ES2230393T3 - Diversidad de transmision para bloque espacio-tiempo simple que utiliza codig0s ensanchados multiples. - Google Patents

Diversidad de transmision para bloque espacio-tiempo simple que utiliza codig0s ensanchados multiples.

Info

Publication number
ES2230393T3
ES2230393T3 ES01996123T ES01996123T ES2230393T3 ES 2230393 T3 ES2230393 T3 ES 2230393T3 ES 01996123 T ES01996123 T ES 01996123T ES 01996123 T ES01996123 T ES 01996123T ES 2230393 T3 ES2230393 T3 ES 2230393T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
data
communication
burst
transmitter
code
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.)
Expired - Lifetime
Application number
ES01996123T
Other languages
English (en)
Inventor
Younglok Kim
Ariela Zeira
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.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology 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=22962586&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=ES2230393(T3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Application granted granted Critical
Publication of ES2230393T3 publication Critical patent/ES2230393T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • 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
    • H04L1/0618Space-time coding
    • 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
    • H04L1/0618Space-time coding
    • H04L1/0631Receiver arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03828Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties
    • H04L25/03866Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties using scrambling

Abstract

Un método para transmitir datos en un sistema de comunicaciones CDMA que incluye un transmisor y un receptor, en el que se proporciona datos para su transmisión (etapa 301), para una primera ráfaga de comunicación, la cual es transmitida sobre una primera antena del transmisor, también se proporcionan dichos datos para una segunda ráfaga de comunicación, la cual es transmitida sobre una segunda antena del transmisor (etapa 308), y se combinan los símbolos detectados de la primera y de la segunda ráfagas de comunicación en el receptor para recuperar los símbolos de los datos proporcionados (etapa 314), comprendiendo el método las etapas de: dispersar los datos proporcionados usando un primer código de canalización que produce los primeros datos dispersos (etapa 306); dispersar los datos proporcionados usando un segundo código de canalización que produce los segundos datos dispersos (etapa 306); siendo el primer código de canalización diferente del segundo código de canalización; estando caracterizado el método por las etapas de: producir la primera ráfaga de comunicación insertando una primera secuencia de entrenamiento en los primeros datos dispersos; producir la segunda ráfaga de comunicación insertando una segunda secuencia de entrenamiento en los segundos datos dispersos, siendo la primera secuencia de entrenamiento diferente de la segunda secuencia de tren; estimar la información de canal de la primera ráfaga de comunicación como primera información de canal usando una versión recibida de la primera secuencia de entrenamiento (etapa 311); estimar la información de canal de la segunda ráfaga de comunicación como segunda información de canal usando una versión recibida de la segunda secuencia de entrenamiento (etapa 311); detectar los símbolos de la primera y de la segunda ráfagas de comunicación en el receptor usando el primer y el segundo códigos de canalización y la primera y la segunda información de canal (etapa 312).

