BG97222A - Система и метод за генериране на формирани сигнали в сdма клетъчна телефонна система - Google Patents
Система и метод за генериране на формирани сигнали в сdма клетъчна телефонна система Download PDFInfo
- Publication number
- BG97222A BG97222A BG97222A BG9722292A BG97222A BG 97222 A BG97222 A BG 97222A BG 97222 A BG97222 A BG 97222A BG 9722292 A BG9722292 A BG 9722292A BG 97222 A BG97222 A BG 97222A
- Authority
- BG
- Bulgaria
- Prior art keywords
- signal
- channel
- orthogonal
- signals
- user
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/16—Code allocation
- H04J13/18—Allocation of orthogonal codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/30—Systems using multi-frequency codes wherein each code element is represented by a combination of frequencies
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0002—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/38—Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
- H04B1/3827—Portable transceivers
- H04B1/3888—Arrangements for carrying or protecting transceivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7075—Synchronisation aspects with code phase acquisition
- H04B1/70757—Synchronisation aspects with code phase acquisition with increased resolution, i.e. higher than half a chip
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/709—Correlator structure
-
- 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
- H04B7/2618—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using hybrid code-time division multiple access [CDMA-TDMA]
-
- 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
- H04B7/2628—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
-
- 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
- H04B7/2628—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
- H04B7/2637—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for logical channel control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J11/00—Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/0007—Code type
- H04J13/0022—PN, e.g. Kronecker
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/0007—Code type
- H04J13/004—Orthogonal
- H04J13/0048—Walsh
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/10—Code generation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/10—Code generation
- H04J13/102—Combining codes
- H04J13/107—Combining codes by concatenation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0006—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0064—Concatenated codes
- H04L1/0065—Serial concatenated codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0067—Rate matching
- H04L1/0068—Rate matching by puncturing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0071—Use of interleaving
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/02—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
- H04L1/06—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L23/00—Apparatus or local circuits for systems other than those covered by groups H04L15/00 - H04L21/00
- H04L23/02—Apparatus or local circuits for systems other than those covered by groups H04L15/00 - H04L21/00 adapted for orthogonal signalling
-
- 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
- H04L5/02—Channels characterised by the type of signal
-
- 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
- H04L5/02—Channels characterised by the type of signal
- H04L5/12—Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different phase modulations of a single carrier
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/711—Interference-related aspects the interference being multi-path interference
- H04B1/7115—Constructive combining of multi-path signals, i.e. RAKE receivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70701—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70703—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation using multiple or variable rates
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0045—Arrangements at the receiver end
- H04L1/0046—Code rate detection or code type detection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/08—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/26—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/50—Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Telephone Function (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
- Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)
- Debugging And Monitoring (AREA)
- Noodles (AREA)
- Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
- Developing Agents For Electrophotography (AREA)
- Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Immobilizing And Processing Of Enzymes And Microorganisms (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Noise Elimination (AREA)
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
Abstract
1. Система за модулиране на информационен сигнал в комуникационна системас разпределен спектър, характеризираща се с устройство за генериране на ортогонален функционален сигнал, представящ ортогонална функция, избрана измежду множество ортогонални функции, устройство за генериране на псевдослучаен шумов (PN)сигнал, съответстващ на предварително определен PN-код, устройство за комбиниране на споменатия ортогонален функционален сигнал, на PN-сигнала и за формиранена резултантен първи модулационенсигнал.
Description
СИСТЕМА И МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ФОРМИРАНИ
СИГНАЛИ В CDMA КДЕТ&ЧНА ТЕЛЕФОННА СИСТЕМА
ОСНОВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО *1. Област на изобретението
Настоящото изобретение се отнася за клетъчни телефонни системи. По-конкретно, настоящото изобретение се отнася за най-нова и поЗобренгч система и метоВ за обмен на информация, & поЗЬижна клетъчна телефонна система или сателитна поВЬижна телефонна система, като се използу ват комуникационни сигнали в разпреЗелен спектър.
II. Описание ниЬото на техниката
Прилаганата технология за моЗулиране CDMA (многостанционен Зостъп с коЗово разЗеляне) е еЗна от няколкото технологии за улесняване комуникациите, обхващащи голям брой потре?бители в системата. В нивито на техниката са известни и Вруги метоЗи за многостанционен Востъп в комуникационни системи,
Ο Хм като TDMA (многостанционен Зостъп с уплътнение по Бреме), FDMA (тногостанцйонен Зостъп с честотно уплътняване) и схеми с АМ-мо8улиране, като ACSSB (амплитуЗно сбиЬане на еЗинична странична честотна лента). Обаче CDMA-технологията за моЗулиране Ь разпреЗелен спектър притежава значителни преЗимстБа 6 сравнение със споменатите метоЗи за моЗулиране в комуникационни системи с многостанционен (паралелен) Зостъп
ИзползуБането на CDMA-технологията е разкрито в /1/, който
Бърлен на фирмата-заявител на настоящото изобретение прехпораЗи това разкритието е включено като позоваване
В споменатия патент /1/ е разкрита технология за многостанционен Зостъп, при което всеки еЗин от множеството потре— бители на гюЗвижни телефонни системи с приемник има ЬъзможпоЬторители ност За осъществи връзка посреЗством сателитни или наземни базови станции (наричани още клетъчни станции клетъчни точки или накратко клетки), използвайки CDMA--curнали в разпреЗелен спектър. Прилагането на CDMA-комуникации позволява честотния спектър ба бъве използуван многократно, с което се постига нарастване капацитета на системата. Освен това, използването на CDMA осигурява много по-висока спектрална ефективност в сравнение с Зостиганата при Зруги технологии за многостанционен Зостъп.
Типично явление в сателитния канал е наличието на фаЗинг (замиране на сигнала),характеризирано като ФаЗинг на Rician,
Е< съответствие с това, полученият сигнал съЗържа Зиректна ком понента, сумирана с многократно отразена компонента, която има ФаЗингова статистика на Rayleigh. Съотношението в мощностите на Зиректната и отразената компонента типично е от порядъка 6-10 dB и зависи от характеристиките на .поЗвижния обект и среЗата, заобикаляща поЗЬижния обект.
За разлика от сателитния канал, Ь наземния канал се проявява фаЗинг, типично съЗържащ фаЗинг-компонента на Rayleigh без аиректна компонента. ПораЗи тоЬа, Ь сравнение със сателитния канал, чиято Зоминираща фаЗинг-характеристика е фаЗинг на Rician, наземният канал преЗизвикЬа много по-голям ФаЗинг.
ФаЗинг-характеристиката на Rayleigh на сигнала Ь наземния канал се Зължи на факта, че сигналът се отразява многократно от най-различни места ЬъЬ физическата околна среЗа. В резултат сигналът Зостига приемника В поЗЬижния обект от много различни посоки и при различно забавяне Ь преЗаването. При СЕЧ-честотните обхвати, нормално използвани за връзка с поЗЬи жен раЗиоприемник и включващи честотния сектор за клетъчни поЗ&ижни телефонни системи, може За се появи значителна фазова разлика межЗу преминалите по различен път сигнали. Възможно е и Зеструктивно <противофазно) сумиране на сигналите, преЗизЬикващо понякога рязък ФаЗинг на сигнала.
фаЗингът Ь наземния канал Ь много голяма степен заЬиси от физическото положение на поЗЬижния обект. Малка промяна В положението на поЗЬижния обект променя физическото забавяне във всички пътища за разпространение на сигнала, което от своя страна опреЗеля различна Фаза за Ьсеки от пътищата. Така преместването на поЗЬижния обект спрямо заобикалящата го среЗа може За преЗизЬика рязък ФаЗинг в сигнала. Например, Ь раЗиочестотната лента 850MHZ (използвана за автомобилни раЗиоприемниии) този фаЗинг типично може За востигне еЗно затихване/сек за миля/час от скоростта на автомобила. Толкова силен
ФаЗинг може силно За изкриви сигналите Ь наземния канал, ко ето знс-^чително снижава качеството на връзката. Проблемът с
ФаЗинга може За се преоЗолее с Зопълнителна ореЗавателна мощност. Тази Зопълнителна мощност обаче засяга както потребителя (повишена консумация), така и системата (повишаване нивото на смущения).
Разкритата в /1/ CDMA-технология за моЗулиране преЗлага много преЗимства в сравнение с технологиите за моЗулиране в тясна честотна лента, прилагани в комуникационни системи със сателитни или наземни повторители. Наземният канал преЗизвиква специални проблеми във всяка комуникационна система, особено по отношение на многопътни сигнали. Използването на CDMAтехнологии позволява специалните проблеми в наземния канал За бъЗат преоЗолени чрез заглажЗане силното отрицателно влияние от многопътното разпространение на сигнала, напр. фаЗинга, като в същото време се използуват преимуществата от такова разпространение.
При CDMA-клетъчна телефонна система същатгч честотна лента може За се използува за комуникация във всички клетки. За Зискриминиргше (отЗеляне) на сигналите, заемащи еЗна и съща честотна лента, могат За се използват свойствата на CDMAобрабогения сигнал, осигуряващи коефициент на усилване при обработка. Освен това, високоскоростната F'N-моЗулация (моЗулация с псевЗошум) позволява разЗелзне на много различни пътища за разпространение на сигнала при условие, че разликата в забавяне по тях наввишава ширината на F'N-Звоичен бит, т.е. 1/ширина на лентата. Ако в CDMA-система за FN-битовете се използува честота около 1 MHZ, зв всички пътища, различаващи се с повече от еЗна микросекунда спрямо желания път,може За се приложи пълният коефициент на усилване при обработка на разпреЗеления спектър, равен на съотношението 11 разпреЗелена честотна лента/скорост на Занни в системата. Разлика еЗна микросекунЗа в забавянето по пътя съответства на разлика около 1000 Фута Ь Зължината на изминатия път. ГраЗската среЗа обик нобено преЗлага разлики наЗ е8на микросекунда В закъснението по пъта,като В някои зони са отчитани разлики 8о 10-20 usek.
При системи с моЗулиране В тясна честотна лента, като например използуВаното В конвенционалните телефонни системи аналогоВо FM-моЗулиране (честотно моЗулиране), многопътното разпостранение преЗизВикВа много силен ФаЗинг. При CDMA-моЗулиране В широка честотна лентах обаче, В процеса на ЗемоЗулиране различните пътища могат За бъЗат Взаимно разграничени. ТакоВа разграничаване (Зискриминиране) Зо голяма степен намалява големината на многопътния ФаЗинг. CDMA-технологията за разграничаване не елиминира изцяло многопътния фаЗинг, тъй като понякога има пътища, В които разликите В забаВянето са по-малки от проЗължителността на F'N-ЗЬоичен бит за конкретната система. Сигнали, за които забаВянето по пътя е от този поряЗък, не могат За бъЗат разграничени при ЗемоЗолирането и В резултат се получаВа избестен фаЗинг.
ПораЗи тоВа е желателно За се постигне някакВа форма на разпределение, така че За се намали ФаЗинга В системата. РазпреЗелянето е еЗин от поЗхоЗите за заглажЗане ВреЗното Влияние на фаЗинга. СъщестВуВат три осноВни типа разпреЗеляне: разпреЗеляне по Време, честотно разпределяне и пространствено разпреЗеляне.
РазпреЗеляне по Време се постига най-Зобре чрез повторение, интерЬали по Време и Зетектиране на грешка и коЗиране, което е форма на повторение. Настоящото изобретение използуВа и трите технологии като Форма на разпределение по Време.
В оснобата си CDMA е широколентов сигнал, което преЗлага форма на честотно разпреЗеляне чрез разпреЗеляне енергията на сигнала В широк честотен обхВат. ПораЗи тоВа честотно изби раемият ФаЗинг засяга само малка част от честотния обхВат на чЕзстотната лента на CDMA-сигнала.
РазлреЗеляне Ь пространството или пътя се постига чрез осигуряване на многопътно разпространение на сигнала посредством еЗновременна връзка на поЗвижния потребител през Зве или повече клетки. Освен това, разпреЗеление на пътя може За се постигне чрез използване на многопътната среЗа посреЗством обработка на разпреЗелен спектър, осигуряващо възможност получавани с различно време на разпространение сигнали За бъват приети и обработени поотЗелно. Примери за разпреЗеляне на пътища за сигнала са посочени в сроЗни патентни заявки /2 / и /3 /. и Звете прехвърлени на фирмата-заявител на настоящото изобретение.
ВреЗното влияние на фаЗинга в CDMA-система може Зопълнително За бъЗе контролирано чрез регулиране предавателната мощност. Система за регулиране мощността в клетка и поЗвижен обект е разкрита в сроЗна заявка /4/, която също е прехвърле не на фирмата-заявител на настоящото изобретение.
на за
CDMA-технологията.
разкрита в
Звупосочна кохерентна моЗулация и комуникация там е разкрито рентно фазово /1/, планира използуване
ЗемоЗулация във връзката межЗу поЗвижен обект и сателит. Съответно.
пак използуване на пилотен носещ сигнал като кохесравнение за връзката поЗвижен обект-сателит и за връзката клетка-поЗвижен обект. При наземна клетъчна конфигурация обаче високото ниво на многопътен фаЗинг и преЗизвиканото от него фазово прекъсване в канала изключва възможността за прилагане технологията на кохерентна ЗемоЗучациз за връзката поЗвижен обект-клетка. Настоящото изобретение, чрез прилагане на технологии за некохерентна моЗулация и ЗвмоЗулация, преЗлага среЗство за преоЗоляване силното пречещо влияние, Зължащо се на наличие на много пътища за разпространение на сигнала при връзката поЗвижен обект-клетка.
CDMA-технологията, разкрита в /1/, Зопълнително планира използуване на сравнително Зълга PN-пореЗица, като за всеки потребителски канал се приписва различна FN-nopeSuua. Както взаимната корелация межЗу различни F'N-пореЗици, така и а&токорелацията на F’N-пореЗица към всички различни от нула измествания по време имат нулева среЗна стойност, което позволява сигнали от различни потребители За бъЗат разграничени (Зискриминирани) в процеса на приемане.
Такива F'N-сигнали обаче не са ортогонални. Въпреки, че
X среЗната стойност на взаимните корелации е нулева, в кратък времеинтервал (напр. времето за еЗиничен бит информация) взаимната корелация слеЗва биномно разпреЗеление. В такъв случай взаимното пречене на сигналите е почти същото както и при широколентовия Гаусов шум при същата плътност на мощността в спектъра. ПораЗи това Зругите потребителски сигнали, или взаимния смущаващ шум всъщност ограничават постигания капацитет.
Съществуването на различни пътища може За преЗложи разпреЗелянето им към широколентова PN CDMA-система. Ако са налице Зва или повече пътя, при които Зиференциалното забавяне на сигнала наЗвишава еЗна микросекунЗа, за разЗелно приемане на тези сигнали може За се използуват Зва или повече F'N-npuемателя. Тъй като тези сигнали нормално проявяват незвисимост в многопътния ФаЗинг, т.е. обикновено не са поЗложени еЗновременно на фаЗинг, изхоЗните сигнали от Звата приемника могат За бъЗат разпреЗелено комбинирани. Така характеристиката спаЗа само когато фавингът в Звата приемателя съвпаЗне по време. ПораЗи това, еЗна заЗача на настоящото изобретение е За преЗложи Зва или повече PN-приемника Ь комбинация с разпреЗели телен комбинатор. За За се използува съществуването на множеството пътища за разпространение на сигнали и За се преоЗолее фаЗинга, необхоЗимо е За се приложи сигнал, чиято форма позволява извършване на операциите за комбиниране на разпреВелени пътища.
ПреЗвиЗ изложеното по-горе,заЗача на настоящото изобретение е За преЗложи генериране на ортогонални F'N-пореЗици, за у
За се намали Взаимното смущаване, с което се постига по-голям потребителски капацитет, и За преоЗолее фаЗинга, запазвайки разпреВелени пътищата за разпространение на сигналите.
РЕЗЮМЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО
Прилагането на технологии за комуникация в разпреЗелен честотен спектър (и по-конкретно на CDMA-технологията) в поЗвижна клетъчна телефонна мрежа преЗлага Възможности, които
А рязко повишават наЗежността и капацитета на системата в сравнение с Зруги системи за комуникация. Както бе споменато, CDMA-технологията позволява лесно За бъЗат преоЗоляни проблеми като ФаЗинг и взаимно смущаване. В съответствие с това, CDMA-технологията улеснява повтарящо се използване на честоти и слеЗователно позволява значително нарастване броя на потре бителите в системата.
Настоящото изобретение преЗставлява най-нов и поЗобрен метоЗ и система за съзЗаване на F'N-пореЗици, осигуряващи ортогоналност межЗу потребителските сигнали, което намалява Взаимните смущения, повишава капацитета на системата и поЗобрява качеството на Връзката. При ортогонални F'N-коЗове Взаимната корелация е нула в преЗЬарително опреЗелен интервал от Време, в резултат на което межЗу ортогоналните коЗове липсва смущаване (при условие, че рамките по време за коЗа са настроени помежЗу cu.
В примерното изпълнение сигнали межЗу клетка и поЗВижни обекти се обменят при използване на комуникационни сигнали в разпреЗелен от Зиректна послеЗователност спектър. За връзката клетка-поЗВижен обект са Зефинирани канал за връзка, пилотен канал, синхронизиращ канал, пегел-канал (канал за преЗаване на сигнала от система за търсещо повикване) и канал за глас. По принцип, при връзка клетка-поЗвижен обект преЗаваната информация бива коЗирана, насложена, BF'SK-моЗулирана (моЗулиране с Звоична фазова манипулация) с ортогонално покриване на всеки BPSK-символ и QPSK-равпреЗеляне (кваЗратурно фазова манипулация за разпреЗеляне) на покритите символи.
При Връзката поЗВижен обект-клетка са Зефинирани канал за Зостъп и канал за глас. По принцип, при връзка поЗВижен обект-клетка преЗаваната информация бива коЗирана, преразпреЗелена, формирана В ортогонални сигнали и GF'SK-разпреЗелена.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СХЕМИТЕ
Характерните особености, заЗачите и преЗимстЬата на на-
стоящото изобретение стават по-ясни от изложеното по-Золу поЗробно описание, В което са взети преЗВиЗ приложените чертежи и са използувани цифровите означения Върху тях, като:
Фигура 1 преЗставя В общ схематичен ВиЗ примерна CDMAклетъчна телефонна система;
фигура 2 е блокова схема на устройствата в клетка к о ято е използувана
В CDMA-клетъчна телефонна система;
Фигура 3 е блокова схема на приемател В еЗна клетка;
фигура 4 е блокова схема на преЗавателен моЗулатор В еЗна клетка фигура 5 е примерна ВремеЗиаграма за синхронизиране по символ В синхронизиращ канал;
Фигура 6 е примерна ВремеЗиаграма за съгласуване с ортогонално покриване 6 синхонивиращ канал;
фигура 7 е примерна ВремеЗиаграма на цялостното съгласуване при Връзка клетка-поЗВижен обект;
Фигура 8 е блокова схема' на поЗВижната телефонна уреЗба с превключване;
Фигура 9 е блокова схема на телефон В поЗвижен обект, преЗназначен за CDMA-комуникация В CDMA-клетъчна телефонна система;
фигура 10 е блокова схема на приемник В поЗВижния обект; и
Фигура 11 е блокова схема на преЗавателен моЗулатор в поЗвижен обект;
Фигура 12 е примерна ВремеЗиаграма за Връзка гюЗВижен обект-клетка при променлива скорост на преЗаване аанни при
преЗавател на пакети; и
Фигура 13 е примерна ЬремеЗиаграма зй цялостно съгласуване при връзка поЗвижен обект-клетка.
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ИЗПЪЛНЕНИЯ
Г1ри CDMA-клетъчна телефонна система Всяка клетка притежаЬа множество блокове моЗулатор-ЗемоЗулатор или моЗеми за разпреЗелен спектър. Всеки моЗем притежава цифров преЗаЬателен моЗулатор за разпреЗелен сектор, поне еЗин приемник за цифрови Занни в разпреЗелен сектор и търсещ приемник. Всеки моЗем от клетката В зависимост от нужЗите се приписва към поЗ вижен обект, което улеснява комуникацията с поЗвижния обект.
i δ CDMA-клетъчната телефонна система е ВграЗена схема за функционално прехвърляне, чрез която към поЗВижния обект се присВояВа ноВа клетка, като 6 същото бреме моЗемът от преЗишната клетка проЗължаВа За обсужЬа поВикЬането. Когато поЗВижният обект е разположен В прехоЗната зона межЗу ЗВете клетки, разгоВорът може За се прехВърля (преЬключба) межЗу клетките В за&исимост от силата на сигнална. Тъй като поЗВижния обект Ьи наги обменя Занни през поне еЗин моЗем от клетката, прекъсванията В поЗВижния обект или В оЗслужФането са по-малко. По такъВ начин поЗВижният обект В процеса на прехвърляне използуФа няколко приемника, В ЗобаВка към функцията за разпреЗеляне, заглажЗащо Влиянието на фаЗинга.
В CDMA-клетъчната телефонна система Всяка клетка излъчΒει (преЗаВа) пилотен носещ” сигнал. Ако клетката трябба За бъЗе разЗелена на сектори, за Всеки сектор В тази клетка има съотВетно различен пилотен сигнал. Този пилотен сигнал се използуВа от поЗФижните обекти за първоначално синхронизиране със системата та и фаза към спектър, като и постигане излъчваните преЗаВа и на грубо нагажЗане по Време, честосигнали от моЗулирана напр. иЗентиФикация на преЗаВателитв В клетката информация В разпреЗелен клетката, синхронно Ьреме В системата, пегел-информация за поЗВижния обект, както и различни Зруги упраВляВащи сигнали.
Пилотният сигнал от Всеки сектор или клетка имат еЗин и същ разпреЗелителен ко8,но различно фазоЬо изместване на коЗа фазоВото изместЬане позболяЬа пилотните сигнали За бъЗат различаВани помежЗу си, което иЗентифицира изхоЗните клетки или сектори. МзползВането на еЗин и същ к.оЗ за пилотен сигнал позВоляЬа поЗЬижният обект За устаноВи синхронизация по Време със системата чрез еЗинично търсене през Всички Фази на коЗа за пилотен сигнал. /1есно се иЗентифицира най-силният пилотен сигнал, опреЗелен чрез корелационен процес за Всяка фаза на коЗа. Установеният най-силен пилотен сигнал обикновено съответствува на пилотния сигнал, излъчван от най-близката клетка НеВзаВисимо обаче коз клетка го излъчва, Винаги се използуВа най-силния пилотен сигнал.
СлеЗ установяване на \най~силния пилотен сигнал, т.е.
начална синхронизация на поЗЬижния обект с най-силния пилотен сигнал, поЗВижният обект проЗължава За търси Зруг носещ curler нал, преЗназначен за получаване от всички потребители към клетката. Този носещ сигнал, опреЗелящ синхронизационния канал, преЗава съобщение, което съЗържа информация за системата, използвана от поЗВижните обекти в системата. Системната информация иЗентифицира клетката и системата, а осВен това съЗържа Занни, позволяващи Зългите F'N-коЗове, рамки от преразпреЗелителя, ВокоЗерите (устройства за коЗиране на реч) и Зруга информация за съгласуване по време в системата и използувана от поЗВижните обекти. За бъЗе синхронизирана без Зопълнително търсене. Може За има и Зруг канал, наречен пегел-канал, преЗί назначен за преЗаване към поЗВижните обекти на съобщения, жи»*· указващи, че са постъпили заявки за разговор и За опреЗеля канала, когато започне разговора от поЗвижния обект.
ПоЗвижният обект проЗължава За сканира получения носещ коЗ за пилотен сигнал, като изместването на коЗа съответства на съсеЗния сектор в клетката или на съсеЗните излъчвани пилотни сигнали. Това сканиране има за цел За опреЗели Зали някой от пилотните сигнали, излъчвани от съсеЗни сектори, става по-силен от първоначално определения като най-силен пилотен сигнал. Ако, Зокато Все още не е прекъснат този неактивен режим, пилотният сигнал от съсеЗен сектор или съсеЗна клетка стане по-силен от начално излъчения пилотен сигнал, поЗЬижния обект ще изиска по-силния пилотен сигнал и съответните канал за синхронизиране и пегел-канал за новата клетка или сектор
Когато разговорът започне, опреЗеля се аЗрес който се използва през времетраенето на разговора.
кова може За бъЗе или приписан от клетката, или 8а за F'N-коЗ,
АЗресът на бъ8е опреЗелен чрез преЗварителна поЗготовка, базираща се на иЗентификацията на поЗЬижния обект. Сле8 като разговорът лоЗвижният обект проЗължава За сканира излъчвания пилотен сигнал, чрез който е установена връзката.
лотните сигнали от съсезни пилотния сигнал продължава.
е започнал, от клетката както и писектори или клетки. Сканирането за 8а се опревели Зали някой пилотните сигнали, излъчвани от съсеЗни сектор или клетка на от не става по-силен от пилотния сигнал, излъчен от сектора, с който е във връзка поЗЬижния обект клетката или
Когато пилотнияТсигнал от съсеЗна клетка или сектор в клетката стане по силен от пилотния сигнал на моментно използваната клетка или
сектор, за поЗвижния обект това е инЗикация, че се Ьъвежва ноЬа клетка или сектор от клетка и че трябва 8а се започне прехвърляне на връзката.
На фигура 1 е илюстрирана примерна телефонна система, в която е прилижено настоящото изобретение. Показаната на Фигура 1 система използува технологията за моЗулиране в разпреЗелен спектър при комуникацията межЗу поЗЬижни обекти в системата и клетките. Клетъчните системи в големи гравове може 8а съЗържат стотици клетъчни станции, обслужващи стотици хиляЗи поЗЬижни телефони. Използването на технология с разпреЗелен спектър, и по-конкретно CDMA, значително увеличава капацитета на потребителските системи от такъв калибър в сравнение с 'W конвенционалните клетъчни системи с ПМ-мо8улация. На Фигура 1 системният контролер и ключ 10, наричани още MTSQ (център за комутация В система за телефонна Връзка с поЗВижни обекти), типично ВключВа схеми за интерфейс и обработка, осъщестВяЬащи упраВление на системата от клетки. Контролерът 10 упраВляВа и преВключВането на телефонни поВикВания от общестбени телефони (PSTN) към съотВетната клетка,; за 8а се преЗаЗат към съответния поЗВижен обект. Контролерът 10 напраВляВа преминаването на разгоВорите от поЗВижните обекти, гюне през еЗна клетка, към PSTIM. Контролерът 10 може За сВърз&а телефонни поВикВания межЗу поЗВижните обекти през съотВетни клетки, тъй като поЗВижните обекти обикновено не осъщестВяВат Зиректна комуникация помежЗу си.
Контролерът 10 може За е сВързан към клетките чрез раз лични среЗстВа като специализирани телефонни линии, оптични кабелни линии или микроВълноВи комуникационни Връзки. На Фигура 1 са показани ЗВе такиВа примерни клетки 12 и 14, както и поЗВижни обекти 16 и 18, Всичките притежаващи клетъчен те лефон. Съгласно обясненията и показаното на чертежа, за кле тъчните станции 12 и 14 се приема, че обслужВат цяла клетка.
ТрябВа обаче За бъЗе разбрано, че клетката може географски За бъЗе разЗелена на сектори и Всеки сектор За бъЗе третиран като огЗелна покриВана зона. В съотВетстЬие с тоВа, из&ър шВат се прехвърляния межЗу секторите на самата клетка (както е описано за множестбо клетки), като разпреЗеление межЗу сектори може За се постигне както и при клетки.
На фиг.1 линиите със стрелки 20а-20Ь и 22а-22Ь съотйет но Зефинират Възможните Връзки за комуникация межЗу клетка 12 и поЗЬижен обект 16 и 18. По поЗобен начин линиите със стрелки 24а-25Ь и 26а-26Ь съотВетно Зефинират Възможните Връзки за i
комуникация межЗу клетка 14 и поЗвижни обекти 16 и 1В. Клетките 12 и 14 нормално излъчват с еЗнаква мощност.
Обслужваните от клетъчните станции зони или клетки са с такава географска форма, че поЗвижният обект нормално е най-близко Зо еЗна клетка и попава в евин сектор на клетка, когато клетката е развелена на сектори. Когато поЗвижният обект е свобоЗен, т.е. не се ТзровежЗа разговор, поЗвижният обект непрекъснато слеЗи пилотните сигнали, излъчвани от всяка разположена в близост клетка и, ако е поЗхоЗящо, от еЗинична клетъчна станция в сектора. Както е показано на фигура 1, пилотните сигнали се излъчват съответно към поЗвижния обект 16 от клетките 12 и 14 по измоЗните или правите комуникационни линии 20а и 26а. Чрез сравняване силата на пилотните сигнали, излъчвани от клетките 12 и 14, поЗвижният обект 16 може За опревели от коя клетка е излъчването.
В показания на фигура 1 пример може За се приеме, че поЗвижниятобект 16 е най-близко Зо клетка 12. Когато поЗвижният обект 16 поЗаЗе заявака за разговор, към най-близката клетка (в случая клетка 12) се преЗава контролно съобщение. Когато клетка 12 получи съобщението за заявен разговор, прехвърля повикания номер към системния контролер 1С. СлеЗ това системният контролер 10 свързва линията (разговора) през PSTN към търсения абонат.
Ако в PSTN се потвърЗи започване на разговор, контролерът 10 преЗава информацията за разговора към всички клетки в зоната. От своя страна клетките излъчват пегел-съобщение вг,в всяка съответно покривана зона, което е преЗназначено за поЗвижния абонат. Когато търсения поЗвижен абонат приеме пегел-съобщението, поЗвижният обект реагира с контролно съобщение, преЗаЗено Зо най-близката клетка. Това контролно съобщение е сигнал към системния контролер, че конкретната клетка е установила Връзка за комуникация с поЗвижния обект. СлеЗ това контролерът 10 насочва разговора през тази клетка към поЗвижния обект. Ако поЗвижният обект 16 напусне зоната, покривана от началната клетка (клетка 12), прави се опит разговорът За бъзе проЗължен чрез пренасочването му към Зруга клетка.
За клетъчни телефонни системи, FCC (феЗералната комисия за свръзки, САЩ) е опреЗелила общо 25MHZ за връзки поЗВижен обект-клетка· и 25 MHZ за връзки клетка-поЗВижен обект. FCC е разЗелила определената честотна зона поравно межЗу ЗВе компании. ЕЗната е телеграфната/телефонна компания, обслужваща зоната, а Зругата се избира чрез лотария. ПораЗи приетия реЗ за равпреЗеляне, опреЗеления обхват 12.5MHZ за Всеки носител във всяка посока на връзката Зопълнително е разЗелен на ЗВа поЗобхвата. За телеграфните носители ширината! на всеки поЗе съответно 10MHZ и
5MHZ. За безжични носители ширината на всеки от поЗобхватите е съат&етно 11MHZ и 1.5MHZ
ПораЗи това, сигнал В честотен обхват поЗ 1.5MHZ може За попаЗне във Всеки от поЗобхватите,
Зокато сигнал в честотен обват nod 2.5MHZ може За попаЗне
Във всички освен еЗин поЗобват
За запази максимална гъвкавост при прилагане на
CDMA-технологията в разполагаемия честотен спектър на клетъчни системи, използуваните в клетъчни телефонни системи ситна ли трябВа За са в честотен обхват пов 1.5MHZ.
Втора поЗхоЗяща
Възможност може
За бъве честотна! лента около
2.5MHZ, което позволява пълна гъвкавост В сравнение с жични носители и поч ти пълна гъвкавост спрямо безжични носители в клетъчни мрежи.
Докато използването на по-широк честотен обхват има преЗим стВото За преЗлага поВишена способност за разграничаване на пътищата за разпространение на сигнала, негоВ неЗостатък е по-Високата цена на апаратурата и по-ниска гъЬкаВост В честотното опреЗеляне В границите на заЗаЗения честотен обхВат.
В клетъчни телефонни системи с разпреЗелен спектър (от типа, показан на фиг.1), преЗпочитаната форма на изработвания сигнал ВключЬа носител с Зирексгна гюреЗица псеВЗошум В разпреЗелен спектър. В преЗпочитаното изпълнение за преваЬане на F'N-пореЗицата е избрана скорост 1.2288MHZ. Точно тази скорост е избрана така,че резултантната честотна лента, около 1.25MHZ слеЗ Филтриране, За бъЗе около еЗна Зесета от общата честотна лента, опреЗелена за еЗин носител В клетъчна мрежа.
Друго съображение за избор точно на тази честота е факта, че е желателно скоростта на ЗВоичните битоВе За се Зели без остатък на скоростта за преЗаВане Занни В системата. Освен то&а е желателно Зелителят За бъЗе ЗВе на цяла степен. Е< преЗпочитаното примерно изпълнение осноВната скорост за преЗаВане на Занни е 9600 бит/сек, ЬоЗещо Зо избор на честота 1.2288 MHZ, т.е. 128 :: 9300, за честота на РМ-ЗЬоични бита.
При Връзка клетка-поЗВижен обект, ЗВоичните пореЗици за разпределяне на спектъра са съставени от ЗЬа различни' типа пореЗици, Всяка от които има различни качестЬа и изпълнява различни функции. ПреЗЬиЗен е Външен коЗ, който е общ за Всички сигнали В клетката или сектора и който служи за разграничаване на многопътни сигнали. Външният коЗ се използува и за разграничаване на сигнали, преЗаВани от различни клетки или сектори към поЗВижните обекти. СъщестВуВа и Вътрешен коЗ, използван за разграничечване сигнали от потребителите, излъчвани от еЗинична клетка или сектор.
В преВпочитаното изпълнение съзЗаВената форма на носеща за излъчваните от клетката сигнали лреВставлява синусоиВална носеща честота, която е кваВратурно моЗулирана с чифт Ввоични PN-пореЗици, осигуряващи и външния коВ, излъчван от еВиничен сектор или клетка. ПореВиците имат еВнаква проВължителност и се генерират от ВЬа различни FN-генератора. ЕВната пореВица ВВуфазно моВулира синфазния ^анал (Ι-канала) на носителя, а Вругата пореВица Звуфазно моВулира изместената на 90° фаза (β-канала) на носителя.. Резултантните сигнали се сумират и
Формират съставен четирифазов носещ сигнал.
Въпреки, че за преВставяне вено се използуват логически нива зубаните В процеса на моВулиране волта за логическа еЗиница и -V на Ввоични пореВици обикно11 нула и “еВиница” , изполнапрежения на сигнала сеч +V за логическа нула. За Ва с е моВ у л ир а В в у Фаз ов о син у с ои В а/ι е н с иг на л, ч р ез у мно ж ит е л н а схема синусоиЗален сигнал с нулева среВна стойност се умножава с ниво +9 или -V волта, заВаВено от ВВоичната пореВица. Ре-
зултантният сигнал слеВ това може За бъВе честотно ограничен чрез пропускане през ленточестотен Филтър. В нивото на техниката е изйестно, че преВи синусоиЗалният сигнал За бъВе умножен с Звоична пореЗица, тази пореВица преминава през ниСкочестотен филтър, което сменя поряЗъка на операциите. КваЗратурният моЗулатор се състои от Зва ВвуФазоВи моЗулатора, всеки получаващ различна пореВица заеЗно със синусоиВалните сигнали с 90° фазова разлика, изработени от Ввуфазните модулатори.
В преВпочитаното примерно изпълнение за излъчваната носеща честота на сигнала избраната Вължина на. пореВицата е 32768 Ввоични бита. ПореЗици с такава Вължина могат За бъЗат генерирани чрез моВиФициран генератор на линейни пореЗици с максимална Вължина, като чрез Вобавяне на нулев бит се получава пореЗица от 3.2767 бита. Резултантната пореЗица има
Зобри свойства по отношение Взаимна корелация и аВтокорелацияf което е необхоЗима преЗпоставка за предотвратяване Взаимните смущения межЗу пилотните носещи честоти, излъчвани от различ ни клетки
Толкова къса пореЗица е желателна с оглеЗ свежЗане Зо минимум времето за на поЗВижните обекти, когато те се включват в системата без За им е известна синхрониза цията В системата
При такова положение пореЗицата трябва За се прослеЗи по цялата Зължина, за За се установи правилна синхронизация, колкото по-Зълга е пореЗицата, толкова по-голямо е и времето за търсене при разпознаване. Въпреки, че могат За се използуват и пореЗици по-къси от 32768 бита, не трябва За cs забравя слеЗното - при намаляване Зължината на пореЗицата се намалява коефициента на усилване при обработка на коЗа. При намален коефициент на усилване има вероятност За се намали Зо неприемливо ниво както режектирането на многоW»' пътното смущение, така и смущението от съсеЗни клетки и Зруги източници. ПораЗи това е желателно използуване на най-Зълги пореЗиии, оозволя&ащи приемливо време за разпознаване, желателно е също така за всички клетки За се използуват еЗни и същи ксЗови полиноми, така че поЗвижният обект, при който липсва информация с коя клетка се свързва за първоначално синхронизиране, За получи пълна синхронизация чрез търсене само В ебин полином за коЗ.
С цел опростяване процеса на синхронизиране всички клетки в системата са синхронизирани помежЗу си. В примерното из пълнение синхронизирането межЗу клетките е постигнато, като всички клетки са синхронизирани към еЗно общо време - сателитната навигационна система NGPS (Глобална позиционираща система Navstar), която от своя страна е синхронизирана към UTC (световно координирано време).
Сигналите от различни клетки се различават помежЗу си чрез интер&ал по време, въвеЗен в основните поредици. За всяка клетка в основната гтореЗица е опреЗелено (приписано) различно отместване по време, което се различава от съсеЗните й клетки. В преЗпочетено изпълнение периоЗът за повтаряне 32768 бита е разЗелен на 512 отмествания по време, отЗалечени помежву си на 64 Звоични бита. За всеки сектор или клетка в ч,„„ клетъчна система също е опреЗелено различно отместване, използувано при всички излъчвания от нея. Ако в системата има повече от 512 сектора или клетки, необходимият брой отмествания може За се намали по начина, по който честотите се използуват повтаррящо се в моментно прилаганите FM-клетъчни системи. При други решения могат За се използуват отмествания, чийто брой е различен от 512. При достатъчно внимателен поЗбор на опреЗелените за пилотните сигнали отмествания никога няма За се наложи близки или съсеЗни клетки За използват близки от местЬаниз по време.
Всички сигнали, излъчени от евна клетка или от сектори в тази клетка,използуват еЗнакви външни PN-коЗове за I-u Qканалите. Освен това сигналите са разпределени с вътрешен ортогонален коЗ, генериран посреЗством функции на Walsh. Адресиран Зо конкретен потребител сигнал се умножава с
F'N-пореЗица и с конкретна последователност на Walsh външната (или поредица от пореЗици на Walsh) определена от системния контролер за времетраенето на телефонния разговор. Към I- и Q-каналите се прилага еЗин и същ вътрешен кой, в резултат на което спрямо вътрешния kd3 модулацията фактически е Звуфазна.
В нибото на техниката е Зо<5ре изЬестно, че може За <5ъЗе съзЗаЗен наВор η ортогонални ЗЬоични пореЗици, Ьсяка с Зължина п, като η е произЬолна степен на 2 /5/. Всъщност, набори от ортогонални ЗЬоични пореЗици с:а изЬестни за поЬечето Зължи ни, които са кратни на 4 и по-малки от ЗЬеста. Е8ин клас такиВа пореЗици, който се генерира лесно е известен като функция на Walsh или като матрици на Hadamard.
функция на Walsh от η-ти реЗ може За се
Зефцнира както слеЗЬа:
, И/ (ж/'λ.
!
I И/7 J И/ / п'12 къЗето W' означаЬа логическата компонента W
ПораЗи тоЬа, ' i j | ||||
0, | 0, | 0 | ||
<?/ | л | V-, | / | |
ч.Ό | 0, | / | ||
W(8) е както слеЗЬа | ‘ 1 | 0 |
О
/7 '' ί ι
0, | ,п % | 7 | 9 | •ъ | 0 | |
Λ | с | / | ./ | |||
0 | у, | / | 0: | G ( | / | |
Λ | ф | / , | / | 0 | ||
0, | /. | /, | ||||
/, | (Ί | 1 | / | / / | 0 | |
Λ | / : ι | ,7 | п | |||
/, ί . | ·/) | /1 | п | 0. |
ПореЗица на Walsh е еЗин от реЗоЬете на функционалната матрица на Walsh, функция на Walsh от п--ти реЗ съЗържа n nope
Зици, Всяка с Зължина η бита функция на Walsh от п-ти реЗ (както и Зруги ортогонални
Функции) има тоВа сВойстВо, че В интерЬал от η симВоли за коЗ Взаимната корелация на Всички различни пореЗици В набора е нула - при услоЬие, че помежЗу си пореЗиците са поЗхоЗящо настроени по Време. ТоВа стаВа ясно от факта, че Ьсякгч пореЗица се различа&а от останалите точно с половината от битовете си.
ТрябЬа също За се поЗчертае, че еЗна пореЗица Винаги съЗържа само нули, а Всички Зруги пореЗици съЗържат пораВно нули и еЗиници.
СъсеЗни клетки и сектори могат За използуВат поЬторно пореЗиците на Walsh, тъй като Външните FN-коЗоВе В съсеЗните клетки и сектори са различни. ПораЗи различното Време за разпространение на сигналите межЗу конкретен поЗЬижен обект и ЗВе или поЬече различни клетки, неВъзможно е За бъЗе уЗо&летЬорено услоВието за настройка по Време, което е изиск&ане. за ортогоналност по
Всяко Време и за ЗВете клетки
за За се осигури разграничаване межЗу сиг налите,
Зостигащи Зо поЗВижния обект от различни клетки, тряЗВа За се разчита на
Външния F'N-коЗ, Обаче Всички сигнали, излъчени от клетката, са ортогонални помежЗу си и пораЗи тоЬа не се смущаВат Взаимно, което елиминира голямата част от смущенията В поВечето местоположения и осигуряба постигане на по-Висок капацитет.
ОсВен то&а системата Зопълнително преЗВижЗа различни скорости за преЗаВане на Занни В канала за глас, като тази скорост може За се изменя за различните блокоВе Занни при минимално Зопълнително натоВарВане, необхоЗимо за упраВляЬане използуваната скорост за преЗаВане Занни. Различната скорост
Τ' за преЗаВане на Занни намалява Взаимните смущения чрез елиминиране на излишните излъчвания В моменти, когато не е налице полезна за преЗаВане реч. В съответствие с различията в активността на разговора, ВокоЗерите използуват алгоритми за генериране различен брой битове ВъВ Всеки блок Занни от ВокоЗера. При активен разговор ВокоЗерът може За поЗаЗе блокове Занни с проЗължителност 20 милисекунЗи, като В зависимост от активността на говора блоковете Занни съЗържат 20,40,80 или 160 бита. Желателно е блоковете Занни За бъЗат преЗаЗени Във фиксиран периоЗ от Време, като за целта се променя скоростта на преЗаВане. ОсВен това е желателно За липсВат сигнални битове, ЗаВащи информация на приемника за броя преЗаЗени битове.
Блоковете Зопълнителна се коЗират чрез CRCC (цикличен коЗ за проверка с излишък), който ЗобаВя към блока Зопълнителни битове за четност, чрез които се опреЗеля Зали блокът Занни е ЗекоЗиран праВилно. CRCC-коЗовете се получават чрез разЗеляне блока Занни с преЗВарително заЗаЗено бинарни полиноми. CRCC съЗържа Всички или част от битовете, останали слеЗ процеса на Зелене. CRCC се проверява В приемника чрез възпроизЬежЗане на същия остатък и проверка Зали получените битове при проверката съвпаЗат.
В разкритото изобретение, приемащият ЗекоЗер ЗекоЗира блока както ако съЗържа 160 бита, слеЗ това отноВо както ако съЗържа 80 бита и т.н. Зокато се опитат Всички Възможни Зължини за блока. Ако В резултат на еЗин от опитите за ЗекоЗиране се получи правилен CRCC, блокът Занни се приема и се поЗаВа към ВокоЗера за Зопълнителна обработка. Ако при нито еЗин от опитите за ЗекоЗиране не се получи ВалиЗен CRCC, получените символи се поЗават към системния процесор, къЗето могат За се изВършат Зруги Зопълнителни операции.
В преЗаЬателя на клетката мощността на излъчването се изменя в зависимост от скоростта за преЗаване на Занните в блока. Колкото скоростта на преЗаване Занни е по-висока, толкова по-голяма е носещата мощност. Когато скоростта за преЗаЬане Занни е поЗ максималната, моЗулаторът не само работи с намалена мощност, но повтаря всеки ковиран символ няколко
V V.
пъти така, че За се постигне желаната скорост на преЗаване. Например, при най-ниска скорост на преЗаване Занни, всеки символ се преЗава четири пъти.
В поЗЬижния преЗавател пиковата мощност се повържа константна, но преЗаЬателя се стробира 1/2 или 1/4 или 1/8 от времето в зависимост от броя на предаваните битове в блока Занни. Включването на преЗаЬателя се изменя псеЬЗослучайно в съответствие с аЗресния коЗ на поЗЬижния потребител
Връзка клетка-поЗЬижен обект
Е< преЗпочитаното примерно изпълнение за връзката клетка поЗвижен обект равен на шейсет размерът η на функцията на Walsh е заЗаЗен и четири (п=64).Порави това за всеки еЗин от
поЗлежащите на преЗаване 8о 64 различни сигнала е приписана собствена ортогонална пореЗица. При всеки разговор коЗираният с право коригиране на грешката (FEC) поток симЬоли се умножава с приписаната за него пореЗица на Walsh.
СлеЗ това потокът Waish-Ko3upaHu/FEC-3eKo3upaHU символи във всеки канал за глас се умножава с външно PN-коЗираната форма на сигнала
Резултантният поток разпреЗелени символи слеЗ това се събира и така се получава съставната форма на сигнала.
Резултантната съставна
Форма на сигнала слеЗ това се мовулира в синусоиЗална носеща честота, преминава през лентов филтър, превръща се Ь желаната работна честота и се излъчЬа от антенната система.В алтернативни моЗификации на изпълнение
на настоящото изобретение при формиране на излъчения от клетката сигнал пораЗъка на описаните по-горе операции може За се смени. Например, може За се окаже за предпочитане ВъВ Всеки канал за глас За се избърши умножение с Външната F'N-коЗирана форма, За се приложи филтриране, слеЗ тоВа За се сумират Всич ки сигнали В канала и За се излъчат от антената. В ниВото на 'W техниката може За кон к: per но е Зобре изЬестно, че поряЗъка се променя.
изпълнение и
В предпочитаното за За се получат
Зизайн примерно на линейни операции различни преЗимстЬа В изпълнение при създаване форма на сигнала за клетъчни системи е използуВан гюЗхоЗа с пилотна носеща честота за Връзката клетка-поЗВижен обект, както е описано В /1/. Всички ивлъчВани от клетките пилотни носещи използуВат Винаги пореЗица с дължина 32768, но за За се избегне Взаимното смущаВане, те са разместени по Време.
ВъВ формата на пилотния сигнал се ВключВа състаВената само от нули пореЗица на Walsh, т.е. състаВената само от нули пореЗица на Walsh, която участВа ВъВ Всички набори от функции на Walsh. Използуването на нулеВата пореЗица на Walsh ВъВ Всички пилотни носещи позЬоляВа при началното търсене на пи лотна носеща За бъЗат игнорирани функциите на Walsh So момента, В който се постигне синхронизиране с Външния FN-коЗ. Тъй като Зължината на Waish-рамката е фактор за Зължината на PNпореЗицата, определяните Walsh-рамки и цикъла на F’N-коЗа са ВзаимозаВисими. Така че, при услоВие че отместването на F'NкоЗа при адресиране В клетката се умножаба със шейсет и четири дЬоични бита (т.е. Зължината на Waish-рамка), то цикълът на Външния FN-коЗ опреЗеля еЗнозначно и Waish-рамките.
Всички клетки В покриваната зона са синхронизирани много точно. В предпочитаното примерно изпълнение Всяка клетка притежава GPS-приемник (глобална спътникова система за раЗиоопреЗеляне местоположение /на съЗове/). GPS-приемника синхронизира локалните сигнали с UTC (коорЗинирано всемирно време). GPS-системата позволява синхронизиране с точност по-Зобра от 1 микросекунда. Точното синхронизиране межЗу клетките е желателно с цел За се улесни прехвърляне помежЗу им на разговорите, воЗени межЗу поЗвижни о'бекти, когато поввижните обекти по време на разговор изменят положението си спрямо клетките. Когато съсеЗни клетки са синхронизирани, поЗвижният обект лесно се синхронизира към новата клетка, т.е» прехвърлянето на разговора е плавно.
Пилотната носеща се излъчва с по-голяма мощност в сравнение с носещата за глас, което осигурява по-висока граница за сигнал/шум и за смущения. По-високо ниво на мощност в пилотната носеща позволява началното търсене За с& извърши побързо и За се постигне много точно слеЗене на носещата фаза в пилотната носеща, като слеЗящата схема има сравнително широка Фазочестотна лента. Носещатсч фаза, получена от слеЗенето на пилотната носеща, се използува като сравнение за носещата при ЗемоЗулиране на носещите, моЗулиранини с информационните сигнали от потребителите. Тази метоЗика позволява много носещи за потребителски сигнали За споЗелят общия пилотен сигнал за сравнителна носеща Фаза. Например в система, излъчваща едновременно общо петнаЗесет носещи за глас, за пилотната носеща може За е опреЗелена предавателна мощност, равна на мощ ността за четири носещи за глас.
Освен пилотната носеща, от клетката се излъчва и Зруга носеща, преЗназначена за приемане от всички потребители в системата, свързани към тази клетка. Тази носеща, наречена синхронизационен канал, използува същата PN-пореЗица с Зължи на 32768 за разпреЗелениие на спектъра,но с различна и преЗВарително опреЗелена Waish-гюреЗица. Синхронизиращият канал излъчВа раЗиочестотно съобщение, съЗържащо информация за системата, която се използуВа от поЗВижните обекти В системата. Информацията за системата иЗентифицира клетките и самата система и преЗаВа Занни, служещи като информационни сигнали за поЗВижните обекти и позВоляВащи Зългите PN-коЗоВе За бъЗат синхронизирани без Зопълнително търсене.
Може За се преЗВиЗи и Зруг канал, наречен пегел-канал, който позболяВа към поЗВижните обекти За се преЗаВат съобщения, указВащи получена заяВка за разгоВор и За опреЗеля канал, когато поЗВижен обект поЗаЗе заяВка за разгоВор.
Всяка носеща за глас пренася В цифроВ ВиЗ екВиВалент на речта при телефонен разгоВор. Аналоговият сигнал от речта се преВръща В цифроВ ВиЗ чрез станЗартната за циФроВите телефони технология и чрез ВокоЗера се уплътняВа така, че Занните се преЗаВат със скорост 9600 бита/сек. СлеЗ тоЬа този сигнал Занни се коЗира със сВиВане при г=1/2 и принуЗена Зължина К=9, с поВтаряне,и се преразпреЗеля с оглеЗ осигуряване функции за
Ί.
Зетектиране на грешки и за корекции, което позВоляЬа системата За работи с много по-ниско съотношение сигнал/шум и помалки смущения.
В ниВото на техниката са Зобре изВестни технологиите за коЗиране, поВтаряне и преразпреЗеляне чрез сВиВане.
Получените коЗирани симболи се умножаЬат с приписаната
Walsh-функция и слеЗ тоЬа се умножаВат с Външния F'N-коЗ. В резултат се получаЬа F’N-пореЗица с честота 1.22Β8ΙΊΗΖ или 128 пъти скоростта за преЗаВане на Занни,9600 бит/сек. Така получения сигнал се моЗулира В RF-носеща (раЗиочестотна носеща) и се сумира с пилотната и настройващата носещи,заеЗно с Зругите носещи за глас. Сумирането може За се избърши б няколко различни точки от процеса за обработка, напр. при IF-честотата (междинната честота) или при основната честота - преди или слеЗ умножаване с PN-пореЗицата.
Всяка носещгч за глас също се унможаба със стойност, заЗаваща мощността за излъчването й в съответствие с мощността за излъчване на Зругите носещи за глас.Тази възможност за кон тролиране на мощността позволява мощността За бъЗе разпределяна към тези връзки, които изискват по-голяма мощност поради факта,че съответният приемник се намира в неблагоприятно местоположение. Предвидени са средства подвижните обекти За поЗават информация за съотношението сигнал/шум, което позволява постигане на задоволително ниво на мощността без излишни разходи. При условие, че се подържа настройката по време, свойството за ортогоналност на Waish-функциите не се нарушава от различните нива на мощност при излъчване на различните носещи за глас.
На Фигура 2 е показана блок-схема на устройствата в еЗна клетка съгласно примерното изпълнение. В клетката са предвиЗени две приемателни системи, всяка с отделна антена и с аналогов приемник за пространствено разпределено приемане. Въб всяка приемателна система сигналите се обработват по идентичен начин до началото на процеса за рапределено комбиниране. Заградените с пунктирана линия елементи съответстват на заетите в комуникация между клетката и един подвижен обект. От аналоговите приематели има изходни сигнали и към други елементи, използвани в комуникацията с други подвижни обекти.
Съгласно фигура 2, първата приемникова система се състои от антена 30, аналогоб приемник 32, търсещ приемник 34 и
приемник за цифрови Занни 36. Първата приемникоВа система може За включва и Зопълнителен приемник за цифрови Занни 38. Втората приемникова система включва антена 40, аналогов приемник 40, търсещ приемник 44 и приемник за цифрови Занни 46.
Клетката притежава и управляващ процесор 48 за клетката Управляващият процесор 48 е свързан към приемниците за Занни 36, 38 и 46 и към търсещите приемници 34 и 44. Освен Зругите Функции, контролният процесор 48 осигуряВа и функции като обработка на сигнала; генериране на тактови сигнали; регулиране на мощността; и управление прехвърлянето на разговори, разпре Зелението, разпреЗелителното комбиниране и интерфейс към системния управляващ процесор с MTSO (фиг.8).- ОсВен това управляващият процесор 48 контролира заЗаването на Waish-тюреЗицата и избора на преЗавател и приемник.
И ЗВете приемникави системи са свързани чрез приемниците на Занни 36,38 и 46 към разпреЗелителен комбинатор и ЗекоЗер. схемата 50, . а изхоЗът на схема 50 е свързан към цифровата връзка 52. Освен това цифровата Връзка 52 е свързангч към управляващия процесор 48, предавателния моЗулатор 54 В клетката и към MTSO-цифровия ключ. Цифровата връзка 52 се използува за преЗаване на сигналите към/от MTSO (Фиг. 8), като предавателния моЗулатор 54 и схемата 50 се управляват от процесора 48.
От поЗвижния обект се излъчват сигнали 6 разпреЗелен с Зиректна пореЗица спектър, които са моЗулирани от FN-пореЗица с опреЗелена тактова честота, която в предпочитаното примерно изпълнение е 1.2288MHZ. Тази тактова честота е избрана За бъЗе цяло число, кратно на основната скорост за преЗаване на Занни, 9.6 Кбит/сек.
- 30 Получените от антената 30 сигнали се поЗават към аналогоВ приемник 32. Аналоговият приемник 32 е илюстриран по-поВробно на Фигура
Получените от антената 30 сигнали се поВаВат към понижаЬащ преобразоВател 100, състоящ се
Вател 102 и смесител 104. ПоВаВените към ВхоВа на
RF-усилВателя сигнали слеВ усилване се поВаВат към ВхоВа на смесител
104
Смесителят 104 има и Вруг ВхоВ, към който е свързан изхоВа на честотен синтезатор 106. Усилените RF-сигнали се преВръщат от смесителя
104 В IF-честота чрез смесване с изхоВния сигнал от честотния синтезатор.
