ES2687672T3 - Sistema y método de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal híbrido - Google Patents
Sistema y método de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal híbrido Download PDFInfo
- Publication number
- ES2687672T3 ES2687672T3 ES12181984.1T ES12181984T ES2687672T3 ES 2687672 T3 ES2687672 T3 ES 2687672T3 ES 12181984 T ES12181984 T ES 12181984T ES 2687672 T3 ES2687672 T3 ES 2687672T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- input data
- expansion
- expanded
- user
- subcarriers
- 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.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0014—Three-dimensional division
- H04L5/0016—Time-frequency-code
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2647—Arrangements specific to the receiver only
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0037—Inter-user or inter-terminal allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0044—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0058—Allocation criteria
- H04L5/0073—Allocation arrangements that take into account other cell interferences
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/005—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Transceivers (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Liquid Developers In Electrophotography (AREA)
Abstract
Una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) (100, 200) configurada para realizar comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) que comprende: un receptor (200) configurado para recibir símbolos (201) OFDMA, donde los símbolos OFDMA incluyen datos de entrada multiusuario expandidos a una primera pluralidad de subportadoras asignadas y datos de entrada no expandidos mapeados a una segunda pluralidad de subportadoras asignadas; en donde los datos de entrada multiusuario son para una pluralidad de usuarios y se expanden utilizando una multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) de expansión utilizando diferentes factores de expansión en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, o en ambos; en donde cada uno de los diferentes factores de expansión de la OFDM de expansión está asociado a un respectivo usuario de la pluralidad de usuarios; y el receptor está configurado para recuperar datos de entrada de un solo usuario a partir de la primera pluralidad de subportadoras asignadas y los datos de entrada de no expansión de la segunda pluralidad de subportadoras asignadas, en donde los datos de entrada de un solo usuario se recuperan de la primera pluralidad de subportadoras asignadas realizando el mapeo inverso y la expansión inversa de los datos de entrada multiusuario expandidos.
Description
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
DESCRIPCIÓN
Sistema y método de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal híbrido Campo de la invención
La presente invención está relacionada con sistemas de comunicación inalámbrica. Más en particular, la presente invención está relacionada con un sistema y un método de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) híbrido.
Antecedentes
Se espera que los futuros sistemas de comunicación inalámbrica proporcionen a los clientes servicios de banda ancha como, por ejemplo, acceso de Internet inalámbrico. Dichos servicios de banda ancha requieren transmisiones fiables y de alto caudal sobre un canal inalámbrico que es dispersivo en el tiempo y selectivo en frecuencia. El canal inalámbrico está sujeto a un espectro limitado y a interferencia entre símbolos (ISI) provocada por el desvanecimiento multitrayecto. La multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) y el OFDMA son algunas de las soluciones más prometedoras para los sistemas de comunicación inalámbrica de próxima generación.
OFDM tiene una alta eficiencia espectral ya que las subportadoras utilizadas en el sistema OFDM se solapan en frecuencia y se puede utilizar una modulación adaptativa y un esquema de codificación (MCS) entre subportadoras. Además, la implementación de la OFDM es muy simple ya que la modulación y demodulación de banda base se realizan mediante simples operaciones de transformada rápida de Fourier inversa (IFFT) y transformada rápida de Fourier (FFT). Otras ventajas del sistema OFDM incluyen una estructura simplificada del receptor y una excelente robustez en un entorno multitrayecto.
Varios estándares de comunicación inalámbrica/por cable han adoptado OFDM y OFDMA como, por ejemplo, difusión de audio digital (DAB), difusión de audio digital terrestre (DAB-T), IEEE 802.11a/g, IEEE 802.16, línea de abonado digital asimétrica (ADSL) y se está considerando su adopción en la evolución a largo plazo (LTE) del proyecto de colaboración de tercera generación (3GPP), la evolución de cdma2000, un sistema de comunicación inalámbrica de cuarta generación (4G), el IEEE 802.11 n, etc.
El problema principal con OFDM y OFDMA es que es difícil mitigar o controlar la interferencia entre celdas para conseguir un factor de reutilización de frecuencia de uno. Con el fin de mitigar la interferencia entre celdas se ha propuesto la cooperación del salto de frecuencias y la asignación de subportadoras entre celdas. Sin embargo, la efectividad de ambos métodos es limitada.
El documento EP 1 496 632 divulga un equipo de transmisión radio y un equipo de recepción radio. Mediante la asignación de una pluralidad de subportadoras a un canal de datos y la asignación a un canal de control de menos subportadoras que la pluralidad de subportadoras, y además de la asignación del canal de control a la frecuencia central fc de una banda de frecuencias utilizada para transmitir el canal de datos, en el lado del equipo de recepción radio, las frecuencias de una señal local por la que se multiplica la señal recibida comparten el mismo valor, acelerándose de este modo la conmutación entre el canal de control y el canal de datos.
El documento US 2003/0112744 divulga un método de operación para un sistema de comunicación multiportadora de modo de transmisión variable mediante la recepción de una señal, la determinación de una calidad del enlace como función de la señal recibida, y la selección de un modo de comunicación multiportadora compuesto como función de la calidad del enlace.
El documento GB 2 394 871 divulga un dispositivo transmisor que comprende una unidad de transmisión OFDM, una unidad de transmisión CDMA multiportadora, y una unidad de control para seleccionar bien la unidad de transmisión OFDM o bien la unidad de transmisión CDMA multiportadora como respuesta a las condiciones de propagación.