Description

Diversidad de transmisión para bloque espacio-tiempo simple que utiliza códigos ensanchados múltiples.
Antecedentes
La presente invención se refiere a los sistemas de comunicaciones que emplean técnicas de acceso múltiple con división de código (CDMA). Más en particular, la presente invención se refiere a un esquema de diversidad de transmisión que se puede aplicar a un sistema de comunicaciones CDMA.
Se ha propuesto la diversidad espacial para dar soporte a usuarios con tasas de datos muy elevadas dentro de los sistemas de acceso múltiple con división de código de banda ancha de tercera generación tales como el CDMA. Usando antenas múltiples, los sistemas logran ganancias y calidad de enlace mejores, lo cual da lugar a una capacidad aumentada del sistema. Clásicamente, se ha explotado la diversidad bien mediante el uso de la dirección de haz o bien mediante la combinación de la diversidad.
Más recientemente, se ha observado que se puede lograr el uso coordinado de la diversidad mediante el uso de códigos espacio-tiempo. Los sistemas de este tipo pueden aumentar teóricamente la capacidad hasta un factor que equivale al número de antenas de antenas de transmisión y recepción del conjunto. Los códigos de bloque espacio-tiempo funcionan como un bloque de símbolos de entrada que da lugar a una salida matricial sobre las antenas y el tiempo.
En el pasado, los sistemas de diversidad de transmisión espacio-tiempo han transmitido símbolos consecutivos simultáneamente con sus conjugados complejos. Sin embargo, este tipo de sistema puede dar lugar a un solape de símbolos en el extremo receptor, con una cantidad de solape que depende de la longitud de la respuesta de impulso del canal de propagación. En el modo dúplex de división de tiempo (TDD), este solape de símbolos tendrá que ser tenido en cuenta en el receptor de detección conjunta. El detector conjunto tendrá que estimar los símbolos transmitidos y sus conjugados, dando lugar a un aumento de la complejidad de la detección conjunta.
A fin de aliviar este aumento en la detección conjunta, se han creado sistemas que transmiten dos campos de datos similares pero diferentes. El primer campo de datos, que tiene una primera parte, D_{1}, y una segunda parte, D_{2}, es transmitido por la primera antena. El segundo campo de datos se obtiene modificando el primer campo de datos. La negación del conjugado de D_{2}, -D_{2}*, es la primera parte del segundo campo de datos, y el conjugado de D_{1}, D_{1}*, es la segunda parte. El segundo campo de datos es transmitido simultáneamente por la segunda antena. Este tipo de sistema da lugar a que se establezca la detección conjunta en el receptor necesitando sólo estimar la misma cantidad de símbolos que en el caso de una única antena de transmisión. En la Figura 1 se ilustra un diagrama de bloques de este sistema.
Aunque el sistema anterior reduce la complejidad de la detección conjunta para un único bloque de datos, la detección conjunta requiere el uso de dos detectores conjuntos en el receptor en un sistema que emplea dos antenas de diversidad de transmisión. Cada dispositivo de detección conjunta estima los datos de una de las antenas. Los datos estimados se combinan para obtener los datos originales. Por tanto, el receptor es un sistema de este tipo tiene una alta complejidad que da lugar a un gasto de receptor más elevado.
La patente de los EE.UU. Nº 5.652.764 describe un sistema de radiocomunicaciones que usa dos antenas de transmisión. Los datos a transmitir se mezclan con un primer y un segundo código ortogonal. Los primeros datos mezclados se transmiten por una primera antena y los segundos datos mezclados se transmiten por una segunda antena. Un receptor recibe los datos transmitidos por cada antena. Un primer filtro acoplado que se acopla al primer código ortogonal filtra los datos recibidos y un segundo filtro acoplado que se acopla al segundo código ortogonal filtra los datos recibidos. Se combina un resultado de ambos filtros acoplados para recuperar los datos originales. El documento WO 00/24133 describe un sistema en el cual un canal de tráfico de llegada se divide en dos o más canales de tráfico paralelos para reducir la tasa de datos de cada canal. Cada uno de los canales de tráfico paralelo se dispersa mediante un código de dispersión diferente antes de ser recombinado y transmitido por una pluralidad de antenas.
En consecuencia, existe una necesidad de un sistema de diversidad de transmisión que requiera menos complejidad y gasto de receptor.
Resumen
La presente invención es un sistema y un método para uso en un sistema de comunicaciones CDMA que incluye una pluralidad de estaciones de base y un equipo de usuario (UE), cada uno para comunicarse con cada uno de los otros. La estación de base tiene un transmisor que incluye una primera y una segunda antena para transmitir un campo de datos de símbolos. El primer dispositivo de dispersión dispersa el primer campo de datos usando un primer código de canalización y el segundo dispositivo de dispersión dispersa el segundo campo de datos usando un segundo código de canalización, estando asociado cada código de canalización únicamente con una de las primera y segunda antenas. El UE tiene un receptor para recibir una señal que incluye los primer y segundo campos de datos dispersos. El UE incluye un dispositivo de detección conjunta para detectar los símbolos del primer y del segundo campos de datos usando el primer y el segundo códigos de canalización y un descodificador para descodificar los campos de datos detectados a fin de generar un único campo de datos de símbolos.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones de la técnica anterior que emplea diversidad de transmisión espacio-tiempo.
La Figura 2 es un diagrama de bloques de un transmisor y receptor en un sistema de comunicaciones de acuerdo con la realización preferida de la presente invención.
La Figura 3 es un diagrama de flujo del sistema de diversidad de transmisión de la presente invención.
La Figura 4 es un gráfico de las características de funcionamiento del sistema de diversidad de transmisión de la presente invención.
La Figura 5 es un diagrama de bloques de un transmisor y receptor en un sistema de comunicaciones de acuerdo con una realización alternativa de la presente invención.
La Figura 6 es un diagrama de bloques de un sistema alternativo de diversidad de transmisión de la presente invención.
Descripción detallada de las realizaciones preferidas