IF-сигналите от изхоВа на смесителя 104 се поВаВат към ленточестотния филтър (BF'F) 108, които обикновено е SAW-филтър (филтър за повърхностни акустични Вълни).СлеВ филтрирането сигналите се поВаВат от BF'F 108 към IF-усилВателя 110, който ги усилВа. Усилените
Ьат към аналогоцифров превръщат В цифров ВиВ при тактова честота 9.8304ΜΗΖ, която е точно В пъти по-висока от F'N-честотата. Въпреки, че A/D-npeoбразувателят 11 е показан като част от приемника .·2, той
може Ва бъЗе и част ат приемниците за Занни и търсене.
Пре— образуваните В цифрова форма IF-сигнали се поВаВат от
A/Dпреобразубателя 112 към приемника за Занни 36, Зопълнителния приемник на Занни 38 и търсещия приемник 34. ИзхоЗните сигнали от приемника 32 са I- и Q-сигналите, описани по-нататък
Въпреки, че на фигура
А/0-преобравувателят 112 е показан като самостоятелна схема, ВъЬ Връзка със слеВВащото разВеляне на сигналите В I- и Q-канали е преВВиВено, че такова разВеляне на канали може За се извърши и преЗи преобразуване на сигнала в цифрова форма - с ВВа отЗелни A/D-преобразувателя въВ всеки от каналите I и 0. В нивото на техниката са Вобре известни схеми за понижаващо преобразуване RF-IF-основна честота, както и A/D-преобразуването за I- и Q-канали.
Търсещият приемник 34 6 клетката се използува за сканиране интервала по Време около получения сигнал, за За се гарантира, че съответния приемник на Занни 36 (и приемника на Занни 38, ако е налице) слеЗи и обработва най-силния сигнал в интервала от време. Търсещият приемник 64 поЗава сигнал към управляващия процесор 48 в клетката, който изработва управляващи сигнали към приемниците за цифрови Занни 36 и 38, за За Z се избере поЗхоЗящ за обработка приеман сигнал.
Приемниците за Занни и търсещият приемник в клетката обсе работват сигнала по начин, различаващ7”в няколко насоки от начина, по който сигналите се обработват от поЗобни елементи В гюЗвижния обект. При ВхоЗяща връзка, т.е. £$ръзка поЗвижен обект-клетка, поЗвижният обект не излъчва пилотен сигнал, който За бъЗе използван за кохерентхно сравняване при обработка на сигнала в клетката. Връзката поЗвижен обект-клетка се характеризира със схема за некохерентна моЗулация/ЗемоЗулация използваща 64-матрични ортогонални сигнали.
В процеса на изработване на 64-матрични ортогонални сигнали, поЗвижният обект преЗава символи, които се коЗйрат В еЗна от 2*· (т.е еЗна от 64) различни ЗВоични пореЗици. Избраният набор пореЗици е известен като функции на Walsh.За Walsh функция с пг-матрично коЗиране на сигнала, оптималната Функция за приемане е FHT (бързо преобразуване по АЗамар).
Както е показано на фигура 2, търсещият приемник 34 и приемниците за цифрови Занни 36 и 38 приемат изхоЗните сигнали от аналоговия приемник 32. За За бъЗат ЗекоЗирани сигналите в разпреЗелен спектър, преЗавани към конкретния предавател от клетката посреЗством който се осъществява комуникацията с поЗЬижния обект, трябВа За се генерират поЗхоЗящи PN-nopeЗици. По-Золу са изложени поЗробности относно генерирането на сигнали от подвижния обект.
Както е показано на фигура 3, приемникът 36 Включва ЗВа
PN-генератора 120 и 122, Всеки от които генерира къс коЗ PNпореЗица с еЗнаква Зължина. Както е описано по-Золу, тези ЗВе
F'N-пореЗици са общи за всички приемници 6 клетките и за всички поЗВижни обекти по отношение външния коЗ на схемата за моЗулиране. F'N—генераторите 120 и 122 изработват изходните поредици F'Ni и F’NO респективно. Поредиците F'Ni и PN^ е прието За се наричат респективно PN-пореЗица за синфазен (I) канал и за кваЗратурен (Q) канал.
Двете пореЗици, F'Ni и F'N^, се генерират от различни полиноми от
15-та степен уголемени за получаване на пореЗици с Зължина 32768 Вместо нормалната Зължина 32767. Например, уголемяването може За бъЗе гюЗ форма на Зобавяне на еЗинична нула към цикъла с четиринайсет нули в ред, появяващ се еЗин път във всяка линейна поредица от 15-та степен с максимална Зължина. С други Зуми, при генерирането на пореЗица еЗно от
състоянията на F’N-генератора ще бъЗе повторено. Така модифицираната поредица съЗържа еЗин цикъл с петнайсет единици и еЗин цикъл с петнайсет нули.
В предложеното примерно изпълнение приемникът 36 Включва и генератор 124 за Зълъг PN-коЗ,който генерира PNu-пореЗица съотЬетстВаща на F'N-пореЗицата, генерирана от поЗВижния обект при връзка поЗвижен обект-клетка. PN-rенераторът 124 може За бъЗе генератор на линейни пореЗици с максимална Зължина, генериращ много дълъг (напр. 42 степен) потребителски PN-коЗ, изместен по време В съответствие с допълнителни, фактори като например адрес или ID (идентификатор) на подвижния обект
- 34 символа се поЗават към разпреЗелителен комбинатор и ЗекоЗер, схемата 50» В схемата 50 има суматор, който Зобавя тегловно обработените 64 коефициента от приемника 36 към тегловно обработените 64 коефициента от приемника 46» Така получените 64 коефициента се сравняват еЗин спрямо Зруг, за За се опреЗели най-голямия коефициент. Полученият при сравнението резултат, згчеЗно с иЗентиФикацията на най-големия от 64-те коефициента, служи за опреЗеляне набсзр тегловни значения и символи използвани в ЗекоЗера за алгоритъм на Viterbi, който е част от схемата 50.
Дековерът на Viterbi в схемата 50 е от типа, способен За ЗекоЗира Занните, к.оЗирани в поЗЬижния обект с ограничена Зължина и скорост за преЗаване на коЗа г = 1/3 . ДекоЗерът на Viterbi служи за опреЗеляне пореЗица от битове, носеща най-Зобра информация. ПериоЗично (обикновено през 1.25 милисекунЗи) се оценява качеството на сигнала и, заеЗно с Занните, този резултат се преЗава към поЗвижния блок като коман8а за настройване на мощността. По-поЗробна Зопълнителна информация относно генерирането на сигнали за качествена оценка на сигнала е изложена в споменатата по-горе сроЗна заяЬка. Оценката за качество е среЗното съотношение сигнал/шум в интервал 1.25 милисекунди.
Всеки приемник за Занни слеЗи синхронизацията по време (тактуването) на приемания сигнал. Това се постига по Зобре известната технология за корелация межЗу приемания сигнал и малко изпреварващо го локално F’N-сравнение и корелация межЗу приемания сигнал и това изоставащо локално F'N-сравнение. СреЗната стойност на разликата межЗу тези Зве корелации е нула, когато в тактуването няма грешка. СлеЗоЬателно, ако е налице грешка по време, споменатата разлика ще укаже големината
и знака на грешката и тактуВането на приемника ще бъЗе съответно кориг ирано.
Клетката притежава и антена 62, която е свързана към GPS-приемника 64. GPS-приемника обработ&а сигналите, приемани от антената 62, изпращани от спътниците в сателитната глобална позиционираща система Navstar и осигуряВа синхронизиращи сигнали, указващи UTC (коригирано световно време). GPS-приемника повава тези сигнали към управляващия процесор 48, който заЗава синхронизацията В клетката по описания по-горе начин.
Както е показано на фигура 2, за поЗобряЬане характерисЛ тиката на системата В нея може За се Включи и Зопчзнителен приемник за цифрови Занни 38. Структурата и работата на този приемник е поЗобна на описаното за приемниците на Занни 36 и 46. Приемникът 38 може За бъЗе използВан В клетката за получаване на Зопълнителни разпределени режими. Самостоятелно или В комбинация с Зопълнителни приемници, този приемник 38 може За слеЗи и За приема сигнали с Зруго закъснение по пътя на разпространение, излъчвани от поЗВижен обект. Допълнителни приемници за цифрови Занни, поЗобни на приемника 38, осигуряват Зопълнителни разпреЗелящи режими, което е изключително
Шг полезно за намиращи се В гъсто застроени граЗски зони, където сигналите се отразяват многократно.
Сигналите от MTSC1 се поЗаВат през цифровата връзка 52, контролирана от управляващия процесор 48, към съотВетен преЗаВателен моЗулатор. ПреЗаВателният модулатор 54, управляван от процесора 48, моЗулира В разпределен спектър Занните, преЗавани към съотВетен приемащ поЗВижен обект. Повече поЗробности относно структурата и работата на предавателния моЗулатор 54 са изложени по-Золу В съответствие с фигура 4.
- a. t» ИзхоВът от преВавателния моВулатор 54 е свързан към схемата за регулиране на преЗавателната мощност 56, която поЗ контрола на процесора 48 регулира преЗавателната мощност. ИзхоЗът на схемата 56 е свързан към суматор 57, къВето се сумира с изхоЗниге сигнали от схеми на преВавателен моЗулатор/ /управление на преЗавателна мощност, преВназначени за Вруги поЗВижни обекти от клетката. ИзхоВният сигнал от суматора 57 е гюВаВен към усилвателна схема за преЗавателна мощност 58, а от нея се поЗаВа към изхоЗна антена 60 и се излъчва към поЗ*>·· Вижните обекти, намиращи се в обслужваната от клетката зона.
На фигура 2 е показана и схемата 66, съЗържаща пилотни/управляващи канала генератори и управление за преЗавателна мощност.
Схемата 66 се управлява от процесоора и е преВназначена Ва генерира и За управлява по мощност пилотния сигнал, синхронизиращия канал и пегел-канала, поВавайки сигнали към схемата 58 и изхоВната антена. 60.
На Фигура 4 е показана блоковата схема на преВаВател от клетка в преВпочитаното примерно изпълнение. ПреВаВателят има Ввойка генератори на PN-пореЗици, генериращи външния коВ.Тези PN-генератори генерират Вве различни PN-пореВици, т,е. пере,ί·** биците PNX и ΡΝα, описано за Фигура -3. Но тези пореЗици
ΡΜι и Р1\1О са забавени по време в зависимост от аВреса на сектора или клетката.
На фигура 4 схемата от фигура 3 е показана с повече поВробности, със сигнали :за пилотен, синхронизиращ, пегел и за глас канали. ПреЗаВателната схема притежава Вва PN-rенератора 196 и 198, които генерират пореВиците ΡΝχ и ΡΝα.
РМ-генераторите 196 и 198 приемат вхоВен сигнал, съответстващ на сигнал за аВрес на сектор или клетка, поВаВен от управляващия процесор така, че се осигурява преВварително опреВелено забавяне no време на PN-пореЗиците, Тези забавени пореЗици PNx и F'N^ също са свързани със: синфазния (I) и кваЗратурния (Q) канал респективно. Въпреки, че са показани само Зва PN-генератора за генериране на поревици Р1МЖ и ΡΝσ за съответните канали на клетка или сектор, трябва За се поЗчертае, че могат За бъЗат приложени и много Зруги PN-генераторни схеми. Например, в клетка без сектори могат За се преЗВиЗят Звойка PN-генератори за всеки пилотен, синхронизиращ,пегел и за глас канали, като тези генератори поЗават синхронизирани пореЗиии PNx и ΡΝΟ, използувани за външния коЗ. ПреЗимство на такова решение е, че се избягва разпреЗеляне на пореЗиците PNx и ΡΝα межЗу голям брой схеми
В. преЗпочетеното примерно решение, за външния коЗ е приложено коЗиране на сигналите В каналите чрез функции на
Както е описано в примера.
разполага се с общо 64 попосреЗици са опреЗелени за функции в пилотния, синхронизиращия и пегел каналите. В кана· лите за синхронизиране, пегел и глас, вхоЗните Занни се коЗират със свиване и се разпреЗелят както е Зобре известно в нивото на тениката. Освен това, към коЗираните със свиване Занни преЗи разпреЗелянето се прилага повторение, както е -Зобре известно в нивото на техниката
Сигналът в пилотния канал не съЗържа моЗулирани Занни и се характеризира като немоЗулиран сигнал в разпреЗелен спектър, който се използува от Всички потребители към конкретна клетка или сектор за опознаване или слеЗене.Всяка клетка или.
ако е разЗелена на сектори, всеки сектор има неповтарящ се пилотен сигнал. Установено е, че Вместо За се използват различни PN-генератори за пилотните сигнали, по-ефективен начин за генериране на различни пилотни сигнали е За се използуват
- 38 отмествания В същата основна пореЗица. При използване на тази технология гюдВижният обект последователно проверява (търси) Всички гюреЗици и се настройва към отместването·, което проявява най-силна корелация. Изместванията в основната пореЗица трябва За са подбрани така,че пилотни сигнали В съседни клетки или сектори За не се смущават или унищожават Взаимно.
Поради тези причини пилотната пореЗица трябва За е достатъчно Зълга, така че чрез измествания в основната пореЗица За е Възможно генериране на много различни поредици, осигуря*' Ващо голям брой пилотни сигнали В системата. Освен това, разЗелянето или отместването трябва да е достатъчно голямо, за За се изключат взаимни смущения на пилотните сигнали. В съответствие с това, в примерното изпълнение на настоящото изобретение Зължината на пилотната пореЗица е издрана 21 = . Генерирането на поредицата започва с пореЗица 21И_1, към която се добавя допълнителна 0 (нула) при достигане на конкретно състояние. В примерното изпълнение са издрани 512 различни пилотни сигнала, при отместване 64 двоични дига в основната поредица. Отместванията одаче могат За дъЗат кратни на 64 цели числа, което съответно намалява дроя на различните пилотни сигнали.
При генерирането на пилотния сигнал, състоящата се само от нули нулеВа (W0) пореЗица на Walsh се използва така, че За не модулира пилотния сигнал, който по принцип е пореЗиците F’Ni и F’Nq, Така нулевата (W0) пореЗица на Walsh се умножава с пореЗиците F‘NX и Р1ЧО, като за целта се използват схеми изключващо И/)И. Полученият по този начин пилотен сигнал съдържа само пореЗиците Р14х и PNra. Когато Всички клетки или сектори имат еднаква F'N-поредица за пилотен сигнал. среЗството за различаване межЗу предаващите клетки или сектори е фазата на поредицата.
·&·
Спрямо частта от схемата предавателен модулатор/управление на мощността, схемата! 66 в пилотния канал, Waish-генераторъг (W0) 200 генерира сигнал, съответстващ на съдържаща само нули функция - както бе описано по-горе. Синхронизирането при генериране на Waish-функцията се определя от управляващия процесор, какъвто е случая и за всички генератори на Wai sh-функции в клетката и подвижния обект. Изходът от генератора 200 е свързан към един от Входовете на две схеми изключващо ИЛИ, 202 и 204. Към другия вход на схемата изключващо ИЛИ 202 се подава сигнала F’NX, а към другия вход на схемата изключващо ИДИ 204 се подава сигнала ΡΝα. Така обработените сигнали F'Ni и ΡΝα се подават от изходите на схемите изключващо ИДИ към FIR-филтрите (филтър за краен импулсен отклик) 206 и 208. филтрираните изходни сигнали от Филтрите 206 и 208 се подават към схемата за управляване предавателната мощност, съдържаща елементите 210 и 212 за регулиране коефициента на усилване. Сигналите към елементите 210 и 212 са с управляван коефициент на усилване спрямо Входните сигнали (не е показано) от управляващия процесор. Изходните сигнали от елементите за управляване коефициента на усилване се подават към схемата за усилване на предавателната мощност 58, чиято структура и функции сеч описани подробно по-долу.
Информацията в синхронизиращия канал се кодира и след това чрез снеми изключващо ИДИ се умножава с предварително определена функция на Walsh.Е примерното изпълнение,избраната Walsh функция е поредицата (W3S). която се състои от поредица 32 единици, последвана от 32 нули”. След това резултантната поредица се умножава с поредиците РМЖ и ΡΝα чрез схеми изключващо ИДИ. В примерното изпълнение информационните данни в синхронизиращия канал се подават към предавателен моЗулатор, обикновено със скорост 1200 бит/сек. В примерното изпълнение Занните 6 синхронизиращия канал се коЗират със с&иВане при скорост г=1/2 и ограничена Зължина К=9, като Всеки коЗоЬ симВол се поВтаря ЗВа пъти. Тази скорост на коЗиране и ограничена Зължина е обща за Всички канали с праВа Връзка, напр. каналите за синхронизиране, петел и глас. В примерното изпълнение е използВана структура с изместВащ регистър за генераторите на коЗ 61=753 (осмично) и 62=561 (осмично).В примерното изпълнение скоростта на симВолите В.· синхронизиращия канал е 4800 sps, т.е. еЗин симВол е 208 микросекунЗи или 256 F'N-ЗЬоични 6'ита.
КоЗоВите симВоли се преразпреЗелят чрез тъци, В примерното изпълнение 40 милисекунди ните параметри на схемата за сВиВане са 1=16 сВити промежЗуЕкспериментали 3=48. ПоЬече поЗробности относно преразпреЗелянето са изложени
В /6/
ЗаЗачата на схемата за преразпреЗеляне чрез сВиВане ните симВоли В канала За се разпреЗелят така.
че
Всеки ЗВа симЬола В съсеЗни пореЗици от 1-1 или по-малко симВоли
За бъ
Ват разЗелени с поне J+1 симЬола В обработения изхоЗен сигнал,
По същия начин, Всеки ЗЬа симВола В съсеЗни пореЗици от J-1 симЬола са разЗелени с поне 1+1 симЬола В обработения изхоЗен сигнал. С Зруги Зуми, ако 1=16 и J=48 & реЗица (стринг) от 15 симЬола, симВолите се преЗаВат разЗалечени с 885 микросекунди, което осигуряВа разпреЗеление ВъВ Времето
СимВолите В синхронизиращия канал на конкретна клетка или сектор са обВързани със съотВетния пилотен сигнал за тази клетка или сектор. На фигура 5 е показана зависимостта по Време В ЗЬа различни пилотни канала <М) и (N+i>, разЗелени с отместване
ЗВоични бита. ВремеЗиаграмата от
Фигура 5 е само примерна за пилотния и синхронизиращия канал,като състоянието на ’’•W ,Г'
ЗЬоичните битове в Зействителния пилотен сигнал и символите в синхронизиращия канал не е показано. Всеки синхронизиращ канал, пораЗи Звукратното повтаряне на коЗа,започва нов цикъл за преЗазпревеляне с първия символ за коЗ (с><) от Звойка символи за коЗ (ся, с^У , изместен спрямо абсолютното време със стойност, равна на тази в съответния пилотен канал.
Както е показано на фигура 5, М-тият пилотен канал започва нов цикъл, или пилотно синхронизиране, в момента tK. ПоЗобно на това, N+1-ви пилотен канал започва нов цикъл, или пилотно синхронизиране, в момента ty, който закъснява със 64 Звоични бита спрямо t„. В примерното изпълнение пилотният цикъл е с проЗължителност 26.67 милисекунЗи, което съответства на 128 коЗови символа в канала или на 32 информационни бита в синхронизиращия канал. Символите в синхронизиращия канал са преразпределени със свиване през интервали 26.67 милисекунЗи. ПораЗи това, когато поЗвижният обект изиска пилотен сигнал, синхронизацията се постига незабавно.
Символите в синхронизиращия канал са покрити от преЗварително определената пореЗица на Walsh, което осигурява ортогоналност на сигнала. В синхронизиращия канал еЗин символ за коЗ заема четири покриващи пореЗици, т.е. еЗин символ за коЗ за четири повторения на пореЗицата от 32 еЗиници - 32 нули, както е показана на фигура 6. На Фигура 6, еЗинична логическа еЗиница съответства на появата на 32 нулеви Звоични бита на Walsh. Ортогоналността в синхрониьиращия канал се запазва Зори когато символите в синхронизиращия канал са несиметрични (изкривени) спрямо абсолютното време. ПоЗобно изкривяване зависи от съответния пилотен канал, тъй като отместванията в синхронизиращия канал са цели числа, кратни на Walsh рамката
В примерното изпълнение съобщенията В синхронизиращия канал имат променлива Зължина. Дължината на съобщението е цяло число кратно на 80 милисекунЗи, което съот&етстВа на 3 пилотни цикъла. Информационните битоВе В синхронизиращия канал ВключВат и CRC-битоВе (контролни битоВе .за циклична проВерка с излишък) за Зетектиране на грсчшка.
На фигура 7 е показана' ВремеЗиаграма за цялостно син· иронизиране В примерната система. В периоЗ от ЗВе секунЗи има пилотни цикъла. На фигура 7, N-тият пилотен и синхронизиращ канал съответстват на сектор или клетка, използващи пило· тен сигнал без отместВане, т. е.
сигнали отгоВарят по Време точно пилотните и синхронизиращите \
на UTC. ПораЗи това пилотнатгч синхронизация.
т.е. началното състояние, съВпаЗа точно с общия с иг нал 1рре (импулс/сек).
Винаги, когато се използува пилотен сигнал с отместВане, ·?«'
F'IM-фазоВото изместване съот&етства на ВъВеЗеното от пилотния сигнал отместВане. С Зруги Зуми, пилотната синхронизация чално състояние) и съобщенията в синхронизиращия канал са местени спрямо сигналите lpps. Синхронизиращото съобщение (наизсъ вържа тази информация за Фазово отместВане и поЗВижният обект може За се синхронизира по съответен начин
ВеЗнага слеЗ като съобщението от синхронизиращия канал бъЗе праВилно прието, поЗВижният обект получава Възможност за незабавно синхронизиране към петел-канала или към канала за глас. При пилотна синхронизация, съот&етстВаща на края на Вся ко съобщение за синхронизация, започва ноВ цикъл (40 милисекунЗи) за преразпреЗеляне. В тсззи момент поЗВижният обект започВа ВъзстаноЬяВане на първоначалната послеЗователност за пърВия симбол от коЗа (или чрез поВтаряне коЗа' или чрез ЗВойа /сх, Сх+1/1 при осигурена синхронизация за ЗекоЗиране .»·
Чг
Е< схемата за Възстановяване на първоначална послеЗоВателност, (ВПП-схема) аЗресът за запис се инициализира на 0, а аЗресът за четене се инициализира на 3, с което се постига синхронизиране на паметта 6 ВПП-схемата.
Съобщението В синхронизиращия канал съЗържа информация относно състоянието на PN-тенератора за Зълъг (42-бита) коЗ в канала за глас, опреЗелен за комуникация с поЗЬижния обект Тази информация се използва от приемниците на цифроВи Занни в поЗЬижния обект, за За синхронизират съответните F'N-генератори, Например, на фигура 7 съобщението Ν+1 В синхронизиращия канал съЗържа поле 42-бита, което е инЗикация за състоянието (състояние X), че съответният PN-генератор за Зълъг коЗ в сектор или клетка от канала за глас ще има опреЗелено закъснение по време, 160 милисекунЗи. ПоЗвижният обект, слеЗ успешно ЗекоЗиране на съобщение В синхронизиращия канал, В поЗхоЗящ момент зарежЗа PN-rенератора за Зълъг коЗ със състоянието X. По такъв начин F'N-rенераторът за Зълъг коЗ В поЗЬижния обект е синхронизиран и позволява Зешифриране на преЗназначените за потребителя съобщения.
По отношение частта преЗаЬателен моЗулатор/perулиране преЗаЬателната мощност от схема 66 Ь синхронизиращия канал, информацията за синхронизиращия канал се noBaba от управлявляВащия процесор към кодиращата схема 214. В примерното изпълнение Занните в синхронизиращия канал, както е обяснено погоре, са кодирани със свиване Ь коЗиращата схема 214, която освен това осигурява повтаряне на коЗираните символи, ако такова повтаряне се изисква от синхронизиращия канал. Изховният сигнал от 214 се поЗава към преразпреЗелителя 215, който осъществява преразпреЗеляне чрез свиване на символите. МзхоЗните символи от 215 се поЗаЬат към ВхоЗа на 216,която е схема изключващо И/11Л.
Wai sh-генераторът 218 генерира сигнал, съответстващ на
Waish-поредицата (W32) , която сее подава на другия вход на схе мата изключващо И/1И,
216.
Потокът символи В синхронизиращия канал и поредицата на
Wai sh (W32), след преминаВане през схемата изключващо L4/JL4 216, се подават към Входа на схемите изключВащо 14/114 220 и 222
Л'5
Към другия вход на сигнал ΡΝχ, а към другия схемата
Вход на е подаден сигнал ΡΝα. Сигналите изключващо И/1И 220 е подаден схемата изключващо И/1И 222
PM, и ΡΝα, след преми· наВане заедно с изходния сигнал от 218 през изключващо И/1И, се подаВат към Входовете на съответните схеми
FIR-филтрите и 226 съотВетно. филтрираните изходни сигнали от FIR-филтрите
224 и 226 се подават към схеми за управление предавателната мощност, състоящи се от елементите 228 и 230 за цифрово ленив коефициента на усилВане. Сигнгллите за управление фициента на усилване, подадени към елементите 228 и упраВ имат цифрово цифрови ходните управление на сигнали (не е коефициента на усилване спрямо Входните показано) от упраВляВащия процесор. Из сигнали за управление коефициента на усилване от елементите 228 и 230 се подават към схема за услване на предавателната мощност, с ема 58.
Информацията в пегел-канала също се кодира с повтаряне.
преразпределя се и делена поредица на след това се умножава с предварително опре
Walsh. Така получената поредица се умножаВа с поредиците ΡΝΧ и ΡΝα. Скоростта при предаване данни
В пегел-канала на конкретна клетка или сектор се указва в определено за целта поле В съобщението от синхронизиращия канал. Е<ъпреки, че скоростта при предаване данни в пегел-канала се изменя, В предпочетеното примерно изпълнение тя е фиксирана за Всяка система Зо еЗна от слеЗните стойности: 9.6
4.8, 2.4 или 1.2 Kbps (КЗит/сек).
Спрямо схемите преЗаЬателен моЗулатор/регулиране преЗаВателна мощност В пег.ел-канала, информацията за пегел-канал се поЗаВа от упраВлябащия процесор към коЗир.ащата схема 232.
В примерното изпълнение коЗиращата схема 232 извършва кодиране със сВиВане и осигуря&а пЪВтаряне на симЬолите съгласно забавената за канала скорост Занни. ИзхоЗът на коЗиращата схема 232 е сЬърва1-ГпреравпреЗелителя 233, къЗето симВолите се преразпреЗелят със сЬиВане. ИзхоЗът от преразпрезелителя
233 е сВързан към ВхоЗа на схемата изключВащо ИЛИ, схема 234.
Въпреки че скоростта при преЗаВане Занни В пегел-канала ще се изменя, чрез повтаряне на коЗа честотата на коЗоВите символи остаВа константна - 19.2ksps (килосимВола/сек).
Wai sh-генератсрът 236 генерира сигнал, съотВетстВащ на преЗЬарително заЗаЗена пореЗица на Walsh, която се поЗаЬа на
Зругия ВхоЗ на схемата изключВащо ИЛИ, 234. Потокът симВоли и
W·» пореЗицата на Walsh, слеЗ преминаване през схемата изключВащо ИЛИ 234, се поЗаВат към ЬхоЗа на схемите изключВащо ИЛИ 238 и 240.
Към Зругия ВхоЗ на схемата изключВащо ИЛИ 238 е поЗаЗен сигнал F'Nx, а към Зругия ВхоЗ на схемата изключВащо ИЛИ 240 е поЗаЗен сигнал ΡΝβ. Сигналите наВане заеЗно с изхоЗния сигнал изключВащо ИЛИ, се поЗаВат към и 244 съответно. Филтрираните
F'Ni и F'Nq, слеЗ премиот 234 през съотЬетните схеми
ВхоЗоВете на F18-филтрите .242 изховни сигнали от FIR-Филтрите
242 и 244 се поЗаВат към схеми за управление предавателната мощност, състоящи се от елементите 246 и 248 за управление коефициента на усилване. Сигналите за управление коефициента на усилВане, поЗаЗенц към елементите 246 и 243, имат управле46 ние на коефициента на усилване спрямо вхоВните сигнали (не е показано) от управляващия процесор. ИзхоВните сигнали от елементите за управление коефициента на усилване се поВават към схема за услване на преВаВателната мощност, схема 58.
Данните от Всеки канал за глас също се коВират с повтаряне, преразпреВелят се, преминават през скрамблер, умножават се с опреВелената пореЗица на Walsh (Wt-Wj) и слеВ това се умножават с пореВиците ΡΝι и ΡΝα. Използваната в конкретен канал гюреВица на Walsh се опреВеля от системния контролер през времето за настройка за разговор по начина, по който каналите ва разговор се избират в аналогова FM-клетъчна \
система. В преВложеното примерно изпълнение В каналите за глас могат Ва се използват Во 61 различни пореВици на Walsh.
В примерното изпълнение, преВложено в настоящото изобретение, в канала ва глас се прилага променлива скорост за обмен на Занни. Това е направено, за Ва се намали тази скорост при паузи по Време на разговор, което от своя страна намалява смущенията, генерирани от конкретния канал в канали за Вруги потребители. Такъв ВокоЗер превава Занни с четири различни скорости, поВбирани Въз основа на гласова активност в основна рамка от 20 милисекунВи. В примерното изпълнение скоростите за преЗаване на Занни са 9.6, 4.8, 2.4 и 1.2kbps (килобита/ /сек). Въпреки, че скоростта за преваване Ванни се изменя на база 20 милисекунВи, скоростта на символите за коЗ остава постоянна, като коВа се повтаря с 19.2ksps (килоцикъл/сек). Съответно, символите за коЗ се повтарят 2, 4 и 8 пъти за скорост на преВаване Ванни 4,8, 2.4 и 1.2 Кбит/сек съответно.
Тъй като схемата за променлива скорост на преВаване Ванни е преВназначена за намаляване смущенията, преВавани с пониска скорост символи за коВ ще имат по-ниска енергия. Напри мер, за примерните скорости за преЗаване Занни 9.6, 4.8, 2.4 и 1.2 Кбита/сек, енергията на символ за коЗ (Εθ) е съответН0 ЕЬ/2, ЕЬ/4, ЕЬ/8 и ЕЬ/16, къЗето ЕЬ енергия на информационен бит при скорост на преЗаване 9.6 Кбита/сек.
Схема за преразпреЗеляне и свиване обработва символите за коЗ, така че символи за коЗ с различни енергийни нива ще бъЗат коЗирани от скрамблер (шифратор) чрез Зействието на преразпреЗелителя, За За се слеЗи какво енергийно ниво трябва За има символа за коЗ, към всеки символ се опреЗеля етикет, указващ скоростта за обмен на Занни. СлеЗ ортогонално Walshпреобразуване и PN-разпреЗеляне, кваЗратурните канали се филтрират цифрово през FIR-филтър (филтър за краен импулсен отклик) . FIR-филтърът ще приеме сигнал, съответствуващ на. енергийното ниво на символа, за За извърши енергийно мащабиране в съответствие със скоростта за преЗаване Занни. I- и G-каналите ще бъЗат мащабирани с коефижиенти 1, 1 / ! 2, 1/2 или 212. Е! еЗно изпълнение вокоЗерът ще поЗаЗе към FIR-филтъра етикет за скорост на преЗаване Занни поЗ Формата на 2-битово число, заЗаващо мащабния коефициент за филтъра.
На фигура 4 са показани с?хемите на Зва примерни канала
за глас, канали (i) и (j).
Данните в канала за глас (i) се поЗават от съответен воковвер не е показан) към преЗавателния моЗулатор 54 (фиг.З). ПреЗавателният моЗулатор 54 се състои от коЗираща схема 250* ; преразпреЗелител 251*; схеми изключващо И/llzi 252i , 2551, 2561 и 2581; F'N-генератор 253i; и Waish-генератор (Wi) 254.
Данните в канала за глас (1) се поЗават към вхоЗа на схема за коЗиране 250i, къЗето в преЗпочитаното изпълнение се коЗират със свиване при повтаряне на символа за коЗ в съответствие със скоростта на вхоЗните Занни. СлеЗ това ковираните данни се подават към преразпределител 251Ϊ , където, в примерното изпълнение, те се вмъкват чрез свиване. Преразпределителят 25.li получава от вокодера и определения към канала за глас (i) 2-битоВ етикет за скорост данни, насложен към данните за символ. Така FIR-филтрите получават идентификация за скоростта на предаване данни. В подвижния обект, декодерът проверява всички възможни кодове. Преразпределените данни за символ се подават от схемата 251i (с примерна скорост 19.2 килосимвола/сек) към входа на схемата изключващо И/1И, 252i .
·*·
W В примерното изпълнение, Всеки сигнал В канал за глас се кодира В скрамблер, което повишава сигурността В предаванията клетка-подвижен обект. Въпреки^ че такоВа кодиране не е задължително, то допринася за секретност В комуникацията. Например, шифриране на сигнали в канал за глас може За се извърши чрез F'N-кодиране на сигналите за глас с F'N-код, определен от идентификатор (ID), зададен от потребителя в подвижния обект. Такова шифриране може да използва F'Nij-поредица или схема за шифриране, както е описано за фигура 3 по отношение конкретния приемник при комуникация подвижен обект-клетка. Друга Възможност е за тази функция да се приложи отделен FN-rенератор, както е показано на фигура 4. Въпреки, че шифрирането е решено чрез F'N-поредица, то би могло За са постигне и чрез други технологии от типа, добре известни В нивото на техниката.
Съгласно фигура 4, шифрирането на сигнал В канала за глас (i) може да се постигне чрез F’N-г енератор 253i , който получава от управляващия процесор определеният за подВижния обект адрес. FN-генераторът 253i генерира уникален (непоВтарящ се) код, който се подава на другия Вход на схемата изключващо ΙΛ/1ΙΛ 2521 . Изходът от схемата изключващо или 252i се поЗава към еЗиня ЬхоЗ на схемата изключващо М/ИЯ 2551.
В резултат от избрания функционален сигнал и тактоВите сигнали от упраВляВащия процесор, Waish-генераторът (W.i) 254i генерира сигнал, съотВетстВащ на преЗВарително опреЗелена пореЗица на Walsh. Стойността на избрания функционален сигнал може За бъЗе опреЗелена от аЗреса на поЗВижниз обект. Сигналът от пореЗицата на Walsh се лоЗава към Зругия ВхоЗ на схемата изключВащо И/1И 255i . Шифрираните Занни за симВол и пореЗицата на Walsh преминаВат през схемата изключващо L4/1IA Ξ55ί и резултантният сигнал се поЗаВа към ВхоЗоЬете на схемите изключВащо И/1И 265i и 258i . PN-генераторът 253i , заеЗно с Всички Зруги PN-генератори и Waish-rенератори В клетката поЗаВат изхоЗен сигнал с честота 1.2288MHZ. Трябва За се поЗчертае, че PN-генераторът 253 съЗържа Зециматор, който осигуряВа изхоЗен сигнал с честота 19.21<Нг към схемата изключВащо l/i/11/i 255i .
Към Зругия ВхоЗ на схемата изключВащо И/1И 256i се поЗаЬа сигналът PNx,a към Зругия ВхоЗ на схемата изключВащо 25Bi се гюпЗаВа сигнала ΡΝα. Сигналите ΡΝχ и Р1ЧИ заеЗно с изхоЗния сигнал от схемата 2521 преминаВат през схемите из%»· ключВащо И/1И и се поЗаВат към FIR-филтрите 260i и 262i съответно. ВхоЗните символи се филтрират съгласно етикета за скорост на ВхоЗни Занни (не е показано), поЗаЗен от преразпреЗелител със сВиВане, схема 251i. филтрираните изхоЗни сигнали от FIR-филтрите 260i и 2621, се поЗаВат към схемата за управляване преЗавателната мощност, схема 56, състояща се ог елементите 264i и 266i за управление коефициента на усилване. ПоЗаЗените към елементите 264i и 2661 сигнали се регулират от управляващия процесор по коефициент на усилване спрямо ВхоЗните сигнали (не е показано). Из,хоЗните сигнали от елементите з<5 управление коефициента на усилване се поЗават към усилвателната схема 58 за усилване на преЗавателна мощност.
Освен битове за глас, каналът за глас в правата Връзка носи информация за регулиране на мощността. В примерното изпълнение битовете за регулиране на мощността имат честота 800 бит/сек. Приемникът в клетката, който за конкретен поЗВижен обект ЗемоЗулира сигнала поЗВижен обект-клетка, генерира информация за регулиране на мощността. Тази информация се преразпределя В канала за глас клетка-поЗЬижен обект, аЗресиран към конкретния поЗВижен обект. Повече подробности относно възможността за регулиране на мощността са изложени в споменатата по-горе сроВна заявка. \
Битовете за управление по мощност се преразпревелят към изходния сигнал от преразпреЗелителя със сВиВане по метод, наречен инжектиране на коЗов символ. С Зруги Зуми, винаги когато се налага предаване на бит за регулиране на мощност, Зва символа за к.оЗ се заменят с Зва идентични символа за код.
чиято полярност се заЗава от информацията за регулиране по
мощност. Освен това, битовете eat регулиране на мощност се предават при ененгийно ниво, съответстващо на скорост за предаване? на данни 9800 бита/сек.
Допълнително ограничение, наложено Върху потока информация за регулиране на мощност е? факта, че битовете трябва За имат случайно разпределение межЗу каналите поЗВижен обектклетка. В противен случай битоВете за пълно регулиране по мощност биха предизвикали генериране на смущаващи импулси през равни интервали, което снижава Възможността за правилно Зетектиране на такива битове.
На Фигура 4 е показан канал за глас (j), който е идентичен по функция и структура на канала за глас (i).
Проектирано е съществуване на много повече канали за глас (не са показани), като за примерното изпълнение броят им може За бъЗе Зо 61.
По отношение Waish-генераторите (фиг.4) може За се 8обави, че Waish-функциите са набор ортогонални ЗВоични пореЗици, които лесно могат За бъЗат генерирани чрез среЗства, Зобре познати В нивото на техниката.Интересно свойство на Walshфункцията е, че Всяка от 64-те пореЗици е точно отоговална спрямо всички Зруги пореЗици. ПораЗи тоВа всяка Звойка nopeЗици има еЗнакъв брой съвпаЗащи и различаващи се бит-гюзиции, т.е. 32 в интервал от 64 символа.
Така че, когато чрез Walsh-пореЗица информацията бъЗе коЗирана за преЗаВане, приемникът е в състояние За избере за носещ сигнал която и За е от Waish-пореЗиците. Енергията на Всеки сигнал, коЗирана В Зругите Waish-пореЗици, ще бъЗе режектирана и няма За преЗизвика Взимни смущения В избраната Waish-пореЗица.
В примерното изпълнение за връзката клетка-поЗвижен обект, синхронизиращият канал, петел-каналът и каналът за глас (реч) използуват, както бе споменато и преЗи, коЗираме със свиване при ограничена Зължина К=9 и скорост на коЗа г=1/2, т.е. за Всеки преваван информационен бит се изработват и преЗават ЗВа ковирани симВола. Освен коЗирането със свиВане приложено е и преразпреЗеляне със сВиВане на Занните за символ. Освен това Зопълнително е преЗВиЗено заеЗно с коЗирането със свиване За се използва и повтаряне. За поЗвижния обект оптималният ЗекоЗер от тактв тип е ЗекоЗерът с алгоритъм на Viterbi за функционални решения. При ЗекоЗирането може За се използва станЗартно изпълнение. Резултантните ЗекоЗиранеи информационни битове се поЗават към устройствата за цифрочестотна лента, на поЗвижния обект.
Както е показано на фигура 4, схемата 58 притежава серия от цифрово-аналогови преобразуватели (D/А, ЦАП) , които превръщат в аналогов Вид цифровата информация от F'Ni-- и F'NQразпреЗелени Занни за пилотен, синхронизиращ, пегел и за глас (реч) канали. Конкретно, Р1Чх-разпреЗелените Занни В пилотен канал се поЗават от изхоЗа на елемента за управление на усилването, елемента.210, към D/А-преобразувателя 268. Превърнатите В цифров виЗ (Зигитализираните) Занни се гюЗават от изf хеЗа на D/A-npеобразувателя 268 към суматора 284. ПоЗобно на това, ΡΝχ-разпреЗелените Занни от изходите на съответните елементи за управление на усилването в синхронизиращ, петел и за глас канали, т.е» от елементите 228, 246 и 2461-264.), се поЗават респективно към D/A-преобразувателите 272, 276 и
280i-280j, къЗето сигналите се превръщат в цифров Вид и се подават към суматора 284. PNo-разпреЗелените Занни за пилотен, синхронизиращ, пегел и за глас канали от изходите на управляващите елементи 221, 230, 248 и 2661-2664 се поЗават към D/н-преобразувателите .270, 274, 278 и 2821-282), къЗето сигналите се превръщат В цифров вид и се поЗават към счматора 4Р
286»
Суматорът 284 сумира F‘Nχ-разпреЗелените Занни за пилотен, синхронизиращ, пегел и за глас канали, докато суматорът 286 сумира РМа-разпре8елените Занни за същите канали. Сумираните Занни В каналите I и G се поЗават към ВхоЗовете на смесителите 288 и .290, къЗето се смесВат с изработените В локален генератор (L0) сигнали sin(2trft) и cos (2тг+1) . Сумираните сигнали се поЗават от изхоЗите на смесителите 288 и 290 к ъм с у мат ора 292.
LO-честотните сигнали Sin (2v + t.) u Cos (2-nrft) се поЗабат от поВхоВящи източници на честота (не са показани).Тези смесени IF- сигнали се сумират В суматор 292 и се поВаВат към смесител 294.
Смесителят 294 смесва сумирания сигнал с RF-честотен сигнал, поВа&ан от честотен синтезатор 296 така, че Ва се получи повишена честота в РР-чеодотната лента. ИзхоВният RFсигнал от смесителя 294 се филтрира в ленточестотен филтър
298 и се поЗава към RF—усилвател 299. Усилвателят 299 усилва ограничения в честотна лента сигнал в съответствие с ВхоВния сигнал за регулиране коефициента на усилване, поВаВан от схемата за упра&ление на преВаВателната мощност 56 (фиг.З). Трябва вгч се поВчертае, че в показаното примерно изпълнение схемата за усилвгане на преВаВателната мощност, схема 58, е показана само като илюстрация на еВна от многото Зобре известни в нивото на техниката възможности за сумиране, смесване, филтриране? и усилване.
Управляващият процесор 48 В клетката (фиг.З) опреВеля избора на приемници за цифрови Ванни и на преВавателни моВуОсВен тоВа управляващият процесор слеВи развитието нгч разговора качеството на сигналите и поЗава команВа за прекъсване на Връзката при загуба на сигнал.
Клетката осъществява комуникация с MTSO чрез връзка 52, която може Ва бъВе станВартна телефонна линия, оптическа линия или микровълнова връзка.
На фигура 8 е показана блокова схема на устройствата.
използвани в MTSO. MTSO обикновено съВържа системен конторолер или управляващ процесор 300, цифров ключ 302, преВаващ разпреВелител ‘504, цифроВ ВокоВер 306 и цифроВ. ключ 308. Въпреки 3 не не са показани, межВу цифровите ключове 302 и 308 са сВързани Зопълнителни разпреЗелителни комбинатори и ВокоЗери.
Когато е ВъВеЗен режим с разпреЗеление по клетки, разгоВорът се обработВа от ЗВе клетки. ПораЗи тоЬа сигналите Зостигат MTSO от поВече от еЗна клетка и номинално носят същата информация. Но пораЗи фаЗинг и смущения ВъВ ВхоЗната или изхоЗната Връзка поЗВижен обект-клетка, сигналите от еЗна клетка може За имат по-Зобро качестВо В сраЬнение Зругата.
ЦифроВият ключ 302 служи за насочВане сВързания с конкретен поЗВижен обект информационен поток (от еЗна или поВе+ че клетки) към разпреЗелителен комбинатор 304 или към съотВе*W· тен преЗаВащ разпреЗелител, опреЗелен от упраВляЬащия процесор 300 В системата. Когато системата не^е Ь режим с разпреЗеление по клетки, разпреЗелителният комбинатор 304 може За бъЗе шунтиран или За получаВа еЗнакВа информация към Всеки ЬхоЗен порт (канал).
ПреЗВиЗени са множестВо послеЗоВателно сВързани ЗВойки разпреЗелителен комбинатор-ВокоЗр (нормално по еЗна ЗВойка за Всеки разгоЬор),които паралелно преЗаВат Занни. РазпреЗелителният комбинатор 304 сраВняВа инЗикаторите за качестВо на сигнала, приЗружаЬащи информационните битоВе В сигнала от ЗВе ъиг или поВече клетки. Чрез гюслеЗоВателна проВерка на Всяка рамка В информацията, разпреЗелителният комбинатор 304 избира битоЬете, съотВетстВащи на сигнал с най-Зобро качестВо и поЗаВа сигнала към ВокоЗера 306.
ВокоЗерът 306 преобразува форматът на Зигитализирания сигнал за глас В станЗартен PCM-телефонен формат 64 Кбит/сек, В аналогов формат или В Зруг станЗартен формат. Резултантните сигнали се преЗаВат от ВокоЗера 306 към цифроВ ключ 308. Системният упраВляВащ процесор 300 поЗаба команЗа за насочВане на разгоВора към PSTN.
Сигналите за глас от PSTN, преЗназначени за поЗВижните обекти,се поЗаВат В цифроВ ключ 308,който ги поЗаВа към съответен цифроВ ВокоЗер (напр. ВокоЗер 306) В зависимост от команЗата на процесора 300. ВокоЗерът 306 коЗира ВхоЗните Зиги··тализирани сигнали за глас и поЗаВа резултантният поток инфор мационни битоВе Зиректно към цифровия ключ 302. Цифровият ключ 302, упраВляван от системния процесор, насочва побираните Занни към клетката или клетките, с: която поЗвижният обект е осъщестВил комуникация. Въпреки споменатото по-горе, че информацията преЗава към MTSO аналогов сигнал за глас, възможно е в системата За се обменя и информация В цифроВ ВиЗ. За За се гарантира съвместимост в системата, формирането на рамки Занни трябВа За се гтоЗбере много Внимателно.
Ако поЗВижният обект е В режим на прехвърляне на кому никацията межЗу повече клетки или ако е В режим с разпреЗеляне межЗу клетки, цифровият ключ 302 насочва разговорите към съответните клетки, откъЗето За бъЗат преЗаЗени от съответния преЗабател към приемащия поЗВижен обект. Ако обаче обект обменя информация само с еЗна клетка или ако жим с разпреЗеление по клетки, сигналът се поЗаВа поЗЬижният само към еЗна клетка.
Системният управляващ процесор 300 контролира цифровите ключове 302 и 306, които насочВат Запийте към и от MTSO.ОсВен това системният управляващ процесор 300 опреЗеля насочването на разговорите към клетки и към ВокоЗери В MTSO. Системният управляващ процесор 300 обменя Занни и с процесора във всяка клетка относно конкретни разговори межЗу MTSO и клетката и контролира приписването на PN-ковове за разговорите. ТрябВа За се поЗчертае, че функцията на цифровите ключове 302 и 306, показани на фигура В като отЗелни ключове, може За се изпълни и от единичен превключващ блок»
Когато е? Въведен режим с разпределение по клетки, подвижният обект използува търсещия приемник: за идентифициране и изискване на най-силния сигнал от Всяка от двете клетки.
Приемниците-:· на цифрови данни се управляват от търсещия при емник клетките, от процесора така, че За Земодулират най-силните
Когато броят на приемниците е по-малък от броя на предаЬащи информация В паралел, Възможно е превключ
Ьане за разпределяне. Например, ако има само един приемник на данни ните и предават две клетки, търсещата схема ще измери пилот сигнали от ЗВете клетки и ще избере най-силния сигнал, който
За бъде ЗемоЗулиран ат приемника. В настоящото изпълнение? изборът може да бъде правен с честотата на ВокоЗерните рамки, т.е. през милисекунди
Системният на цифрови данни упраВляващ процесор определя кои приемници и кои моЗулатори В клетката ще конкретни разговори. При Връзка клетка-подВижен темният управляващ процесор контролира избора на обект, сис
Wai sh-riopeдици, използвани в клетката при предаването на конкретен раз говор към поЗВижния обект. ОсВен това системният управляващ процесор контролира приемника на Waish-поредици и PN-коЗовете При връзката поЗВижен обект-клетка, системният управляващ προ цесор контролира и потребителските PN-кодоВе за разговора с поЗВижния обект. Поради това информацията за избора се преЗаВа от MTSO към клетката и от там към подвижния обект. Системният управляващ процесор следи още развитието на разговора, качеството на сигналите и поЗаВа команда за прекъсване при изчезване на сигнала
Връзка поЗЬижен обект-клетка
При Връзката поЗВижен обект-клетка, характеристиките на канала налагат модифициране на технологията за моЗулиране. По-конкретно, неприложимо е? използването на пилотна носеща по начина, прилаган за Връзката клетка-поЗВижен обект» Пилотната! носеща трябва За има по-голяма мощност в сравнение с носещата за глас, за За се осигури Зобро фазово сравнение при моЗулиране на Занни» Когато клетката едновременно превава мно го носещи за глас, еЗиничен пилотен сигнал може За ЗъЗе споЗелян от Всички носещи за глас. ПораЗи това мощността на пилотния сигнал за носеща за глас: е Зостатъчно малка.
Обаче при Връзка поввижен обект-клетка обикновено има евинична носеща за глас: за всеки поЗВижен обект. Ако се изпол зВа пилотен сигнал, той би изискЬал значително по-голяма мощност в срВнение с носещата за глас. Ясно е, не тази ситуация е нежелана, тъй като намалява значително общия капацитет на системата пораЗи смущения, преЗизвикани от наличието на голям брой пилотни сигнали с: голяма мощност. ПораЗи това трябва За се използва моЗулация, позволяваща ефективно ЗемоЗулиране без пилотен сигнал.
Когато каналът поЗВижен обект-клетка е засегнат от ФаЗинг на Rayleigh, преЗизВикващ рязки промени Във фазата на канала, не са приложими технологии за кохерентна ЗемоЗулация от типа с Верига на Costas, получаВащи Фаза от приемания стигнал. Могат За се приложат Зруги технологии, като например Зиференциална кохерентна PSK (фазова манипулация), но те не осигуряват желаното ниво на характеристиката сигнал/шум.
Това налага използване на някой от начините за преваВане на ортогонални сигнали, т.е. Звоично, кваЗратурно или in-матрично преЗаВани сигнали. В примерното изпълнение е
... ξιприложена технологията :за 64-матрично ортогонално преЗаване на сигнали, използВаща функции на Walsh. ДемоЙулаторът за тматрично преЗаВани сигнали изисква кохерентност В каналите само по Врене на преЗ аванс? на m-матринен симВол. В примерно то изпълнение тоВа е времето само за ЗЬа бита.
Процесът за коЗиране и моЗулиране на съобщението започва В схемата за коЗиране със свиване с ограничена дължина К-9 и скорост на коЗа г==1/3. При номинална скорост за преЗаВане на Занни 9600 бита/сек, кодиращата схема подава 28800 Звоични симВола/сек. Символите се групират в знаци от по 6 символа,
предавани | със скорост 4800 знака/сек при 64 Възможни знака. |
Всеки знак | се кодира В Waish-пореЗица с Зължина 64, съдържаща |
64 ЗВоични | бита (chips). В примерното изпълнение 64-матрични- |
те Walsh-ЗВоични бита се преЗаЬат със скорост 307,200 Звоични бита/сек.
Слев тоВа Walsh-ЗВоичните битове? се 11 покриват11 или умно жават с PN-пореЗица, която е с честота 1.2288MHz. За целта за всеки подвижен обект е приписана собствена PN-поредица. Тази PN-поредица може За бъЗе приписана за поЗЬижния обект перманентно или само за Времетраенето на разговора» В настоящото описание приписаната PN-поредица е наричана потребителска PN-пореЗица. Генераторът за потребителска PN-nopeduua работи с тактова честота 1.2288MHz, така че поЗава четири PN-дВоични бита за Всеки Waish-ЗВоичен бит.
И накрая сее генерира двойка къси (с Зължина 32768) PNпореЗици. В примерното изпълнение се използуват същите пореЗици както и при връзката клетка-поЗвижен обект. Потребителската PN-поредица се покрива от Waish-поревица Звоични битове и след тоВа се покрива или умножава с всяка от Звете къси PNпореЗици, Слей това получените пореЗици моЗулират двуфазно кЬаЗратурна ЗЬойка синусоиЗи и се сумират β еЗиничен сигнал. Ревултантният сигнал преминава през ленточестотен Филтър, пре връща се в крайната RF-честота, усилва се, филтрира се и се излъчва ат антената на поЗЬижния обект. Както беше описано и за сигнала клетка-поЗЬижен обект, реЗът на операциите по Филтриране, усилване, превръщане и моЗулиране може За се променя
При алтернативно изпълнение може За получат Зве различни фази на потребителския PN моЗулиране на ЗЬете носещи фази нала, с което отпаЗа нужЗата ат жина 32788. Още еЗна възможност коЗ, които За се използват за на кваЗрофазната форма на сиг използване на пореЗици с Зъле при връзката поЗЬижен обект
-клетка За се приложи само Звуфазна моЗулация, при което също не се необхоЗими късите пореЗици.
За всеки получаван активен сигнал от поЗЬижния обект примникът в клетката поЗава късите PN- пореЗици. Приемникът осъществява корелация межЗу енергията на получения сигнал и всяка от коЗираните форми на сигнала. СлеЗ това всеки от ко-релаторните изхоЗи се обработва отЗелно, за За ЗемоЗулира 64-матричното коЗиране и се коЗира чрез свиване посреЗством FHT-процесор (процесор за бързо преобразуване no Haciamard) и ЗекоЗер за алгоритъм на Viterbi.
При Зруга алтернативна схема за моЗулиране на връзката поЗвижен обект-клетка, може За се използва същата схема за моЗулиране както и при връзка клетка-поЗЬижен обект. Като външни коЗове всеки поЗвижен обект може За използва Звойка секторни коЗове с Зължина 32788» Вътрешният коЗ може За изпол зва Waish-порвЗица с Зължина 64,приписана към поЗЬижния обект Зокато е свързан към този сектор. В общия случай, за връзката поЗвижен обект-клетка ще се припише Waish-пореЗицата, използвана и за връзката клетка-поЗЬижен обект.
При описаната по-горе схема за ортогонално PN-коЗиране системата за модулирано е ограничена 8о използване на разполагаемото разпределение В честотна лента, равна на 1/64 от максималната честота за предаване на двоични битове, т.е 19200Hz за номерата, използвани в примерното изпълнение. Това би изключило прилагането на m-матрично кодиране при голяма стойност за m така, както е описано за примерното изпълнение. Алтернативна възможност обаче е използване на скорост г-1/2, код за свиване с ограничена дължина К=9 и диференциална PSK.--· модулация на кодираните двоични символи. Като използва методиката,описана В /7/, демодулаторът В клетката може да осигури фазово сравнение В къс интерВал. Например, фазово сравнение може За бъде усреднено само за 4 символа, което изисква кохерентност в канала не по-голяма от тази В по-г орната схема с 64-матрична обработка.
