FI110649B - Epäjatkuva lähetys saumatonta kanavanvaihtoa varten DS-CDMA-järjestelmissä - Google Patents

Epäjatkuva lähetys saumatonta kanavanvaihtoa varten DS-CDMA-järjestelmissä Download PDF

Info

Publication number
FI110649B
FI110649B FI950627A FI950627A FI110649B FI 110649 B FI110649 B FI 110649B FI 950627 A FI950627 A FI 950627A FI 950627 A FI950627 A FI 950627A FI 110649 B FI110649 B FI 110649B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
radio link
frame
compressed form
communication
new radio
Prior art date
Application number
FI950627A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI950627A0 (fi
FI950627A (fi
Inventor
Per Hans Aake Willars
Lars-Magnus Ewerbring
Olof Erik Grimlund
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
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=22128605&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI110649(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Publication of FI950627A0 publication Critical patent/FI950627A0/fi
Publication of FI950627A publication Critical patent/FI950627A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI110649B publication Critical patent/FI110649B/fi

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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/265TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the quality of service QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/267TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the information rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/282TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account the speed of the mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/287TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission when the channel is in stand-by
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/288TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account the usage mode, e.g. hands-free, data transmission, telephone
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/44TPC being performed in particular situations in connection with interruption of transmission

Description

1 110649
Epäjatkuva lähetys saumatonta kanavanvaihtoa varten DS-CDMA-järjestelmissä
Keksinnön ala
Keksintö liittyy CDMA (Code Division Multiple Acces) eli hajaspektri-5 tekniikan käyttöön solukkomatkaviestinjärjestelmissä ja erityisesti menetelmään ja laitteeseen saumattoman puhelulinkkien kanavanvaihtoon taajuuksien välillä epäjatkuvan lähetyksen avulla suorajaksohajaspektritekniikassa (Direct Sequence CDMA).
Keksinnön tausta 10 CDMA- tai hajaspektritietoliikennetekniikoita on käytetty toisen maa ilmansodan ajoista asti. Aikaisimmat sovellukset olivat suurimmaksi osaksi sotilasteknologiaa. Kuitenkin nykyisin on esiintynyt yhä suurempaa kiinnostusta hajaspektritekniikoiden käyttöön myös kaupallisissa sovelluksissa. Eräät esimerkit käsittävät esimerkiksi digitaaliset solukkoradiojärjestelmät, matkaviesti-15 met, satelliittijärjestelmät sekä uiko-ja sisäkäyttöön tarkoitetut henkilökohtaiset tietoliikennejärjestelmät (PCN), joihin tässä viitataan solukkojärjestelminä.
Nykyisin kanavallepääsy nykyisissä solukkojärjestelmissä saadaan aikaan käyttäen FDMA- eli taajuusjakoisia menetelmiä (FDMA = Frequency Division Multiple Access). FDMA-tekniikassa kommunikaatiokanavana toimii 20 yksittäinen radiotaajuuskaista, jolle signaalin lähetysteho keskitetään. Vierek-: käisten kanavien häiriintyminen rajoittuu käyttämällä kaistanpäästösuodatti- mia, jotka päästävät lävitse signaalienergiaa vain tietyllä taajuuskaistalla. Siten : : kun kullekin kanavalle on annettu eri taajuus, rajoittuu järjestelmän kapasiteetti ; käytettävissä olevien taajuuksien ja taajuuksien uudelleen käytön mukaan.
25 TDMA-järjestelmissä kanava koostuu samalla taajuudella olevien aikajaksojen muodostaman periodin yhdestä aikavälistä. Kutakin aikavälien muodostamaa periodia kutsutaan kehykseksi. Signaalin energia rajoitetaan yhteen näistä aikaväleistä. Vierekkäisten kanavien aiheuttamat häiriöt rajoite-‘ taan käyttämällä aikaporttia tai muuta tahdistuselementtiä, joka päästää vas- 30 taanotettua signaalin energiaa läpi vain soveliaana aikana. Siten signaalien erilaisten suhteellisten voimakkuuksien aiheuttamien häiriöiden aiheuttamat ongelmat on vältetty.
FDMA- tai TDMA-järjestelmien tai hybridi FDMA/TDMA-järjestel-··: mien tavoitteena on varmistaa, että kaksi mahdollisesti tosiaan häiritsevää 35 signaalia ei varaa samaa taajuutta samaan aikaan. Tälle ajattelulle vastakkai- 2 110649 sesti, hajaspektritekniikassa (CDMA) sallitaan signaalien olevan toistensa kanssa päällekkäin sekä ajallisesti että taajuudessa. Siten CDMA-signaalit jakavat saman taajuusalueen kuin nykyiset järjestelmätkin. Taajuus tai aikatasossa monista lähteistä tulleet (multiple access) signaalit ovat toistensa kans-5 sa päällekkäin.
CDMA-tietoliikenneteknologiaan liittyy joukko etuja. CDMA-tekniik-kaan perustuvien solukkoradiojärjestelmien kapasiteetin on ennustettu olevan monta kertaa olemassa olevia analogisia tekniikoiden kapasiteettia suurempi, johtuen laajakaistaisen CDMA-järjestelmän ominaisuuksista, kuten esimerkiksi 10 parantuneesta häiriödiversiteetistä, ääniaktiviteettiavainnuksesta ja saman spektrin uudelleen käyttämisestä häiriödiversiteetissä.
Periaatteessa CDMA-järjestelmässä siirrettävään informaatiodata-virtaan vaikuttaa huomattavasti korkeampibittinopeuksinen datavirta, joka on tunnettu allekirjoitusjaksona. Tyypillisesti allekirjoitusjakson data on binääristä, 15 tuottaen bittivirran. Eräs tapa tämän allekirjoitusjakson generoimiseksi on käyttää valehäiriö (PN = Pseudo Noise) menetelmää, joka vaikuttaa satunnaiselta, mutta jota luvallinen vastaanottaja voi matkia. Informaatiodatajakso ja korkea-bittinopeuksinen allekirjoitusjakso yhdistetään kertomalla nuo kaksi bittivirtaa yhteen, olettaen, että näiden kahden bittivirran binääriarvoja edustavat luvut :·. 20 +1 tai -1. Tämä korkeampibittinopeuksisen signaalin yhdistämistä matalampi- bittinopeuksiseen bittidatavirtaan kutsutaan informaatiodatavirta signaalin hajottamiseksi. Kullekin informaatiodatavirralle tai kanavalle on allokoitu yksilölli-;;; nen hajotuskoodi (allekirjoitusjakso). Allekirjoitusbittijakson bittinopeuden ja in- · · ‘ formaatiobittinopeuden välistä suhdetta kutsutaan hajotussuhteeksi.
•: . 25 Joukko koodattuja informaatiosignaaleja moduloi radiotaajuista kan- toaaltoa, esimerkiksi QPSK-modulaation mukaisesti (QPSK = Quadrature Phase Shift Keying), ja ne vastaanotetaan vastaanottimessa yhdessä kompo-siittisignaalina. Kukin koodatuista signaaleista on kaikkien muiden koodattujen signaalien päällä sekä myös häiriöihin liittyvien signaalien päällä sekä taajuus ,·. : 30 että aikatasossa. Jos vastaanottimella on vastaanottoapa, niin komposiittisig- naali on korreloitu yhden yksilöllisen koodin kanssa, ja vastaava informaatio-signaali voidaan eristää ja dekoodata.
