CN102868510B - 通信方法和无线发射机 - Google Patents

通信方法和无线发射机 Download PDF

Info

Publication number
CN102868510B
CN102868510B CN201210359307.1A CN201210359307A CN102868510B CN 102868510 B CN102868510 B CN 102868510B CN 201210359307 A CN201210359307 A CN 201210359307A CN 102868510 B CN102868510 B CN 102868510B
Authority
CN
China
Prior art keywords
subcarrier
data
dispensing device
frequency channels
frequency
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
CN201210359307.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102868510A (zh
Inventor
浜口泰弘
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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=36227936&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN102868510(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Publication of CN102868510A publication Critical patent/CN102868510A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102868510B publication Critical patent/CN102868510B/zh
Ceased legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2649Demodulators
    • H04L27/26524Fast Fourier transform [FFT] or discrete Fourier transform [DFT] demodulators in combination with other circuits for demodulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0039Frequency-contiguous, i.e. with no allocation of frequencies for one user or terminal between the frequencies allocated to another
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • H04L5/023Multiplexing of multicarrier modulation signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Abstract

即使对能收发的带宽有限的通信对端,也不产生直流分量偏移的影响地进行无线发送。在适用于多个不同终端使用OFDM信号在同一时间进行通信的OFDMA通信系统的无线发射机中,具有:对每一副载波分配发送功率且同时在所述分配的发送功率中,选定分配最小功率的副载波,并以通信时隙为单位对发送数据进行调制后输出调制数据的映射部(4);以及使用所述各副载波进行包含所述调制数据的无线信号的发送的发送部(8、9、10)。