Обаче характеристиката на току-що описаната по-горе алтернативна схема е по-лоша от тази на предпочетеното примерно изпълнение,когато са налице силен фадинг на Rayleigh и многопътно разпространявани сигнали. Но при определени условия на средата, когато фадингът и отразяването на сигналите са помалки, напр. канали спътник-подвижен обект и конкретни канали неземна станиия-подвижен обект, характеристиката на алтернативната система може За е по-добра от тази на предпочетеното примерно изпълнение. Това се дължи на факта, че коефициентът на усилване, необходим за постигане ортогоналност на сигналите за поЗВижния обект, може За превиши загубата в ефективност на детектиране В DPSK-схема <диференциална /относителна/ Фазова манипулация).
С оглед задоволяване изискването за настройка по време в ортогоналните Walsh-функции за алтернативната Връзка
.... $qподвижен обект-клетка, Всеки приемник В клетката определя ва Всеки получен сигнал грешката по Време спрямо номиналното ВремезадаВане. Ако конкретен получен сигнал закъснява по Време, съответният модулатор и предавател В клетката ще подадат команда към този подвижен обект да премести с малка стъпка напред синхронизацията си по бреме. L4 обратното, ако полученият синхронизиращ сигнал от подВижния обект изпреварва номиналното ВремезадаВане, към подВижния обект се подаВа команда за малко забавяне. Стъпките за такова настройване по време имат ширина 1/8 от PN-дВоичния бит, т.е. 101.7 наносекунди. Командите се предават със сравнително ниска честота (от порядъка на 10 до ЗОНг) и представляват единичен бит, вмъкнат в потока цифрови данни за глас.
По Време на функционално прехвърляне на разговора, подвижният обект получава сигнали от две или повече клетки. Тъй като подвижният обект може да се синхронизира само спрямо една от настройващите команди от клетка, нормално е той 8а променя синхронизацията си В съответствие с команди, подавани от клетката с: най-силен приеман сигнал. По такъв начин предаваният от подвижния обект сигнал ще бъде настроен по Време с клетката, чийто сигнал преминава гю най-добрия път. В противен случай смущенията към останалите потребители ще? бъдат по-голями.
Ако Всяка клетка, получаваща сигнал от подвижен обект, изпълнява описаните по-горе операции за измерване и коригиране? на грешката по Време, то Всички сигнали получени от подвижните обекти ще имат приблизително еднакво времезадаване, което намалява взаимните смущения»
На Фигура 9 е показана блокова схема за примерен CDMAтелефонен апарат в подвижен обект.
ИТелефонният апарат В поЗЬижния обект с:е състои от антена 430, която е свързана чрез Зиплексер 432 към аналогов приемник 344 и усилвател за преЗавателна мощност 436., Антената 430 и Зиплексера 432 са станЗартно изпълнение и позволяват еЗноЬременно преЗаЬане и приемане през еЗна антена. Антената 430 събира преЗаваните сигнали и през Зиплексера 432 ги поЗаВа към аналоговия приемник 434» Приемникът 434 получавах сигна ли с RF-честота (обикновено в честотната лента 850МНг) от
Зиплексера 432, които се усилват и честотно се пр еобр а зу ват
Зо
If честота. Този процес се изВършва посреЗством станвартен честотен синтезатор, позволяващ настройване на приемника към
Всяка от честотите β опреЗелена честотна лента, която е част от общата честотна лента за клетъчната система
Освен това (преобразуват В цифроВ виЗ) така, че За бъЗат Възприети от приемниците за иифрови Занни 540 и 542 и от търсещия приемник. 544
Приемникът 434 е илюстриран поЗробно на Фигура 10
Полумените от антената 430 сигнали се поЗаВат към честотнопо нижаВащия преобразувател 500, състоящ се от RF-усилвател 502 и смесител 504. Получените от антената сигнали се поЗават към ВхоЗа на RF-усилвателя 502, къЗето се усилват и се поЗаВат към ВхоЗа на смесителя 504» Към Зругия ВхоЗ на смесителя 504 се поЗаВа изхоЗния сигнал от честотния синтезатор 506. Смесителят 504 смесва усилените RF-сигнали с изхоЗния сигнал от честотния! синтезатор и ги превръща В сигнали с IF-честота.
От изхова на смесителя 504 IF-сигналите се поЗават към BF'F-филтър 508 (ленточестотен филтър), който обикновено е SAW-филтър (Филтър за повърхности акустични вълни) и пропуска около 1.25MHz. Характеристиката на SAW-филтъра е поЗбрана та ка, че За съвпаЗа с формата на сигнала, излъчван от клетката
- ii~
Клетката излъчва сигнал с Зиректна послеЗоВателност В разпреЗелен спектър. Този сигнал се моЗулира чрез PN-пореЗица с преЗВарително опреЗелена тактоВа честота, която В примерното изпълнение е 1.2288МНг» ТактоВата честота е избрана така, че За бъЗе цяло число,кратно на осноЬната скорост при преЗаЬане на Занни 9.6 Кбита/сек.
Филтрираните сигнали се поЗаВат от изхоЗа на BPF-филтъра към ВхоЗа на IF-усилВател 510 с променлив коефициент на усилване, който отноВо усилВа сигналите. Усилените IF-сигнали от IF-усилВателя се поЗаВат към аналого-цифроВ преобразувател 512, къЗето се? преВръщат В цифроВ ЬиЗ. В примерното изпълнение преобразуването на IF- сигнала В цифроВа Форма се изВършВа с тактоВа честота 9»ВЗОДМНг, което е точно осем пъти скоростта. на PN-ЗВоичните битоВе. Въпреки, че на фигурата A/Dпреобразувателят 512 е показан като част от приемника 534, той би могъл За бъЗе част от приемника за Занни или от търсе щия приемник. Дигитализираните IF-сигнали с:е поЗаВат от изхоЗа на A/D-преобразуВателя 512 към приемниците за Занни 440 и 442 и към търсещия преЗаВател 444.
Приемникът 434 осъщестВяВа и функцията за регулиране на мощността при настройка преЗаВателната мощност на поЗВижния обект. AGC-схемата 514 (схема за автоматично регулиране коефициента на усилВане) също е сВързана към изхоЗа на IF-усилВа теля 510. В заЬисимост от ниЬото на усиления IF-сигнал, AGCсхемата! 514 поЗаВа сигнал на обратна·! Връзка към регулиращия ВхоЗ на IF-усилВателя 510« Приемникът 434 също използВа AGCсхемата 514 за генериране аналогов сигнал за мощност, поЗаВан към схемата за регулиране преЗаВателната мощност, схема 438.
Както е показано на Фигура 9, ЗигитализиранияГизхоЗен сигнал от приемника 434 се поЗаВа към приемниците на цифроВи
'анни 440 u 442 и към търсещия приемник 444. СлеЗВа 8а се припомни, че евтин и с невисоки характеристики апарат за поЗЬижен обект може За има само еЗин приемник за Занни, Зокато покачествени апарати могат За имат Зва или повече, което позволява приемане с разпределение.
Превърнатият в цифров ВиВ IF-сигнал може За съЗържа сигналите от много Входящи разговори с пилотната носеща, преЗава на от моментно използваната клетка и от всички съседни клетки функцията на приемниците 440 и 442 е За осъществят корелация на IF-curналите с: поЗховяща FN-пореЗица. Този процес на корелация притежава свойство, Зобре известно В нивото на техниката като обработващ коефициент на усилване, което поЗоврява съотношението сигнал/смущения В сигнала, съгласуван с конкретна FN~пореЗица, като същевременно не засяга другите сигнали. След това корелираният изхоЗен сигнал се Зетектира син хронно, използвайки пилотната носеща от най-близката клетка като сравнителна носеща фаза. Б резултат от този процес на детектиране се получава поредица коЗирани символи за Занни.
Едно свойстВо на PN-пореЗицата, както е използвана В настоящото изобретение е, че разграничаването е направено за всички групови сигнали. Когато сигналът, слеЗ преминаване по повече от еЗнин път, достигне приемника В поЗвижния обект, налице е разлика по време В приемането. Тази разлика по Време в приемането съответства на разликата В· разстояние, разЗвлена на скоростта на разпространение на сигнала. Ако тази разлика надвиши една микросекунда, корелационният процес е в състояние За разграничи пътищата. Приемникът може За избере дали За проследи и избере по-ранния или по-късния сигнал. Ако са налице два приемника, напр. приемници 440 и 442 съответно, В паралел могат независимо ва се проследят и обработят и ЗВата пътя на сигнала
Търсещият приемник 444 се? управлява от процесора 446 и непрекъснато сканира на интервала около номиналното време на приемания пилотен сигнал от клетката в търсене на Зруги групови пилотни сигнали, преЗавани от същата или от Зруги клетки Приемникът 444 измерва силата на Всеки приет сигнал с желаната форма в интервал около номиналното Време и сравнява силата на приетите сигнали. Приемникът 444 поЗаВа към упраВляВащия процесор 446 сигнал за измерената сила на сигнала, за За се опревели най-силния сигнал.
Процесорът 446 поЗаЬа управляващи сигнали към приемниците за Занни 440 и 442, които обработват различни измежЗу най-силните сигнали. Понякога преЗаЗен от Зруга клетка пилотен сигнал е по-силен от сигнала, преЗаВан от моментно изпол званата клетка. В такъв случай управляващият процесор 446 генерира съобщение, което се поЗава към системния контолер чрез моментно използваната клетка. Това съобщение изисква прехвърляне на разговора към клетката, съответстваща на най-силния пилотен сигнал» По такъв начин приемниците 440 и 442 могат За прехвърлят разговори межЗу ЗВе различни клетки.
По Време на функционално прехвърляне на разговора, подвижният обект получава сигнали от Зве или повече клетки. Тъй като поЗвижният обект може За се синхронизира по Време само с еЗна от команЗите за настройка, преЗавани от клетките, поЗвиж ният обект нормално измества настройката си в съответствие с команЗата, поЗаЗена от излъчващата най-силен сигнал клетка. По такъв начин преЗавания от поЗВижния обект сигнал е настроен по Време с клетката, осигуряваща най-Зобър път за разпространение на сигнала. Така се избягва по-голямото взаимно смущаване с останалите потребители.
Примернен приемник като приемника 440 е преЗставен по поЗробно ма фигура 10. Приемникът за Занни 440 ВключВа PNгенераторите 516 и 518, които генерират пореЗици ΡΝχ и PN<a по начин и В съотбетстВие с тези, генерирани от клетката. Так тоВите сигнали и сигналите за контрола на пореЗиците се поЗаВат към PN-генераторите 516 и 518 от управляващия процесор 446. Приемникът за Занни 440 Включва и Wai sh-генератора 520, който поЗава поЗхоЗящата Wa.lsh-функция за комуникация на този поЗВижен обект с: клетката, Wai sh-генераторът, на базата на тактоВи сигнали (не е показано) и на поЗаЗен от управляващия процесор сигнал за избор на функция, генерира сигнал, съответстващ на приписана Waish-пореЗица. Сигналът за избор на функция се преЗава от клетката към поЗВижния обект като част от съобщението за поЗготовка за разговор. ΡΝχ и PNe nope Зиците от изхоЗите на генераторите 516 и 518 се поЗаВат към ВховоВете на схемите изключващо И/1И 522 и 524 сьотбетно. Wai sh-генераторът 520 поЗава изхоЗен сигнал към ЗВете схеми изключващо И/1И 522 и 524, които изработват изхоЗните пореЗици ΡΝχ - и ΡΝα> - .
ПореЗиците ΡΝχ и ΡΝα - се поЗаВат към приемника 440 откъЗето се поваВат на ЬхоЗа на ΡΝ QPSK-корелатора 526. ΡΝ-κο релаторът 526 може За е изграЗен по начин, поЗобен на PN-коре латора в приемниците за цифрови Занни в клетката. PN-корелаторът 526 изВършЬа корелация на получените Занни от I- и Glканалите с: пореЗиците ΡΝχ и ΡΝ» · и поЗаЬа корелираните изхоЗни Занни от I- и Q-канала към съответните натрупващи регистри 528 и 530. Натрупващите регистри 528 и 530 натрупват ВхоЗната информация за периоЗа на еЗин символ или на 64 ЗЬоични бита (chips). ИзхоЗите от натрупващите регистри се поЗават към фазофия Зетектор (фазов ротатор) 53.2, който получава
- и ц. пилотен фазов сигнал от управляващия процесор 446. Фазата на получените Se-ihhu за символ се завърта В съответствие с фазата на пилотния сигнал така,както е определено от търсещия приемник и от управляващия процесор» Изходният сигнал от фазо Вия детектор 532 са данните В Г-канала, които се подават към ВПП-схемата (схема за Възстановяване на първоначална последователност) и към декодер.
Управляващият процесор 446 включва и PN-генератор 534, който при получаване адрес за подвижен обект или потребителски ID, генерира потребителската FN-· поредица. Изходната PIMпоредица от PN-генератора 534 се подава към схемата за разпревелител/комбинатор и декодер.Тъй като сигналът клетка-подвижен обект е шифрован с PN-поредииата за адрес на подвижния обект, изходът от PN-генератора 534 се използва при дешифриране на излъчения от клетката сигнал, предназначен за този подвижен обект (подобно на извършваното в приемател от клетката) » PN- генераторът подава изходната PN-поредица към схемата за възстановяване на първоначална последователност и декодиране, където се извършва дешифриране на шифрираните потребителски данни» Въпреки, че шифрирането е описано по отношение PN-поредица, подразбира се възможността да бъдат използвани и други технологии за шифриране, Включително добре известните В нивото на техниката.
Изходите на приемниците 440 и 442 са подадени към схемата разпределител/комбинатор и декодер 448.Схемата разпреЗелител/комбинатор, която е част от схемата 448, просто извър шва съгласуване по време на получаваните два потока символи и ги сумира» Процесът на сумиране може да се предхожда от умножаване на двата потока с число, съответстващо н,а отмосителна-та сила на сигнала В двата потока. Тази операция може да се приеме като разпреЗелено комбиниране с максимално съотношение
СлеЗ това потокът на резултантния комбиниран сигнал се Зекобира от FEC-ЗекоЗера (коЗиране с праЬа корекция за грешка), който също е част от схемата 448. В системата на цифровия ВокоЗер е използвано нормалното устройство с цифрова основна честотна лента. CDMA-системата е разработена така.
че позволява изгюлзВане на много различни изпълнения нъх ВокоЗерa
Схемата с основна честотна лента 450 нормално
Включва цифроВ ВокоЗер (не е показан) , който може бал работи с променли&а скорост, както е разкрито В споменатата по-г оре сроВна патентна заявка. Освен тоЬа схемата
450 служи и като интерпериферно устройство
Схемата
450 позволява много различни изпълнения
Схема тел
450 поЗаВа изхоЗни информационни сигнали към потреби съответстВие с: информацията, гюЗаЗена към нея от ехемата 448
При връзка поЗвижен обект-клетка, аналоговите сигнали за глас от потребителя обикновено се поЗаВат през ръчен телеФон към
Вхоба на схемата 450. Схемата с основна честотна лепВключва аналого-цифроВ (A/D) преобразувател (не е по~ казан), който преобразува аналоговия сигнал в цифров ВиЗ. Циф
РоВият сигнал се побаЬа за коЗиране към цифроВ ВокоЗер. ИзхоЗ ният сигнал коЗираща схема за грешки (не е показана).
В примерното изпълнение е при л сженот о κ обиране за корекция на грешки чрез схема за κοЗиране със свиване. Преобразуваният
В цифроВ ВиЗ коЗиран ситнал се гтаЗава от изхоЗа на схемата 450 към преЗабателния мобулатор 45:
Предавателният мобулатор 452 най-напреЗ коЗира преЗава ните Занни чрез Walsh-функции и слеЗ тоВа моЗулира побирания сигнал Върху PN-носещ сигнал, чиято Phl-пореЗица е? избрана В
съот в ет ст в ие | с приписаната аЗресна функция за разговора. PN- |
пореЗицата се | а опреЗеля от управляващия процесор 446 съгласно |
информацията | за настройка към разговор, която е преЗаЗена от |
клетката и е? | ЗекоЗирана от приемниците 440, 442 и от управ- |
ляВащия процесор 446. Алтернативна Възможност е упраВляващият процесор 446 За опре?3ели Р1Ч-пореЗица на база преЗВарителен избор В клетката. Управляващият процесор 446 поЗава информация за PN-пореЗицата към преЗаВащия моЗулатор 4'52 и към при емниците 440, 442, за За бъЗе ЗекоЗирана при разговор.
ИзхоЗният сигнал от преЗаЬателния моЗулатор 452 се поЗаВа към преЗавателната с хема за управление на преЗавателната мощност, схема 438» Мощността за преЗаВане тролира от аналоговия сигнал за управление
Заван от приемника 434. КоманЗните битове, на сигнала се конна мощността, попреЗаЗени от кллет ките поЗ формата на команЗа за настройка, се обработват от приемниците за Занни 440 и 442« КоманЗата за настройка на мощ ността се използва от управляващия процесор 446 за настройва не нивото на мощността на преЗаВателя В поЗВижния обект. В резултат от тази команЗа, управляващият процесор 446 генерира цифров сигнал за управление на мощността, който се повава към схемата 438. Зависимостта межЗу приемниците 440 и 442, управляващия процесор 446, схемата 438 за управляване преЗабателната мощност и управлението по мощност е описана по-поЗробно В споменатата по-горе сровна патентна заявка.
Gt изхоЗите на схемата 438 за управление преЗавателната! мощност,моЗулираният сигнал за управление на мощността се поЗава към схемата гва усилване на преЗавателната! мощност, схема та 436» Схемата 436 усилва и преобразува IF-сигнала В RF-честота, като го смесва с изхоЗния сигнал от честотен синтезатор
който настройва сигнала Зо подходяща изходна честота. Схемата 436 включва усилвател, който усилва мощността Зо крайно изхоЗ но ниво. Съответният предаван сигнал се подава от изхода на схемата 436 към Зиплексера 432. Диплексерът 432 подава сигнала към антена 340, която го излъчва към клетките.
Управляващият процесор 446 генерира и управляващи съобщения, като напр. -.заявка за режим за разпределяне на клетки и команди ?за прекъсване комуникацията с клетка. Тези команди се подават за предаване към предавателния модулатор 452.. Управляващият процесор 446 следи и данните, получавани от приемниците на данни 440 и 442 и контролира търсещия приемник 444 при взимане на решения относно прехвърляне на разговори и комбиниране с разпределяне.
При предаване от подвижния обект, аналоговият сигнал от гласа на потребителя най-напред преминава през цифров вокодер След това изходният сигнал от вокодера дива последователно EEC-кодиран (кодиране с права корекция на грешки), кодиран с 64-матрична ортог онална поредица и модулиран към F'N-носещ сигнал. 64-матричната ортогонална поредица се генерира от кодиращо устройство за Waish-функции. Кодиращото устройство се управлява чрез събиране на шест поредни двоични символа от изхода на FEC-кодиращото устройство. Шестте двоични символа общо определят коя от 64-те възможни Walsh-пореЗици да бъЗе предадена» Waish~поредицата съЗържа 64 бита, така че скоростта на Walsh-дВоичните бита трябва За бъде 9600*3*(1/6)*64 =
307200Hz при скорост на предаване данни 9600 дита/сек.
При Връзката подвижен обект-клетка за всички носещи за глас в системата се? използва обща къса PN-поредица, докато кодирането на потребителски адрес се? извършва чрез потребител с:кия генератор на F'N-пореЗици» Поне докато продължава
1® разговора, потребителската F’N-пореЗица е приписана неповтарящо се към подвижния обект. Потребителската PN-функция преминава през сх.емач изключващо ИДИ заеЗно с общите PN-пореЗици, които имат дължина 32768 и са линейни поредици от изместващ регистър с увеличена до максимум дължина.СлеЗ това всеки от резултантните двоични сигнали двуфазно модулира кваЗратурната носеща,, сумират се за За формират съставен сигнал, преминават през ленточестотен филтър и се преобразуват В изходен IF-честотен сигнал (сигнал с междинна честота). В примерното изпълнение, част от процеса на филтриране Всъщност се извършва от цифров FIR-Филтър, свързан към изхода за ЗВоична поредица»
След това изходният сигнал от модулатора се модифицира от сигналите за управление на мощността, подавани от управляващия процесор и от аналоговия приемник, преобразува се В RF-честота чрез смесване В честотен синтезатор, който настрой Ва сигнала до подходяща изходна честота и се усилва до крайното изходно ниво. След това предаваният сигнал се подава към Зиплексера и антената.
На фигура 11 е показано предпочитаното, но Все още примерно, изпълнение на преЗаВащия модулатор В подвижен обект.От схемата за потребителска цифрова основна лента данните се подават в цифров вид към кодиращото устройство 600, където В примерното изпълнение се кодират със свиване.Изходният сигнал от кодиращото устройство се подава към схема за преразпреляне на импулси 602, която В примерното изпълнение Вмъква блокове. От изхода на схемата 602 Вмъкнатите символи се подават към WaJ. sb-кодиращо устройство 604 от предавателния модулатор 452. WaiзЬ-кодиращото устройство 604 използва входните символи, за 8а генерира изхоЗна поредица за код,. Waish-поредицата се подава към единия Вход на схемата 606, схема изключващо ИДИ.
- ПреЗаБателният моЗулатор 452 включва u ΡΝ--Γенерагор 608 който приема аВреса на поЗвижния обект като виовен сигнал при опреЗеляне изхоЗната PN-пореЗица. ΡΝ-генераторът 608 генерира специфична за потребителя пореЗица 42-бита, като е описано за фигури 3 и 4. Допълнителна особеност на ΡΝ--генератор а 608, която е обща за Всички потребителски PN-rенератори и не е обсъжЗана по-рано, е използуването на технология за маскиране при генерирането на изхоЗната потребителска PN-пореЗица. Например, за този потребител се опреЗеля маска 42-бита, като Всеки от 42-та бита В маската преминава през схема изключващо ИЛИ заеЗно с изхоЗен бит от Всеки регистър от серията изместващи регистри, формиращи PN-rенератора. СлеЗ това резултантните сигнали, получени от операциите по маскиране и прекарване на битове от изместващия регистър» през схеми изключващо ИЛИ, се обработват съвместно от Зруга схема и-зключВащо ИДИ така, че формират изхоЗния сигнал от FN-генератора, използуван като потребителската PN-пореЗица. ИзхоЗната PN-noреЗица от PN-rенератора 608, пореЗицата F’Nw, се поЗаВа към вхоЗа на схемата изключващо ИДИ 606. Данните за Walsh-символ и пореЗицата ΡΝΜ преминават през схемата изключваше ИДИ 606 и от нейния изхоЗ се поЗават на ВхоЗовете на Звете схеми изключващо ИДИ, схеми 610 и 612.
ПреЗавателният моЗулатор 542 Включва и PN-rенераторите 614 и 616, които генерират съответно пореЗиците F'NX и ΡΝα Всички гтоЗвижни обекти използуват еЗни и същи пореЗици F‘NX и ΡΝ». В примерното изпълнение тези PN-пореЗици са с нулево изместване (като използваните при комуникация клетка-поЗВижен обект) „ ПореЗиците F'Ni и ΡΝα от изхоЗите съответно на. ΡΝ--Γенераторите 614 и 616 се поЗават към Зругите ВхоЗове на схемите изключващо ИДИ 610 и 612. СлеЗ преминаването през съответните схеми изключващо Ι/Ι/ΙΙ/Ι, пореЗиците Р1МЖ и F'Nra се поЗават към регулатора за преЗабателна мощност 438 (фиг.9).
В примерното изпълнение, при връзката поЗвижен обектклетка в коЗа за свиване е използвана скорост г=1/3 при ограничена Зължина К-9. Генераторите за кова са 61=557 (осмично), 82=663 (осмично) и 63=711 (осмично). ПоЗобно на Връзката клетка-поЗВижен обект, чрез повтаряне на кова се осигуряват четири различни скорости за преЗаване на Занни от ВокоЗера, който поЗава рамки с ширина 20 милисекунЗи. За разлика от Връзката клетка-поЗВижен обект, повтаряните символи за коЗ не се излъчват с ниско енергийно ниво от антената. Вместо това символ за коЗ от повтаряната група се излъчва с номинална мощ ност. В крайна сметка, както ще проличи и от изложеното В слеЗВащи параграфи, В примерното изпълнение повтарянето на коЗа е само еЗно увобстВо при ВгражЗането на схемата за предаване Занни с променкиВа скорост във структурата за пренареж ване и моЗулиране.
При Връзката поЗвижен обект-клетка се използва вмъкване на блок Занни с ширина 20 милисекунЗи, т.е. точно еЗна рамка
Занни от ВокоЗера.
Броят на символите за коЗ В 20 милисекунЗи е 576 (приемайки скорост за преЗаВане на Занни 9600 бит/сек и скорост з а к оЗ a r=1/3).
По отношение параметрите N и В раВен на броя реЗоВе а В е раВен на броя колонки В пренарежЗащата матрица, т.е. 32 и 18 съответно. СимВолите за коЗ се записват В паметта по реЗоВе и се четат по колонки.
Форматът на моЗулиране е 64-матрично ортогонално сигна лизиране. С Зруги Зуми, Вмъкваните символи за коЗ се групират В групи по шест, за За се избере еЗин от 64-те ортогонални сигнала. 64-те ортогонални Във Времето сигнали са същите функ ции на Walsh, които се използват като покриващи пореЗици при Връзката клетка-поЗВижен обект.
При модулирането на Занни интервалът от Време е равен на 208.33 микросекунди и В описанието е наричан интервал :за Waish-симВол. При 9600 бит/сек, 208.33 микросекунди съответстват на 2 информационни бита и са еквивалент на 6 символа за код при скорост за предаВане символи за код 28800 симВола/сек ИнтерВалът за Walsh-симВол се разделя допълнително на 64 равни интервала, наричани Walsh-chips (Walsh-ЗВоични бита)., всеки с продължителност (ширина) 208.33/64 -- 3.25 микросвк.
Честотата за предаване на Waish-двоични бита е 1/3.25 =307.2 kHz. Тъй като скоростта за PN-разпределяне е симетрична и при двете Връзки, т.е. 1.2288MHz, на Всеки Wai sh-двоичен бит съот ВетстВат точно 4 F’N-дВоични бита.
По пътя на Връзката подвижен обект-клетка се използват общо три PN-генератора - потребителски специфичен 42-бит PNгенератор и двойка 15-бита PN-генератора за каналите I и β. След операцията за потребителско специфично разпределяне, сигналът бива 0Р8К-разпределен така, както и при Връзка клетка-подВижен обект. За разлика от Връзката клетка-под&ижен обект, където всеки сектор или клетка се идентифицира чрез непоВтаряща се поредица с дължина 2X“J, тук Всички подВижни обекти използват едни и същи PN-поредици I и Q. Тези поредици са поредиците с нулево отместване, използвани при Връзката клетка-подвижен обект, В описанието наричани пилотни поредици.
Повторението на кода и промяната В нивото на енергията при връзката клетка-подВижен обект се използВат при обслужване променливата скорост данни от Вокодера- В схемата! подвижен обект-клетка се прилага друга схема, базираща се на предаване на пакети
ВокоЗерът работи с четири различни скорости за предаване Занни, т.е. 9600, 4800, 2400 и 1200 бит/сек, при базисна рамка 20 милисекунЗи, както и при връзката клетка-поЗВижен обект. Информационните битове се кодират със свиване при скорост г=1/3 и символите за коЗ се повтарят 2,4 и 8 пъти при трите по-ниски скорости за предаване Занни. По такъв начин скоростта при преЗаване на символи се запазва константна 28800 символ/сек. СлеЗ кодиращата схема, символите за код се вмъкват от устройството за пренареждане на блокове, чиято ширина е точно еЗна рамка Занни от вокоЗера или 20 милисекунЗи.
Всеки 20 милисекунЗи кодиращата чрез свиване схема генерира общо 576 символа за код, като някои от тях могат За бъЗат повтарящи се символи.
На фигура 12 е показана пореЗицата от символи за коЗ във Вида, В който се предава. Трябва За се отбележи, че ВокоЗерната рамка, 20 милисекунЗи, е разделена на 6 прозореца, Всеки с ширина 1.25 милисекунЗи. Разпределението във връзката поЗвижен обект-клетка е такова, че във всеки прозорец има 36 символа за код, предавани със скорост 28800 симВола/сек или еквивалент
4800 сим&ол/сек. При скорост ците се групират в 8 групи, на 6 Waish-символа при скорост
1/2, т.е. 4800 бит/сек, прозоркато всяка група съЗържа 2 11 прозореца .
При скорост 1/4, т.е. 2400 бит/сек, прозорците се групират В 4 групи, всяка съдържаща. 4 прозореца, и накрая скорост 1/8, т.е 1200 бит/сек, като прозорците сеч групирани в 2 групи всяка от по 8 прозореца.
Примерна ВремеЗиаграма за преЗаване на пакети символи е показана по-поЗробно на фигура 12. Например, при скорост 1/4, т.е. 2400 бит/сек, по време’ на четвъртия прозорец от първата група, четвъртият и осмият ред от матрицата В паметта на
схемата за пренарежЗане се четат по колонки и се преЗаВат гюс лвЗоЬателно. Положението на прозореца В преЗаВаните Занни трябва За бъЗе изчислено със: случайни числа, за 8а се намали нивото на смущения.
ВремеЗиаграма на връзката поввижен обект-клетка е показана на фигура 13, която Всъщност е разширената ВремеЗиаграма от Фигура 7 така, че За Включва и каналите гюЗВижен обектклетка, т.е. за глас и за Зостъп. Синхронизацията на. Връзката поВвижен обект-клетка съЗържа слеЗните стъпки;
1. Успешно Зековиране на синхронизиращо съобщение, т.е.
CRC-- провер к а;
ЗарежЗане на
Компенс up ане отместващия регистър за Зълъг ко8 със опреЗелено от синхронизиращото съобщение изместването по фаза В пилотния коЗ, ако е получен от сектор,използващ изместен пилотен сигнал
В тази точка поЗЬижният обект има пълна
т.е, PN-синхронизация и синхронизация в реално с ин х рониз аци я,
Време, така че може За започне преЗаВане Във, Всеки от каналите за Зостъп или за глас.
За За може от поЗВижния обект За започне разговор, в не го трябва За се получат атрибутите за повикване, за За може през клетка За се осъществи разговор с 8руг потребител В системата. За Връзка поВвижен обект-клетка, преЗставената технология за Зостъп е ALOHA (система за Връзка с многократен Зостъп) . Примерната скорост за преЗаВане В обратния канал е 4800 бит/сек. Пакетът за Зостъп В канал съЗържа преамбюл, послеЗВан от информацията»
Е: примерното изпълнение Зължината на преамбюла е цяло число кратно на 20-милисекун8ните рамки и е параметър за сектор/ клетка, които поЗВижният обект получава В еЗно от
съобщенията от пегел канала» Тъй като приемниците Ь клетката използват преамбюлите за разграничаЬане забавянията при разпространение на сигнали, тази схема позволява Зължината на преамбюла За бг->8е променяна в зависимост от раЗиуса на покриваната от клетката зона» Потребителският PN-коЗ в канал за Зостъп е или преЗварително опреЗелен или се преЗава към подвижния обект от пегел канала»
За времето на преамбюла моЗулирането е фиксирано и константно, Ортогоналната форма на вълната, използвана в преамбюла е Wo, т.е. съставена само от нули Waish-функция. Когато към ВхоЗа на схемата за коЗиране със свиване се поЗаЗаЗе пореЗица само от нули, генерираната Форма е Wo.
Пакет Занни В канала за Зостъп може За съЗържа еЗна или най-много Зве рамки 20 милисекунЗи. КоЗирането, пренарежЗането и моЗулирането В канала за Зостъп е точно същото, както В канала за глас при скорост 9600 бит/сек. В примерното изпълнение секторът/клетката изисква поЗЬижния обект За преЗаЗе преамбюл 40 милисекунЗи, а съобщение в канала за Зостъп изисква еЗна рамка Занни. Нека Nr е броя на рамките в преамбюла къЗето к е броят интервали по 2'0 милисекунЗи, отчетени спрямо преЗварително избрано начало за време. В такъв случай поЗЬижните обекти получават разрешение за преЗаване в канала за Зостъп само когато е Вярно уравнението: (k, Nr т 2)=0.
По отношение Зругите приложения за обмен на Занни, желателно е различните елементи за коЗиране корекция за грешка, коЗирането с ортогонални функции и PN-коЗирането За са гюЗбра ни така, че За съответстват най-Зобре на приложението.
Например, при комуникации сателит-повЬижен обект, къЗето сигналите се обменят межву големи Hub-земни станции и поЗвижни терминали чрез еЗин или повече орбитални спътници.
- # желателно е и В ЗВете посоки на Връзката За се използуВат тех нологии за кохерентна моЗулаци® и ЗемоЗулация, тъй като канала е В много по-голяма степен фазоВо кохерентен В сраЬнение с неземния канал за поЗВижен обект. Ϊ3 поЗобни приложения моЗулаторът В поЗВижния обект няма За използВа описното по-горе m-матрично коЗиране. Вместо тоВа може? За се използВа ЗВу- или четирифазоВо моЗулиране на симВоли за пряка корекция на грешки, както и нормална корерентха ЗемоЗулация с носеща Фаза, изВлечена от получавания сигнал по технологията с Верига на Costas. Ос:Вен тоВа, може За се приложи формиране на канали чрез ортогонални Waish-функции така, както <5е описано за Връз ката клетка-поЗВижен обект» Докато фазата В канала остаВа заЗоВолително кохерентна, тази система за моЗулация и ЗемоЗулациа осигуряВа работа с по-ниско съотношение Eb/No В сравнение с rn-татрично формиране на сигнали, което по&ишаЬа капацитета на системата.
В Зруго изпълнение може За се окаже за преЗпочитане сиг палите от реч За бъЗат коЗирани Зиректно В RF-форма, Вместо За се използВа ВокоЗер и FEC-технология (коЗиране с пряка корекция за грешки). Докато използването на ВокоЗер и FEC-технология осигуряВа много Зобра характеристика на Връзката, при ложението е много по-сложно, поВишаВа разхобите и консумираната енергия,, Тези неЗостатъци може За се окажат особено значителни при преносими Зжобни телефони, къЗето консумацията и цената са основни фактори,, При нормално използваните преЗаВания от цифроби телефони. Формата на сигнала от реч се преЗстаВя В цифроВ ВиЗ като Зискретни порции от β-бита, преЗаЬани с 8кН:·:. CDMA-системата може За ЗекоЗира тези 8-бит порции Зиректно В ъгли за носеща фаза.. ТоВа би елиминирало нужЗата от ВокоЗер или от FEC-коЗиране/ЗекоЗиране, а осбен тоВа
изисква и по-високо съотношение сигнал/шум за постигане на добра характеристика, което от своя страна намалява капацитета. Друга възможност е порциите В-бита от реч За бъдат директно кодирани в носещи амплитуди» Още една възможност е порциите от сигнала за реч да бъдат кодирани В носещи Фази и амплитуди.
Изложеното до тук описание не? предпочитаното примерно изпълнение е предназначено За позволи на всеки, запознат с нивото на техниката. За осъществи или За използва настоящото изобретение. Различните модификации на тези изпълнения ще бъдат лесно достъпни за запознатите с нивото на техниката и дефинираните тук. общи принципи могат За бъдат приложени В дру ги изпълнения, без За се използват патентните права» ПораЗи това, настоящото изобретение не се ограничава само Зо показаните тук изпълнения, но трябва За бъде отнесено към най-широкия обхват, съвместим с принципите и новите възможности, разкрити Зо тук»
ЛИТЕРАТУРА
1. Патент на САЩ No 4,901,307, издаден февруари 13, 1990, озаглавен SPREAD SPECTRUM MULIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEMS USINB SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATERS
2. Патентна заявка на САЩ, озглавена SOFT HANDOFF IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM, сериен Mo 07/433,030, подадена на 7 ноември 1989, сега патент на САЩ No 5,101,501, издавен на 31 март 1992 г.
3. »Патентна заявка на САЩ, озаглавена DIVERSITY RECEIVER IN
A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM, сериен No 07/432,552, подадена на Ί ноември 1989, сега патент на САЩ No 5,109,390 изваден на 28 април .1992 г.
4. Патентна заяЬка на САЩ, озаглавена 'METHOD AND APPARATUS
FOR CONTROL I NG TRANSMISSION POWER IN A CDMA-CELLULAR MOBILE TELEPHONE SYSTEM, сериен Nd 07/433,031, подадена на 7 ноенЬри 1989, сега патент на САЩ Мо 5,056,109, издаден на 8 октомври 1991 г.
5» Digital Communications with Space Applications, S.W.Golomb и стътруЗници, Prentice-Hall, Inc, 1964, стр. 45-64.
ό. Data Communication, Networks and Systems, Howard W.Sams &Co, стр. 343-352.
7. Nonlinear Estimation of F'SK-Modul ated Carrier with Application to Burst Digital Transmission, Andrew J. Viterbi and Audrej M. Viterbi, IEEE Transactions On Information Theory, том IT-29, No 4, юли 1983.
РЕФЕРАТ
Система и метоЗ за обмен на информационни сигнали при използване на технологии за комуникация В разпреЗелен спектър СъзЗаВат се ΡΝ-пореЗици, които осигуряват ортогоналност межЗу потребителите така, че За се намалят Взаимните смущения и За се постигне гю-Висок капацитет и по-Зобра характеристика на Връзката. При ортогонални PN-коЗоВе В предварително опреЗелен интервал от Време взаимната корелация е нула, което изключва смущението межЗу ортогоналните коЗове, но само при условеие, че рамките за коЗ са настроени по време една спрямо Зруга. Е< примерното изпълнение сигналитв се обменят между клетка и поЗВижен обект посреЗством сигнали с Зиректна последователност в разпреЗелен спектър. Във Връзката клетка-поЗВи жен обект са Зефинирани пилотен, синхронизиращ, пегел и за глас (реч) канали. По принцип, обменяната по каналите за връз ка клетка-поЗВижен обект информация биВа кодирана, преразпре Зелена, BPSK-моЗулирана (моЗулиране с двоична фазова манипулация) с ортогонално покриване на всеки BF'SK-символ и има QPSK-разпреЗеляне (разпределение с кВаЗратурнофазова манипулация) на покритите символи. Е<ъв връзката поЗВижен обект-клет ка са Зефинирани канали за глас (реч) и за Зостъп. По принцип обменяната по каналите за връзка поЗВижен обект-клетка информация бива кодирана, преразпределена и ортогонално сигнализирана с QPSK-разпреЗеляне.
- j (-) / Текст към......фиг урa1s
1. Към/от PSTN (обществена телефонна система).
2. Към/от Зруг и клетки.
3. Системен контролер и ключ.
Текст към фигура 2:
1. Антена.
2. Към Зопълнителни аналогови приемници.
3. Аналогов приемник.
4. EPS-пр иемник.
5. От системния управляващ процесор
6. ПреЗаващ моЗулатор и управление на преЗавателната мощност в пилотен/контролен канал. х
7. От Зруг преЗаващ моЗулатор и схеми sei управление пре?3авателната мощност.
8. Приемник за цифрови Занни.
9. Търсещ приемник (самонастройВащ се приемник).
10»Управляващ процесор в клетката.
11. Управление на преЗавателната мощност.
12. Суматор.
13. Усилв ател на ηр е3 а вател на мощнос т.
14. РазпреЗелителен комбинатор/ЗекоЗер.
15.От Зруги ЗекоЗери
16. Към Зруги преЗаващи моЗулатори.
17. Цифрова връзка.
13.ПреЗаВащ моЗулатор.
19.Към/от MTSD-цифров клюн.
Текст към фигура 3;
1. От антената.
2. Понижаващ преобразувател.
3. RF-усилвател (усилвател на раЗиочестота).
OB
4., Честотен синтезатор.
5. /1енточестотен филтър»
6. IF-усилВател (усилвател на межЗинна честота)
7. Аналого-цифров Преобразувател, АЦП.
8. Към Зопълнителен приемник на цифрови Занни.
9. Към търсещ приемник.
10. PN QF'SK ксзрелатор (F'N корел^тор с кваЗратурнофазова манипулация за разпреЗеляне).
11.Натрупващ с уматор-
12. F’N-r енер атор.
13. АЗрес на поЗЬижен обект.
14.От управляващ процесор.
15. Към разпревелителен комбинатор/ЗекоЗер.
16. Процесор за бързо преобразуване по Hadamard (АЗамар).
17.FHT бързо преобразуване по Hadamard (АЗамар).
Текст към фигура 4а:
1. АЗрес на сектор или клетка, от управляващия процесор.
2. Данни в синхронизиращ канал, от управляващия процесор.
3. Данни В пегел-канал, от управляващия процесор.
4. Данни от канал (ί) за глас (реч).
5. АЗрес на поЗвижен обект, от управляващия процесор.
6. Данни от канал (j) за глас (реч).
КоЗиращо устройство
S. F N -- г е н оратор.
9. Wai sIt — г енер а тор.
10.ПреразпреЗелител (устройство за промяна на първоначалната π о с л е 3 о В а т е л н о с т) ·
11.Избор на функция, от управляващия процесор.
12.Към Фигура 4Ь (46).
109 --
Текст към фигура 4b (46);
1. От фигура 4а.
2. FIR-филтър (филтър за краен импулсен отклик)
3. Усилване (коефициент на усилване).
4. Цифрово-аналогов преобразувател, ЦАП.
3. Към фигура 4с (4Ь) .
Текст към фиг ура 4с___(4В) :
1. От фигура 4Ь (46).
2. Честотен синтезатор.
3. Лент очес то тен Филтър.
4. RF-усилвател (усилвател на радиочестота).
5. От управление на предавателна мощност.
\
6. Към антена.
Текст към фигури 5 и 6:
1. N'r'·-* пилотен канал.
N1-1 пилотен канал.
N'ru* синхронизиращ канал
N +1 1 -* с ин х р ониз up ащ к а н а л
Отместване със двоични
Вр еме
Покриване
в. синхронизиращ канал
1РР'5 ·”>
Нулево отместване β пилотен канал
3. | С и н х р о н и з и р ащ к | ана.-Ί | ||
4. | Пет ел- >: анал или | К ci Н сА .Л | з а | глас (реч) |
КГ и | 8 0 м и л и с е к у н д и, | равно | на | 2 цикъла от схемата за преразпре |
делене или на 4 | рамки | от | ВокоЗера. | |
6 - | 7У пилотни цикъла = 2 | с е ι · | :унди |
10
7. Съобщение В синхронизиращ канал, с времетраене кратно на ми лис е к у нЗи«
8. Съобщение за синхронизиране, N.
9. PN—генераторът за Зълъг коЗ е зареЗен със X за шифроване
10. PN-генератор за Зълъг (42-бита) потребителски коЗ, в състояние X,
11. i6“-·' коЗов символ от нов бит; за ЕПП-схемата се инициали-·вира аЗрес 0 за запис и аЗрес J” за четене; започва нов цикъл за преразпреЗеляне.
12. Време?
13. Съобщение за синхронизиране, N+1.
Текст към фигура 8:
............. ..............- \
1. Към/от управляващи процесори в клетките
2. Управляващ процесор В системата (системен процесор)
3. Към/от PSTN (обществена телефонна система).
4.. Ц и ф р о в к .-ί ю ч „ '5. ЦифроВ ЬокоЗер (преобразувател на реч)
6. РазпреЗелителен комбинатор (устройство за комбиниране на
РазпреЗелени сигнали)
7. Към/от Зруги ВокоЗери.
В. От Зруги вокоЗери
9. Към/от цифрови Връзки за клетки.
Т е к с т к ъ м фигура 9:
1. Антена
2. Диплексер
3. Аналогов приемник (приемник за аналогови Занни)
4. Усилвател на преЗавателна мощност
5. Търсещ приемник (самонастройВащ се приемник)
м. Приемник за цифрови Занни
7, Управляващ процесор
111
8. Управление на преЗаЬателната мощност
9. РавпреЗелителен комбинатор и ЗекоЗер
10. Цифрочестотна лента ва потребител.
11. ПреЗаЬателен моЗулатор.
Т екст към Фи тура 10:
1. От Зиплексер
2. Понижаващ преобразувател \
3. RF-усилбател (усилвател на раЗиочестота)
4. Честотен синтезатор
5. Денточестотен филтър
6. IF-усилВател (усилвател на межЗинна честота)
Ί. Автоматично регулиране на усилването 4
н. Към управлението на преЗаВателна мощност
9. Аналого—цифров преобразувател (A/D, АЦП)
10. Към търсещ приемник
11. Към приемник на цифрови Занни
12. Към разпределителен комбинатор и ЗекоЗер
13. FN QPSK-кор елатор
14. Натрупващ суматор <r 15. F' N - г е н е р а тор
16,Walbh-rewepaTop (генератор на Waish-функции)
17. □ т у η р а В л я В ащ π р о ц е с о р
IB.ASpec на поЗвижен обект
19. Избор на Функция
20. ФазоВ Зетектор (Зетектор за фазата на сигнала)
Текст към фигури 11 и 12:
1. От потребителска цифрочестотна лента
2. КоЗиращо устройство
ПреравпреЗелител
4. АЗрес на поЗвижен обект
112
5η PN-генератор
6,. Wai sh-коЗиращо устройство
7. Към управлението на преЗабателна мощност
S. Пълна скорост (за преЗа&ане на Занни)
9. 1/2 | скорост | ( 3 3. | преЗаване | на | 3 а н н и) |
10.1/4 | с корост | (л·· а | преЗаване | Н G1 | Занни) |
11. 1/8 | С корост | (за | преЗаване | Нс1 | Занни) |
12.Данни.
Т е кст към фигура 13;
1. FN-генератор за Зълъг (42-бита) потребителски коЗ, & състояние X
2. Ipps = 1 имлулс/секунЗа
3. Пилотен канал за клетка
4. Синхронизиращ канал за клетка
5. Пегел-канал или канал за глас (реч) за клетка
6. Канал за глас (реч) за поЗВижен обект . А3 ресен канал за к летка
8. 75 пилотни цикъла = 2 секунЗи
9. Съобщение 6 синхронизиращ канал, с Времетраене кратно на
0 м и л и с е к у н 3 и
10. Съобщение за синхронизиране WN
11. Съобщение за синхронизиране #N+1
12.1 е*“ коЗов символ от нов бит; инициализират се аЗрес 0 запис: fc преразпреЗелителз и аЗрес J четене & схемата ВПП; започЬа ноЬ цикъл на преразпреЗеляне
13. F'M-генераторът за Зълъг коЗ е зареЗен с X за шифроване равно на 2 цикъла от схемата за. преразпре
Зеляне или на 4 рамки от вокоЗера
15» 1е>“ коЗов символ от нов бит и нов Waish-символ;
преразпревелителя се инициализират айрес 0 запис и аЗрес
0 четене? започва | нов | цикъл | за преразпреЗеляне и | нов |
рамка от ВокоЗер, | ||||
16.FN-генераторът за Зъ | лъг | КоЗ Е? | зареЗен с X | |
17. l8”·* коЗов символ от | нов | бит и | нов Waish-оимвол; за | пре· |
разпреЗелителя се инициализират аЗрес запис и аЗрес четене.
милисе?кунЗи
19.Пакет за преамбюл
20-Поревица пакети N рамки»
Грешки спореЗ превоЗача
стр . | 2в/16, | слеЗ gates За се пише 132 и 130 Вместо |
126 и 123, виж фигура 3. | ||
с тр. | 26/24, | слеЗ FHT processor За се пише 136“ вместо |
143 , виж Фигура '3 | ||
С тр . | 26/ .. > 3, | слеЗ circuity За се пише 50 вместо 40 |
стр. | 2(3/ 16, | За се пише Figure? 2 вместо Figure 4 |
Ί
С Т р
4/24 с:ле?а ” се пише 216 вместо Z18 вероятно
Зимите? digitized не са верни.
и трябва
За се сменят с analog
D/А ШАП) стр
50/23, слев of the може би е call а не cell?
114
СЪКРАЩЕНИЯ В ОРИГИНАЛНИЯ ТЕКСТ
ACSSB - amplitude companded single sideband амплитуЗно сЬибане на еЗинична странична честотна лента
A/D - analog to digital converter аналого-цифроб преобразувател , АЦП
А6С - automatic; gain control автоматично регулирана на усилването
ALOHA - система за връзка с многократен Зостъп
BF'F - bandpass filter; ленточестотен Филтър
BPSK - binari phase shift, keyng моЗулиране c Звоична. Фазова манипулация
CDMA - code division multiple access 4 многостанционен (паралелен) Зостъп c коЗово разЗеляне
CROC - cyclic rerdundancy check character цикличен коЗ за проверка с излишък
DES - data encryption standart станЗарт за шифроване на Занни
DF'SK - differential phase shift keying
Зиференциална (относителна) Фазова моЗулация
FCC - Federal Communication Commission
ФеЗерална комисия по съобщенията
FDMA - frequency division multiple access многостанционен (паралелен) Зостъп с честотно уплътняване
FEC - forward error correction (coding) коЗиране c право коригиране на грешка
FHT - fast Hadamard transform бързо преобразуване по Hadamard (АЗамар)
FIR - finite impulse responce (филтър) за краен импулсен отклик
НИ - frequency modulation; честотна моЗулация
115
BPS ·- Global Positioning System глобална спътникова система за раЗиоопреЗеляне на местопаложение
ID ·- i dent i f1 cat. or ; иЗентификатор
IF - intermediate -frequency; междинна честота
MTSO -· mobile telephone switching office център за комутация в система за телефонна Връзка ( с ηо3В ижен обект)
NGF'S - глобална позиционираща система
PN - pseudorandom noise; псевдослучаен шум
PSK - phase shift keying; фазова манипулация
PSTN -·- public switched (service) system ' обществена телефонна система
GF'SK -- quadrature phase shift keying кВадратурнофазоЬа манипулация (за разпределяне)
SAW -- surface acoustic wave (Филтър) за пабърхностни акустични вълни
TDFIA - time division multiple access многостанционен (паралелен) Зостъп с уплътнение по време
UHF - ultra high frequency; ултрависока честота (УВЧ)
UTC - universal time coordinated световно коригирано време
ВПП - deinter1iyer =схема зс? възстановяване на първоначална последователност
Claims (62)
- ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИί. Система за модулиран© на информационен сигнал В комуникационна система с разпределен спектър, характеризираща се със:-устройство за генериране на ортогонален функционален сигнал,представящ ортогонална функция, издрана измежду множество ортогонални функции;-устройство за генериране на псевдослучаен шумов (Р1Ч) сигнал, съответстващ на предварително определен PN-код;--устройство за комбиниране на споменатия ортогонален функционален сигнал, на споменатия PN-сигнал и за формиране на ревултантен първи модулационен сигнал.
- 3. Системата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че споменатото множество ортогонални Функции са функции на Walsh.
- 4. Системата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че споменатият PN-сигнал е PN-код с увеличена дължина, линейна поредица с: максимална Зължина.
- 5. В модулатор за комуникация в разпределен с директна поредица спектър, характеризиращ се с множество сигнали за канал, които сигнали при предаване се разпределят в честотни ленти в съответствие с предварително определен чрез псевдослучаен шум код, който модулатор притежава устройство за разграничаване на сигнали в различни канали, като споменатото устройство се характеризира със:-устройство за генериране на сигнал за пилотен канал, което устройство генерира първи ортогонален функционален сигнал, представящ първа ортогонална функция, и формира споменатия сигнал от първа ортогонална функция като сигнал за пило тен канал; и-устройство ва генериране на сигнал за комуникационен канал, което устройство получава Вхобен информационен сигнал; генерира втори ортогонален функционален сигнал, представящ Втора ортогонална функция, като споменатата втора ортогонална функция е различна от споменаната първа ортогонална функция; комбинира споменатия втори ортогонален функционален сигнал със споменатия вхоЗен информационен сигнал; и формира резултантен сигнал за комуникационен канал.
- 6, МоЗулаторът съгласно претенция 5, характеризиращ се с това, че споменатото устройство за генериране на сигнал за комуникационен канал се характеризира и с това, че приема поне еЗин Зопълнителен вхоЗен информационен сигнал; генерира за всеки еЗин Зопълнителен вхоЗен информационен сигнал по еЗин Зопълнителен ортогонален функционален сигнал, Всеки преЗ ставящ Зопълнителна ортогонална функция, като всяка Зопълнителна ортогонална функция е различна от споменатите първа и втора ортогонални функции и от всяка Зруга Зопълнителна ортогонална функция; комбинира всеки сигнал от Зопълнителна ортогонална функция със съответен еЗин от споменатите Зопълнителни ВхоЗни информационни сигнали; и формира съответни резултантни сигнали за Зопълнителни комуникационни канали.
- 7. МоЗулаторът съгласно претенция 5, характеризиращ се с това, че споменатата първа и втора ортогонални функции са избрани ивмежЗу набор от Waish-функции.
- 8» МоЗулаторът съгласно претенция в, характеризиращ се с това, че споменатата първа, втора и всяка Зопълнителна ортогонална функция са избрани измежЗу набор от Walsh-функции.
- 9. МоЗулаторът съгласно претенция 6, характеризиращ се и с устройство за равпреЗеляне на приемания споменат пилотен сигнал, на споменатия сигнал от комуникационен канал и наВсеки Зопълнителен сигнал от комуникационен канал; за генериране на псевдослучаен шумов (PN) сигнал, съответстващ на преЗ Варително определен РМ-коЗ; за комбиниране на споменатия PN-сигнал с: Всеки от споменатите сигнали от пилотен канал, от комуникационен канал и от допълнителен комуникационен канал така, че За формира съответни сигнал за PN-равпреЗелен пилотен канал, сигнал ва комуникационен канал и сигнал за допълнителен комуникационен канал,
- 10. Модулаторът съгласно претенция 6, характеризиращ се и с устройство за кодиране на корекция за грешка,което устрой ство приема и кодира с корекция за грешка Всеки от споменатите Входен информационен сигнал и допълнителни Входни информациионни сигнали, и ги гюЗаВа към споменатото устройство ва генериране на сигнал за комуникационен канал,
- 11. Модулаторът съгласно претенция 10,характеризиращ се и с устройстВо за преразпределяне, което устройство приема и преразпределя Всеки от споменатите кодиран с корекция за греш ка Входен информационен сигнал и допълнителни Входни информационни сигнали, и подава споменатия разпределен с кодирана ко рекция за грешка входен информационен сигнал към споменатото устройстВо за генериране на сигнал за комуникационен канал.
- 12. Модулаторът съгласно претенция 9, характеризиращ се и с предавателно устройство за модулирано Върху носещ сигнал на споменатия сигнал за пилотен канал, на споменатия сигнал за комуникационен канал и на Всеки сигнал за допълнителен комуникационен канал; и за предаване на споменатия модулиран носещ сигнал.
- 13. Модулаторът съгласно претенция 5,характеризиращ се и с устройстВо за шифроване на данни, което устройство генерира шифроващ сигнал, неповтарящ се за конкретния приемащ потребите·?./» на споменатия ВхоЗен информационен сигнал, като споменатото устройстВо за генериране на сигнал за комуникационен сигнал се характеризира и с: приемане и комбиниране на споменатия шиФроВащ сигнал със споменатия ВхоЗен информационен сигнал и със споменатия сигнал за Втора ортогонална функция»
- 14. МоЗулаторът съгласно претенция 13,характеризиращ се с тоВа, че споменатото устройстВо за шифробане на Занни се характеризира е потребителско PN™генериращо устройстВо, което генерира споменатия сигнал за шифроване поЗ формата на потребителска PN-пореЗица за коЗ, която е непоВтаряща се за споменатия конкретен приемащ потребител.