Eräs CDMA-tekniikka, jota tässä kutsutaan "tavanomaiseksi suora-'· hajotus CDMA"-tekniikaksi, käyttää allekirjoitusjaksoa edustamaan yhtä infor- 35 maatiobittiä. Lähetetyn jakson tai sen komplementin (lähetettyjä binäärijakso-arvoja) vastaanottaminen ilmaisee, onko informaatiobitti on "0":lla tai "1". Alle- 3 110649 kirjoitus jakso käsittää yleensä N bittiä, joista kutakin bittiä kutsutaan palaksi "chip". Kokonaista N:n palan jaksoa tai sen komplementtia kutsutaan lähetetyksi symboliksi. Vastaanotin korreloi vastaanotetun signaalin yhteen sen oman allekirjoitusjaksogeneraattorin tuottaman tunnetun allekirjoitusjakson 5 kanssa normalisoidun arvon, joka ulottuu -1:stä +1:een, tuottamiseksi. Kun syntyy voimakas positiivinen korrelaatio, havaitaan "0"; ja vastaavasti, kun syntyy voimakas negatiivinen korrelaatio, havaitaan "1".
Eräs toinen CDMA-tekniikka, jota tässä kutsutaan "suorahajotus CDMA" -tekniikaksi, sallii kunkin lähetetyn jakson edustaa useampaa kuin yhtä 10 informaatiobittiä. Koodisanojen joukkoa, tyypillisesti ortogonaalisia koodisanoja tai biortogonaalisia koodisanoja, käytetään informaatiobittien ryhmän koodaamisessa paljon pidemmäksi koodijaksoksi tai koodisymboliksi. Ennen lähetystä binääriseen koodijaksoon modulo-2 lisätään allekirjoitusjakso tai sekoi-tusmaski. Vastaanottimessa tunnettua sekoitusmaskia käytetään kääntämään 15 (descramble) vastaanotettu signaali ymmärrettäväksi, joka signaali korreloidaan silloin kaikkien mahdollisten koodisanojen kanssa. Koodisana, jolla on suurin korrelaatioarvo indikoi mikä koodisana tuli todennäköisimmin lähetettyä, indikoiden mitkä informaatiobitit tulivat kaikkein todennäköisimmin lähetettyä. Eräs yleinen ortogonaalinen koodi on Walsch-Hadamard (WH) koodi.
;·, 20 CDMA-tekniikassa, johon yleisemmin viitataan suorajakso CDMA
\ -tekniikkana (DS-CDMA) sen erottamiseksi taajuushyppelevästä CDMA:sta, '· / yllä esitetyt "informaatiobitit" voivat olla myös koodattuja bittejä, joissa käytet- tävä koodi on musta tai konvolutionaalinen koodi. Yksi tai useampi informaa-tiobitti voivat muodostaa datasymbolin. Eli allekirjoitusjakso tai sekoitusmaski . 25 voivat olla paljon pidempiä kuin yksittäinen koodijakso, missä tapauksessa v : koodijaksoon lisätään allekirjoitusjakson tai sekoitusmaskin alijakso.
Tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmissä hierarkkisten solukkora-kenteiden käyttö tulee olemaan erittäin arvokas ominaisuus lisäten yhä enemmän järjestelmän kapasiteettia. Tällaisessa solukkorakenteessa osa suurem-30 man solun tai makrosoiun taajuuskaistasta on varattu pienemmille soluille tai mikrosoluille, jotka sijaitsevat makrosolussa. Esimerkiksi mikrosolutukiasemia : . voidaan sijoittaa katulamppujen tasalle kaupunkien kaduille välittämään suu rentuneita liikennemääriä ruuhkautuneilla alueilla. Yksi mikrosolu voi palvella :··.’ esimerkiksi joitakin kadun taloja tai tunnelia. Jopa CDMA-järjestelmissä eri V 35 tyyppiset solut (makro ja mikro) tulevat toimimaan eri taajuuksilla, jotta järjes telmän kokonaiskapasiteetti suurenee. Katso H. Eriksson et ai,, "Multiple Ac- 4 110649 cess Options For Cellular Based Personal Comm.," Proc. 43rd Vehic. Tech. Soic. Conf., Secaucus, 1993. Eri solutyyppien ja siten eli taajuuksien välille tulee tarjota luotettava kanavanvaihtoproseduuri.
Solukkomatkaviestinjärjestelmissä, kuten esimerkiksi sellaisessa, 5 joka on kuvattu US-patentissa 5 101 501 (Gilhousen et ai.), joka on sisällytetty tämän hakemuksen selitysosaan viittauksella, luotettava kanavanvaihto menetelmä on mahdollinen, jos kantoaallon taajuutta ei muuteta. Siinä käytettävää menetelmää kutsutaan pehmeäksi kanavanvaihdoksi käyttäen makrodiversi-teettiä (soft handover throug macro diversity), jossa menetelmässä matkavies-10 tin on samanaikaisesti kytkeytyneenä useampaan kuin yhteen matkaviestimeen.
Tässä konventionaalisessa CDMA-matkaviestinjärjestelmässä kullakin solulla on useita modulaattori-demodulaattoriyksiköitä tai laajakaistaisia välineitä. Kukin modeemeista koostuu digitaalisesta laajakaistaisesta lähetys-15 modulaattorista, ainakin yhdestä digitaalisesta laajakaistaisesta datavastaan-ottimesta ja hakuvastaanottimesta. Kukin tukiaseman modeemeista voi olla allokoituna tietylle matkaviestimelle, jonka kanssa tapahtuvan tietoliikenteen kyseinen modeemi toteuttaa. Usein monia modeemeja on käytettävissä, kun taas toiset modeemit kommunikoivat niitä vastaavien matkaviestimien kanssa. 20 Gilhousenin järjestelmässä käytetään CDMA-matkaviestinjärjestelmässä sellaista kanavanvaihtomenetelmää, jossa uusi tukiaseman modeemi annetaan matkaviestimelle samanaikaisesti, kun vanha tukiasema edelleen osallistuu ; puhelun ylläpitoon. Kun matkaviestin sijaitsee tukiasemien välisellä vaihtoalu- ' · · · ’ eella (transition region) se kommunikoi molempien tukiasemien kanssa.
25 Kun matkaviestimen tietoliikenneyhteyden uuden tukiaseman kans- sa on saatu muodostettua, esimerkiksi kun matkaviestimellä on hyvä tietoliikenneyhteys uuteen soluun, vanha solu lakkaa palvelemasta puhelua. Tämä pehmeäkanavan vaihto on itse asiassa suorita ennen katkaisua kytkentäfunk-tio. Matkaviestin määrää parhaan uuden tukiaseman johon tietoliikenneyhteys 30 vanhasta tukiasemasta tullaan siirtämään. Vaikka on suositeltavaa, että mat-kaviestin aloittaa kanavanvaihtopyynnön ja valitsee uuden tukiaseman, voi-Ί . daan kanavanvaihtoprosessin päätökset suorittaa myös kuten tavanomaisissa solukkomatkaviestinjärjestelmissä, joissa tukiasema määrää koska kanavan-vaihto on tarpeen tehdä ja, järjestelmän ohjaimen kautta, pyytää viereisiä tu-35 kiasemia etsimään matkaviestimen signaalin. Se tukiasema, joka vastaanottaa 5 110649 voimakkaimman signaalin, minkä järjestelmän ohjain päättelee, hyväksyy sitten kanavan vaihdon.
CDMA-solukkomatkaviestinjärjestelmässä kukin tukiasema lähettää normaalisti "pilottikantoaalto"-signaalin. Matkaviestimet käyttävät tätä pilottisig-5 naalia saadakseen itselleen alustavan järjestelmätahdistuksen ja saadakseen tukiaseman lähettämien signaalien karkeat aika-, taajuus-ja vaiheasemoinnit.
Tavanomaisissa DS-CDMA-järjestelmissä matkaviestin on jatkuvasti varattuna vastaanottaen informaatiota verkosta. Itse asiassa, DS-CDMA käyttää normaalisti jatkuvaa vastaanottoa ja lähetystä kumpaankin linkkisuun-10 taan. Päinvastoin kuin TDMAissä siinä ei käytetä tyhjiä aikavälejä, joiden aikana voi siirtyä toisille kantoaaltotaajuuksille, mikä aiheuttaa kaksi ongelmaa taajuuksien välisessä kanavanvaihdossa.
Ensimmäinen on luotettava kanavanvaihdon arviointi, eli proseduuri, joka päättää onko tiettyyn tukiasemaan tietyllä taajuudella tehtävä kanavan-15 vaihto tietyllä hetkellä sopiva. Koska matkaviestin ei voi antaa mitään taajuuksien välisiä mittauksia kanavanvaihdon evaluaatioalgoritmille verkossa tai matkaviestimessä, kanavanvaihdon suorituspäätös tehdään ilman täyttä tietoa matkaviestimen tilanteesta ja siten tuo päätös voi olla epäluotettava.