La Figura 2 es un diagrama de bloques de un transmisor 10, preferiblemente situado en una estación de base, y un receptor 20, preferiblemente situado en un equipo de usuario (UE), en un sistema de comunicaciones CDMA de acuerdo con la realización preferida de la presente invención. Aunque es preferible tener el transmisor situado en una estación de base y el receptor situado en el UE, el transmisor y el receptor pueden cambiar sus emplazamientos y actuar la presente invención en una comunicación de enlace ascendente. El transmisor 10 comprende un codificador 11 de bloques, una pluralidad de dispositivos de canalización 8, 9, una pluralidad de dispositivos 12, 13 de inserción de secuencia de dispersión, y una pluralidad de antenas, 15, 16. Aunque la Figura 1, ilustra un transmisor que comprende dos (2) antenas, resultaría obvio para los expertos en la técnica que se pueden usar más de dos antenas, por ejemplo N antenas.
Una ráfaga típica de comunicación tiene dos campos de datos separados por una secuencia de paso intermedio. Preferiblemente, el mismo procedimiento de codificación que se trata a continuación para un campo de datos, se realiza también en el otro campo de datos. Los datos a ser transmitidos por el transmisor 10 se producen por un generador de datos (no representado). Los símbolos de datos resultantes (S_{1}, S_{2}, ..., S_{N/2}), (S_{N/2+1}, S_{N/2+2}, ....., S_{N}) del primer campo de datos, que se pueden representar por los subcampos de datos D_{1}y D_{2}, se introducen en el codificador 11 de bloques, preferiblemente un codificador de diversidad de transmisión de bloques espacio-tiempo (BSTTD). El codificador 11 de bloques codifica los símbolos de entrada y genera el complejo conjugado de D_{1} y la negación del conjugado de D_{2}: D_{1}*, -D_{2}*. El codificador 11 cambia también el orden de los símbolos, de manera que -D_{2}* está por delante de D_{1}*. Preferiblemente, se realiza también una codificación analógica del segundo campo de datos.
De acuerdo con la realización preferida de la presente invención, los campos de datos D_{1}, D_{2} y -D_{2}*, D_{1}*, se envían a un primer y a un segundo dispositivo 8, 9 de canalización respectivamente. El primer dispositivo 8 de canalización dispersa los bloques de datos D_{1}, D_{2} mediante un primer código de canalización, y los -D_{2}*, D_{1}* por el segundo dispositivo 9 de canalización usando un código de canalización diferente. Cada uno de los bloques de datos dispersos de los primer y segundo dispositivos 8, 9 de canalización son aleatorizados mediante el código de aleatorización asociado con el transmisor 10.
Una vez han sido aleatorizados los símbolos D_{1}, D_{2}, -D_{2}*, D_{1}*, se mezclan con un primer y un segundo paso intermedio mediante los dispositivos 12, 13 de inserción de secuencia de trenes, dando lugar a dos ráfagas 17, 18 de comunicación. Las dos ráfagas 17, 18 son moduladas y transmitidas simultáneamente al receptor 20 a través de la antena 15 y de la antena 16 de diversidad, respectivamente.
El receptor 20 comprende un dispositivo de detección conjunta (JD) 24, un descodificador BSTTD 22, un dispositivo 23 de estimación de canal y una antena 26. La antena 26 del UE recibe varias señales de RF que incluyen ráfagas 17, 18 de comunicaciones desde el transmisor 10. Las señales de RF son a continuación desmoduladas para obtener una señal de banda de base.
La señal de banda de base es enviada a continuación al dispositivo 24 de detección conjunta y al dispositivo 23 de estimación de canal. Como saben los expertos en la técnica, el dispositivo 23 de estimación de canal proporciona información de canal, tal como las respuestas de impulsos de canal, al dispositivo 24 de detección conjunta.
El dispositivo 24 de detección conjunta, acoplado al dispositivo 23 de estimación de canal y al descodificador BSTTD 22 utiliza la información de canal y los códigos de canalización para detectar los símbolos de datos de software d_{1}, d_{2}, -d_{2}*, d_{1}* en la señal recibida. Se determina La respuesta de impulsos de canal para cada ráfaga usando la secuencia de paso intermedio de la ráfaga. Puesto que se transmitió cada ráfaga usando un código de dispersión diferente, el dispositivo 24 de detección conjunta trata cada ráfaga como si hubiera sido transmitida por un usuario diferente. Como resultado, se puede usar cualquier dispositivo de detección conjunta que pueda recuperar datos desde emplazamientos de transmisor diferentes. Tales dispositivos de detección incluyen ecualizadores lineales de bloques de fuerza cero, dispositivos de detección que usan la descomposición de Cholesky o la descomposición de Cholesky aproximada, así como otros muchos. El dispositivo 24 de detección conjunta estima los símbolos de datos de cada una de las ráfagas 17, 18 emitidas por las antenas 15, 16 de transmisor y envía las estimaciones al descodificador BSTTD 22.
El descodificador BSTTD 22, acoplado al dispositivo 24 de detección conjunta, recibe los símbolos de datos de software estimados d_{1}, d_{2}, -d_{2}*, d_{1}* correspondientes a las antenas 15, 16 y descodifica los símbolos para obtener unos símbolos de software de campo de datos único, d_{STTD}.
En la Figura 3 se ilustra el diagrama de flujo de la presente invención. Un generador de datos genera datos a ser transmitidos al receptor 20 (etapa 301). Cada campo de datos es separado en dos subcampos de datos D_{1}, D_{2}, (etapa 302). Los subcampos de datos D_{1}, D_{2}, se envían al codificador 11 de bloques y al primer dispositivo 8 de canalización (etapa 303). Los subcampos de datos enviados al codificador 11 de bloques son codificados (etapa 304) y enviados al segundo dispositivo 9 de canalización (etapa 305). Cada dispositivo 8, 9 de canalización dispersa la entrada de datos respectiva usando un código de canalización independiente asociado con una antena 15, 16 respectiva (etapa 306). Las dos señales dispersas son aleatorizadas a continuación, usando un código de aleatorización asociado a la estación de base (etapa 307) y transmitido al receptor 20 sobre antenas 15, 16 de diversidad (etapa 308).
El receptor 20 recibe una señal de comunicaciones de RF que incluye las dos señales dispersas de las antenas 15, 15 de diversidad (etapa 309), desmodula la señal y envía la señal desmodulada al dispositivo 23 de estimación de canal y al dispositivo 24 de detección conjunta (etapa 310). La señal recibida es procesada por el dispositivo 23 de estimación de canal (etapa 311) y la información de canal se aplica por el dispositivo 24 de detección conjunta junto con las órdenes de canalización, para estimar los símbolos de transmisión de las antenas 15, 16 de diversidad (etapa 312). Los subcampos de datos detectados correspondientes a cada antena 15, 16 de diversidad son enviados a continuación al descodificador BSTTD (etapa 313), el cual descodifica los subcampos de símbolos de datos de software para dar unos símbolos de software de campo de datos único, d_{STTD} (etapa 314).
