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 PDF

Info

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
Application number
BG97222A
Other languages
English (en)
Other versions
BG61514B1 (en
Inventor
Klein Gilhousen
Irwin Jacobs
Roberto Padovani
Jun. Lindsay Weaver
Iii Charles Wheatley
Andrew Viterbi
Original Assignee
Qualcomm Incorporated
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=24168309&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=BG97222(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Qualcomm Incorporated filed Critical Qualcomm Incorporated
Publication of BG97222A publication Critical patent/BG97222A/bg
Publication of BG61514B1 publication Critical patent/BG61514B1/bg

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/30Systems using multi-frequency codes wherein each code element is represented by a combination of frequencies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details 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
    • H04B1/38Transceivers, 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
    • H04B1/3827Portable transceivers
    • H04B1/3888Arrangements for carrying or protecting transceivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/70757Synchronisation aspects with code phase acquisition with increased resolution, i.e. higher than half a chip
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/709Correlator structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2618Radio 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]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio 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]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio 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]
    • H04B7/2637Radio 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/0022PN, e.g. Kronecker
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/10Code generation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/10Code generation
    • H04J13/102Combining codes
    • H04J13/107Combining codes by concatenation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0006Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0064Concatenated codes
    • H04L1/0065Serial concatenated codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • H04L1/0068Rate matching by puncturing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L23/00Apparatus or local circuits for systems other than those covered by groups H04L15/00 - H04L21/00
    • H04L23/02Apparatus or local circuits for systems other than those covered by groups H04L15/00 - H04L21/00 adapted for orthogonal signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/12Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different phase modulations of a single carrier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/711Interference-related aspects the interference being multi-path interference
    • H04B1/7115Constructive combining of multi-path signals, i.e. RAKE receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70703Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation using multiple or variable rates
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing 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, /. /,
/, 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 2XJ, 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)

  1. ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ
    ί. 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.
  2. 3. Системата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че споменатото множество ортогонални Функции са функции на Walsh.
  3. 4. Системата съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че споменатият PN-сигнал е PN-код с увеличена дължина, линейна поредица с: максимална Зължина.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 7. МоЗулаторът съгласно претенция 5, характеризиращ се с това, че споменатата първа и втора ортогонални функции са избрани ивмежЗу набор от Waish-функции.
  7. 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.
  8. 9. МоЗулаторът съгласно претенция 6, характеризиращ се и с устройство за равпреЗеляне на приемания споменат пилотен сигнал, на споменатия сигнал от комуникационен канал и на
    Всеки 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,
  9. 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,
  10. 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.
  11. 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.
  12. 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»
  13. 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.
  14. 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 за
    Зопъднителен 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.
  15. 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.
  16. 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.
  17. 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
  18. 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.
  19. 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.
  20. 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.
  21. 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.
  22. 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.
  23. 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.
  24. 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.
  25. 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.
  26. 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»
  27. 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»
  28. 29. Методът съгласно претенция 28, характеризиращ се и със стъпката за кодиране с корекция за грешки на споменатия потребителски информационен curнал.
  29. 30. МетоЗът съгласно претенция 29, характеризиращ се и със стъпката за преразпреЗеляне на споменатия коЗиран с корек ция за грешки потребителски информационен сигнал.
  30. 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»
  31. 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.
  32. 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.
  33. 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
  34. 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.
  35. 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.
  36. 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.
  37. 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 функции
    МетоЗът съгласно претенция 35, споменатите ортогонални функции са Waish-функции характеризиращ се с са Wai eh-функции
    Система за моЗулиране на информационен сигнал В сис тема ва комуникация В равпреЗелен спектър, характеризираща се
    СЪС 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 ортогонални
    Функции съгласно стойността на споменатата съответна част от
    ВхоЗен 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 споменатия
    F'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 дължина
    44. Системата съгласно претенция 41, х ар а кт ер изпраща и с допълнително устройство за разпределяне, предназначено за приемане на споменатия
    PN-разпреЗелен сигнал; ва генерир>ане на поне един допълнителен допълнителен
    PN-сигнал съответства на конкретен предварително определен
    FN-код; за комбиниране на споменатия със всеки допълнителен
    F'N-сигнал; и за
    Формиране на съответни изходни сигнали
    45. Системата съгласно претенция
    U СЪС!
    -устройство за кодиране на данни, емане на входни цифрови потребителски
  38. 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.
  39. 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.
  40. 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.
  41. 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.
  42. 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.
  43. 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.
  44. 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.
  45. 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.
  46. 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.
  47. 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)
  48. 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.
  49. 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» .
  50. 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.
  51. 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; и
    100
    -генериране на споменатите части от ортогонален функционален сигнал, съответстващи на споменатата опревелена ортогонална функция.
  52. 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»
  53. 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.
  54. 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.
  55. 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.
  56. 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.
  57. 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 сигнал
    I»' 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
  58. 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.
  59. 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
  60. 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.
  61. 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.
  62. 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.
BG97222A 1990-06-25 1992-12-22 System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone systems BG61514B1 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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 &amp; 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&amp;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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Also Published As