Toinen ongelma on kanavanvaihdon toteuttaminen. Kun päätös ka-:·. 20 navanvaihdosta puhelun siirtämiseksi toiselle tukiasemalle toiselle kantoaalto- taajuudelle on tehty, matkaviestimen tulee lopettaa olemassa olevan linkin (yhteyden) (tai linkkien, jos järjestelmä toimii makrodiversiteetin avulla) käyttämi-nen, siirtyä uudelle kantoaaltotaajuudelle, ja aloittaa toiminta uudella linkillä ’···' (yhteydellä). Kun matkaviestin ja uusi tukiasema tahdistuvat toisiinsa, puhelun . 25 informaatiota menetetään ja puhelun laatu kärsii, v Nämä ongelmat voitaisiin ratkaista sijoittamalla matkaviestimiin kak si vastaanotinta, mutta se johtaisi tarvittavien radiotaajuuskomponenttien (RF) määrän kasvuun, mitä ei luonnollisesti pidetä sopivana.
Keksinnön lyhyt selostus 30 Yllä hahmoteltujen ongelmien ratkaisemiseksi tämä keksintö antaa ; , käyttöön epäjatkuvan lähetystekniikan CDMA-tietoliikennetekniikkaan. Täsmäl lisemmin sanottuna keksinnön tavoitteet saavutetaan menetelmällä ja laitteel-:·· la, joille on tunnusomaista se, mitä sanotaan itsenäisissä patenttivaatimuksis sa 1 ja 27. Keksinnön mukainen epäjatkuva lähetystekniikka saadaan aikaan 35 käyttäen kompressoitua tilaa, jossa käytetään matalampaa hajotussuhdetta siten, että hajaantuva informaatio täyttää vain osan kehyksestä, jota osaa kutsu- 6 110649 taan tässä informaatio-osaksi (ja johon viitataan myös ensimmäisenä osana). Informaatio kompressoidaan kehyksen informaatio-osaan tässä kompressoidussa tilassa, siten että osa kehyksestä, johon osaan viitataan tyhjäosana (johon myös viitataan toisena osana), jonka osan avulla suoritetaan muita toimin-5 toja, kuten muiden taajuuksien arviointia ja saumattoman kanavanvaihdon suoritusta, joissa käyttäjä ei havaitse kanavanvaihtoa.
Normaalin ja kompressoidun tilan kehysten käyttäminen antaa mahdollisuuden käyttää hyväksi (aika)välilähetyksen hierarkkisissa solukkora-kenteissa käyttäen DS-CDMA:n antamia etuja. On mahdollista mitata toisilla 10 kantoaaltotaajuuksilla, siten antaen mahdollisuuden luotettaviin päätöksiin kanavanvaihdon yhteydessä. Edelleen kantoaaltotaajuuksien välillä suoritettava kanavanvaihdon suorittaminen voidaan tehdä saumattomaksi muodostamalla uusi linkki/yhteys ennen kuin vanha puretaan. Tämä voidaan tehdä ilman sitä, että tarvitaan kaksi vastaanotinta.
15 Piirustusten kuvaus Tämän keksinnön ominaisuudet ja edut ilmenevät seuraavasta yksityiskohtaisesta selostuksesta, kun samalla otetaan huomioon kuviot, joissa kuvio 1 on kaaviomainen esitys solukkotietoliikennejärjestelmän osan tietoliikennelinkeistä, I ► : ' 20 kuviot 2A ja 2B ovat esimerkkejä normaalitilaisesta lähetyksestä ja < » ‘ - 1 vastaavasti kompressoidun tilan lähetyksestä neljän kehyksen aikana ja : .i. kuvio 3 on lohkokaavio matkaviestimen ja tukiaseman vastaanotti- :,,. men ja lähettimen merkittävistä osista.
t · lv Suositeltavien suoritusmuotojen yksityiskohtainen selostus * · 25 Kuvio 1 esittää pienen osan solukkotietoliikennejärjestelmää käsit täen matkaviestimen MS ja ensimmäisen tukiaseman BS1 ja toisen tukiaseman BS2. Käytännön järjestelmässä on useita matkaviestimiä ja tukiasemia. Tukiasemat BS1 ja BS2 on kytketty kiintein linjoin Ti ja T2 radioverkko-’ · ‘ ohjaimeen RNC. Radioverkko-ohjain RNC saattaa käsittää useita hierarkkisten . 30 rakenteiden kerroksia, kuten esimerkiksi matkaviestinkeskuksen (MSC) ja tu kiasemaohjaimen.
,...· Tavallisesti CDMA-järjestelmissä informaatiota lähetetään kiinteäpi- tuisten, esimerkiksi 5 - 20 ms pituisten, kehyksien muodostamassa rakentees-.sa. Kehyksessä oleva lähetettävä informaatio on koodattu ja levitetty yhteen.
35 Tavanomaisesti käytetään suurinta sallittava hajotussuhdetta johtaen jatku- 7 110649 vaan lähetykseen koko kehyksen aikana, kuten on esitetty kuviossa 2A. Koko kehyksen lähetys on esitetty lähetyksen normaalitilana.
Esitetty keksintö tuo epäjatkuvan lähetyksen CDMA-järjestelmiin, esimerkiksi luotettavaa kanavanvaihdon arviointiin ja sen toteutukseen. Tämä 5 aikaansaadaan käyttämällä matalampaa hajotussuhdetta, jolloin hajotettu informaatio täyttää kompressoidussa tilassa vain kehyksen informaatio-osan jättäen jäännösosan, eli tyhjän osan, tyhjäksi, eli osaksi, jossa ei lähetetä tehoa, kuten kuviossa 2B on esitetty.
Keksinnön mukaisessa menetelmässä tämä lohkoihin jaettu haja-10 spektritekniikka vaikuttaa lähetettävään informaatiodatavirtaan nopeabittino-peuksisella data-allekirjoitusjaksolla koodattujen informaatiosig naalien tuottamiseksi. Koodatut informaatiosig naalit lähetetään kehysrakenteen, joka koostuu kehyksistä, mukaisella kanavalla, jossa rakenteessa jokainen kehys tietyn mittainen (esimerkiksi 5-20 ms). Päinvastoin kuin aikaisemmissa CDMA-jär-15 jestelmissä, koodatut informaatiosignaalit lähetetään epäjatkuvasti kompressoidussa tilassa, jolloin kehys sisältää informaatio-osan, joka käsittää koodatun informaatiosignaalin ja tyhjäosan, jossa koodattua informaatiosignaalia ei lähetetä.
Toisten kantoaaltotaajuuksien arviointi kanavanvaihtopäätöksen pe- :· 20 rustaksi suoritetaan helposti käyttäen kompressoitua muotoa säännöllisesti )·. ennalta määrätyllä tavalla, downlink-suunnassa tukiasemalta matkaviestimelle.
* »
Sen jälkeen kun on siirrytty toiselle taajuudelle, toisen kantoaaltotaajuuden ar-;;; viointi voidaan suorittaa millä tahansa sopivalla tavalla, esimerkiksi tavalla, jo- ’··; ka on esitetty US-patentissa 5 175 867 (Wejke et ai.). Matkaviestin MS suorit- :! 25 taa mittauksen down-link (MAHO) -suunnassa, ja evaluaatio voidaan suorittaa :,: matkaviestimessä ja/tai radioverkko-ohjaimessa RNC.
Matkaviestin MS suorittaa mittauksia toisilla kantoaaltotaajuuksilla kompressoidun tilan kehyksen tyhjäosassa sillä tämän aikana sitä ei vaadita kuuntelemaan tukiasemaa, johon se silloin on yhteydessä. Mittaustulokset re-30 ieoidaan radioverkko-ohjaimelle RNC (silloin yhteydessä olevan tukiaseman tai tukiasemien kautta) antaen siten mahdollisuuden matkaviestimen avusta-’ · maan kanavan/yhteysvastuunvaihtoon (MAHO = Mobile Assisted Handover).
Matkaviestimen avustama kanavanvaihto voidaan toteuttaa muutoin tavalla, joka on johdettu US-patenttien 5 175 867 tai 5 042 082 opetuksista tai käyttä-: ’ 35 en muita MAHO-tekniikoita.
8 110649
Kompressoitua tilaa käytetään esitetyssä suositeltavassa suoritusmuodossa ajoittain niin usein kuin radioverkko-ohjain RNC määrää. Radioverkko-ohjain RNC voi määrätä kompressoidussa tilassa käytettävän radiotaajuuden perustuen useisiin tekijöihin, kuten esimerkiksi radioheijastumisominai-5 suuksiin, matkaviestimen nopeuteen, häiriökertoimiin (interference factors) (eli interferenssikuormaan), suhteelliseen puhelutiheyteen ja solujen rajojen läheisyyteen, jolloin kanavanvaihtoa todennäköisemmin tarvitaan. Useimmat kehykset käyttävät silti normaalityyppistä lähetystä tyypillisissä tilanteissa.