- 15. МоЗулаторът съгласно претенция 12,характеризиращ се с тоВа, че споменатото преЗаВателно устройство се характеризира със:-устройстЬо за преобразуване на сигнали, което приема и преобразува В аналогоб ВиЗ Всеки от споменатите сигнали за PN-разпреЗелен пилотен канал, за комуникационен канал и за 3onълнителен комуникационен канал;-устройстВо за моЗулация на носещ сигнал, което генерира споменатия носещ сигнал със споменатите аналогояи сигнали за PN.....разпреЗелен пилотен канал, за комуникационен канал и заЗопъднителен комуникационен канал;.....устройстВо за честотно преобразуване, което приема и преобразува В по-Висока честота споменатия моЗулиран носещ сигнал; и-антенно устройстВо за излъчВане на споменатия честотно преобразуван моЗулиран носещ сигнал.
- 16. МоЗулаторът съгласно претенция 5,характеризиращ се с тоВа, не споменатият ВхоЗен информационен сигнал се характеризира с рамки цифрови Занни за глас, кодирани с променлива скорост чрез ВокоЗер.
- 17. ПреЗаВателна CDMA-система (система set мног ос танц йонен Зостъп с коЗоВо разЗеляне), предназначена за моЗулация В разпреЗелен спектър и за преЗаване на множество Входни цифрови информационни потребителски сигнали, Всеки предназначен за конкретен потребител, като споменатата превавателна система се? характеризира със:-разпределящо устройство за генериране на първи и втори сигнали за разпределяне на спектър;-устройство В пилотен канал, за генерирано на ортогопален Функционален сигнал за пилотен канал, който сигнал преЗстава първа ортогонална функция, избрана измежду набор ортогонални Функции; за комбиниране на споменатите първи и Втори сигнали за разпределяне на спектър със споменатия ортогонален функционален сигнал за пилотен канал; и за формиране на първи и втори изхоЗни сигнали за пилотен канал;-устройства в множество потребителски канали, всяко за приемане на еЗин съответен сигнал от множество потребителски информационни сигнали; за генериране на ортогонален Функционален сигнал за потребителски канал, който сигнал преЗставя избраната една от споменатите ортогонални функции, образуващи споменатия набор» ортогонални функции, като всеки ортогонален функционален сигнал от устройство В потребителски канал е от различна ортогонална функция спрямо всеки Зруг ортогонален функционален сигнал за потреби селски канал и спрямо споменатия ортогонален функционален сигнал за пилотен канал; за комбиниран® на споменатия приеман потребителски информационен сигнал със споменатия генериран ортогонален функционален сигнал за потребителски канал така, че За се формира резултантен ортогонален информационен сигнал за потребителски канал; за комбиниране на Всеки резултантен ортогонален информационен сигнал за потребителски канал със споменатите пърби и Втори сигнали за разпределяне на спектър; и за формиране,като изход от Всяко устройство В потребителски канал, на съответни първи и втори изходни сигнали за потребителски канал;•-предавателно устройство за приемане и преобразуване В аналогов вид на споменатите? първи и Втори изходен сигнал за пилотен канал; за приемане и преобразуване в аналогов вид на първия и Втория изходен сигнал за потребителски канал от устройствата ВъВ Всеки потребителски канал; за комбиниране на споменатия първи изходен аналогов сигнал за пилотен канал и всеки първи изходен аналогов сигнал за потребителски канал така, че да се Формира пърВи комбиниран сигнал; за. комбиниране на споменатия Втори изходен аналогов сигнал :за пилотен канал и Всеки втори изходен аналогов сигнал за потребителски канал така, че да се формира Втори комбиниран сигнал; за ком биниране на споменатия първи комбиниран сигнал с първи носещ сигнал така, че да се формира първи модулиран носеш сигнал; за комбиниране? на споменатия Втори комбиниран сигнал с Втори носещ сигнал така, че да се формират. Втори модулиран носещ сигнал; за комбиниране на споменатия първи и Втори модулиран но сещ сигнал като съставен модулиран носещ сигнал; и за предаване? на споменатия съставен модулиран носещ сигнал.
- 18. Предавателната система съгласно претенция 17, ха.рак теривираща се и с: това, че? притежава поне едно устройство за допълнителен канал, всяко предназначено за. приемане на съответния информационен сигнал за допълнителен канал; за генери.....ране на ортогонален функционален сигнал за допълнителен канал който сигнал представя една избрана от споменатите ортогонални функции, съставящи споменатия набор ортогоналки функции, като Всеки ортогонален функционален сигнал от устрой стВо за допълнителен канал е? от различна ортогонална функция спрямо Всеки друг ортогонален функционален сигнал от друго устройство за допълнителен канал, спрямо Всеки друг ортогонален функционален сигнал за потребителски канал и спрямо споме натия ортогонален функционален сигнал за пилотен канал; за комбиниране на споменатия приеман информационен сигнал от допълнителен канал със споменатия генериран ортогонален функционален сигнал за. допълнителен канал така, че да се формира резултантен ортогонален функционален сигнал за допълнителен канал; за комбиниране на Всеки ортогонален информационен сигнал за допълнителен канал със споменатия първи и Втори сигнали за разпределяне на спектър; .за формиране като изход от Всяко съответно устройство за допълнителен канал за първи и Втори изходни сигнали за допълнителен канал; и за подаване на тези сигнали към споменатото устройство за предаване; и-споменатото устройство за предаване, характеризиращо се и с това, че приема и преобразува в аналогов Вид всеки пър ви и втори изходен сигнал за допълнителен канал от Всяко устройство за допълнителен канал; комбинира Всеки първи аналогов изходен сигнал за допълнителен канал със споменатия първи аналогов изходен сигнал за пилотен канал и с Всеки първи аналогов изходен сигнал за потребителски канал, като формира споменатия първи комбиниран сигнал; комбинира Всеки втори ана логов изходен сигнал за допълнителен канал със споменатия вто ри аналогов изходен сигнал за пилотен канал и с: Всеки Втори аналогов изходен сигнал за потребителски канал, като формира споменатия втори комбиниран сигнал.’W
- 19. Модулаторът съгласно претенция 18, характеризиращ се с тоВа, че Всяко устройство за потребителски канал се характеризира допълнително с FEC-кодиране (кодиране с право коригиране на грешки) и преразпределяне на битове данни в споменатия информационен сигнал.
- 20. Модулаторът съгласно претенция 19, характеризиращ се с това, че Всяко устройство за потребителски канал се характеризира и с генериране и комбиниране на специфичния шифРоВъчен сигнал за конкретен приемащ потребител със споменатия кодиран и прерзпределен потребителски информационен сигнал.
- 21. Модулаторът съгласно претенция 17, характеризиращ се с това, че всеки потребителски информационен сигнал се характеризира с пореЗица рамки данни с фиксирана ширина по Време, като Всяка рамка данни се? характеризира с променлив брой битове В предаваните с. променлива скорост данни от Вокодер.
- 22. Модулаторът· съгласно претенция 21, характеризиращ се с тоВа, че Всяка рамка данни от потребителски Входен информационен сигнал се характеризира и с CRCC-битове (цикличен код за проверка с излишък), като споменатия CRCC е изчислен Въз основа на всяка съответна рамка битоВе данни.
- 23. Модулаторът съгласно претенция 22, характеризиращ се с това, не някои рамки данни от потребителски Входен ин.....формационен сигнал се характеризират и с бит данни за управление на мощността.
- 24. Предавателната система съгласно претенция 19, харак теризираща се с това, че споменатото устройство за разпределяне се характеризира със:-първо PN (псевдослучаен шум)-генериращо устройство за генериране на споменатия първи разпределящ сигнал за спектър, който сигнал е от синфазния FN-код;-второ РМ~генериращо устройство за генериране на споме натия втори разпреЗелящ сигнал за спектър, който сигнал е от кваЗратурнофазния ΡΝ-κο8; и-всеки от споменатите синфавен и кваЗратурнофазен F'N-коЗ е от различна полиномна функция.
- 25. ПреЗавателната система съгласно претенция 24, харак теризираща се с това, че споменатото устройство за пилотен канал се характеризира със;-устройство за генериране на Waish-функиии за пилотен канал, преЗназначено за генериране на споменатия ортогопален Функционален сигнал за пилотен канал, който сигнал се характеризира с Wai ash-функция от пореЗица Звоични битове нула.-първо комбиниращо устройство за пилотен канал, преЗназначено за приемане и комбиниране на споменатия първи разпреЗелящ сигнал за спектър със споменатия ортогопален Функционален сигнал за пилотен канал и за формиране на споменатия първи изхоЗен сигнал за пилотен канал; и-второ комбиниращо устройство за пилотен канал, преЗназначено за приемане и комбиниране на споменатия втори разпреЗелящ сигнал за спектър със споменатия ортогонален функционален сигнал за пилотен канал и за формиране на споменатия втори изхоЗен сигнал за пилотен канал.
- 26. ПреЗавателната система съгласно претенция 25, харак теризираща се с това, че всяко устройство за потребителски канал се характеризира със;-·устройство за генериране на Wai sh-функция за потребителски канал, преЗназначено за генериране на споменатия ортогонален функционален сигнал за конкретен потребителски канал, който сигнал се характеризира с избрана Waish-функция, съставена от пореЗица Звоични бита нула и еВиница;-първо комбиниращо устройство за потребителски канал, преЗназначено за приемане и комбиниране на споменатия информационен сигнал за конкретен приемащ потребител със споменатия генериран ортогонален функционален сигнал за потребителски канал и за формиране на споменатия ортогонален информа..... ционен сигнал за потребителски канал;-второ комбиниращо устройство за потребителски канал, предназначено за приемане и комбиниране на споменатия първи разпределящ сигнал за спектър със: споменатия ортогонализиран информационен сигнал за потребителски канал, и за формиране на споменатия първи изхоЗен сигнал за потребителски канал; и-трето комбиниращо устройство за потребителски канал, преЗназначено за приемане и комбиниране на споменатия втори разпределящ сигнал за спектър със: споменатия генериран ортогонализиран информационен сигнал за потребителски канал, и за формиране на споменатия втори изхоЗен сигнал за потребителски канал.
- 27. ПреЗавателната система съгласно претенция 26, харак теризираща се с това, че всяко устройство за Зопълнителен канал се характеризира със:устройство за генериране на Waish-функция за Зопълнителен канал, предназначен за генериране на споменатия съответен: ортогонален функционален сигнал, характеризиращ се с: това, че избраната Waish-функция е поредица, съставена от ЗВоични битоBe нула и е3иница;-първо комбиниращо устройство за Зопълнителен канал, преЗназначено за приемане и комбиниране на споменатия Зопълнителен информационен сигнал със споменатия генериран ортогонален функционален сигнал за Зопълнителен канал, и за Форми ране на споменатия ортогонализиран информационен сигнал за- 9* ~Зопълнителен канал;-второ комбиниращо устройство за Зопълнителен канал, преЗнавначено за приемане и комбиниране на споменатия първи разпределящ сигнал за спектър със споменатия ортогонализиран информационен сигнал за допълнителен канал, и за формиране на споменатия първи изходен сигнал за допълнителен канал;-трето комбиниращо устройство за допълнителен канал, предназначено за приемане и комбиниране на споменатия втори разпределящ сигнал за спектър със споменатия генериран ортогонализиран информационен сигнал за допълнителен канал, и ва Формиране на споменатия втори изходен сигнал ва допълнителен канал»
- 28. Метод за модулирано на цифров информационен потребителски сигнал, предназначен за предаване към конкретен приемащ потребител, като предаването се характеризира със. следните стъпки:--генериране на сигнал от Wai sh-функция, представяща Waish-функция, избрана измежду множество Waish-функции;-комбиниране на потребителски информационен сигнал и на споменатия сигнал от Waish-функция така, че да се формира резултатен междинен моЗулационен сигнал;-генериране на поне един разпределящ PN-сигнал за спектър; и--комбиниране на споменатия межЗинен моЗулационен сигнал респективно с всеки от споменатите разпределящи PN-сигнали за спектър така, че За се формират съответни резултантни изходни моЗулационни сигнали за предаване към конкретен приемащ потребител»
- 29. Методът съгласно претенция 28, характеризиращ се и със стъпката за кодиране с корекция за грешки на споменатия потребителски информационен curнал.
- 30. МетоЗът съгласно претенция 29, характеризиращ се и със стъпката за преразпреЗеляне на споменатия коЗиран с корек ция за грешки потребителски информационен сигнал.
- 31. МетоЗът съгласено претенция 28, характеризиращ се и със стъпките за;-генериране на носещ сигнал;-моЗулиране на споменатия първи и втори изхоЗни мойулационни сигнали върху споменатия носещ сигнал; и-ПреЗаВане на споменатия моЗулиран носещ сигнал»
- 32. МоЗулаторът съгласно претенция 28, характеризиращ се и със стъпките за;-генериране на шифроващ сигнал, който е неповтарящ се за споменатия конкретен приемащ потребител; и-комбиниране на споменатия шифроващ сигнал със спомена.....тия потребителски информационен сигнал и със споменатия сигнал от Waish-функция.
- 33. МоЗулаторът съгласно претенция 32, характеризираи1 се с това, че споменатият шифроващ сигнал е потребителска по реЗица за F'N-коЗ, неповтаряща се за споменатия конкретен при емащ потребител.
- 34. В моЗулатор за комуникация в разпреЗелен с: Зиректна пореЗица спектър, който моЗулатор се характеризира с това, че разпреЗеля, съгласно првЗЬарително опреЗелен PN-разпреЗелящ коЗ, множество преЗавани сигнали за канал, е приложен метоЗ за разграничаване на сигнали за различни канали, който метоЗ се характеризира със стъпките за;-генериране на множество ортогонални функционални сигнали, всеки преЗставящ различна ортогонална функция; и- -модулиране на Всеки от споменатите сигнали за канал с различен един от споменатите ортогонални Функционални сигнали
- 35. Методът съгласно претенция 34, характеризиращ се и със: стъпката за определяне на един издран измежду споменатите ортогонални функционални сигнали като сигнал за пилотен канал който сигнал осъществява разпределяне съгласно предварително определен PN (псевдослучаен шум)--разпределителен код.
- 36. Методът съгласно претенция 34, характеризиращ се с това, че спомената стъпка за модулиране на всеки от споменати те сигнали за канал се характеризира със стъпките за:—приемане на поне един входен информационен сигнал.·,- комбиниране на всеки входен информационен сигнал със съответен един от споменатите ортогонални функционални сигнали; и-формиране на Всеки ортоганализиран информационен сигнал като съответен разпределящ сигнал за канал съгласно споме натиз предварително определен PN-разпределителен код.
- 37. Методът съгласно претенция 35, характеризиращ се с това, че спомената стъпка за модулирано на всеки от споменати те сигнали за канал се характеризира със стъпките за:-приемане на поне един Входен информационен сигнал;-комбиниране на всеки Входен информационен сигнал със съответен един от споменатите ортогонални функционални сигнали; и-формиране на всеки ортогонализиран информационен сигнал като съответен разпределящ сигнал за канал съгласно споме натия предварително определен PN-разпределителен код.
- 38. Методът съгласно претенция 37, характеризиращ се и със стъпките за:-генериране на споменатия преЗВарително опреЗелен PNР а з пр е8 елителен к о8;-комбиниране на споменатия сигнал за пилотен канал и на споменатите сигнали за канал със споменатия преЗВарително опреЗелен PN- разпреЗелителен коЗ.МетоЗът съгласно претенция 34, характеризиращ се с тоЬа, че че споменатите ортоганални функцииМетоЗът съгласно претенция 35, споменатите ортогонални функции са Waish-функции характеризиращ се с са Wai eh-функцииСистема за моЗулиране на информационен сигнал В сис тема ва комуникация В равпреЗелен спектър, характеризираща сеСЪС S-устройство за коЗиране на ортогонална функция, пребнав начена ва приемане на ВхоЗен сигнал; за преобразуване на пос леЗоВателни части от споменатия ВхоЗен сигнал β съответни час ти от ортогонален функционален сигнал, характерни с това, че Всяка част от ортогоналния функционален сигнал преЗстаВя ор тогонална функция, избрана измежЗу множество ортогоналниФункции съгласно стойността на споменатата съответна част отВхоЗен сигнал; и за формиране на споменатите части от ортогогонален функционален сигнал като ивхоЗен сигнал;-устройство ва разпреЗеляне, предназначено ва приемане на Всяка от споменатите части от ортогонален функционален сигнал; за генериране на F-'N (псеВЗослучаен шум)-сигнал от преЗВарително опреЗелен F'N-коЗ; за комбиниране на споменати те части от ортогонален функционален сигнал със споменатияF'N-сигнал; и ва формиране на изхоЗен FN-равпреЗелен сигнал.42. Системата съгласно претенция 41, характеризираща се с това, че споменатото множество ортогонални функции са Waish-функции.Системата съгласно претенция 41, характеризираща се с това, че споменатият PN-сигнал е РМ-код с увеличена дължи-на, линейна поредица с максимална дължина44. Системата съгласно претенция 41, х ар а кт ер изпраща и с допълнително устройство за разпределяне, предназначено за приемане на споменатияPN-разпреЗелен сигнал; ва генерир>ане на поне един допълнителен допълнителенPN-сигнал съответства на конкретен предварително определенFN-код; за комбиниране на споменатия със всеки допълнителенF'N-сигнал; и заФормиране на съответни изходни сигнали45. Системата съгласно претенцияU СЪС!-устройство за кодиране на данни, емане на входни цифрови потребителски
- 41 , х а р а к тер и з и р ащ а с е предназначено за при· данни; ва кодиране със свиване на споменатите цифрови данни; и за формиране на из ходни данни за символ; и-устройство за преразпределяне, предназначено за приемане на споменатите данни за символ; за организиране на споменатите данни за символ съгласно предварително определен фор мат за подреждане; и за формиране на споменатите организира ни данни за символ като споменатия Входен сигнал.
- 46. Системата съгласно претенция 44, характеризираща се U СЪС!-устройство за кодиране на данни, предназначено ва приемане на Входни цифрови потребителски данни; за кодиране със свиване на споменатите цифрови Занни; и за формиране на изходни Занни за символ; и-устройство за преразпределяне,предназначено за приемане на споменатите Занни за символ; за организиране на... споменатите Занни за симВол съгласно преЗВарително опреЗелен Формат за поЗрежЗане; и за формиране на споменатите организирани Занни за симВол като споменатия ВхоЗен сигнал.
- 47. МоЗулатор за разпреЗелен спектър, преЗназначен за моЗулиране на ВхоЗни цифроВи Занни, характеризиращ се със:-устройстВо за коЗиране със сВиВане, преЗназначено за приемане на ВхоЗни цифроВи Занни; за коЗиране със сВиВане на споменатите ВхоЗни цифроВи Занни; и за формиране не» съотВетни Занни за симВол;-устройстВо за преразпределяне, преЗназначено за приемане на споменатите Занни за симВол като пърВа поЗреЗена послеЗоВателност; и за формиране на изхоЗна пореЗица от Занни за симВол, която е Втора поЗреЗена послеЗоВателност;-устройстВо за коЗиране на ортогонална Функция, преЗназ начено за приемане на споменатата Втора поЗреЗена послеЗо&ателност от Занни за симВол; за опреЗеляне Въз осноВа стойност та на Всяка еЗна от послеЗоВателните части, състаВящи спомена тата Втора поЗреЗена послеЗоВателност от Занни за симВол, на еЗна ортогонална функция измежЗу множество ортогонални функции; и за Формиране на изхоЗни Занни за ортогонална функция, които Занни съотВетстВат на Всяка ортогонална функция;-пърВо разпреЗелящо устройстВо, преЗназначено за генериране и формиране на изховен пърВи PN-коЗ;-пърВо комбиниращо устройстВо, преЗназначено за приемане на споменатите Занни за ортогонална функция и на споменатия PN-коЗ; за комбиниране на споменатите Занни за ортогонална функция със споменатия пърВи PN-коЗ; и за формиране на изхоЗен пърВи PN-разпреЗелен сигнал Занни.
- 48. МоЗулаторът съгласно претенция 47, характеризиращ се и със:-второ u трето разпреЗелящо устройство, всяко превнавначено за генериране и формиране? на изиоЗен втори и трети PNкоЗ съответно;-•-второ и трето комбиниращо устройство, всяко преЗназна чено за приемане на споменатия първи PN-равпреЗелен сигнал Занни, като споменатото второ комбиниращо устройство е предназначено за приемане и комбиниране на споменатия втори PNкоЗ със споменатия първи PN-разпреЗелен сигнал Занни и за фор миране на изхоЗен втори PN-разпреЗелен сигнал Занни, а споменатото трето комбиниращо устройство е преЗназначено за приемане и комбиниране на споменатия трети PN- коЗ със споменатия първи PN-разпреЗелен сигнал Занни и за формиране на изхоЗен трети PN-разпреЗелен сигнал Занни.
- 49. МоЗулаторът съгласно претенция 47,характеризиращ се с това, че споменатите ортогонални функции са Waish-функции.5С>. МоЗулаторът съгласно претенция 4В,характеризиращ се с това, че споменатите ортогонални функции са Waish-функции.
- 51. МоЗулаторът съгласно претенция 50,характеризиращ се с това, че споменатият първи PM-коЗ е коЗ с първа Зължина и споменатите втори и трети коЗ са коЗове с втора Зължина, като споменатия първи коЗ ti значително πο-Зълъг от споменатия втори коЗ.
- 52. МоЗулаторът съгласно претенция 51,характеризиращ се с това, че споменатото устройство за коЗиране със. свиване генерира Занни за символ при скорост на коЗа за свиване г~1/3 и с ограничена Зължина Кя9.
- 53. МоЗулаторът съгласно претенция 52,характеризиращ се с това, че споменатите вхоЗни цифрови Занни се поЗават с променлива скорост и са формирани в рамки Занни е: преЗварително опреЗелена ширина (проЗължителност), като всяка рамка вхоЗни- цифрови Занни притежава известен брой битове Занни, съответстващи на предварително определено множество битове В рамка с най-малък брой битове; че споменатото устройстВо за коЗиране със сВиВане генерира три символа за Всеки бит Занни от Всяка рамка Входни цифрови данни; че споменатото устройство за преразпределяне се характеризира и с това, че повтаря изходни символи за съответни рамки Входни цифрови данни по начин, осигуряващ константен брой изходни симВоли от споменатото устройстВо за преразпределяне.
- 54. Модулаторът съгласно претенция 53, характеризиращ се с тоВа, че споменатото устройство за кодиране на ортогонал ни функции се характеризира със 64-матрична кодираща схема за Waish-функции.
- 55. Модулаторът съгласно претенция 53, характеризиращ се с: това, че В споменатото устройстВо за кодиране на ортогонална функция, Всяка една от споменатите приемани последователни части, съставящи споменатата Втора подредена последователност от данни за символ, е съставена от шест символа, като споменатите шест символа имат ЗВоична стойност, съответстваща на една от 64-те Waish-функции; че.споменатото устройстВо за кодиране на ортогонална функция генерира данни за споменатата ортогонална Функция, които съот&етстВат на една от 64-те Waish-функции, като данните за споменатата ортогонална функция се характеризират със 64 Waish-ЗВоични бита (Walsh chips)
- 56. Модулаторът съгласно претенция 55, характеризиращ се с това, че споменатото първо разпреЗелящо устройство генерира споменатия първи PN-код,съставен от двоични бита (chips) за първи F'N-коЗ, като скоростта на генериране е кратна на ско ростта Занни за споменатата ортогонална функция.
- 57. Модулаторът съгласно претенция 56, характеризиращ се с. това, че споменатото първо разпределящо устройство генерира четири двоични бита (chips) за първи F'N-коЗ, които се комбинират в споменатото първо комбиниращо устройство със: дан ните за. Wai sh-двоични бита (chips) от всека ортогонална.функция» .
- 58. Метод за модулиран© в разпределен спектър на сигнал данни, който метод се характеризира със стъпките за:-преобразуване на последователни части от сигнал данни в съответни части от ортогонален функционален сигнал, характерни с това, че Всяка част от ортогоналния функционален сигнал представя ортогонална функция, издрана измежду множество ортогонални функции съгласно стойността на споменатата съответна част от сигнала данни;-генериране на PW-(псевдослучаен шум)-сигнал от преЗва рително определен FN-код;-комбиниране на споменатите части от ортогонален функционален сигнал със споменатия PN-сигнал така, че За се формира изходен F'N-разпреЗелен сигнал.
- 59. Методът съгласно претенция 58, характеризиращ се с това, че споменатият сигнал Занни е съставен от битове за циф рови Занни и, че споменатата стъпка за преобразуване се характеризира със стъпките за;-групиране на предварително определен брой битове от споменатия сигнал Занни Във Всяка еЗна от споменатите части от сигнала Занни;- определяне, от двоичната стойност на споменатите битове Във всяка една част от сигнала Занни, на съответна една от споменатите ортогонални функции, като споменатите ортогонални функции са Wai sh-функции; и100-генериране на споменатите части от ортогонален функционален сигнал, съответстващи на споменатата опревелена ортогонална функция.
- 60. МетоЗът съгласно претенция 58, характеризиращ се и със стъпките за:-генериране на поне еЗин допълнителен F'N-curнал, всеки от съответен предварително определен PN-код; и-комбиниране на споменатия . PN-разпреЗелен сигнал със Всеки Зопълнителен PN-сигнал така, че За се формират съответни Зопълнителни F'N-разпреЗелени сигнали»
- 61. Методът съгласно претенция 59, характеризиращ се и със стъпките за:-генериране на поне еЗин Зопълнителен PN-сигнал, Всеки от съответен преЗВарително определен PN-коЗ; и-комбиниране на споменатия F'N-разпреЗелен сигнал със Всеки допълнителен PN-сигнал така, че За се формират съответни Зопълнителни PN-разпреЗелени сигнали.
- 62. МетоЗът съгласно претенция 58, характеризиращ се и със гтъриите за:-коаиране със сЬи&ане на ВхоЗния цифроВ сигна.4 така, че За формира съответни Занни за символ; и-организиране на споменатите Занни за симЬол в съответствие с преЗВарително определен формат за подреждане така, че организираните Занни за символ За формират споменатия сигнал данни.
- 63. МетоЗът съгласно претенция 61, характеризиращ се и със стъпките за:-коЗиране със свиване на ВхоЗния цифров сигнал така, че да Формира съответни Занни за символ; и ιοί -организиране на споменатите Занни за симВол В съответствие с предварително определен формат за подреждане така, че организираните Занни за символ За формират споменатия сигнал Занни.
- 64. Комуникационна система, характеризираща се? с множество Зистанционни потребителски станции, които осъществяват комуникация, посредством Връзка с базова станция, с други потребителски станции, като споменатата базова станция притежава предавател В базова станция, предназначен за предаване на информационни сигнали към конкретни Зистанционни потребителски станции, и за приемане на информационни сигнали от Зистанционни потребителски станции, които ритнали се прехвърлят към конкретни приемащи потребителски станции, като споменатият предавател В базова станция се характеризира с това, че притежава:-предавателно устройство В базова станция, предназначено за генериране; на пилотен сигнал, представящ неповтаряща се ортогонални функция, избрана измежду първи набор ортогонални Функции; за генериране на поне еЗин ортогонален функционален сигнал, Всеки преЗставящъ друга неповтаряща се ортогонална функция, издрана измежду споменатия първи набор ортогонални Функции; за приемане на поне един информационен сигнал от потребителска станция,всеки предназначен за приемаща Зистанционна потребителска станция; за комбиниране на Всеки Зруг ортогонален функционален сигнал със съответен информационен сигнал от потребителска станция така, че За се формират съответни резултантни комуникационни сигнали; за генериргчне, от първи предварително определен FN-коЗ, на първи FN (псевЗослучаен шум)-сигнал от базова станция; за комбиниране на споменатия първи F'N-коЗ от базова станция със всеки еЗин от споменатите пилотен и комуникационен сигнали така, че За се? формират съот». Ветен FN-разпределен пилотен и комуникационен сигнали от базова станция; за модулираме на споменатите Р1М-разпрЕ?делен пилотен и комуникационен сигнали от базова станция Върху носещ сигнал; и за предаване на споменатия модулиран носещ сигнал като комуникационен сигнал от базова станция; и-приемащо устройство в базова станция, предназначено за приемане на, и за извличане от, всеки предаден от дистанционна потребителска станция комуникационен сигнал от дистанционна потребителска станция, на съответни изходни информационни сигнали от дистанционна потребителска станция, които сигнали се прехвърлят към конкретни потребителски станции.
- 65. Комуникационната система съгласно претенция 64, характеризираща се с това, че обхваща гюме една дистанционна потребителска станция, всяка притежаваща приемно-предавател в дистанционна потребителска станция, предназначен за предаване на информационни сигнали от дистанционна потребителска станция към споменатата базова станция, които сигнали се прехвърлят към конкретна приемгчща потребителска станция, и за приемане на, и извличане от, споменатия комуникационен сигналI»' от базова станция, на съответни информационни сигнали от потребителска станция, предназначени за всяка от споменатите приемащи дистанционни потребителски станции, като споменатият приемо-предавател В дистанционна потребителска станция се хатактеризира с това, че притежава:-предавателно устройство В дистанционна потребителска станция, предназначено за приемане на информационен сигнал от дистанционна потребителска станция; за преобразуване на последователни части от споменатия информационен сигнал от дистан ционна потребителска станция е съответни части на ортогонален- 103 ’•W функционален сигнал, като Всяка част от ортогоналния функционален сигнал представя ортогонална функция, издрана измежду Втори набор ортогонални функции Въз основа стойността на споменатата съответна част от информационен сигнал от дистанционна потребителска станция; за генериране, при получаване на предварително определен FN-код от дистанционна потребителска станция, на първи PN-сигнал от дистанционна потребителска станция; за комбиниране на споменатите части от ортогопален функционален сигнал със споменатия първи PN-сигнал от дистанционна потребителска станция; за модулиране на споменатите PN-разпределени пилотен и комуникационен сигнали от дистанционна потребителска станция върху носещ сигнал; и за предаване \на споменатия модулиран носещ сигнал като комуникационен сигнал от дистанционна потребителска станция; и-приемащо устройство в дистанционна потребителска станция, предназначено за приемане и модулиране на споменатия комуникационен сигнал от базова станзия; за генериране на приемникоВ ортогопален функционален сигнал, представящ предварително определена една от другите неповтарящи се ортогонални функции; за генериране, при получаване на споменатия първи предварително определен F’N-код, на Втори FN-сигнал от дистанционна потребителска станция; за комбиниране на споменатия приемников ортоганален функционален сигнал със споменатия приемников FN-сигнал така, че За се формира корелационен сигнал; за корелиране на споменатия демоЗулиран комуникационен сигнал от базова станция със споменатия корелационен сигнал; и за Формиране от споменатия корелиран комуникационен сигнал ат базова станция на изходен сигнал, представляващ споменатия информационен сигнал от потребителска станция, който сигнал е предназначен за споменатата дистанционна потребителска станция»104
- 66» Комуникационната система съгласно претенция 65, характеризираща се с това, че споменатото приемащо устройство в потребителска станция е? преЗназначено и за предоставяне на информация за съгласуване по време, като тази информация е извлечена от споменатия F'N-разпреЗелен пилотен сигнал от базова станция, който сигнал се съЗържа в споменатия комуникационен сигнал от базова станция, като споменатата информация за съгласуване по време се използва при генериране на споменатия първи F’N-сигнал от Зистанционна потребителска станция.
- 67. Комуникационната система съгласно претенция 65, характеризираща се с това, че споменатото приемащо устройство в базова станция е преЗназначено и за ЗемоЗДлиране на приетите комуникационни сигнгчли от Зистанционна потребителска станция; за генериране, от всеки приет комуникационен сигнал от Зистанционна потребителска станция, на втори FN-сигнал от базова станция, който сигнал е от съответен преЗварително опреЗелен FN-коЗ от Зистанционна! потребителска станция; за корелиране на всеки приет ЗемоЗулиран комуникационен сигнал от Зистанци— опна потребителска станция със съответен втори F’N-сигнал от г базова станция; за обработване чрез преобразуване на Всеки еЗин корелиран комуникационен сигнал от Зистанционна потребителска станция; и за формиране на съответни изхоЗни сигнали, които сигнали преЗставляват споменатите информационни сигнали от Зистанционна потребителска станция
- 68. Комуникационната система съгласно претенция 67, характеризираща се и с това, че притежава контролерно устройство, свързано към споменатата базова станция и преЗназначено за приемане на информационни сигнали от потребителски станции, преЗавани от съставящите първа мрежа потребителски станции и преЗназначени за Зистанционни потребителски станции, съставящи втора мрежа потребителски станции; ва поЗаване на споменатите информационни сигнали от потребителска станция към споменатата базова станция; ва приемане от споменатата базова станция на споменатите информационни сигнали от Зистанционна потребителска станция; и ва прехвърляне на споменатите информационни сигнали от Зистанционна потребителска станция към споменатите конкретни потребителски станции, съставящи споменатата първа мрежа потребителски станции.
- 69. Комуникационната система съгласно претенция 68, характеризираща се' и с това, че обхваща поне еЗна Зопълнителна базова станция,, всяка притежаваща приемо-преЗавател в базова, станция, който е предназначен ва приемане избрани измежду споменатите информационни сигнали от потребителска станция, подадени от споменатото контролерно устройство; за прехвърляне на споменатите приемани информационни сигнали от потребителска станция към конкретни приемащи дистанционни потребителски станции; за приемане на информационни сигнали от дистанционна потребителс.ка станция, която е измежду споменатите дистанционни потребителски станции; и за прехвърляне на споменатите приети информационни сигнали от Зистанционна потребителска станция към споменатото контролерно устройство.
- 70. Комуникационната система съгласно претенция 69, характеризираща се с това, че споменатото контролерно устройство е свързано и към Всяка от споменатите допълнителни базови станции и е преЗнавначено за приемане на информационни потребителски сигнали от потребителска станция, която е измежду споменатите потребителски станции, съставящи споменатата първа мрежа потребителски станции, като приетите сигнали са преЗназначени за дистанционните потребителски станции,106 съставящи споменатата втора мрежа потребителски станции; за подаване на споменатите? информационни сигнали от потребителска станция към поне една от споменатите базова станция и споменатите допълнителни базови станции; за приемане от споменатата базова станция и от споменатите допълнителни базови станции на споменатите информационни сигнали от дистанционна потребителска станция; за прехвърляне на споменатите информационни сигнали от дистанционна потребителска станция, които сигнали са предназначени ва потребителски станции, съставящи споменатата първа мрежа потребителски станции,към споменатите конкретни приемащи потребителски станции, съставящи споменатата първа мрежа потребителски станции; и )за подаване на споменатите информационни сигнали от дистанционни потребителски станции, които сигнали са предназначени за дистанционни потребителски станции, състасвящи споменатата втора мрежа потребителски станции, към поне една от споменатите базова станция и споменатите допълнителни базови станции.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US07543496 US5103459B1 (en) | 1990-06-25 | 1990-06-25 | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
PCT/US1991/004400 WO1992000639A1 (en) | 1990-06-25 | 1991-06-21 | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BG97222A true BG97222A (bg) | 1994-05-27 |
BG61514B1 BG61514B1 (en) | 1997-10-31 |
Family
ID=24168309
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
BG97222A BG61514B1 (en) | 1990-06-25 | 1992-12-22 | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone systems |
Country Status (29)
Country | Link |
---|---|
US (6) | US5103459B1 (bg) |
EP (6) | EP1635480B1 (bg) |
JP (2) | JP2958433B2 (bg) |
KR (1) | KR0134390B1 (bg) |
CN (1) | CN1057884C (bg) |
AT (5) | ATE370592T1 (bg) |
AU (1) | AU652956B2 (bg) |
BG (1) | BG61514B1 (bg) |
BR (1) | BRPI9106592B1 (bg) |
CA (2) | CA2085890C (bg) |
CZ (1) | CZ283123B6 (bg) |
DE (5) | DE69133578T2 (bg) |
DK (4) | DK1635479T3 (bg) |
ES (5) | ES2220603T3 (bg) |
FI (4) | FI113125B (bg) |
HK (3) | HK1092961A1 (bg) |
HU (1) | HU216989B (bg) |
IL (1) | IL98598A (bg) |
MX (1) | MX173818B (bg) |
MY (1) | MY108626A (bg) |
NO (1) | NO316557B1 (bg) |
PT (1) | PT98079B (bg) |
RO (2) | RO120519B1 (bg) |
RU (1) | RU2125344C1 (bg) |
SA (1) | SA92120519B1 (bg) |
SG (1) | SG52735A1 (bg) |
SK (1) | SK281176B6 (bg) |
WO (1) | WO1992000639A1 (bg) |
ZA (1) | ZA914847B (bg) |
Families Citing this family (1524)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE460449B (sv) * | 1988-02-29 | 1989-10-09 | Ericsson Telefon Ab L M | Cellindelat digitalt mobilradiosystem och foerfarande foer att oeverfoera information i ett digitalt cellindelat mobilradiosystem |
SE8802229D0 (sv) | 1988-06-14 | 1988-06-14 | Ericsson Telefon Ab L M | Forfarande vid mobilradiostation |
US20010050943A1 (en) * | 1989-08-03 | 2001-12-13 | Mahany Ronald L. | Radio frequency communication network having adaptive communication parameters |
US7606575B2 (en) * | 1988-08-04 | 2009-10-20 | Broadcom Corporation | Remote radio data communication system with data rate switching |
MY107298A (en) * | 1989-09-18 | 1995-10-31 | Univ Sydney Technology | Random access multiple user communication system. |
US5073900A (en) * | 1990-03-19 | 1991-12-17 | Mallinckrodt Albert J | Integrated cellular communications system |
US5446756A (en) * | 1990-03-19 | 1995-08-29 | Celsat America, Inc. | Integrated cellular communications system |
US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
US6693951B1 (en) * | 1990-06-25 | 2004-02-17 | Qualcomm Incorporated | System and method for generating signal waveforms in a CDMA cellular telephone system |
EP0468790B1 (en) * | 1990-07-25 | 2002-01-09 | Nec Corporation | Portable transceiver and electronic serial number transfer system therefor |
EP0476569B1 (en) * | 1990-09-17 | 1996-12-18 | Nec Corporation | Mobile communication system |
AU8959191A (en) * | 1990-10-23 | 1992-05-20 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for establishing spread spectrum communications |
US5299226A (en) * | 1990-11-16 | 1994-03-29 | Interdigital Technology Corporation | Adaptive power control for a spread spectrum communications system and method |
US6873643B2 (en) * | 1990-11-16 | 2005-03-29 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum adaptive power control communications system and method |
US5631921A (en) * | 1990-11-16 | 1997-05-20 | Interdigital Technology Corp. | Adaptive power control for a spread spectrum communications system and method |
US5535238A (en) | 1990-11-16 | 1996-07-09 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum adaptive power control communications system and method |
US7020125B2 (en) * | 1990-12-05 | 2006-03-28 | Interdigital Technology Corporation | Broadband CDMA overlay system and method |
US5365544A (en) * | 1990-12-05 | 1994-11-15 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communications and geolocation system and method |
US5506864A (en) * | 1990-12-05 | 1996-04-09 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communications and geolocation system and method |
US5228056A (en) * | 1990-12-14 | 1993-07-13 | Interdigital Technology Corporation | Synchronous spread-spectrum communications system and method |
US5185762A (en) | 1991-05-15 | 1993-02-09 | Scs Mobilecom, Inc. | Spread spectrum microwave overlay with notch filter |
IL100213A (en) * | 1990-12-07 | 1995-03-30 | Qualcomm Inc | Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system |
US5513176A (en) * | 1990-12-07 | 1996-04-30 | Qualcomm Incorporated | Dual distributed antenna system |
US5602834A (en) * | 1990-12-07 | 1997-02-11 | Qualcomm Incorporated | Linear coverage area antenna system for a CDMA communication system |
GB2270236B (en) * | 1991-02-22 | 1995-06-21 | Motorola Inc | Method of operating a communications system |
US5504936A (en) * | 1991-04-02 | 1996-04-02 | Airtouch Communications Of California | Microcells for digital cellular telephone systems |
US5694414A (en) * | 1991-05-13 | 1997-12-02 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US7558557B1 (en) * | 1991-11-12 | 2009-07-07 | Broadcom Corporation | Low-power messaging in a network supporting roaming terminals |
US5796772A (en) * | 1991-05-13 | 1998-08-18 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US7415548B2 (en) | 1991-05-13 | 2008-08-19 | Broadcom Corporation | Communication network having a plurality of bridging nodes which transmits a polling message with backward learning technique to determine communication pathway |
US5790587A (en) * | 1991-05-13 | 1998-08-04 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US5815525A (en) * | 1991-05-13 | 1998-09-29 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US6374311B1 (en) * | 1991-10-01 | 2002-04-16 | Intermec Ip Corp. | Communication network having a plurality of bridging nodes which transmit a beacon to terminal nodes in power saving state that it has messages awaiting delivery |
US5887020A (en) * | 1991-05-13 | 1999-03-23 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US6407989B2 (en) * | 1994-01-21 | 2002-06-18 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum microwave overlay with notch filter |
US5235615A (en) * | 1991-05-22 | 1993-08-10 | Cylink Corporation | Spread spectrum method |
US5285469A (en) * | 1991-06-03 | 1994-02-08 | Omnipoint Data Corporation | Spread spectrum wireless telephone system |
AU671952B2 (en) * | 1991-06-11 | 1996-09-19 | Qualcomm Incorporated | Variable rate vocoder |
US5345467A (en) * | 1991-07-10 | 1994-09-06 | Interdigital Technology Corp. | CDMA cellular hand-off apparatus and method |
US5204874A (en) * | 1991-08-28 | 1993-04-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for using orthogonal coding in a communication system |
US5159608A (en) * | 1991-08-28 | 1992-10-27 | Falconer David D | Method and apparatus for using orthogonal coding in a communication system |
US5151920A (en) * | 1991-09-10 | 1992-09-29 | Ncr Corporation | Radio LAN station with improved frame delimiter detection in a spread spectrum environment |
US5187675A (en) * | 1991-09-18 | 1993-02-16 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. | Maximum search circuit |
FI89848C (fi) * | 1991-09-25 | 1993-11-25 | Nokia Mobile Phones Ltd | Generering av saendningssignalen i en mobiltelefon |
US5210770A (en) * | 1991-09-27 | 1993-05-11 | Lockheed Missiles & Space Company, Inc. | Multiple-signal spread-spectrum transceiver |
US5268933A (en) * | 1991-09-27 | 1993-12-07 | Motorola, Inc. | Data packet alignment in a communication system |
EP1246404B1 (en) * | 1991-10-01 | 2006-03-22 | Broadcom Corporation | A radio frequency local area network |
US5640417A (en) * | 1991-10-04 | 1997-06-17 | Harris Canada, Inc. | QAM detector which compensates for received symbol distortion induced by a cellular base station |
US5247702A (en) * | 1991-11-08 | 1993-09-21 | Teknekron Communications Systems, Inc. | Method and an apparatus for establishing a wireless communication link between a base unit and a remote unit |
US5258995A (en) * | 1991-11-08 | 1993-11-02 | Teknekron Communications Systems, Inc. | Wireless communication system |
IL100029A (en) * | 1991-11-11 | 1994-02-27 | Motorola Inc | Method and apparatus for improving detection of data bits in a slow frequency hopping communication system |
US5828658A (en) * | 1991-12-12 | 1998-10-27 | Arraycomm, Inc. | Spectrally efficient high capacity wireless communication systems with spatio-temporal processing |
US5592490A (en) * | 1991-12-12 | 1997-01-07 | Arraycomm, Inc. | Spectrally efficient high capacity wireless communication systems |
US8352400B2 (en) | 1991-12-23 | 2013-01-08 | Hoffberg Steven M | Adaptive pattern recognition based controller apparatus and method and human-factored interface therefore |
US10361802B1 (en) | 1999-02-01 | 2019-07-23 | Blanding Hovenweep, Llc | Adaptive pattern recognition based control system and method |
US5546445A (en) * | 1991-12-26 | 1996-08-13 | Dennison; Everett | Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions |
US6324404B1 (en) * | 1991-12-26 | 2001-11-27 | Sycord Limited Partnership | Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions |
US5235633A (en) * | 1991-12-26 | 1993-08-10 | Everett Dennison | Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions |
DE4390988T1 (de) * | 1992-03-02 | 1997-07-31 | Motorola Inc | Taktrückgewinnungsverfahren und Vorrichtung in einem Diversity-Empfänger |
US5748147A (en) * | 1992-03-04 | 1998-05-05 | Motorola Inc | Position locating rescue transceiver |
ZA931077B (en) * | 1992-03-05 | 1994-01-04 | Qualcomm Inc | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system |
US5267261A (en) * | 1992-03-05 | 1993-11-30 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system |
US5237586A (en) * | 1992-03-25 | 1993-08-17 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. | Rake receiver with selective ray combining |
DE4210305A1 (de) * | 1992-03-30 | 1993-10-07 | Sel Alcatel Ag | Verfahren, Sender und Empfänger zur Informationsdatenübertragung mit veränderlichem Verkehrsaufkommen und Leitstation zur Koordinierung mehrerer solcher Sender und Empfänger |
US5311176A (en) * | 1992-03-31 | 1994-05-10 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for generating Walsh codes |
USRE37802E1 (en) | 1992-03-31 | 2002-07-23 | Wi-Lan Inc. | Multicode direct sequence spread spectrum |
US5216692A (en) * | 1992-03-31 | 1993-06-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for adjusting a power control threshold in a communication system |
US5228054A (en) * | 1992-04-03 | 1993-07-13 | Qualcomm Incorporated | Power-of-two length pseudo-noise sequence generator with fast offset adjustment |
US5600706A (en) * | 1992-04-08 | 1997-02-04 | U S West, Inc. | Method and system for determining the position of a mobile receiver |
US5550809A (en) * | 1992-04-10 | 1996-08-27 | Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. | Multiple access coding using bent sequences for mobile radio communications |
US5353352A (en) * | 1992-04-10 | 1994-10-04 | Ericsson Ge Mobile Communications Inc. | Multiple access coding for radio communications |
MX9301888A (es) * | 1992-04-10 | 1993-11-30 | Ericsson Telefon Ab L M | Acceso multiple de division de tiempo para acceso de un movil en un sistema de acceso multiple de division de codigo. |
US5345598A (en) * | 1992-04-10 | 1994-09-06 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. | Duplex power control system in a communication network |
GB2268371B (en) * | 1992-04-10 | 1995-09-20 | Roke Manor Research | Radio communication systems |
US5295153A (en) * | 1992-04-13 | 1994-03-15 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | CDMA frequency allocation |
TW214620B (en) * | 1992-04-13 | 1993-10-11 | Ericsson Ge Mobile Communicat | Calling channel in CDMA communications system |
US5223844B1 (en) * | 1992-04-17 | 2000-01-25 | Auto Trac Inc | Vehicle tracking and security system |
EP0566551B1 (en) * | 1992-04-17 | 1999-08-04 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Mobile assisted handover using CDMA |
IL102051A (en) * | 1992-05-29 | 1996-05-14 | Tadiran Ltd | Vehicle location unit |
US5224122A (en) * | 1992-06-29 | 1993-06-29 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise |
JP2721473B2 (ja) | 1992-06-29 | 1998-03-04 | 三菱電機株式会社 | スペクトル拡散通信用受信装置 |
JP2771757B2 (ja) * | 1992-06-29 | 1998-07-02 | 三菱電機株式会社 | スペクトル拡散通信用受信装置のデータ復調回路 |
US5297161A (en) * | 1992-06-29 | 1994-03-22 | Motorola Inc. | Method and apparatus for power estimation in an orthogonal coded communication system |
US5721788A (en) * | 1992-07-31 | 1998-02-24 | Corbis Corporation | Method and system for digital image signatures |
US6301369B2 (en) | 1992-07-31 | 2001-10-09 | Digimarc Corporation | Image marking to permit later identification |
US5241563A (en) * | 1992-08-10 | 1993-08-31 | General Instrument Corporation | Method and apparatus for communicating interleaved data |
EP0656163B1 (en) * | 1992-08-18 | 1999-03-03 | AT & T WIRELESS COMMUNICATIONS PRODUCTS LIMITED | Method of establishing a communication link in a digital cordless telephone system |
US5335246A (en) * | 1992-08-20 | 1994-08-02 | Nexus Telecommunication Systems, Ltd. | Pager with reverse paging facility |
JP3283913B2 (ja) * | 1992-08-20 | 2002-05-20 | 日本無線株式会社 | Gps受信装置 |
US5430759A (en) * | 1992-08-20 | 1995-07-04 | Nexus 1994 Limited | Low-power frequency-hopped spread spectrum reverse paging system |
US5627879A (en) | 1992-09-17 | 1997-05-06 | Adc Telecommunications, Inc. | Cellular communications system with centralized base stations and distributed antenna units |
US5603081A (en) * | 1993-11-01 | 1997-02-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Method for communicating in a wireless communication system |
US5844934A (en) * | 1992-10-08 | 1998-12-01 | Lund; Van Metre | Spread spectrum communication system |
US5854793A (en) * | 1992-10-26 | 1998-12-29 | Eon Corporation | GPS synchronization of CTS transmitters for an interactive network |
US7917145B2 (en) * | 1992-11-02 | 2011-03-29 | Broadcom Corporation | Radio frequency local area network |
EP0599500B1 (en) * | 1992-11-20 | 2000-04-19 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Frequency diversity transmitter and receiver |
US5687166A (en) * | 1992-11-24 | 1997-11-11 | Stanford Telecommunications, Inc. | Modulation system for spread spectrum CDMA communication |
US5668795A (en) * | 1992-11-24 | 1997-09-16 | Stanford Telecommunications, Inc. | Modulation system for spread spectrum CDMA communiction |
ZA938324B (en) * | 1992-11-24 | 1994-06-07 | Qualcomm Inc | Pilot carrier dot product circuit |
US5406585A (en) * | 1992-11-30 | 1995-04-11 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for trellis decoding in a multiple-access system |
FI925472A (fi) * | 1992-12-01 | 1994-06-02 | Nokia Mobile Phones Ltd | Tiedonsiirtomenetelmä sekä -järjestelmä |
US6437743B1 (en) | 1992-12-04 | 2002-08-20 | Yosef Mintz | Method and system for mapping and tracking information from a plurality of remote stations |
US5596599A (en) * | 1992-12-04 | 1997-01-21 | Canon Kabushiki Kaisha | Spread spectrum receiving apparatus |
US5285496A (en) * | 1992-12-14 | 1994-02-08 | Firstperson, Inc. | Methods and apparatus for providing a secure paging system |
US5726893A (en) * | 1992-12-17 | 1998-03-10 | Stanford Telecommunications, Inc. | Cellular telephone with voice-in-data modem |
JPH0738611B2 (ja) * | 1993-01-05 | 1995-04-26 | 日本電気株式会社 | 衛星通信システム |
US5465396A (en) | 1993-01-12 | 1995-11-07 | Usa Digital Radio Partners, L.P. | In-band on-channel digital broadcasting |
US5323418A (en) * | 1993-01-13 | 1994-06-21 | Motorola, Inc. | Code division multiple access (CDMA) inbound messaging system utilizing interference cancellation to recover inbound messages |
US5343494A (en) * | 1993-01-13 | 1994-08-30 | Motorola, Inc. | Code division multiple access (CDMA) inbound messaging system utilizing over-the-air programming |
UA43319C2 (uk) * | 1993-01-13 | 2001-12-17 | Моторола, Інк. | Система зв'язку cdma для забезпечення двостороннього зв'язку та центральний контролер для використання в системі |
JP2797921B2 (ja) | 1993-10-04 | 1998-09-17 | 松下電器産業株式会社 | 拡散符号生成方式 |
US7142582B2 (en) * | 1993-02-17 | 2006-11-28 | Interdigital Technology Corporation | Receiving and selectively transmitting frequency hopped data signals using a plurality of antennas |
US5459759A (en) * | 1993-02-17 | 1995-10-17 | Interdigital Technology Corporation | Frequency hopping code division multiple access system and method |
US5396516A (en) | 1993-02-22 | 1995-03-07 | Qualcomm Incorporated | Method and system for the dynamic modification of control paremeters in a transmitter power control system |
US5285472A (en) * | 1993-02-24 | 1994-02-08 | Gec-Marconi Electronic Systems Corp. | System for determining the acquisition of, and frequency compensating, a phase modulated pseudonoise sequence signal |
US5341396A (en) * | 1993-03-02 | 1994-08-23 | The Boeing Company | Multi-rate spread system |
DE69433336T3 (de) * | 1993-03-05 | 2008-06-19 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Cdma kommunikationsverfahren mit selektivem zugriff und anordnung für mobile stationen in denen dieses verfahren angewandt wird |
JP2626449B2 (ja) * | 1993-03-08 | 1997-07-02 | 日本電気株式会社 | 移動交換局 |
US5329547A (en) * | 1993-03-11 | 1994-07-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for coherent communication in a spread-spectrum communication system |
US5539775A (en) | 1993-03-17 | 1996-07-23 | Micron Technology, Inc. | Modulated spread spectrum in RF identification systems method |
US5553062A (en) * | 1993-04-22 | 1996-09-03 | Interdigital Communication Corporation | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
US5363403A (en) * | 1993-04-22 | 1994-11-08 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum CDMA subtractive interference canceler and method |
US5305349A (en) * | 1993-04-29 | 1994-04-19 | Ericsson Ge Mobile Communications Inc. | Quantized coherent rake receiver |
US5715278A (en) * | 1993-05-11 | 1998-02-03 | Ericsson Inc. | Standby power saving in mobile phones |
US7924783B1 (en) * | 1994-05-06 | 2011-04-12 | Broadcom Corporation | Hierarchical communications system |
US5714948A (en) * | 1993-05-14 | 1998-02-03 | Worldwide Notifications Systems, Inc. | Satellite based aircraft traffic control system |
IT1270938B (it) * | 1993-05-14 | 1997-05-16 | Cselt Centro Studi Lab Telecom | Procedimento per il controllo della trasmissione su uno stesso canale di flussi informativi a velocita' variabile in sistemi di comunicazione tra mezzi mobili, e sistema utilizzante tale procedimento |
US5673305A (en) * | 1993-05-14 | 1997-09-30 | Worldwide Notification Systems, Inc. | Apparatus and method for tracking and reporting the location of a motor vehicle |
US6314366B1 (en) | 1993-05-14 | 2001-11-06 | Tom S. Farmakis | Satellite based collision avoidance system |