Publication number Publication date
FI925812A0 (fi) 1992-12-21
EP0536334A1 (en) 1993-04-14
BRPI9106592A (bg) 1993-06-08
RO118688B1 (ro) 2003-08-29
DK1635479T3 (da) 2009-01-12
DE69133394T2 (de) 2005-06-16
DE69133606D1 (de) 2008-11-20
ES2220603T3 (es) 2004-12-16
ATE370592T1 (de) 2007-09-15
SK281176B6 (sk) 2000-12-11
EP1835633B1 (en) 2010-12-29
EP1635480A2 (en) 2006-03-15
ATE493800T1 (de) 2011-01-15
CA2085890C (en) 2002-01-08
DK1104955T3 (da) 2004-07-19
EP1450531A3 (en) 2005-01-26
NO316557B1 (no) 2004-02-02
KR930701880A (ko) 1993-06-12
EP1635480B1 (en) 2012-06-06
ES2174823T3 (es) 2002-11-16
HK1108073A1 (en) 2008-04-25
ATE268960T1 (de) 2004-06-15
ZA914847B (en) 1992-04-29
NO925019L (no) 1992-12-23
JP3357620B2 (ja) 2002-12-16
EP1450531A2 (en) 2004-08-25
EP1635480A3 (en) 2006-05-03
HU216989B (hu) 1999-10-28
RU2125344C1 (ru) 1999-01-20
EP1835633A3 (en) 2008-03-12
CZ387192A3 (en) 1993-11-17
US5715236A (en) 1998-02-03
FI925812A (fi) 1992-12-21
KR0134390B1 (ko) 1998-04-27
US5309474A (en) 1994-05-03
US5103459B1 (en) 1999-07-06
PT98079B (pt) 1999-10-29
ES2355757T3 (es) 2011-03-30
FI120712B (fi) 2010-01-29
HU9204111D0 (en) 1993-03-29
US5103459A (en) 1992-04-07
AU8401691A (en) 1992-01-23
HK1092961A1 (en) 2007-02-16
EP1635479B1 (en) 2008-10-08
PT98079A (pt) 1993-08-31
DK0536334T3 (da) 2002-09-09
FI20031396A (fi) 2003-09-26
ES2313195T3 (es) 2009-03-01
CN1061312A (zh) 1992-05-20
BRPI9106592A8 (pt) 2017-07-11
SK387192A3 (en) 1994-08-10
CA2085890A1 (en) 1991-12-26
DE69133017D1 (de) 2002-06-27
AU652956B2 (en) 1994-09-15
SA92120519B1 (ar) 2004-05-31
ES2288650T3 (es) 2008-01-16
FI120281B (fi) 2009-08-31
FI122087B (fi) 2011-08-15
IL98598A0 (en) 1992-07-15
CA2360909A1 (en) 1992-01-09
FI113125B (fi) 2004-02-27
WO1992000639A1 (en) 1992-01-09
ATE218020T1 (de) 2002-06-15
DK1450531T3 (da) 2007-10-01
MX173818B (es) 1994-03-29
HUT64657A (en) 1994-01-28
NO925019D0 (no) 1992-12-23
BG61514B1 (en) 1997-10-31
IL98598A (en) 1994-02-27
FI20095859A (fi) 2009-08-20
CA2360909C (en) 2004-11-23
EP1450531B1 (en) 2007-08-15
US5416797A (en) 1995-05-16
EP1104955B1 (en) 2004-06-09
EP1635479A3 (en) 2006-04-26
CZ283123B6 (cs) 1998-01-14
RO120519B1 (ro) 2006-02-28
EP0536334A4 (en) 1993-12-01
JP2958433B2 (ja) 1999-10-06
ATE410834T1 (de) 2008-10-15
EP0536334B1 (en) 2002-05-22
US5841806A (en) 1998-11-24
JPH11317691A (ja) 1999-11-16
FI20030823A (fi) 2003-06-02
DE69133394D1 (de) 2004-07-15
US5943361A (en) 1999-08-24
MY108626A (en) 1996-10-31
EP1104955A1 (en) 2001-06-06
DE69133017T2 (de) 2003-02-06
HK1092960A1 (en) 2007-02-16
SG52735A1 (en) 1998-09-28
DE69133578T2 (de) 2008-05-15
JPH06501349A (ja) 1994-02-10
EP1835633A2 (en) 2007-09-19
EP1635479A2 (en) 2006-03-15
BRPI9106592B1 (pt) 2018-09-11
DE69133578D1 (de) 2007-09-27
CN1057884C (zh) 2000-10-25
DE69133635D1 (de) 2011-02-10

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