Puhelun kanavan siirtoa käsitellään tämän keksinnön suositeltavas-10 sa suoritusmuodossa. Sen jälkeen kun on päätetty kanavanvaihdosta toiselle tukiasemalle, joka lähettää eri kantoaaltotaajuudella, niin siirrytään kompressoituun tilaan. Tietoliikenneyhteys vanhaan tukiasemaan/tukiasemiin säilytetään, kun uusi linkki muodostetaan kehyksen tyhjäosan aikana. Siten aikaansaadaan täydellinen tahdistus uuden tukiaseman kanssa ja aikaansaadaan 15 uusi linkki. Kanavan siirto viedään loppuun lopettamalla vanhan linkin/linkkien käyttö ja palaamalla normaaliin lähetystilaan. Pitämällä vanha linkki/linkit voimassa myös sen jälkeen, kun uusi linkki on tahdistettu, voidaan suorittaa kommunikaatiota samanaikaisesti sekä uuteen että vanhoihin tukiasemiin (siten aikaansaaden makrodiversiteettiä kahdella kantoaaltotaajuudella) tehden kon-20 septistä tee ennen katkaisua -menetelmän. Tätä saumatonta taajuuden sisäis-. . tä kanvanvaihtoa varten olevaa konseptia voidaan käyttää sekä up- ja down link suunnissa.
Kuormasykli on kehyksen informaatio-osan suhde kehyksen pituu-··' teen ja sitä ohjataan kehyksestä toiseen tarvittavalla tavalla. Toisilla taajuuksil- i 25 la tapahtuvia mittauksia varten kuormasykli voi pysyä suhteellisen korkeana :. · ·' (esimerkiksi 0,8), koska mittausta varten tarvitaan vain pieni ajanjakso. Makro- diversiteetin toteuttamiseksi kahden taajuuden välillä lähetetään saman informaatio kummallakin taajuudella. Siksi kuormasyklin tulisi olla noin 0,5. Kompressoitua tilaa käytetään vain väliaikaisesti ja normaalia tilaa (kuormasykli = 1) : 30 käytetään loppu ajan verran, koska se on tehokkaampaa suuremman hajotus- suhteen tähden. Radioverkko-ohjain RNC ohjaa kompressoidun tilan toimintaa kullekin suositeltavan suoritusmuodon yhteydellä.
Kuormasykliä voidaan muuttaa matkaviestimen ja tukiaseman väli-:·: sen tahdistuksen aikaansaamisen aiheuttamien vaatimusten mukaisesti. Kui- V 35 tenkin jos käytetään saman aikaista tietoliikennettä (makrodiversiteettiä) niin 9 110649 on suositeltavaa käyttää noin 50 %:n kuormasykliä. Tällä tavoin kahteen tukiasemaan menevät tietoliikennekanavat ovat samassa kuormasyklissä.
Lähetyslaadun kontrolloimiseksi kehyksen informaatio-osan lähetyksen aikana käytettävä lähetysteho on kuormasyklin funktio tämän keksin-5 nön suositeltavassa suoritusmuodossa. Esimerkiksi:
Pi P =- [W] kuormasykli 10 jossa Pi = normaalitilaisessa lähetyksessä käytettävä teho.
Tätä suurennettua tehoa käytetään ylläpitämään lähetyksen laatu ilmaisimessa mikäli kuormasykli ja siten myös hajotussuhde pienenevät. Lop-pukehyksen aikana, eli tyhjäosan aikana, lähetysteho asetetaan nollaksi, kun 15 on kyseessä kompressoitu tila, jota käytetään esimerkiksi mittaamaan muiden kantoaaltojen taajuuksia.
Tukiaseman BS kokonaislähetystehon vaihtelua voidaan pehmentää porrastamalla (levittämällä ajassa) kompressoidun tilan aloitusta useille käyttäjille tietyn ajanjakson ylitse. Koska signaalinvoimakkuuden mittaaminen 20 toisella kantoaaltotaajuudella tulee todennäköisesti vaatimaan vain kehyksen murto-osan, kuormasyklistä voidaan tehdä korkea, siten että vähennetään lähetystehon vaihtelua.
'· Jos matkaviestin MS on makrodiversiteettitilassa, eli jos matkavies tin MS on kytketty useampaan kuin yhteen tukiasemaan, on välttämätöntä, et-25 tä kaikki kytketyt tukiasemat BS1 ja BS2 käyttävät samaa lähetystilaa ja kuor-V masykliä samalle kehykselle. Makrodiversiteettiä voidaan käyttää puhelun laa dun parantamiseen, kuten myös puhelun kanavan-ja yhteysvastuunvaihtoon. Tämä tahdistus voidaan aikaansaada millä tahansa sopivalla tavalla, ja suositeltavassa suoritusmuodossa se aikaansaadaan siten, että radioverkko-ohjain 30 yhdistää tukiasemat BS1 ja BS2. Esimerkiksi tahdistus voidaan aikaansaada tavalla, joka on esitetty US-patenttihakemuksessa 08/075 893 (Teder et ai.), joka on jätetty tutkittavaksi yhdessä tämän hakemuksen kanssa, y Tämä keksintö voidaan implementoida mihin tahansa sopivaan jär jestelmään, joka on esitetty kuviossa 3. Sekä matkaviestimessä MS että tu-‘ y 35 kiasemassa BS voidaan käyttää saman perustyyppisiä lähettimiä ja vastaanot timia. Lähetinpuolella 30, informaatiodata on sisäänmeno levitys- ja kehystys-yksikölle 31, jossa informaatio jaetaan aikaväleihin, jotka on koodattu keksin- 10 110649 nön mukaisen DS-CDMA-tekniikan avulla. Levitetty ja kehystetty data johdetaan sitten lähettimeen 32 ja lähetetään siitä. Kuormasykliä ja kehyksen ajoitusta kontrolloi tilaohjain 33 yllä kuvatun menetelmän mukaisesti. Kantoaalto-taajuuden kuormasyklin suhteellista tehoa ohjaa myös tilakontrolleri 33, kuten 5 yllä on esitetty. Tilaohjainta 33 ohjataan mittaus/kanavanvaihtoalgoritmin mukaisesti. Tämä algoritmi voidaan implementoida ohjelmistollisesti joko matkaviestimeen MS tai radioverkko-ohjaimeen RNC tai molempiin, mikä näistä vain on kussakin tilanteessa edullisinta.
Vastaanotinpuolella 35 tilaohjain 36 ohjaa kantoaaltotaajuuden tai 10 taajuuksien kuormasykliä ja radiotaajuusvastaanottimen 37 kehysajoitusta. Radiotaajuusvastaanotin 37 vastaanottaa sisääntulevan radiosignaalin ja demoduloi sitä kuormasyklin mukaisesti tilaohjaimen 36 ohjaamana. Demoduloitu signaali johdetaan informaatiodekooderiin 38, jonka kuormasykliä ja kehysajoitusta ohjaa tilaohjain 36. Matkaviestin MS sisältää myös dekooderin 39 15 sellaisia kanavia varten, joilla on kiinteä hajotus, kuten esimerkiksi pilottikana-vaa varten, jolla kanavalla vierekkäisten tukiasemien signaalinvoimakkuuden mittaus suoritetaan. Tilakontrolleri 36 ohjaa kuormajaksoa, kehysajoitusta (eli sitä mikä osa kehyksestä on aktiivinen), kantoaaltotaajuutta (tai taajuuksia vastaanottimessa, jos vastaanotetaan kahdella eri taajuudella) ja suhteellista 20 tehotasoa.
Päätös kompressoituun tilaan siirtymisestä voidaan tehdä käyttäen radioverkko-ohjaimen RNC algoritmia. Vaihtoehtoisesti verkko voi komentaa, että jokainen downlink-kehys tulee olla kompressoidussa tilassa, ja tämä ko-mento kommunikoidaan matkaviestimille MS. Muut kompressoidussa tilassa •: · 25 käytettävät hallintamenetelmät ovat helposti kuviteltavissa.
:.· Se että tämä keksintö käyttää normaalin ja kompressoidun tilan ke hyksiä, antaa mahdollisuuden hyödyntää etuja, jotka syntyvät siitä, että käytettäessä DS-CDMA:ta hyödynnetään aikavälitteistä lähetystä/vastaanottoa hierarkkisissa solukkorakenteissa (katso myös edellä mainittu H. Eriksson et al.:n . . · 30 artikkeli). On mahdollista mitata muita kantoaaltotaajuuksia siten antaen mah dollisuus luotettaviin kanavanvaihto/yhteysvastuunvaihto päätöksiin. Edelleen · kanavanvaihdon suorittaminen kantoaaltotaajuuksien välillä voidaan suorittaa saumattomasti luomalla uusi linkki ennen vanhan linkin purkamista. Tämä voi-’: *' · daan suorittaa ilman kahden vastaanottimen käyttämistä.
♦ t 35 Edellä oleva suositeltavien suoritusmuotojen kuvaus on esitetty sitä varten, että alan ammattilainen osaisi toteuttaa ja hyödyntää tätä keksintöä.
11 110649 Näiden suoritusmuotojen erilaiset muunnokset ovat alan ammattilaisten ym-märtämiä ja tässä esitettyjä periaatteita voidaan käyttää ilman, että joudutaan tämän keksinnön ajatuksen ja laajuuden ulkopuolelle. Siten esitetty keksintö ei rajoitu esitettyyn suoritusmuotoon, vaan keksintöä kuvaa alla olevien patentti-5 vaatimusten laajin suojapiiri.
» > »