Description

通信方法和无线发射机
发明申请是国际申请号为PCT/JP2005/019898,国际申请日为2005年10月28日,进入中国国家阶段的申请号为200580037171.0,名称为“通信方法和无线发射机”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及使用通信时隙并以多载波传输方式进行无线发送的通信方法和无线发射机。
背景技术
近年,用于实现以10兆位每秒至100兆位每秒(Mbps)传输速率为目标的宽带无线互联网接入的标准化不断进展,提出各种技术。实现高传输速率无线通信所需的条件是提高频率利用效率。由于传输速率与使用的带宽存在正比的关系,要提高传输速率,单纯的解决办法是扩大利用的频带宽度。然而,能利用的频带困窘,在建立新无线通信系统方面难以考虑分配足够的带宽。因此,需要提高频率利用效率。作为另一要求,是又实现便携电话那样的蜂窝区组成的通信区的服务,又无缝地提供无线局域网(LAN)那样的专用区(孤立区)中的服务。
具有满足这些要求的可能性的技术中有一个区重复,并称为OFDMA(OrthogonalFrequencyDivisionMultipleAccess:正交频分多址)的技术。该技术在蜂窝区组成的通信区中,全部蜂窝区使用相同的频率进行通信,并且通信时的调制方式是OFDM。当然,孤立区中,其通信方式是又具有与蜂窝区组成的区共用的无线接口,又能实现较高速的数据通信。
下面,说明作为OFDMA的基础技术的OFDM。OFDM是5千兆赫(GHz)频段无线系统的IEEE802.11a或地面数字广播中使用的制式。OFDM制式按理论上不产生干扰的最小频率间隔排列几十至几千个载波并同时进行通信。在OFDM中,通常将该载波称为副载波,并以PSK(相位调制)、QAM(振幅调制)等数字方式调制各副载波,以进行通信。此外,OFDM通过与纠错方式组合后,还被称为抵抗频率选择性衰落的调制方式。
用附图说明调制解调电路组成。这里,将OFDM使用的副载波数取为768个,使说明具体化。
图6是示出OFDM调制电路概略组成的框图。图6所示的调制电路包含纠错编码部501、串并变换部(S/P变换部)502、映射部503、IFFT部504、并串变换部(P/S变换部)505、防护间隔插入部506、数-模变换部(D/A变换部)507、无线发送部508、天线509。将发送的信息数据在纠错编码部501实施纠错编码。各载波的调制方式为QPSK(4相移相键控)时,纠错编码电路输出2×768=1536位,以产生1个OFDM码元。然后,在串并变换部502将每2位作为768系统的数据输入到映射部503,在映射部503对各载波进行调制。然后,在IFFT部504进行IFFT(InverseFastFourierTransform:反快速傅立叶变换)。产生768个OFDM信号时,通常使用的IFFT点数为1024。
IFFT部504中,在映射部对f(n)(其中n=0~1023,整数)分配数据后,输出数据t(n)。对1024点的IFFT输入,本例中只能输入768个数据,所以对其它数据输入0(实部、虚部均为0)。通常f(0)、f(385)~f(639)相当于0输入。然后,在并串变换部505变换成串行数据后,在防护间隔插入部506插入防护间隔。插入防护间隔,以便接收OFDM信号时,使码元间干扰小。不使用防护间隔的情况下,按t(0)、t(1)、……、t(1023)的顺序输出IFFT输出的t(n),这些输出形成OFDM码元。使用防护间隔的情况下,根据防护间隔长度输出IFFT的输出的后半部。防护间隔长度为常规OFDM码元的1/8时,按t(896)、t(897)、……、t(1023)、t(0)、t(1)、……、t(1023)的顺序进行输出。然后,数据在数-模变换部507被变换成模拟信号后,在无线发送部508变换成应发送的频率,并由天线509发送数据。
图7示出数-模变换后的OFDM信号的频谱模式图、数-模变换后的时间波形模式图以及频谱被以频率变换方式变换到发送频带后的模式图。图中的f(n)和t(n)分别与上文说明中所示的相同。
通常收发常规OFDM信号时,已知在基带处理中将整个频段的中心作为直流(DC)处理,则模-数变换器、数-模变换器的取样频率最低就可以,从而效率高。然而,OFDM的情况下,如上文所示,通常不对相当于直流分量(即f(0))的载波分配数据。因此,图7中将直流分量的功率画作0。理论上当然可对直流分量进行调制,但直流分量容易受收发信机噪声影响(电路直流分量偏移的影响),所以特性比其它副载波劣化大。因此,系统几乎都不对直流分量的副载波进行调制。
例如特开平10-276165号公报和特开平11-154925号公报记载此直流偏移的影响和消除直流偏移的方法。
图8是示出OFDM解调电路概略组成的框图。接收部基本上进行与发送部相反的操作。图8所示的解调电路包含纠错译码部701、并串变换部(P/S变换部)702、传播路径估计去映射部703、FFT部704、串并变换部(S/P变换部)705、防护间隔(GI)去除部706、OFDM码元同步部707、模-数变换部(A/D变换部)708、无线接收部709、天线710。天线710接收的信号,其频率在无线接收部709变换到可作模-数变换的频带。
在OFDM码元同步部707对模-数变换部708变换成数字信号的数据取OFDM的码元同步。码元同步是指从连续的数据判断OFDM码元的边界。用t’(n)表示取码元同步的数据。通信中完全没有多路径和噪声的情况为t’(n)=t(n)。在防护间隔去除部706去除防护间隔。因此,去除防护间隔后,提取t’(m)(其中m=0~1023,整数)。然后,在串并变换部705对1024个数据进行并行变换后,在FFT部704进行1024点的FFT(FastFourierTransform:快速傅立叶变换),并将f’(m)输出到传播路径估计去映射部703。但是,由于发送时对m=0和m=385~639不进行调制,未将与它们对应的f’(m)输入到去映射部。传播路径估计去映射部703中进行768个包含传播路径估计的副载波的解调。在并串变换部702将数据串行化,在纠错译码部701进行纠错后,对发送数据进行解调。
接着,根据上述OFDM说明OFDMA。OFDMA所指的制式在频率轴、时间轴形成2维信道,在帧中2维配置进行通信用的时隙,并且移动台利用该时隙对基站进行接入。图9是示出OFDMA的2维帧结构的图。本图中,纵轴为频率,横轴为时间。1个方块相当于数据传输用的时隙,加斜线的方块是对全部移动台发送通知信息的控制时隙。此图的情况下,意味着1帧中在时间方向有9个时隙,在频率方向有12个时隙,共存在108个时隙(其中12个时隙是控制时隙)。形式上用(Ta、Fb)表示时隙,时间轴方向的时隙为Ta(a为1至9的自然数),频率轴方向的时隙为Fb(b为1至12的自然数)。例如图9中带网纹的时隙为(T4、F7)。
再者,说明书中,将频率方向组成的12个时隙称为时间信道(时道),将时间方向组成的9个时隙称为频率信道(频道)或子信道。
对频率信道划分,并分配OFDM的副载波。假设OFDM副载波为768个,所以均等划分给12个时隙时,每一信道分配64个副载波。这里,为了方便,从实际通信频带中频谱低的开始分配副载波,对F1分配副载波f640~f703,对F2分配副载波f704~f767,……,对F6分配副载波f960~f1023,对F7分配副载波f1~f64,对F8分配副载波f65~f128,……,对F12分配副载波f321~f384。
考虑从基站(AP)对移动台(MT)的通信。AP对MT分配15时隙的数据时,考虑各种情况,但设对图9中用纵线表示的时隙分配数据。即,对(T2~T4、F1)、(T5~T8、F4)、(T2~T9、F11)分配MT应接收的数据。为了表示AP对MT分配数据,需要在使用的频率的控制时隙填入表示已分配的数据。本例的情况下,(T1、F1)、(T1、F4)、(T1、F11)相当于此控制时隙。
OFDMA制式是多个移动台与基站以上述内容为基础用变换频率和时间的方式收发数据的系统。图9中,为了方便,表现为时隙与时隙之间存在间隙,但有没有间隙,意义不大。
图10是示出用于OFDMA的无线发射机的概略组成的框图,图11是示出用于OFDMA的接收电路的概略组成的框图。图10所示的发送电路具有数据多路复用部901,按信道数份额(1~12)划分纠错编码部902、串并变换部903、映射部904。IFFT部905、并串变换部906、GI插入部907、数-模变换部908、无线发送部909和天线910起的作用,分别与图6所示的IFFT部504、并串变换部(P/S变换部)505、防护间隔插入部506、数-模变换部(D/A变换部)507、无线发送部508和天线509相同。
图10中,数据多路复用部901将信息数据以发送的数据分组为单位分离成12序列。即,数据多路复用部901中,实体上指定由这里未图示的CPU等模件指定的OFDMA时隙。然后,在信道数份额的纠错编码部902进行纠错编码,在信道数份额的串并变换部903分离成64系统,在信道数份额的映射部904对各载波进行调制后,在IFFT部905进行IFFT处理。其后的操作与图6说明的操作相同。
图11所示的接收电路具有数据多路复用部101,分别按信道数份额划分纠错译码部102、并串变换部(P/S变换部)103、传播路径去映射部104。FFT部105、串并变换部106、GI去除部107、同步部108、模-数变换部109、无线接收部110和天线部111起的作用,分别与图8所示的FFT部704、串并变换部(S/P变换部)705、防护间隔(GI)去除部706、OFDM码元同步部707、模-数变换部(A/D变换部)708、无线接收部709、天线710相同。与图8所示的接收电路相同,接收的信号受到FFT处理后,每12系统数据进行传播路径估计、去映射、纠错译码处理并输入到数据去复用部101。在数据去复用部101处理成信息数据后输出。
再者,这里所示的调制解调处理毕竟是一个例子。组件数等示出信道数份额,即各12个,但不限于此。特开平11-346203号公报对OFDMA记载其基本组成。
专利文献1:特开平10-276165号公报
专利文献2:特开平11-154925号公报
专利文献3:特开平11-346203号公报利用OFDMA进行通信时,认为移动台连接具有各种能力的终端。其中的一个是适应低耗电的终端。这种终端虽然构成牺牲一些收发能力,但减小耗电,较适合携带。对OFDMA的终端低耗电考虑的方法可考虑减小能收发的带宽并限定能接入的频道的方法。限定能接入的频道,存在传输速率下降而且不能选择传播路径状态良好的频道的缺点,其反面却具有能降低例如模-数变换器取样频率或逻辑处理速度的优点,因而可谋求低耗电。