Resumen
La presente invención está relacionada con una unidad de transmisión/recepción inalámbrica de acuerdo con la reivindicación 1, un método para comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal de acuerdo con la reivindicación 8 y un Nodo-B de acuerdo con la reivindicación 14.
Los modos de realización preferidos se definen en las reivindicaciones dependientes.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema OFDMA híbrido de ejemplo configurado de acuerdo con la presente invención.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
La Figura 2 muestra un ejemplo de expansión (spreading) en el dominio de la frecuencia y mapeo de subportadoras de acuerdo con la presente invención.
La Figura 3 muestra otro ejemplo de expansión y mapeo de subportadoras de acuerdo con la presente invención.
La Figura 4 muestra un ejemplo de salto en tiempo frecuencia de subportadoras de acuerdo con la presente invención.
La Figura 5 es un diagrama de bloques de un combinador Rake de tiempo frecuencia de ejemplo configurado de acuerdo con la presente invención.
Descripción detallada de los modos de realización preferidos
De aquí en adelante, la terminología "transmisor" y "receptor" incluye, pero no se limita a, un equipo de usuario (UE), una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU), una estación móvil, una unidad de abonado fijo o móvil, un buscapersonas, un Nodo B, una estación base, un controlador de nodo, un punto de acceso o cualquier otro tipo de dispositivo capaz de operar en un entorno inalámbrico.
Las características de la presente invención se pueden incorporar en un circuito integrado (IC) o se pueden configurar en un circuito que comprenda múltiples componentes de interconexión.
La presente invención es aplicable a cualquier sistema de comunicación inalámbrica que utilice OFDMA (u OFDM) y/o acceso múltiple por división de código (CDMA) como, por ejemplo, IEEE 802.11, IEEE 802.16, sistemas móviles de tercera generación (3G), sistemas 4G, sistemas de comunicación por satélite, etc.
La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema OFDMA híbrido 10 de ejemplo que incluye un transmisor 100 y un receptor 200 de acuerdo con la presente invención. El transmisor 100 incluye un subsistema OFDMA 130 ensanchado, un subsistema OFDMA 140 no ensanchado y un subsistema común 150. En el subsistema OFDMA 130 ensanchado, los datos 101 de entrada (para uno o más usuarios) se expanden con un código de expansión para generar una pluralidad de segmentos 103 y, a continuación, los segmentos 103 se mapean a subportadoras. En el subsistema OFDMA 140 no ensanchado, los bits 111 de entrada (para uno o más usuarios diferentes) se mapean a subportadoras sin expandirlos.
El subsistema OFDMA 130 ensanchado incluye un expansor 102 y una primera unidad 104 de mapeo de portadoras. El subsistema OFDMA 140 no ensanchado incluye un conversor 112 serie a paralelo (S/P) y una segunda unidad 114 de mapeo de portadoras. El subsistema común 150 incluye un procesador 122 de transformada de Fourier discreta inversa (IDFT) de N puntos, un conversor 124 paralelo a serie (P/S) y una unidad 126 de inserción de prefijo cíclico (CP).
Suponiendo que en el sistema existen N subportadoras y que K usuarios diferentes se comunican al mismo tiempo en el sistema, entre los K usuarios, los datos a los Ks usuarios se transmiten a través del subsistema OFDMA 130 ensanchado. El número de subportadoras utilizado en el subsistema OFDMA 130 ensanchado y el subsistema OFDMA 140 no ensanchado son Ns y No, respectivamente. Los valores de Ns y No satisfacen las condiciones de que 0 < Ns < N, 0 < No < N, y Ns + No = N.
Los datos 101 de entrada son expandidos por el expansor 102 en una pluralidad de segmentos 103. La unidad 104 de mapeo de subportadoras mapea los segmentos 103 a las Ns subportadoras. La expansión se puede realizar en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, o en ambos. Para un usuario concreto, los factores de expansión en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia se denominan SFt y SFf, respectivamente. Un factor de expansión conjunto para el usuario se denomina SFjoint, el cual es igual a SFt x SFf. Cuando SFt =1, la expansión se realiza únicamente en el dominio de la frecuencia, y cuando SFf = 1, la expansión se realiza únicamente en el dominio del tiempo. La expansión en el dominio de la frecuencia para el usuario está limitada al número de subportadoras asignadas al usuario i, Ns(i). La asignación de subportadoras puede ser estática o dinámica. En el aso en el que Ns(i) = Ns para cada usuario i, la expansión OFDMA se convierte en expansión OFDM.
En el subsistema OFDMA 130 ensanchado, una subportadora se puede mapear a más de un usuario. En dicho caso, se multiplexan mediante código los datos 101 de entrada de dos o más usuarios mapeados a la misma subportadora y, por lo tanto, se deberían expandir utilizando diferentes códigos de expansión. Si la expansión se realiza tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, los códigos de expansión asignados a los usuarios pueden ser diferentes en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, o en ambos.
La Figura 2 muestra un ejemplo de expansión en el dominio de la frecuencia y un mapeo de subportadoras de acuerdo con la presente invención. Los datos 101 de entrada se multiplican con un código 204 de expansión mediante un multiplicador 202 para generar una pluralidad de segmentos 103'. Los segmentos 103' se convierten a segmentos 103 paralelos mediante un conversor S/P 206. A continuación, cada uno de los segmentos 103
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
paralelos se mapean a una o más subportadoras mediante la unidad 104 de mapeo de subportadoras antes de ser enviados al procesador IDFT 122.