Claims (37)

110649
1. Hajaspektrimenetelmä matkaviestinjärjestelmissä, joka menetelmä on t u n n e 11 u siitä, että se käsittää seuraavat vaiheet: vaikutetaan lähetettävää informaatiodatavirtaa korkeanopeuksisella 5 allekirjoitusjaksolla koodatun informaatiosignaalin tuottamiseksi, ja lähetetään mainittu koodattu informaatiosignaali kanavalla, jolla on kehysrakenne, joka koostuu kehyksistä, joilla jokaisella on tietty kestoaika, mainitun lähetysvaiheen käsittäessä mainitun koodatun informaatiosignaalin ajoittaisen lähettämisen kompressoidussa muodossa käyttäen ma-10 talampaa hajotussuhdetta, jolloin mainitussa kompressoidussa muodossa oleva lähetetty kehys sisältää ensimmäisen osan, jonka kesto on pienempi kuin mainittu tietty kestoaika ja joka sisältää koko koodatun informaatiosignaalin, ja toisen osan.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 15 että menetelmä käsittää edelleen lisävaiheen, jossa kasvatetaan käytettävää kompressoidun tilan kehyksen ensimmäisen osan lähetystehotasoa kuorma-syklin funktiona, määriteltynä mainitun ensimmäisen osan kestoajan suhteena mainittuun kompressoidun tilan kehyksen erityiseen kestoaikaan.
, 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 20 että mainitun toisen osan aikana ei käytetä minkäänlaista lähetystehoa.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu mai-’ . nittua kompressoitua tilaa käytetään yhdessä radiolinkissä ilman koordinaatio- :, ta suhteessa kompressoidun tilan käyttöön muissa radiolinkeissä.
5. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 25 että menetelmä edelleen käsittää vaiheen, jossa pehmennetään kokonaislähe-tystehon vaihteluita levittämällä ajallisesti kompressoidun tilan kehysten käyttöä useiden käyttäjien kesken määrätyssä ajanjaksossa.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainitun kompressoidun tilan käytettävä taajuus perustuu yhteen tai yh- 30 den tai useamman seuraavan tekijän yhdistelmään: matkaviestimen nopeus, ; t häiriökuorma, suhteellinen puhelutiheys ja läheisyys solun rajalle.
7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kompressoitua tilaa käytetään downlink-suunnassa.
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 35 että kompressoitua tilaa käytetään sekä uplink- että downlink-suunnassa. 13 110649
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kompressoitua tilaa käytetään uplink-suunnassa.
10. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä edelleen käsittää vaiheen, jossa suoritetaan kantoaaltotaa- 5 juuksien mittauksia matkaviestimessä kompressoidun tilan toisen osan aikana.
11. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä edelleen käsittää vaiheen, jossa suoritetaan kantoaaltotaajuuksien mittauksia matkaviestimessä kompressoidun tilan toisen osan aikana.
12. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä, tunnettu siilo tä, että se edelleen käsittää seuraavan vaiheen, jossa hyödynnetään mainittua kompressoitua tilaa, kun synkronoidutaan uudelleen kantoaaltotaajuudelle ja kun muodostetaan uusi radiolinkki mainitun kompressoidun tilan kehyksen toisen osan aikana.
13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmä, tunnettu 15 siitä, että menetelmä edelleen käsittää seuraavan vaiheen, jossa ylläpidetään kommunikaatiota sekä tarkasteluhetkellä käytettävällä radiolinkillä että mainitulla uudella radiolinkillä käyttäen mainittua kompressoidun tilan kehyksen toista osaa mainitulla uudella radiolinkillä tapahtuvaa kommunikaatiota varten.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, tunnettu 20 siitä, että menetelmä edelleen käsittää seuraavan vaiheen, jossa hylätään ··. : mainittu tarkasteluhetkellä käytetty radiolinkki ja palataan normaalitilakehyslä- . hetykseen, jossa normaalin tilan kehys koostuu vain mainitusta koodatusta in- formaatiosta mainitun erityisen ajanjakson koko aikana.
15. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelmä, tunnettu 25 siitä, että menetelmä edelleen käsittää seuraavat vaiheet, joissa hyödynne- '·' tään mainittua kompressoitua tilaa, kun synkronoidutaan kommunikaatioon uudelle kantoaaltotaajuudelle ja muodostetaan uusi radiolinkki kompressoidun tilan kehyksen mainitun toisen osan aikana.
16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelmä, tunnettu ·,: 30 siitä, että menetelmä edelleen käsittää seuraavan vaiheen, jossa ylläpidetään kommunikaatiota sekä tarkasteluhetkellä käytettävällä radiolinkillä että maini-• ; tulla uudella radiolinkillä käyttäen mainitun kompressoidun tilakehyksen toista ^ osaa kommunikaatioon mainitulla uudella radiolinkillä.
17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmä, tunnettu ·· 35 siitä, että menetelmä käsittää edelleen seuraavat vaiheet, joissa hylätään mai- ..... nittu tarkasteluhetkellä käytetty radiolinkki ja palataan normaalitilakehyslähe- 14 110649 tykseen, jossa normaalin tilan kehys koostuu vain mainitusta koodatusta informaatiosta mainitun erityisen ajanjakson koko aikana.
18. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää seuraavan vaiheen, jossa suoritetaan kanavan- 5 vaihdon arviointi käyttäen kantoaaltotaajuuden, joka eroaa taajuudessa kantoaaltotaajuudesta, jolla nykyinen linkki on muodostettuna, mittauksia.
19. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää seuraavan vaiheen, jossa suoritetaan kanavanvaihdon arviointi käyttäen kantoaaltotaajuuden, joka eroaa taajuudessa kanto- 10 aaltotaajuudesta, jolla nykyinen linkki on muodostettuna, mittauksia.
20. Patenttivaatimuksen 19 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä edelleen käsittää seuraavat vaiheet, joissa hyödynnetään mainittua kompressoitua tilaa, kun synkronoidutaan kommunikaatioon uudelle kantoaaltotaajuudelle ja muodostetaan uusi radiolinkki, perustuen 15 mainittuun kanavanvaihtoevaluaatioon, kompressoidun tilan kehyksen mainitun toisen osan aikana.
21. Patenttivaatimuksen 20 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä edelleen käsittää seuraavan vaiheen, jossa ylläpidetään kommunikaatiota sekä tarkasteluhetkellä käytettävällä radiolinkillä että maini- : 20 tulla uudella radiolinkillä käyttäen mainitun kompressoidun tilakehyksen toista ; osaa kommunikaatioon mainitulla uudella radiolinkillä.
, ·. 22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää edelleen seuraavat vaiheet, joissa hylätään mai- . ; nittu tarkasteluhetkellä käytetty radiolinkki ja palataan normaalitilakehyslähe- .· 25 tykseen, jossa normaalin tilan kehys koostuu vain mainitusta koodatusta in formaatiosta mainitun erityisen ajanjakson koko aikana.
23. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää edelleen seuraavat vaiheet: hyödynnetään mainittua kompressoitua tilaa, kun toteutetaan sau-.· 30 maton kanavanvaihto suorittamalla tietoliikennettä nykyisellä radiolinkillä mainitun ensim-' ; mäisen osan aikana, tahdistetaan kommunikaatio uudella kantoaaltotaajuudella mainitun toisen osan aikana, 35 muodostetaan uusi radiolinkki mainitun toisen osan aikana, 15 110649 hylätään nykyinen linkki, kun kommunikaatio mainitulla uudella radiolinkillä on muodostunut, ja suoritetaan tietoliikennettä uudella radiolinkillä käyttäen normaaliti-laista lähetystä, jolloin normaalitilan kehys koostuu vain mainitusta koodatusta 5 informaatiosta mainitun erityisen ajanjakson kokonaisaikana.
24. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää edelleen seuraavat vaiheet: hyödynnetään mainittua kompressoitua tilaa, kun toteutetaan saumaton kanavanvaihto 10 suorittamalla tietoliikennettä nykyisellä radiolinkillä mainitun ensim mäisen osan aikana, tahdistetaan kommunikaatio uudella kantoaaltotaajuudella mainitun toisen osan aikana, muodostetaan uusi radiolinkki mainitun toisen osan aikana, 15 hylätään nykyinen linkki kun kommunikaatio mainitulla uudella ra diolinkillä on muodostunut, ja suoritetaan tietoliikennettä uudella radiolinkillä käyttäen normaaliti-laista lähetystä, jolloin normaalitilan kehys koostuu vain mainitusta koodatusta informaatiosta mainitun erityisen ajanjakson kokonaisaikana.
25. Patenttivaatimuksen 19 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää edelleen seuraavat vaiheet: hyödynnetään mainittua kompressoitua tilaa kun toteutetaan sau-• ‘ · maton kanavanvaihto suorittamalla tietoliikennettä nykyisellä radiolinkillä mainitun ensim-25 mäisen osan aikana, valitaan uusi kantoaaltotaajuus perustuen mainittuun kanavanvaih-toevaluaatioon, tahdistetaan kommunikaatio uudella kantoaaltotaajuudella mainitun toisen osan aikana, : .· 30 muodostetaan uusi radiolinkki mainitun toisen osan aikana, :"· hylätään nykyinen linkki kun kommunikaatio mainitulla uudella ra- : diolinkillä on muodostunut, ja suoritetaan tietoliikennettä uudella radiolinkillä käyttäen normaaliti-laista lähetystä, jolloin normaalitilan kehys koostuu vain mainitusta koodatusta 35 informaatiosta mainitun erityisen ajanjakson kokonaisaikana. 16 110649
26. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainitun kompressoidun muodon kehyksen ensimmäinen osa sisältää koko koodatun informaatiosignaalin.
27. Laite informaation lähettämiseksi hajaspektrijärjestelmässä, jo-5 ka lähettää informaatiota kehyksissä, joilla on määrätty kestoaika, mainitun laitteen käsittäessä: välineet (31) datan levittämiseksi ja asettamiseksi kehyksiin joko normaalissa tilassa, jolloin normaalin tilan kehys koostuu vain mainitusta koodatusta informaatiosta mainitun määrätyn kestoajan kokonaisajan, tai komp-10 ressoidusta tilasta, jolloin kehykset sisältävät ensimmäisen osan, jonka kesto on pienempi kuin mainittu tietty kestoaika ja joka sisältää koko koodatun informaatiosignaalin, ja toisen osan, mainittujen levitys ja kehystysvälineiden sisältäessä sisäänmenon ja ulostulon, välineet (33) sen kontrolloimiseksi kumpaa mainitusta kompressoi-15 dusta tilasta ja mainitusta normaalitilasta käytetään mainitussa levitys ja ke-hystysvälineissä (31), ja välineet (32) mainitun koodatun informaatiosignaaliulostulon lähettämiseksi mainituista levitys-ja kehystysvälineistä (31).
28. Patenttivaatimuksen 27 mukainen laite, tunnettu siitä, että 20 laite edelleen käsittää: : ·. välineet (37) radiotaajuuden vastaanottamiseksi, informaatiodekooderin (38), joka on toiminnallisesti kytketty mainit-··. tuihin vastaanotinvälineisiin (37) ja joka pystyy dekoodaamaan informaatiota mainitun kompressoidun tilan ja mainitun normaalin tilan mukaisesti, ja 25 välineet (36), jotka on toiminnallisesti kytketty mainittuun informaa- tiodekooderiin, sen kontrolloimiseksi kumpaan kompressoidusta tilasta tai normaalitilasta käytetään mainitussa informaatiodekooderissa (38).
29. Patenttivaatimuksen 28 mukainen laite, tunnettu siitä, että mainitut tilankontrollointivälineet (36) valitsevat tilan mittaus/kanavanvaihto- 30 algoritmin perusteella.
30. Patenttivaatimuksen 27 mukainen laite, tunnettu siitä, että ’ ' mainittu laite muodostaa matkaviestimen osan.
31. Patenttivaatimuksen 30 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite edelleen käsittää välineet (39) kanavien dekoodaamiseksi kiinteiden levi- 35 tyssuhteiden mukaisesti. 17 110649
32. Patenttivaatimuksen 27 mukainen laite, tunnettu siitä, että mainittu laite muodostaa tukiaseman osan.
33. Patenttivaatimuksen 29 mukainen laite, tunnettu siitä, että osa mainitusta algoritmista on implementoitu matkaviestimeen ja osa on im- 5 plementoitu tukiasemaan.
34. Patenttivaatimuksen 27 mukainen laite, tunnettu siitä, että yksi mainituista laitteista sijaitsee matkaviestimessä ja toinen mainituista laitteista sijaitsee tukiasemassa.
35. Patenttivaatimuksen 27 mukainen laite, tunnettu siitä, että 10 tehoa, joka syötetään mainittuihin lähetysvälineisiin (32) kehyksen ensimmäisen osan aikana, kontrolloi mainitut tilankontrollointivälineet (33).
36. Patenttivaatimuksen 28 mukainen laite, tunnettu siitä, että mainittujen vastaanotinvälineiden (37) kehysajoitusta ohjaa mainitut tilanoh-jausvälineet.
37. Patenttivaatimuksen 29 mukainen laite, tunnettu siitä, että mainittujen vastaanotinvälineiden (37) kompressoidun tilan kuormajaksoa ohjaa mainitut tilanohjausvälineet. » · » · » I 110649
FI950627A 1993-06-14 1995-02-13 Epäjatkuva lähetys saumatonta kanavanvaihtoa varten DS-CDMA-järjestelmissä FI110649B (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US7589293A 1993-06-14 1993-06-14
US7589293 1993-06-14
PCT/SE1994/000583 WO1994029981A1 (en) 1993-06-14 1994-06-14 Non-continuous transmission for seamless handover in ds-cdma systems
SE9400583 1994-06-14