如上文所述,已有的OFDMA收发装置将接收终端接收全部频带并进行处理作为前提。因此,发送装置中采用不使用成为整个频带的中心的直流分量(f(0))的副载波的方式。此状态下,研究只能接收1个频带的终端进行接入的情况。这种终端用模拟滤波器等筛选希望接收的频带。例如,仅接收图9的F2(作为副载波编号,是f(704)至f(767))时隙时,利用滤波筛选提取F2,将作为该频带的中心的f(735)或f(736)当作中心频率进行处理。这里示出的f(735)或f(736)的选择无特别含义。
在发送装置中,以往这些副载波也和其它副载波同样施加调制,所以不管特性差,接收终端必须解调该副载波。因此,存在产生特性劣化、接收时隙发生差错、发生重发等带来整个系统吞吐量降低的问题。这种问题不仅涉及如上文所述那样只能接收1个频带的终端,而且涉及只能接收2个频带的终端等各种终端。
本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于提供一种即使对能收发的带宽有限的通信对端也能进行无线发送而不产生直流分量偏移的影响的无线发射机。
发明内容
(1)为了到达上述目的,本发明采取下列手段。即,本发明的通信方法,多个不同的终端使用OFDM信号在同一时间进行通信,其中,发送终端在作为接入单位的频带的通信时隙内,对发送终端和接收终端相互之间已知的规定副载波分配最小发送功率并进行发送;接收终端对接收信号以设所述规定副载波的频率相当于直流电位的方式进行频率变换,并利用模-数变换器变换成数字信号后,将数据进行解调。
这样,在作为接入单位的频带的通信时隙内对发送终端和接收终端相互之间已知的规定副载波分配最小发送功率并进行发送,所以不论通信对端使用什么样的带宽都能不产生直流分量偏移的影响地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(2)本发明的通信方法,多个不同的终端使用OFDM信号在同一时间进行通信,其中,接收终端在将收到的信号加以频率变换并输入到模-数变换器时,将有关数据通信中是否能使用与直流电位相当的副载波频率的信息通知发送终端;所述发送终端在所述通知的信息表示数据通信中不能使用与直流电位相当的副载波频率时,对所述副载波分配最小发送功率并进行发送。
这样,发送终端在接收终端通知的信息表示数据通信中不能使用与直流电位相当的副载波频率时,对该副载波分配最小发送功率并进行发送,所以能在接收终端中不产生直流分量偏移的影响地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(3)本发明的通信方法,多个不同的终端使用OFDM信号在同一时间进行通信,其中,接收终端在将收到的信号加以频率变换并输入到模-数变换器时,将有关相当于直流电位的载波频率的信息通知发送终端;所述发送终端相对于所述通知的频率的载波,对所述频带的副载波分配最小的发送功率并进行发送。
这样,发送终端对接收终端调制的频率的副载波分配最小的发送功率并进行发送,所以能在接收终端中不产生直流分量偏移的影响地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(4)本发明的通信方法,其中,所述最小发送功率为0。
这样,最小发送功率为0,所以能不产生直流分量造成的偏移的影响地地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(5)本发明的通信方法,其中,所述发送终端和接收终端相互之间已知的规定副载波是所述通信时隙的中心频率。
这样,已知的规定副载波是通信时隙的中心频率,所以接收终端通过将通信时隙的中心频率分配给接收处理的直流分量,能避免直流分量造成的偏移的影响。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(6)本发明的通信方法,其中,所述发送终端和接收终端相互之间已知的规定副载波是所述通信时隙的最高频率或最低频率。
这样,已知的规定副载波是所述通信时隙的最高频率或最低频率,所以能在接收终端使用的带宽中方便地规定能成为直流分量的副载波或相当于中心频率的副载波。即,通信时隙内包含偶数副载波时,可通过排除相当于最高频率或最低频率的副载波(不进行调制数据的分配),将副载波数取为奇数,规定相当于中心频率的副载波。通过排除相当于最高频率或最低频率的副载波(不进行调制数据的分配),即使在使用多个频道的情况下,也能对成为直流分量的副载波或相当于中心频率的副载波不进行调制数据的分配,所以不论通信对端使用什么样的带宽都能不产生直流分量造成的偏移的影响地进行无线发送。只能使用1个子信道的终端筛选1个子信道,进行接收处理。这时,由于对成为各子信道的中心的副载波不进行调制,与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。同样,此假设中,只能接入x个(x为奇数)子信道的终端的中心频率为子信道的中心,其副载波不用于调制,所以与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。只能接入y个(y为偶数)子信道的终端的中心为子信道之间。也把它当作不用于调制的副载波,所以与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。因而,能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错地进行无线发送,避免吞吐量降低。
(7)本发明的通信方法,其中,所述发送终端对分配最小发送功率的副载波不进行信息数据分配。
这样,对分配最小发送功率的副载波不进行信息数据分配,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(8)本发明的无线发射机,适用于多个不同的终端使用OFDM信号在同一时间进行通信的OFDMA通信系统,其中具有:对每一副载波分配发送功率且同时选定在所述分配的发送功率中分配最小功率的副载波,并以通信时隙为单位对发送数据进行调制后输出调制数据的映射部;以及使用所述各副载波进行包含所述调制数据的无线信号的发送的发送部。
这样,选定分配在分配的发送功率中功率最小的副载波,所以能选定发送终端和接收终端之间已知的规定副载波,或选定数据通信中不能使用的副载波,或选定接收终端通知的副载波。结果,不论通信对端使用什么样的带宽都能不产生直流分量造成的偏移的影响地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(9)本发明的无线发射机,其中,所述映射部对所述选定的副载波分配0,作为发送功率。
这样,对选定的副载波分配0,作为发送功率;所以能不产生直流分量造成的偏移的影响地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(10)本发明的无线发射机,其中,所述映射部选定相当于通信时隙的中心的副载波。
这样,选定相当于通信时隙的中心的副载波,所以接收终端通过将通信时隙的中心频率分配给接收处理的直流分量,能避免直流分量造成的偏移的影响。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(11)本发明的无线发射机,其中,所述映射部选定相当于通信时隙的最高频率或最低频率的副载波。
这样,选定相当于通信时隙的最高频率或最低频率的副载波,所以接收终端能在使用的带宽中方便地规定能成为直流分量的副载波或相当于中心频率的副载波。即,通信时隙内包含偶数副载波时,可通过排除相当于最高频率或最低频率的副载波(不进行调制数据的分配),将副载波数取为奇数,规定相当于中心频率的副载波。通过排除相当于最高频率或最低频率的副载波(不进行调制数据的分配),即使在使用多个频道的情况下,也能对成为直流分量的副载波或相当于中心频率的副载波不进行调制数据的分配,所以不论通信对端使用什么样的带宽都能不产生直流分量造成的偏移的影响地进行无线发送。只能使用1个子信道的终端筛选1个子信道,进行接收处理。这时,由于对成为各子信道的中心的副载波不进行调制,与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。同样,此假设中,只能接入x个(x为奇数)子信道的终端的中心频率为子信道的中心,其副载波不用于调制,所以与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。只能接入y个(y为偶数)子信道的终端的中心为子信道之间。也把它当作不用于调制的副载波,所以与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。因而,能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错地进行无线发送,避免吞吐量降低。
(12)本发明的无线发射机,其中,所述映射部仅在通信对端通知的副载波是否可用信息表示数据通信中不能使用相当于直流电位的副载波的频率时,选定该频率。
这样,仅在通信对端通知的副载波是否可用信息表示数据通信中不能使用相当于直流电位的副载波的频率时,选定该频率,所以能在通信对端不产生直流分量造成的偏移的影响地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(13)本发明的无线发射机,其中,所述映射部选定通信对端通知的频率。
这样,选定通信对端通知的频率的副载波,所以能在通信对端不产生直流分量造成的偏移的影响地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
(14)本发明的无线发射机,其中,所述映射部每当使用通信时隙进行通信的通信对端改变时,更新选定的副载波频率。
这样,每当使用通信时隙进行通信的通信对端改变时,更新选定的副载波频率,所以能进行适应通信对端的处理。由此,不论通信对端使用什么样的带宽都能不产生直流分量造成的偏移的影响地进行无线发送。因而,即使与为谋求低耗电化而使用的带宽有限的终端进行通信时,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