Similar a la realización descrita anteriormente, la Figura 5 es un diagrama de bloques de un transmisor 40 alternativo, preferiblemente situado en una estación de base, y un receptor 50, preferiblemente situado en un equipo de usuario (UE) en un sistema de comunicaciones. El transmisor 40 comprende una pluralidad de dispositivos de canalización 48, 49, una pluralidad de dispositivos 42, 43 de inserción de secuencia de dispersión, y una pluralidad de
\hbox{antenas 45, 46.}
Los datos a ser transmitidos por el transmisor 40 se producen por un generador de datos (no representado). Los símbolos de datos resultantes (S_{1}, S_{2}, ..., S_{N/2}), (S_{N/2+1}, S_{N/2+2}, ....., S_{N}) del primer campo de datos, que se pueden representar por los subcampos de datos D_{1} y D_{2}, se introducen en un primer y un segundo dispositivo 48, 49 de canalización, respectivamente. El primer dispositivo 48 de canalización dispersa los bloques de datos D_{1}, D_{2} mediante un primer código de canalización, y el segundo dispositivo 49 de canalización dispersa los bloques de datos D_{1}, D_{2} mediante un segundo código de canalización diferente. Cada uno de los bloques de datos dispersos de los primer y segundo dispositivos 48, 49 de canalización son aleatorizados mediante el código de aleatorización asociado al transmisor 40.
Una vez han sido aleatorizados los símbolos, se mezclan con un primer y un segundo paso intermedio mediante los dispositivos 42, 43 de inserción de secuencia de trenes, dando lugar a dos ráfagas 44, 45 de comunicaciones. Las dos ráfagas 44, 45 son moduladas y transmitidas simultáneamente al receptor 50 a través de la antena 46 y de la antena 47 de diversidad, respectivamente.
El receptor 50 comprende un dispositivo de detección conjunta (JD) 54, un descodificador BSTTD 22, un dispositivo 53 de estimación de canal y una antena 51. La antena 51 del UE recibe varias señales de RF que incluyen las ráfagas 44, 45 de comunicaciones desde el transmisor 40. Las señales de RF son desmoduladas a continuación para obtener una señal de banda de base.
La señal de banda de base es enviada a continuación al dispositivo 54 de detección conjunta y al dispositivo 53 de estimación de canal. El dispositivo 54 de detección conjunta, acoplado al dispositivo 53 de estimación de canal y al descodificador 52, utiliza la información de canal y los códigos de canalización para detectar los símbolos de datos de software d_{1}, d_{2}, en la señal recibida. La respuesta de impulsos de canal para cada ráfaga se determina usando la secuencia de paso intermedio de la ráfaga. Puesto que se transmitió cada ráfaga usando un código de dispersión diferente, el dispositivo 54 de detección conjunta trata cada ráfaga como si hubiera sido transmitida por un usuario diferente. El dispositivo 54 de detección conjunta estima los símbolos de datos de cada una de las señales 44, 45 emitidas por las antenas 46, 47 de transmisor y envía las estimaciones al descodificador 52.
El descodificador 52, acoplado al dispositivo 54 de detección conjunta, recibe los símbolos de datos de software estimados d_{1}, d_{2} correspondientes a las antenas 46, 47 y descodifica los símbolos para obtener unos símbolos de software de campo de datos
único, d.
En la Figura 6 se ilustra el diagrama de flujo de la realización alternativa. Un generador de datos genera datos a ser transmitidos al receptor 40 (etapa 601). Cada campo de datos es separado en dos subcampos de datos D_{1}, D_{2}, (etapa 602). Los subcampos de datos D_{1}, D_{2}, se envían al primer dispositivo 48 de canalización y al segundo dispositivo 49 de canalización (etapa 603). Cada dispositivo 48, 49 de canalización dispersa sus respectivas entradas de datos usando un código de canalización independiente asociado con una antena 46, 47 (etapa 604). Las dos señales dispersas son aleatorizadas a continuación, usando un código de aleatorización asociado a la estación de base (etapa 605) y transmitidas al receptor 50 sobre antenas 46, 47 de diversidad (etapa 606).
El receptor 50 recibe una señal de comunicaciones de RF que incluye las dos señales dispersas de las antenas 46, 47 de diversidad (etapa 607), desmodula la señal y envía la señal desmodulada al dispositivo 53 de estimación de canal y al dispositivo 54 de detección conjunta (etapa 608). La señal recibida es procesada por el dispositivo 53 de estimación de canal (etapa 609) y se aplica la información de canal por el dispositivo 54 de detección conjunta junto con los códigos de canalización, para estimar los símbolos de transmisión de las antenas 46, 47 de diversidad (etapa 610). Los subcampos de datos detectados correspondientes a cada antena 46, 47 de diversidad son enviados al descodificador 52 (etapa 611), el cual descodifica los subcampos de símbolos de datos de software para dar unos símbolos de software de campo de datos único, d_{STTD} (etapa 612).
Usando códigos de canalización adicionales, se pueden aplicar los enfoques anteriores a un conjunto de antenas que tenga cualquier número de antenas. Cada antena tiene su propio código de canalización y paso intermedio asociados. Si se usa un codificador de bloques, el campo de datos transmitido por cada una de las antenas tiene una única codificación, permitiendo el uso de un único detector conjunto en el receptor.
El transmisor BSTTD con dos códigos de canalización de la presente invención permite el uso de un método de diversidad de transmisión más barato y más simple. El uso de códigos de canalización diferentes por antena de transmisión requiere sólo un dispositivo de detección conjunto en el receptor, dando lugar a un sistema de receptor menos complejo que los de la técnica anterior. La Figura 4 es un gráfico que muestra el BER sin procesar de diversos descodificadores STTD. El modelo se basa en que todos los receptores usan un enfoque basado en un ecualizador lineal de bloques (BLE) para la detección conjunta JD. El NTD significa el caso de antena única, es decir, sin diversidad de transmisión. El STTD con 1 código es el bloque tradicional STTDJD. El STTD con 2 códigos es el sistema de transmisión descrito en la realización alternativa. Como se ilustra, el beneficio de 2 códigos para STTD se puede resumir en la forma siguiente: 1) existe una ganancia de hasta 0,5 dB con una tasa de error de bits sin procesar (BER) de 0,1 sobre STTD con 1 código; y 2) eliminando el bloque de codificación en STTD simple con 2 códigos, la degradación de las características de funcionamiento es de sólo 0,2 dB para BER sin procesar de 0,1 y no existe degradación para BER sin procesar de 0,01. La mejoría de las características de funcionamiento sobre NTD es todavía de 1,0 dB y de 2,7 dB para BER sin procesar de 0,1 y de 0,01.

Claims (12)

1. Un método para transmitir datos en un sistema de comunicaciones CDMA que incluye un transmisor y un receptor, en el que se proporciona datos para su transmisión (etapa 301), para una primera ráfaga de comunicación, la cual es transmitida sobre una primera antena del transmisor, también se proporcionan dichos datos para una segunda ráfaga de comunicación, la cual es transmitida sobre una segunda antena del transmisor (etapa 308), y se combinan los símbolos detectados de la primera y de la segunda ráfagas de comunicación en el receptor para recuperar los símbolos de los datos proporcionados (etapa 314), comprendiendo el método las etapas de:
dispersar los datos proporcionados usando un primer código de canalización que produce los primeros datos dispersos (etapa 306);
dispersar los datos proporcionados usando un segundo código de canalización que produce los segundos datos dispersos (etapa 306); siendo el primer código de canalización diferente del segundo código de canalización; estando caracterizado el método por las etapas de:
producir la primera ráfaga de comunicación insertando una primera secuencia de entrenamiento en los primeros datos dispersos;
producir la segunda ráfaga de comunicación insertando una segunda secuencia de entrenamiento en los segundos datos dispersos, siendo la primera secuencia de entrenamiento diferente de la segunda secuencia de tren;
estimar la información de canal de la primera ráfaga de comunicación como primera información de canal usando una versión recibida de la primera secuencia de entrenamiento (etapa 311);
estimar la información de canal de la segunda ráfaga de comunicación como segunda información de canal usando una versión recibida de la segunda secuencia de entrenamiento (etapa 311);
detectar los símbolos de la primera y de la segunda ráfagas de comunicación en el receptor usando el primer y el segundo códigos de canalización y la primera y la segunda información de canal (etapa 312).
2. El método de la reivindicación 1, que comprende además las etapas de aleatorizar dichos primeros y segundos datos dispersos mediante un código de aleatorización asociado con el transmisor (etapa 307).
3. El método de la reivindicación 1, en el que una estación de base incluye además el receptor y un equipo de usuario incluye además el transmisor.
4. El método de la reivindicación 1, que comprende además codificar los datos proporcionados de forma que los datos codificados tienen conjugados complejos y son reordenados y en el que la obtención de la segunda ráfaga de comunicación se realiza usando los datos codificados (etapas 303-305).
5. El método de la reivindicación 1, en el que la detección de los símbolos se realiza por un dispositivo de detección conjunta (etapa 312).
6. Un transmisor para transmitir datos, comprendiendo el transmisor una primera antena (15), para transmitir una primera ráfaga de comunicación, y una segunda antena (16) para transmitir una segunda ráfaga de comunicación, comprendiendo el transmisor:
un primer y un segundo dispositivo (8, 9) de dispersión, donde el primer dispositivo (8) de dispersión dispersa los datos proporcionados usando un primer código de canalización que produce los primeros datos dispersos y el segundo dispositivo (9) de dispersión dispersa los mismos datos proporcionados usando un segundo código de canalización que produce los segundos datos dispersos, siendo el primer código de canalización diferente del segundo código de canalización; y estando caracterizado el transmisor por
un primer dispositivo (12) de inserción de secuencia de entrenamiento para insertar una primera secuencia de entrenamiento en los primeros datos dispersos, produciendo una primera ráfaga de comunicación; y
un segundo dispositivo (13) de inserción de secuencia de entrenamiento para insertar una segunda secuencia de entrenamiento en los segundos datos dispersos produciendo una segunda ráfaga de comunicación.
7. El transmisor de la reivindicación 6, que comprende además un primer y un segundo dispositivo de aleatorización para aleatorizar los primeros y segundos datos dispersos mediante un código único de aleatorización asociado con dicho transmisor.
8. El transmisor de la reivindicación 6, que comprende además un codificador (11), para codificar los datos proporcionados, de forma que los datos codificados tienen conjugados complejos y son reordenados y en el que la obtención de la segunda ráfaga de comunicación se realiza usando los datos codificados.
9. Un sistema de comunicaciones CDMA que incluye una pluralidad de estaciones de base y un equipo de usuario, cada uno para comunicarse con cada uno de los otros, teniendo dicha pluralidad de estaciones de base una primera antena (15) para transmitir una primera ráfaga de comunicación y una segunda antena (16) para transmitir una segunda ráfaga de comunicación, teniendo el equipo de usuario medios (22) para combinar los símbolos detectados de la primera y de la segunda ráfagas de comunicación para recuperar los símbolos de los datos proporcionados, comprendiendo el sistema:
cada una de la pluralidad de las estaciones de base que tienen:
unos primeros y segundos medios de dispersión (8, 9) para dispersar los datos proporcionados, donde los primeros medios de dispersión (8) dispersan los datos proporcionados usando un primer código de canalización que produce los primeros datos dispersos y dichos segundos medios de dispersión (9) dispersan los mismos datos proporcionados usando un segundo código de canalización que produce los segundos datos dispersos, siendo el primer código de canalización diferente del segundo código de canalización;
y caracterizado por:
unos primeros medios (12) de inserción de secuencia de entrenamiento para insertar una primera secuencia de entrenamiento en los primeros datos dispersos, produciendo una primera ráfaga de comunicación; y
unos segundos medios (13) de inserción de secuencia de entrenamiento para insertar una segunda secuencia de entrenamiento en los segundos datos dispersos produciendo una segunda ráfaga de comunicación; y
teniendo el equipo de usuario:
medios (23) para estimar la información de canal de la primera ráfaga de comunicación como primera información de canal usando una versión recibida de la primera secuencia de entrenamiento y para estimar la información de canal de la segunda ráfaga de comunicación como segunda información de canal, usando una versión recibida de la segunda secuencia de tren; y
medios (24) para detectar los símbolos de la primera y de la segunda ráfagas de comunicación usando el primer y el segundo códigos de canalización y la primera y la segunda información de canal.
10. El sistema de la reivindicación 9, que comprende además para cada estación de base medios para aleatorizar dichos primeros y segundos datos dispersos mediante un código de aleatorización asociado con la estación de base.
11. El sistema de la reivindicación 9, que comprende además medios (11) de codificador para codificar los datos proporcionados de forma que los datos codificados tienen conjugados complejos y se realiza una reordenación de los símbolos de datos proporcionados y se obtiene la segunda ráfaga de comunicación usando los datos codificados.
12. El sistema de la reivindicación 9, caracterizado además porque los medios (24) de detección son un detector conjunto.
ES01996123T 2000-12-07 2001-12-05 Diversidad de transmision para bloque espacio-tiempo simple que utiliza codig0s ensanchados multiples. Expired - Lifetime ES2230393T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US25401300P 2000-12-07 2000-12-07
US254013P 2000-12-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2230393T3 true ES2230393T3 (es) 2005-05-01