US5351194A (en) * | 1993-05-14 | 1994-09-27 | World Wide Notification Systems, Inc. | Apparatus and method for closing flight plans and locating aircraft |
EP0626769B1 (en) * | 1993-05-26 | 2000-02-02 | Nec Corporation | Network synchronization for cellular TDMA communication using signals from mobile stations in neighboring cells |
US5437055A (en) * | 1993-06-03 | 1995-07-25 | Qualcomm Incorporated | Antenna system for multipath diversity in an indoor microcellular communication system |
DE4319830A1 (de) * | 1993-06-16 | 1995-03-09 | Philips Patentverwaltung | CDMA Übertragungssystem |
US5603113A (en) * | 1993-06-16 | 1997-02-11 | Oki Telecom | Automatic gain control circuit for both receiver and transmitter adjustable amplifiers including a linear signal level detector with DC blocking, DC adding, and AC removing components |
FR2706709B1 (fr) * | 1993-06-16 | 1995-08-25 | Matra Communication | Procédé de synchronisation pour des communications radiotéléphoniques à accès multiple à répartition par codes. |
US5442627A (en) * | 1993-06-24 | 1995-08-15 | Qualcomm Incorporated | Noncoherent receiver employing a dual-maxima metric generation process |
SE518014C2 (sv) * | 1993-06-25 | 2002-08-13 | Motorola Inc | Mobilsystem och metod för användning och överlämning mellan smalbandig och bredbandig kommunikation |
US5546424A (en) * | 1993-06-30 | 1996-08-13 | Casio Computer Co., Ltd. | Spread spectrum communication system |
JP2726220B2 (ja) * | 1993-07-05 | 1998-03-11 | 沖電気工業株式会社 | 符号分割多元接続装置 |
FI933129A0 (fi) * | 1993-07-08 | 1993-07-08 | Nokia Mobile Phones Ltd | Dataoeverfoeringsfoerfarande foer ett digitalt cellulaert mobiltelefonsystem och ett digitalt cellulaert mobiltelefonsystem |
CA2127616C (en) * | 1993-07-16 | 1999-02-09 | Osamu Kato | Mobile communication unit |
JP2863975B2 (ja) * | 1993-07-16 | 1999-03-03 | 松下電器産業株式会社 | Cdma方式送信装置および受信装置、cdma方式送信方法およびcdma方式移動通信システム |
USRE39954E1 (en) | 1993-07-16 | 2007-12-25 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Automobile on-board and/or portable telephone system |
MY112371A (en) * | 1993-07-20 | 2001-05-31 | Qualcomm Inc | System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems |
US5870393A (en) | 1995-01-20 | 1999-02-09 | Hitachi, Ltd. | Spread spectrum communication system and transmission power control method therefor |
US8509260B2 (en) * | 1993-08-31 | 2013-08-13 | Broadcom Corporation | Modular, portable data processing terminal for use in a communication network |
ZA946674B (en) * | 1993-09-08 | 1995-05-02 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system |
US5574750A (en) * | 1993-09-14 | 1996-11-12 | Pacific Communication Sciences, Inc. | Methods and apparatus for detecting a cellular digital packet data (CDPD) carrier |
US5854808A (en) * | 1993-09-14 | 1998-12-29 | Pacific Communication Sciences | Methods and apparatus for detecting the presence of a prescribed signal in a channel of a communications system |
US5412686A (en) * | 1993-09-17 | 1995-05-02 | Motorola Inc. | Method and apparatus for power estimation in a communication system |
US5377225A (en) * | 1993-10-19 | 1994-12-27 | Hughes Aircraft Company | Multiple-access noise rejection filter for a DS-CDMA system |
US5530452A (en) * | 1993-10-21 | 1996-06-25 | Nexus Telecommunication Systems Ltd. | Method of synchronizing spread spectrum radio transmitters |
ZA948133B (en) * | 1993-10-28 | 1996-05-17 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for reducing the average transmit power from a sectorized base station |
ZA948134B (en) * | 1993-10-28 | 1995-06-13 | Quaqlcomm Inc | Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station |
US6157668A (en) * | 1993-10-28 | 2000-12-05 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for reducing the average transmit power of a base station |
US6005856A (en) * | 1993-11-01 | 1999-12-21 | Omnipoint Corporation | Communication protocol for spread spectrum wireless communication system |
US5436941A (en) * | 1993-11-01 | 1995-07-25 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum spectral density techniques |
US6094575A (en) * | 1993-11-01 | 2000-07-25 | Omnipoint Corporation | Communication system and method |
IL111469A0 (en) * | 1993-11-01 | 1994-12-29 | Omnipoint Corp | Despreading/demodulating direct sequence spread spectrum signals |
US6088590A (en) * | 1993-11-01 | 2000-07-11 | Omnipoint Corporation | Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication |
US5471497A (en) * | 1993-11-01 | 1995-11-28 | Zehavi; Ephraim | Method and apparatus for variable rate signal transmission in a spread spectrum communication system using coset coding |
US5414728A (en) * | 1993-11-01 | 1995-05-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for bifurcating signal transmission over in-phase and quadrature phase spread spectrum communication channels |
US5557254A (en) * | 1993-11-16 | 1996-09-17 | Mobile Security Communications, Inc. | Programmable vehicle monitoring and security system having multiple access verification devices |
US5841978A (en) * | 1993-11-18 | 1998-11-24 | Digimarc Corporation | Network linking method using steganographically embedded data objects |
US7044395B1 (en) | 1993-11-18 | 2006-05-16 | Digimarc Corporation | Embedding and reading imperceptible codes on objects |
US7313251B2 (en) * | 1993-11-18 | 2007-12-25 | Digimarc Corporation | Method and system for managing and controlling electronic media |
US6611607B1 (en) | 1993-11-18 | 2003-08-26 | Digimarc Corporation | Integrating digital watermarks in multimedia content |
US6449377B1 (en) * | 1995-05-08 | 2002-09-10 | Digimarc Corporation | Methods and systems for watermark processing of line art images |
US6574350B1 (en) | 1995-05-08 | 2003-06-03 | Digimarc Corporation | Digital watermarking employing both frail and robust watermarks |
US6424725B1 (en) | 1996-05-16 | 2002-07-23 | Digimarc Corporation | Determining transformations of media signals with embedded code signals |
US6122403A (en) | 1995-07-27 | 2000-09-19 | Digimarc Corporation | Computer system linked by using information in data objects |
US5768426A (en) * | 1993-11-18 | 1998-06-16 | Digimarc Corporation | Graphics processing system employing embedded code signals |
US7676059B2 (en) * | 1994-10-21 | 2010-03-09 | Digimarc Corporation | Video steganography or encoding |
US5822436A (en) * | 1996-04-25 | 1998-10-13 | Digimarc Corporation | Photographic products and methods employing embedded information |
US6944298B1 (en) * | 1993-11-18 | 2005-09-13 | Digimare Corporation | Steganographic encoding and decoding of auxiliary codes in media signals |
US6408082B1 (en) | 1996-04-25 | 2002-06-18 | Digimarc Corporation | Watermark detection using a fourier mellin transform |
US6983051B1 (en) | 1993-11-18 | 2006-01-03 | Digimarc Corporation | Methods for audio watermarking and decoding |
US8505108B2 (en) * | 1993-11-18 | 2013-08-06 | Digimarc Corporation | Authentication using a digital watermark |
US6614914B1 (en) | 1995-05-08 | 2003-09-02 | Digimarc Corporation | Watermark embedder and reader |
US20020009208A1 (en) * | 1995-08-09 | 2002-01-24 | Adnan Alattar | Authentication of physical and electronic media objects using digital watermarks |
US6516079B1 (en) | 2000-02-14 | 2003-02-04 | Digimarc Corporation | Digital watermark screening and detecting strategies |
US5748763A (en) | 1993-11-18 | 1998-05-05 | Digimarc Corporation | Image steganography system featuring perceptually adaptive and globally scalable signal embedding |
US6757406B2 (en) | 1993-11-18 | 2004-06-29 | Digimarc Corporation | Steganographic image processing |
US7171016B1 (en) | 1993-11-18 | 2007-01-30 | Digimarc Corporation | Method for monitoring internet dissemination of image, video and/or audio files |
US6681029B1 (en) | 1993-11-18 | 2004-01-20 | Digimarc Corporation | Decoding steganographic messages embedded in media signals |
US6681028B2 (en) | 1995-07-27 | 2004-01-20 | Digimarc Corporation | Paper-based control of computer systems |
US5383219A (en) * | 1993-11-22 | 1995-01-17 | Qualcomm Incorporated | Fast forward link power control in a code division multiple access system |
US5440597A (en) * | 1993-11-23 | 1995-08-08 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Double dwell maximum likelihood acquisition system with continuous decision making for CDMA and direct spread spectrum system |
US5442702A (en) * | 1993-11-30 | 1995-08-15 | At&T Corp. | Method and apparatus for privacy of traffic behavior on a shared medium network |
FR2713418B1 (fr) * | 1993-11-30 | 1995-12-29 | Thomson Csf | Procédé de transmission par paquets et émetteur et récepteur mettant en Óoeuvre ce procédé. |
US5446727A (en) * | 1993-11-30 | 1995-08-29 | Motorola Inc. | Method and apparatus for time aligning signals for reception in a code-division multiple access communication system |
KR960003102B1 (ko) * | 1993-12-01 | 1996-03-04 | 재단법인 한국전자통신연구소 | 씨.디.엠.에이(cdma) 이동통신 기지국 변조장치의 채널 변조회로 및 그를 이용한 변조장치 |
US5418813A (en) * | 1993-12-06 | 1995-05-23 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for creating a composite waveform |
US5469469A (en) * | 1993-12-07 | 1995-11-21 | University Of Massachusetts Lowell Research Foundation | Composite spread spectrum signal including modulator demodulator |
US5406629A (en) | 1993-12-20 | 1995-04-11 | Motorola, Inc. | Apparatus and method for digitally processing signals in a radio frequency communication system |
ZA9410128B (en) * | 1993-12-20 | 1995-08-25 | Csir | Direct conversion CDMA receiver |
JP2734956B2 (ja) * | 1993-12-24 | 1998-04-02 | 日本電気株式会社 | スペクトラム拡散用pn符号同期方法 |
JP2655068B2 (ja) * | 1993-12-30 | 1997-09-17 | 日本電気株式会社 | スペクトラム拡散受信機 |
KR100217715B1 (ko) * | 1993-12-31 | 1999-09-01 | 윤종용 | 직접확산/부호분할 다중접근 시스템에서의 업-링크 접근 시스템 |
US5491718A (en) * | 1994-01-05 | 1996-02-13 | Nokia Mobile Phones Ltd. | CDMA radiotelephone having optimized slotted mode and long code operation |
US5559789A (en) | 1994-01-31 | 1996-09-24 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | CDMA/TDD Radio Communication System |
JP2801967B2 (ja) * | 1994-02-09 | 1998-09-21 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 | Cdma移動通信方法及びシステム |
ZA95797B (en) * | 1994-02-14 | 1996-06-20 | Qualcomm Inc | Dynamic sectorization in a spread spectrum communication system |
US5802110A (en) * | 1994-02-16 | 1998-09-01 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Wireless mobile system |
WO1995022857A1 (en) * | 1994-02-17 | 1995-08-24 | Motorola Inc. | Method and apparatus for controlling encoding rate in a communication system |
US5809060A (en) * | 1994-02-17 | 1998-09-15 | Micrilor, Inc. | High-data-rate wireless local-area network |
KR100193196B1 (ko) * | 1994-02-17 | 1999-06-15 | 모토로라 인크 | 신호를 그룹 엔코딩하기 위한 방법 및 장치 |
CN100483958C (zh) * | 1994-02-17 | 2009-04-29 | 普罗克西姆公司 | 高数据率无线局域网络的通信方法 |
CA2158269A1 (en) * | 1994-02-25 | 1995-08-31 | Michael Dale Kotzin | Method and apparatus for time division multiplexing the use of spreading codes in a communication system |
JPH07245597A (ja) * | 1994-03-02 | 1995-09-19 | Pioneer Electron Corp | スペクトラム拡散通信方法及び送受信装置 |
JP2938337B2 (ja) * | 1994-03-09 | 1999-08-23 | 三菱電機株式会社 | スペクトル拡散通信用データ復調回路 |
JP3202125B2 (ja) * | 1994-03-10 | 2001-08-27 | 沖電気工業株式会社 | 符号分割多元接続システム |
US6522770B1 (en) | 1999-05-19 | 2003-02-18 | Digimarc Corporation | Management of documents and other objects using optical devices |
US7039214B2 (en) * | 1999-11-05 | 2006-05-02 | Digimarc Corporation | Embedding watermark components during separate printing stages |
US7778437B2 (en) | 1994-03-17 | 2010-08-17 | Digimarc Corporation | Media and methods employing steganographic marking |
US6869023B2 (en) * | 2002-02-12 | 2005-03-22 | Digimarc Corporation | Linking documents through digital watermarking |
US5497395A (en) * | 1994-04-04 | 1996-03-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for modulating signal waveforms in a CDMA communication system |
JPH07297776A (ja) * | 1994-04-22 | 1995-11-10 | Oki Electric Ind Co Ltd | 通信システム |
GB9408321D0 (en) * | 1994-04-27 | 1994-06-15 | Philips Electronics Uk Ltd | Selective call system and a secondary station for use therein |
US5546420A (en) * | 1994-04-29 | 1996-08-13 | At&T Corp. | Methods of and devices for enhancing communications that use spread spectrum technology by using variable code techniques |
CA2145566C (en) * | 1994-04-29 | 1999-12-28 | Nambirajan Seshadri | Methods of and devices for enhancing communications that use spread spectrum technology |
US5859874A (en) * | 1994-05-09 | 1999-01-12 | Globalstar L.P. | Multipath communication system optimizer |
US5758287A (en) * | 1994-05-20 | 1998-05-26 | Airtouch Communications, Inc. | Hub and remote cellular telephone system |
FI96154C (fi) * | 1994-05-30 | 1996-05-10 | Nokia Telecommunications Oy | Menetelmä tilaajapäätelaitteiden synkronisoimiseksi, tukiasema sekä tilaajapäätelaite |
JPH07336767A (ja) * | 1994-06-10 | 1995-12-22 | Oki Electric Ind Co Ltd | 送信装置 |
US5511067A (en) * | 1994-06-17 | 1996-04-23 | Qualcomm Incorporated | Layered channel element in a base station modem for a CDMA cellular communication system |
KR100326312B1 (ko) * | 1994-06-17 | 2002-06-22 | 윤종용 | 대역확산통신방식의동기식송신및수신장치 |
CN1167215C (zh) * | 1994-06-23 | 2004-09-15 | Ntt移动通信网株式会社 | 码分多址联接解调方法 |
US5530716A (en) * | 1994-06-30 | 1996-06-25 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for identifying a coded communication signal |
FI943249A (fi) * | 1994-07-07 | 1996-01-08 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä vastaanottimen ohjaamiseksi ja vastaanotin |
IL114471A0 (en) * | 1994-07-12 | 1996-01-31 | Usa Digital Radio Partners L P | Method and system for simultaneously broadcasting and analog signals |
US5956624A (en) | 1994-07-12 | 1999-09-21 | Usa Digital Radio Partners Lp | Method and system for simultaneously broadcasting and receiving digital and analog signals |
ZA955600B (en) * | 1994-07-13 | 1996-04-02 | Qualcomm Inc | System and method for simulating interference received by subscriber units in a spread spectrum communication network |
US5987014A (en) * | 1994-07-14 | 1999-11-16 | Stanford Telecommunications, Inc. | Multipath resistant, orthogonal code-division multiple access system |
WO1997003503A1 (en) * | 1995-07-13 | 1997-01-30 | Stanford Telecommunications, Inc. | Multipath resistant, orthogonal code-division multiple access system |
US5598429A (en) * | 1994-07-15 | 1997-01-28 | Marshall; Kenneth E. | Multi-level correlation system for synchronization detection in high noise and multi-path environments |
US5920555A (en) * | 1994-07-28 | 1999-07-06 | Roke Manor Research Limited | Pilot assisted direct sequence spread spectrum synchronization apparatus |
US5697053A (en) * | 1994-07-28 | 1997-12-09 | Lucent Technologies Inc. | Method of power control and cell site selection |
EP0721703B1 (en) * | 1994-07-29 | 2004-09-22 | QUALCOMM Incorporated | Method and apparatus for performing code acquisition in a cdma communications system |
TW271524B (bg) | 1994-08-05 | 1996-03-01 | Qualcomm Inc | |
US5592556A (en) * | 1994-08-09 | 1997-01-07 | Ericsson Ge Mobile Communications Inc. | Digital radio with vocoding encrypting codec |
US5742734A (en) * | 1994-08-10 | 1998-04-21 | Qualcomm Incorporated | Encoding rate selection in a variable rate vocoder |
US5499236A (en) * | 1994-08-16 | 1996-03-12 | Unisys Corporation | Synchronous multipoint-to-point CDMA communication system |
US20070064771A1 (en) * | 1994-08-29 | 2007-03-22 | Interdigital Technology Corporation | Receiving and selectively transmitting frequency hopped data signals using a plurality of antennas |
US5596601A (en) * | 1994-08-30 | 1997-01-21 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for spread spectrum code pulse position modulation |
US5586119A (en) * | 1994-08-31 | 1996-12-17 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for packet alignment in a communication system |
CN1057420C (zh) * | 1994-09-05 | 2000-10-11 | 日本电气株式会社 | 移动交换中心 |
US5614914A (en) * | 1994-09-06 | 1997-03-25 | Interdigital Technology Corporation | Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location |
US5754584A (en) | 1994-09-09 | 1998-05-19 | Omnipoint Corporation | Non-coherent spread-spectrum continuous-phase modulation communication system |
US5680414A (en) | 1994-09-09 | 1997-10-21 | Omnipoint Corporation | Synchronization apparatus and method for spread spectrum receiver |
US5659574A (en) | 1994-09-09 | 1997-08-19 | Omnipoint Corporation | Multi-bit correlation of continuous phase modulated signals |
US5963586A (en) | 1994-09-09 | 1999-10-05 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for parallel noncoherent correlation of a spread spectrum signal |
US5881100A (en) | 1994-09-09 | 1999-03-09 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for coherent correlation of a spread spectrum signal |
US5757847A (en) | 1994-09-09 | 1998-05-26 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for decoding a phase encoded signal |
US5754585A (en) | 1994-09-09 | 1998-05-19 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for serial noncoherent correlation of a spread spectrum signal |
US5627856A (en) * | 1994-09-09 | 1997-05-06 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for receiving and despreading a continuous phase-modulated spread spectrum signal using self-synchronizing correlators |
US5692007A (en) | 1994-09-09 | 1997-11-25 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for differential phase encoding and decoding in spread-spectrum communication systems with continuous-phase modulation |
US5856998A (en) * | 1994-09-09 | 1999-01-05 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for correlating a continuous phase modulated spread spectrum signal |
CA2199525A1 (en) * | 1994-09-09 | 1996-03-14 | Omnipoint Corporation | Transmission and reception of cpm spread-spectrum communications |
US5610940A (en) * | 1994-09-09 | 1997-03-11 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for noncoherent reception and correlation of a continous phase modulated signal |
US5953370A (en) | 1994-09-09 | 1999-09-14 | Omnipoint Corporation | Apparatus for receiving and correlating a spread spectrum signal |
US5832028A (en) * | 1994-09-09 | 1998-11-03 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for coherent serial correlation of a spread spectrum signal |
US5648982A (en) * | 1994-09-09 | 1997-07-15 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum transmitter |
US5629956A (en) * | 1994-09-09 | 1997-05-13 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for reception and noncoherent serial correlation of a continuous phase modulated signal |
US6185246B1 (en) * | 1994-09-21 | 2001-02-06 | Qualcomm Incorporated | System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems |
US6334219B1 (en) * | 1994-09-26 | 2001-12-25 | Adc Telecommunications Inc. | Channel selection for a hybrid fiber coax network |
US5621723A (en) * | 1994-09-27 | 1997-04-15 | Gte Laboratories Incorporated | Power control in a CDMA network |
US5566201A (en) * | 1994-09-27 | 1996-10-15 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Digital AGC for a CDMA radiotelephone |
US5570412A (en) * | 1994-09-28 | 1996-10-29 | U.S. West Technologies, Inc. | System and method for updating a location databank |
US5596625A (en) * | 1994-09-28 | 1997-01-21 | U S West Technologies, Inc. | Method for routing emergency calls during busy interface channel conditions |
US5768686A (en) * | 1994-09-28 | 1998-06-16 | U S West, Inc. | Method and system for position determination using video dial tone |
US5508707A (en) * | 1994-09-28 | 1996-04-16 | U S West Technologies, Inc. | Method for determining position by obtaining directional information from spatial division multiple access (SDMA)-equipped and non-SDMA-equipped base stations |
US5602903A (en) * | 1994-09-28 | 1997-02-11 | Us West Technologies, Inc. | Positioning system and method |
ZA957816B (en) | 1994-09-30 | 1996-05-31 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for providing broadcast messages in a communications network |
US5724385A (en) * | 1994-09-30 | 1998-03-03 | Qualcomm Incorporated | Serial linked interconnect for summation of multiple waveforms on a common channel |
US5619524A (en) * | 1994-10-04 | 1997-04-08 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for coherent communication reception in a spread-spectrum communication system |
US5570351A (en) * | 1994-10-11 | 1996-10-29 | Lucent Technologies Inc. | Multi-user communication system employing spread signatures |
US5592506A (en) * | 1994-10-17 | 1997-01-07 | Cylink Corporation | MSK spread-spectrum receiver which allows CDMA operations |
US7724919B2 (en) * | 1994-10-21 | 2010-05-25 | Digimarc Corporation | Methods and systems for steganographic processing |
US6067445A (en) * | 1994-10-21 | 2000-05-23 | Seiko Communications Systems Inc. | Dual channel dual speed FM subcarrier paging system |
US6560349B1 (en) | 1994-10-21 | 2003-05-06 | Digimarc Corporation | Audio monitoring using steganographic information |
US8094949B1 (en) | 1994-10-21 | 2012-01-10 | Digimarc Corporation | Music methods and systems |
US5784293A (en) * | 1994-11-03 | 1998-07-21 | Motorola, Inc. | Apparatus and method for determining transmitted modulation symbols |
US5742583A (en) * | 1994-11-03 | 1998-04-21 | Omnipoint Corporation | Antenna diversity techniques |
US6069230A (en) * | 1994-11-10 | 2000-05-30 | Promega Corporation | High level expression and facile purification of proteins, peptides and conjugates for immunization, purification and detection applications |
IL115892A (en) * | 1994-11-10 | 1999-05-09 | British Telecomm | Interference detection system for telecommunications |
KR970008949B1 (en) * | 1994-11-16 | 1997-06-03 | Korea Electronics Telecomm | Method and system for providing a frequency handoff in communication in a cdma cellular telephone system |
US5717713A (en) * | 1994-11-18 | 1998-02-10 | Stanford Telecommunications, Inc. | Technique to permit rapid acquisition and alert channel signalling for base station-to-user link of an orthogonal CDMA (OCDMA) communication system |
KR970011690B1 (ko) * | 1994-11-22 | 1997-07-14 | 삼성전자 주식회사 | 파일럿트 채널을 이용한 대역확산 통신시스템의 데이타 송신기 및 수신기 |
US5598154A (en) * | 1994-12-02 | 1997-01-28 | Unisys Corporation | Apparatus and method for generating and utilizing pseudonoise code sequences |
US5729570A (en) * | 1994-12-08 | 1998-03-17 | Stanford Telecommunications, Inc. | Orthogonal code division multiple access communication system having multicarrier modulation |
US5574721A (en) * | 1994-12-09 | 1996-11-12 | Stanford Telecommunications, Inc. | Orthogonal code tracking system having phantom carrier signal |
US5654955A (en) * | 1994-12-15 | 1997-08-05 | Stanford Telecommunications, Inc. | Network entry channel for CDMA systems |
FR2728415B1 (fr) * | 1994-12-19 | 1997-01-24 | Commissariat Energie Atomique | Procede de transmission a modulation et demodulation differentielle de phase a etalement de spectre utilisant des sequences pseudoaleatoires orthogonales |
US5566164A (en) * | 1994-12-19 | 1996-10-15 | Stanford Telecommunications, Inc. | Practical means for digital generation and combination of a multiplicity of CDMA/FDMA signals |
US5602833A (en) * | 1994-12-19 | 1997-02-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for using Walsh shift keying in a spread spectrum communication system |
US5701328A (en) * | 1994-12-23 | 1997-12-23 | Stanford Telecommunications, Inc. | Chirped spread spectrum positioning system |
US5604765A (en) | 1994-12-23 | 1997-02-18 | Stanford Telecommunications, Inc. | Position enhanced communication system including system for embedding CDMA navigation beacons under the communications signals of a wireless communication system |
CA2181807C (en) * | 1994-12-29 | 1999-09-28 | Robert C. Elder | Wideband frequency signal digitizer and method |
US5602874A (en) * | 1994-12-29 | 1997-02-11 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for reducing quantization noise |
US5854813A (en) * | 1994-12-29 | 1998-12-29 | Motorola, Inc. | Multiple access up converter/modulator and method |
US5668836A (en) * | 1994-12-29 | 1997-09-16 | Motorola, Inc. | Split frequency band signal digitizer and method |
US5754597A (en) * | 1994-12-29 | 1998-05-19 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for routing a digitized RF signal to a plurality of paths |
US6035197A (en) | 1994-12-29 | 2000-03-07 | Cellco Partnership | Method and system for providing a handoff from a CDMA cellular telephone system |
US5579341A (en) * | 1994-12-29 | 1996-11-26 | Motorola, Inc. | Multi-channel digital transceiver and method |
US5748683A (en) * | 1994-12-29 | 1998-05-05 | Motorola, Inc. | Multi-channel transceiver having an adaptive antenna array and method |
US5574747A (en) * | 1995-01-04 | 1996-11-12 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum adaptive power control system and method |
US5691974A (en) * | 1995-01-04 | 1997-11-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for using full spectrum transmitted power in a spread spectrum communication system for tracking individual recipient phase, time and energy |
US5654979A (en) * | 1995-01-13 | 1997-08-05 | Qualcomm Incorporated | Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems |
US5544223A (en) * | 1995-01-31 | 1996-08-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for paging a concentrated subscriber system for wireless local loop |
MY114291A (en) * | 1995-01-31 | 2002-09-30 | Qualcomm Inc | Concentrated subscriber system for wireless local loop |
US5784403A (en) * | 1995-02-03 | 1998-07-21 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum correlation using saw device |
USRE42236E1 (en) | 1995-02-06 | 2011-03-22 | Adc Telecommunications, Inc. | Multiuse subcarriers in multipoint-to-point communication using orthogonal frequency division multiplexing |
US7280564B1 (en) | 1995-02-06 | 2007-10-09 | Adc Telecommunications, Inc. | Synchronization techniques in multipoint-to-point communication using orthgonal frequency division multiplexing |
US6157721A (en) | 1996-08-12 | 2000-12-05 | Intertrust Technologies Corp. | Systems and methods using cryptography to protect secure computing environments |
US5892900A (en) | 1996-08-30 | 1999-04-06 | Intertrust Technologies Corp. | Systems and methods for secure transaction management and electronic rights protection |
US7133846B1 (en) | 1995-02-13 | 2006-11-07 | Intertrust Technologies Corp. | Digital certificate support system, methods and techniques for secure electronic commerce transaction and rights management |
US5943422A (en) | 1996-08-12 | 1999-08-24 | Intertrust Technologies Corp. | Steganographic techniques for securely delivering electronic digital rights management control information over insecure communication channels |
US6658568B1 (en) | 1995-02-13 | 2003-12-02 | Intertrust Technologies Corporation | Trusted infrastructure support system, methods and techniques for secure electronic commerce transaction and rights management |
US6948070B1 (en) | 1995-02-13 | 2005-09-20 | Intertrust Technologies Corporation | Systems and methods for secure transaction management and electronic rights protection |
CN1869997A (zh) | 1995-02-13 | 2006-11-29 | 英特特拉斯特技术公司 | 用于安全交易管理和电子权利保护的系统和方法 |
US5623485A (en) * | 1995-02-21 | 1997-04-22 | Lucent Technologies Inc. | Dual mode code division multiple access communication system and method |
JP2661579B2 (ja) * | 1995-02-22 | 1997-10-08 | 日本電気株式会社 | 受信装置 |
US5896374A (en) † | 1995-02-23 | 1999-04-20 | Ntt Mobile Communications Network, Inc. | Variable rate transmission method, transmitter and receiver using the same |
ZA961025B (en) * | 1995-02-28 | 1996-07-16 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using non-orthogonal overflow channels |
US6292476B1 (en) | 1997-04-16 | 2001-09-18 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using non-orthogonal overflow channels |
WO1996027961A1 (en) * | 1995-03-07 | 1996-09-12 | Motorola Inc. | Method and apparatus for signal acquisition and channel estimation using multiple antennas |
US5933787A (en) * | 1995-03-13 | 1999-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station |
US5519692A (en) * | 1995-03-20 | 1996-05-21 | General Electric Company | Geometric harmonic modulation (GHM)-digital implementation |
JP2705623B2 (ja) * | 1995-03-22 | 1998-01-28 | 日本電気株式会社 | ダイバーシチ送受信方法及び送受信機 |
US5594718A (en) * | 1995-03-30 | 1997-01-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing mobile unit assisted hard handoff from a CDMA communication system to an alternative access communication system |
US5812522A (en) * | 1995-03-31 | 1998-09-22 | Airtouch Communications, Inc. | Location-ruled radio-integrated network |
US6977967B1 (en) | 1995-03-31 | 2005-12-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system |
US6137840A (en) | 1995-03-31 | 2000-10-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system |
TW347616B (en) * | 1995-03-31 | 1998-12-11 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system a method and apparatus for controlling transmission power in a mobile communication system is disclosed. |
US5608722A (en) * | 1995-04-03 | 1997-03-04 | Qualcomm Incorporated | Multi-user communication system architecture with distributed receivers |
US5627835A (en) * | 1995-04-04 | 1997-05-06 | Oki Telecom | Artificial window size interrupt reduction system for CDMA receiver |
JPH08288928A (ja) * | 1995-04-14 | 1996-11-01 | Toshiba Corp | スペクトラム拡散通信装置 |
US5757767A (en) * | 1995-04-18 | 1998-05-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for joint transmission of multiple data signals in spread spectrum communication systems |
US5896368A (en) * | 1995-05-01 | 1999-04-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Multi-code compressed mode DS-CDMA systems and methods |
US5883899A (en) * | 1995-05-01 | 1999-03-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Code-rate increased compressed mode DS-CDMA systems and methods |
US5689815A (en) * | 1995-05-04 | 1997-11-18 | Oki Telecom, Inc. | Saturation prevention system for radio telephone with open and closed loop power control systems |
US6590996B1 (en) | 2000-02-14 | 2003-07-08 | Digimarc Corporation | Color adaptive watermarking |
US6760463B2 (en) | 1995-05-08 | 2004-07-06 | Digimarc Corporation | Watermarking methods and media |
US6721440B2 (en) | 1995-05-08 | 2004-04-13 | Digimarc Corporation | Low visibility watermarks using an out-of-phase color |
US6744906B2 (en) | 1995-05-08 | 2004-06-01 | Digimarc Corporation | Methods and systems using multiple watermarks |
US7486799B2 (en) * | 1995-05-08 | 2009-02-03 | Digimarc Corporation | Methods for monitoring audio and images on the internet |
US7224819B2 (en) | 1995-05-08 | 2007-05-29 | Digimarc Corporation | Integrating digital watermarks in multimedia content |
US5651028A (en) * | 1995-05-09 | 1997-07-22 | Unisys Corporation | Data transmission system with a low peak-to-average power ratio based on distorting frequently occuring signals |
US5793797A (en) * | 1995-05-09 | 1998-08-11 | Unisys Corporation | Data transmisson system with a low peak-to-average power ratio based on distorting small amplitude signals |
EP0770289B1 (en) * | 1995-05-12 | 2002-11-27 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | A direct-sequence spread spectrum communication system, a primary radio station, and a secondary radio station |
FI98108C (fi) * | 1995-05-17 | 1997-04-10 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä yhteyden laadun arvioimiseksi ja vastaanotin |
US5623487A (en) * | 1995-05-19 | 1997-04-22 | Stanford Telecommunications, Inc. | Doubly orthogonal code and frequency division multiple access communication system |
AU724130B2 (en) * | 1995-06-02 | 2000-09-14 | Airspan Networks, Inc. | Apparatus and method of controlling transmitting power of a wireless telecommunications system |
CA2222705A1 (en) * | 1995-06-02 | 1996-12-05 | Dsc Communications Corporation | Apparatus and method of controlling transmitting power and transmit rate of a wireless telecommunications system |
US5696766A (en) * | 1995-06-02 | 1997-12-09 | Dsc Communications Corporation | Apparatus and method of synchronizing a transmitter in a subscriber terminal of a wireless telecommunications system |
US5742595A (en) * | 1995-06-02 | 1998-04-21 | Dsc Communications Corporation | Processing CDMA signals |
US6324208B1 (en) | 1995-06-02 | 2001-11-27 | Airspan Networks, Inc. | Apparatus and method of controlling transmitting power in a subscriber of a wireless telecommunications system |
US5689502A (en) * | 1995-06-05 | 1997-11-18 | Omnipoint Corporation | Efficient frequency division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control |
US5959980A (en) | 1995-06-05 | 1999-09-28 | Omnipoint Corporation | Timing adjustment control for efficient time division duplex communication |
US6356607B1 (en) | 1995-06-05 | 2002-03-12 | Omnipoint Corporation | Preamble code structure and detection method and apparatus |
US5745484A (en) | 1995-06-05 | 1998-04-28 | Omnipoint Corporation | Efficient communication system using time division multiplexing and timing adjustment control |
US5802046A (en) * | 1995-06-05 | 1998-09-01 | Omnipoint Corporation | Efficient time division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control |
US5661750A (en) * | 1995-06-06 | 1997-08-26 | Cellnet Data Systems, Inc. | Direct sequence spread spectrum system |
US5920589A (en) * | 1995-06-07 | 1999-07-06 | Sanconix Inc. | Direct sequence spread spectrum DSP system |
US5640416A (en) * | 1995-06-07 | 1997-06-17 | Comsat Corporation | Digital downconverter/despreader for direct sequence spread spectrum communications system |
US5671221A (en) * | 1995-06-14 | 1997-09-23 | Sharp Microelectronics Technology, Inc. | Receiving method and apparatus for use in a spread-spectrum communication system |
US5703902A (en) * | 1995-06-16 | 1997-12-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for determining signal strength in a variable data rate system |
US5764687A (en) * | 1995-06-20 | 1998-06-09 | Qualcomm Incorporated | Mobile demodulator architecture for a spread spectrum multiple access communication system |
US6169763B1 (en) * | 1995-06-29 | 2001-01-02 | Qualcomm Inc. | Characterizing a communication system using frame aligned test signals |
US6049535A (en) * | 1996-06-27 | 2000-04-11 | Interdigital Technology Corporation | Code division multiple access (CDMA) communication system |
US5940382A (en) * | 1996-06-27 | 1999-08-17 | Interdigital Technology Corporation | Virtual locating of a fixed subscriber unit to reduce re-acquisition time |
US7072380B2 (en) * | 1995-06-30 | 2006-07-04 | Interdigital Technology Corporation | Apparatus for initial power control for spread-spectrum communications |
US6940840B2 (en) * | 1995-06-30 | 2005-09-06 | Interdigital Technology Corporation | Apparatus for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications |
ZA965340B (en) | 1995-06-30 | 1997-01-27 | Interdigital Tech Corp | Code division multiple access (cdma) communication system |
US7929498B2 (en) * | 1995-06-30 | 2011-04-19 | Interdigital Technology Corporation | Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications |
US6816473B2 (en) | 1995-06-30 | 2004-11-09 | Interdigital Technology Corporation | Method for adaptive forward power control for spread-spectrum communications |
US6885652B1 (en) | 1995-06-30 | 2005-04-26 | Interdigital Technology Corporation | Code division multiple access (CDMA) communication system |
US6831905B1 (en) | 1995-06-30 | 2004-12-14 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum system assigning information signals to message-code signals |
US5577025A (en) * | 1995-06-30 | 1996-11-19 | Qualcomm Incorporated | Signal acquisition in a multi-user communication system using multiple walsh channels |
US7020111B2 (en) * | 1996-06-27 | 2006-03-28 | Interdigital Technology Corporation | System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications |
US6487190B1 (en) | 1996-06-27 | 2002-11-26 | Interdigital Technology Corporation | Efficient multichannel filtering for CDMA modems |
US6697350B2 (en) | 1995-06-30 | 2004-02-24 | Interdigital Technology Corporation | Adaptive vector correlator for spread-spectrum communications |
JP3371310B2 (ja) * | 1995-06-30 | 2003-01-27 | ソニー株式会社 | Walsh符号発生装置、信号送信装置及び信号受信装置 |
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 |
US6788662B2 (en) | 1995-06-30 | 2004-09-07 | Interdigital Technology Corporation | Method for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications |
USRE38523E1 (en) | 1995-06-30 | 2004-06-01 | Interdigital Technology Corporation | Spreading code sequence acquisition system and method that allows fast acquisition in code division multiple access (CDMA) systems |
US7123600B2 (en) | 1995-06-30 | 2006-10-17 | Interdigital Technology Corporation | Initial power control for spread-spectrum communications |
US5719563A (en) * | 1995-07-07 | 1998-02-17 | Teletrac, Inc. | Fixed site monitor using a location-based communications network |
US6041046A (en) * | 1995-07-14 | 2000-03-21 | Omnipoint Corporation | Cyclic time hopping in time division multiple access communication system |
US5712866A (en) * | 1995-07-18 | 1998-01-27 | Westinghouse Electric Corporation | Small low powered digital transmitter for covert remote surveillance |
US5737372A (en) * | 1995-07-19 | 1998-04-07 | Unisys Corporation | Apparatus for synchronizing multipoint-to-point communications systems |
US5615209A (en) * | 1995-07-26 | 1997-03-25 | Ericsson Inc. | Method and apparatus for CDMA signal orthogonalization |
US6505160B1 (en) | 1995-07-27 | 2003-01-07 | Digimarc Corporation | Connected audio and other media objects |
US6788800B1 (en) | 2000-07-25 | 2004-09-07 | Digimarc Corporation | Authenticating objects using embedded data |
JP3483991B2 (ja) * | 1995-07-27 | 2004-01-06 | 沖電気工業株式会社 | 符号分割多重アクセス通信用拡散符号発生器、符号分割多重アクセス通信システム及び符号分割多重アクセス通信用拡散符号発生方法 |
US7051086B2 (en) | 1995-07-27 | 2006-05-23 | Digimarc Corporation | Method of linking on-line data to printed documents |
US6577746B1 (en) | 1999-12-28 | 2003-06-10 | Digimarc Corporation | Watermark-based object linking and embedding |
US6408331B1 (en) | 1995-07-27 | 2002-06-18 | Digimarc Corporation | Computer linking methods using encoded graphics |
US6965682B1 (en) | 1999-05-19 | 2005-11-15 | Digimarc Corp | Data transmission by watermark proxy |
US6829368B2 (en) | 2000-01-26 | 2004-12-07 | Digimarc Corporation | Establishing and interacting with on-line media collections using identifiers in media signals |
US6411725B1 (en) * | 1995-07-27 | 2002-06-25 | Digimarc Corporation | Watermark enabled video objects |
US7171018B2 (en) | 1995-07-27 | 2007-01-30 | Digimarc Corporation | Portable devices and methods employing digital watermarking |
US5805648A (en) * | 1995-07-31 | 1998-09-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing search acquisition in a CDMA communication system |
US5710763A (en) * | 1995-07-31 | 1998-01-20 | Motorola, Inc. | Filtered fast Fourier transmultiplexer and method |
US5960028A (en) * | 1995-08-11 | 1999-09-28 | Sharp Kabushiki Kaisha | Spread spectrum communication system |
US5809061A (en) * | 1995-08-14 | 1998-09-15 | Sigtek, Inc. | CDMA communication system with pilot tone control |
US5680395A (en) * | 1995-08-15 | 1997-10-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for time division duplex pilot signal generation |
US5768269A (en) * | 1995-08-25 | 1998-06-16 | Terayon Corporation | Apparatus and method for establishing frame synchronization in distributed digital data communication systems |
US5745837A (en) * | 1995-08-25 | 1998-04-28 | Terayon Corporation | Apparatus and method for digital data transmission over a CATV system using an ATM transport protocol and SCDMA |
US5991308A (en) * | 1995-08-25 | 1999-11-23 | Terayon Communication Systems, Inc. | Lower overhead method for data transmission using ATM and SCDMA over hybrid fiber coax cable plant |
US6307868B1 (en) | 1995-08-25 | 2001-10-23 | Terayon Communication Systems, Inc. | Apparatus and method for SCDMA digital data transmission using orthogonal codes and a head end modem with no tracking loops |
US6356555B1 (en) | 1995-08-25 | 2002-03-12 | Terayon Communications Systems, Inc. | Apparatus and method for digital data transmission using orthogonal codes |
US6665308B1 (en) | 1995-08-25 | 2003-12-16 | Terayon Communication Systems, Inc. | Apparatus and method for equalization in distributed digital data transmission systems |
US5805583A (en) * | 1995-08-25 | 1998-09-08 | Terayon Communication Systems | Process for communicating multiple channels of digital data in distributed systems using synchronous code division multiple access |
US5793759A (en) * | 1995-08-25 | 1998-08-11 | Terayon Corporation | Apparatus and method for digital data transmission over video cable using orthogonal cyclic codes |
US5732351A (en) * | 1995-08-31 | 1998-03-24 | Motorola, Inc. | Communication system and method for single channel hand-offs |
US6108364A (en) * | 1995-08-31 | 2000-08-22 | Qualcomm Incorporated | Time division duplex repeater for use in a CDMA system |
US6128512A (en) * | 1995-09-06 | 2000-10-03 | Cisco Systems, Inc. | Cellular communication system with dedicated repeater channels |
US6132306A (en) * | 1995-09-06 | 2000-10-17 | Cisco Systems, Inc. | Cellular communication system with dedicated repeater channels |
US6052408A (en) * | 1995-09-06 | 2000-04-18 | Aironet Wireless Communications, Inc. | Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters |
US5872810A (en) * | 1996-01-26 | 1999-02-16 | Imec Co. | Programmable modem apparatus for transmitting and receiving digital data, design method and use method for said modem |
EP0767544A3 (en) * | 1995-10-04 | 2002-02-27 | Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw | Programmable modem using spread spectrum communication |
WO1997014055A1 (en) * | 1995-10-09 | 1997-04-17 | Snaptrack, Inc. | Method and apparatus for determining the location of an object which may have an obstructed view of the sky |
US5825327A (en) * | 1996-03-08 | 1998-10-20 | Snaptrack, Inc. | GPS receivers and garments containing GPS receivers and methods for using these GPS receivers |
US6208290B1 (en) | 1996-03-08 | 2001-03-27 | Snaptrack, Inc. | GPS receiver utilizing a communication link |
US5884214A (en) | 1996-09-06 | 1999-03-16 | Snaptrack, Inc. | GPS receiver and method for processing GPS signals |
US6131067A (en) | 1995-10-09 | 2000-10-10 | Snaptrack, Inc. | Client-server based remote locator device |
US6002363A (en) * | 1996-03-08 | 1999-12-14 | Snaptrack, Inc. | Combined GPS positioning system and communications system utilizing shared circuitry |
US5831574A (en) * | 1996-03-08 | 1998-11-03 | Snaptrack, Inc. | Method and apparatus for determining the location of an object which may have an obstructed view of the sky |
WO1997014053A1 (en) | 1995-10-09 | 1997-04-17 | Snaptrack, Inc. | Improved gps receivers and garments containing gps receivers and methods for using these gps receivers |
US5663734A (en) * | 1995-10-09 | 1997-09-02 | Precision Tracking, Inc. | GPS receiver and method for processing GPS signals |
DE69625496T2 (de) * | 1995-10-09 | 2003-10-30 | Snaptrack Inc | Gps-empfänger und verfahren zur verarbeitung von gps-signalen |
US5841396A (en) | 1996-03-08 | 1998-11-24 | Snaptrack, Inc. | GPS receiver utilizing a communication link |
US6212566B1 (en) | 1996-01-26 | 2001-04-03 | Imec | Interprocess communication protocol system modem |
US7099949B1 (en) | 1995-10-23 | 2006-08-29 | Imec Vzw | Interprocess communication protocol system |
US5850393A (en) * | 1995-11-09 | 1998-12-15 | Ntt Mobile Communications Network, Inc. | Transmitter receiver for mobile communication system |
US6246675B1 (en) | 1995-11-14 | 2001-06-12 | Andrew Beasley | CDMA cordless telephone system and method of operation thereof |
US6246715B1 (en) | 1998-06-26 | 2001-06-12 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Data transmitter and receiver of a DS-CDMA communication system |
US5930706A (en) * | 1995-11-29 | 1999-07-27 | Ericsson Inc. | Detecting messages transmitted over a communications channel such as a paging channel |
US5907813A (en) * | 1995-11-30 | 1999-05-25 | Qualcomm Incorporated | Signal acquisition in a wireless communication system by transmitting repeated access probes from a terminal to a hub |
US5764689A (en) * | 1995-12-06 | 1998-06-09 | Rockwell International Corporation | Variable digital automatic gain control in a cordless direct sequence spread spectrum telephone |
US5828692A (en) * | 1995-12-06 | 1998-10-27 | Rockwell International Corporation | Baseband demodulator for polar or rectangular modulated signal in a cordless spread spectrum telephone |
US5778022A (en) * | 1995-12-06 | 1998-07-07 | Rockwell International Corporation | Extended time tracking and peak energy in-window demodulation for use in a direct sequence spread spectrum system |
JP3126105B2 (ja) * | 1995-12-06 | 2001-01-22 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | スペクトル拡散通信におけるソフト・ハンドオフのための装置 |
US5896576A (en) * | 1995-12-06 | 1999-04-20 | Rockwell International Corporation | Audio mute for digital cordless telephone |
US5930286A (en) * | 1995-12-06 | 1999-07-27 | Conexant Systems, Inc. | Gain imbalance compensation for a quadrature receiver in a cordless direct sequence spread spectrum telephone |
US5732111A (en) * | 1995-12-06 | 1998-03-24 | Rockwell International Corporation | Frequency error compensation for direct sequence spread spectrum systems |
US5892792A (en) * | 1995-12-06 | 1999-04-06 | Rockwell International Corporation | 12-chip coded spread spectrum modulation for direct conversion radio architecture in a digital cordless telephone |
US5799034A (en) * | 1995-12-06 | 1998-08-25 | Rockwell International Corporation | Frequency acquisition method for direct sequence spread spectrum systems |
US5758263A (en) * | 1995-12-07 | 1998-05-26 | Rockwell International Corporation | Selection of communication channel in a digital cordless telephone |
JP2804258B2 (ja) | 1995-12-12 | 1998-09-24 | 松下電器産業株式会社 | ディジタル通信装置 |
US5729235A (en) * | 1995-12-13 | 1998-03-17 | Northrop Grumman Corporation | Coherent GPS translator with spread spectrum pilot tone |
US5844947A (en) * | 1995-12-28 | 1998-12-01 | Lucent Technologies Inc. | Viterbi decoder with reduced metric computation |
US6301290B1 (en) * | 1995-12-29 | 2001-10-09 | Echelon Corporation | Adaptive reference pattern for spread spectrum detection |
US5982821A (en) * | 1996-01-16 | 1999-11-09 | L-3 Communications | Frequency discriminator and method and receiver incorporating same |
JP3780551B2 (ja) | 1996-01-29 | 2006-05-31 | ソニー株式会社 | 多元接続による信号送信方法及び装置 |
US5689526A (en) * | 1996-01-29 | 1997-11-18 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for synchronizing a plurality of code division multiple access signals to enable acquisition and tracking based upon a single pseudonoise spreading code |
US5867763A (en) * | 1996-02-08 | 1999-02-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for integration of a wireless communication system with a cable T.V. system |
US5839052A (en) * | 1996-02-08 | 1998-11-17 | Qualcom Incorporated | Method and apparatus for integration of a wireless communication system with a cable television system |
US5978679A (en) * | 1996-02-23 | 1999-11-02 | Qualcomm Inc. | Coexisting GSM and CDMA wireless telecommunications networks |
US5825835A (en) * | 1996-02-23 | 1998-10-20 | L-3 Communications Corporation | Multi-user acquisition procedure for multipoint-to-point synchronous CDMA systems |
US5805584A (en) * | 1996-02-23 | 1998-09-08 | L-3 Communications Corporation | Multi-user acquisition procedure for point-to-multipoint synchronous CDMA systems |
WO1997033400A1 (fr) * | 1996-03-05 | 1997-09-12 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Procede de transmission de signaux, emetteur, recepteur, et procede de synchronisation de code a etalement de spectre pour systeme de communication mobile |
CA2199098C (en) * | 1996-03-06 | 2000-08-22 | Takehiro Nakamura | Cell selection scheme in cdma mobile communication system using spread codes and spread code phases |
US5884187A (en) * | 1996-03-13 | 1999-03-16 | Ziv; Noam A. | Method and apparatus for providing centralized power control administration for a set of base stations |
US5828957A (en) * | 1996-03-14 | 1998-10-27 | Kroeger; Brian W. | Satellite beam acquisition/crossover for a mobile terminal |
US6765895B1 (en) | 1996-03-15 | 2004-07-20 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Spectrum spread communication system |
JPH09307951A (ja) * | 1996-03-15 | 1997-11-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | スペクトル拡散通信装置 |
JP2934185B2 (ja) * | 1996-03-15 | 1999-08-16 | 松下電器産業株式会社 | Cdmaセルラ無線基地局装置および移動局装置および送信方法 |
US6011787A (en) * | 1996-03-21 | 2000-01-04 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | CDMA mobile communication scheme with effective use of sector configuration |
JP2820919B2 (ja) * | 1996-03-25 | 1998-11-05 | 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 | Cdma移動体通信システムおよび送受信機 |
JPH09261122A (ja) * | 1996-03-26 | 1997-10-03 | Oki Electric Ind Co Ltd | Cdma送信装置 |
US6134215A (en) * | 1996-04-02 | 2000-10-17 | Qualcomm Incorpoated | Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel |
US6032028A (en) * | 1996-04-12 | 2000-02-29 | Continentral Electronics Corporation | Radio transmitter apparatus and method |
US5757791A (en) * | 1996-04-18 | 1998-05-26 | American Wireless Technology, Inc. | Multistage linear receiver for DS-CDMA systems |
US7715446B2 (en) * | 1996-04-25 | 2010-05-11 | Digimarc Corporation | Wireless methods and devices employing plural-bit data derived from audio information |
US7505605B2 (en) * | 1996-04-25 | 2009-03-17 | Digimarc Corporation | Portable devices and methods employing digital watermarking |
US6205190B1 (en) | 1996-04-29 | 2001-03-20 | Qualcomm Inc. | System and method for reducing interference generated by a CDMA communications device |
US6130602A (en) * | 1996-05-13 | 2000-10-10 | Micron Technology, Inc. | Radio frequency data communications device |
US6381341B1 (en) | 1996-05-16 | 2002-04-30 | Digimarc Corporation | Watermark encoding method exploiting biases inherent in original signal |
US5903597A (en) * | 1996-05-20 | 1999-05-11 | Trimble Navigation Limited | Suppression on multipath signal effects |
US5917811A (en) * | 1996-05-22 | 1999-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for measurement directed hard handoff in a CDMA system |
US5828661A (en) * | 1996-05-22 | 1998-10-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing a cone of silence in a cellular communication system |
US5926470A (en) * | 1996-05-22 | 1999-07-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing diversity in hard handoff for a CDMA system |
US5848063A (en) * | 1996-05-23 | 1998-12-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for hard handoff in a CDMA system |
FI103082B (fi) * | 1996-05-27 | 1999-04-15 | Nokia Telecommunications Oy | Yhteydenmuodostusmenetelmä ja radiojärjestelmä |
US5926500A (en) * | 1996-05-28 | 1999-07-20 | Qualcomm Incorporated | Reduced peak-to-average transmit power high data rate CDMA wireless communication system |
US6678311B2 (en) | 1996-05-28 | 2004-01-13 | Qualcomm Incorporated | High data CDMA wireless communication system using variable sized channel codes |
US5930230A (en) | 1996-05-28 | 1999-07-27 | Qualcomm Incorporated | High data rate CDMA wireless communication system |
US6396804B2 (en) * | 1996-05-28 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | High data rate CDMA wireless communication system |
JPH1051354A (ja) | 1996-05-30 | 1998-02-20 | N T T Ido Tsushinmo Kk | Ds−cdma伝送方法 |
US5859840A (en) * | 1996-05-31 | 1999-01-12 | Qualcomm Incorporated | Spread spectrum communication system which defines channel groups comprising selected channels that are additional to a primary channel and transmits group messages during call set up |
US6195046B1 (en) * | 1996-06-06 | 2001-02-27 | Klein S. Gilhousen | Base station with slave antenna for determining the position of a mobile subscriber in a CDMA cellular telephone system |
US6021122A (en) * | 1996-06-07 | 2000-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing idle handoff in a multiple access communication system |
US6178164B1 (en) | 1996-06-07 | 2001-01-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing idle handoff in a multiple access communication system |
JPH1013918A (ja) * | 1996-06-19 | 1998-01-16 | Toshiba Corp | 符号分割多元接続方式を採用した移動通信システムとその無線通信装置 |
US5828662A (en) * | 1996-06-19 | 1998-10-27 | Northern Telecom Limited | Medium access control scheme for data transmission on code division multiple access (CDMA) wireless systems |
JP3409628B2 (ja) * | 1996-06-19 | 2003-05-26 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | Cdma通信方法およびグループ拡散変調器 |
JP2850858B2 (ja) * | 1996-06-21 | 1999-01-27 | 日本電気株式会社 | Cdma送受信方式 |
JPH1022874A (ja) | 1996-07-09 | 1998-01-23 | Hitachi Ltd | Cdma通信システムおよび通信方法 |
CA2209400A1 (en) * | 1996-07-17 | 1998-01-17 | Roke Manor Research Limited | Improvements in or relating to packet radio systems |
JP2798127B2 (ja) * | 1996-07-19 | 1998-09-17 | 日本電気株式会社 | 送信装置およびこれを含む通信装置 |
KR0173911B1 (ko) * | 1996-07-25 | 1999-04-01 | 에스케이텔레콤주식회사 | 간섭을 감소시킨 부호 분할 다중 접속 방식(cdma) 변.복조 방법 및 그 방법을 이용한 통신 시스템 |
US5987076A (en) * | 1996-07-29 | 1999-11-16 | Qualcomm Inc. | Coherent signal processing for CDMA communication system |
US5862182A (en) * | 1996-07-30 | 1999-01-19 | Lucent Technologies Inc. | OFDM digital communications system using complementary codes |
US6404732B1 (en) | 1996-07-30 | 2002-06-11 | Agere Systems Guardian Corp. | Digital modulation system using modified orthogonal codes to reduce autocorrelation |
US6452958B1 (en) | 1996-07-30 | 2002-09-17 | Agere Systems Guardian Corp | Digital modulation system using extended code set |
US5883927A (en) * | 1996-07-31 | 1999-03-16 | Nextwave Telecom, Inc. | Digital wireless telecommunication device for reduced interference with hearing aids |
US5751901A (en) * | 1996-07-31 | 1998-05-12 | Qualcomm Incorporated | Method for searching an excitation codebook in a code excited linear prediction (CELP) coder |
JP3220644B2 (ja) | 1996-08-07 | 2001-10-22 | 株式会社日立製作所 | 移動通信方法及びその実施装置 |
US6813261B1 (en) * | 1996-08-07 | 2004-11-02 | Hitachi, Ltd. | Method of mobile communication and apparatus therefor |
JP2800797B2 (ja) * | 1996-08-12 | 1998-09-21 | 日本電気株式会社 | スペクトル拡散通信方式 |
CN1064496C (zh) * | 1996-08-12 | 2001-04-11 | 中国人民解放军总参谋部第五十四研究所 | 数字中频解扩方法及装置 |
KR0173101B1 (ko) * | 1996-08-14 | 1999-03-30 | 양승택 | 직접 시퀀스 확산 스펙트럼 통신용 월쉬-4상 위상변조 칩 변조 장치 |
US5790589A (en) * | 1996-08-14 | 1998-08-04 | Qualcomm Incorporated | System and method for rapidly reacquiring a pilot channel |