La Figura 3 muestra otro ejemplo de expansión en el dominio de la frecuencia y un mapeo de subportadoras de acuerdo con la presente invención. En lugar de multiplicar un código de expansión mediante un expansor, se puede utilizar un repetidor 302 para repetir cada uno de los datos 101 de entrada múltiples veces en la tasa de segmento para generar segmentos 103'. A continuación, los segmentos 103' se convierten a segmentos 103 paralelos mediante un conversor S/P 304. Cada uno de los segmentos 103 paralelos se mapean a una o más subportadoras mediante la unidad 104 de mapeo de subportadoras antes de ser enviados al procesador IDFT 122.
Alternativamente, cuando los datos de entrada se expanden en el dominio del tiempo, cada uno de los datos de entrada es expandido mediante un expansor para generar una pluralidad de flujos de segmentos y los flujos de segmentos se mapean a subportadoras. En dicho caso, la expansión en el dominio del tiempo también se puede realizar mediante una simple repetición de los datos de entrada sin utilizar un código de expansión.
Los pilotos comunes se pueden transmitir sobre las subportadoras utilizadas en el subsistema OFDMA 130 ensanchado. Con el fin de distinguirse de otros datos de usuario, los pilotos comunes también se expanden.
Haciendo de nuevo referencia a la Figura 1, en el subsistema OFDMA 140 no ensanchado, los bits 111 de entrada de diferentes usuarios se convierten a bits 113 paralelos mediante el conversor S/P 112. La unidad 114 de mapeo de subportadoras asigna usuarios a una o más subportadoras, de modo que cada subportadora es utilizada por, como mucho, un usuario, y los bits de cada usuario se mapean a las subportadoras asignadas para el usuario por parte de la unidad de mapeo de subportadoras. De este modo, los usuarios se multiplexan en el dominio de la frecuencia. El número de subportadoras asignadas al usuario i se denomina No(i), 0 < No(i) < No. La asignación de las subportadoras puede ser estática o dinámica.
De acuerdo con la presente invención, el salto en tiempo frecuencia se puede realizar para el subsistema OFDMA 140 no ensanchado en cada celda de forma pseudoaleatoria. Con el salto en el dominio del tiempo, los usuarios que transmiten en una celda cambian de un instante a otro (esto es, sobre uno o varios símbolos o tramas OFDM). Con el salto en el dominio de la frecuencia, las subportadoras asignadas a los usuarios que transmiten en una celda saltan entre uno o varios símbolos o tramas OFDM. De este modo, la interferencia entre celdas se puede mitigar y promediar entre los usuarios y las celdas.
La Figura 4 ilustra un ejemplo de salto en tiempo frecuencia en el que se utilizan diez (10) subportadoras, s0-s9, para periodos de tiempo de T0-T6 de acuerdo con la presente invención. Como ejemplo, en la Figura 2, las subportadoras s3, s5, s8 se utilizan para OFDMA ensanchado y el resto de portadoras se utilizan para OFDMA ensanchado. Para las subportadoras asignadas para OFDMA no ensanchado, las subportadoras y los periodos de tiempo asignados a los usuarios saltan de forma pseudoaleatoria. Por ejemplo, los datos para el usuario 1 se transmiten a través de s9 en T0, s7 en T1, s7 en T3 y s1 y s9 en T4, y los datos para el usuario 2 se transmiten a través de s4 en T0, s7 en T1, s3 en T2, y s0 y s4 en T5. Por lo tanto, los datos para diferentes usuarios se transmiten sobre símbolos o tramas IFDM diferentes y se mitiga la interferencia entre celdas.
Haciendo de nuevo referencia a la Figura 1, tanto los segmentos 105 como los datos 115 son la entrada del procesador IDFT 122. El procesador IDFT 122 convierte los segmentos 105 y los datos 115 a datos 123 en el dominio del tiempo. La IDFT se puede implementar mediante una IFFT o una operación equivalente. A continuación, los datos 123 en el dominio del tiempo se convierten a datos serie 125 mediante el conversor P/S 124. A continuación, la unidad 126 de inserción de CP añade un CP (también conocido como periodo de guarda (GP)) a los datos serie 125. A continuación, los datos 127 se transmiten a través del canal inalámbrico 160.
El receptor 200 incluye un subsistema OFDMA 230 ensanchado, un subsistema OFDMA 240 no ensanchado y un subsistema común 250 para OFDMA híbrida. El subsistema común 250 incluye una unidad 202 de eliminación de CP, un conversor P/S 204, un procesador 206 de transformada de Fourier discreta (DFT) de N puntos, un ecualizador 208 y una unidad 210 de mapeo inverso de subportadoras. El subsistema OFDMA 230 ensanchado incluye una unidad 214 de separación de dominios de códigos de usuario y el subsistema OFDMA 240 no ensanchado incluye un conversor P/S 216.
El receptor 200 recibe los datos 201 transmitidos a través del canal. La unidad 202 de eliminación de CP elimina un CP de los datos 201 recibidos. Después de haber eliminado el CP, los datos 203, que están en el dominio del tiempo, se convierten en datos 205 en paralelo mediante un conversor S/P 204. Los datos 205 en paralelo entran en el procesador DFT 206 y se convierten a datos 207 en el dominio de la frecuencia, lo que significa N datos en paralelo sobre N subportadoras. La DFT se puede implementar mediante una FFT o una operación equivalente. Los datos 207 en el dominio de la frecuencia entran en un ecualizador 208 y se realiza una ecualización a los datos en cada subportadora. Al igual que en un sistema OFDM convencional, se puede utilizar un simple ecualizador de una etapa.