Family

ID=22962586

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES04015676T Expired - Lifetime ES2329677T3 (es) 2000-12-07 2001-12-05 Diversidad en transmision por bloques de espacio-tiempo simples usando codigos de extension multiples.
ES09006756.2T Expired - Lifetime ES2501915T3 (es) 2000-12-07 2001-12-05 Diversidad en transmisión por bloque de espacio-tiempo simples usando códigos de extensión múltiples
ES01996123T Expired - Lifetime ES2230393T3 (es) 2000-12-07 2001-12-05 Diversidad de transmision para bloque espacio-tiempo simple que utiliza codig0s ensanchados multiples.

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES04015676T Expired - Lifetime ES2329677T3 (es) 2000-12-07 2001-12-05 Diversidad en transmision por bloques de espacio-tiempo simples usando codigos de extension multiples.
ES09006756.2T Expired - Lifetime ES2501915T3 (es) 2000-12-07 2001-12-05 Diversidad en transmisión por bloque de espacio-tiempo simples usando códigos de extensión múltiples

Country Status (15)

Country Link
US (10) US20020110108A1 (es)
EP (4) EP1340334B1 (es)
JP (7) JP2004524727A (es)
KR (8) KR20100053690A (es)
CN (2) CN1278507C (es)
AT (2) ATE435535T1 (es)
AU (1) AU2002227241A1 (es)
CA (3) CA2776357A1 (es)
DE (2) DE60106970T2 (es)
DK (3) DK2086147T3 (es)
ES (3) ES2329677T3 (es)
HK (3) HK1064535A1 (es)
MX (1) MXPA03005080A (es)
NO (2) NO329514B1 (es)
WO (1) WO2002047278A2 (es)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020110108A1 (en) * 2000-12-07 2002-08-15 Younglok Kim Simple block space time transmit diversity using multiple spreading codes
US7095731B2 (en) * 2000-12-13 2006-08-22 Interdigital Technology Corporation Modified block space time transmit diversity encoder
EP1650892A1 (en) * 2000-12-13 2006-04-26 Interdigital Technology Corporation Modified block space time transmit diversity decoder
US20040252663A1 (en) * 2001-06-04 2004-12-16 Michiaki Takano Cdma transmission diversity apparatus
EP3070856B1 (en) * 2001-09-12 2018-10-24 Intel Deutschland GmbH Cdma wireless systems
US7085332B2 (en) * 2001-12-14 2006-08-01 Ericsson, Inc. Method and apparatus for two-user joint demodulation in a system having transmit diversity
JP3581357B2 (ja) * 2002-05-22 2004-10-27 松下電器産業株式会社 通信端末装置及び拡散コード推定方法
US20040066739A1 (en) * 2002-10-07 2004-04-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Simplified implementation of optimal decoding for COFDM transmitter diversity system
DE60322049D1 (de) 2003-08-05 2008-08-21 St Microelectronics Srl Signalübertragungsverfahren unter Verwendung von Antenne-Diversität und entsprechende Einrichtung
US20050175074A1 (en) * 2004-02-11 2005-08-11 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for performing multi-user detection using reduced length channel impulse responses
CN100488069C (zh) * 2005-05-27 2009-05-13 展讯通信(上海)有限公司 一种td-scdma系统中联合小区检测方法
US7916841B2 (en) * 2006-09-29 2011-03-29 Mediatek Inc. Method and apparatus for joint detection
US7995641B2 (en) * 2007-11-06 2011-08-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for code power parameter estimation for received signal processing
KR20100019947A (ko) 2008-08-11 2010-02-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법
KR101571566B1 (ko) 2008-08-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
KR101597573B1 (ko) 2008-08-11 2016-02-25 엘지전자 주식회사 제어정보의 상향링크 전송 방법
KR101603338B1 (ko) 2008-08-11 2016-03-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
KR101646249B1 (ko) 2008-08-11 2016-08-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
JP5400168B2 (ja) 2008-11-14 2014-01-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける情報送信方法及び装置
KR101243508B1 (ko) 2008-11-14 2013-03-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
US8737502B2 (en) * 2009-02-09 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Multiplexing and coding schemes for multiple transmit antennas in a wireless communication system
KR20100091876A (ko) 2009-02-11 2010-08-19 엘지전자 주식회사 다중안테나 전송을 위한 단말 동작
CN101667893B (zh) * 2009-09-29 2013-01-09 中国民航大学 基于块空时分组编码的虚拟多输入多输出中继传输方法
US8543872B2 (en) * 2011-01-24 2013-09-24 Infineon Technologies Ag Detecting and eliminating potential performance degradation caused by neighboring identical scrambling codes
CN107078854B (zh) * 2014-11-11 2020-07-07 瑞典爱立信有限公司 发送节点、接收节点和在其中执行的方法
AU2022298220A1 (en) 2021-06-24 2023-12-21 Jfe Steel Corporation Gas separation facility and gas separation method
US20230093484A1 (en) * 2021-09-23 2023-03-23 Apple Inc. Systems and methods for de-correlating coded signals in dual port transmissions