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI950627A0 FI950627A0 (fi) 1995-02-13
FI950627A FI950627A (fi) 1995-02-13
FI110649B true FI110649B (fi) 2003-02-28

Family

ID=22128605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI950627A FI110649B (fi) 1993-06-14 1995-02-13 Epäjatkuva lähetys saumatonta kanavanvaihtoa varten DS-CDMA-järjestelmissä

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5533014A (fi)
EP (1) EP0647380B1 (fi)
JP (1) JP3402609B2 (fi)
KR (1) KR100330682B1 (fi)
CN (1) CN1063002C (fi)
AU (1) AU674241B2 (fi)
BR (1) BR9405405A (fi)
CA (1) CA2141446C (fi)
DE (1) DE69430095T2 (fi)
ES (1) ES2176248T3 (fi)
FI (1) FI110649B (fi)
HK (1) HK1014102A1 (fi)
NZ (1) NZ267748A (fi)
SG (1) SG78248A1 (fi)
TW (1) TW306102B (fi)
WO (1) WO1994029981A1 (fi)

Families Citing this family (134)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4319830A1 (de) * 1993-06-16 1995-03-09 Philips Patentverwaltung CDMA Übertragungssystem
JP3003839B2 (ja) * 1993-11-08 2000-01-31 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 Cdma通信方法および装置
GB2297460B (en) * 1995-01-28 1999-05-26 Motorola Ltd Communications system and a method therefor
US5896368A (en) * 1995-05-01 1999-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Multi-code compressed mode DS-CDMA systems and methods
US5883899A (en) * 1995-05-01 1999-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Code-rate increased compressed mode DS-CDMA systems and methods
JP2713228B2 (ja) * 1995-05-16 1998-02-16 日本電気株式会社 移動無線通信方法
US5790954A (en) * 1995-05-30 1998-08-04 Motorola, Inc. Methods of requesting volunteers for handoff in a cellular system
EP1229752B1 (en) * 1995-05-31 2004-10-13 NTT DoCoMo, Inc. CDMA mobile communication method, system and mobile station apparatus
US5663957A (en) * 1995-07-12 1997-09-02 Ericsson Inc. Dual mode satellite/cellular terminal
US6385456B2 (en) 1996-01-04 2002-05-07 Sony Corporation Method and system of transmitting data in a cellular radio system
US5894473A (en) * 1996-02-29 1999-04-13 Ericsson Inc. Multiple access communications system and method using code and time division
CA2210179C (en) * 1996-07-12 2001-09-11 Ntt Mobile Communications Network Inc. Radio channel initial transmission scheme for mobile communication system
KR20000052644A (ko) * 1996-10-18 2000-08-25 클라스 노린, 쿨트 헬스트룀 디에스-씨디엠에이 이동 전화 시스템을 위한 송신 타이밍 오프셋방법
CA2220900C (en) * 1996-11-14 2002-02-12 Ntt Mobile Communications Network Inc. Paging scheme for mobile communication system using increased paging channel data transmission rate
FI104680B (fi) * 1997-01-09 2000-04-14 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä naapurisolutiedon määrittämiseksi solukkoverkossa ja matkaviestin
JPH10215484A (ja) * 1997-01-29 1998-08-11 Nippon Denki Ido Tsushin Kk ディジタルコードレス電話装置
US5970058A (en) * 1997-04-12 1999-10-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for freeing a frame to aid in handoff determination in a code division multiple access communication system
EP0942615A4 (en) * 1997-08-08 2006-03-22 Mitsubishi Electric Corp MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
SE518376C2 (sv) * 1997-10-20 2002-10-01 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning i ett radiokommunikationsnätverk
US6246878B1 (en) 1997-11-26 2001-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Magnetoresistive device having a highly smooth metal reflective layer
EP0920143A1 (en) * 1997-12-01 1999-06-02 ICO Services Ltd. Signal characteristics measuring and reporting by a mobile satellite telephone using a stoled burst of a TDMA frame
US6603751B1 (en) 1998-02-13 2003-08-05 Qualcomm Incorporated Method and system for performing a handoff in a wireless communication system, such as a hard handoff
FI106667B (fi) 1998-02-16 2001-03-15 Nokia Networks Oy Menetelmä, radioverkko-ohjain ja järjestelmä ainakin kahden radioverkko-ohjaimen kautta kulkevan makrodiversiteettiyhteyden kontrolloimiseksi solukkoradiojärjestelmässä
US6545989B1 (en) 1998-02-19 2003-04-08 Qualcomm Incorporated Transmit gating in a wireless communication system
EP0992132B1 (en) * 1998-02-19 2007-10-10 QUALCOMM Incorporated Method and system for transmit gating in a wireless communication system
DE29924422U1 (de) 1998-03-14 2003-03-13 Samsung Electronics Co Ltd Vorrichtung zum Austauschen von Rahmen-Nachrichten unterschiedlicher Längen in einem CDMA-Kommunikationssystem
CN101232301A (zh) * 1998-03-26 2008-07-30 三菱电机株式会社 频谱扩展通信装置和频谱扩展通信方法
JP3214466B2 (ja) * 1998-04-07 2001-10-02 日本電気株式会社 移動通信システム及びその通信制御方法並びにそれに用いる基地局及び移動局
CN1179593C (zh) * 1998-04-23 2004-12-08 三菱电机株式会社 移动无线通信系统、发射机和接收机以及移动无线通信方法
GB9808716D0 (en) * 1998-04-25 1998-06-24 Philips Electronics Nv A method of controlling a communication system and the system employing the method
FR2778055B1 (fr) * 1998-04-28 2000-05-26 Alsthom Cge Alcatel Procede de transmission dans un reseau radiotelephonique umts,permettant de preparer un saut vers une cellule gsm pendant une communication dans une cellule umts
EP1075738B1 (de) * 1998-04-28 2002-03-20 Siemens Aktiengesellschaft Datenübertragung mit unterbrechungsphasen
US6553064B1 (en) * 1998-05-07 2003-04-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing mobile station assisted hard handoff using error correction codes
DE69936671T3 (de) * 1998-05-07 2011-06-09 Qualcomm Inc., San Diego Verfahren und Gerät zur Koordinierung der Übertragung von Kurznachrichten und harten Weiterreichungssuchen in einem drahtlosen Kommunikationssystem
US6556552B1 (en) * 1998-05-13 2003-04-29 Ntt Communications Networks, Inc. Signal strength measurement method and device
US20030194033A1 (en) 1998-05-21 2003-10-16 Tiedemann Edward G. Method and apparatus for coordinating transmission of short messages with hard handoff searches in a wireless communications system
US6212368B1 (en) 1998-05-27 2001-04-03 Ericsson Inc. Measurement techniques for diversity and inter-frequency mobile assisted handoff (MAHO)
US6799046B1 (en) 1998-06-10 2004-09-28 Nortel Networks Limited Method and system for locating a mobile telephone within a mobile telephone communication network
US6424631B1 (en) 1998-06-11 2002-07-23 Infineon Technologies North America Corp. Apparatus and methods for determining rate of transmitted variable rate data
US6865173B1 (en) 1998-07-13 2005-03-08 Infineon Technologies North America Corp. Method and apparatus for performing an interfrequency search
WO2000004733A1 (fr) * 1998-07-15 2000-01-27 Hitachi, Ltd. Procede de commutation d'une ligne occupee dans un reseau de communication mobile
JP3403950B2 (ja) 1998-09-07 2003-05-06 松下電器産業株式会社 移動局装置、移動局装置における報知チャンネル受信方法、及び移動局装置におけるセルサーチ方法
US6667961B1 (en) * 1998-09-26 2003-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for implementing handoff in mobile communication system
GB9822248D0 (en) * 1998-10-13 1998-12-09 Roke Manor Research A spread spectrum communication system
GB9823605D0 (en) * 1998-10-29 1998-12-23 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6339646B1 (en) 1998-11-03 2002-01-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Slotted mode code usage in a cellular communications system
HUP0104234A3 (en) 1998-11-04 2003-05-28 Siemens Ag Data transmission method, as well as base station and mobil station for mobil telephone system
ES2215410T3 (es) * 1998-11-04 2004-10-01 Siemens Aktiengesellschaft Procedimiento para la adaptacion de las pausas de interrupcion necesarias para la supervision de canales adyacentes.
FI108270B (fi) 1998-11-09 2001-12-14 Nokia Corp Menetelmä ja järjestely katkottujen kehysten moodiin liittyvien mittausten tekemiseksi optimaalisen aikataulun mukaisesti solukkoradiojärjestelmässä
US6567666B2 (en) * 1998-12-02 2003-05-20 Infineon Technologies North America Corp. Forward link inter-generation soft handoff between 2G and 3G CDMA systems
DE19856401A1 (de) 1998-12-07 2000-06-15 Siemens Ag Verfahren zur Datenübertragung in einem Mobilfunksystem, Mobilstation und Basisstation
CN100417271C (zh) * 1998-12-15 2008-09-03 西门子公司 在移动无线系统中的数据传输方法、移动站和基站
JP3271595B2 (ja) * 1998-12-18 2002-04-02 三菱マテリアル株式会社 移動無線機、無線サーバ、及び、その記録媒体
JP3196747B2 (ja) * 1998-12-18 2001-08-06 三菱マテリアル株式会社 移動無線機、基地局無線機、及び、その記録媒体
US20020082019A1 (en) * 1998-12-30 2002-06-27 Oguz Sunay Methods and apparatus for accomplishing inter-frequency, inter-network, and inter-tier soft handoff using dual transmission/reception or compression
JP2000201101A (ja) * 1999-01-07 2000-07-18 Fujitsu Ltd 拡散通信システムとその移動機
US6587446B2 (en) 1999-02-11 2003-07-01 Qualcomm Incorporated Handoff in a wireless communication system
KR100433910B1 (ko) * 1999-02-13 2004-06-04 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 주파수간핸드오프를 위한 전력
CN1179504C (zh) 1999-04-09 2004-12-08 西门子公司 在无线系统中传输信息的方法和相应的无线系统
US6512750B1 (en) * 1999-04-16 2003-01-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power setting in CDMA systems employing discontinuous transmission
US6804214B1 (en) 1999-04-19 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for implementing multiple carriers in cellular networks