US6771590B1 (en) | 1996-08-22 | 2004-08-03 | Tellabs Operations, Inc. | Communication system clock synchronization techniques |
US6950388B2 (en) * | 1996-08-22 | 2005-09-27 | Tellabs Operations, Inc. | Apparatus and method for symbol alignment in a multi-point OFDM/DMT digital communications system |
US5790514A (en) * | 1996-08-22 | 1998-08-04 | Tellabs Operations, Inc. | Multi-point OFDM/DMT digital communications system including remote service unit with improved receiver architecture |
US6118758A (en) * | 1996-08-22 | 2000-09-12 | Tellabs Operations, Inc. | Multi-point OFDM/DMT digital communications system including remote service unit with improved transmitter architecture |
US5784366A (en) * | 1996-08-27 | 1998-07-21 | Transsky Corp. | Wideband code-division-multiple access system and method |
US6185427B1 (en) | 1996-09-06 | 2001-02-06 | Snaptrack, Inc. | Distributed satellite position system processing and application network |
US5956345A (en) * | 1996-09-13 | 1999-09-21 | Lucent Technologies Inc. | IS-95 compatible wideband communication scheme |
US5805567A (en) * | 1996-09-13 | 1998-09-08 | Lucent Technologies Inc. | Orthogonal modulation scheme |
US5893035A (en) * | 1996-09-16 | 1999-04-06 | Qualcomm Incorporated | Centralized forward link power control |
US7788092B2 (en) * | 1996-09-25 | 2010-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for detecting bad data packets received by a mobile telephone using decoded speech parameters |
JPH1098449A (ja) * | 1996-09-25 | 1998-04-14 | Canon Inc | 情報信号通信装置及び方法 |
US5903554A (en) * | 1996-09-27 | 1999-05-11 | Qualcomm Incorporation | Method and apparatus for measuring link quality in a spread spectrum communication system |
US5825826A (en) * | 1996-09-30 | 1998-10-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for frequency domain ripple compensation for a communications transmitter |
US6192068B1 (en) | 1996-10-03 | 2001-02-20 | Wi-Lan Inc. | Multicode spread spectrum communications system |
US7035661B1 (en) | 1996-10-11 | 2006-04-25 | Arraycomm, Llc. | Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems |
US6275543B1 (en) | 1996-10-11 | 2001-08-14 | Arraycomm, Inc. | Method for reference signal generation in the presence of frequency offsets in a communications station with spatial processing |
US6463295B1 (en) | 1996-10-11 | 2002-10-08 | Arraycomm, Inc. | Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems |
US6154499A (en) * | 1996-10-21 | 2000-11-28 | Comsat Corporation | Communication systems using nested coder and compatible channel coding |
AU5086498A (en) * | 1996-10-23 | 1998-05-15 | Arraycomm, Inc. | Spectrally efficient high capacity wireless communication systems with spatio-temporal processing |
US7130442B2 (en) * | 1996-10-28 | 2006-10-31 | International Business Machines Corporation | Protecting images with an image watermark |
US6496543B1 (en) * | 1996-10-29 | 2002-12-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing high speed data communications in a cellular environment |
US6222828B1 (en) | 1996-10-30 | 2001-04-24 | Trw, Inc. | Orthogonal code division multiple access waveform format for use in satellite based cellular telecommunications |
JP3323760B2 (ja) * | 1996-11-07 | 2002-09-09 | 株式会社日立製作所 | スペクトラム拡散通信システム |
KR100331530B1 (ko) * | 1996-11-07 | 2002-05-09 | 모리시타 요이찌 | 부호생성방법,부호선택방법,기지국장치,이동국장치및통신시스템 |
US6243372B1 (en) | 1996-11-14 | 2001-06-05 | Omnipoint Corporation | Methods and apparatus for synchronization in a wireless network |
US6141373A (en) * | 1996-11-15 | 2000-10-31 | Omnipoint Corporation | Preamble code structure and detection method and apparatus |
US5883888A (en) * | 1996-12-03 | 1999-03-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Seamless soft handoff in a CDMA cellular communications system |
JP2815007B2 (ja) * | 1996-12-05 | 1998-10-27 | 日本電気株式会社 | 可変レートcdma拡散回路 |
US5892774A (en) * | 1996-12-12 | 1999-04-06 | Qualcomm Incorporated | Phase shift encoded subchannel |
US6006091A (en) * | 1996-12-12 | 1999-12-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System and method of informing a radio telecommunications network of the operating capabilities of a mobile terminal located therein |
US6122260A (en) * | 1996-12-16 | 2000-09-19 | Civil Telecommunications, Inc. | Smart antenna CDMA wireless communication system |
JP3317866B2 (ja) * | 1996-12-20 | 2002-08-26 | 富士通株式会社 | スペクトル拡散通信システム |
US5923651A (en) * | 1996-12-23 | 1999-07-13 | Alcatel Usa Sourcing, L.P. | Increasing data throughput in a wireless telecommunications environment |
JP3585333B2 (ja) * | 1996-12-26 | 2004-11-04 | 松下電器産業株式会社 | Cdma基地局装置 |
JP2798381B2 (ja) * | 1996-12-27 | 1998-09-17 | 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 | スペクトラム拡散伝送方法および送信受信装置 |
US5874889A (en) * | 1997-01-09 | 1999-02-23 | Roadtrac Llc | System and methods for triggering and transmitting vehicle alarms to a central monitoring station |
US5940761A (en) | 1997-01-15 | 1999-08-17 | Qaulcomm Incorporated | Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems |
US6173007B1 (en) * | 1997-01-15 | 2001-01-09 | Qualcomm Inc. | High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system |
US6151502A (en) * | 1997-01-29 | 2000-11-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system |
USRE39177E1 (en) * | 1997-01-29 | 2006-07-11 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system |
US5933781A (en) * | 1997-01-31 | 1999-08-03 | Qualcomm Incorporated | Pilot based, reversed channel power control |
US6370156B2 (en) * | 1997-01-31 | 2002-04-09 | Alcatel | Modulation/demodulation of a pilot carrier, means and method to perform the modulation/demodulation |
US5883889A (en) * | 1997-02-06 | 1999-03-16 | Northern Telecom Limited | Directional pseudonoise offset assignment in a CDMA cellular radiotelephone system |
US6335922B1 (en) | 1997-02-11 | 2002-01-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward link rate scheduling |
US5987326A (en) * | 1997-02-11 | 1999-11-16 | Qualcomm Incorporated | Transmit power reduction for a high speed CDMA link in soft handoff |
US7751370B2 (en) * | 2001-07-13 | 2010-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward link rate scheduling |
US5991284A (en) * | 1997-02-13 | 1999-11-23 | Qualcomm Inc. | Subchannel control loop |
US5999816A (en) | 1997-02-18 | 1999-12-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems |
US5940429A (en) * | 1997-02-25 | 1999-08-17 | Solana Technology Development Corporation | Cross-term compensation power adjustment of embedded auxiliary data in a primary data signal |
US6112086A (en) | 1997-02-25 | 2000-08-29 | Adc Telecommunications, Inc. | Scanning RSSI receiver system using inverse fast fourier transforms for a cellular communications system with centralized base stations and distributed antenna units |
US5943331A (en) * | 1997-02-28 | 1999-08-24 | Interdigital Technology Corporation | Orthogonal code synchronization system and method for spread spectrum CDMA communications |
US6898197B1 (en) | 1997-02-28 | 2005-05-24 | Interdigital Technology Corporation | Geolocation of a mobile terminal in a CDMA communication system |
US6272121B1 (en) * | 1997-03-03 | 2001-08-07 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum communication system using DECT protocol |
AU2002301284B2 (en) * | 1997-03-04 | 2005-02-03 | Qualcomm Incorporated | A multi-user communication system architecture with distributed transmitters |
US6072785A (en) * | 1997-03-04 | 2000-06-06 | At&T Corp | Differential PSK signalling in CDMA networks |
WO1998039858A2 (en) | 1997-03-04 | 1998-09-11 | Qualcomm Incorporated | A multi-user communication system architecture with distributed transmitters |
DE19708626C2 (de) * | 1997-03-04 | 1999-08-05 | Rohde & Schwarz | Nach dem Spreizspektrumverfahren arbeitendes Funkkommunikationssystem |
JP3724676B2 (ja) * | 1997-03-10 | 2005-12-07 | ソニー株式会社 | 通信方法及び送信装置並びに受信装置 |
US6075859A (en) | 1997-03-11 | 2000-06-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for encrypting data in a wireless communication system |
US6404828B2 (en) | 1997-03-12 | 2002-06-11 | Interdigital Technology Corporation | Multichannel decoder |
US20060262832A1 (en) * | 1997-03-12 | 2006-11-23 | Interdigital Technology Corporation | Convolutionally encoding and decoding multiple data streams |
US6005898A (en) * | 1997-03-12 | 1999-12-21 | Interdigital Technology Corporation | Multichannel viterbi decoder |
US5982807A (en) | 1997-03-17 | 1999-11-09 | Harris Corporation | High data rate spread spectrum transceiver and associated methods |
US6282228B1 (en) * | 1997-03-20 | 2001-08-28 | Xircom, Inc. | Spread spectrum codes for use in communication |
US6101213A (en) * | 1997-03-21 | 2000-08-08 | Glynn Scientific, Inc. | Method system and computer program product for spread spectrum communication using circular waveform shift-keying |
US6480521B1 (en) * | 1997-03-26 | 2002-11-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting high speed data in a spread spectrum communications system |
JP2816429B2 (ja) * | 1997-03-26 | 1998-10-27 | 防衛庁技術研究本部長 | 直接拡散波の監視方式 |
US6788708B1 (en) * | 1997-03-30 | 2004-09-07 | Intel Corporation | Code synchronization unit and method |
US6236863B1 (en) | 1997-03-31 | 2001-05-22 | Oki Telecom, Inc. | Comprehensive transmitter power control system for radio telephones |
US6104726A (en) * | 1997-03-31 | 2000-08-15 | Motorola, Inc. | Simultaneous transfer of voice and data information using multi-rate vocoder and bit control protocol |
US5991262A (en) * | 1997-03-31 | 1999-11-23 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for reducing peak-to-average power ratio of a composite carrier signal |
KR20010006373A (ko) * | 1997-04-16 | 2001-01-26 | 다치카와 게이지 | 부호분할 다중 액세스 통신방법 |
WO1998047246A1 (fr) * | 1997-04-17 | 1998-10-22 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Station de base de systeme de communications mobiles |
US5933777A (en) * | 1997-04-24 | 1999-08-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System and method for allocating channel elements in a code division multiple access radio telecommunications network |
US6061556A (en) * | 1997-04-24 | 2000-05-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System and method for secondary traffic charging in a radio telecommunications network |
US6078817A (en) * | 1997-04-24 | 2000-06-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | System and method of dynamically increasing the capacity of a code division multiple access radio telecommunications network |
CN1496140B (zh) * | 1997-04-24 | 2012-05-16 | 株式会社Ntt都科摩 | 移动通信方法和移动通信系统 |
US6396867B1 (en) * | 1997-04-25 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward link power control |
US6002933A (en) * | 1997-04-29 | 1999-12-14 | Qualcomm Incorporated | Inter-system soft handoff |
US6094428A (en) * | 1997-04-30 | 2000-07-25 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmission and reception of a transmission rate in a CDMA communication system |
SE511561C2 (sv) * | 1997-05-02 | 1999-10-18 | Ericsson Telefon Ab L M | Anordningar och förfarande relaterande till hantering av digitala signaler |
EP0981914B1 (en) | 1997-05-14 | 2007-07-25 | QUALCOMM Incorporated | Subscriber unit with plural control and data sources for cdma wireless communication system |
US6999766B1 (en) | 1997-05-19 | 2006-02-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for optimization of a cellular network |
FI105377B (fi) * | 1997-05-29 | 2000-07-31 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä kahden rinnakkaisen kanavan koodijakoiseksi lähettämiseksi sekä menetelmän toteuttava radiolaite |
US6111865A (en) | 1997-05-30 | 2000-08-29 | Qualcomm Incorporated | Dual channel slotted paging |
IL133157A (en) | 1997-05-30 | 2005-03-20 | Qualcomm Inc | Method of and apparatus for paging a wireless terminal in a wireless telecommunications system |
US6233254B1 (en) * | 1997-06-06 | 2001-05-15 | Glen A. Myers | Use of feature characteristics including times of occurrence to represent independent bit streams or groups of bits in data transmission systems |
US6141555A (en) | 1997-06-09 | 2000-10-31 | Nec Corporation | Cellular communication system, and mobile and base stations used in the same |
US5917852A (en) * | 1997-06-11 | 1999-06-29 | L-3 Communications Corporation | Data scrambling system and method and communications system incorporating same |
JP2861985B2 (ja) * | 1997-06-16 | 1999-02-24 | 日本電気株式会社 | Cdma用高速セルサーチ方式 |
US6075792A (en) * | 1997-06-16 | 2000-06-13 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communication system which selectively allocates bandwidth upon demand |
US6011796A (en) | 1997-06-17 | 2000-01-04 | Qualcomm Incorporated | Extended range sequence numbering for selective repeat data transmission protocol |
US6044103A (en) * | 1997-06-17 | 2000-03-28 | Qualcomm Inc. | Reduced peak-to-average amplitude dual channel link |
US6408003B1 (en) * | 1997-06-17 | 2002-06-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for resolving ambiguity in reception of multiple retransmitted frames |
EP1612959B1 (en) | 1997-06-17 | 2009-12-30 | QUALCOMM Incorporated | Reduced peak-to-average amplitude multichannel link |
US6542481B2 (en) | 1998-06-01 | 2003-04-01 | Tantivy Communications, Inc. | Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues |
CN1196288C (zh) | 1997-06-20 | 2005-04-06 | 三菱电机株式会社 | 可变速率传送方法及可变速率传送装置 |
JP3202658B2 (ja) | 1997-06-20 | 2001-08-27 | 日本電気株式会社 | 可変レートcdma送信電力制御方式 |
US5982760A (en) * | 1997-06-20 | 1999-11-09 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for power adaptation control in closed-loop communications |
US6081536A (en) | 1997-06-20 | 2000-06-27 | Tantivy Communications, Inc. | Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link |
US6741638B2 (en) * | 1997-06-23 | 2004-05-25 | Schlumbergersema Inc. | Bandpass processing of a spread spectrum signal |
US6426960B2 (en) | 1997-06-24 | 2002-07-30 | Qualcomm Incorporated | Increased capacity data transmission in a CDMA wireless communication system |
US6304562B1 (en) | 1997-06-26 | 2001-10-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Asymmetric forward power control in a CDMA communication |
US6539050B1 (en) * | 1997-06-26 | 2003-03-25 | Hughes Electronics Corporation | Method for transmitting wideband signals via a communication system adapted for narrow-band signal transmission |
US5991330A (en) * | 1997-06-27 | 1999-11-23 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Pub1) | Mobile Station synchronization within a spread spectrum communication systems |
US6222875B1 (en) | 1997-07-11 | 2001-04-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Low-delay rate detection for variable rate communication systems |
US6396822B1 (en) | 1997-07-15 | 2002-05-28 | Hughes Electronics Corporation | Method and apparatus for encoding data for transmission in a communication system |
US6510147B1 (en) | 1997-07-15 | 2003-01-21 | Hughes Electronics Corporation | Method and apparatus for orthogonally overlaying variable chip rate spread spectrum signals |
US6005889A (en) * | 1997-07-17 | 1999-12-21 | Nokia | Pseudo-random noise detector for signals having a carrier frequency offset |
US6055428A (en) * | 1997-07-21 | 2000-04-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system |
US6185199B1 (en) | 1997-07-23 | 2001-02-06 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for data transmission using time gated frequency division duplexing |
DE19732643A1 (de) * | 1997-07-29 | 1999-02-04 | Siemens Ag | Schaltungsanordnung zum manipuliergeschützten Empfangen eines OOK-modulierten Signals |
US6038263A (en) * | 1997-07-31 | 2000-03-14 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmitting signals in a communication system |
US6031865A (en) * | 1997-08-04 | 2000-02-29 | Motorola, Inc. | Rapidly decorrelating spreading sequences for DS-CDMA transceivers |
US6188678B1 (en) | 1997-08-07 | 2001-02-13 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for adaptive closed loop power control using open loop measurements |
FR2767238B1 (fr) * | 1997-08-07 | 1999-10-01 | Alsthom Cge Alcatel | Dispositifs monocanal et multicanaux de demodulation coherente sans pilote, et ensemble correspondant de reception a plusieurs chemins de diversite |
US6147981A (en) * | 1997-08-07 | 2000-11-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for predictive parameter control with loop delay |
US6005854A (en) * | 1997-08-08 | 1999-12-21 | Cwill Telecommunication, Inc. | Synchronous wireless access protocol method and apparatus |
US6175590B1 (en) | 1997-08-08 | 2001-01-16 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for determining the rate of received data in a variable rate communication system |
US6070085A (en) | 1997-08-12 | 2000-05-30 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for controlling transmit power thresholds based on classification of wireless communication subscribers |
US8315659B2 (en) * | 1997-08-15 | 2012-11-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing broadcast messages in a communications network |
KR100369794B1 (ko) * | 1997-08-18 | 2003-04-11 | 삼성전자 주식회사 | 이동통신시스템의송신장치의대역확산신호발생장치및방법 |
US6085349A (en) * | 1997-08-27 | 2000-07-04 | Qualcomm Incorporated | Method for selecting cyclic redundancy check polynomials for linear coded systems |
US5930366A (en) * | 1997-08-29 | 1999-07-27 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Synchronization to a base station and code acquisition within a spread spectrum communication system |
US6097972A (en) * | 1997-08-29 | 2000-08-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing power control signals in CDMA mobile telephone system |
EP0901282B1 (en) | 1997-09-03 | 2006-06-28 | Hitachi, Ltd. | Method for recording and reproducing electronic watermark information |
US6285655B1 (en) * | 1997-09-08 | 2001-09-04 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for providing orthogonal spot beams, sectors, and picocells |
KR100365346B1 (ko) * | 1997-09-09 | 2003-04-11 | 삼성전자 주식회사 | 이동통신시스템의쿼시직교부호생성및쿼시직교부호를이용한대역확산장치및방법 |
US6215777B1 (en) | 1997-09-15 | 2001-04-10 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for transmitting and receiving data multiplexed onto multiple code channels, frequencies and base stations |
DE69822672T2 (de) * | 1997-09-15 | 2005-02-17 | Kathrein-Werke Kg | Praktisches raum-zeit-funkübertragungsverfahren zur verbesserung der cdma-übertragungskapazität |
US6377809B1 (en) | 1997-09-16 | 2002-04-23 | Qualcomm Incorporated | Channel structure for communication systems |
US6185258B1 (en) | 1997-09-16 | 2001-02-06 | At&T Wireless Services Inc. | Transmitter diversity technique for wireless communications |
US6101179A (en) * | 1997-09-19 | 2000-08-08 | Qualcomm Incorporated | Accurate open loop power control in a code division multiple access communication system |
US5872774A (en) * | 1997-09-19 | 1999-02-16 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system |
US6510228B2 (en) * | 1997-09-22 | 2003-01-21 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for generating encryption stream ciphers |
US6252958B1 (en) * | 1997-09-22 | 2001-06-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for generating encryption stream ciphers |
GB2329796A (en) * | 1997-09-29 | 1999-03-31 | Motorola Ltd | Increased data rate by reduction of training data |
CN1047047C (zh) * | 1997-10-05 | 1999-12-01 | 北京信威通信技术有限公司 | 同步码分多址通信链路的建立和保持方法 |
US5946346A (en) * | 1997-10-07 | 1999-08-31 | Motorola, Inc. | Method and system for generating a power control command in a wireless communication system |
ATE450084T1 (de) | 1997-10-10 | 2009-12-15 | Qualcomm Inc | Mehrlagige pn-kodespreizung in einem mehrbenutzerkommunikationssystem |
KR100567172B1 (ko) * | 1997-10-14 | 2006-04-03 | 퀄컴 인코포레이티드 | 통신시스템에서 비선형 효과를 측정하는 방법 및 장치 |
US6771627B1 (en) | 1997-10-15 | 2004-08-03 | Ico Services Limited | Method of operating a mobile station for diversity communication |
KR100248395B1 (ko) | 1997-10-23 | 2000-03-15 | 정선종 | 디지털 통신용 채널 부호기 설계방법 |
US6026117A (en) | 1997-10-23 | 2000-02-15 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for generating complex four-phase sequences for a CDMA communication system |
US20020051434A1 (en) * | 1997-10-23 | 2002-05-02 | Ozluturk Fatih M. | Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications |
KR100248396B1 (ko) | 1997-10-24 | 2000-03-15 | 정선종 | 병렬 길쌈 부호화기를 사용한 채널 부호기 설계방법 |
EP0960487B1 (en) | 1997-10-31 | 2006-03-08 | AT&T Wireless Services, Inc. | Maximum likelihood detection of concatenated space-time codes for wireless applications with transmitter diversity |
US6894994B1 (en) | 1997-11-03 | 2005-05-17 | Qualcomm Incorporated | High data rate wireless packet data communications system |
US6574211B2 (en) | 1997-11-03 | 2003-06-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for high rate packet data transmission |
US7184426B2 (en) * | 2002-12-12 | 2007-02-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system |
US9118387B2 (en) * | 1997-11-03 | 2015-08-25 | Qualcomm Incorporated | Pilot reference transmission for a wireless communication system |
US7092914B1 (en) * | 1997-11-06 | 2006-08-15 | Intertrust Technologies Corporation | Methods for matching, selecting, narrowcasting, and/or classifying based on rights management and/or other information |
KR100252932B1 (ko) | 1997-11-06 | 2000-04-15 | 서평원 | 코드분할다중접속셀룰러전화시스템에서주파수간핸드오프제어방법 |
US6665281B1 (en) | 1997-11-06 | 2003-12-16 | Lg Information & Communications, Ltd. | Method and system for providing inter-frequency handoff in a telephone system |
US6167056A (en) * | 1997-11-10 | 2000-12-26 | Qualcomm Incorporated | Access channel slot sharing |
US6044074A (en) * | 1997-11-10 | 2000-03-28 | Qualcomm Incorporated | Rapid signal acquisition and synchronization for access transmissions |
RU2214687C2 (ru) * | 1997-11-10 | 2003-10-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Совместное использование квантов времени в канале доступа |
JPH11146444A (ja) * | 1997-11-11 | 1999-05-28 | Nec Corp | 移動通信基地局網の同期確立システム |
US6101168A (en) | 1997-11-13 | 2000-08-08 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for time efficient retransmission using symbol accumulation |
US6091781A (en) * | 1997-11-14 | 2000-07-18 | Lucent Technologies Inc. | Single sideband transmission of QPSK, QAM and other signals |
US5955986A (en) * | 1997-11-20 | 1999-09-21 | Eagle Eye Technologies, Inc. | Low-power satellite-based geopositioning system |
KR100293361B1 (ko) * | 1997-11-20 | 2001-07-12 | 박종섭 | 동기장치를 이용한 tdm방식에서의 가드 타임축소 장치 및 제어방법 |
JP3441636B2 (ja) | 1997-11-21 | 2003-09-02 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | チャネル推定値を求める装置および方法、受信装置ならびに伝送システム |
JPH11164352A (ja) * | 1997-11-28 | 1999-06-18 | Oki Electric Ind Co Ltd | 無線通信装置及び移動体通信システム |
KR100269593B1 (ko) | 1997-12-02 | 2000-10-16 | 정선종 | 다중 채널을 위한 직교 복소 확산 방법 및 그 장치 |
US6639906B1 (en) | 1997-12-09 | 2003-10-28 | Jeffrey A. Levin | Multichannel demodulator |
US6023462A (en) * | 1997-12-10 | 2000-02-08 | L-3 Communications Corporation | Fixed wireless loop system that ranks non-assigned PN codes to reduce interference |
US5966373A (en) * | 1997-12-10 | 1999-10-12 | L-3 Communications Corporation | Waveform and frame structure for a fixed wireless loop synchronous CDMA communications system |
US7299071B1 (en) | 1997-12-10 | 2007-11-20 | Arraycomm, Llc | Downlink broadcasting by sequential transmissions from a communication station having an antenna array |
US6317412B1 (en) * | 1997-12-12 | 2001-11-13 | Stanford Telecommunications, Inc. | Increased capacity in an OCDMA system for frequency isolation |
US6205131B1 (en) * | 1997-12-16 | 2001-03-20 | Sony Corporation | Broadband implementation of supplemental code channel carrier phase offsets |
FI108178B (fi) * | 1997-12-16 | 2001-11-30 | Nokia Networks Oy | Tietoliikenneverkon kapasiteetin kasvattaminen |
US7394791B2 (en) | 1997-12-17 | 2008-07-01 | Interdigital Technology Corporation | Multi-detection of heartbeat to reduce error probability |
US7936728B2 (en) | 1997-12-17 | 2011-05-03 | Tantivy Communications, Inc. | System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system |
US7496072B2 (en) * | 1997-12-17 | 2009-02-24 | Interdigital Technology Corporation | System and method for controlling signal strength over a reverse link of a CDMA wireless communication system |
US7079523B2 (en) * | 2000-02-07 | 2006-07-18 | Ipr Licensing, Inc. | Maintenance link using active/standby request channels |
US9525923B2 (en) | 1997-12-17 | 2016-12-20 | Intel Corporation | Multi-detection of heartbeat to reduce error probability |
US6222832B1 (en) * | 1998-06-01 | 2001-04-24 | Tantivy Communications, Inc. | Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system |
JP3793632B2 (ja) * | 1997-12-18 | 2006-07-05 | 松下電器産業株式会社 | セルサーチ方法及び移動局装置 |
US6188736B1 (en) * | 1997-12-23 | 2001-02-13 | At&T Wireless Svcs. Inc. | Near-optimal low-complexity decoding of space-time codes for fixed wireless applications |
JPH11196020A (ja) * | 1997-12-26 | 1999-07-21 | Sanyo Electric Co Ltd | 双方向送受信装置 |
US6233271B1 (en) * | 1997-12-31 | 2001-05-15 | Sony Corporation | Method and apparatus for decoding trellis coded direct sequence spread spectrum communication signals |
US6125136A (en) * | 1997-12-31 | 2000-09-26 | Sony Corporation | Method and apparatus for demodulating trellis coded direct sequence spread spectrum communication signals |
US6018547A (en) * | 1998-01-09 | 2000-01-25 | Bsd Broadband, N.V. | Method and apparatus for increasing spectral efficiency of CDMA systems using direct sequence spread spectrum signals |
US6563858B1 (en) | 1998-01-16 | 2003-05-13 | Intersil Americas Inc. | Method of performing antenna diversity in spread spectrum in wireless local area network |
US6603801B1 (en) | 1998-01-16 | 2003-08-05 | Intersil Americas Inc. | Spread spectrum transceiver for use in wireless local area network and having multipath mitigation |
US6023493A (en) | 1998-01-20 | 2000-02-08 | Conexant Systems, Inc. | Method and apparatus for synchronizing a data communication system to a periodic digital impairment |
US6850626B2 (en) | 1998-01-20 | 2005-02-01 | Digimarc Corporation | Methods employing multiple watermarks |
US7268700B1 (en) | 1998-01-27 | 2007-09-11 | Hoffberg Steven M | Mobile communication device |
US6603751B1 (en) * | 1998-02-13 | 2003-08-05 | Qualcomm Incorporated | Method and system for performing a handoff in a wireless communication system, such as a hard handoff |
US6614779B1 (en) | 1998-02-17 | 2003-09-02 | Nortel Networks Limited | CDMA physical layer packet mechanisms for distributed bursty traffic |
US6545989B1 (en) | 1998-02-19 | 2003-04-08 | Qualcomm Incorporated | Transmit gating in a wireless communication system |
JP3981899B2 (ja) * | 1998-02-26 | 2007-09-26 | ソニー株式会社 | 送信方法、送信装置及び受信装置 |
US6208871B1 (en) * | 1998-02-27 | 2001-03-27 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for providing a time adjustment to a wireless communication system |
US6563808B1 (en) | 1998-03-04 | 2003-05-13 | Stanford Telecommunications, Inc. | Apparatus for incorporating multiple data rates in an orthogonal direct sequence code division multiple access (ODS-CDMA) communications system |
JP2894340B1 (ja) * | 1998-03-04 | 1999-05-24 | 日本電気株式会社 | スペクトラム拡散通信方式 |
US6101173A (en) * | 1998-03-16 | 2000-08-08 | Qualcomm Incorporated | Adaptive reacquisition time in a slotted paging environment |
JP2878265B1 (ja) | 1998-03-16 | 1999-04-05 | 三菱電機株式会社 | 符号割当装置並びにその方法 |
JP3109589B2 (ja) | 1998-03-18 | 2000-11-20 | 日本電気株式会社 | Cdma端末の送信パワー調整方法及び装置 |
US6396819B1 (en) * | 1998-03-21 | 2002-05-28 | Richard D. Fleeter | Low-cost satellite communication system |
AU761279B2 (en) * | 1998-03-23 | 2003-05-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Power control device and method for controlling a reverse link common channel in a CDMA communication system |
US6201954B1 (en) * | 1998-03-25 | 2001-03-13 | Qualcomm Inc. | Method and system for providing an estimate of the signal strength of a received signal |
US5956641A (en) * | 1998-03-30 | 1999-09-21 | Motorola, Inc. | System and method for facilitating a handoff of at least one mobile unit in a telecommunication system |
KR100338662B1 (ko) * | 1998-03-31 | 2002-07-18 | 윤종용 | 부호분할다중접속통신시스템의채널통신장치및방법 |
ES2389626T3 (es) | 1998-04-03 | 2012-10-29 | Tellabs Operations, Inc. | Filtro para acortamiento de respuesta al impulso, con restricciones espectrales adicionales, para transmisión de múltiples portadoras |
US6631175B2 (en) * | 1998-04-03 | 2003-10-07 | Tellabs Operations, Inc. | Spectrally constrained impulse shortening filter for a discrete multi-tone receiver |
US7440498B2 (en) | 2002-12-17 | 2008-10-21 | Tellabs Operations, Inc. | Time domain equalization for discrete multi-tone systems |
US6144692A (en) * | 1998-04-07 | 2000-11-07 | Harris Corporation | System and method of testing for passive intermodulation in antennas |
US7689532B1 (en) | 2000-07-20 | 2010-03-30 | Digimarc Corporation | Using embedded data with file sharing |
US6459726B1 (en) * | 1998-04-24 | 2002-10-01 | Micron Technology, Inc. | Backscatter interrogators, communication systems and backscatter communication methods |
US6188767B1 (en) * | 1998-04-29 | 2001-02-13 | Motorola, Inc. | Method of providing group call services in a CDMA communications system |
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 |
JP3028800B2 (ja) * | 1998-05-01 | 2000-04-04 | 日本電気株式会社 | Cdmaセルラシステム及びcdmaセルラシステムにおける拡散符号検出方法 |
KR100381012B1 (ko) | 1998-05-04 | 2003-08-19 | 한국전자통신연구원 | 부호분할 다중접속 방식에서 상향 공통 채널의 임의 접속 장치및 방법 |
US6061018A (en) | 1998-05-05 | 2000-05-09 | Snaptrack, Inc. | Method and system for using altitude information in a satellite positioning system |
EP0989696B1 (en) * | 1998-05-07 | 2014-08-20 | Ntt Docomo, Inc. | Method of assignment and transmission of spread signals in direct sequence spread spectrum cdma mobile communication system, mobile communication system, and transmitter, receiver and transmitter/receiver of mobile communication system |
US6553064B1 (en) | 1998-05-07 | 2003-04-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing mobile station assisted hard handoff using error correction codes |
JP2974004B1 (ja) * | 1998-05-12 | 1999-11-08 | 日本電気株式会社 | Cdma受信装置およびcdma通信システム |
US6879575B1 (en) | 1998-05-13 | 2005-04-12 | Hitachi, Ltd. | Code division multiple access mobile communication system |
EP0957604B1 (en) | 1998-05-15 | 2005-11-30 | Sony Deutschland Gmbh | Transmitter and transmitting method increasing the flexibility of code assignment |
US6317413B1 (en) * | 1998-05-18 | 2001-11-13 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Method and apparatus for assigning variable length walsh codes in a spread spectrum system |
US7593408B2 (en) * | 1998-05-20 | 2009-09-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for resolving ambiguity in reception of multiple retransmitted frames |
US20030194033A1 (en) * | 1998-05-21 | 2003-10-16 | Tiedemann Edward G. | Method and apparatus for coordinating transmission of short messages with hard handoff searches in a wireless communications system |
US7773566B2 (en) * | 1998-06-01 | 2010-08-10 | Tantivy Communications, Inc. | System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system |
US7221664B2 (en) * | 1998-06-01 | 2007-05-22 | Interdigital Technology Corporation | Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request |
US8134980B2 (en) | 1998-06-01 | 2012-03-13 | Ipr Licensing, Inc. | Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request |
US6133873A (en) * | 1998-06-03 | 2000-10-17 | Krasner; Norman F. | Method and apparatus for adaptively processing GPS signals in a GPS receiver |
JP3260716B2 (ja) | 1998-06-05 | 2002-02-25 | 松下電器産業株式会社 | 送信装置及びそれを用いた基地局装置 |
US6526035B1 (en) | 1998-06-09 | 2003-02-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for identifying the source of a digital signal |
US6393047B1 (en) * | 1998-06-16 | 2002-05-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Quadriphase spreading codes in code division multiple access communications |
US6216004B1 (en) | 1998-06-23 | 2001-04-10 | Qualcomm Incorporated | Cellular communication system with common channel soft handoff and associated method |
US7068617B1 (en) * | 1998-06-25 | 2006-06-27 | Texas Instruments Incorporated | Low complexity CDMA receiver |
US6154451A (en) * | 1998-06-29 | 2000-11-28 | Northrop Grumman Corporation | Method for dissemination of multi-sensor products |
US6201786B1 (en) * | 1998-06-29 | 2001-03-13 | Northrop Grumman Corporation | Adaptable and controllable multi-channel data link |
US6795424B1 (en) * | 1998-06-30 | 2004-09-21 | Tellabs Operations, Inc. | Method and apparatus for interference suppression in orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) wireless communication systems |
US6236354B1 (en) | 1998-07-02 | 2001-05-22 | Snaptrack, Inc. | Reducing satellite signal interference in a global positioning system receiver |
JP3230666B2 (ja) * | 1998-07-06 | 2001-11-19 | 日本電気株式会社 | 同期システムおよび同期方法、並びに記録媒体 |
US5978365A (en) * | 1998-07-07 | 1999-11-02 | Orbital Sciences Corporation | Communications system handoff operation combining turbo coding and soft handoff techniques |
KR100318959B1 (ko) * | 1998-07-07 | 2002-04-22 | 윤종용 | 부호분할다중접속통신시스템의서로다른부호간의간섭을제거하는장치및방법 |
US7027484B1 (en) | 1998-07-10 | 2006-04-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data using code division multiple access channels |
US6661996B1 (en) | 1998-07-14 | 2003-12-09 | Globalstar L.P. | Satellite communication system providing multi-gateway diversity to a mobile user terminal |
CN1144436C (zh) * | 1998-07-20 | 2004-03-31 | 三星电子株式会社 | 移动通信系统中的准正交码掩码生成设备 |
US8050345B1 (en) | 1999-08-09 | 2011-11-01 | Kamilo Feher | QAM and GMSK systems |
US7548787B2 (en) | 2005-08-03 | 2009-06-16 | Kamilo Feher | Medical diagnostic and communication system |
US7593481B2 (en) * | 1998-08-31 | 2009-09-22 | Kamilo Feher | CDMA, W-CDMA, 3rd generation interoperable modem format selectable (MFS) systems with GMSK modulated systems |
US6470055B1 (en) * | 1998-08-10 | 2002-10-22 | Kamilo Feher | Spectrally efficient FQPSK, FGMSK, and FQAM for enhanced performance CDMA, TDMA, GSM, OFDN, and other systems |
US7079584B2 (en) | 1998-08-10 | 2006-07-18 | Kamilo Feher | OFDM, CDMA, spread spectrum, TDMA, cross-correlated and filtered modulation |
US6381728B1 (en) | 1998-08-14 | 2002-04-30 | Qualcomm Incorporated | Partitioned interleaver memory for map decoder |
US6334134B1 (en) | 1998-08-18 | 2001-12-25 | International Business Machines Corporation | Insert performance on a multi-system transaction environment |
US6823488B1 (en) * | 1998-08-27 | 2004-11-23 | Texas Instruments Incorporated | Packet binary convolutional codes |
US6381225B1 (en) | 1998-08-27 | 2002-04-30 | Qualcomm Incorporated | System and method for resolving frequency and timing uncertainty in access transmissions in a spread spectrum communication system |
US6560338B1 (en) | 1998-08-28 | 2003-05-06 | Qualcomm Incorporated | Limiting delays associated with the generation of encryption stream ciphers |
WO2000013358A1 (fr) * | 1998-08-28 | 2000-03-09 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Procede et dispositif de synchronisation |
US6490357B1 (en) | 1998-08-28 | 2002-12-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for generating encryption stream ciphers |
US6304759B1 (en) * | 1998-08-31 | 2001-10-16 | Lucent Technologies Inc. | Method for extending the range of a wireless communication system |
US6363261B1 (en) * | 1998-08-31 | 2002-03-26 | Lucent Technologies Inc. | Extended range concentric cell base station |
US6212405B1 (en) * | 1998-08-31 | 2001-04-03 | Lucent Technologies Inc. | Extended range concentric cell base station |
US6310869B1 (en) | 1998-08-31 | 2001-10-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing amplitude variations and interference in communication signals, such as in wireless communication signals employing inserted pilot symbols |
EP1050129B1 (en) * | 1998-09-08 | 2008-03-26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Device and method for generating quaternary complex quasi-orthogonal code and spreading transmission signal using quasi-orthogonal code in cdma communication system |
US6201827B1 (en) | 1998-09-09 | 2001-03-13 | Qualcomm Incorporated | System and method for probability based lock detection |
US6252915B1 (en) | 1998-09-09 | 2001-06-26 | Qualcomm Incorporated | System and method for gaining control of individual narrowband channels using a wideband power measurement |
US6173006B1 (en) * | 1998-09-11 | 2001-01-09 | Lg Information & Communications, Ltd. | Direct sequence CDMA device and method for using the same |
KR100401190B1 (ko) * | 1998-09-17 | 2003-12-31 | 삼성전자주식회사 | 부호분할다중접속통신시스템의동기채널을이용한프레임동기장치및방법 |
US6459740B1 (en) * | 1998-09-17 | 2002-10-01 | At&T Wireless Services, Inc. | Maximum ratio transmission |
US6556555B1 (en) | 1998-09-22 | 2003-04-29 | J.S. Lee Associates, Inc. | Method for calculating the PN generator mask to obtain a desired shift of the PN code |
US7483699B2 (en) * | 1998-09-22 | 2009-01-27 | Qualcomm Incorporated | Overhead message update with decentralized control |
US6798736B1 (en) * | 1998-09-22 | 2004-09-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data |
US6377555B1 (en) | 1998-09-22 | 2002-04-23 | Jhong Sam Lee | Method for determining forward link channel powers for a CDMA cellular or PCS system |
AU749559B2 (en) * | 1998-09-25 | 2002-06-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Device and method for generating quasi-orthogonal code and spreading channel signals in mobile communication system |
US7055034B1 (en) | 1998-09-25 | 2006-05-30 | Digimarc Corporation | Method and apparatus for robust embedded data |
US6088635A (en) * | 1998-09-28 | 2000-07-11 | Roadtrac, Llc | Railroad vehicle accident video recorder |
CA2311788C (en) * | 1998-09-29 | 2003-12-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Device and method for generating spreading code and spreading channel signals using spreading code in cdma communication system |
KR20000024783A (ko) * | 1998-10-01 | 2000-05-06 | 정선종 | 다중 반송파 부호분할다중접속방식의 기지국 시스템, 그의 다중코드 파형 발생방법 및 이를 이용한 이동통신 시스템 |
JP3031355B1 (ja) | 1998-10-01 | 2000-04-10 | 日本電気株式会社 | 移動局および移動局におけるafc制御方法 |
US7403781B2 (en) * | 1998-10-06 | 2008-07-22 | Siemens Aktiengesellschaft | Method and apparatus for adapting data rates for services over a connection between a base station and a subscriber station |
US6700864B1 (en) * | 1998-10-07 | 2004-03-02 | At&T Corp. | System and method for generating orthogonal codes |
RU2145152C1 (ru) * | 1998-10-08 | 2000-01-27 | Гармонов Александр Васильевич | Способ ортогональной разнесенной передачи-приема сигнала в сотовой системе радиосвязи с кодовым разделением каналов |
US6345073B1 (en) | 1998-10-08 | 2002-02-05 | The Aerospace Corporation | Convolutional despreading method for rapid code phase determination of chipping codes of spread spectrum systems |
US6470057B1 (en) | 1998-10-09 | 2002-10-22 | Cwill Telecommunications, Inc. | Method for timing recovery and compensation in time-division-duplex wireless communications |
US6243561B1 (en) * | 1998-10-13 | 2001-06-05 | Qualcomm Incorporated | Offline page monitoring |
US6724813B1 (en) | 1998-10-14 | 2004-04-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Implicit resource allocation in a communication system |
US6166622A (en) * | 1998-10-28 | 2000-12-26 | Texas Instruments Incorporated | Time slot structure for improved TPC estimation in WCDMA |
US6331975B1 (en) * | 1998-10-28 | 2001-12-18 | Texas Instruments Incorporated | User data indicator for discontinuous transmission |
GB9823605D0 (en) * | 1998-10-29 | 1998-12-23 | Koninkl Philips Electronics Nv | Radio communication system |
FR2785743A1 (fr) * | 1998-11-09 | 2000-05-12 | Canon Kk | Dispositif et procede d'adaptation des turbocodeurs et des decodeurs associes a des sequences de longueur variable |
US6389138B1 (en) * | 1998-11-12 | 2002-05-14 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for generating a complex scrambling code sequence |
DE69920944T2 (de) * | 1998-11-17 | 2005-02-03 | Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon | Vorrichtung zur kanalspreizung und verfahren für ein cdma nachrichtenübertragungssystem |
US6154101A (en) * | 1998-11-23 | 2000-11-28 | Qualcomm Incorporated | Fast slewing pseudorandom noise sequence generator |
US6128330A (en) | 1998-11-24 | 2000-10-03 | Linex Technology, Inc. | Efficient shadow reduction antenna system for spread spectrum |
KR100388980B1 (ko) | 1998-11-26 | 2003-10-10 | 엘지정보통신주식회사 | 시디엠에이통신시스템의데이터송신장치및방법 |
JP3267569B2 (ja) | 1998-11-27 | 2002-03-18 | 日本電気株式会社 | サーチャ制御方法とサーチャ制御装置及び無線通信装置 |
US6980531B1 (en) | 1998-12-02 | 2005-12-27 | At&T Corp. | Multiple access spread spectrum switching methodology |
US6512925B1 (en) | 1998-12-03 | 2003-01-28 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff |
US6275485B1 (en) * | 1998-12-03 | 2001-08-14 | Qualcomm Inc. | Noise characterization in a wireless communication system |
US6233231B1 (en) * | 1998-12-03 | 2001-05-15 | Motorola, Inc. | Data transmission within a spread-spectrum communication system |
EP1123597B1 (en) * | 1998-12-03 | 2002-10-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for transmitting information and apparatus and method for receiving information |
US6304991B1 (en) | 1998-12-04 | 2001-10-16 | Qualcomm Incorporated | Turbo code interleaver using linear congruential sequence |
US6871303B2 (en) * | 1998-12-04 | 2005-03-22 | Qualcomm Incorporated | Random-access multi-directional CDMA2000 turbo code interleaver |
FR2786966A1 (fr) * | 1998-12-08 | 2000-06-09 | Koninkl Philips Electronics Nv | Recepteur, systeme de telecommunications cdma et procede de synchronisation d'un recepteur avec une station d'emission d'un tel systeme |
KR100312214B1 (ko) * | 1998-12-08 | 2001-12-12 | 윤종용 | 부호분할다중접속통신시스템의채널확산장치및방법 |
US6847658B1 (en) | 1998-12-10 | 2005-01-25 | Qualcomm, Incorporated | Demultiplexer for channel interleaving |
US6130923A (en) * | 1998-12-11 | 2000-10-10 | Qualcomm Incorporated | Lock detection for multipath wireless receiver |
US6229841B1 (en) | 1998-12-11 | 2001-05-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for energy estimation in a wireless receiver capable of receiving multiple instances of a common signal |
US6621850B1 (en) | 1998-12-21 | 2003-09-16 | Nortel Networks Limited | Block detection receiver |
US6668011B1 (en) | 1998-12-21 | 2003-12-23 | Nortel Networks Limited | Block detection receiver |
US6587517B1 (en) | 1998-12-23 | 2003-07-01 | Nortel Networks Limited | Multi-stage receiver |
US6526103B1 (en) | 1998-12-23 | 2003-02-25 | Nortel Networks Limited | Multi-stage receiver |
DE60024228T2 (de) * | 1999-01-08 | 2006-08-10 | Nortel Networks Ltd., St. Laurent | Dynamische zuweisung verkehrsklassen an einer prioritätswarteschlange in einer paketbeförderungsvorrichtung |
US6671251B1 (en) * | 1999-01-11 | 2003-12-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for generating complex quasi-orthogonal code and apparatus and method for spreading channel data using the quasi-orthogonal code in CDMA communication system |
US6646979B1 (en) * | 1999-01-11 | 2003-11-11 | Lucent Technologies Inc. | Methods of dynamically assigning channel codes of different lengths in wireless communication systems |
US7406098B2 (en) * | 1999-01-13 | 2008-07-29 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements |
US6721349B1 (en) | 1999-01-28 | 2004-04-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing peak-to-average ratio in a CDMA communication system |
US7904187B2 (en) | 1999-02-01 | 2011-03-08 | Hoffberg Steven M | Internet appliance system and method |
KR100442607B1 (ko) * | 1999-02-04 | 2004-08-02 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템의 채널확산 장치 및 방법 |
US6587446B2 (en) | 1999-02-11 | 2003-07-01 | Qualcomm Incorporated | Handoff in a wireless communication system |
EP1073214B1 (en) | 1999-02-16 | 2008-12-17 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Radio communication system, transmitter and receiver |
US6658045B1 (en) | 1999-02-22 | 2003-12-02 | Nortel Networks Limited | CDMA communications system adaptive to mobile unit speed |
KR100328713B1 (ko) | 1999-02-23 | 2002-03-20 | 박종섭 | 이동통신 시스템의 지피에스 데이터 송수신 장치 및 방법 |
US6212220B1 (en) | 1999-02-23 | 2001-04-03 | Tantivy Communications, Inc. | Method and apparatus for creating non-interfering signals using non-orthogonal techniques |
US6421336B1 (en) | 1999-02-23 | 2002-07-16 | Tantivy Communications, Inc. | Variable rate orthogonally coded reverse link structure |
US6625219B1 (en) * | 1999-02-26 | 2003-09-23 | Tioga Technologies, Ltd. | Method and apparatus for encoding/framing for modulated signals over impulsive channels |
US6873647B1 (en) * | 1999-02-26 | 2005-03-29 | Qualcomm Incorporated | Method and system for reducing synchronization time in a CDMA wireless communication system |
US6973140B2 (en) * | 1999-03-05 | 2005-12-06 | Ipr Licensing, Inc. | Maximizing data rate by adjusting codes and code rates in CDMA system |
US6785323B1 (en) | 1999-11-22 | 2004-08-31 | Ipr Licensing, Inc. | Variable rate coding for forward link |
US7593380B1 (en) | 1999-03-05 | 2009-09-22 | Ipr Licensing, Inc. | Variable rate forward error correction for enabling high performance communication |
US6088347A (en) * | 1999-03-10 | 2000-07-11 | Massachusetts Institute Of Technology | Variable chip rate code-division multiple access |
EP1035677A1 (en) * | 1999-03-10 | 2000-09-13 | Lucent Technologies Inc. | Code branch allocation for CDMA systems |
US6535723B1 (en) * | 1999-03-15 | 2003-03-18 | Lucent Technologies Inc. | Method of power control for a wireless communication system having multiple information rates |
KR100294711B1 (ko) | 1999-03-15 | 2001-07-12 | 서평원 | 최적의 파일럿 심볼을 이용한 프레임 동기 방법 |
JP2000269919A (ja) * | 1999-03-16 | 2000-09-29 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Ofdm通信装置 |
US6169759B1 (en) | 1999-03-22 | 2001-01-02 | Golden Bridge Technology | Common packet channel |
US6574267B1 (en) * | 1999-03-22 | 2003-06-03 | Golden Bridge Technology, Inc. | Rach ramp-up acknowledgement |
US6606341B1 (en) * | 1999-03-22 | 2003-08-12 | Golden Bridge Technology, Inc. | Common packet channel with firm handoff |
US6496536B2 (en) | 1999-03-25 | 2002-12-17 | Qualcomm, Incorporated | System and method for estimating power |
JP3515701B2 (ja) * | 1999-03-31 | 2004-04-05 | 松下電器産業株式会社 | 符号化処理装置およびレピティション方法 |
US6754290B1 (en) | 1999-03-31 | 2004-06-22 | Qualcomm Incorporated | Highly parallel map decoder |
US6445929B2 (en) | 1999-04-01 | 2002-09-03 | Lucent Technologies Inc. | Conversion of international mobile station identity (IMSI) number |
US6965778B1 (en) | 1999-04-08 | 2005-11-15 | Ipr Licensing, Inc. | Maintenance of channel usage in a wireless communication system |
US6249683B1 (en) | 1999-04-08 | 2001-06-19 | Qualcomm Incorporated | Forward link power control of multiple data streams transmitted to a mobile station using a common power control channel |
US6771698B1 (en) | 1999-04-12 | 2004-08-03 | Harris Corporation | System and method for testing antenna gain |
US6356528B1 (en) | 1999-04-15 | 2002-03-12 | Qualcomm Incorporated | Interleaver and deinterleaver for use in a diversity transmission communication system |
US6512750B1 (en) | 1999-04-16 | 2003-01-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power setting in CDMA systems employing discontinuous transmission |
US6304563B1 (en) * | 1999-04-23 | 2001-10-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing a punctured pilot channel |
US6925067B2 (en) | 1999-04-23 | 2005-08-02 | Qualcomm, Incorporated | Configuration of overhead channels in a mixed bandwidth system |
DE19919367A1 (de) * | 1999-04-28 | 2000-12-07 | Siemens Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Übertragen von Codemultiplexsignalen |
US6614776B1 (en) * | 1999-04-28 | 2003-09-02 | Tantivy Communications, Inc. | Forward error correction scheme for high rate data exchange in a wireless system |
US6563809B1 (en) | 1999-04-28 | 2003-05-13 | Tantivy Communications, Inc. | Subscriber-controlled registration technique in a CDMA system |
US6668352B1 (en) * | 1999-04-28 | 2003-12-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Distortion compensating device and method in a multi-code mobile communication system |
US6393257B1 (en) | 1999-04-29 | 2002-05-21 | Qualcomm Incorporated | Wireless communications receiver and decoder for receiving encoded transmissions, such as transmissions using turbo codes, and estimating channel conditions |
JP3374908B2 (ja) * | 1999-05-06 | 2003-02-10 | 日本電気株式会社 | 高速クローズトループ送信電力制御における基準値の更新方法 |
US6690938B1 (en) | 1999-05-06 | 2004-02-10 | Qualcomm Incorporated | System and method for reducing dropped calls in a wireless communications network |
US6947469B2 (en) | 1999-05-07 | 2005-09-20 | Intel Corporation | Method and Apparatus for wireless spread spectrum communication with preamble processing period |
US6661832B1 (en) * | 1999-05-11 | 2003-12-09 | Qualcomm Incorporated | System and method for providing an accurate estimation of received signal interference for use in wireless communications systems |
US6597922B1 (en) | 1999-05-14 | 2003-07-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for efficient candidate frequency search while initiating a handoff in a code division multiple access communication system |
US6351460B1 (en) * | 1999-05-24 | 2002-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for a dedicated control channel in an early soft handoff in a code division multiple access communication system |
US6600914B2 (en) | 1999-05-24 | 2003-07-29 | Arraycomm, Inc. | System and method for emergency call channel allocation |
US6281822B1 (en) | 1999-05-28 | 2001-08-28 | Dot Wireless, Inc. | Pulse density modulator with improved pulse distribution |
US6748006B1 (en) | 1999-05-28 | 2004-06-08 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for controlling system timing with use of a master timer |
US6289067B1 (en) | 1999-05-28 | 2001-09-11 | Dot Wireless, Inc. | Device and method for generating clock signals from a single reference frequency signal and for synchronizing data signals with a generated clock |
US6539049B1 (en) | 1999-05-28 | 2003-03-25 | Dot Wireless, Inc. | Device and method for maintaining time synchronous with a network master time |
US6452959B1 (en) | 1999-05-28 | 2002-09-17 | Dot Wireless, Inc. | Method of and apparatus for generating data sequences for use in communications |
CN1148989C (zh) * | 1999-05-31 | 2004-05-05 | 韩国电子通信研究院 | 使用正交可变扩展系数码来调制数据消息的装置和方法 |
US6426977B1 (en) * | 1999-06-04 | 2002-07-30 | Atlantic Aerospace Electronics Corporation | System and method for applying and removing Gaussian covering functions |
US6141567A (en) | 1999-06-07 | 2000-10-31 | Arraycomm, Inc. | Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment |
US6385264B1 (en) | 1999-06-08 | 2002-05-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system |
DE69921970T2 (de) * | 1999-06-08 | 2005-11-24 | Lucent Technologies Inc. | Signalisierung der Funkdienstanforderungen |
US7103085B1 (en) * | 1999-06-18 | 2006-09-05 | Texas Instruments Incorporated | Wireless communications system with secondary synchronization code based on values in primary synchronization code |
US7139592B2 (en) * | 1999-06-21 | 2006-11-21 | Arraycomm Llc | Null deepening for an adaptive antenna based communication station |
US7054284B2 (en) | 1999-06-23 | 2006-05-30 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for supervising a potentially gated signal in a wireless communication system |
US6421327B1 (en) | 1999-06-28 | 2002-07-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission energy in a communication system employing orthogonal transmit diversity |
US8103542B1 (en) | 1999-06-29 | 2012-01-24 | Digimarc Corporation | Digitally marked objects and promotional methods |
US6529482B1 (en) | 1999-06-30 | 2003-03-04 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for adjusting a signal-to-interference threshold in a closed loop power control communications system |
US6363060B1 (en) | 1999-06-30 | 2002-03-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for fast WCDMA acquisition |
US6556549B1 (en) | 1999-07-02 | 2003-04-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for signal combining in a high data rate communication system |
EP1067710A1 (en) * | 1999-07-08 | 2001-01-10 | Alcatel | Mobile telecommunication system comprising an adaptive base station antenna |
US6529487B1 (en) | 1999-07-09 | 2003-03-04 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for securely transmitting distributed RAND for use in mobile station authentication |
US6480788B2 (en) | 1999-07-12 | 2002-11-12 | Eagle-Eye, Inc. | System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement |
ATE392786T1 (de) | 1999-07-12 | 2008-05-15 | Lucent Technologies Inc | Universales mobiltelefonsystem netzwerk (umts) mit verbessertem verfahren für ratenanpassung |
US8255149B2 (en) | 1999-07-12 | 2012-08-28 | Skybitz, Inc. | System and method for dual-mode location determination |
US6560536B1 (en) | 1999-07-12 | 2003-05-06 | Eagle-Eye, Inc. | System and method for rapid telepositioning |
US20040143392A1 (en) * | 1999-07-12 | 2004-07-22 | Skybitz, Inc. | System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement |
US6324503B1 (en) | 1999-07-19 | 2001-11-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing feedback from decoder to encoder to improve performance in a predictive speech coder under frame erasure conditions |
US6404760B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-06-11 | Qualcomm Incorporated | CDMA multiple access interference cancellation using signal estimation |
US6330532B1 (en) | 1999-07-19 | 2001-12-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for maintaining a target bit rate in a speech coder |
US6397175B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for subsampling phase spectrum information |
US6393394B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-05-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for interleaving line spectral information quantization methods in a speech coder |
US6397070B1 (en) | 1999-07-21 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for estimating reverse link loading in a wireless communication system |
US6480472B1 (en) | 1999-07-21 | 2002-11-12 | Qualcomm Incorporated | Mobile station supervision of the forward dedicated control channel when in the discontinuous transmission mode |
US6496706B1 (en) | 1999-07-23 | 2002-12-17 | Qualcomm Incorporated | Method and system for transmit gating in a wireless communication system |