根据本发明,即使在与为了谋求低耗电而使用的带宽有限的终端进行通信的情况下,收发处理中也不受直流分量的影响,所以能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。
附图说明
图1是示出实施方式1的发送电路的概略组成的框图。
图2是示出某帧中的通信时隙的分配的图。
图3是示出各时隙中不使用的副载波编号的图。
图4是示出实施方式2的发送电路的概略组成的框图。
图5是示出不使用副载波运算部11的运作的流程图。
图6是示出已有的OFDM调制电路的概略组成的框图。
图7是示出数-模变换后的OFDM信号的频谱的模式图、数-模变换后的时间波形的模式图以及频谱被以频率变换方式变换到发送频带后的模式图。
图8是示出已有的OFDM解调电路的概略组成的框图。
图9是示出已有的OFDMA的2维帧结构的图。
图10是示出已有的OFDMA中使用的发送电路的概略组成的框图。
图11是示出已有的OFDMA中使用的接收电路的概略组成的框图。
标号说明
1是数据多路复用部,2是纠错编码部,3是串并变换部,4是映射部,5是IFFT部,6是并串变换部,7是防护间隔(GI)插入部,8是数-模变换部,9是无线发送部,10是天线部,11是不使用副载波计算部。
具体实施方式
下面,说明本实施方式的无线通信系统。本实施方式中将上述OFDMA通信制式作为前提。
本实施方式示出一例电路组成和控制方法,其目的是控制成:在无线发射机中不对相当于直流的副载波进行调制,以便不受发送电路中直流分量的噪声的影响,而且在接收电路也同样不对相当于直流的副载波进行解调。因此,实现时存在各种方法。
实施方式1
实施方式1示出的方式,其无线发射机中即使连接什么样的带宽都能得到处理的终端,也不对该终端选择为中心频率的副载波提供调制数据。已有技术中,将子信道与副载波的关系对F1取为副载波f(640)~f(703),对F2取为副载波f(704)~f(767),……,对F6取为副载波f(960)~f(1023),对F7取为副载波f(1)~f(64),对F8取为副载波f(65)~f(128),……,对F12取为副载波f(321)~f(384),但这里对副载波号超过512的副载波以减去1024的方式表示。因此,其表现改变成对F1取为副载波f(-384)~f(-321),对F2取为副载波f(-320)~f(-257),……,对F6取为副载波f(-64)~f(-1),对F7取为副载波f(1)~f(64),对F8取为副载波f(65)~f(128),……,对F12取为副载波f(321)~f(384)。
图1是示出实施方式1的发送电路的概略组成的框图。图1所示的发送电路具有数据多路复用部1,并按频道数份额(1~12)划分纠错编码部2、串并变换部3和映射部。IFFT部5、并串变换部6、GI插入部7、数-模变换部8、无线发送部9和天线10起的作用,分别与图6所示的IFFT部504、并串变换部(P/S变换部)505、防护间隔插入部506、数-模变换部(D/A变换部)507、无线发送部508和天线509相同。
映射部4对每一副载波分配发送功率,同时还选定分配在分配的发送功率中功率最小(例如0)的副载波。然后,以通信时隙为单位对发送数据进行调制并输出调制数据。这样的映射部4中,添加各自对应的子信道编号,将标号f(m)改成m=-512~511。已有技术中,对相当于副载波号-385至-512的副载波不进行调制。实施方式1中,除该不调制外,还对相当于副载波号32×p(p为-12至12的整数)的副载波不进行调制。从时隙分配的角度看这点,相当于各子信道使用的副载波数为62,并且对各子信道的中心和子信道之间的副载波不进行调制。
只能使用1个子信道的终端筛选1个子信道,进行接收处理。这时,由于对成为各子信道的中心的副载波不进行调制,与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。同样,此假设中,只能接入x个(x为小于等于12的奇数)子信道的终端的中心频率为子信道的中心,其副载波不用于调制,所以与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。
只能接入y个(y为小于等于12的偶数)子信道的终端的中心为子信道之间。也把它当作不用于调制的副载波,所以与已有的OFDM接收机相同,也忽略中心地进行解调,则能解调数据而特性不劣化。
这样,实施方式1中,能连接适应各种频带的接收机而特性不劣化。
实施方式2
上述实施方式1示出预先选定不使用的副载波以适应各种终端的方法。然而,对收发中能使用全部频带那样的能力高的终端而言,存在与已有方法相比传输速率降低的情况。已有方法,则能使用全部768个副载波。与此相反,实施方式1中,设定不能使用的副载波,所以能用的副载波数为744个,对全部副载波施加相同的调制方式时,其速率降低到已有方法的速率的744/768。
因此,实施方式2中,说明自适应设定不使用的副载波的方法。
图2是示出某帧中的通信时隙分配的图。与已有技术相同,加斜线的时隙是全部终端接收的通知时隙,意味着A至F的终端分别在所示的时隙进行通信。下面的说明中,在求中心副载波位置时,为了处理容易理解,将使用的副载波数取为奇数后,进行处理。但是,并非具有必然性,用偶数进行处理时,不存在副载波的频率成为中心,所以预先在收发装置之间决定其哪一个作为中心处理,则不发生问题。
图2中,需要全部终端接收控制时隙,所以与实施例1相同地配置不用于调制的副载波。具体而言,不用于调制的副载波号为0、385~511以及-386至-512和32×p(p为-12至+12的整数)。
接着,关注A时,使用的时隙为(T2~T6、F12)的5个时隙,频道仅为F12。F12为f(321)~f(384),但将编号最大的副载波f(384)和位于去除该副载波的副载波中心的副载波f(352)取为不使用的副载波。
关注B时,为(T2、F7~F9)(T5~T6、F7~F9)的9个时隙。F7至F9的情况下,使用的副载波为f(1)~f(192),将编号最大的副载波f(192)和位于去除该副载波的副载波中心的副载波f(96)取为不使用的副载波。
C使用(T3、F1~F10)的10个时隙。使用的副载波为f(-384)至f(256)。接入的子信道将f(0)夹在中间的情况下,不进行不使用编号最大的副载波的处理。因此,仅位于中心的f(-64)为不使用的副载波。当然,不使用f(0)。
D使用(T2、F1~F6)、(T4~T5、F1~F6)的18个时隙。使用的副载波为f(-384)至f(-1)。因此,编号最大的f(-1)和位于中心的f(-193)为不使用的副载波。
E使用(T4~T5、F10~F11)的4个时隙。使用的副载波为f(193)至f(320)。因此,编号最大的f(320)和位于中心的f(256)为不使用的副载波。
F使用(T7~T9、F1~F12)的36个时隙。使用的副载波为f(-384)至f(384)。因此,仅位于中心的f(0)为不使用的副载波。
对上述内容以时间方向的时隙为单位归纳不使用的副载波,并示于图3。从图3判明,与实施方式1相比,不使用的副载波数减少,而且能全部频带接入的终端可使用数量与以往完全相同的副载波。再者,图2中在连续的频带进行分配,但中间夹有不使用的时隙时,当作不使用该频带地进行处理,则没有问题。
图4是示出实施方式2的发送电路的概略组成的框图。对图1所示的实施方式1的发送电路,添加不使用副载波运算部11。该不使用副载波运算部11发挥运算上述不使用的副载波的功能。对不使用副载波运算部11以各时道为单位输入时隙号、使用时隙的终端ID和使用的子信道号的最大值、最小值。
图5是示出不使用副载波运算部11的运作的流程图。图5中使用的参数与上述参数相同。但是,fdc是表示使用的信道是否包含直流分量的指标值,TS是时隙号的变数值,m_max、m_min分别是输入到不使用副载波运算部11的使用的子信道的最大值和最小值。而且,将不使用的载波表示为f(m)=0。
每次开始构帧,在S101总将f(0)、f(385~511)和f(-385~-512)设定为0。还设定fdc=0、TS=0。S102中,使TS递增1。S103中,判断当前时隙是否通知时隙。本实施例中,在时隙T1发送通知信息,所以TS=1,则判断为通知时隙。通知时隙的情况下,在S104将不发送的副载波、成为m=32×p(p为-12至12的整数)的f(m)设定为0。
TS大于等于2,则进至S105。在该步骤判断相当的TS中是否有分配时隙的终端,有则进至S106,无则进至S110。S106中运算fdc。根据副载波号运算fdc。S107中,根据fdc的值判断是否以将f(0)夹在中间的方式分配子信道。fdc为负值时,以将f(0)夹在中间的方式进行分配,因而进至S109。正时,进至S108。S108中,其处理为决定不将f(0)夹在中间时的不使用的副载波,将其使用的副载波的最大值(即f(m_max))和成为去除该最大值的频带的中心的副载波f((m_max+m_min-1)/2)分别设定为0。
S109中,其处理决定将f(0)夹在中间时不使用的副载波,将成为频带的中心的副载波f((m_max+m_min-1)/2)设定为0。S110中,判断分配是否到达帧末端而结束。实施方式2中,将时隙取到9,所以进行有关TS=9的判断。TS=9时,结束处理,返回初始状态。
上述方法中,通过每帧决定不使用的副载波,能进行效率高且无特性劣化的通信。
再者,实施方式1和2中,假设接收装置的直流噪声的影响常多,以决定未使用的子信道,但可认为存在特性非常好的终端。因此,也考虑有来自终端的请求时,导入用于消除接收装置的直流噪声影响的决定不使用的副载波的功能。
即,从终端收到分配的通信时隙的全部频道内不能使用成为直流分量的副载波的通知时,不对该副载波进行调制数据分配,所以成为直流分量的副载波的通信特性劣化的通信对端中,能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。另一方面,对成为直流分量的副载波的通信特性不劣化的通信对端,则对成为直流分量的副载波进行调制数据分配,能提高频率的利用效率。
实施方式1和2都在全部子信道对成为基本的子信道的副载波数示出相同的例子,但这仅示出基本例子,所以副载波数不同时,当然也能简便应用。
再者,能利用本实施方式的发送电路构成基站装置。即使在利用这种基站装置与为谋求低耗电而限定使用带宽的终端进行通信时,由于收发处理中也不受直流分量影响,因此能防止通信特性劣化或接收时隙发生差错,避免吞吐量降低。

Claims (6)

1.一种无线通信系统的发送装置,其特征在于,
该发送装置被构成为:使用多个副载波来发送OFDM信号,该OFDM信号具有给接收装置的控制时隙和数据传输用时隙,所述多个副载波配置在包含于由发送装置所能够使用的多个频率信道所构成的频带中的、且由所述发送装置决定的2个以上偶数个连续的频率信道中,
所述发送装置被构成为:在利用所述OFDM信号的所述控制时隙发送数据时,不对由所述发送装置所决定的2个以上偶数个连续的频率信道所包含的所有频率信道的中心副载波进行数据分配;
所述发送装置被构成为:当利用所述OFDM信号的所述数据传输用时隙发送数据时,不对由所述发送装置决定的2个以上偶数个连续的频率信道的中心副载波分配数据,此处不分配所述数据的副载波是位于频率信道之间的副载波,另外,在由所述发送装置所决定的2个以上偶数个连续的频率信道所包含的所有频率信道的中心副载波中分配数据,进行发送。
2.如权利要求1所述的发送装置,其特征在于,
将所述多个副载波所代表的数字信号变换成模拟信号,并根据由所述发送装置根据所述接收装置的可使用带宽而决定的2个以上偶数个连续的频率信道的中心副载波,将模拟信号变换成无线频率信号。
3.如权利要求1或2所述的发送装置,其特征在于,
各频率信道由64个副载波构成。
4.一种无线通信系统的发送装置的发送方法,其特征在于,
使用多个副载波来发送OFDM信号,该OFDM信号具有给接收装置的控制时隙和数据传输用时隙,所述多个副载波配置在包含于由发送装置所能够使用的多个频率信道所构成的频带中的、且由所述发送装置决定的2个以上偶数个连续的频率信道中,
在利用所述OFDM信号的所述控制时隙发送数据时,不对由所述发送装置所决定的2个以上偶数个连续的频率信道所包含的所有频率信道的中心副载波进行数据分配,从而进行发送;
当利用所述OFDM信号的所述数据传输用时隙发送数据时,不对由所述发送装置决定的2个以上偶数个连续的频率信道的中心副载波分配数据,从而进行发送,此处不分配所述数据的副载波是位于频率信道之间的副载波,另外,在由所述发送装置所决定的2个以上偶数个连续的频率信道所包含的所有频率信道的中心副载波中分配数据,进行发送。
5.如权利要求4所述的发送方法,其特征在于,
将所述多个副载波所代表的数字信号变换成模拟信号,并根据由所述发送装置根据所述接收装置的可使用带宽而决定的2个以上偶数个连续的频率信道的中心副载波,将模拟信号变换成无线频率信号。
6.如权利要求4或5所述的发送方法,其特征在于,
各频率信道由64个副载波构成。
CN201210359307.1A 2004-10-29 2005-10-28 通信方法和无线发射机 Ceased CN102868510B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004-317364 2004-10-29
JP2004317364 2004-10-29
CN2005800371710A CN101048960B (zh) 2004-10-29 2005-10-28 通信方法和无线发射机

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005800371710A Division CN101048960B (zh) 2004-10-29 2005-10-28 通信方法和无线发射机

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102868510A CN102868510A (zh) 2013-01-09
CN102868510B true CN102868510B (zh) 2016-04-20

Family

ID=36227936

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005800371710A Active CN101048960B (zh) 2004-10-29 2005-10-28 通信方法和无线发射机
CN201210359307.1A Ceased CN102868510B (zh) 2004-10-29 2005-10-28 通信方法和无线发射机
CN201210359331.5A Ceased CN102868511B (zh) 2004-10-29 2005-10-28 通信方法和无线发射机

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005800371710A Active CN101048960B (zh) 2004-10-29 2005-10-28 通信方法和无线发射机

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210359331.5A Ceased CN102868511B (zh) 2004-10-29 2005-10-28 通信方法和无线发射机

Country Status (6)

Country Link
US (9) US8488688B2 (zh)
EP (3) EP1814251A4 (zh)
JP (5) JP4658959B2 (zh)
CN (3) CN101048960B (zh)
DE (1) DE202005022046U1 (zh)
WO (1) WO2006046696A1 (zh)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4658959B2 (ja) 2004-10-29 2011-03-23 シャープ株式会社 通信方法および無線送信機
CN101103571B (zh) 2005-01-18 2011-12-14 夏普株式会社 无线通信装置、便携式终端以及无线通信方法
JP4533833B2 (ja) * 2005-10-31 2010-09-01 株式会社東芝 無線通信装置及び同期用シンボルにおける信号−サブキャリア割り当て方法
JP4845644B2 (ja) * 2006-08-29 2011-12-28 三洋電機株式会社 通信方法およびそれを利用した無線装置
CN101136894B (zh) * 2007-03-23 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 可扩展的ofdm及ofdma带宽分配的方法和系统
US8699319B2 (en) * 2007-08-13 2014-04-15 Sharp Kabushiki Kaisha Base station device, reception device, wireless communication system, and wireless communication method
JP4548487B2 (ja) * 2008-01-11 2010-09-22 ソニー株式会社 送信装置、通信システム、送信方法及びプログラム
US8780825B2 (en) 2008-03-05 2014-07-15 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, communication device and communication method that can improve frequency use efficiency
EP2499796B1 (fr) * 2009-11-09 2015-07-29 Time Reversal Communications Procédé pour émettre des données numériques pre-egalisées, et base émettrice mettant en oeuvre un tel procédé
JP2012060484A (ja) * 2010-09-10 2012-03-22 Fujitsu Ltd Ofdm送信データチェック方法及びofdm通信装置
EP2985964B1 (en) * 2013-04-12 2018-12-19 Mitsubishi Electric Corporation Communication apparatus and reception method
WO2015028851A1 (en) * 2013-08-24 2015-03-05 Indian Institute Of Technology Delhi Tunable peak-to-average power ratio frequency division multiplexing
CN105745844B (zh) * 2013-09-13 2019-03-01 慧与发展有限责任合伙企业 在子载波间重新分配功率的方法、无线发射器和存储介质
US9825678B2 (en) 2013-11-26 2017-11-21 Marvell World Trade Ltd. Uplink multi-user multiple input multiple output for wireless local area network
WO2015081269A1 (en) 2013-11-27 2015-06-04 Marvell Semiconductor, Inc. Sounding and tone block allocation for orthogonal frequency division multiple access (ofdma) in wireless local area networks
US9166660B2 (en) 2013-11-27 2015-10-20 Marvell World Trade Ltd. Uplink multi-user multiple input multiple output beamforming
EP3138226B1 (en) 2014-05-02 2020-07-08 NXP USA, Inc. Multiple user allocation signaling in a wireless communication network
CN106162906B (zh) * 2015-03-31 2019-01-15 中兴通讯股份有限公司 调度信息发送、接收方法及装置
CN105072066B (zh) * 2015-07-21 2018-06-15 南方科技大学 一种带有保护间隔信号的无线信能同传方法及系统
EP3358765B1 (en) * 2015-10-01 2022-03-09 Sony Group Corporation Device, method and program
WO2017135799A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiple access method, and corresponding transmission method, receiver and transmitter
US10893477B2 (en) * 2018-06-20 2021-01-12 Silicon Laboratories Inc. Same-channel interference detection and early receiver powerdown for OFDM signal processor
KR102528624B1 (ko) * 2019-04-12 2023-05-04 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 로컬 주파수를 결정하는 방법 및 장치
CN111404561B (zh) * 2020-03-10 2022-03-29 Oppo广东移动通信有限公司 基于资源块分推的信号发射方法及相关产品