5
10
15
20
25
30
Después de la ecualización en cada subportadora, la unidad 210 de mapeo inverso de subportadoras separa los datos correspondientes a cada usuario concreto, lo cual es la operación inversa a la realizada por las unidades 104, 114 de mapeo de subportadoras en el transmisor 100. En el subsistema OFDMA 240 no ensanchado, el conversor S/P 216 convierte fácilmente cada uno de los datos 211 de usuario a datos 217 en serie. En el subsistema OFDMA 230 ensanchado, en la unidad 214 de separación de dominios de código de usuario se siguen procesando los datos 212 de las subportadoras separadas. En función de la forma de expansión realizada en el transmisor 100, en la unidad 214 de separación de dominios de código de usuario se realiza la correspondiente separación de usuarios. Por ejemplo, si en el transmisor 100 la expansión se realiza únicamente en el dominio del tiempo, se puede utilizar un combinador Rake convencional como unidad 214 de separación de dominios de código de usuario. Si en el transmisor 100 la expansión se realiza únicamente en el dominio de la frecuencia, se puede utilizar un expansor inverso convencional (en el dominio de la frecuencia) como unidad 214 de separación de dominios de código de usuario. Si en el transmisor 100 la expansión se realiza tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, se puede utilizar un combinador Rake de tiempo frecuencia como unidad 214 de separación de dominios de código de usuario.
La Figura 5 es un diagrama de bloques de un combinador 500 Rake de tiempo frecuencia de ejemplo configurado de acuerdo con la presente invención. El combinador 500 Rake de tiempo frecuencia realiza un procesamiento en ambos dominios de tiempo y frecuencia con el fin de recuperar los datos que se han expandido en ambos dominios de tiempo y frecuencia en el transmisor 100. Se debería observar que el combinador 500 Rake de tiempo frecuencia se puede implementar de muchas formas diferentes y la configuración que se muestra en la Figura 5 se proporciona como ejemplo, no como limitación, y el alcance de la presente invención no se limita a la estructura que se muestra en la Figura 5.
El combinador 500 Rake de tiempo frecuencia comprende un expansor inverso 502 y un combinador Rake 504. Los datos 212 separados y recogidos para un usuario concreto por parte de la unidad 210 de mapeo inverso de subportadoras en la Figura 1 para el subsistema OFDMA 230 ensanchado se reenvían al expansor inverso 502. El expansor inverso 502 realiza una expansión inversa en el dominio de la frecuencia sobre los datos 212 de las subportadoras. El expansor inverso 502 incluye una pluralidad de multiplicadores 506 para multiplicar el conjugado 508 de los códigos de expansión por los datos 212, un sumador 512 para sumar las salidas 510 de la multiplicación, y un normalizador 516 para normalizar la salida 514 sumada. A continuación, el combinador Rake 504 procesa la salida 518 del expansor inverso para recuperar los datos del usuario mediante combinación en el dominio del tiempo.
El transmisor 100, el receptor 200 o ambos pueden incluir múltiples antenas y pueden implementar OFDMA híbrido de acuerdo con la presente invención con múltiples antenas bien en el lado transmisor, bien en el lado receptor, o en ambos.
Claims (14)
- 510152025303540455055REIVINDICACIONES1. Una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) (100, 200) configurada para realizar comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) que comprende:un receptor (200) configurado para recibir símbolos (201) OFDMA, donde los símbolos OFDMA incluyen datos de entrada multiusuario expandidos a una primera pluralidad de subportadoras asignadas y datos de entrada no expandidos mapeados a una segunda pluralidad de subportadoras asignadas;en donde los datos de entrada multiusuario son para una pluralidad de usuarios y se expanden utilizando una multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) de expansión utilizando diferentes factores de expansión en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, o en ambos;en donde cada uno de los diferentes factores de expansión de la OFDM de expansión está asociado a un respectivo usuario de la pluralidad de usuarios; yel receptor está configurado para recuperar datos de entrada de un solo usuario a partir de la primera pluralidad de subportadoras asignadas y los datos de entrada de no expansión de la segunda pluralidad de subportadoras asignadas, en donde los datos de entrada de un solo usuario se recuperan de la primera pluralidad de subportadoras asignadas realizando el mapeo inverso y la expansión inversa de los datos de entrada multiusuario expandidos.
- 2. La WTRU de la reivindicación 1 en donde los símbolos OFDMA que incluyen datos de entrada multiusuario expandidos se producen repitiendo los datos de entrada de un usuario.
- 3. La WTRU de la reivindicación 1 en donde el receptor está configurado para realizar la expansión inversa de pilotos comunes que se han expandido y transmitido sobre la primera pluralidad de subportadoras asignadas.
- 4. La WTRU de la reivindicación 1 en donde el receptor implementa al menos uno de salto en el dominio del tiempo o salto en el dominio de la frecuencia al realizar el mapeo inverso de los datos de entrada de la segunda pluralidad de subportadoras asignadas.
- 5. La WTRU de la reivindicación 1 en donde el receptor incluye un combinador Rake para realizar la expansión inversa de los datos de entrada multiusuario expandidos cuando los datos se expanden utilizando factores de expansión únicamente en el dominio del tiempo.