US6236371B1 (en) | 1999-07-26 | 2001-05-22 | Harris Corporation | System and method for testing antenna frequency response |
US6704328B1 (en) * | 1999-07-26 | 2004-03-09 | Nortel Networks, Limited | Signalling scheme and messaging structure to support the smoothing of large bit rate transmissions |
US7016687B1 (en) | 1999-07-29 | 2006-03-21 | Bryan Holland | Portable locator system and method |
US20050026589A1 (en) * | 1999-07-29 | 2005-02-03 | Bryan Holland | Remote locator system using A E911-enabled wireless system |
US20050020241A1 (en) * | 1999-07-29 | 2005-01-27 | Bryan Holland | Locator system |
US6603752B1 (en) | 1999-07-29 | 2003-08-05 | Ahmed Saifuddin | Method and system for controlling transmission energy in a variable rate gated communication system |
US6633552B1 (en) | 1999-08-06 | 2003-10-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for determining the closed loop power control set point in a wireless packet data communication system |
US9813270B2 (en) | 1999-08-09 | 2017-11-07 | Kamilo Feher | Heart rate sensor and medical diagnostics wireless devices |
US9307407B1 (en) | 1999-08-09 | 2016-04-05 | Kamilo Feher | DNA and fingerprint authentication of mobile devices |
US7260369B2 (en) | 2005-08-03 | 2007-08-21 | Kamilo Feher | Location finder, tracker, communication and remote control system |
US9373251B2 (en) | 1999-08-09 | 2016-06-21 | Kamilo Feher | Base station devices and automobile wireless communication systems |
US6625198B1 (en) * | 1999-08-13 | 2003-09-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for concurrently processing multiple calls in a spread spectrum communications system |
AU2004203062B2 (en) * | 1999-08-17 | 2007-11-08 | Qualcomm Incorporated | Method for deep paging |
US6671250B1 (en) * | 1999-08-17 | 2003-12-30 | Qualcomm Incorporated | Method for deep paging |
US6597667B1 (en) | 1999-08-18 | 2003-07-22 | Qualcomm Incorporated | Network based muting of a cellular telephone |
US6493329B1 (en) * | 1999-08-23 | 2002-12-10 | Qualcomm Incorporated | Adaptive channel estimation in a wireless communication system |
US8064409B1 (en) | 1999-08-25 | 2011-11-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus using a multi-carrier forward link in a wireless communication system |
US6640236B1 (en) | 1999-08-31 | 2003-10-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for generating multiple bits of a pseudonoise sequence with each clock pulse by computing the bits in parallel |
US6542743B1 (en) | 1999-08-31 | 2003-04-01 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for reducing pilot search times utilizing mobile station location information |
US6778507B1 (en) | 1999-09-01 | 2004-08-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for beamforming in a wireless communication system |
US20040090983A1 (en) * | 1999-09-10 | 2004-05-13 | Gehring Stephan W. | Apparatus and method for managing variable-sized data slots within a time division multiple access frame |
US20030193924A1 (en) * | 1999-09-10 | 2003-10-16 | Stephan Gehring | Medium access control protocol for centralized wireless network communication management |
US7023833B1 (en) * | 1999-09-10 | 2006-04-04 | Pulse-Link, Inc. | Baseband wireless network for isochronous communication |
WO2001020799A1 (en) * | 1999-09-13 | 2001-03-22 | Sony Electronics, Inc. | Method and apparatus for decoding trellis coded direct sequence spread spectrum communication signals |
TW498664B (en) * | 1999-09-17 | 2002-08-11 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for rotating a phase of a modulated signal |
US6845087B1 (en) | 1999-09-20 | 2005-01-18 | Northrop Grumman Corporation | Wideband wireless communications architecture |
US6563810B1 (en) | 1999-09-30 | 2003-05-13 | Qualcomm Incorporated | Closed loop resource allocation |
US6426980B1 (en) * | 1999-10-04 | 2002-07-30 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for communicating a call |
US6606485B1 (en) | 1999-10-06 | 2003-08-12 | Qualcomm, Incorporated | Candidate system search and soft handoff between frequencies in a multi-carrier mobile communication system |
US6621804B1 (en) | 1999-10-07 | 2003-09-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for predicting favored supplemental channel transmission slots using transmission power measurements of a fundamental channel |
US6850506B1 (en) | 1999-10-07 | 2005-02-01 | Qualcomm Incorporated | Forward-link scheduling in a wireless communication system |
US6414951B1 (en) | 1999-10-08 | 2002-07-02 | Interdigital Technology Corporation | Method for detecting short codes in CDMA systems |
US6771700B1 (en) | 1999-10-09 | 2004-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for minimizing total transmission energy in a communication system employing retransmission of frame received in error |
US6349116B1 (en) | 1999-10-14 | 2002-02-19 | Wherenet Corp. | Data communication system harnessing frequency shift keyed magnetic field |
US6643318B1 (en) | 1999-10-26 | 2003-11-04 | Golden Bridge Technology Incorporated | Hybrid DSMA/CDMA (digital sense multiple access/code division multiple access) method with collision resolution for packet communications |
JP2001127692A (ja) * | 1999-10-29 | 2001-05-11 | Sony Corp | 受信装置及び受信処理方法 |
US7088795B1 (en) * | 1999-11-03 | 2006-08-08 | Pulse-Link, Inc. | Ultra wide band base band receiver |
FR2800944B1 (fr) * | 1999-11-04 | 2002-01-25 | Cit Alcatel | Procede pour augmenter la capacite d'un reseau cdma, et unites associees |
US7206580B2 (en) | 1999-11-04 | 2007-04-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing handoff in a high speed communication system |
US6792289B1 (en) | 1999-11-08 | 2004-09-14 | Qualcomm Incorporated | Non-bandlimiting antenna sharing method and apparatus for base stations |
US6985466B1 (en) | 1999-11-09 | 2006-01-10 | Arraycomm, Inc. | Downlink signal processing in CDMA systems utilizing arrays of antennae |
US6608919B1 (en) * | 1999-11-10 | 2003-08-19 | Digimarc Corporation | Method and apparatus for encoding paper with information |
US6771776B1 (en) * | 1999-11-11 | 2004-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for re-synchronization of a stream cipher during handoff |
US7123647B1 (en) * | 1999-11-12 | 2006-10-17 | Freescale Semiconductor, Inc. | Chip rate base band receiver processor which receives digital information containing symbol information |
KR100322473B1 (ko) * | 1999-11-19 | 2002-02-07 | 오길록 | 4 채널용 멀티 비트 입력 에프아이알 필터를 이용한직각위상천이키잉 변조장치 및 방법 |
JP3688166B2 (ja) * | 1999-11-26 | 2005-08-24 | シャープ株式会社 | Cdma変調方法及びその装置 |
US6757319B1 (en) | 1999-11-29 | 2004-06-29 | Golden Bridge Technology Inc. | Closed loop power control for common downlink transport channels |
EP1234422A4 (en) | 1999-11-29 | 2006-10-18 | Golden Bridge Tech Inc | PERFORMANCE CONTROL IN CLOSED LOOP FOR COMMON DOWNWARD TRANSPORT CHANNEL |
US6760366B1 (en) | 1999-11-29 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pilot search using a matched filter |
KR100354337B1 (ko) * | 1999-12-04 | 2002-09-28 | 한국과학기술원 | 대역 확산 통신 방식에서의 확산 변조 방식을 이용한송수신방식 및 송수신장치 |
US20020137513A1 (en) * | 1999-12-13 | 2002-09-26 | Koichi Aihara | Communication terminal apparatus and radio communication method |
US6466606B1 (en) | 1999-12-22 | 2002-10-15 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for performing search acquisition in a multi-carrier communication system |
US6577671B1 (en) * | 1999-12-29 | 2003-06-10 | Nokia Mobile Phones Limited | Enhanced code allocation method for CDMA systems |
US7190687B1 (en) | 2000-01-04 | 2007-03-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for requesting point-to-point protocol (PPP) instances from a packet data services network |
US7197017B1 (en) | 2000-01-04 | 2007-03-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for channel optimization during point-to-point protocol (PPP) session requests |
US6853687B2 (en) | 2000-01-12 | 2005-02-08 | Wherenet Corp | Proximity-based magnetic field generator for controlling operation of RF burst-transmitting tags of geolocation system |
US6615027B1 (en) | 2000-01-21 | 2003-09-02 | Qualcomm Incorporated | Method and circuit for providing interface signals between integrated circuits |
US6661833B1 (en) | 2000-01-31 | 2003-12-09 | Qualcomm Incorporated | PN generators for spread spectrum communications systems |
US6505052B1 (en) | 2000-02-01 | 2003-01-07 | Qualcomm, Incorporated | System for transmitting and receiving short message service (SMS) messages |
WO2001058044A2 (en) | 2000-02-07 | 2001-08-09 | Tantivy Communications, Inc. | Minimal maintenance link to support synchronization |
US6539030B1 (en) | 2000-02-07 | 2003-03-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing configurable layers and protocols in a communications system |
KR100980343B1 (ko) * | 2000-02-07 | 2010-09-06 | 아이피알 라이센싱, 인코포레이티드 | 액티브/대기 요청 채널을 사용하는 유지 링크 |
US6564060B1 (en) | 2000-02-07 | 2003-05-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing radio link supervision time in a high data rate system |
US6377814B1 (en) | 2000-02-07 | 2002-04-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supervising transmit power in a high data rate system |
US6625297B1 (en) * | 2000-02-10 | 2003-09-23 | Digimarc Corporation | Self-orienting watermarks |
US6546248B1 (en) | 2000-02-10 | 2003-04-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for generating pilot strength measurement messages |
US6728300B1 (en) | 2000-02-11 | 2004-04-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for maximizing standby time in remote stations configured to receive broadcast databurst messages |
SG108240A1 (en) * | 2000-02-23 | 2005-01-28 | Ntt Docomo Inc | Multi-carrier cdma radio transmitting method and apparatus, and channel estimation method and apparatus for multi-carrier cdma radio transmitting system |
AU3716501A (en) * | 2000-02-25 | 2001-09-03 | Critical Telecom Corporation | Wireless telephony interface and method |
US7227884B2 (en) | 2000-02-28 | 2007-06-05 | Aeroastro, Inc. | Spread-spectrum receiver with progressive fourier transform |
US7466741B2 (en) | 2000-03-03 | 2008-12-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for concurrently processing multiple calls in a spread spectrum communications system |
US6564042B1 (en) | 2000-03-03 | 2003-05-13 | Qualcomm Incorporated | Velocity-estimation-based gain tables |
US6721368B1 (en) | 2000-03-04 | 2004-04-13 | Qualcomm Incorporated | Transmitter architectures for communications systems |
AU2001243483A1 (en) * | 2000-03-07 | 2001-09-17 | Wherenet Corp | Ultra-sensitive magnetic field receiver capable of operating in high noise environments |
US6476719B2 (en) | 2000-03-07 | 2002-11-05 | Wherenet Corp. | Ultra-sensitive magnetic field receiver capable of operating in high noise environments |
US6952454B1 (en) * | 2000-03-22 | 2005-10-04 | Qualcomm, Incorporated | Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM 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 |
JP3485860B2 (ja) * | 2000-03-27 | 2004-01-13 | 松下電器産業株式会社 | 基地局装置及び無線通信方法 |
US6529868B1 (en) * | 2000-03-28 | 2003-03-04 | Tellabs Operations, Inc. | Communication system noise cancellation power signal calculation techniques |
US6493331B1 (en) | 2000-03-30 | 2002-12-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems |
WO2001076077A2 (en) * | 2000-03-31 | 2001-10-11 | Ted Szymanski | Transmitter, receiver, and coding scheme to increase data rate and decrease bit error rate of an optical data link |
US6535739B1 (en) * | 2000-04-07 | 2003-03-18 | Qualcomm Incorporated | Method of handoff within a telecommunications system containing digital base stations with different spectral capabilities |
US6694469B1 (en) * | 2000-04-14 | 2004-02-17 | Qualcomm Incorporated | Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system |
US7088701B1 (en) | 2000-04-14 | 2006-08-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for adaptive transmission control in a high data rate communication system |
WO2001080169A1 (en) * | 2000-04-17 | 2001-10-25 | Digimarc Corporation | Authentication of physical and electronic media objects using digital watermarks |
US6804377B2 (en) | 2000-04-19 | 2004-10-12 | Digimarc Corporation | Detecting information hidden out-of-phase in color channels |
US7305104B2 (en) * | 2000-04-21 | 2007-12-04 | Digimarc Corporation | Authentication of identification documents using digital watermarks |
AU2001253752A1 (en) * | 2000-04-24 | 2001-11-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for predictively quantizing voiced speech |
US6584438B1 (en) | 2000-04-24 | 2003-06-24 | Qualcomm Incorporated | Frame erasure compensation method in a variable rate speech coder |
US6751199B1 (en) | 2000-04-24 | 2004-06-15 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system |
US6980527B1 (en) | 2000-04-25 | 2005-12-27 | Cwill Telecommunications, Inc. | Smart antenna CDMA wireless communication system |
US7111168B2 (en) * | 2000-05-01 | 2006-09-19 | Digimarc Corporation | Digital watermarking systems |
US7245594B1 (en) * | 2000-05-12 | 2007-07-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for fast closed-loop rate adaptation in a high rate packet data transmission |
US6430214B1 (en) * | 2000-05-22 | 2002-08-06 | Motorola, Inc. | Fading resistant multi-level QAM receiver |
US6744807B1 (en) | 2000-05-31 | 2004-06-01 | University Of Pretoria | Multi-dimensional spread spectrum modem |
CN1208905C (zh) | 2000-06-02 | 2005-06-29 | 高通股份有限公司 | 通信系统中收缩编码码元的方法和装置 |
US6690734B1 (en) | 2000-06-02 | 2004-02-10 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for puncturing code symbols in a communications system |
US7159164B1 (en) | 2000-06-05 | 2007-01-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for recovery of particular bits of a frame |
US6788953B1 (en) | 2000-06-05 | 2004-09-07 | Uniden America Corporation | Wireless local loop communication system using SLIC module |
EP1287379B1 (en) * | 2000-06-06 | 2008-07-30 | Altratek Inc. | Sensor system and method for detecting and tracking targets |
US6961329B1 (en) | 2000-06-13 | 2005-11-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forwarding messages among multiple radio networks |
US8363744B2 (en) | 2001-06-10 | 2013-01-29 | Aloft Media, Llc | Method and system for robust, secure, and high-efficiency voice and packet transmission over ad-hoc, mesh, and MIMO communication networks |
US6845104B2 (en) * | 2000-06-14 | 2005-01-18 | Ipr Licensing, Inc. | Receiver for time division multiplex system without explicit time slot assignment |
US6628702B1 (en) * | 2000-06-14 | 2003-09-30 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode |
US6760313B1 (en) | 2000-06-19 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adaptive rate selection in a communication system |
US6970448B1 (en) * | 2000-06-21 | 2005-11-29 | Pulse-Link, Inc. | Wireless TDMA system and method for network communications |
US6862457B1 (en) * | 2000-06-21 | 2005-03-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adaptive reverse link power control using mobility profiles |
US6952456B1 (en) | 2000-06-21 | 2005-10-04 | Pulse-Link, Inc. | Ultra wide band transmitter |
US6751206B1 (en) | 2000-06-29 | 2004-06-15 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for beam switching in a wireless communication system |
US6529527B1 (en) | 2000-07-07 | 2003-03-04 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for carrying packetized voice and data in wireless communication networks |
US6909722B1 (en) | 2000-07-07 | 2005-06-21 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for proportionately multiplexing data streams onto one data stream |
JP2002135246A (ja) * | 2000-07-18 | 2002-05-10 | Ns Solutions Corp | エンコード装置、デコード装置、データ処理装置、ネットワークシステム、データ処理方法、記録媒体、及びプログラム |
EP1619847A3 (en) | 2000-07-12 | 2006-02-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for generating pilot signals in a MIMO system |
US6876866B1 (en) | 2000-07-13 | 2005-04-05 | Qualcomm Incorporated | Multi-state power control mechanism for a wireless communication system |
US7006428B2 (en) * | 2000-07-19 | 2006-02-28 | Ipr Licensing, Inc. | Method for allowing multi-user orthogonal and non-orthogonal interoperability of code channels |
US7911993B2 (en) * | 2000-07-19 | 2011-03-22 | Ipr Licensing, Inc. | Method and apparatus for allowing soft handoff of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure |
US6704545B1 (en) | 2000-07-19 | 2004-03-09 | Adc Telecommunications, Inc. | Point-to-multipoint digital radio frequency transport |
US8537656B2 (en) | 2000-07-19 | 2013-09-17 | Ipr Licensing, Inc. | Method for compensating for multi-path of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure |
US6675347B1 (en) | 2000-07-19 | 2004-01-06 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for combined puncturing and repeating of code symbols in a communications system |
CN1166138C (zh) * | 2000-07-20 | 2004-09-08 | 华为技术有限公司 | 一种宽带发射机的自适应数字预失真方法和装置 |
US7082174B1 (en) | 2000-07-24 | 2006-07-25 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for processing a modulated signal using an equalizer and a rake receiver |
US7006468B1 (en) | 2000-07-26 | 2006-02-28 | Qualcomm, Incorporated | Page monitoring method and apparatus |
US6981010B1 (en) | 2000-08-02 | 2005-12-27 | Board Of Regents Of The University Of Nebraska | System and method for generating psuedo-noise sequences |
EP1323271A4 (en) | 2000-08-09 | 2004-06-16 | Skybitz Inc | SYSTEM AND METHOD FOR FAST ACQUISITION OF CODE PHASE AND CARRIER FREQUENCY IN A GPS RECEIVER |
US6522683B1 (en) * | 2000-08-10 | 2003-02-18 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for adaptive linear equalization for walsh covered modulation |
US6978382B1 (en) | 2000-08-14 | 2005-12-20 | Qualcomm Incorporated | Method and an apparatus for granting use of a session of a packet data transmission standard designated by an identifier |
US6879581B1 (en) | 2000-08-22 | 2005-04-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing real-time packetized voice and data services over a wireless communication network |
US6959033B1 (en) * | 2000-08-25 | 2005-10-25 | Texas Instruments Incorporated | System and method for assigning combiner channels in spread spectrum communications |
US7099384B1 (en) | 2000-09-01 | 2006-08-29 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for time-division power assignments in a wireless communication system |
US7042869B1 (en) | 2000-09-01 | 2006-05-09 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for gated ACK/NAK channel in a communication system |
US6879576B1 (en) * | 2000-09-06 | 2005-04-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing a physical channel with partial transport format information |
US6961304B1 (en) * | 2000-09-12 | 2005-11-01 | Lucent Technologies Inc. | Dynamic reassignment of code space among multiple modes of operation |
US6771691B1 (en) | 2000-09-15 | 2004-08-03 | Texas Instruments Incorporated | System and method for extracting soft symbols in direct sequence spread spectrum communications |
EP1325561A4 (en) * | 2000-09-18 | 2004-07-28 | Skybitz Inc | SYSTEM AND METHOD FOR QUICK CODE PHASE AND CARRIER FREQUENCY DETECTION IN A GPS RECEIVER |
DE60041875D1 (de) * | 2000-09-20 | 2009-05-07 | Lucent Technologies Inc | Kommunikationssystem und Verfahren mit variablen Trainingsmittel |
US7058422B2 (en) * | 2000-09-20 | 2006-06-06 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Method for overusing frequencies to permit simultaneous transmission of signals from two or more users on the same frequency and time slot |
WO2002025599A1 (fr) * | 2000-09-20 | 2002-03-28 | Alpvision Sa | Procede destine a prevenir la contrefaçon ou l'alteration d'une surface imprimee ou gravee |
US7062294B1 (en) | 2000-09-29 | 2006-06-13 | Arraycomm, Llc. | Downlink transmission in a wireless data communication system having a base station with a smart antenna system |
US7051268B1 (en) | 2000-09-29 | 2006-05-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing power consumption of a decoder in a communication system |
US6795409B1 (en) | 2000-09-29 | 2004-09-21 | Arraycomm, Inc. | Cooperative polling in a wireless data communication system having smart antenna processing |
US6745044B1 (en) | 2000-09-29 | 2004-06-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for determining available transmit power in a wireless communication system |
US6982968B1 (en) | 2000-09-29 | 2006-01-03 | Arraycomm, Inc. | Non-directional transmitting from a wireless data base station having a smart antenna system |
US7031374B1 (en) | 2000-10-06 | 2006-04-18 | Texas Instruments Incorporated | System and method for selecting sample streams in direct sequence spread spectrum communications |
CA2323164A1 (en) | 2000-10-11 | 2002-04-11 | Ramesh Mantha | Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems |
JP2002118537A (ja) * | 2000-10-11 | 2002-04-19 | Clarion Co Ltd | Cdmを用いた伝送システムの符号多重化方法 |
US6697629B1 (en) | 2000-10-11 | 2004-02-24 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for measuring timing of signals received from multiple base stations in a CDMA communication system |
US6735216B2 (en) * | 2000-10-11 | 2004-05-11 | Qualcomm, Inc. | Simplified quality indicator bit test procedures |
US6985099B1 (en) * | 2000-10-20 | 2006-01-10 | Motorola, Inc. | Automatic gain control with digital filtering for radio-frequency communications systems |
US6901271B1 (en) | 2000-10-23 | 2005-05-31 | Uniden America Corporation | Determining the last digit of a dialed number |
US6973098B1 (en) * | 2000-10-25 | 2005-12-06 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for determining a data rate in a high rate packet data wireless communications system |
US7068683B1 (en) | 2000-10-25 | 2006-06-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for high rate packet data and low delay data transmissions |
US20020071479A1 (en) * | 2000-10-27 | 2002-06-13 | L-3 Communications Corporation | Use of common waveform in forward and reverse channels to reduce cost in point-to-multipoint system and to provide point-to-point mode |
KR100382487B1 (ko) * | 2000-11-02 | 2003-05-09 | 엘지전자 주식회사 | 이득 및 위상 왜곡 보상 기능을 가지는 이동통신 송신시스템 |
US6999500B2 (en) | 2000-11-03 | 2006-02-14 | Qualcomm Inc. | System for direct sequence spreading |
US6665825B1 (en) * | 2000-11-06 | 2003-12-16 | Agere Systems Inc. | Cellular CDMA transmission system |
US6775254B1 (en) | 2000-11-09 | 2004-08-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for multiplexing high-speed packet data transmission with voice/data transmission |
US6847623B1 (en) | 2000-11-15 | 2005-01-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for allocating data streams onto a single channel |
US6956891B2 (en) * | 2000-11-15 | 2005-10-18 | Go-Cdma Limited | Method and apparatus for non-linear code-division multiple access technology |
US20030126545A1 (en) * | 2001-10-05 | 2003-07-03 | Tan Alfred Keng Tiong | Non-linear code-division multiple access technology with improved detection algorithms and error correction coding |
KR100358110B1 (ko) * | 2000-11-24 | 2002-10-25 | 한국전자통신연구원 | 제로상관구간을 갖는 바이너리 확산코드 발생 방법 및 그장치 |
SG93286A1 (en) * | 2000-11-24 | 2002-12-17 | Sony Electronics Singapore Pte | Resource allocation in cdma wireless communication systems |
US6985516B1 (en) | 2000-11-27 | 2006-01-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing a received signal in a communications system |
US6999430B2 (en) * | 2000-11-30 | 2006-02-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting data traffic on a wireless communication channel |
US8155096B1 (en) | 2000-12-01 | 2012-04-10 | Ipr Licensing Inc. | Antenna control system and method |
US6711208B2 (en) * | 2000-12-04 | 2004-03-23 | Qualcomm, Incorporated | Estimation of traffic-to-pilot ratios |
US6804218B2 (en) | 2000-12-04 | 2004-10-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for improved detection of rate errors in variable rate receivers |
US6829289B1 (en) * | 2000-12-05 | 2004-12-07 | Gossett And Gunter, Inc. | Application of a pseudo-randomly shuffled hadamard function in a wireless CDMA system |
US8374218B2 (en) * | 2000-12-05 | 2013-02-12 | Google Inc. | Combining signals with a shuffled-hadamard function |
US8385470B2 (en) * | 2000-12-05 | 2013-02-26 | Google Inc. | Coding a signal with a shuffled-Hadamard function |
US7545849B1 (en) | 2003-03-28 | 2009-06-09 | Google Inc. | Signal spectrum spreading and combining system and method |
US7260401B2 (en) | 2000-12-05 | 2007-08-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for flexible call recovery in a wireless communication system |
US7567781B2 (en) | 2001-01-05 | 2009-07-28 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for power level adjustment in a wireless communication system |
US7945266B2 (en) | 2000-12-05 | 2011-05-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for call recovery in a wireless communication system |
US6628634B2 (en) * | 2000-12-11 | 2003-09-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Fast decoding of long codes |
US6693920B2 (en) * | 2000-12-14 | 2004-02-17 | Qualcomm, Incorporated | Method and an apparatus for a waveform quality measurement |
US6714526B2 (en) * | 2000-12-15 | 2004-03-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for code assignment in a spread spectrum wireless communication system |
US20030026453A1 (en) * | 2000-12-18 | 2003-02-06 | Sharma Ravi K. | Repetition coding of error correction coded messages in auxiliary data embedding applications |
US6934318B2 (en) * | 2000-12-22 | 2005-08-23 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for energy based frame rate determination |
US6985510B2 (en) | 2000-12-22 | 2006-01-10 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for data and voice transmission over shared and dedicated channels |
US7346918B2 (en) | 2000-12-27 | 2008-03-18 | Z-Band, Inc. | Intelligent device system and method for distribution of digital signals on a wideband signal distribution system |
US7230978B2 (en) | 2000-12-29 | 2007-06-12 | Infineon Technologies Ag | Channel CODEC processor configurable for multiple wireless communications standards |
US6731668B2 (en) * | 2001-01-05 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels |
US6850499B2 (en) * | 2001-01-05 | 2005-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward power control in a communication system |
US7668315B2 (en) | 2001-01-05 | 2010-02-23 | Qualcomm Incorporated | Local authentication of mobile subscribers outside their home systems |
US7085239B2 (en) | 2001-01-05 | 2006-08-01 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for determining the forward link closed loop power control set point in a wireless packet data communication system |
US7394792B1 (en) | 2002-10-08 | 2008-07-01 | Urbain A. von der Embse | Multi-scale CDMA |
EP1223776A1 (en) * | 2001-01-12 | 2002-07-17 | Siemens Information and Communication Networks S.p.A. | A collision free access scheduling in cellular TDMA-CDMA networks |
US6813284B2 (en) | 2001-01-17 | 2004-11-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (TTI) constraints |
US7130288B2 (en) * | 2001-01-24 | 2006-10-31 | Qualcomm Incorporated | Method for power control for mixed voice and data transmission |
US7113522B2 (en) * | 2001-01-24 | 2006-09-26 | Qualcomm, Incorporated | Enhanced conversion of wideband signals to narrowband signals |
US7054662B2 (en) | 2001-01-24 | 2006-05-30 | Qualcomm, Inc. | Method and system for forward link beam forming in wireless communications |
US20040202137A1 (en) * | 2001-01-26 | 2004-10-14 | Gerakoulis Diakoumis Parissis | Method for CDMA to packet-switching interface code division switching in a terrestrial wireless system |
US6982945B1 (en) * | 2001-01-26 | 2006-01-03 | Google, Inc. | Baseband direct sequence spread spectrum transceiver |
JP2002232397A (ja) * | 2001-01-31 | 2002-08-16 | Ntt Docomo Inc | 移動通信システムにおける受信処理方法及び受信装置 |
US6954448B2 (en) | 2001-02-01 | 2005-10-11 | Ipr Licensing, Inc. | Alternate channel for carrying selected message types |
US9979580B2 (en) | 2001-02-01 | 2018-05-22 | Qualcomm Incorporated | Coding scheme for a wireless communication system |
US7551663B1 (en) * | 2001-02-01 | 2009-06-23 | Ipr Licensing, Inc. | Use of correlation combination to achieve channel detection |
US6961388B2 (en) * | 2001-02-01 | 2005-11-01 | Qualcomm, Incorporated | Coding scheme for a wireless communication system |
US8605686B2 (en) * | 2001-02-12 | 2013-12-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
US7352796B1 (en) * | 2001-02-13 | 2008-04-01 | Urbain Alfred von der Embse | Multiple data rate complex Walsh codes for CDMA |
US6760587B2 (en) | 2001-02-23 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Forward-link scheduling in a wireless communication system during soft and softer handoff |
US7757094B2 (en) * | 2001-02-27 | 2010-07-13 | Qualcomm Incorporated | Power management for subscriber identity module |
US7137003B2 (en) * | 2001-02-27 | 2006-11-14 | Qualcomm Incorporated | Subscriber identity module verification during power management |
CN1150709C (zh) * | 2001-02-28 | 2004-05-19 | 信息产业部电信传输研究所 | Cdma蜂窝系统两级变码片速率扩频和解扩方法 |
US7068707B2 (en) * | 2001-03-08 | 2006-06-27 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for tracking signals in a wireless communication system |
PL368973A1 (en) * | 2001-03-14 | 2005-04-04 | Bristol-Myers Squibb Company | Combination of epothilone analogs and chemotherapeutic agents for the treatment of proliferative diseases |
US7453922B2 (en) * | 2001-03-14 | 2008-11-18 | Mercury Computer Systems, Inc. | Wireless communication systems and methods for contiguously addressable memory enabled multiple processor based multiple user detection |
US7289461B2 (en) | 2001-03-15 | 2007-10-30 | Qualcomm Incorporated | Communications using wideband terminals |
US6477160B2 (en) * | 2001-03-21 | 2002-11-05 | Motorola, Inc. | Communication device having proximity controlled transmission |
US6889066B2 (en) * | 2001-03-27 | 2005-05-03 | Qualcomm Incorporated | Network echo suppression in mobile stations |
US6760576B2 (en) | 2001-03-27 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for enhanced rate determination in high data rate wireless communication systems |
US8077679B2 (en) * | 2001-03-28 | 2011-12-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing protocol options in a wireless communication system |
IL158164A0 (en) | 2001-03-28 | 2004-03-28 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for channel management for point-to-multipoint services in a communication system |
US9100457B2 (en) * | 2001-03-28 | 2015-08-04 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmission framing in a wireless communication system |
US8121296B2 (en) * | 2001-03-28 | 2012-02-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for security in a data processing system |
US8199696B2 (en) * | 2001-03-29 | 2012-06-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
US20030016702A1 (en) * | 2001-03-30 | 2003-01-23 | Bender Paul E. | Method and system for maximizing standby time in monitoring a control channel |
US20030021271A1 (en) * | 2001-04-03 | 2003-01-30 | Leimer Donald K. | Hybrid wireless communication system |
US6982946B2 (en) * | 2001-04-05 | 2006-01-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Partly orthogonal multiple code trees |
US6807426B2 (en) | 2001-04-12 | 2004-10-19 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scheduling transmissions in a communication system |
US8656246B2 (en) * | 2001-04-16 | 2014-02-18 | Qualcomm Incorporated | Method and an apparatus for use of codes in multicast transmission |
US7068669B2 (en) * | 2001-04-20 | 2006-06-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for maintaining IP connectivity with a radio network |
US6625172B2 (en) | 2001-04-26 | 2003-09-23 | Joseph P. Odenwalder | Rescheduling scheduled transmissions |
US7230941B2 (en) | 2001-04-26 | 2007-06-12 | Qualcomm Incorporated | Preamble channel decoding |
US6987799B2 (en) * | 2001-05-03 | 2006-01-17 | Texas Instruments Incorporated | System and method for demodulating associated information channels in direct sequence spread spectrum communications |
US6839521B2 (en) | 2001-05-10 | 2005-01-04 | Northrop Grumman Corporation | Photonic bipolar modem for secure multi-channel communication |
US7170924B2 (en) * | 2001-05-17 | 2007-01-30 | Qualcomm, Inc. | System and method for adjusting combiner weights using an adaptive algorithm in wireless communications system |
US6990137B2 (en) * | 2001-05-17 | 2006-01-24 | Qualcomm, Incorporated | System and method for received signal prediction in wireless communications systems |
US6741661B2 (en) | 2001-05-22 | 2004-05-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for peak-to-average power reduction |
US6987778B2 (en) | 2001-05-22 | 2006-01-17 | Qualcomm Incorporated | Enhanced channel interleaving for optimized data throughput |
KR100424538B1 (ko) * | 2001-05-29 | 2004-03-27 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신시스템에서의 스크램블링 코드 생성 장치 및 방법 |
EP1497717B1 (en) | 2001-05-30 | 2010-09-15 | Research In Motion Limited | A mobile communications device application processing system |
IL143533A0 (en) * | 2001-06-03 | 2002-06-30 | Shichor Eliahu | An audio signal scrambler for any phone, including cellular phones, employing a unique frame synchroization system |
US7106792B2 (en) * | 2001-06-04 | 2006-09-12 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for estimating the signal to interference-plus-noise ratio of a wireless channel |
US8611311B2 (en) * | 2001-06-06 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system |
US20020193146A1 (en) * | 2001-06-06 | 2002-12-19 | Mark Wallace | Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system |
US7961616B2 (en) | 2001-06-07 | 2011-06-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for congestion control in a wireless communication system |
ES2626289T3 (es) | 2001-06-13 | 2017-07-24 | Intel Corporation | Método y aparatos para la transmisión de señal de latido a un nivel más bajo que la solicitud de latido |
WO2003001838A1 (en) | 2001-06-26 | 2003-01-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adaptive server selection in a data communication system |
US6757520B2 (en) * | 2001-06-26 | 2004-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for selecting a serving sector in a data communication system |
US7065129B2 (en) * | 2001-06-29 | 2006-06-20 | Qualcomm, Inc. | Acquisition of a gated pilot by avoiding partial correlation peaks |
US7489655B2 (en) * | 2001-07-06 | 2009-02-10 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for predictive scheduling in a bi-directional communication system |
US6917581B2 (en) | 2001-07-17 | 2005-07-12 | Ipr Licensing, Inc. | Use of orthogonal or near orthogonal codes in reverse link |
US7953424B2 (en) * | 2005-02-22 | 2011-05-31 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for improving paging performance while simultaneously operating in different types of communication networks |
US7012952B2 (en) * | 2001-08-01 | 2006-03-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adjusting delay in systems with time-burst pilot and fractionally spaced equalizers |
US7398451B2 (en) * | 2001-08-09 | 2008-07-08 | Adaptive Networks, Inc. | Error correction process and mechanism |
US6968219B2 (en) | 2001-08-15 | 2005-11-22 | Qualcomm, Incorporated | Method for reducing power consumption in bluetooth and CDMA modes of operation |
DE60209922T2 (de) * | 2001-08-15 | 2006-11-23 | Qualcomm, Inc., San Diego | Dual mode bluetooth/wireless gerät mit optimierten aufwach-zeiten für energie-einsparung |
US6807428B2 (en) | 2001-08-16 | 2004-10-19 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for time-based reception of transmissions in a wireless communication system |
US6839566B2 (en) * | 2001-08-16 | 2005-01-04 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for time-based reception of transmissions in a wireless communication system |
US7542482B2 (en) | 2001-08-16 | 2009-06-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for message segmentation in a wireless communication system |
US7185362B2 (en) * | 2001-08-20 | 2007-02-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for security in a data processing system |
US6980820B2 (en) * | 2001-08-20 | 2005-12-27 | Qualcomm Inc. | Method and system for signaling in broadcast communication system |
US7787389B2 (en) * | 2001-08-20 | 2010-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and system for utilization of an outer decoder in a broadcast services communication system |
US6731936B2 (en) * | 2001-08-20 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a handoff in a broadcast communication system |
US20040120527A1 (en) * | 2001-08-20 | 2004-06-24 | Hawkes Philip Michael | Method and apparatus for security in a data processing system |
US7046966B2 (en) * | 2001-08-24 | 2006-05-16 | Kyocera Wireless Corp. | Method and apparatus for assigning data rate in a multichannel communication system |
US20030048753A1 (en) * | 2001-08-30 | 2003-03-13 | Ahmad Jalali | Method and apparatus for multi-path elimination in a wireless communication system |
US7206298B2 (en) | 2001-09-06 | 2007-04-17 | Qualcomm, Incorporated | Conducting searches amidst asynchronous cells of a communication system |
US7817596B2 (en) * | 2001-09-06 | 2010-10-19 | Qualcomm Incorporated | Verification methods and apparatus for improving acquisition searches of asynchronous cells |
US6850983B2 (en) * | 2001-09-18 | 2005-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for service authorization in a communication system |
US6701482B2 (en) | 2001-09-20 | 2004-03-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for coding bits of data in parallel |
US7103021B2 (en) * | 2001-09-25 | 2006-09-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for communications of data rate control information in a CDMA communication system |
US6983125B2 (en) * | 2001-09-25 | 2006-01-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for varying the length of an adaptive equalizer based on doppler frequency |
US6788930B2 (en) | 2001-10-02 | 2004-09-07 | Qualcomm Incorporated | Method and system for depleting backlog in a communication system |
US7697523B2 (en) * | 2001-10-03 | 2010-04-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for data packet transport in a wireless communication system using an internet protocol |
US7596090B2 (en) | 2001-10-04 | 2009-09-29 | Qualcomm Incorporated | Capacity-efficient flow control mechanism |
US7352868B2 (en) * | 2001-10-09 | 2008-04-01 | Philip Hawkes | Method and apparatus for security in a data processing system |
US7649829B2 (en) | 2001-10-12 | 2010-01-19 | Qualcomm Incorporated | Method and system for reduction of decoding complexity in a communication system |
AU2002332114A1 (en) * | 2001-10-12 | 2003-04-22 | Bellsouth Intellectual Property Corporation | Methods and systems of wireless communication between a remote data network and a set-top box |
US7599334B2 (en) | 2001-10-15 | 2009-10-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing shared sub-packets in a communication system |
US7167461B2 (en) * | 2001-10-15 | 2007-01-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing shared subpackets in a communication system |
EP1436911B1 (en) | 2001-10-15 | 2013-02-20 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for managing imbalance in a communication system |
US6680925B2 (en) | 2001-10-16 | 2004-01-20 | Qualcomm Incorporated | Method and system for selecting a best serving sector in a CDMA data communication system |
US6747994B2 (en) * | 2001-10-17 | 2004-06-08 | Qualcomm, Incorporated | Selecting optimal transmit formats for transmissions over allocated time durations |
US6731947B2 (en) | 2001-10-23 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling data rate on a forward channel in a wireless communication system |
US7336952B2 (en) | 2001-10-24 | 2008-02-26 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for hard handoff in a broadcast communication system |
US7092725B2 (en) * | 2001-10-25 | 2006-08-15 | Qualcomm Incorporated | Aiding beam identification in a satellite system |
US20030084190A1 (en) * | 2001-10-25 | 2003-05-01 | Kimball Robert H. | Apparatus and system for maintaining accurate time in a wireless environment |
GB2381714B (en) * | 2001-11-02 | 2004-07-07 | Toshiba Res Europ Ltd | Receiver processing system |
US7453801B2 (en) * | 2001-11-08 | 2008-11-18 | Qualcomm Incorporated | Admission control and resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements |
US7356098B2 (en) | 2001-11-14 | 2008-04-08 | Ipwireless, Inc. | Method, communication system and communication unit for synchronisation for multi-rate communication |
US7573942B2 (en) * | 2001-11-16 | 2009-08-11 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method for encoding and decoding control information in a wireless communications system |
CA2467822A1 (en) | 2001-11-20 | 2003-05-30 | Qualcomm Incorporated | Reverse link power controlled repeater |
US7237007B2 (en) | 2001-12-05 | 2007-06-26 | Qualcomm Incorporated | Method and system for flow control between a base station controller and a base transceiver station |
US20030103554A1 (en) * | 2001-12-05 | 2003-06-05 | Yunxin Li | Providing a partially encrypted data packet in a spread spectrum signal |
US7076253B2 (en) * | 2001-12-06 | 2006-07-11 | Qualcomm, Inc. | System and method for data exchange in a high data rate wireless communication system |
US7453921B1 (en) | 2001-12-11 | 2008-11-18 | Google Inc. | LPC filter for removing periodic and quasi-periodic interference from spread spectrum signals |
US6954885B2 (en) | 2001-12-14 | 2005-10-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for coding bits of data in parallel |
US7586837B2 (en) * | 2001-12-14 | 2009-09-08 | Qualcomm Incorporated | Acquisition of a gated pilot signal |
US7515713B2 (en) * | 2001-12-17 | 2009-04-07 | Qualcomm Incorporated | Secure generation of temporary mobile station identifiers |
US6817530B2 (en) | 2001-12-18 | 2004-11-16 | Digimarc Id Systems | Multiple image security features for identification documents and methods of making same |
US6856604B2 (en) | 2001-12-19 | 2005-02-15 | Qualcomm Incorporated | Efficient multi-cast broadcasting for packet data systems |
US7003294B2 (en) | 2001-12-20 | 2006-02-21 | Qualcomm Incorporated | Efficient re-registration of mobile IP nodes |
US6993352B2 (en) * | 2001-12-20 | 2006-01-31 | Qualcomm Incorporated | Acknowledging missed messages broadcast on a control channel |
US7095710B2 (en) * | 2001-12-21 | 2006-08-22 | Qualcomm | Decoding using walsh space information |
US7793846B2 (en) | 2001-12-24 | 2010-09-14 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Systems, compositions, and methods for full color laser engraving of ID documents |
US7728048B2 (en) | 2002-12-20 | 2010-06-01 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Increasing thermal conductivity of host polymer used with laser engraving methods and compositions |
AU2002364255A1 (en) | 2001-12-24 | 2003-07-15 | Digimarc Id Systems, Llc | Covert variable information on id documents and methods of making same |
US7694887B2 (en) | 2001-12-24 | 2010-04-13 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Optically variable personalized indicia for identification documents |
FR2834152B1 (fr) * | 2001-12-26 | 2004-04-30 | Nortel Networks Ltd | Procede de traitement de symboles numeriques dans un systeme de communication et emetteur et recepteur pour la mise en oeuvre du procede |
US6717924B2 (en) * | 2002-01-08 | 2004-04-06 | Qualcomm Incorporated | Control-hold mode |
US7068615B2 (en) * | 2002-01-09 | 2006-06-27 | The Boeing Company | Adaptable forward link data rates in communications systems for mobile platforms |
US20030128787A1 (en) * | 2002-01-10 | 2003-07-10 | Daisuke Terasawa | Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system |
US6901103B2 (en) * | 2002-01-15 | 2005-05-31 | Qualcomm, Incorporated | Determining combiner weights and log likelihood ratios for symbols transmitted on diversity channels |
JP2003218835A (ja) * | 2002-01-18 | 2003-07-31 | Mitsubishi Electric Corp | スペクトル拡散送信装置及びスペクトル拡散受信装置 |
US6738373B2 (en) | 2002-02-11 | 2004-05-18 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication device operable on different types of communication networks |
US7050759B2 (en) * | 2002-02-19 | 2006-05-23 | Qualcomm Incorporated | Channel quality feedback mechanism and method |
US7245598B2 (en) * | 2002-02-21 | 2007-07-17 | Qualcomm Incorporated | Feedback of channel quality information |
JP3815344B2 (ja) * | 2002-02-21 | 2006-08-30 | 株式会社日立製作所 | 多値変調に適した符号語マッピング方法 |
US7184728B2 (en) * | 2002-02-25 | 2007-02-27 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed automatic gain control system |
US7505437B2 (en) * | 2002-02-26 | 2009-03-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for enabling subscriber stations to process a synchronization channel in a spread spectrum communications system |
US8121292B2 (en) * | 2002-02-26 | 2012-02-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scrambling information bits on a channel in a communications system |
US7209517B2 (en) * | 2002-03-04 | 2007-04-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for estimating a maximum rate of data and for estimating power required for transmission of data at a rate of data in a communication system |
DE60211846D1 (de) * | 2002-03-07 | 2006-07-06 | St Microelectronics Srl | Verfahren, System und Computerprogramm zur Erzeugung von Codes für CDMA-Nachrichtenübertragung |
US6748201B2 (en) | 2002-03-28 | 2004-06-08 | Qualcomm Inc. | Gain control for communications device |
JP2003309533A (ja) * | 2002-04-17 | 2003-10-31 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 無線送信装置、無線受信装置及びその方法 |
US6839336B2 (en) * | 2002-04-29 | 2005-01-04 | Qualcomm, Incorporated | Acknowledging broadcast transmissions |
US7161971B2 (en) * | 2002-04-29 | 2007-01-09 | Qualcomm, Incorporated | Sending transmission format information on dedicated channels |
US7158556B2 (en) * | 2002-04-29 | 2007-01-02 | Qualcomm, Incorporated | Reliable conveyance of orthogonal space information |
US8171300B2 (en) | 2002-04-30 | 2012-05-01 | Qualcomm Incorporated | Security method and apparatus |
US7089178B2 (en) * | 2002-04-30 | 2006-08-08 | Qualcomm Inc. | Multistream network feature processing for a distributed speech recognition system |
US7170876B2 (en) * | 2002-04-30 | 2007-01-30 | Qualcomm, Inc. | Outer-loop scheduling design for communication systems with channel quality feedback mechanisms |
US8665734B2 (en) * | 2002-05-06 | 2014-03-04 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for uplink macro-diversity in packet-switched cellular networks |
US7623477B2 (en) * | 2002-05-06 | 2009-11-24 | Qualcomm, Incorporated | Methods and apparatus for downlink macro-diversity in cellular networks |
US7177658B2 (en) | 2002-05-06 | 2007-02-13 | Qualcomm, Incorporated | Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system |
US7824029B2 (en) | 2002-05-10 | 2010-11-02 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Identification card printer-assembler for over the counter card issuing |
JP2003332973A (ja) * | 2002-05-15 | 2003-11-21 | Hitachi Ltd | 無線通信装置 |
US7302020B2 (en) * | 2002-05-20 | 2007-11-27 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Encoded multi-access bus system and method |
US7286506B2 (en) * | 2002-06-05 | 2007-10-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pilot estimation using a prediction error method with a kalman filter and a Gauss-Newton algorithm |
US6744749B2 (en) | 2002-06-05 | 2004-06-01 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for pilot estimation using a wiener filter |
US20030227879A1 (en) * | 2002-06-05 | 2003-12-11 | Farrokh Abrishamkar | Method and apparatus for pilot estimation using a prediction error method with a kalman filter and pseudo-linear regression |
US20030227888A1 (en) * | 2002-06-05 | 2003-12-11 | Farrokh Abrishamkar | Method and apparatus for pilot estimation using suboptimum expectation maximization |
US7263293B2 (en) * | 2002-06-10 | 2007-08-28 | Andrew Corporation | Indoor wireless voice and data distribution system |
US7058400B2 (en) * | 2002-06-14 | 2006-06-06 | Denso Corporation | Forward and reverse link channels dynamic processing gain |
US7355993B2 (en) * | 2002-06-27 | 2008-04-08 | Adkins Keith L | Method and apparatus for forward link gain control in a power controlled repeater |
US7751825B2 (en) | 2002-06-27 | 2010-07-06 | Qualcomm Incorporated | Controlling geographic location information of devices operating in wireless communication systems |
US6816474B2 (en) | 2002-06-28 | 2004-11-09 | Qualcomm Incorporated | Method and system for efficiently acquiring CDMA based overhead channel data frames |
US7159163B2 (en) * | 2002-07-08 | 2007-01-02 | Qualcomm Incorporated | Feedback for data transmissions |
US7881711B2 (en) | 2002-07-08 | 2011-02-01 | Qualcomm Incorporated | Feedback system using dynamic decoding |
US7796631B2 (en) | 2002-07-09 | 2010-09-14 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a multicast service initiation in a communication system |
US6876636B2 (en) * | 2002-07-09 | 2005-04-05 | Qualcomm Inc. | Method and system for a multicast service initiation in a communication system |
US7061971B2 (en) * | 2002-07-11 | 2006-06-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for diversity searching and demodulator assignment in a wireless communication system |
US6917641B2 (en) * | 2002-07-23 | 2005-07-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for detecting software tampering in a subscriber device |
US6862434B2 (en) * | 2002-07-26 | 2005-03-01 | Qualcomm Inc. | Transmission diversity systems |
US8090577B2 (en) * | 2002-08-08 | 2012-01-03 | Qualcomm Incorported | Bandwidth-adaptive quantization |
US20040029545A1 (en) * | 2002-08-09 | 2004-02-12 | Anderson Jon J. | Method and system for leaving a communication channel in a wireless communications system |
US7830781B2 (en) * | 2002-08-13 | 2010-11-09 | Rockwell Collins, Inc. | Waveform for virtually simultaneous transmission and multiple receptions system and method |
BR0313596A (pt) | 2002-08-21 | 2005-10-18 | Qualcomm Inc | Método e sistema para comunicação de conteúdo em um sistema de comunicação de serviços de broadcast |
US7020109B2 (en) * | 2002-08-21 | 2006-03-28 | Qualcomm Incorporated | Method and system for communicating content on a broadcast services communication system |
US7016327B2 (en) * | 2002-08-21 | 2006-03-21 | Qualcomm Incorporated | Method and system for communicating content on a broadcast services communication system |
US7050405B2 (en) * | 2002-08-23 | 2006-05-23 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a data transmission in a communication system |
US7139274B2 (en) | 2002-08-23 | 2006-11-21 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for a data transmission in a communication system |
US7221701B2 (en) * | 2002-08-28 | 2007-05-22 | Altratek, Inc. | System and method for CDMA communications |
US20040062217A1 (en) * | 2002-09-30 | 2004-04-01 | Farrokh Abrishamkar | Method and apparatus for pilot estimation using an adaptive prediction error method with a kalman filter and a gauss-newton algorithm |
US20040062465A1 (en) * | 2002-10-01 | 2004-04-01 | Woodley Bruce Robert | Apparatus and method for measuring optical power as a function of wavelength |
US8000647B2 (en) * | 2002-10-11 | 2011-08-16 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Method using a set-top box and communicating between a remote data network and a wireless communication network |
US7042928B2 (en) | 2002-10-23 | 2006-05-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pilot estimation using prediction error method |
US6954504B2 (en) | 2002-10-25 | 2005-10-11 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for code combining in a communication system |
US6901083B2 (en) * | 2002-10-25 | 2005-05-31 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for code combining at an outer decoder on a communication system |
US7808920B2 (en) | 2002-10-28 | 2010-10-05 | Qualcomm Incorporated | Tandem-free vocoder operations between non-compatible communication systems |
US7023880B2 (en) * | 2002-10-28 | 2006-04-04 | Qualcomm Incorporated | Re-formatting variable-rate vocoder frames for inter-system transmissions |
US7649994B1 (en) * | 2002-11-01 | 2010-01-19 | Nortel Networks Limited | System and method for decoding CDMA quality channel |
US7831263B2 (en) * | 2002-11-08 | 2010-11-09 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for determining the location of a repeater |
US7161920B2 (en) * | 2002-11-12 | 2007-01-09 | L-3 Communications Corporation | High rate, time division multiplexed, multi-MPSK MODEM with imbedded high signal-to-noise ratio tracking channel |
MXPA05005194A (es) | 2002-11-14 | 2005-12-05 | Qualcomm Inc | Conformacion de tasa de comunicaciones inalambricas. |
US7352833B2 (en) * | 2002-11-18 | 2008-04-01 | Google Inc. | Method and system for temporal autocorrelation filtering |
TWI539762B (zh) * | 2002-11-20 | 2016-06-21 | 智慧財產權授權股份有限公司 | 分碼多路接取反向鏈路之軟性交接操作 |
AU2003298731A1 (en) | 2002-11-26 | 2004-06-18 | Digimarc Id Systems | Systems and methods for managing and detecting fraud in image databases used with identification documents |
CN1695333A (zh) * | 2002-11-26 | 2005-11-09 | 连宇通信有限公司 | 一种具有二级扩频方案和ls序列的qs-cdma系统 |
KR100461537B1 (ko) | 2002-11-27 | 2004-12-17 | 한국전자통신연구원 | 다중빔 위성 통신 시스템의 순방향 링크에서의 패킷 전송장치 및 그 방법 |
US8958789B2 (en) | 2002-12-03 | 2015-02-17 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed digital antenna system |
US7359455B1 (en) | 2002-12-03 | 2008-04-15 | Domosys Corporation | Digital modulation and shift keying |
JP2004191390A (ja) * | 2002-12-06 | 2004-07-08 | Seiko Epson Corp | チップ内光インターコネクション回路、電気光学装置および電子機器 |
US8179833B2 (en) * | 2002-12-06 | 2012-05-15 | Qualcomm Incorporated | Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission |
UA84002C2 (ru) * | 2002-12-11 | 2008-09-10 | Квелкомм Инкорпорейтед | Способ и устройство для связи со спутниками глобального местоопределения |
US7680052B2 (en) * | 2002-12-16 | 2010-03-16 | Qualcomm Incorporated | Closed loop resource allocation |
US7698132B2 (en) * | 2002-12-17 | 2010-04-13 | Qualcomm Incorporated | Sub-sampled excitation waveform codebooks |
US7712673B2 (en) | 2002-12-18 | 2010-05-11 | L-L Secure Credentialing, Inc. | Identification document with three dimensional image of bearer |
US7092717B2 (en) * | 2002-12-20 | 2006-08-15 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a dynamic adjustment of a data request channel in a communication system |
US7599655B2 (en) * | 2003-01-02 | 2009-10-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for broadcast services in a communication system |
CN102006647B (zh) * | 2003-01-21 | 2013-05-08 | 高通股份有限公司 | 用于蜂窝网络中的下行链路宏分集的方法和装置 |
US7167504B1 (en) * | 2003-01-27 | 2007-01-23 | L-3 Communications Corporation | System and method for fast data rate discovery from PN codes |
US9818136B1 (en) | 2003-02-05 | 2017-11-14 | Steven M. Hoffberg | System and method for determining contingent relevance |
DE10306301B3 (de) * | 2003-02-14 | 2004-10-07 | Infineon Technologies Ag | Vorrichtung zur Erzeugung von Spreizcodes in einem Mobilfunksystem und deren Verwendung in einem CDMA-Übertragungssystem |
US7995926B2 (en) * | 2003-02-21 | 2011-08-09 | Northrop Grumman Systems Corporation | Scanned acquisition using pre-track data |
US20040179480A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for estimating parameters of a link for data transmission in a communication system |
US20040181569A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for a data transmission in a communication system |
US7746816B2 (en) * | 2003-03-13 | 2010-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a power control in a communication system |
US20040179469A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for a data transmission in a communication system |
US8010124B2 (en) * | 2003-03-24 | 2011-08-30 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | Methods, systems and computer program products for providing location determination information to an assisted location service |
US7308260B2 (en) | 2003-04-02 | 2007-12-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting access network (AN) authentication |
US7359450B1 (en) | 2003-04-04 | 2008-04-15 | Nucomm, Inc. | Digital transmission of broadcast signals, including HDTV signals, over a microwave link |
EP1614064B1 (en) | 2003-04-16 | 2010-12-08 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Three dimensional data storage |
US7697413B2 (en) * | 2003-04-28 | 2010-04-13 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method for generating a code mask for coding transmission over a traffic channel |
US7146185B2 (en) * | 2003-06-12 | 2006-12-05 | Richard Lane | Mobile station-centric method for managing bandwidth and QoS in error-prone system |
US7729410B2 (en) * | 2003-06-30 | 2010-06-01 | Nxp B.V. | Procedure for BPSK demodulation corresponding to BPSK modulation with reduced envelope peaking |
US7352797B2 (en) * | 2003-06-30 | 2008-04-01 | Conexant Systems, Inc. | Procedure for BPSK modulation with reduced envelope peaking |
US8098818B2 (en) * | 2003-07-07 | 2012-01-17 | Qualcomm Incorporated | Secure registration for a multicast-broadcast-multimedia system (MBMS) |
US8718279B2 (en) * | 2003-07-08 | 2014-05-06 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for a secure broadcast system |
KR20050015119A (ko) * | 2003-08-04 | 2005-02-21 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 레인징 신호 변조 장치및 방법 |
KR100964679B1 (ko) | 2003-08-19 | 2010-06-22 | 엘지전자 주식회사 | 멀티미디어 방송 멀티 캐스트서비스에서 무선자원제어연결 모드 단말을 집계하는 방법 |
US7318187B2 (en) * | 2003-08-21 | 2008-01-08 | Qualcomm Incorporated | Outer coding methods for broadcast/multicast content and related apparatus |
US8804761B2 (en) | 2003-08-21 | 2014-08-12 | Qualcomm Incorporated | Methods for seamless delivery of broadcast and multicast content across cell borders and/or between different transmission schemes and related apparatus |
US8694869B2 (en) | 2003-08-21 | 2014-04-08 | QUALCIMM Incorporated | Methods for forward error correction coding above a radio link control layer and related apparatus |
US8724803B2 (en) * | 2003-09-02 | 2014-05-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing authenticated challenges for broadcast-multicast communications in a communication system |
US7912485B2 (en) * | 2003-09-11 | 2011-03-22 | Qualcomm Incorporated | Method and system for signaling in broadcast communication system |
US20050059406A1 (en) * | 2003-09-17 | 2005-03-17 | Trapeze Networks, Inc. | Wireless LAN measurement feedback |
US20050059405A1 (en) * | 2003-09-17 | 2005-03-17 | Trapeze Networks, Inc. | Simulation driven wireless LAN planning |
US7321776B2 (en) * | 2003-09-25 | 2008-01-22 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | Estimating GPS time at cellular terminals based on timing of information from base stations and satellites |
US7336694B2 (en) * | 2003-10-10 | 2008-02-26 | Sbc Knowledge Ventures, L.P. | Delay-induced scattering with phase randomization and partitioned frequency hopping |
JP2005142939A (ja) * | 2003-11-07 | 2005-06-02 | Fujitsu Ltd | 無線受信機 |
US8385985B2 (en) | 2003-11-25 | 2013-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method for reducing power consumption in a multi-mode device |
US7082302B1 (en) * | 2003-12-08 | 2006-07-25 | Nortel Networks Limited | Methods and systems for combining data frames in diversity hand-off |
SE0303462D0 (sv) * | 2003-12-22 | 2003-12-22 | Ericsson Telefon Ab L M | Arrangements and method for handling macro diversity in UTRAN |
US6946981B1 (en) | 2003-12-29 | 2005-09-20 | Intel Corporation | Transmitter and method thereon |
US7551637B2 (en) * | 2004-01-23 | 2009-06-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for channel sensitive scheduling in a communication system |
US7221927B2 (en) * | 2004-02-13 | 2007-05-22 | Trapeze Networks, Inc. | Station mobility between access points |
GB2427989B (en) * | 2004-03-09 | 2007-08-08 | Alexander Vasilievich Garmonov | Method and apparatus of data transmission |
US7744002B2 (en) | 2004-03-11 | 2010-06-29 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Tamper evident adhesive and identification document including same |
US20050215265A1 (en) * | 2004-03-23 | 2005-09-29 | Sharma Sanjeev K | Method and system for load balancing in a wireless communication system |
WO2005103753A1 (en) * | 2004-04-05 | 2005-11-03 | Qualcomm Incorporated | Repeater with positioning capabilities |
JP2007532079A (ja) * | 2004-04-05 | 2007-11-08 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 検出した近隣を報告する中継器 |
EP1594330A1 (en) * | 2004-05-04 | 2005-11-09 | Alcatel | Methods for terminal assisted coordinated radio serving and interference avoidance in OFDM mobile communication system |
US7129753B2 (en) * | 2004-05-26 | 2006-10-31 | Infineon Technologies Ag | Chip to chip interface |
WO2006009821A1 (en) * | 2004-06-17 | 2006-01-26 | W5 Networks, Inc. | Pseudo noise coded communication systems |
US8452316B2 (en) * | 2004-06-18 | 2013-05-28 | Qualcomm Incorporated | Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing |
US7197692B2 (en) | 2004-06-18 | 2007-03-27 | Qualcomm Incorporated | Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control |
SE528195C2 (sv) * | 2004-07-14 | 2006-09-19 | Teliasonera Ab | Metod och anordning i ett telekommunikationssystem |
US7778596B2 (en) | 2004-07-29 | 2010-08-17 | Qualcomm Incorporated | Airlink sensing watermarking repeater |
US8570880B2 (en) * | 2004-08-05 | 2013-10-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for receiving broadcast in a wireless multiple-access communications system |
US20060034354A1 (en) * | 2004-08-16 | 2006-02-16 | Camp William O Jr | Apparatus, methods and computer program products for positioning system signal processing using parallel computational techniques |
US7453956B2 (en) | 2004-08-16 | 2008-11-18 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | Apparatus, methods and computer program products for signal acquisition using common demodulation templates |
US7358897B2 (en) * | 2004-08-16 | 2008-04-15 | Sony Ericsson Mobile Communicatios Ab | Apparatus, methods and computer program products for GPS signal acquisition using an adaptive search engine |
US7515643B2 (en) * | 2004-09-30 | 2009-04-07 | Airvana, Inc. | Modulation for broadcasting from multiple transmitters |
US20060163349A1 (en) * | 2004-09-30 | 2006-07-27 | W5 Networks, Inc. | Wireless systems suitable for retail automation and promotion |
US7359449B2 (en) * | 2004-10-05 | 2008-04-15 | Kamilo Feher | Data communication for wired and wireless communication |
US7623880B2 (en) * | 2004-10-22 | 2009-11-24 | Qualcomm Incorporated | Method, apparatus and system for redistribution of mobile stations to different channels |
US7395790B2 (en) * | 2004-11-18 | 2008-07-08 | S&S Cycle, Inc. | Reed valve breather for evolution engine |
US8248938B2 (en) * | 2004-11-24 | 2012-08-21 | Qualcomm Incorporated | Preamble miss detection in transmission of multi-slot packets |
US7813408B2 (en) * | 2004-12-01 | 2010-10-12 | Harris Corporation | Wireless communications device with white gaussian noise generator and related methods |
SE0402963D0 (sv) * | 2004-12-03 | 2004-12-03 | Ericsson Telefon Ab L M | Method and apparatus for allocating radio resources in a mobile radio network |
US7797083B1 (en) * | 2004-12-15 | 2010-09-14 | Silego Technology, Inc. | Communicating a power control feedback signal |
US8406695B2 (en) | 2004-12-23 | 2013-03-26 | Qualcomm Incorporated | Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels |
CN102299886B (zh) | 2004-12-23 | 2017-09-12 | 韩国电子通信研究院 | 用于在无线通信系统中生成和发送帧的装置及方法 |
US8442441B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Traffic interference cancellation |
US8422955B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-04-16 | Qualcomm Incorporated | Channel estimation for interference cancellation |
US7590169B2 (en) * | 2005-02-07 | 2009-09-15 | Qualcomm Incorporated | Multipath interference reduction on pilot estimation with legacy system interoperability |
US7796963B2 (en) * | 2005-02-17 | 2010-09-14 | Kyocera Corporation | Mobile station acquisition state antenna tuning systems and methods |
US7577411B2 (en) * | 2005-02-17 | 2009-08-18 | Kyocera Corporation | Mobile station access and idle state antenna tuning systems and methods |
US8396431B2 (en) * | 2005-02-17 | 2013-03-12 | Kyocera Corporation | Mobile station traffic state antenna tuning systems and methods |
US8767713B2 (en) | 2005-02-22 | 2014-07-01 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for allowing page monitoring of a communication system during traffic/broadcast channel operation without reducing traffic performance |
US7689227B2 (en) * | 2005-03-02 | 2010-03-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for hashing over multiple frequency bands in a communication system |
US7970947B1 (en) | 2005-03-10 | 2011-06-28 | Rockwell Collins, Inc. | Tactical targeting network technology small form factor user system |
US20060206902A1 (en) * | 2005-03-14 | 2006-09-14 | Sujat Jamil | Variable interleaved multithreaded processor method and system |
EP1867094A2 (en) | 2005-03-15 | 2007-12-19 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for distributing keys in a wireless network |
US8942639B2 (en) | 2005-03-15 | 2015-01-27 | Qualcomm Incorporated | Interference control in a wireless communication system |
US8848574B2 (en) * | 2005-03-15 | 2014-09-30 | Qualcomm Incorporated | Interference control in a wireless communication system |
CN101147368B (zh) * | 2005-03-23 | 2012-04-25 | 高通股份有限公司 | 使用与无线终端的多条无线链路的方法和装置 |
US7508884B2 (en) * | 2005-03-24 | 2009-03-24 | Harris Corporation | System and method for communicating data using constant amplitude equalized waveform |
US7590824B2 (en) * | 2005-03-29 | 2009-09-15 | Qualcomm Incorporated | Mixed superscalar and VLIW instruction issuing and processing method and system |
US7551574B1 (en) * | 2005-03-31 | 2009-06-23 | Trapeze Networks, Inc. | Method and apparatus for controlling wireless network access privileges based on wireless client location |
US20060237384A1 (en) * | 2005-04-20 | 2006-10-26 | Eric Neumann | Track unit with removable partitions |
US7352795B2 (en) * | 2005-05-04 | 2008-04-01 | Harris Corporation | System and method for communicating data using constant amplitude waveform with hybrid orthogonal and MSK or GMSK modulation |
WO2006124428A2 (en) | 2005-05-12 | 2006-11-23 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for channel interleaving in communications system |
KR101101077B1 (ko) * | 2005-05-13 | 2011-12-30 | 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) | 고속 주파수 호핑 무선 통신용 시스템 |
US7620778B2 (en) * | 2005-05-25 | 2009-11-17 | Qualcomm Incorporated | Low power microprocessor cache memory and method of operation |
KR100648926B1 (ko) * | 2005-07-11 | 2006-11-27 | 삼성전자주식회사 | 사용자 식별 정보 부가기능을 갖는 복합기 및 그 방법 |
US7421252B2 (en) * | 2005-08-02 | 2008-09-02 | Freescale Semiconductor, Inc. | Center frequency control of an integrated phase rotator band-pass filter using VCO coarse trim bits |
US7280810B2 (en) | 2005-08-03 | 2007-10-09 | Kamilo Feher | Multimode communication system |
US10009956B1 (en) | 2017-09-02 | 2018-06-26 | Kamilo Feher | OFDM, 3G and 4G cellular multimode systems and wireless mobile networks |
US20070046560A1 (en) * | 2005-08-30 | 2007-03-01 | W5 Networks, Inc. | Interleaved text display |
US7508887B1 (en) | 2005-09-06 | 2009-03-24 | Rockwell Collins, Inc. | Signal acquisition with transmit blanking compensation |
US7917798B2 (en) | 2005-10-04 | 2011-03-29 | Hypres, Inc. | Superconducting digital phase rotator |
US7573859B2 (en) | 2005-10-13 | 2009-08-11 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for remote monitoring in a wireless network |
US8638762B2 (en) | 2005-10-13 | 2014-01-28 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for network integrity |
US7551619B2 (en) | 2005-10-13 | 2009-06-23 | Trapeze Networks, Inc. | Identity-based networking |
US7724703B2 (en) | 2005-10-13 | 2010-05-25 | Belden, Inc. | System and method for wireless network monitoring |
WO2007044986A2 (en) * | 2005-10-13 | 2007-04-19 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for remote monitoring in a wireless network |
US7984281B2 (en) * | 2005-10-18 | 2011-07-19 | Qualcomm Incorporated | Shared interrupt controller for a multi-threaded processor |
US7702889B2 (en) * | 2005-10-18 | 2010-04-20 | Qualcomm Incorporated | Shared interrupt control method and system for a digital signal processor |
US7913255B2 (en) * | 2005-10-20 | 2011-03-22 | Qualcomm Incorporated | Background thread processing in a multithread digital signal processor |
US8472877B2 (en) * | 2005-10-24 | 2013-06-25 | Qualcomm Incorporated | Iterative interference cancellation system and method |
US20070106998A1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-05-10 | Zeldin Paul E | Mobility system and method for messaging and inter-process communication |
KR20080068890A (ko) * | 2005-10-27 | 2008-07-24 | 콸콤 인코포레이티드 | 무선 통신 시스템에서 역방향 링크 로딩을 추정하기 위한방법 및 장치 |
US8250587B2 (en) * | 2005-10-27 | 2012-08-21 | Trapeze Networks, Inc. | Non-persistent and persistent information setting method and system for inter-process communication |
US7822415B2 (en) * | 2005-11-02 | 2010-10-26 | Comtech Mobile Datacom Corporation | In-flight transceiver and locator system |
US8385388B2 (en) * | 2005-12-06 | 2013-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples |
WO2007136415A2 (en) * | 2005-12-30 | 2007-11-29 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Mobile satellite communications |
JP4767700B2 (ja) * | 2006-01-17 | 2011-09-07 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局および下りリンクチャネル送信方法 |
US8457076B2 (en) | 2006-01-20 | 2013-06-04 | Lg-Ericsson Co., Ltd. | Apparatus and method for transmitting and receiving a RACH signal in SC-FDMA system |
US8032369B2 (en) * | 2006-01-20 | 2011-10-04 | Qualcomm Incorporated | Arbitrary average data rates for variable rate coders |
US8090573B2 (en) * | 2006-01-20 | 2012-01-03 | Qualcomm Incorporated | Selection of encoding modes and/or encoding rates for speech compression with open loop re-decision |
US8346544B2 (en) * | 2006-01-20 | 2013-01-01 | Qualcomm Incorporated | Selection of encoding modes and/or encoding rates for speech compression with closed loop re-decision |
US7797366B2 (en) * | 2006-02-15 | 2010-09-14 | Qualcomm Incorporated | Power-efficient sign extension for booth multiplication methods and systems |
US8036242B2 (en) * | 2006-02-15 | 2011-10-11 | Qualcomm Incorporated | Dynamic capacity operating point management for a vocoder in an access terminal |
US7809783B2 (en) * | 2006-02-15 | 2010-10-05 | Qualcomm Incorporated | Booth multiplier with enhanced reduction tree circuitry |
US8095144B2 (en) * | 2006-03-01 | 2012-01-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for hashing over multiple frequency bands in a communication system |
US7729433B2 (en) * | 2006-03-07 | 2010-06-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for hybrid CDM OFDMA wireless transmission |
US7643441B2 (en) * | 2006-03-17 | 2010-01-05 | The Boeing Company | System and method for adaptive information rate communication |
US8920343B2 (en) | 2006-03-23 | 2014-12-30 | Michael Edward Sabatino | Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals |
US8044773B2 (en) * | 2006-03-23 | 2011-10-25 | Intel Corporation | Parallel RFID system using CDMA |
US7599711B2 (en) | 2006-04-12 | 2009-10-06 | Adc Telecommunications, Inc. | Systems and methods for analog transport of RF voice/data communications |
US7558266B2 (en) | 2006-05-03 | 2009-07-07 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for restricting network access using forwarding databases |
US20070260720A1 (en) * | 2006-05-03 | 2007-11-08 | Morain Gary E | Mobility domain |
US7673102B2 (en) * | 2006-05-17 | 2010-03-02 | Qualcomm Incorporated | Method and system for maximum residency replacement of cache memory |
US20070268515A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Yun Freund | System and method for automatic configuration of remote network switch and connected access point devices |
US20070268514A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Paul Zeldin | Method and business model for automated configuration and deployment of a wireless network in a facility without network administrator intervention |
US20070268516A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Jamsheed Bugwadia | Automated policy-based network device configuration and network deployment |
US20070268506A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Paul Zeldin | Autonomous auto-configuring wireless network device |
US8966018B2 (en) | 2006-05-19 | 2015-02-24 | Trapeze Networks, Inc. | Automated network device configuration and network deployment |
US7577453B2 (en) * | 2006-06-01 | 2009-08-18 | Trapeze Networks, Inc. | Wireless load balancing across bands |
HUE027099T2 (hu) * | 2006-06-06 | 2016-08-29 | Crucell Holland Bv | Humán kötõmolekulák staphylococcus elleni ölõaktivitással és alkalmazásuk |
KR20190082996A (ko) | 2006-06-06 | 2019-07-10 | 얀센 백신스 앤드 프리벤션 비.브이. | 장내구균에 대한 사멸활성을 갖는 인간결합분자 및 그것의 용도 |
US8818322B2 (en) | 2006-06-09 | 2014-08-26 | Trapeze Networks, Inc. | Untethered access point mesh system and method |
US9191799B2 (en) | 2006-06-09 | 2015-11-17 | Juniper Networks, Inc. | Sharing data between wireless switches system and method |
US9258702B2 (en) * | 2006-06-09 | 2016-02-09 | Trapeze Networks, Inc. | AP-local dynamic switching |
US7912982B2 (en) * | 2006-06-09 | 2011-03-22 | Trapeze Networks, Inc. | Wireless routing selection system and method |
US7844298B2 (en) * | 2006-06-12 | 2010-11-30 | Belden Inc. | Tuned directional antennas |
CN101485131B (zh) | 2006-06-30 | 2013-09-25 | 高通股份有限公司 | 一种用于减少ad-hoc无线通信网络中的干扰的装置、系统和方法 |
US7724704B2 (en) * | 2006-07-17 | 2010-05-25 | Beiden Inc. | Wireless VLAN system and method |
WO2008010686A1 (en) * | 2006-07-21 | 2008-01-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for efficient connection setup procedure for mobile terminated (mt) calls |
US8670777B2 (en) * | 2006-09-08 | 2014-03-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment |
US8442572B2 (en) | 2006-09-08 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems |
US8340110B2 (en) | 2006-09-15 | 2012-12-25 | Trapeze Networks, Inc. | Quality of service provisioning for wireless networks |
US7873097B1 (en) * | 2006-09-20 | 2011-01-18 | Interstate Electronics Corporation | Systems and methods for concatenation in spread spectrum systems |
US7839900B1 (en) | 2006-09-29 | 2010-11-23 | Rockwell Collins, Inc. | Method and architecture for TTNT symbol rate scaling modes |
US8072952B2 (en) | 2006-10-16 | 2011-12-06 | Juniper Networks, Inc. | Load balancing |
US8976727B2 (en) * | 2006-10-22 | 2015-03-10 | Viasat, Inc. | Cyclical obstruction communication system |
US20080107077A1 (en) * | 2006-11-03 | 2008-05-08 | James Murphy | Subnet mobility supporting wireless handoff |
WO2008061041A2 (en) * | 2006-11-11 | 2008-05-22 | Medical Instill Technologies, Inc. | Multiple dose delivery device with manually depressible actuator and one-way valve for storing and dispensing substances, and related method |
US7657791B2 (en) * | 2006-11-15 | 2010-02-02 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a digital signal processor debugging during power transitions |
US8341604B2 (en) * | 2006-11-15 | 2012-12-25 | Qualcomm Incorporated | Embedded trace macrocell for enhanced digital signal processor debugging operations |
US8533530B2 (en) * | 2006-11-15 | 2013-09-10 | Qualcomm Incorporated | Method and system for trusted/untrusted digital signal processor debugging operations |
US8380966B2 (en) | 2006-11-15 | 2013-02-19 | Qualcomm Incorporated | Method and system for instruction stuffing operations during non-intrusive digital signal processor debugging |
US8370806B2 (en) * | 2006-11-15 | 2013-02-05 | Qualcomm Incorporated | Non-intrusive, thread-selective, debugging method and system for a multi-thread digital signal processor |
US8275080B2 (en) * | 2006-11-17 | 2012-09-25 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Self-supporting simplex packets |
US8005671B2 (en) * | 2006-12-04 | 2011-08-23 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for dynamic normalization to reduce loss in precision for low-level signals |
EP2095545A1 (en) * | 2006-12-23 | 2009-09-02 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) | Signal processor for compensating for optical fiber chromatic dispersion |
US7778618B2 (en) * | 2006-12-28 | 2010-08-17 | Conexant Systems, Inc. | Systems and methods for reducing broadband image noise through a programmable bandwidth RF variable gain attenuator |
US7873061B2 (en) | 2006-12-28 | 2011-01-18 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for aggregation and queuing in a wireless network |
US7865713B2 (en) * | 2006-12-28 | 2011-01-04 | Trapeze Networks, Inc. | Application-aware wireless network system and method |
US9065714B2 (en) * | 2007-01-10 | 2015-06-23 | Qualcomm Incorporated | Transmission of information using cyclically shifted sequences |
US8583100B2 (en) | 2007-01-25 | 2013-11-12 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed remote base station system |
US8737454B2 (en) | 2007-01-25 | 2014-05-27 | Adc Telecommunications, Inc. | Modular wireless communications platform |
WO2008094701A1 (en) * | 2007-01-31 | 2008-08-07 | Signal Labs, Inc. | System and methods for multistep target detection and parameter estimation |
US8345620B2 (en) | 2007-02-08 | 2013-01-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for frequency hopping with frequency fraction reuse |
US8064550B2 (en) | 2007-03-09 | 2011-11-22 | Qualcomm, Incorporated | Quadrature imbalance estimation using unbiased training sequences |
US8428175B2 (en) | 2007-03-09 | 2013-04-23 | Qualcomm Incorporated | Quadrature modulation rotating training sequence |
RU2458474C2 (ru) * | 2007-03-09 | 2012-08-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Уменьшение квадратурного дисбаланса с использованием несмещенных обучающих последовательностей |
US8290083B2 (en) | 2007-03-09 | 2012-10-16 | Qualcomm Incorporated | Quadrature imbalance mitigation using unbiased training sequences |
US7835427B1 (en) | 2007-03-30 | 2010-11-16 | Rockwell Collins, Inc. | Multiplexed architecture for simultaneous transmission and reception |
US8484516B2 (en) * | 2007-04-11 | 2013-07-09 | Qualcomm Incorporated | Inter-thread trace alignment method and system for a multi-threaded processor |
US8902904B2 (en) | 2007-09-07 | 2014-12-02 | Trapeze Networks, Inc. | Network assignment based on priority |
US8509128B2 (en) * | 2007-09-18 | 2013-08-13 | Trapeze Networks, Inc. | High level instruction convergence function |
US9130734B1 (en) | 2007-09-20 | 2015-09-08 | Interstate Electronics Corporation | Multi-tone concatenated spread spectrum communications |
US20090109948A1 (en) * | 2007-10-29 | 2009-04-30 | Infineon Technologies Ag | Radio communication device for generating and transmitting data, radio communication device for receiving and decoding data, method for transmitting data and method for receiving data |
US8238942B2 (en) | 2007-11-21 | 2012-08-07 | Trapeze Networks, Inc. | Wireless station location detection |
US8284749B2 (en) * | 2008-03-10 | 2012-10-09 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Time slot synchronized, flexible bandwidth communication system |
US8831063B2 (en) * | 2008-03-18 | 2014-09-09 | Qualcomm Incorporated | Single carrier burst structure for decision feedback equalization and tracking |
US8150357B2 (en) | 2008-03-28 | 2012-04-03 | Trapeze Networks, Inc. | Smoothing filter for irregular update intervals |
US8474023B2 (en) | 2008-05-30 | 2013-06-25 | Juniper Networks, Inc. | Proactive credential caching |
US8509355B2 (en) * | 2008-06-30 | 2013-08-13 | Medtronic, Inc. | Method and apparatus for low power simultaneous frequency, automatic gain control and timing acquisition in radio receivers |
US8978105B2 (en) * | 2008-07-25 | 2015-03-10 | Trapeze Networks, Inc. | Affirming network relationships and resource access via related networks |
US8238298B2 (en) | 2008-08-29 | 2012-08-07 | Trapeze Networks, Inc. | Picking an optimal channel for an access point in a wireless network |
US8600038B2 (en) * | 2008-09-04 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | System and method for echo cancellation |
US8670774B2 (en) * | 2008-09-19 | 2014-03-11 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for uplink control resource allocation |
US8964692B2 (en) * | 2008-11-10 | 2015-02-24 | Qualcomm Incorporated | Spectrum sensing of bluetooth using a sequence of energy detection measurements |
US9253496B2 (en) | 2008-12-12 | 2016-02-02 | Qualcomm Incorporated | Intelligent decoded picture buffering |
US8548107B1 (en) | 2009-01-26 | 2013-10-01 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Advanced multi-user detector |
US9106364B1 (en) | 2009-01-26 | 2015-08-11 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Signal processing of a high capacity waveform |
KR20100120094A (ko) * | 2009-05-04 | 2010-11-12 | 한국전자통신연구원 | 위성 채널을 이용하는 데이터 송수신 방법 및 장치 |
CN101552751B (zh) * | 2009-05-08 | 2012-06-06 | 王红星 | 基于椭圆球面波函数的调制方法 |
US9001811B2 (en) | 2009-05-19 | 2015-04-07 | Adc Telecommunications, Inc. | Method of inserting CDMA beacon pilots in output of distributed remote antenna nodes |
US8836601B2 (en) | 2013-02-04 | 2014-09-16 | Ubiquiti Networks, Inc. | Dual receiver/transmitter radio devices with choke |
US9496620B2 (en) | 2013-02-04 | 2016-11-15 | Ubiquiti Networks, Inc. | Radio system for long-range high-speed wireless communication |
US8811200B2 (en) * | 2009-09-22 | 2014-08-19 | Qualcomm Incorporated | Physical layer metrics to support adaptive station-dependent channel state information feedback rate in multi-user communication systems |
US8675711B1 (en) | 2009-09-25 | 2014-03-18 | Comtech Mobile Datacom Corporation | System and methods for dynamic spread spectrum usage |
JP5543194B2 (ja) * | 2009-12-24 | 2014-07-09 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、処理方法及びプログラム |
CN101790190B (zh) * | 2010-01-08 | 2014-12-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 下行控制信息的检测方法和装置 |
US8542836B2 (en) | 2010-12-01 | 2013-09-24 | Juniper Networks, Inc. | System, apparatus and methods for highly scalable continuous roaming within a wireless network |
FR2969436A1 (fr) * | 2010-12-21 | 2012-06-22 | France Telecom | Protection contre la detection de signaux d alerte |
US8537875B2 (en) | 2011-04-14 | 2013-09-17 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for adjusting forward link signal to interference and noise ratio estimates |
US9247512B2 (en) * | 2011-08-25 | 2016-01-26 | Ubiquiti Networks | Adaptive synchronous protocol for minimizing latency in TDD systems |
US10474858B2 (en) | 2011-08-30 | 2019-11-12 | Digimarc Corporation | Methods of identifying barcoded items by evaluating multiple identification hypotheses, based on data from sensors including inventory sensors and ceiling-mounted cameras |
US8976768B2 (en) * | 2012-09-27 | 2015-03-10 | Intel Corporation | Peer setup of predefined modulation transmission |
EP2904744A4 (en) * | 2012-10-03 | 2016-06-29 | Hughes Network Systems Llc | HIGH PENETRATION ALERT IN A SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM |
US9543635B2 (en) | 2013-02-04 | 2017-01-10 | Ubiquiti Networks, Inc. | Operation of radio devices for long-range high-speed wireless communication |
US9397820B2 (en) | 2013-02-04 | 2016-07-19 | Ubiquiti Networks, Inc. | Agile duplexing wireless radio devices |
US9373885B2 (en) | 2013-02-08 | 2016-06-21 | Ubiquiti Networks, Inc. | Radio system for high-speed wireless communication |
LT3055930T (lt) | 2013-10-11 | 2020-02-10 | Ubiquiti Inc. | Belaidės radijo sistemos optimizavimas atliekant nuolatinę spektro analizę |
US9154348B2 (en) * | 2013-11-07 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for improving communication sensitivity |
RU2573586C2 (ru) * | 2013-12-10 | 2016-01-20 | Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации | Система передачи данных по многолучевому каналу связи |
US9602241B2 (en) * | 2013-12-17 | 2017-03-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Computing system with polar processing mechanism and method of operation thereof |
EP3108627A4 (en) | 2014-02-18 | 2017-10-11 | CommScope Technologies LLC | Selectively combining uplink signals in distributed antenna systems |
WO2015134753A1 (en) | 2014-03-07 | 2015-09-11 | Ubiquiti Networks, Inc. | Cloud device identification and authentication |
WO2015134755A2 (en) | 2014-03-07 | 2015-09-11 | Ubiquiti Networks, Inc. | Devices and methods for networked living and work spaces |
US9368870B2 (en) | 2014-03-17 | 2016-06-14 | Ubiquiti Networks, Inc. | Methods of operating an access point using a plurality of directional beams |
CN104981941B (zh) | 2014-04-01 | 2018-02-02 | 优倍快网络公司 | 天线组件 |
RU2562769C1 (ru) * | 2014-06-26 | 2015-09-10 | ОАО "Камчатский гидрофизический институт" | Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами |
US9578469B2 (en) | 2014-10-02 | 2017-02-21 | Motorola Solutions, Inc. | Method and system for direct mode communication within a talkgroup |
WO2016081456A1 (en) | 2014-11-17 | 2016-05-26 | Kwon Hyuck M | Spreading sequence system for full connectivity relay network |
WO2016165080A1 (zh) * | 2015-04-15 | 2016-10-20 | 华为技术有限公司 | 参考信号发送与接收方法及装置 |
US9722827B2 (en) * | 2015-06-29 | 2017-08-01 | Ixia | Methods and systems for creating a supplemental communication signal |
US10499269B2 (en) | 2015-11-12 | 2019-12-03 | Commscope Technologies Llc | Systems and methods for assigning controlled nodes to channel interfaces of a controller |
EP3264311B1 (en) * | 2016-06-28 | 2021-01-13 | Eshard | A protection method and device against a side-channel analysis |
US10020839B2 (en) * | 2016-11-14 | 2018-07-10 | Rampart Communications, LLC | Reliable orthogonal spreading codes in wireless communications |
RU2635552C1 (ru) * | 2016-12-09 | 2017-11-14 | Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" | Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами |
CN108259145B (zh) * | 2016-12-28 | 2020-05-26 | 电信科学技术研究院 | 一种数据传输方法、发送装置及接收装置 |
KR101958075B1 (ko) * | 2017-02-03 | 2019-03-13 | 연세대학교 산학협력단 | 신호 간섭을 제거하는 방법, 기지국 및 사용자 단말 |
US10212692B2 (en) | 2017-02-10 | 2019-02-19 | Hughes Network Systems, Llc | Enhanced paging in 4G LTE mobile satellite systems |
EP3584969B1 (en) * | 2017-03-10 | 2023-10-04 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Signal transmitting method, signal receiving method, related device, and system |
DE102017206248B3 (de) | 2017-04-11 | 2018-07-26 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Sender und empfänger und entsprechende verfahren |
RU2686059C2 (ru) * | 2018-03-17 | 2019-04-24 | Сергей Викторович Дёмин | Портативный комплекс беспроводной передачи энергии для электропитания энергозависимых устройств |
RU2710961C1 (ru) * | 2018-11-15 | 2020-01-14 | Федеральное государственное автономное учреждение "Военный инновационный технополис "ЭРА" Министерства обороны Российской Федерации | Способ формирования детальных радиолокационных изображений в рлс с синтезированной апертурой антенны |
US11336210B2 (en) * | 2019-01-17 | 2022-05-17 | Canon Kabushiki Kaisha | Vibration type actuator and manufacturing method of vibration type actuator |
RU2751018C1 (ru) * | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» | Когерентный тракт радиолокационной станции с переменной (переключаемой) промежуточной частотой |
CN113346968B (zh) * | 2021-03-02 | 2022-09-23 | 西安电子科技大学 | 基于Lasso问题的多径时延估计方法 |
CN113721270B (zh) * | 2021-07-28 | 2024-09-03 | 江苏师范大学 | 一种卫星信号载波同步方法及系统 |
Family Cites Families (115)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4361890A (en) * | 1958-06-17 | 1982-11-30 | Gte Products Corporation | Synchronizing system |
US3310631A (en) * | 1963-06-03 | 1967-03-21 | Itt | Communication system for the selective transmission of speech and data |
US3715508A (en) * | 1967-09-15 | 1973-02-06 | Ibm | Switching circuits employing orthogonal and quasi-orthogonal pseudo-random code sequences |
US4231113A (en) * | 1968-03-11 | 1980-10-28 | International Business Machines Corporation | Anti-jam communications system |
US4179658A (en) * | 1968-08-23 | 1979-12-18 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Secret-signalling system utilizing noise communication |
DE2048055C1 (de) * | 1970-09-30 | 1978-04-27 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen | Verfahren zur Feststellung der |
DE2054734C1 (de) * | 1970-11-06 | 1980-10-23 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen | Verfahren zur Synchronisation eines Übertragungssystems |
DE2245189C3 (de) * | 1971-09-18 | 1980-09-25 | Fujitsu Ltd., Kawasaki, Kanagawa (Japan) | Vorrichtung zur Übertragung eines restseitenbandträgermodulierten Mehrpegelsignals und eines Synchronisier-Pilotsignals |
US3795864A (en) * | 1972-12-21 | 1974-03-05 | Western Electric Co | Methods and apparatus for generating walsh functions |
US4002991A (en) * | 1975-01-29 | 1977-01-11 | Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha | Pilot signal extracting circuitry |
US4052565A (en) * | 1975-05-28 | 1977-10-04 | Martin Marietta Corporation | Walsh function signal scrambler |
US4017798A (en) * | 1975-09-08 | 1977-04-12 | Ncr Corporation | Spread spectrum demodulator |
US4048563A (en) * | 1975-10-17 | 1977-09-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Carrier-modulated coherency monitoring system |
US4020461A (en) * | 1975-11-18 | 1977-04-26 | Trw Inc. | Method of and apparatus for transmitting and receiving coded digital signals |
US4092601A (en) * | 1976-06-01 | 1978-05-30 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Code tracking signal processing system |
US4100376A (en) * | 1977-01-03 | 1978-07-11 | Raytheon Company | Pilot tone demodulator |
US4217586A (en) * | 1977-05-16 | 1980-08-12 | General Electric Company | Channel estimating reference signal processor for communication system adaptive antennas |
US4164628A (en) * | 1977-06-06 | 1979-08-14 | International Telephone And Telegraph Corporation | Processor for multiple, continuous, spread spectrum signals |
US4188580A (en) * | 1977-10-20 | 1980-02-12 | Telesync Corporation | Secure communication system |
US4308617A (en) * | 1977-11-07 | 1981-12-29 | The Bendix Corporation | Noiselike amplitude and phase modulation coding for spread spectrum transmissions |
US4222115A (en) * | 1978-03-13 | 1980-09-09 | Purdue Research Foundation | Spread spectrum apparatus for cellular mobile communication systems |
US4189677A (en) * | 1978-03-13 | 1980-02-19 | Purdue Research Foundation | Demodulator unit for spread spectrum apparatus utilized in a cellular mobile communication system |
US4193031A (en) * | 1978-03-13 | 1980-03-11 | Purdue Research Foundation | Method of signal transmission and reception utilizing wideband signals |
GB2022365A (en) * | 1978-06-02 | 1979-12-12 | Texas Instruments Inc | Communications network for data and voice |
US4291409A (en) * | 1978-06-20 | 1981-09-22 | The Mitre Corporation | Spread spectrum communications method and apparatus |
US4203071A (en) * | 1978-08-08 | 1980-05-13 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Pseudo-random-number-code-detection and tracking system |
US4203070A (en) * | 1978-08-08 | 1980-05-13 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Pseudo-random-number code detection and tracking system |
US4247939A (en) * | 1978-11-09 | 1981-01-27 | Sanders Associates, Inc. | Spread spectrum detector |
US4301530A (en) * | 1978-12-18 | 1981-11-17 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Orthogonal spread spectrum time division multiple accessing mobile subscriber access system |
US4313211A (en) * | 1979-08-13 | 1982-01-26 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Single sideband receiver with pilot-based feed forward correction for motion-induced distortion |
US4291410A (en) * | 1979-10-24 | 1981-09-22 | Rockwell International Corporation | Multipath diversity spread spectrum receiver |
US4276646A (en) * | 1979-11-05 | 1981-06-30 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for detecting errors in a data set |
IT1119972B (it) * | 1979-12-13 | 1986-03-19 | Cselt Centro Studi Lab Telecom | Procedimento e dispositivo per la trasmissione di segnali analogici in un sistema di comunicazione a spettro diffuso |
US4309769A (en) * | 1980-02-25 | 1982-01-05 | Harris Corporation | Method and apparatus for processing spread spectrum signals |
DE3010969A1 (de) * | 1980-03-21 | 1981-10-01 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Pcm-system mit sendeseitigem verwuerfler und empfangsseitigem entwuerfler |
DE3012513C2 (de) * | 1980-03-31 | 1984-04-26 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Verfahren zur Überwachung analoger und digitaler Funkverbindungen |
DE3023375C1 (bg) * | 1980-06-23 | 1987-12-03 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De | |
US4730340A (en) * | 1980-10-31 | 1988-03-08 | Harris Corp. | Programmable time invariant coherent spread symbol correlator |
US4361891A (en) * | 1980-12-22 | 1982-11-30 | General Electric Company | Spread spectrum signal estimator |
US4447907A (en) * | 1982-01-11 | 1984-05-08 | Motorola Inc. | Multiple mixer spread spectrum modulation and method therefor |
GB2125654B (en) * | 1982-08-13 | 1986-01-29 | Hazeltine Corp | Intranetwork code division multiple access communication system |
US4472815A (en) * | 1982-09-27 | 1984-09-18 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Pulse interference cancelling system for spread spectrum signals |
US4484335A (en) * | 1982-10-14 | 1984-11-20 | E-Systems, Inc. | Method and apparatus for despreading a spread spectrum signal at baseband |
US4559633A (en) * | 1982-10-22 | 1985-12-17 | Hitachi, Ltd. | Spread spectrum system |
US4551853A (en) * | 1982-10-28 | 1985-11-05 | Thomson Csf | Apparatus for processing speech in radioelectric transmitter/receiver equipment suitable for transmitting and receiving speech |
US4460992A (en) * | 1982-11-04 | 1984-07-17 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Orthogonal CDMA system utilizing direct sequence pseudo noise codes |
JPS59115640A (ja) * | 1982-12-22 | 1984-07-04 | Nec Corp | 秘話信号伝送方式 |
US4501002A (en) * | 1983-02-28 | 1985-02-19 | Auchterlonie Richard C | Offset QPSK demodulator and receiver |
US4512024A (en) * | 1983-06-29 | 1985-04-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Impulse autocorrelation function communications system |
FR2549663A1 (fr) * | 1983-07-21 | 1985-01-25 | Snecma | Procede et dispositif pour le codage et le decodage d'une emission a large bande |
DE3329506C2 (de) * | 1983-08-16 | 1986-07-31 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Empfänger in einem mit Bandspreizung arbeitenden (Spread-Spectrum) System |
US4532635A (en) * | 1983-08-19 | 1985-07-30 | Rca Corporation | System and method employing two hop spread spectrum signal transmissions between small earth stations via a satellite and a large earth station and structure and method for synchronizing such transmissions |
US4649549A (en) * | 1983-08-30 | 1987-03-10 | Sophisticated Signals And Circuits | Apparatus for synchronizing linear PN sequences |
US4688035A (en) * | 1983-11-28 | 1987-08-18 | International Business Machines Corp. | End user data stream syntax |
US4567588A (en) * | 1984-03-23 | 1986-01-28 | Sangamo Weston, Inc. | Synchronization system for use in direct sequence spread spectrum signal receiver |
US4561089A (en) * | 1984-03-23 | 1985-12-24 | Sangamo Weston, Inc. | Correlation detectors for use in direct sequence spread spectrum signal receiver |
US4601047A (en) * | 1984-03-23 | 1986-07-15 | Sangamo Weston, Inc. | Code division multiplexer using direct sequence spread spectrum signal processing |
US4621365A (en) * | 1984-11-16 | 1986-11-04 | Hughes Aircraft Company | Synchronization preamble correlation detector and frequency estimator |
US4635221A (en) * | 1985-01-18 | 1987-01-06 | Allied Corporation | Frequency multiplexed convolver communication system |
US4630283A (en) * | 1985-07-17 | 1986-12-16 | Rca Corporation | Fast acquisition burst mode spread spectrum communications system with pilot carrier |
US4665514A (en) * | 1985-08-02 | 1987-05-12 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Integrated voice/data network |
US4785463A (en) * | 1985-09-03 | 1988-11-15 | Motorola, Inc. | Digital global positioning system receiver |
US4672658A (en) * | 1985-10-16 | 1987-06-09 | At&T Company And At&T Bell Laboratories | Spread spectrum wireless PBX |
US4700341A (en) * | 1985-10-30 | 1987-10-13 | Racal Data Communications Inc. | Stochastic time division multiplexing |
US5001723A (en) * | 1985-11-05 | 1991-03-19 | Allied-Signal Inc. | Sinusoidal M-ary orthogonal keyed decoding |
US4730187A (en) * | 1986-02-18 | 1988-03-08 | Motorola, Inc. | Interface method and apparatus for a cellular system site controller |
US4703474A (en) * | 1986-02-28 | 1987-10-27 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Spread spectrum code-division-multiple-access (SS-CDMA) lightwave communication system |
DE3607687A1 (de) * | 1986-03-08 | 1987-09-10 | Philips Patentverwaltung | Verfahren und schaltungsanordnung zum weiterschalten einer funkverbindung in eine andere funkzelle eines digitalen funkuebertragungssystems |
DE3689979T2 (de) * | 1986-03-25 | 1995-01-26 | Motorola Inc | Verfahren und einrichtung zur steuerung eines zeitmultiplex-kommunikationsgerätes. |
US4754450A (en) * | 1986-03-25 | 1988-06-28 | Motorola, Inc. | TDM communication system for efficient spectrum utilization |
JPH07123232B2 (ja) * | 1986-08-06 | 1995-12-25 | 京セラ株式会社 | スペクトラム拡散通信用同期追跡装置 |
JP2521925B2 (ja) * | 1986-10-14 | 1996-08-07 | 日本電気株式会社 | 畳み込み符号器 |
US4901307A (en) * | 1986-10-17 | 1990-02-13 | Qualcomm, Inc. | Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters |
US4813040A (en) * | 1986-10-31 | 1989-03-14 | Futato Steven P | Method and apparatus for transmitting digital data and real-time digitalized voice information over a communications channel |
US5341423A (en) * | 1987-02-06 | 1994-08-23 | General Electric Company | Masked data transmission system |
NL8700930A (nl) * | 1987-04-17 | 1988-11-16 | Hollandse Signaalapparaten Bv | Systeem van orthogonaal werkende codegeneratoren, radio's voorzien van een codegenerator en codegeneratoren van zo'n systeem. |
US4809295A (en) * | 1987-04-20 | 1989-02-28 | Unisys Corporation | Code lengthening system |
JPS63275233A (ja) * | 1987-05-06 | 1988-11-11 | Victor Co Of Japan Ltd | スペクトラム拡散通信方式 |
US5199045A (en) * | 1987-06-09 | 1993-03-30 | Canon Kabushiki Kaisha | Communication apparatus |
JP2624964B2 (ja) * | 1987-06-09 | 1997-06-25 | キヤノン株式会社 | 無線通信装置 |
US4894842A (en) * | 1987-10-15 | 1990-01-16 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Precorrelation digital spread spectrum receiver |
US4922506A (en) * | 1988-01-11 | 1990-05-01 | Sicom Corporation | Compensating for distortion in a communication channel |
FR2629931B1 (fr) * | 1988-04-08 | 1991-01-25 | Lmt Radio Professionelle | Correlateur numerique asynchrone et demodulateurs comportant un tel correlateur |
JPH0234059A (ja) * | 1988-07-25 | 1990-02-05 | Mitsubishi Electric Corp | ノード装置の処理方式 |
JPH06103873B2 (ja) * | 1988-09-01 | 1994-12-14 | 三菱電機株式会社 | 直交系列発生方式 |
JPH069348B2 (ja) * | 1988-09-16 | 1994-02-02 | 日本ビクター株式会社 | スペクトル拡散通信方式 |
JPH069349B2 (ja) * | 1988-09-16 | 1994-02-02 | 日本ビクター株式会社 | スペクトル拡散通信方式 |
US5260969A (en) * | 1988-11-14 | 1993-11-09 | Canon Kabushiki Kaisha | Spectrum diffusion communication receiving apparatus |
GB8827733D0 (en) * | 1988-11-28 | 1988-12-29 | Storno As | Radio transceiver |
US4942591A (en) * | 1989-03-07 | 1990-07-17 | Agilis Corporation | Multiple phase PSK demodulator |
JP2603717B2 (ja) * | 1989-03-09 | 1997-04-23 | 三菱電機株式会社 | サイクリックデータ伝送方法 |
US4969159A (en) * | 1989-03-22 | 1990-11-06 | Harris Corporation | Spread spectrum communication system employing composite spreading codes with matched filter demodulator |
US5022046A (en) * | 1989-04-14 | 1991-06-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Narrowband/wideband packet data communication system |
US5274836A (en) * | 1989-08-08 | 1993-12-28 | Gde Systems, Inc. | Multiple encoded carrier data link |
GB2236454A (en) * | 1989-09-01 | 1991-04-03 | Philips Electronic Associated | Communications system for radio telephones |
JP2733110B2 (ja) * | 1989-09-19 | 1998-03-30 | 日本電信電話株式会社 | 無線信号伝送方式 |
US4962507A (en) * | 1989-09-29 | 1990-10-09 | Hughes Aircraft Company | Feed forward spread spectrum signal processor |
IL95920A0 (en) * | 1989-10-24 | 1991-07-18 | Motorola Inc | Distributed synchronization method for a wireless fast packet communication system |
US5005159A (en) * | 1989-11-01 | 1991-04-02 | Exxon Production Research Company | Continuity logging using differenced signal detection |
US5056109A (en) * | 1989-11-07 | 1991-10-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system |
US5109390A (en) * | 1989-11-07 | 1992-04-28 | Qualcomm Incorporated | Diversity receiver in a cdma cellular telephone system |
US5101501A (en) * | 1989-11-07 | 1992-03-31 | Qualcomm Incorporated | Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system |
US5005169A (en) * | 1989-11-16 | 1991-04-02 | Westinghouse Electric Corp. | Frequency division multiplex guardband communication system for sending information over the guardbands |
US5136586A (en) * | 1989-12-04 | 1992-08-04 | Academy Of Applied Science | Method and apparatus for telephone line multiplex channeling of toll-quality voice and digital information |
JP2540968B2 (ja) * | 1990-02-27 | 1996-10-09 | 日本電気株式会社 | 多方向多重通信方式 |
JP2675890B2 (ja) * | 1990-03-06 | 1997-11-12 | キヤノン株式会社 | スペクトラム拡散通信装置 |
US5511073A (en) * | 1990-06-25 | 1996-04-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for the formatting of data for transmission |
US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
US5659569A (en) * | 1990-06-25 | 1997-08-19 | Qualcomm Incorporated | Data burst randomizer |
IL100213A (en) * | 1990-12-07 | 1995-03-30 | Qualcomm Inc | Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system |
US5166951A (en) * | 1991-05-15 | 1992-11-24 | Scs Mobilecom, Inc. | High capacity spread spectrum channel |
DE69228232T2 (de) * | 1991-05-27 | 1999-07-08 | Advantest Corp., Tokio/Tokyo | Verfahren zur messung des mittelwerts eines pulsförmigen signals |
GB2269075B (en) * | 1992-07-24 | 1996-04-10 | Roke Manor Research | Improvements in or relating to mobile cellular radio systems |
US5329547A (en) * | 1993-03-11 | 1994-07-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for coherent communication in a spread-spectrum communication system |
ZA955600B (en) * | 1994-07-13 | 1996-04-02 | Qualcomm Inc | System and method for simulating interference received by subscriber units in a spread spectrum communication network |
-
1990
- 1990-06-25 US US07543496 patent/US5103459B1/en not_active Expired - Lifetime
-
1991
- 1991-06-21 RO ROA200100980A patent/RO120519B1/ro unknown
- 1991-06-21 ES ES01103642T patent/ES2220603T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 ES ES04012940T patent/ES2288650T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 HU HU9204111A patent/HU216989B/hu unknown
- 1991-06-21 DE DE69133578T patent/DE69133578T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 JP JP3514045A patent/JP2958433B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 EP EP05027506A patent/EP1635480B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 BR BRPI9106592-5A patent/BRPI9106592B1/pt active IP Right Grant
- 1991-06-21 DK DK05027505T patent/DK1635479T3/da active
- 1991-06-21 DK DK91915727T patent/DK0536334T3/da active
- 1991-06-21 DK DK04012940T patent/DK1450531T3/da active
- 1991-06-21 AT AT04012940T patent/ATE370592T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 AT AT07012816T patent/ATE493800T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 RU RU92016467A patent/RU2125344C1/ru active
- 1991-06-21 DE DE69133017T patent/DE69133017T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 SG SG1996008524A patent/SG52735A1/en unknown
- 1991-06-21 DE DE69133635T patent/DE69133635D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 AT AT01103642T patent/ATE268960T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 DE DE69133394T patent/DE69133394T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 ES ES91915727T patent/ES2174823T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 DK DK01103642T patent/DK1104955T3/da active
- 1991-06-21 CZ CS923871A patent/CZ283123B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 EP EP91915727A patent/EP0536334B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 KR KR1019920703318A patent/KR0134390B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 EP EP05027505A patent/EP1635479B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 ES ES07012816T patent/ES2355757T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 AU AU84016/91A patent/AU652956B2/en not_active Expired
- 1991-06-21 CA CA002085890A patent/CA2085890C/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 CA CA002360909A patent/CA2360909C/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 SK SK3871-92A patent/SK281176B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 AT AT91915727T patent/ATE218020T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 RO RO92-01620A patent/RO118688B1/ro unknown
- 1991-06-21 DE DE69133606T patent/DE69133606D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 WO PCT/US1991/004400 patent/WO1992000639A1/en active Application Filing
- 1991-06-21 EP EP04012940A patent/EP1450531B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 AT AT05027505T patent/ATE410834T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 EP EP01103642A patent/EP1104955B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 ES ES05027505T patent/ES2313195T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 EP EP07012816A patent/EP1835633B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-24 IL IL9859891A patent/IL98598A/en not_active IP Right Cessation
- 1991-06-24 MY MYPI91001131A patent/MY108626A/en unknown
- 1991-06-24 PT PT98079A patent/PT98079B/pt not_active IP Right Cessation
- 1991-06-24 MX MX026360A patent/MX173818B/es unknown
- 1991-06-24 ZA ZA914847A patent/ZA914847B/xx unknown
- 1991-06-25 CN CN91105315A patent/CN1057884C/zh not_active Expired - Lifetime
-
1992
- 1992-01-24 US US07/825,147 patent/US5416797A/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-03-27 US US07/858,781 patent/US5309474A/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-05-16 SA SA92120519A patent/SA92120519B1/ar unknown
- 1992-12-21 FI FI925812A patent/FI113125B/fi not_active IP Right Cessation
- 1992-12-22 BG BG97222A patent/BG61514B1/bg unknown
- 1992-12-23 NO NO925019A patent/NO316557B1/no not_active IP Right Cessation
-
1993
- 1993-11-24 US US08/156,757 patent/US5715236A/en not_active Expired - Lifetime
-
1995
- 1995-05-16 US US08/441,895 patent/US5943361A/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-05-16 US US08/441,894 patent/US5841806A/en not_active Expired - Lifetime
-
1999
- 1999-03-08 JP JP06092799A patent/JP3357620B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-06-02 FI FI20030823A patent/FI120281B/fi not_active IP Right Cessation
- 2003-09-26 FI FI20031396A patent/FI120712B/fi not_active IP Right Cessation
-
2006
- 2006-09-15 HK HK06110336.6A patent/HK1092961A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2006-09-15 HK HK06110335.7A patent/HK1092960A1/xx unknown
-
2007
- 2007-12-12 HK HK07113551.7A patent/HK1108073A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2009
- 2009-08-20 FI FI20095859A patent/FI122087B/fi not_active IP Right Cessation
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
BG97222A (bg) | Система и метод за генериране на формирани сигнали в сdма клетъчна телефонна система | |
FI111306B (fi) | CDMA-mikrosolupuhelinjärjestelmä ja tämän hajautettu antennijärjestelmä | |
KR100254249B1 (ko) | 동위상 및 직교위상 스펙트럼 확산 통신채널을 통해 신호전송을 분할하기 위한 방법 및 장치 | |
KR100387411B1 (ko) | 개개의수신자위상시간및에너지를추적하는확산스펙트럼통신시스템에서의완전스펙트럼전송전력을사용하는방법및장치 | |
JP4138241B2 (ja) | アクセス送信のための高速信号捕捉および同期化 | |
US5577025A (en) | Signal acquisition in a multi-user communication system using multiple walsh channels | |
US5313457A (en) | Code position modulation system and method for multiple user satellite communications | |
US6185246B1 (en) | System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems | |
US5751761A (en) | System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems | |
JPH10510122A (ja) | スペクトル拡散通信システムにおいてウォルシュ シフトキーイングを使用する方法及び装置 | |
JP2001520473A (ja) | マルチユーザ通信システムにおけるマルチレイヤードpnコード拡散 | |
JP2003513483A (ja) | ディープ・ページングの方法 | |
US7197288B1 (en) | Method and system of spread spectrum modulation | |
Meel | Spread spectrum (SS) | |
EP0908023B1 (en) | Communication protocol for spread spectrum wireless communication system | |
CA2202621C (en) | Code acquisition in a cdma communication system using multiple walsh channels |