Family Cites Families (152)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4122415A (en) * 1977-03-21 1978-10-24 Rca Corporation AM transmitter with an offset voltage to the RF stage to compensate for switching time of the modulators
JPH01127231A (ja) 1987-11-11 1989-05-19 Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Ltd ワイヤ放電加工機のワイヤ廃棄処理装置
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
US20010055320A1 (en) * 1994-12-15 2001-12-27 Pierzga Wayne Francis Multiplex communication
US5857153A (en) * 1995-10-13 1999-01-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cellular telecommunications network having seamless interoperability between exchanges while providing voice, asynchronous data and facsimile services in multiple frequency hyperbands
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
US6014412A (en) 1996-04-19 2000-01-11 Amati Communications Corporation Digital radio frequency interference canceller
US5995567A (en) 1996-04-19 1999-11-30 Texas Instruments Incorporated Radio frequency noise canceller
US6035000A (en) 1996-04-19 2000-03-07 Amati Communications Corporation Mitigating radio frequency interference in multi-carrier transmission systems
JPH1066039A (ja) * 1996-08-23 1998-03-06 Sony Corp 通信方法、送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
JP4040125B2 (ja) * 1996-09-18 2008-01-30 ソニー株式会社 音声信号記録装置
JP2001359152A (ja) * 2000-06-14 2001-12-26 Sony Corp 無線通信システム、無線基地局装置、無線移動局装置、無線ゾーン割当て方法及び無線通信方法
US6061568A (en) 1996-10-01 2000-05-09 Ericsson Inc. Method and apparatus for mitigating intermodulation effects in multiple-signal transmission systems
JPH10191431A (ja) * 1996-12-26 1998-07-21 Sony Corp 通信方法、基地局及び端末装置
JPH10190612A (ja) 1996-12-26 1998-07-21 Sony Corp 通信方法及び受信装置
JPH10276165A (ja) 1997-03-27 1998-10-13 Sanyo Electric Co Ltd Ofdm信号受信機
JP3565537B2 (ja) 1997-06-18 2004-09-15 株式会社日立国際電気 直交周波数分割多重変調信号の伝送方式
JP3670445B2 (ja) * 1997-06-30 2005-07-13 株式会社東芝 無線通信システム
JP3615909B2 (ja) 1997-06-30 2005-02-02 三菱重工業株式会社 移動物体検出装置
EP0899923A1 (en) * 1997-08-29 1999-03-03 Sony International (Europe) GmbH Transmission of power control signals in a multicarrier modulation system
DE69733313T2 (de) * 1997-11-07 2006-01-19 Sony International (Europe) Gmbh Mehrträgerübertragung, kompatibel zum existierenden GSM-System
JPH11154925A (ja) 1997-11-21 1999-06-08 Hitachi Denshi Ltd ディジタル伝送装置
JP3778397B2 (ja) * 1997-12-27 2006-05-24 ソニー株式会社 送信方法、送信電力制御方法及び基地局装置
JPH11205276A (ja) * 1998-01-20 1999-07-30 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> マルチキャリア変調装置
AP1183A (en) 1998-04-14 2003-07-01 Fraunhofer Ges Forschung Echo phase offset correction in a multi-carrier demodulation system.
JP3515690B2 (ja) 1998-06-02 2004-04-05 松下電器産業株式会社 Ofdma信号伝送装置及び方法
JP3957882B2 (ja) 1998-06-17 2007-08-15 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 電力制御方法及び電力制御装置
JP4287536B2 (ja) * 1998-11-06 2009-07-01 パナソニック株式会社 Ofdm送受信装置及びofdm送受信方法
US6741551B1 (en) * 1999-01-11 2004-05-25 International Business Machines Corporation Hybrid TDMA/CDMA system based on filtered multitone modulation
JP2000354266A (ja) 1999-06-11 2000-12-19 Sony Corp 無線通信端末装置
JP4315530B2 (ja) * 1999-07-29 2009-08-19 富士通株式会社 非接触icカードデバイスのための検波回路
JP2001238251A (ja) 2000-02-23 2001-08-31 Nec Corp セルラシステムの隣接キャリア周波数干渉回避方法、移動局、及び基地局制御装置
JP4323669B2 (ja) * 2000-03-15 2009-09-02 パナソニック株式会社 データ伝送装置及びデータ伝送方法
JP2001313628A (ja) 2000-04-28 2001-11-09 Sony Corp Ofdm受信装置及び方法
US7013145B1 (en) * 2000-08-22 2006-03-14 Cellco Partnership Methods and apparatus for utilizing radio frequency spectrum simultaneously and concurrently in the presence of co-channel and/or adjacent channel television signals by adjusting transmitter power or receiver sensitivity
US7009931B2 (en) 2000-09-01 2006-03-07 Nortel Networks Limited Synchronization in a multiple-input/multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system for wireless applications
US6834079B1 (en) * 2000-10-20 2004-12-21 3Com Corporation Efficient implementation for equalization of multicarrier channels
JP3550085B2 (ja) * 2000-11-01 2004-08-04 松下電器産業株式会社 無線送信装置および無線送信方法
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US7054375B2 (en) 2000-12-22 2006-05-30 Nokia Corporation Method and apparatus for error reduction in an orthogonal modulation system
JP4242553B2 (ja) * 2000-12-28 2009-03-25 ヤマハ株式会社 ディジタルオーディオ信号録音装置
US20020085641A1 (en) * 2000-12-29 2002-07-04 Motorola, Inc Method and system for interference averaging in a wireless communication system
US7002934B2 (en) 2001-01-22 2006-02-21 Unique Broadband Systems, Inc. OFDM multiple upstream receiver network
JP3800503B2 (ja) * 2001-04-24 2006-07-26 日本ビクター株式会社 マルチキャリア信号の生成方法
JP4496673B2 (ja) * 2001-06-07 2010-07-07 株式会社デンソー Ofdm方式の送受信機
EP1267513A3 (en) 2001-06-11 2006-07-26 Unique Broadband Systems, Inc. Multiplexing of multicarrier signals
WO2003003672A2 (en) 2001-06-28 2003-01-09 King's College London Electronic data communication system
JP2003087218A (ja) * 2001-06-29 2003-03-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置およびマルチキャリア無線通信方法
JP2004357339A (ja) * 2001-06-29 2004-12-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置およびマルチキャリア無線通信方法
JP3607643B2 (ja) 2001-07-13 2005-01-05 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、およびマルチキャリア無線通信方法
US7272175B2 (en) 2001-08-16 2007-09-18 Dsp Group Inc. Digital phase locked loop
TWI261984B (en) 2001-08-24 2006-09-11 Interdigital Tech Corp Implementing a physical layer automatic repeat request for a subscriber unit
US20030039226A1 (en) 2001-08-24 2003-02-27 Kwak Joseph A. Physical layer automatic repeat request (ARQ)
US20040009782A1 (en) * 2001-09-03 2004-01-15 Hirokazu Shimizu Transmission power control method in wireless mobile device
JP2003101499A (ja) * 2001-09-25 2003-04-04 Victor Co Of Japan Ltd マルチキャリア信号の生成方法、マルチキャリア信号の復号方法、マルチキャリア信号生成装置、及びマルチキャリア信号復号装置
US7289476B2 (en) 2001-10-16 2007-10-30 Nokia Corporation Method and system to increase QoS and range in a multicarrier system
US6563885B1 (en) 2001-10-24 2003-05-13 Texas Instruments Incorporated Decimated noise estimation and/or beamforming for wireless communications
US20030093526A1 (en) 2001-11-13 2003-05-15 Koninklijke Philips Electronics N. V. Apparatus and method for providing quality of service signaling for wireless mac layer
JP3875079B2 (ja) * 2001-11-16 2007-01-31 ソフトバンクテレコム株式会社 直交周波数分割多重システムおよび送受信装置
JP3727283B2 (ja) * 2001-11-26 2005-12-14 松下電器産業株式会社 無線送信装置、無線受信装置及び無線送信方法
JP3875086B2 (ja) * 2001-11-30 2007-01-31 ソフトバンクテレコム株式会社 直交周波数分割多重システムおよび送受信装置
US7304939B2 (en) * 2001-12-03 2007-12-04 Nortel Networks Limited Communication using simultaneous orthogonal signals
JP3693025B2 (ja) * 2002-02-21 2005-09-07 ソニー株式会社 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局、無線通信端末、プログラム及び媒体
JP2003259448A (ja) * 2002-02-28 2003-09-12 Sony Corp 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局、無線通信端末、プログラム及び媒体
US7630403B2 (en) 2002-03-08 2009-12-08 Texas Instruments Incorporated MAC aggregation frame with MSDU and fragment of MSDU
KR100790114B1 (ko) * 2002-03-16 2007-12-31 삼성전자주식회사 직교주파수 분할다중 접속 시스템에서 적응적 파일럿반송파 할당 방법 및 장치
US7224704B2 (en) 2002-04-01 2007-05-29 Texas Instruments Incorporated Wireless network scheduling data frames including physical layer configuration
AU2003226934A1 (en) 2002-04-10 2003-10-27 Disop-Nordic Holding Aps Tube with self-closing mechanism for liquid container
US20030193889A1 (en) * 2002-04-11 2003-10-16 Intel Corporation Wireless device and method for interference and channel adaptation in an OFDM communication system
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
JP3893078B2 (ja) * 2002-05-08 2007-03-14 三星電子株式会社 マルチチャンネル受信機
JP2003333008A (ja) 2002-05-10 2003-11-21 Sony Corp 通信システムおよびその方法、受信装置およびその方法、通信装置およびその方法、ならびにプログラム
US7200178B2 (en) 2002-06-12 2007-04-03 Texas Instruments Incorporated Methods for optimizing time variant communication channels
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
GB0215727D0 (en) * 2002-07-06 2002-08-14 Lucas Industries Ltd No-back device
WO2004021616A1 (ja) * 2002-08-28 2004-03-11 Fujitsu Limited 送受信装置及び送受信方法
DE10239810A1 (de) * 2002-08-29 2004-03-11 Siemens Ag Verfahren und Sendeeinrichtung zum Übertragen von Daten in einem Mehrträgersystem
JP4115784B2 (ja) * 2002-09-11 2008-07-09 三菱電機株式会社 再送制御方法および通信装置
US20050105593A1 (en) * 2002-10-07 2005-05-19 Takashi Dateki Transmission power control method and transmission power control apparatus in OFDM-CDMA