DE19921111C2 (de) * 1999-05-07 2001-04-26 Siemens Ag Pulsen des Sendebetriebs zur Leistungsreduktion bei Übertragung mit Redundanz
US6850514B1 (en) * 2000-05-17 2005-02-01 Interdigital Technology Corporation Channel assignment in a spread spectrum CDMA communication system
MXPA01011773A (es) * 1999-05-19 2002-05-14 Interdigital Tech Corp Asignacion de canal en un sistema de comunicacion de acceso multiple con division de codigo, de espectro extendido.
FI112583B (fi) 1999-05-26 2003-12-15 Nokia Corp Menetelmä solukkoradiojärjestelmien välisten kanavanvaihtomittausten toteuttamiseksi ja päätelaite
JP3445186B2 (ja) 1999-07-08 2003-09-08 松下電器産業株式会社 Cdma受信機
DE69919747T2 (de) * 1999-07-13 2005-01-27 Alcatel Verfahren zur Leistungssteigerung eines mobilen Radiokommunikationssystems unter Verwendung eines Leistungsregelungs-Algorithmus
JP3690717B2 (ja) * 1999-07-14 2005-08-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ セルサーチ制御方法、移動局および移動通信システム
US6496706B1 (en) * 1999-07-23 2002-12-17 Qualcomm Incorporated Method and system for transmit gating in a wireless communication system
JP4387001B2 (ja) 1999-08-27 2009-12-16 三菱電機株式会社 移動局および通信方法
EP1081979A1 (en) 1999-08-31 2001-03-07 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
EP1081978A1 (en) * 1999-08-31 2001-03-07 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Subscriber station and method for carrying out inter-frequency measurement in a mobile communication system
GB2354671B (en) * 1999-09-24 2003-10-01 Nokia Mobile Phones Ltd Inter-frequency measurement
US6868075B1 (en) 1999-09-28 2005-03-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for compressed mode communications over a radio interface
EP1102506A1 (en) * 1999-10-22 2001-05-23 Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. Method for performing handoff between asynchronous base station and synchronous base station
FI111120B (fi) * 1999-10-25 2003-05-30 Nokia Corp Ajoitusmenetelmä ja -järjestely taajuuksien välistä yhteydensiirtoa valmistelevien mittausten tekemiseksi
US6704581B1 (en) * 1999-11-13 2004-03-09 Hyundai Electronics Industry Co. Mobile telecommunication system and method for performing handoff between asynchronous base station and synchronous base station
DE19956492A1 (de) * 1999-11-24 2001-05-31 Siemens Ag Verfahren zum Abbilden von Formatkennungs-Bits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen
US6741577B1 (en) * 1999-11-29 2004-05-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Inter-frequency handover in wireless CDMA systems
US6597679B1 (en) * 1999-12-01 2003-07-22 Telefonaktiebolat Lm Ericsson Control of compressed mode transmission in WCDMA
US6501744B1 (en) * 1999-12-22 2002-12-31 Koninklijke Philips Electronics N.V. Slotted mode in wireless CDMA systems
KR100350481B1 (ko) * 1999-12-30 2002-08-28 삼성전자 주식회사 비동기 이동통신시스템에서 동기 이동통신시스템으로의핸드오프 수행장치 및 방법
FI109862B (fi) 2000-01-10 2002-10-15 Nokia Corp Menetelmä taajuudenvälisen yhteydenvaihdon valmistelemiseksi, verkkoelementti ja matkaviestin
EP1117268A1 (en) 2000-01-14 2001-07-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
FR2803960B1 (fr) * 2000-01-14 2002-05-24 Nortel Matra Cellular Procedes et dispositifs de traitement pour l'emission de symboles d'information sur des canaux multiplexes, et de traitement correspondant pour la reception
DE10004278C1 (de) 2000-02-01 2001-06-28 Siemens Ag Verfahren zur Intersystem-Verbindungsweiterschaltung
JP2001230756A (ja) * 2000-02-17 2001-08-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd Cdma方式を適用したデータ送信装置及びデータ送信方法
FI112772B (fi) * 2000-02-18 2003-12-31 Nokia Corp Häiriön vähentäminen keskinäistaajuuksien mittauksessa
WO2001063953A1 (de) * 2000-02-24 2001-08-30 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur durchführung eines hard-handover-vorgangs in einem mobilfunksystem
FI112562B (fi) * 2000-02-29 2003-12-15 Nokia Corp Mittausaukkojen määrittäminen keskinäistaajuksien mittauksessa
US7054290B1 (en) * 2000-03-07 2006-05-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for dual mode operation in a wireless communication system
US7130285B2 (en) * 2000-04-12 2006-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for providing concurrent service handoff in a mobile communication system
FR2809273B1 (fr) 2000-05-19 2002-08-30 Cit Alcatel Procede de signalisation de parametres de mode compresse a une station mobile
EP1209644A1 (en) 2000-11-23 2002-05-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Traffic management system including a layered management structure
KR100592597B1 (ko) * 2001-01-10 2006-06-26 한국전자통신연구원 압축 모드 및 인접 기지국 간 공통 주파수를 이용한핸드오버 방법
US20030108122A1 (en) * 2001-02-09 2003-06-12 Hirochika Hiraki Digital modulation system, radio communication system, radio communication device
FI111110B (fi) * 2001-02-20 2003-05-30 Nokia Corp Menetelmä ja järjestely tiivistetyn moodin monikäyttöisyyden lisäämiseksi järjestelmien välisissä mittauksissa
US6785250B2 (en) * 2001-07-09 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for time-sharing channelization code in a CDMA communication system
US6983166B2 (en) * 2001-08-20 2006-01-03 Qualcomm, Incorporated Power control for a channel with multiple formats in a communication system
JP3918477B2 (ja) * 2001-09-03 2007-05-23 日本電気株式会社 ハンドオーバシステム
JP2003143639A (ja) * 2001-11-07 2003-05-16 Nec Corp 移動通信システム、基地局、移動機及びそれらに用いる周波数間hho方法
FR2832898B1 (fr) * 2001-11-28 2004-06-25 Wavecom Sa Procede de synchronisation dans un reseau cellulaire de telecommunication, procede de transfert intercellulaire, terminal et station de base correspondants
CN1192527C (zh) * 2001-12-20 2005-03-09 华为技术有限公司 高速数据业务在下行停顿间隙的传输控制方法
CN100403669C (zh) * 2002-01-23 2008-07-16 华为技术有限公司 一种在移动通信网络中提供实时广播业务的方法
US20030162543A1 (en) 2002-02-28 2003-08-28 Nokia Corporation System and method for interrupt-free hand-over in a mobile terminal
JP2003259413A (ja) * 2002-03-01 2003-09-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及び通信端末装置
JP3923828B2 (ja) * 2002-03-27 2007-06-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線制御装置、データ通信制御方法、及び移動通信システム
FR2838019B1 (fr) * 2002-03-29 2004-08-27 Evolium Sas Procede de configuration de mode compresse dans un systeme de radiocommunications mobiles
JPWO2003096737A1 (ja) * 2002-05-07 2005-09-15 三菱電機株式会社 無線通信のための基地局、無線通信方法および移動局
GB2421152B (en) * 2002-06-06 2006-11-22 Nec Technologies A measurement technique for a radio access telecommunications terminal
CN100407607C (zh) * 2002-06-11 2008-07-30 华为技术有限公司 Cdma系统中进行异系统测量时决定压缩模式启动时刻的方法
WO2004019521A1 (ja) * 2002-07-31 2004-03-04 Sharp Kabushiki Kaisha データ通信装置、その間欠通信方法、その方法を記載するプログラム、及びそのプログラムを記録する記録媒体
FI115099B (fi) * 2002-09-16 2005-02-28 Digita Oy IP-lähetyksen katkeamattoman vastaanoton varmistaminen liikkuvassa vastaanotossa
CN100512045C (zh) 2003-03-12 2009-07-08 日本电气株式会社 无线终端设备
WO2005032005A1 (ja) * 2003-09-29 2005-04-07 Fujitsu Limited Cdmaシステム及びそのハンドオーバ方法
US7620028B2 (en) * 2003-11-06 2009-11-17 Atheros Communications, Inc. Multi-channel binding in data transmission
CN100341342C (zh) * 2003-12-09 2007-10-03 华为技术有限公司 一种进行业务回退的方法
US7096017B2 (en) * 2004-04-08 2006-08-22 Motorola, Inc. Method and system for synchronization of communication between a mobile subscriber and a base station
US7933600B2 (en) * 2004-06-15 2011-04-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Smooth hard handover method, mobile station and base station adapted for the method
JP4277832B2 (ja) * 2005-07-19 2009-06-10 ソニー株式会社 通信方法及び端末装置
JP2007091033A (ja) * 2005-09-28 2007-04-12 Fujitsu Ten Ltd 電子装置
US8134977B2 (en) * 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
US8068835B2 (en) 2005-10-27 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Tune-away and cross paging systems and methods
US8229433B2 (en) 2005-10-27 2012-07-24 Qualcomm Incorporated Inter-frequency handoff
US9247467B2 (en) 2005-10-27 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Resource allocation during tune-away
KR100934664B1 (ko) * 2007-02-02 2009-12-31 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 제어 채널 송신 방법
DK2135469T3 (da) 2007-03-19 2012-07-23 Nokia Corp Fremgangsmåde og apparat til indstilling af afbrudt kommunikationsinterval
US8454524B2 (en) * 2007-10-31 2013-06-04 DePuy Synthes Products, LLC Wireless flow sensor
EP2383920B1 (en) 2007-12-20 2014-07-30 Optis Wireless Technology, LLC Control channel signaling using a common signaling field for transport format and redundancy version
JP4992777B2 (ja) * 2008-03-18 2012-08-08 富士通株式会社 無線通信方法、無線基地局、無線端末及び無線通信システム
US8964692B2 (en) 2008-11-10 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Spectrum sensing of bluetooth using a sequence of energy detection measurements
GB2489282B (en) * 2011-03-24 2014-02-26 Canon Kk Method and apparatus for transmitting data, and method and apparatus for receiving data
US9288680B2 (en) * 2012-03-22 2016-03-15 Alcatel Lucent Almost blank subframe duty cycle adaptation in heterogeneous networks
WO2018148864A1 (zh) * 2017-02-14 2018-08-23 华为技术有限公司 一种时钟同步方法及设备