- 6. La WTRU de la reivindicación 1 en donde el receptor incluye un combinador Rake de tiempo frecuencia para realizar la expansión inversa de los datos de entrada multiusuario expandidos cuando los datos se expanden utilizando factores de expansión tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.
- 7. La WTRU de la reivindicación 1 en donde el receptor incluye múltiples antenas.
- 8. Un método para realizar comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) en una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) (100, 200), comprendiendo el método:recibir (200) símbolos (201) OFDMA, donde los símbolos OFDMA incluyen datos de entrada multiusuario expandidos mapeados a una primera pluralidad de subportadoras asignadas y datos de entrada no expandidos mapeados a una segunda pluralidad de subportadoras asignadas;en donde los datos de entrada multiusuario son para una pluralidad de usuarios y se expanden utilizando una multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) de expansión utilizando diferentes factores de expansión en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, o en ambos;en donde cada uno de los diferentes factores de expansión de la OFDM de expansión está asociado a un respectivo usuario de la pluralidad de usuarios; yrecuperar los datos de entrada de un solo usuario a partir de la primera pluralidad de subportadoras asignadas y los datos de entrada de no expansión de la segunda pluralidad de subportadoras asignadas, en donde los datos de entrada de un solo usuario se recuperan de la primera pluralidad de subportadoras asignadas realizando el mapeo inverso y la expansión inversa de los datos de entrada multiusuario expandidos.
- 9. El método de la reivindicación 8 en donde los símbolos OFDMA que incluyen datos de entrada multiusuario expandidos se producen repitiendo los datos de entrada de un solo usuario.10152025
- 10. El método de la reivindicación 8 que comprende, además, la realización de la expansión inversa de pilotos comunes que se han expandido y transmitido sobre la primera pluralidad de subportadoras asignadas.
- 11. El método de la reivindicación 8 en donde se implementa al menos uno de salto en el dominio del tiempo o salto en el dominio de la frecuencia al realizar el mapeo inverso de los datos de entrada de la segunda pluralidad de subportadoras asignadas.
- 12. El método de la reivindicación 8 que comprende, además, separar los datos de entrada de un solo usuario de la primera pluralidad de subportadoras asignadas con un combinador Rake cuando los datos se expanden utilizando factores de expansión únicamente en el dominio del tiempo.
- 13. El método de la reivindicación 8 que comprende, además, separar los datos de entrada de un solo usuario de la primera pluralidad de subportadoras asignadas dentro de un dominio de códigos utilizando un combinador Rake de tiempo frecuencia cuando los datos se expanden utilizando factores de expansión tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.
- 14. Un Nodo-B (100, 200) configurado para realizar comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) que comprende:un transmisor (100) configurado para expandir datos de entrada multiusuario (101);en donde los datos de entrada multiusuario son para una pluralidad de usuarios y se expanden utilizando una expansión de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) de expansión utilizando diferentes factores de expansión en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, o en ambos;en donde cada uno de los diferentes factores de expansión de la OFDM de expansión está asociado a un respectivo usuario de la pluralidad de usuarios; yel transmisor está configurado para transmitir símbolos OFDMA, donde los símbolos OFDMA incluyen los datos expandidos de entrada multiusuario expandidos mapeados a una primera pluralidad de subportadoras asignadas y datos no expandidos de entrada no expandidos mapeados a una segunda pluralidad de subportadoras asignadas.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US67387205P | 2005-04-22 | 2005-04-22 | |
US673872P | 2005-04-22 | ||
US406878 | 2006-04-19 | ||
US11/406,878 US7715460B2 (en) | 2005-04-22 | 2006-04-19 | Hybrid orthogonal frequency division multiple access system and method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2687672T3 true ES2687672T3 (es) | 2018-10-26 |
Family
ID=37215267
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES12181984.1T Active ES2687672T3 (es) | 2005-04-22 | 2006-04-20 | Sistema y método de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal híbrido |
ES06750864T Active ES2398965T3 (es) | 2005-04-22 | 2006-04-20 | Sistema y método de acceso múltiple por división en frecuencia, ortogonal e híbrido |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES06750864T Active ES2398965T3 (es) | 2005-04-22 | 2006-04-20 | Sistema y método de acceso múltiple por división en frecuencia, ortogonal e híbrido |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (6) | US7715460B2 (es) |
EP (3) | EP1872480B1 (es) |
JP (6) | JP2008537451A (es) |
CN (1) | CN102143118A (es) |
AU (2) | AU2006240057B2 (es) |
BR (1) | BRPI0612361B1 (es) |
CA (1) | CA2605657C (es) |
ES (2) | ES2687672T3 (es) |
GE (1) | GEP20115157B (es) |
HU (1) | HUE039824T2 (es) |
IL (1) | IL186836A (es) |
IN (2) | IN2014DN07577A (es) |
MX (1) | MX2007013143A (es) |
NO (1) | NO338282B1 (es) |
SG (1) | SG10201502894UA (es) |
WO (1) | WO2006116003A2 (es) |
Families Citing this family (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7715460B2 (en) * | 2005-04-22 | 2010-05-11 | Interdigital Technology Corporation | Hybrid orthogonal frequency division multiple access system and method |
KR101154979B1 (ko) * | 2005-07-22 | 2012-06-18 | 엘지전자 주식회사 | 다중 반송파 시스템의 데이터 송수신 장치 및 데이터송수신 방법 |
TWI427985B (zh) | 2005-12-06 | 2014-02-21 | Lg Electronics Inc | 使用複數載波來傳輸資料之設備及方法 |
US20090304045A1 (en) * | 2006-01-09 | 2009-12-10 | Zhongding Lei | Method and Device for Transmitting Data Between a Communication Network Unit and a Plurality of Communication Devices |
KR100891818B1 (ko) * | 2006-01-27 | 2009-04-07 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 복합 다중 접속 장치 및 방법 |
US7675846B2 (en) * | 2006-06-23 | 2010-03-09 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and system for using the synchronization channel to obtain measurements in a cellular communications system |
US8457221B2 (en) * | 2006-09-08 | 2013-06-04 | Qualcomm Incorporated | Signaling transmission with localized spreading for wireless communication |
US20090295628A1 (en) * | 2006-09-26 | 2009-12-03 | Viasat, Inc. | Satellite System Optimization |
EP2645596B2 (en) | 2006-09-26 | 2020-02-12 | ViaSat, Inc. | Improved spot beam satellite systems |
US8107875B2 (en) | 2006-09-26 | 2012-01-31 | Viasat, Inc. | Placement of gateways near service beams |
US8538323B2 (en) | 2006-09-26 | 2013-09-17 | Viasat, Inc. | Satellite architecture |
CN101247171A (zh) * | 2007-02-16 | 2008-08-20 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 使用约定资源发送控制信道的设备和方法 |
KR100975722B1 (ko) * | 2007-03-26 | 2010-08-12 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 시스템 |
US8699319B2 (en) * | 2007-08-13 | 2014-04-15 | Sharp Kabushiki Kaisha | Base station device, reception device, wireless communication system, and wireless communication method |
EP2091174B1 (en) * | 2008-02-12 | 2019-04-03 | Nokia Solutions and Networks Oy | Method and device for processing data blocks |
CN102017482A (zh) * | 2008-03-05 | 2011-04-13 | 夏普株式会社 | 通信系统、通信装置及通信方法 |
GB0916001D0 (en) * | 2009-09-11 | 2009-10-28 | Univ Edinburgh | Inter-carrier modulation |
CN102687475B (zh) | 2009-10-13 | 2015-08-05 | 骁阳网络有限公司 | 用于在光学网络部件中处理数据的方法以及光学网络部件 |
KR101460086B1 (ko) | 2009-12-15 | 2014-11-10 | 소이텍 | 기판의 재활용 공정 |
CN101977172B (zh) * | 2010-10-18 | 2013-02-06 | 北京邮电大学 | 广播定位信号生成方法、定位方法及装置 |
EP2908593B1 (en) * | 2014-02-12 | 2018-08-01 | Alcatel Lucent | Apparatuses, methods and computer programs for a base station transceiver and a mobile transceiver |
US9979583B2 (en) * | 2015-09-25 | 2018-05-22 | Nxp Usa, Inc. | Methods and system for generating a waveform for transmitting data to a plurality of receivers and for decoding the received waveform |
US10728893B2 (en) * | 2016-04-04 | 2020-07-28 | Qualcomm Incorporated | Time-division multiplexing transmission time intervals within a subframe or slot for MMW scheduling |
WO2019128465A1 (zh) * | 2017-12-27 | 2019-07-04 | 西安科锐盛创新科技有限公司 | 一种cdma系统信道扩频装置、方法及移动通信系统 |
US11700069B2 (en) * | 2020-05-13 | 2023-07-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Efficient physical layer for intrabody communication networks |
Family Cites Families (62)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH04330791A (ja) | 1991-01-25 | 1992-11-18 | Hamamatsu Photonics Kk | 光変調器 |
US6795424B1 (en) * | 1998-06-30 | 2004-09-21 | Tellabs Operations, Inc. | Method and apparatus for interference suppression in orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) wireless communication systems |
US7079584B2 (en) * | 1998-08-10 | 2006-07-18 | Kamilo Feher | OFDM, CDMA, spread spectrum, TDMA, cross-correlated and filtered modulation |
US8050345B1 (en) * | 1999-08-09 | 2011-11-01 | Kamilo Feher | QAM and GMSK systems |
FR2784823B1 (fr) | 1998-10-15 | 2002-11-29 | Cit Alcatel | Procede de transmission dans un systeme de radiocommunication du type a acces multiple |
US6687233B1 (en) | 1998-10-16 | 2004-02-03 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Rate detection in direct sequence code division multiple access systems |
FR2784821B1 (fr) | 1998-10-16 | 2000-12-15 | Cit Alcatel | Systeme de transmission a etalement de spectre a modulation multiporteuse filtree |
WO2001003319A1 (en) | 1999-06-30 | 2001-01-11 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Transmission over bundled channels in a cdma mobile radio system |
US7016649B1 (en) * | 2000-03-17 | 2006-03-21 | Kathrein-Werke Kg | Space-time and space-frequency hopping for capacity enhancement of mobile data systems |
JP2002190788A (ja) * | 2000-03-17 | 2002-07-05 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 無線通信装置および無線通信方法 |
US7072315B1 (en) | 2000-10-10 | 2006-07-04 | Adaptix, Inc. | Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks |
US6947748B2 (en) | 2000-12-15 | 2005-09-20 | Adaptix, Inc. | OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading |
US7158474B1 (en) * | 2001-02-21 | 2007-01-02 | At&T Corp. | Interference suppressing OFDM system for wireless communications |
KR100375350B1 (ko) | 2001-03-26 | 2003-03-08 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 접속에 기반한 데이타 통신 장치및 방법 |
DE60123940T2 (de) * | 2001-07-13 | 2007-05-24 | Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. | Mehrbenutzerdetektion in einem MC-CDMA Nachrichtensystem |
JP4119696B2 (ja) * | 2001-08-10 | 2008-07-16 | 松下電器産業株式会社 | 送信装置、受信装置及び無線通信方法 |
US20030039226A1 (en) | 2001-08-24 | 2003-02-27 | Kwak Joseph A. | Physical layer automatic repeat request (ARQ) |
EP1419603B1 (en) | 2001-08-24 | 2011-03-23 | Interdigital Technology Corporation | Method for physical layer automatic repeat request for a base station |
JP4171261B2 (ja) * | 2001-08-27 | 2008-10-22 | 松下電器産業株式会社 | 無線通信装置及び無線通信方法 |
MY131621A (en) * | 2001-08-28 | 2007-08-30 | Ntt Docomo Inc | Multi-carrier cdma transmission system, transmitting apparatus and receiving apparatus used in this system, and multi-carrier cdma transmission method |
TWI248317B (en) * | 2001-08-30 | 2006-01-21 | Ntt Docomo Inc | Radio transmission system and method, and transmitter apparatus and receiver apparatus used in the radio transmission system |
US20030081538A1 (en) | 2001-10-18 | 2003-05-01 | Walton Jay R. | Multiple-access hybrid OFDM-CDMA system |
US6754169B2 (en) * | 2001-12-13 | 2004-06-22 | Motorola, Inc. | Method and system of operation for a variable transmission mode multi-carrier communication system |
DE60215608T2 (de) * | 2002-01-11 | 2007-08-30 | Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. | Vorverzerrungsverfahren für einen Mehrträger-CDMA-Aufwärtskanal |
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 |
US9628231B2 (en) * | 2002-05-14 | 2017-04-18 | Genghiscomm Holdings, LLC | Spreading and precoding in OFDM |
JP3970092B2 (ja) * | 2002-05-16 | 2007-09-05 | ソフトバンクテレコム株式会社 | シンボルタイミング同期装置およびシンボルタイミング同期方法 |
JP2004158901A (ja) * | 2002-11-01 | 2004-06-03 | Kddi Corp | Ofdm及びmc−cdmaを用いる送信装置、システム及び方法 |
JP2004165784A (ja) * | 2002-11-11 | 2004-06-10 | Kddi Corp | 時空間送信ダイバーシチ方式を適用したmc−ds/cdma方式の送信装置及び受信装置 |
US7180963B2 (en) | 2002-11-25 | 2007-02-20 | Ali Corporation | Digital receiver capable of processing modulated signals at various data rates |
JP4091412B2 (ja) * | 2002-12-06 | 2008-05-28 | 三星電子株式会社 | 無線通信における逆拡散方法 |
KR100507519B1 (ko) | 2002-12-13 | 2005-08-17 | 한국전자통신연구원 | Ofdma 기반 셀룰러 시스템의 하향링크를 위한 신호구성 방법 및 장치 |
US7068703B2 (en) * | 2003-02-18 | 2006-06-27 | Qualcomm, Incorporated | Frequency hop sequences for multi-band communication systems |
JP2004304267A (ja) | 2003-03-28 | 2004-10-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Ofdm受信装置及びofdm受信方法 |
US7177297B2 (en) | 2003-05-12 | 2007-02-13 | Qualcomm Incorporated | Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system |
US7254158B2 (en) * | 2003-05-12 | 2007-08-07 | Qualcomm Incorporated | Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system |
US7289425B2 (en) * | 2003-06-20 | 2007-10-30 | The Aerospace Corporation | Parallel orthogonal frequency division multiplexed communication system |
US6999467B2 (en) * | 2003-07-28 | 2006-02-14 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system |
JP4526898B2 (ja) * | 2003-09-16 | 2010-08-18 | パナソニック株式会社 | 中継装置、端末装置、および中継方法 |
US7154933B2 (en) * | 2003-09-25 | 2006-12-26 | Avneesh Agrawal | Interference management for soft handoff and broadcast services in a wireless frequency hopping communication system |
JP3877215B2 (ja) * | 2003-10-10 | 2007-02-07 | 株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 | 送信装置、通信システムおよび通信方法 |
JP3987858B2 (ja) | 2004-01-27 | 2007-10-10 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線通信システム、無線送信装置、無線受信装置及び無線通信方法 |
US7397839B2 (en) * | 2004-01-27 | 2008-07-08 | Ntt Docomo, Inc. | OFDM communication system and method |
ES2885101T3 (es) * | 2004-01-29 | 2021-12-13 | Neo Wireless Llc | Procedimientos y aparatos para superponer señales de espectro ensanchado de secuencia directa y de múltiples portadoras en un sistema de comunicación inalámbrica de banda ancha |
US8077691B2 (en) * | 2004-03-05 | 2011-12-13 | Qualcomm Incorporated | Pilot transmission and channel estimation for MISO and MIMO receivers in a multi-antenna system |
EP1730864B1 (en) * | 2004-04-02 | 2018-10-31 | Apple Inc. | Wireless comunication methods, systems, and signal structures |
KR100933120B1 (ko) * | 2004-06-16 | 2009-12-21 | 삼성전자주식회사 | 코드 분할 다중화-주파수도약-직교 주파수 분할 다중 접속통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 |
US7778369B2 (en) * | 2004-07-06 | 2010-08-17 | Panasonic Corporation | Multi-carrier transmission device and multi-carrier transmission method |
EP1655918A3 (en) * | 2004-11-03 | 2012-11-21 | Broadcom Corporation | A low-rate long-range mode for OFDM wireless LAN |
US9520972B2 (en) * | 2005-03-17 | 2016-12-13 | Qualcomm Incorporated | Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system |
US7715460B2 (en) | 2005-04-22 | 2010-05-11 | Interdigital Technology Corporation | Hybrid orthogonal frequency division multiple access system and method |
KR100724949B1 (ko) * | 2005-05-03 | 2007-06-04 | 삼성전자주식회사 | 주파수 분할 다중접속 기반 무선통신 시스템에서 데이터와제어 정보의 다중화 방법 및 장치 |
KR101154979B1 (ko) * | 2005-07-22 | 2012-06-18 | 엘지전자 주식회사 | 다중 반송파 시스템의 데이터 송수신 장치 및 데이터송수신 방법 |
US7711028B2 (en) * | 2005-08-02 | 2010-05-04 | The Mitre Corporation | Spectrum shaping using code-hopping CDMA |
US8102923B2 (en) * | 2005-12-05 | 2012-01-24 | Qualcomm Incorporated | Hierarchical coding for multicast messages |
US8705496B2 (en) * | 2006-01-19 | 2014-04-22 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for controlling transmission and reception of dedicated pilots according to MCS level in a wireless communication system |
US7974176B2 (en) * | 2006-02-28 | 2011-07-05 | Atc Technologies, Llc | Systems, methods and transceivers for wireless communications over discontiguous spectrum segments |
RU2323535C2 (ru) | 2006-03-16 | 2008-04-27 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ В ГИБРИДНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТАМ IEEE 802.16е OFDMA, IEEE 802.11b И cdma 2000 1xEV-DO |
US8085819B2 (en) * | 2006-04-24 | 2011-12-27 | Qualcomm Incorporated | Superposition coding in a wireless communication system |
JP2008237170A (ja) | 2007-03-28 | 2008-10-09 | Fuji Oil Co Ltd | リング型層状ベーカリー製品ならびにその製造法 |
EP2272281B1 (en) * | 2008-03-13 | 2015-02-25 | IDTP Holdings, Inc. | Neighbour cell quality measurement in a telecommunications system |
JP5206320B2 (ja) | 2008-10-30 | 2013-06-12 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 | 画像形成装置 |
-
2006
- 2006-04-19 US US11/406,878 patent/US7715460B2/en active Active
- 2006-04-20 ES ES12181984.1T patent/ES2687672T3/es active Active
- 2006-04-20 JP JP2008507884A patent/JP2008537451A/ja active Pending
- 2006-04-20 IN IN7577DEN2014 patent/IN2014DN07577A/en unknown
- 2006-04-20 BR BRPI0612361-9A patent/BRPI0612361B1/pt active IP Right Grant
- 2006-04-20 EP EP06750864A patent/EP1872480B1/en active Active
- 2006-04-20 CN CN2011101182126A patent/CN102143118A/zh active Pending
- 2006-04-20 ES ES06750864T patent/ES2398965T3/es active Active
- 2006-04-20 WO PCT/US2006/014947 patent/WO2006116003A2/en active Application Filing
- 2006-04-20 EP EP13185444.0A patent/EP2680449A3/en not_active Withdrawn
- 2006-04-20 CA CA2605657A patent/CA2605657C/en active Active
- 2006-04-20 IN IN4803DEN2014 patent/IN2014DN04803A/en unknown
- 2006-04-20 GE GEAP200610386A patent/GEP20115157B/en unknown
- 2006-04-20 EP EP12181984.1A patent/EP2530844B1/en active Active
- 2006-04-20 MX MX2007013143A patent/MX2007013143A/es active IP Right Grant
- 2006-04-20 HU HUE12181984A patent/HUE039824T2/hu unknown
- 2006-04-20 AU AU2006240057A patent/AU2006240057B2/en active Active
- 2006-04-20 SG SG10201502894UA patent/SG10201502894UA/en unknown
-
2007
- 2007-10-22 IL IL186836A patent/IL186836A/en active IP Right Grant
- 2007-11-15 NO NO20075899A patent/NO338282B1/no unknown
-
2009
- 2009-07-29 JP JP2009176696A patent/JP2009284523A/ja active Pending
- 2009-12-17 AU AU2009250999A patent/AU2009250999B2/en active Active
-
2010
- 2010-05-10 US US12/776,769 patent/US8023551B2/en active Active
-
2011
- 2011-02-07 JP JP2011024062A patent/JP2011103693A/ja active Pending
- 2011-09-19 US US13/236,147 patent/US8340153B2/en active Active
-
2012
- 2012-12-06 US US13/706,811 patent/US8767795B2/en active Active
-
2013
- 2013-12-06 JP JP2013252932A patent/JP5855076B2/ja active Active
-
2014
- 2014-01-27 US US14/164,670 patent/US9077488B2/en active Active
- 2014-08-14 JP JP2014165150A patent/JP2015008506A/ja active Pending
- 2014-08-14 JP JP2014165151A patent/JP5934306B2/ja active Active
-
2015
- 2015-07-02 US US14/791,113 patent/US10382172B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2687672T3 (es) | Sistema y método de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal híbrido | |
KR101304227B1 (ko) | 하이브리드 직교 주파수 분할 다중 액세스 시스템 및 방법 | |
KR200421631Y1 (ko) | 하이브리드 직교 주파수 분할 다중 액세스 시스템 |