JP3732830B2 (ja) 2002-10-10 2006-01-11 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置及びマルチキャリア送信方法
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US7039001B2 (en) 2002-10-29 2006-05-02 Qualcomm, Incorporated Channel estimation for OFDM communication systems
US6928062B2 (en) * 2002-10-29 2005-08-09 Qualcomm, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
JP4009641B2 (ja) * 2002-11-20 2007-11-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信システム、通信方法、送信装置、受信装置及び制御プログラム
KR100511559B1 (ko) * 2002-11-28 2005-08-31 한국전자통신연구원 시변 채널 왜곡 제거 기능을 가지는 주파수 분할 다중시스템에서의 송수신 방법
US7027527B2 (en) 2002-12-04 2006-04-11 Motorola, Inc. Excess delay spread detection method for multi-carrier communication systems
JP4154229B2 (ja) * 2002-12-27 2008-09-24 富士通株式会社 適応アレーアンテナ制御装置
AU2004206590C1 (en) * 2003-01-23 2010-07-15 Qualcomm Incorporated Methods of providing transmit traversity in wireless
US7277493B2 (en) * 2003-01-28 2007-10-02 Agere Systems Inc. Equalization in orthogonal frequency domain multiplexing
US7756002B2 (en) * 2003-01-30 2010-07-13 Texas Instruments Incorporated Time-frequency interleaved orthogonal frequency division multiplexing ultra wide band physical layer
JP4163018B2 (ja) 2003-02-03 2008-10-08 Kddi株式会社 伝送路特性推定装置および伝送路特性推定方法、無線復調装置、コンピュータプログラム
US8422434B2 (en) 2003-02-18 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Peak-to-average power ratio management for multi-carrier modulation in wireless communication systems
JP4131177B2 (ja) 2003-02-27 2008-08-13 株式会社デンソー 無線通信システムおよび通信局
US7983355B2 (en) * 2003-07-09 2011-07-19 Broadcom Corporation System and method for RF signal combining and adaptive bit loading for data rate maximization in multi-antenna communication systems
CN100596213C (zh) 2003-04-23 2010-03-24 高通股份有限公司 增强无线通信系统性能的方法和设备
US20040213185A1 (en) * 2003-04-25 2004-10-28 Seong-Jun Oh System and method of controlling forward link transmit power
US7640373B2 (en) * 2003-04-25 2009-12-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system
US8477592B2 (en) * 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
JP3847733B2 (ja) 2003-06-12 2006-11-22 松下電器産業株式会社 マルチキャリア通信方法及びその通信装置
KR20050000709A (ko) 2003-06-24 2005-01-06 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템의 데이터 송수신장치 및 방법
DE10336312B4 (de) * 2003-08-07 2007-08-30 Siemens Ag Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten Funkkommunikationssystems, sowie eine Basis- und Mobilstation in einem derartigen System
WO2005020489A1 (ja) * 2003-08-20 2005-03-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信装置及びサブキャリア割り当て方法
US7702037B2 (en) * 2003-08-26 2010-04-20 Agere Systems Inc. Method and apparatus for estimating DC offset in an orthogonal frequency division multiplexing system
US7230942B2 (en) * 2003-10-03 2007-06-12 Qualcomm, Incorporated Method of downlink resource allocation in a sectorized environment
KR100561472B1 (ko) * 2003-10-21 2006-03-16 삼성전자주식회사 다중 신호를 포괄하여 송수신하는 장치 및 방법
KR101015736B1 (ko) * 2003-11-19 2011-02-22 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식의 이동통신 시스템에서선택적 전력 제어 장치 및 방법
KR100566274B1 (ko) * 2003-11-20 2006-03-30 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 시스템에서 부반송파 할당 장치 및방법
KR100507541B1 (ko) 2003-12-19 2005-08-09 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯할당 방법 과 그를 이용한 송신 방법 및 그 장치, 수신방법과 그 장치
KR100534594B1 (ko) * 2003-12-27 2005-12-07 한국전자통신연구원 다중반송파 코드분할다중접속 시스템에서 적응형 하향링크패킷 전송방법
JP4043442B2 (ja) * 2004-01-09 2008-02-06 株式会社東芝 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法及び無線受信方法、無線通信システム
TWI369091B (en) * 2004-01-13 2012-07-21 Interdigital Tech Corp Orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) method and apparatus for protecting and authenticating wirelessly transmitted digital information
KR20050075477A (ko) 2004-01-15 2005-07-21 삼성전자주식회사 Mimo 스테이션 간에 통신하는 방법
US7519035B2 (en) 2004-02-23 2009-04-14 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method to negotiate consumed power versus medium occupancy time in MIMO based WLAN systems using admission control
US7826435B1 (en) * 2004-03-05 2010-11-02 Zte (Usa) Inc. Power control in OFDM and OFDMA wireless communication networks
KR100922950B1 (ko) * 2004-03-05 2009-10-22 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 방식을 기반으로 하는 이동통신시스템에서 데이터 프레임 처리 결과 송/수신장치 및 방법
JP2005260337A (ja) * 2004-03-09 2005-09-22 Renesas Technology Corp 復調回路および無線通信システム
KR100946923B1 (ko) * 2004-03-12 2010-03-09 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서 채널 품질 정보의 송수신 장치 및 방법, 그리고 그에 따른 시스템
US7509047B2 (en) * 2004-03-12 2009-03-24 Futurewei Technologies, Inc. System and method for subcarrier modulation in ISM band as supervisory channel
US7447268B2 (en) * 2004-03-31 2008-11-04 Intel Corporation OFDM system with per subcarrier phase rotation
JP2004254335A (ja) * 2004-04-02 2004-09-09 Toshiba Corp 無線基地局、無線端末
US7417974B2 (en) * 2004-04-14 2008-08-26 Broadcom Corporation Transmitting high rate data within a MIMO WLAN
KR100663489B1 (ko) 2004-04-16 2007-01-02 삼성전자주식회사 직교 분할 다중 접속 시스템에서 셀 검출 방법 및 장치
US7047006B2 (en) 2004-04-28 2006-05-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception of narrowband signals within a wideband communication system
JP4515155B2 (ja) * 2004-05-25 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置
US7580630B2 (en) * 2004-06-07 2009-08-25 Nortel Networks Limited Spectral shaping for optical OFDM transmission
US8014781B2 (en) 2004-06-08 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Intra-cell common reuse for a wireless communications system
EP2993851B1 (en) * 2004-06-24 2019-04-24 Apple Inc. Preambles in ofdma system
JP2008505567A (ja) 2004-07-01 2008-02-21 テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド スペクトル・スカルプティングを可能にする多帯域ofdmシステムの時間領域ウィンドイング
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US7333456B2 (en) * 2004-08-02 2008-02-19 Beceem Communications Inc. Training information transmission method in a block transmission system
US8484272B2 (en) * 2004-08-20 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Unified pulse shaping for multi-carrier and single-carrier waveforms
US20060045192A1 (en) * 2004-08-25 2006-03-02 Hiroshi Hayashi Method and apparatus for pilot channel transmission and reception within a multi-carrier communication system
US7593472B2 (en) * 2004-10-22 2009-09-22 Integrated System Solution Corp. Methods and apparatus for circulation transmissions for OFDM-based MIMO systems
KR100974326B1 (ko) * 2004-10-28 2010-08-05 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 동적 자원 할당 장치 및 방법
JP4658959B2 (ja) * 2004-10-29 2011-03-23 シャープ株式会社 通信方法および無線送信機
WO2006062428A1 (en) 2004-11-29 2006-06-15 Intel Corporation Method and system for multicarrier communication between a base station and subscribers of different bandwidths
US7573851B2 (en) 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
US7519845B2 (en) 2005-01-05 2009-04-14 Microsoft Corporation Software-based audio rendering
CN101103571B (zh) 2005-01-18 2011-12-14 夏普株式会社 无线通信装置、便携式终端以及无线通信方法
US7809342B2 (en) * 2005-02-08 2010-10-05 E-Radio Usa, Inc. Systems and methods for providing product information over a carrier wave
JPWO2006107037A1 (ja) 2005-04-04 2008-09-25 日本電気株式会社 Ofdm通信システム、そのフィードバック情報生成方法、および通信装置
US7860174B2 (en) * 2005-05-31 2010-12-28 Agere Systems Inc. Method and apparatus for frequency domain compensation of DC offset in an orthogonal frequency division multiplexing system
US20070004465A1 (en) * 2005-06-29 2007-01-04 Aris Papasakellariou Pilot Channel Design for Communication Systems
US7983350B1 (en) * 2005-10-25 2011-07-19 Altera Corporation Downlink subchannelization module
WO2007049768A1 (ja) 2005-10-28 2007-05-03 Sharp Kabushiki Kaisha 送信機、通信システム及び送信方法
KR100877750B1 (ko) 2006-12-27 2009-01-12 포스데이타 주식회사 직교주파수 분할 다중 접속 시스템의 파일럿 톤 생성 방법및 장치와 이를 이용한 채널추정 방법 및 장치
US8131218B2 (en) * 2007-04-13 2012-03-06 General Dynamics C4 Systems, Inc. Methods and apparatus for wirelessly communicating signals that include embedded synchronization/pilot sequences
US8447265B2 (en) * 2009-02-03 2013-05-21 Integrity Tracking, Llc Proximity based emergency communication system
US8086250B2 (en) * 2009-02-03 2011-12-27 Integrity Tracking, Llc Communications method
US8270938B2 (en) * 2009-02-03 2012-09-18 Integrity Tracking, Llc Managing battery power for mobile emergency communication device
US20100309046A1 (en) * 2009-02-03 2010-12-09 Integrity Tracking, Llc Communications method

Also Published As

Publication number Publication date
US8488688B2 (en) 2013-07-16
US8325838B2 (en) 2012-12-04
JP2012199930A (ja) 2012-10-18
EP1814251A1 (en) 2007-08-01
JP2012213215A (ja) 2012-11-01
US20150372790A1 (en) 2015-12-24
JP5379269B2 (ja) 2013-12-25
US10285178B2 (en) 2019-05-07
US20190261374A1 (en) 2019-08-22
US8391386B2 (en) 2013-03-05
JP5123368B2 (ja) 2013-01-23
US20170019901A1 (en) 2017-01-19
CN102868511B (zh) 2016-08-03
CN102868510A (zh) 2013-01-09
CN102868511A (zh) 2013-01-09
US9148874B2 (en) 2015-09-29
JP4658959B2 (ja) 2011-03-23
US20140355544A1 (en) 2014-12-04
JP2011050106A (ja) 2011-03-10
EP2750312B1 (en) 2018-04-04
EP3364573B1 (en) 2024-03-20
US20120039408A1 (en) 2012-02-16
JP4701300B2 (ja) 2011-06-15
US8855077B2 (en) 2014-10-07
US20130272248A1 (en) 2013-10-17
CN101048960A (zh) 2007-10-03
JPWO2006046696A1 (ja) 2008-05-22
EP2750312A1 (en) 2014-07-02
DE202005022046U1 (de) 2012-08-24
JP5063825B2 (ja) 2012-10-31
WO2006046696A1 (ja) 2006-05-04
US11147067B2 (en) 2021-10-12
CN101048960B (zh) 2013-01-09
US20070258394A1 (en) 2007-11-08
US9485064B2 (en) 2016-11-01
US20120033753A1 (en) 2012-02-09
US20180146482A1 (en) 2018-05-24
EP1814251A4 (en) 2012-06-27
JP2010011496A (ja) 2010-01-14
EP3364573A1 (en) 2018-08-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102868510B (zh) 通信方法和无线发射机
CN1855908B (zh) 正交频分多路复用调制解调器电路
CN111384998B (zh) 一种基于相同ofdm系统的宽带电力线载波和宽带无线双模通信系统
US6510133B1 (en) Multi-carrier transmission method and data transmitter
US7295626B2 (en) Orthogonal division multiple access technique incorporating single carrier and OFDM signals
EP1503534B1 (en) Method and device for selecting subcarriers according to quality of service requirements in a multicarrier communications system
CN107370517B (zh) 采用显式跳频的多载波通信系统
CN1585394B (zh) 正交频分复用系统中分配副载波的装置和方法
CN105075167A (zh) 用于控制无线电资源分配的基站和方法
CN101124795A (zh) 无线通信系统中的受约束跳频
CN1981454A (zh) 跳频ifdma通信系统
CN101057474B (zh) 在正交频分多址无线通信系统中处理数字信号的装置和方法
WO2006135184A2 (en) A method of transmitting pilot bits in a wireless communication system
US7646703B2 (en) Backward-compatible long training sequences for wireless communication networks
KR20010033461A (ko) Ofdm 신호의 파고율 저감
CN102790736B (zh) 一种基于正交频分复用技术的数据发送、接收方法及装置
CN108965185B (zh) 一种混合调制和解调多载波的方法及装置
JP2001156739A (ja) マルチキャリア伝送送信システム及びマルチキャリア伝送受信システム
JP3786129B2 (ja) 直交周波数分割多重変復調回路
CN1964339A (zh) 基于软件无线电可升级的ofdm收发信机
CN103428142A (zh) 一种通信方法、通信装置及通信系统
CN1992696A (zh) 多载波无线通信系统中的多用户信号接收方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
IW01 Full invalidation of patent right

Decision date of declaring invalidation: 20200824

Decision number of declaring invalidation: 45798

Granted publication date: 20160420

IW01 Full invalidation of patent right