Family Cites Families (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US656528A (en) * 1898-05-27 1900-08-21 Eugene Donard Process of removing solvent vapors from wool.
US720175A (en) * 1900-09-27 1903-02-10 James M Dougherty Bottle-capping machine.
GB9112898D0 (en) * 1991-06-14 1991-07-31 Digital Equipment Int Communication networks
TW226003B (es) * 1992-11-13 1994-07-01 Toyo Kagaku Kk
JPH08195703A (ja) * 1995-01-17 1996-07-30 Toshiba Corp 無線通信装置
DE69637911D1 (de) 1995-07-19 2009-06-04 Nec Corp Diversity-Übertragungssystem mit Kodevielfachzugriff
US6134215A (en) 1996-04-02 2000-10-17 Qualcomm Incorpoated Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel
US6038263A (en) 1997-07-31 2000-03-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting signals in a communication system
DE19733336A1 (de) * 1997-08-01 1999-02-18 Siemens Ag Verfahren und Funkstation zur Datenübertragung
US6185258B1 (en) * 1997-09-16 2001-02-06 At&T Wireless Services Inc. Transmitter diversity technique for wireless communications
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
DE69832589T2 (de) * 1998-05-15 2006-08-10 Sony Deutschland Gmbh Sender und Übertragungsverfahren, die die Flexibilität der Zuordnung von Koden erhöhen
DE69934951T2 (de) * 1998-10-07 2007-10-25 Texas Instruments Inc., Dallas Kanalschätzung in Raum-Zeit blockkodierter Sendeantennendiversität für WCDMA
US6643338B1 (en) * 1998-10-07 2003-11-04 Texas Instruments Incorporated Space time block coded transmit antenna diversity for WCDMA
US6154485A (en) * 1998-10-19 2000-11-28 Motorola, Inc. Receiver in a wireless communications system for receiving signals having combined orthogonal transmit diversity and adaptive array techniques
EP0996234B1 (en) * 1998-10-23 2006-06-28 Sony Deutschland GmbH Receiver architecture for a multi scrambling code transmission CDMA technique
FI108588B (fi) * 1998-12-15 2002-02-15 Nokia Corp Menetelmä ja radiojärjestelmä digitaalisen signaalin siirtoon
US6452916B1 (en) 1999-01-04 2002-09-17 Lucent Technologies Inc. Space-time spreading method of CDMA wireless communication
US6728302B1 (en) * 1999-02-12 2004-04-27 Texas Instruments Incorporated STTD encoding for PCCPCH
US6317411B1 (en) * 1999-02-22 2001-11-13 Motorola, Inc. Method and system for transmitting and receiving signals transmitted from an antenna array with transmit diversity techniques
US6775260B1 (en) * 1999-02-25 2004-08-10 Texas Instruments Incorporated Space time transmit diversity for TDD/WCDMA systems
US6862275B1 (en) * 1999-02-26 2005-03-01 Texas Instruments Incorporated Cell selection with STTD and SSDT
JP2000261412A (ja) * 1999-03-06 2000-09-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 干渉信号除去装置
US6804311B1 (en) * 1999-04-08 2004-10-12 Texas Instruments Incorporated Diversity detection for WCDMA
US6356528B1 (en) * 1999-04-15 2002-03-12 Qualcomm Incorporated Interleaver and deinterleaver for use in a diversity transmission communication system
US6594473B1 (en) * 1999-05-28 2003-07-15 Texas Instruments Incorporated Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities
EP1069707A1 (en) 1999-07-13 2001-01-17 Motorola, Inc. Transmit diversity transmitter and receiver for radio communications systems
US6917597B1 (en) * 1999-07-30 2005-07-12 Texas Instruments Incorporated System and method of communication using transmit antenna diversity based upon uplink measurement for the TDD mode of WCDMA
US6115406A (en) * 1999-09-10 2000-09-05 Interdigital Technology Corporation Transmission using an antenna array in a CDMA communication system
JP3627589B2 (ja) * 1999-09-27 2005-03-09 豊田工機株式会社 圧力計
US6788661B1 (en) * 1999-11-12 2004-09-07 Nikia Networks Oy Adaptive beam-time coding method and apparatus
US7254171B2 (en) * 2000-01-20 2007-08-07 Nortel Networks Limited Equaliser for digital communications systems and method of equalisation
US6804307B1 (en) * 2000-01-27 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient transmit diversity using complex space-time block codes
US6865237B1 (en) * 2000-02-22 2005-03-08 Nokia Mobile Phones Limited Method and system for digital signal transmission
JP2001267982A (ja) * 2000-03-22 2001-09-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd Sttdエンコーディング方法およびダイバシティ送信機
US7139324B1 (en) * 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
US6628702B1 (en) * 2000-06-14 2003-09-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode
US7154958B2 (en) * 2000-07-05 2006-12-26 Texas Instruments Incorporated Code division multiple access wireless system with time reversed space time block transmitter diversity
KR100374323B1 (ko) * 2000-08-10 2003-03-03 최종수 로젯 주사 영상을 위한 클러스터링 방법
US7020175B2 (en) * 2000-09-21 2006-03-28 Motorola, Inc. MMSE reception of DS-CDMA with transmit diversity
KR100401201B1 (ko) * 2000-10-06 2003-10-10 삼성전자주식회사 협대역 시분할 듀플렉싱 부호분할다중접속이동통신시스템에서 1차공통제어 물리채널의 전송다이버시티 사용 여부 결정장치 및 방법
US20020110108A1 (en) * 2000-12-07 2002-08-15 Younglok Kim Simple block space time transmit diversity using multiple spreading codes
US6748024B2 (en) * 2001-03-28 2004-06-08 Nokia Corporation Non-zero complex weighted space-time code for multiple antenna transmission
US7471734B2 (en) * 2001-04-26 2008-12-30 Motorola, Inc. Space-time transmit diversity scheme for time-dispersive propagation media
US7031419B2 (en) * 2001-06-29 2006-04-18 Nokia Corporation Data transmission method and system
US7042955B2 (en) * 2001-07-30 2006-05-09 Lucent Technologies Inc. Space time spreading and phase sweep transmit diversity
US7430191B2 (en) * 2001-09-10 2008-09-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing frequency tracking based on diversity transmitted pilots in a CDMA communication system
US7227905B2 (en) * 2001-09-18 2007-06-05 Lucent Technologies Inc. Open-loop diversity technique for systems employing multi-transmitter antennas
US7085295B2 (en) * 2001-10-04 2006-08-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for searching for pilots over code space in a CDMA communication system

Also Published As

Publication number Publication date
HK1064535A1 (en) 2005-01-28
JP2010193461A (ja) 2010-09-02
JP2012090274A (ja) 2012-05-10
NO20032435L (no) 2003-05-28
KR100532821B1 (ko) 2005-12-02
CN1953363A (zh) 2007-04-25
DK2086147T3 (da) 2014-09-15
DE60106970D1 (de) 2004-12-09
CN1484900A (zh) 2004-03-24
KR101013926B1 (ko) 2011-02-14
JP5066587B2 (ja) 2012-11-07
US20020093927A1 (en) 2002-07-18
JP2004524727A (ja) 2004-08-12
DK1463227T3 (da) 2009-10-26
NO20032435D0 (no) 2003-05-28
ES2329677T3 (es) 2009-11-30
KR101025842B1 (ko) 2011-03-30
KR20030092099A (ko) 2003-12-03
EP2086147B1 (en) 2014-06-11
KR100972585B1 (ko) 2010-07-28
CA2430720A1 (en) 2002-06-13
JP2015167358A (ja) 2015-09-24
CA2430720C (en) 2008-10-14
KR20090040395A (ko) 2009-04-23
KR20080096606A (ko) 2008-10-30
EP1340334B1 (en) 2004-11-03
US20130044734A1 (en) 2013-02-21
KR20030061421A (ko) 2003-07-18
EP1463227B1 (en) 2009-07-01
US8311492B2 (en) 2012-11-13
JP2017046353A (ja) 2017-03-02
EP2086147A2 (en) 2009-08-05
KR20080031520A (ko) 2008-04-08
DK1340334T3 (da) 2005-03-07
ATE435535T1 (de) 2009-07-15
JP6220807B2 (ja) 2017-10-25
US20020080746A1 (en) 2002-06-27
EP2086147B9 (en) 2014-11-12
NO329514B1 (no) 2010-11-01
HK1200992A1 (en) 2015-08-14
EP2779507A1 (en) 2014-09-17
JP5934170B2 (ja) 2016-06-15
US20020089955A1 (en) 2002-07-11
JP5575725B2 (ja) 2014-08-20
CN1278507C (zh) 2006-10-04
CA2635909C (en) 2013-09-24
AU2002227241A1 (en) 2002-06-18
ES2501915T3 (es) 2014-10-02
DE60139160D1 (de) 2009-08-13
US20100074242A1 (en) 2010-03-25
KR100887276B1 (ko) 2009-03-06
US20020089953A1 (en) 2002-07-11
US20020110108A1 (en) 2002-08-15
EP2086147A3 (en) 2011-07-27
KR20090115875A (ko) 2009-11-09
US20150229349A1 (en) 2015-08-13
KR20070106784A (ko) 2007-11-05
JP2005253095A (ja) 2005-09-15
KR20100053690A (ko) 2010-05-20
KR100860806B1 (ko) 2008-09-30
US20020097699A1 (en) 2002-07-25
WO2002047278A2 (en) 2002-06-13
ATE281723T1 (de) 2004-11-15
CA2635909A1 (en) 2002-06-13
KR100811020B1 (ko) 2008-03-11
US20020075832A1 (en) 2002-06-20
EP1463227A3 (en) 2005-04-27
EP1340334A2 (en) 2003-09-03
EP1463227A2 (en) 2004-09-29
NO20100401L (no) 2003-05-28
CA2776357A1 (en) 2002-06-13
MXPA03005080A (es) 2003-09-05
CN100596048C (zh) 2010-03-24
JP2014090428A (ja) 2014-05-15
WO2002047278A3 (en) 2002-11-21
DE60106970T2 (de) 2005-05-04
HK1109260A1 (en) 2008-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2230393T3 (es) Diversidad de transmision para bloque espacio-tiempo simple que utiliza codig0s ensanchados multiples.
ES2260159T3 (es) Codificador de diversidad de transmision espacio-temporal de bloques modificados.