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4653076A (en) * 1984-03-23 1987-03-24 Sangamo Weston, Inc. Timing signal correction system for use in direct sequence spread signal receiver
JPS63318837A (ja) * 1987-06-22 1988-12-27 Mitsubishi Electric Corp スペクトル拡散変調装置
DE3854465T2 (de) * 1987-11-27 1996-05-02 Nec Corp Verfahren zum Umschalten in einem digitalen Zellularmobilkommunikationssystem und mobile Einheit.
SE8802229D0 (sv) * 1988-06-14 1988-06-14 Ericsson Telefon Ab L M Forfarande vid mobilradiostation
US4930140A (en) * 1989-01-13 1990-05-29 Agilis Corporation Code division multiplex system using selectable length spreading code sequences
US5042082A (en) * 1989-06-26 1991-08-20 Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson Mobile assisted handoff
US5101501A (en) * 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5095540A (en) * 1990-02-28 1992-03-10 Motorola, Inc. Hole placement and fill system based on category selection
US5151919A (en) * 1990-12-17 1992-09-29 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. Cdma subtractive demodulation
US5175867A (en) * 1991-03-15 1992-12-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Neighbor-assisted handoff in a cellular communications system
JPH05102943A (ja) * 1991-10-04 1993-04-23 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> スペクトル拡散伝送方式
US5239557A (en) * 1992-04-10 1993-08-24 Ericsson/Ge Mobile Communications Discountinuous CDMA reception
US5274667A (en) * 1992-10-23 1993-12-28 David Olmstead Adaptive data rate packet communications system

Also Published As

Publication number Publication date
KR100330682B1 (ko) 2002-08-13
FI950627A0 (fi) 1995-02-13
DE69430095T2 (de) 2002-10-31
TW306102B (fi) 1997-05-21
CN1063002C (zh) 2001-03-07
EP0647380A1 (en) 1995-04-12
EP0647380B1 (en) 2002-03-13
BR9405405A (pt) 1999-09-08
US5533014A (en) 1996-07-02
DE69430095D1 (de) 2002-04-18
NZ267748A (en) 1996-11-26
JPH08500475A (ja) 1996-01-16
FI950627A (fi) 1995-02-13
SG78248A1 (en) 2001-02-20
CA2141446A1 (en) 1994-12-22
CA2141446C (en) 2003-11-11
AU674241B2 (en) 1996-12-12
JP3402609B2 (ja) 2003-05-06
CN1112384A (zh) 1995-11-22
AU7013094A (en) 1995-01-03
HK1014102A1 (en) 1999-09-17
KR950703232A (ko) 1995-08-23
WO1994029981A1 (en) 1994-12-22
ES2176248T3 (es) 2002-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI110649B (fi) Epäjatkuva lähetys saumatonta kanavanvaihtoa varten DS-CDMA-järjestelmissä
US5896368A (en) Multi-code compressed mode DS-CDMA systems and methods
CA2252419C (en) Code-rate increased compressed mode ds-cdma systems and methods
KR100298277B1 (ko) 셀룰라통신시스템용코드분할다중억세스방법및시스템
EP1780906B1 (en) Method and system for communication in CDMA using slotted mode
AU727366B2 (en) Method of generating a carrier wave of common channels, and a radio system
US20040097231A1 (en) Instruments for setting elastic bands fixing orthodontic wires on brackets of dental rehabilitation devices
Barberis et al. A CDMA‐based radio interface for third generation mobile systems

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired