FI111041B - CDMA-taajuusallokointi - Google Patents

CDMA-taajuusallokointi Download PDF

Info

Publication number
FI111041B
FI111041B FI935543A FI935543A FI111041B FI 111041 B FI111041 B FI 111041B FI 935543 A FI935543 A FI 935543A FI 935543 A FI935543 A FI 935543A FI 111041 B FI111041 B FI 111041B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
base station
signal
communication method
code division
access system
Prior art date
Application number
FI935543A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI935543A0 (fi
FI935543A (fi
Inventor
Bjoern Gudmundson
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
Application filed by Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Publication of FI935543A0 publication Critical patent/FI935543A0/fi
Publication of FI935543A publication Critical patent/FI935543A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI111041B publication Critical patent/FI111041B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/216Code division or spread-spectrum multiple access [CDMA, SSMA]
    • 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
    • H04W52/283Power depending on the position of the mobile
    • 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
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • 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
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Liquid Crystal Substances (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)

Description

111041 CDMA-taajuusallokointi Keksinnön ala
Keksintö liittyy koodijakomonikäyttöön (CDMA) perustuvien viestintämenetelmien, joita käytetään solukkomaisissa radiopuhelinviestintäjärjestel-5 missä, käyttöön ja erityisesti taajuuksien allokointiin soluille, joilla on erilaiset lä-hetystehotasot CDMA-viestintäjärjelmässä.
Keksinnön tausta
Matkapuhelinteollisuus on tehnyt ilmiömäisiä edistysaskeleita kaupallisissa toimissa Yhdysvalloissa sekä muualla maailmassa. Pääasiallisilla suur-10 kaupunkialueilla kasvu on ylittänyt pitkälle odotukset ja on ohittanut järjestelmän kapasiteetin. Jos tämä trendi jatkuu, nopean kasvun vaikutus yltää pian myös pienemmille markkinoille. Innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan näiden kasvavien kapasiteettitarpeiden täyttämiseksi samoin kuin korkealaatuisen palvelun säilyttämiseksi ja nousevien hintojen välttämiseksi.
15 Kautta maailman eräs tärkeä askel solukkojärjestelmissä on siirtymi nen analogisesta digitaaliseen siirtoon. Yhtä tärkeä on tehokkaan digitaalisen siirtokaavion valinta soiukkoteknologian uuden sukupolven toteuttamiseksi. Lisäksi uskotaan laajasti, että henkilökohtaisten viestintäverkkojen (PCN) (joissa käytetään halpoja, taskukokoisia langattomia puhelimia, joita voidaan mukavasti 20 kuljettaa mukana ja käyttää puhelun ottamiseen ja vastaanottamiseen kotona, toimistossa, kadulla, autossa jne.) ensimmäinen sukupolvi saadaan aikaan so-lukkokantoaalloilla käyttäen digitaalisen solukkojärjestelmän infrastruktuurin ja * solukkotaajuuksien seuraavaa sukupolvea. Vaadittava avainpiirre näissä uusis sa järjestelmissä on lisätty liikennekapasiteetti.
25 Tällä hetkellä kanavansaanti saadaan aikaan käyttäen taajuusjako monikäyttöön (FDMA) ja aikajakomonikäyttöön (TDMA) perustuvia menetelmiä. FDMA:ssa liikennekanava on yksi ainoa radiotaajuuskaista, jolle signaalien lähetysteho keskitetään. Häiriöitä viereisten kanavien kanssa rajoitetaan käyttämällä kaistanpäästösuodattimia, jotka päästävät ainoastaan määritellyllä taajuuskais-30 talla olevan signaalienergian. Eri taajuuden ollessa osoitettu kullekin kanavalle järjestelmän kapasiteettia rajoittavat siten käytettävissä olevat taajuudet samoin kuin kanavaradioiden asettamat rajoitukset.
TDMA-järjestelmissä kanava muodostuu aikavälistä aikavälijonon muodostamassa jaksossa samalla taajuudella. Kutakin aikavälijaksoa kutsutaan 35 kehykseksi. Annetun signaalin energia rajoittuu yhteen näistä aikaväleistä. Vie- 2 A r\ j y, I I iU41 reisen kanavan häiriötä rajoittaa aikaveräjän tai muun tahdistuselementin, joka päästää ainoastaan oikeaan aikaan vastaanotetun signaalienergian, käyttö. Siten erilaisista suhteellisista signaalinvoimakkuustasoista johtuva häiriöosuus pienenee.
5 TDMA-järjestelmän kapasiteettia kasvatetaan puristamalla lähetettä vä signaali kokoon lyhyempään aikaväliin. Tämän tuloksena informaatio täytyy lähettää vastaavasti nopeammalla bittitaajuudella, joka kasvattaa suhteessa siihen varatun spektrin määrää.
FDMA- tai TDMA-järjestelmillä tai FDMA/TDMA-sekajärjestelmillä 10 päämääränä on varmistaa, että kaksi potentiaalisesti toisiaan häiritsevää signaalia ei varaa samaa taajuutta samaan aikaan. Toisaalta CDMA sallii signaalien menevän päälletysten sekä ajallisesti että taajuuden suhteen. Kaikki CDMA-signaalit jakavat siten saman taajuusspektrin. Sekä taajuus- että aikatasossa monikäyttösignaalit näyttävät olevan päälletysten.
15 Periaatteessa lähetettävä informaatiodatavirta koodataan tai hajote taan ensiksi ja yhdistetään sitten pitkän PN-sekvenssin tai lyhyemmän muok-kaussekvenssin kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa muokkaussekvenssit suunnitellaan solusta soluun siten, että naapurisolut käyttävät erilaisia muok-kaussekvenssejä tai muokkausmaskeja. Informaatiodatavirralla ja PN-sekvens-20 sillä tai muokkaussekvenssillä voi olla samat tai eri bittitaajuudet. Informaatiodatavirta ja PN-sekvenssi tai muokkaussekvenssi yhdistetään kertomalla nämä kaksi bittivirtaa yhteen. Kullekin informaatiodatavirralle tai kanavalle allokoidaan ainutkertainen hajotuskoodi. Useita koodattuja informaatiosignaaleja lähetetään radiotaajuuskantoaalloilla ja vastaanotetaan toisiinsa liittyneinä yhdistettynä sig-25 naalina vastaanottimessa. Kukin koodatuista signaaleista on päälletysten kaikkien muiden koodattujen signaalien kanssa ja kohinaan liittyvien signaalien kanssa sekä taajuuden suhteen että ajallisesti. Korreloimalla yhdistetty signaali jonkin ainutkertaisen koodin kanssa vastaava informaatiosignaali eristetään ja dekoodataan.
30 CDMA-viestintämenetelmiin liittyy lukuisia etuja. CDMA-perustaisten • · * solukkojärjestelmien kapasiteettirajojen suunnitellaan olevan jopa kaksikymmenkertaiset olemassa olevan analogiateknologian rajoihin nähden tuloksena laajakaistaisen CDMA-järjestelmän ominaisuuksista, kuten parantuneesta koo-dausvahvistuksesta/modulointitiheydestä, puheaktiivisuusavainnuksesta, sekto-35 roinnista ja saman spektrin uudelleenkäytöstä jokaisessa solussa. Puheen CDMA-siirto korkean bittitaajuuden omaavalla dekooderilla varmistaa ylivertai- 3 111041 sen, todellisentuntuisen puheen laadun. CDMA taijoaa myös mahdollisuuden erilaisiin datataajuuksiin antaen mahdollisuuden puheen laadun monien eri asteiden tarjoamiseen. CDMA:n muokattu signaaliformaatti eliminoi täysin ylikuulumisen ja tekee hyvin vaikeaksi salakuunnella tai jäljittää puheluita varmistaen 5 paremman yksityisyyden puhujille ja paremman immuniteetin radioajan väärinkäyttöä vastaan.
Huolimatta CDMA:n tarjoamista lukuisista eduista ongelmia voi ilmetä, kun CDMA-jäijestelmä sisältää erikokoisia soluja, joilla on erilaiset tehotasot. Eräs ongelma on, kuinka allokoida taajuudet erityyppisten solujen välillä. Kun 10 tämä ongelma voidaan helposti käsitellä perinteisissä FDMA- ja TDMA-järjes-telmissä, se on melko vakava CDMA-järjestelmissä, koska kaikkia taajuuksia käytetään kautta järjestelmän. Tämä ongelma ilmenee esimerkiksi, kun käytetään mikrosoluja sateenvarjosoluissa, sekä kaupunki- ja maaseutualueiden välisillä rajoilla, missä käytetään erikokoisia soluja. Yleinen ongelma on, että uplink-15 suunnan (matkaviestimeltä tukiasemalle) ja downlink-suunnan (tukiasemalta matkaviestimelle) kanavanvaihtopisteet eivät sijaitse samassa paikassa. Down-link-kanavanvaihtopiste sijaitsee lähempänä mikrosolua kuin uplink-kanavan-vaihtopiste.
Kuvio 1 kuvaa tyypillistä skenaariota mikrosolujen käytölle sateenvar-20 josolussa. Sateenvarjosolu 10 sisältää tukiaseman 12 ja useita mikrosoluja 14. Kukin mikrosolu 14 sisältää tukiaseman 16. Tässä esimerkissä matkaviestin 18 sijaitsee lähellä sateenvarjosolun tukiasemaa 12 mutta on mikrosolussa 14. Sa-teenvarjosolua 10 varten oleva tukiasema toimii yleensä tehotasolla, joka on paljon korkeampi kuin mikrosolujen tukiasemille käytetty tehotaso. Koska matka-25 viestin sijaitsee mikrosolussa 14 ja on yhteydessä tukiasemaan 16, sateenvarjosolun tukiasemalta 12 tulevat suuritehoiset signaalit voivat häiritä kommunikointia matkaviestimen 18 ja mikrosolun tukiaseman 16 välillä. Koska sateenvarjosolun tukiasema toimii korkealla tehotasolla, häiritsevät signaalit voivat helposti olla 10-20 desibeliä matkaviestimen ja mikrosolun tukiaseman välisen liiken-30 nesignaalin yläpuolella. Vaikka CDMA-järjestelmän käsittelyvahvistus on tar- •« peeksi suuri tällaisten häiritsevien signaalien käsittelemiseksi, järjestelmän kapasiteetti huononee. Lisäksi, jos matkaviestin 18 kytkettäisiin sateenvarjosolun tukiasemaan 12, matkaviestimen 18 olisi lisättävä tehoaan, mikä häiritsisi mikrosolun tukiasemaa 16 uplink-suunnassa.
35 Kuvio 2 kuvaa ongelmia, joita voi esiintyä pienten (kaupunki) ja suur ten (maaseutu) solujen välisten rajojen seuduilla. Maaseutusolu 20 sisältää tu- 4 111041 kiaseman 22 ja kaupunkisolu 24 sisältää tukiaseman 26. Tässä esimerkissä matkaviestin sijaitsee lähellä kaupunkisolun 24 ja maaseutusolun 20 välistä rajaa. Kun matkaviestin liikkuu nuolen A suuntaan, nousee esiin kysymys, mihin soluun matkaviestin kuuluu. Jos matkaviestin on kytketty tukiasemaan 26 kau-5 punkisolussa 24, matkaviestin voi joutua tekemisiin maaseututukiasemalta 22 tulevista signaaleista peräisin olevien häiriöiden kanssa johtuen eroista teho-tasoissa maaseutu- ja kaupunkitukiasemien välillä. Jos matkaviestin on kytketty tukiasemaan 22 maaseutusolussa 20, matkaviestimen tulee kasvattaa oman lähetyksensä tehoa pystyäkseen kommunikoimaan asianmukaisesti tukiaseman 10 22 kanssa. Tämän tuloksena matkaviestimen lähetys häiritsee tukiaseman 26 vastaanottoa, koska matkaviestin on lähempänä tuota tukiasemaa.
Yhteenveto keksinnöstä
Keksinnöllä voitetaan edellä mainitut ongelmat allokoimalla eri taajuudet tai taajuussarjat soluille, joilla on erilaiset lähetystehotasot. Esimerkiksi 15 sateenvarjosoluille osoitetaan yksi sarja taajuuksia, joilla toimia, kun taas mik-rosoluille osoitetaan eri taajuussaija, jolla toimia. Taajuussarjojen tulisi olla riittävän erillään toisistaan, jotta vähennetään häiriöitä eri solujen välillä.
Jotta viestintäjärjestelmä voisi käyttää matkaviestimen avustamaa kanavanvaihtoa (MAHO), keksintö sisältää useita muita piirteitä. Keksinnön 20 eräässä suoritusmuodossa kaikki tukiasemat järjestelmässä lähettävät tunnettua opastussekvenssiä. Kukin tukiasema lähettää opastussekvenssiä kullakin taajuuksista, joka on osoitettu erityiselle tukiasemalle, sekä joillakin tai kaikilla muilla taajuuksilla, joita käytetään viestintäjärjestelmässä ja joita ei ole osoitettu tuolle erityiselle tukiasemalle.
25 Koska opastussekvenssisignaalit vastaanotetaan kullakin matkavies timellä yhdessä muiden signaalien kanssa, jotka sisältävät puheinformaatiota ja kohinaa, kunkin matkaviestimen tulee käyttää vähentävää demodulointiproses-sia kaikkien vastaanotettujen signaalien lajittelemiseksi ja haluttujen signaalien ilmaisemiseksi ja dekoodaamiseksi. Vähentävää demodulointiprosessia käyttä-30 en matkaviestin voi ilmaista ja dekoodata informaatiosignaalit, joita lähetetään tuolle erityiselle matkaviestimelle, sekä ilmaista ja dekoodata opastussekvenssisignaalit, joita lähetetään yleislähetyksinä viestintäjärjestelmässä olevilta eri tukiasemilta. Tämän tuloksena kukin matkaviestin voi vastaanottaa oman signaalinsa omalla taajuudellaan ja samanaikaisesti mitata signaalinvoimakkuutta naa-35 puritukiasemilta mittaamalla niiden opastussekvenssien, joita lähetetään samalla taajuudella, signaalinvoimakkuutta.
A < A /. A
1 ! IU4 i 5
Keksinnön eräässä toisessa sovellutusmuodossa keksintö hyödyntää epäjatkuvaa lähettämistä (DTX) ja epäjatkuvaa vastaanottoa (DRX) naapuritu-kiasemien signaalinvoimakkuuden mittaamiseksi. On hyvin tunnettua, että DS-CDMA-järjestelmän kapasiteetti voidaan jotakuinkin kaksinkertaistaa, jos lähet-5 täminen tapahtuu ainoastaan silloin, kun on lähetettävää informaatiota. Toisin sanoen lähetin kytketään pois päältä puheessa olevan tauon aikana. Jos lähetin ennen sen päältäkytkemistä lähettää sanoman, joka kertoo vastaanottimelle, että lähetys keskeytetään tietyksi aikajaksoksi, vastaanotin voi käyttää aikajakson jäljellä olevaa osaa muilla taajuuksilla lähetettyjen muiden signaalien signaalin-10 voimakkuuden mittaamiseen. Tämän tuloksena matkaviestin voi mitata muiden tukiasemien signaalinvoimakkuuden.
Piirustusten lyhyt kuvaus
Keksintö kuvataan nyt yksityiskohtaisemmin sen parhaana pidettyjen suoritusmuotojen yhteydessä, jotka on annettu ainoastaan esimerkkeinä ja ku-15 vattu oheen liitetyissä piirustuksissa, joista: kuvio 1 kuvaa mikrosolujen tyypillistä järjestelyä sateenvarjosolussa, kuvio 2 kuvaa viestintäjärjestelmää, jossa on maaseutu- ja kaupun- kisoluja, kuvio 3 kuvaa opastussekvenssisignaalilla varustettua tukiasemaa 20 keksinnön eräässä suoritusmuodossa, kuvio 4 esittää sarjan käyriä, jotka kuvaavat, kuinka CDMA-signaalit kehitetään, kuviot 5 ja 6 esittävät sarjan käyriä sen kuvaamiseksi, kuinka CDMA-signaalit dekoodataan, 25 kuvio 7 esittää sarjan käyriä, jotka kuvaavat keksinnön erään suori tusmuodon mukaista vähentävää CDMA-demodulointia, kuvio 8 kuvaa lohkokaaviota eräälle sen tyyppiselle CDMA-viestintä-järjestelmälle, jossa keksintöä voidaan käyttää hyväksi, kuvio 9 kuvaa tyypillistä puheaktiviteettia keksinnössä ja 30 kuvio 10 kuvaa puhekehystä keksinnön eräälle suoritusmuodolle.
Parhaana pidettyjen suoritusmuotojen yksityiskohtainen kuvaus
Kun seuraava kuvaus on esitetty solukkoviestintäjärjestelmien, jotka sisältävät kannettavia tai liikkuvia radiopuhelimia, ja/tai henkilökohtaisten viestin-täverkkojen yhteydessä, alan ammattilaiset ymmärtävät, että keksintöä voidaan 35 soveltaa myös muihin viestintäsovellutuksiin.
6
♦1 < A A A
I i i U 4 i
Esillä olevassa keksinnössä soluille, joilla on erilaiset lähetystehota-sot, osoitetaan eri taajuussarjat. Esimerkiksi mikrosoluille voidaan osoittaa sarja taajuuksia, joka on eri kuin sateenvarjosolulle osoitettu taajuussaija. Lisäksi eri taajuussarjojen tulisi olla sellaisen taajuuskaistan erottama, joka on riittävän suu-5 ri vähentämään häiriöitä jäijestelmässä. Tämän tuloksena sateenvarjosolussa kehitettyjen tehokkaiden signaalien aiheuttama häiriö vähenee, koska sateen-varjosolun sisällä olevissa mikrosoluissa toimivat matkaviestimet käyttävät taajuuksia, jotka eroavat sateenvaijosoluissa käytetyistä taajuuksista.
Eri taajuussarjojen osoittamisessa erityyppisille soluille on kuitenkin 10 se haittapuoli, että matkaviestimen avustama kanavanvaihto (MAHO) ei ole mahdollinen. Matkaviestimen avustama kanavanvaihto ei ole mahdollinen, koska matkaviestimet vastaanottavat jatkuvasti signaaleja omalla taajuudellaan, ja siten ne ovat kykenemättömiä samanaikaisesti mittaamaan muilla taajuuksilla olevien muiden signaalien signaalinvoimakkuuksia.
15 Keksinnön eräässä suoritusmuodossa kaikki tukiasemat viestintäjär jestelmässä lähettävät tunnettua opastussekvenssiä. Opastussekvenssi lähetetään juuri samalla tavoin kuin mikä tahansa kanavatyyppi, ts. liikennekanava. Opastussekvenssi ei ehkä sisällä lainkaan informaatiota tai sisältää rajoitetun määrän informaatiota. Opastussekvenssi lähetetään ainoastaan downlink-suun-20 nassa. Kukin tukiasema lähettää opastussekvenssin jokaisella tuolle erityiselle tukiasemalle osoitetuista taajuuksista samoin kuin joillakin tai kaikilla taajuuksilla, joita ei ole osoitettu tuolle erityiselle tukiasemalle. Jos taajuus on osoitettu tukiasemalle, vastaava opastussekvenssi lähetetään hiukan suuremmalla teholla kuin muut kanavat tukiasemalla. Kun tukiasema lähettää opastussekvenssiä 25 taajuudella, jota ei ole osoitettu tukiasemalle, tukiasema vain lähettää opastus-sekvenssin samalla tehotasolla kuin muut opastussekvenssit.
Kuten kuviossa 3 on kuvattu, kukin liikennekanava 31 ja opastussekvenssi 33 yhdistetään kertomalla ainutkertaisen PN-sekvenssin 34 kanssa. Lii-kennekanavat ja opastussekvenssi yhdistetään laskemalla yhteen summaimes-30 sa 35 ja tuloksena oleva signaali 36 moduloidaan modulaattorissa 37 ja vahvis- > · » tetaan vahvistimessa 38 sekä sen jälkeen lähetetään tukiasemalta 30 antennin 39 kautta.
Koska opastussekvenssisignaalit vastaanotetaan kullakin matkaviestimellä yhdessä muiden signaalien kanssa, jotka sisältävät vastaavalle matka-35 viestimelle tarkoitettua puheinformaatiota ja kohinaa, kunkin matkaviestimen tulee käyttää vähentävää demodulointiprosessia kaikkien vastaanotettujen signaa- Λ r\ t y, I 1 i U 4 i 7 lien lajittelemiseksi ja haluttujen signaalien ilmaisemiseksi ja dekoodaamiseksi. Tämän tuloksena kukin matkaviestin voi vastaanottaa oman signaalinsa omalla taajuudellaan ja samanaikaisesti mitata naapuritukiasemien signaalinvoimak-kuuksia samalla taajuudella. Lisäksi mitatut signaalinvoimakkuudet voidaan tal-5 lentää matkaviestimessä olevaan muistiin ja niitä voidaan päivittää ajoittain. Tämän tuloksena kukin matkaviestin voi lähettää tallennetun tukiasemien signaa-linvoimakkuusinformaation vastaavalle tukiasemalleen säännöllisin väliajoin tai silloin, kun sitä pyydetään tekemään niin matkaviestimen avustaman kanavanvaihdon aikana.
10 Esimerkiksi sopiva CDMA-viestintäjärjestelmä, jossa on vähentävä demodulointi, on selitetty US-patenttihakemuksessa sarjanumero 07/628 359, jätetty 17. joulukuuta 1990, ja US-patenttihakemuksessa sarjanumero 07/739 446, jätetty 2. elokuuta 11991, joka on edellisen osittainen jatkohake-mus, ja nämä molemmat liitetään tähän viittauksella. Esillä olevassa järjestel-15 mässä kyky sietää lisättyä määrää häiritseviä signaaleja järjestelmän kapasiteetin kasvun kehittämiseksi sillä tavoin saadaan aikaan käyttämällä vähentävää demodulointiprosessia. Yleisesti puhuen vastaanotin tämäntyyppisessä järjestelmässä ei toimi ainoastaan yhden ainoan halutun signaalin dekoodaamiseksi, samalla kun on läsnä suuri määrä häiritseviä signaaleja. Sen sijaan joukko vas-20 taanotettuja signaaleja, sekä häiritseviä että haluttuja, dekoodataan perätysten niiden vastaanotetun signaalinvoimakkuuden mukaisessa järjestyksessä, jolloin voimakkain vastaanotettu signaali dekoodataan ensiksi. Dekoodaamisen jälkeen kukin häiritsevä signaali rekisteröidään ja vähennetään vastaanotetusta signaalista, jotta sillä tavoin pienennetään häiriötä, joka on mukana, kun haluttu sig-25 naali dekoodataan.
Tällä lähestymistavalla suuremman määrän signaaleja, joilla kullakin on ainutkertainen PN-sekvenssi tai muokkauskoodi, jotta saadaan aikaan väline niiden erottamiseksi toisistaan, sallitaan menevän päälletysten. Seuraavissa suoritusmuodoissa voidaan käyttää joko PN-sekvenssiä tai muokkauskoodeja. 30 Joissakin viestintäjärjestelmissä kullakin tukiasemalla on sarja PN-sekvenssejä »I · « tai muokkauskoodeja, joita osoitetaan matkaviestimille, kun taas toisissa järjestelmissä kullakin matkaviestimellä on oma PN-sekvenssinsä tai muokkauskoo-dinsa. Tällaisen järjestelmän kapasiteettia eivät rajoita teoreettiset rajat vaan pikemminkin niiden signaaiinkäsittelyresurssien määrä, jotka ovat käytettävissä 35 moninaisten signaalien demodulointiin.
Iff .* ,v| i IU4 j 8 Vähentävä demodulointi kuvataan nyt kuvioissa 4-6, jotka esittävät esimerkkiaaltomuotoja perinteisiin CDMA-järjestelmiin liittyvissä koodaus- ja de-koodausprosesseissa, esitettyjen signaalikäyrien yhteydessä. Käyttäen samoja aaltomuotoesimerkkejä kuvioista 4 - 6 kuvataan kuviossa 7 keksinnön parannet-5 tu toiminta tavanomaiseen CDMA:han nähden.
Kaksi eri datavirtaa, jotka on esitetty kuviossa 4 signaalikäyrinä (a) ja (d), esittävät digitoitua informaatiota, joka on määrä välittää kahdella eri liiken-nekanavalla. Signaali 1 moduloidaan käyttäen korkeaa bittitaajuutta signaalille 1 ainutkertaisen digitaalisen koodin ollessa esitetty signaalikäyrässä (b). Keksin-10 non tarkoittamassa merkityksessä termi "bitti" viittaa informaatiosignaalin yhteen numeroon. Termi "bittijakso" viittaa aikajaksoon bittisignaalin alun ja lopun välillä. Termi "chippi" viittaa korkeataajuisen koodaussignaalin yhteen numeroon. Niinpä chippijakso viittaa aikajaksoon chippisignaalin alun ja lopun välillä. Bitti-jakso on luonnollisesti paljon suurempi kuin chippijakso. Tämän moduloinnin tu-15 los, joka on olennaisesti näiden kahden aaltomuodon tulo, on esitetty signaali-käyrässä (c). Boolen merkinnöin kahden binaarisen aaltomuodon modulointi on olennaisesti EHDOTON TAI -operaatio. Samanlainen sarja operaatioita suoritetaan signaalille 2, kuten esitetään signaalikäyrissä (d) - (f). Käytännössä hajotetaan tietysti paljon enemmän kuin kaksi informaatiosignaalia solukkopuhelinvies-20 tintään käytettävissä olevalle taajuusspektrille.
Kutakin koodattua signaalia käytetään moduloimaan RF-kantoaaltoa käyttäen mitä tahansa tyyppiä olevaa modulointimenetelmää kuten kvadratuuri-vaiheavainnusta (QPSK). Kukin moduloitu kantoaalto lähetetään radiorajapinnan yli. Radiovastaanottimessa, kuten solukkotukiasemalla, kaikki signaalit, jot-25 ka ovat päälletysten allokoidulla taajuuskaistalla, vastaanotetaan yhdessä. Yksilöllisesti koodatut signaalit lasketaan yhteen, kuten on esitetty kuvion 5 signaali-käyrissä (a) - (c), muodostamaan yhdistetty signaaliaaltomuoto.
Kun vastaanotettu signaali on demoduloitu sopivalle kantataajuus-kaistalle, tapahtuu yhdistetyn signaalin dekoodaus. Signaali 1 voidaan dekooda-30 ta tai siitä voidaan poistaa hajotus kertomalla signaalikäyrän (c) esittämä vastaanotettu yhdistetty signaali ainutkertaisella koodilla, jota käytettiin alunperin signaalin 1 modulointiin ja joka on esitetty signaalikäyrässä (d). Tuloksena oleva signaali analysoidaan signaalin kunkin informaatiobittijakson polaarisuuden (korkea tai matala, +1 tai -1, "1" tai "0") määräämiseksi.
35 Nämä päätökset voidaan tehdä ottamalla keskiarvo tai suorittamalla enemmistöäänestys chippipolaarisuuksista yhden bittijakson aikana. Tällaiset ί -ί .η ί. λ 1 i lUH i 9 "kovan päätöksenteon" prosessit ovat hyväksyttäviä niin kauan kuin ei esiinny signaalien moniselitteisyyttä. Esimerkiksi ensimmäisen bittijakson aikana signaa-likäyrässä (f) keskimääräinen chippiarvo on +0,67, joka osoittaa selvästi bittipo-laarisuutta +1. Samalla tavoin kolmannessa bittijaksossa keskiarvo on +0,80, jo-5 ka osoittaa bittipolaarisuutta +1. Kuitenkin silloin, kun keskiarvo on nolla, kuten on kuvattu toisessa bittijaksossa, enemmistöäänestys tai keskiarvotesti ei onnistu antamaan hyväksyttävää polaarisuusarvoa.
Moniselitteisyystilanteissa täytyy käyttää "pehmeän päätöksenteon" prosesseja bittipolaarisuuden määrittämiseen. Esimerkiksi vastaanotettuun sig-10 naaliin verrannollinen jännite hajotuksen poiston jälkeen voidaan integroida yhtä informaatiobittiä vastaavan chippijaksomäärän yli. Integroinnin kokonaistuloksen merkki tai polaarisuus osoittaa, että bittiarvo on +1 tai -1.
Signaalin 1 dekoodauksen kanssa samanlainen signaalin 2 dekoodaus on kuvattu kuvion 6 signaalikäyrissä (a) -(d). Dekoodauksen jälkeen ei 15 esiinny moniselitteisiä bittipolaarisuustilanteita.
Teoreettisesti tätä dekoodauskaaviota voidaan käyttää dekoodaa-maan jokainen signaali, joka on muodostamassa yhdistettyä signaalia. Ideaalisesti ei-toivottavien häiritsevien signaalien myötävaikutus minimoidaan, jos digitaaliset hajotuskoodit ovat ortogonaalisia ei-toivottuihin signaaleihin nähden. 20 Kaksi koodia ovat ortogonaaliset, jos tarkalleen puolet niiden biteistä on erilaisia. Valitettavasti äärelliselle sananpituudelle on olemassa vain tietty määrä ortogonaalisia koodeja. Toinen ongelma on, että ortogonaalisuus voidaan säilyttää ainoastaan, kun suhteellinen aikakohdistus signaalien välillä säilytetään tarkasti. Alituisessa liikkeessä, kuten solukkojärjestelmissä, aikakohdistus on vaikea
D
25 saada aikaan.
Kun koodien ortogonaalisuutta ei voida taata, kohinapohjaiset signaalit voivat häiritä eri koodigeneraattoreiden, esim. matkaviestimien, tuottamia todellisia bittisekvenssejä. Alunperin koodattuihin signaalienergioihin verrattuna kohinasignaalien energia on kuitenkin tavallisesti pieni. Termiä "käsittelyvahvis-30 tus" käytetään usein vertaamaan suhteellisia signaalienergioita. Käsittelyvahvis-tus määritellään hajotus- tai koodauschippitaajuuden suhteeksi alla olevaan in-formaatiobittitaajuuteen. Käsittelyvahvistus on siten olennaisesti hajotussuhde. Esimerkiksi informaatiolla, jonka taajuus on 1 kilobitti per sekunti ja joka on moduloitu koodaussignaalilla, jonka taajuus on 1 megabitti per sekunti, on käsittely-35 vahvistus 1 000:1.
10
A A Γ- A I i iUH I
Suuret käsittelyvahvistukset vähentävät mahdollisuutta dekoodata korreloimattomia koodeja käyttäen moduloituja kohinasignaaleja. Käsittelyvah-vistusta käytetään esimerkiksi sotilasyhteyksissä mittaamaan vihamielisten häi-rintäsignaalien vaimennusta. Muissa ympäristöissä, kuten solukkojärjestelmissä, 5 käsittelyvahvistus viittaa muiden, ystävällisten signaalien, jotka ovat mukana viestintäkanavalla korreloimattomin koodein, vaimentamiseen. Esillä olevan keksinnön yhteydessä kohina sisältää sekä vihamielisiä että ystävällisiä signaaleja. Itse asiassa kohinaksi määritellään mikä tahansa muu signaali kuin kiinnostuksen kohteena oleva signaali, ts. dekoodattava signaali. Edellä kuvattua esi-10 merkkiä laajentaen, jos vaaditaan signaali-häiriösuhde 10:1 ja käsittelyvahvistus on 1 000:1, tavanomaisilla CDMA-järjestelmillä on kapasiteettia sallia jopa 101 signaalin jakavan saman kanavan. Dekoodauksen aikana näistä 101 signaalista 100 vaimennetaan 1/1 000:aan niiden alkuperäisestä häirintätehosta. Kokonais-häiriöenergia on siten 100/1 000 tai 1/10 verrattuna halutun informaatiosignaalin 15 energiaan yksi (1). Informaatiosignaalin energialla, joka on kymmenen kertaa suurempi kuin häiriöenergia, informaatiosignaali voidaan korreloida tarkasti.
Yhdessä vaaditun signaali-häiriösuhteen kanssa käsittelyvahvistus määrää samalla kanavalla sallitun päällekkäisten signaalien määrän. Se, että tämä on edelleen tavanomainen näkemys CDMA-järjestelmien kapasiteettira-20 joista, voidaan havaita lukemalla esimerkiksi julkaisu "On the Capacity of Cellular CDMA System", Gilhousen, Jacobs, Viterbi, Weaver and Wheatley, IEEE Transactions on Vehicular Technology, May 1991.
Toisin kuin tavanomaisessa näkemyksessä keksinnön tärkeä piirre on sen tiedostaminen, että ystävällisten CDMA-signaalien vaimennusta ei rajoita 25 hajaspektridemodulaattorin käsittelyvahvistus, kuten on asian laita sotiiastyyp-pisten häiriösignaalien vaimennuksessa. Suuri prosenttiosuus vastaanotettuun yhdistettyyn signaaliin sisältyvistä muista signaaleista ei ole tuntemattomia häi-riösignaaleja tai ympäristön kohinaa, jota ei voida korreloida. Sen sijaan suurin osa edellä määritellyn kaltaisesta kohinasta on tunnettua, ja sitä käytetään kiin-30 nostavan signaalin dekoodaamiseen. Sitä tosiasiaa, että suurin osa näistä ko- »«t hinasignaaleista tunnetaan niiden vastaavina koodeina, käytetään keksinnössä parantamaan järjestelmän kapasiteettia ja signaalin dekoodausprosessin tarkkuutta.
Sen sijaan että yksinkertaisesti dekoodataan kukin informaatio-35 signaali yhdistetystä signaalista, keksintö myös poistaa kunkin informaatiosignaalin yhdistetystä signaalista sen jälkeen kun se on dekoodattu. Ne signaalit, 11 Λ Λ ^ χ Λ 1 ι ί U 4 1 jotka jäävät jäljelle dekoodataan ainoastaan jäljellä olevasta yhdistetystä signaalista. Niinpä jo dekoodatuista signaaleista peräisin olevat signaalilähetykset lii-kennekanavalla eivät häiritse muiden signaalien dekoodausta. Esimerkiksi kuviossa 7, jos on jo koodattu signaali 2, joka on esitetty signaalikäyrässä (a), sig-5 naalin 2 koodattu muoto voidaan konstruoida, kuten on esitetty signaalikäyrissä (b) ja (c), ja vähentää yhdistetystä signaalista signaalikäyrässä (d), niin että jää koodattu signaali 1 signaalikäyrässä (e). Signaali 1 saadaan muodostetuksi helposti uudelleen kertomalla koodattu signaali 1 koodilla 1 signaalin 1 rekonstruoimiseksi. On merkillepantavaa, että jos tavanomainen CDMA-dekoodaus-10 menetelmä olisi ollut kykenemätön määrittämään, oliko informaatiobitin polaari-suus signaalin 1 toisessa bittijaksossa +1 vai -1 kuvion signaalikäyrässä (f), keksinnön dekoodausmenetelmä olisi ratkaissut tuon moniselitteisyyden tehokkaasti yksinkertaisesti poistamalla signaalin 2 yhdistetystä signaalista.
Keksinnön ymmärtämisen helpottamiseksi edelleen kuvataan erityi-15 nen esimerkki, jossa käytetään VValsh-Hadamard-lohkokoodausmenetelmää (128,7) tuottamaan kanavakoodaus ja hajotus CDMA-moduloinnissa. Keksinnön periaatteet eivät kuitenkaan rajoitu viestintäjärjestelmiin, joissa käytetään tätä koodausmenetelmää. Lisäksi lohkokoodit voivat olla joko ortogonaalisia lohko-koodeja tai biortogonaalisia lohkokoodeja.
20 Yleiskatsaus sen tyyppiseen CDMA-perustaiseen solukkoradiopuhe- linjärjestelmään, jossa keksintö voidaan toteuttaa, on kuvattu lohkokaaviomuo-dossa kuviossa 8. Tässä kuviossa lähetin 51 ja vastaanotin 52 on kuvattu loh-komuodossa. Lähetin voisi olla radiopuhelinviestintäjärjestelmän tukiasemassa ja vastaanotin voisi sijaita esimerkiksi matkaviestinyksikössä. Vaihtoehtoisesti 25 lähetin voisi olla matkaviestinyksikön lähetin vastaanottimen sijaitessa tukiasemassa.
Kuviossa 8 puhe, jonka kehittää toinen puhelinkeskustelun osanottajista, tuodaan ottosignaalina puhekooderille 54. Puhekooderi voi olla tavanomainen kooderi, joka muuttaa puhesignaalin digitaaliseksi signaaliksi jonkin hyvin 30 tunnettua tyyppiä olevan puheendigitointialgoritmin mukaisesti. Esimerkkeihin * tällaisista algoritmeista, joita käytetään tavanomaisissa puhekoodereissa, sisäl- tyvät jatkuvasti jyrkkyydeltään vaihtuva deltamodulointi (CVSD), adaptiivinen deltapulssikoodimodulaatio (ADCPM), jäännösherätteinen lineaarinen ennustus-koodaus (RELP) ja vektorikoodikiijaherätteinen lineaarinen ennustuskoodaus 35 (VSELP). Erityinen kooderityyppi, joka annetaan valitussa sovellutuksessa, riip- 12 Λ ✓; rS \ ;t if] I M U i puu erilaisista suunnittelutekijöistä kuten halutusta kompromissista bittitaajuuden pienenemisen ja kooderin hinnan ja mutkikkuuden välillä.
Kun puhesignaali on digitoitu kooderissa 54, sen kaistanleveyttä laajennetaan CDMA-signaalin tuottamiseksi CDMA-kooderissa 55. Parhaana pide-5 tyssä suoritusmuodossa CDMA-kaistanleveyslaajennus saadaan ortogonaalisen (128,7) lohkokoodauksen avulla. Sen lisäksi, että digitoitu puhesignaali lohko-koodataan lohkokoodeilla, muokkauslaite 56 myös muokkaa koodatun signaalin ainutkertaisella salakirjoituskoodilla, joka on osoitettu liikennettä varten. Salakirjoitus voi muodostua esimerkiksi ainutkertaisen muokkauskoodin biteittäin talo pahtuvasta modulo-2-summauksesta lohkokoodiin ennen lähettämistä. Muok-kauskoodien valinta ja käyttö on kuvattu samanaikaisesti vireillä olevassa US-patenttihakemuksessa sarjanumero 866 865, joka on jätetty 10. huhtikuuta 1992 nimellä "Multiple Access Coding for Mobile Radio Communications" ja joka nimenomaisesti liitetään tähän viittauksella. Koska kaikessa liikenteessä käyte-15 tään suositeltavimmin samoja lohkokoodeja sen kaistanleveyden laajentamiseen, koodattujen signaalien muokkaus ainutkertaisilla salakirjoituskoodeilla mahdollistaa eri liikenteiden erottamisen toisistaan, kuten on kuvattu yksityiskohtaisemmin edellä mainituissa samanaikaisesti vireillä olevissa patenttihakemuksissa, jotka on liitetty tähän viittauksella.
20 Kun digitoitu puhesignaali on koodattu lohkokoodilla ja muokattu sa lakirjoituskoodilla, se viedään rinnakkaissarjamuuntimelle 58. Tässä piirissä muokattu signaali muutetaan sarjasignaaliksi, joka annetaan modulaattorille 60. Sopivalla kantoaaltotaajuudella Fc oleva kantoaaltosignaali moduloidaan muokatulla puhesignaalilla, vahvistetaan vahvistimessa 62 ja lähetetään keskustelun 25 toisen osapuolen vastaanottimelle 52.
Vastaanottimessa 52, joka voi sijaita esimerkiksi matkaviestinyksi-kössä, lähetetty signaali vastaanotetaan, demoduloidaan kantoaaltotaajuuden poistamiseksi demodulaattorissa 64 ja muutetaan takaisin rinnakkaismuotoon saija-rinnakkaismuuntimessa 66. Vastaanotetusta signaalista poistetaan sitten 30 muokkaus muokkauksenpoistopiirissä 68, jolla on sama salakiijoituskoodi, kuin •« mitä käytettiin signaalin muokkaukseen. Kun signaalista on poistettu muokkaus, se viedään nopealle Walsh-muunnospiirille 70, joka määrittää, mikä mahdollisista 128-bittisistä ortogonaalisista koodisanoista lähetettiin. Toiminnassa nopea Walsh-muunnospiiri 70 laskee samanaikaisesti vastaanotetun koodisanan kor-35 relaation kunkin mahdollisen koodisanan kanssa ja määrittää koodisanan, jolla on korkein korrelaatio. Tämä määritys suoritetaan signaalinerotuspiirissä 72.
Λ .· 'ί I ί I UH i 13
Nopeaa Walsh-muunnosta ja maksiminetsintää varten olevat piirit on kuvattu samanaikaisesti vireillä olevassa US-patenttihakemuksessa sarjanumero 07/735 805, joka on jätetty 25. heinäkuuta 1991 nimellä "Fast Walsh Transform Processor", ja US-patenttihakemuksessa 07/761 380, joka on jätetty 18. syyskuuta 5 1991 nimellä "Maximum Search Circuit", jotka molemmat hakemukset nimenomaisesti liitetään tähän viittauksella. Signaalista erotettu koodisana viedään sitten puhedekooderipiirille 74, joka muuttaa sen alkuperäiseksi puhesignaaliksi. Vastaanotetun signaalin signaalinvoimakkuus voidaan tallentaa muistiin 76.
Kiinnostuksen kohteena olevaan puheluun kuuluvan halutun signaa-10 Iin lisäksi vastaanotin 52 vastaanottaa myös muihin puheluihin kuuluvat signaalit. Esimerkiksi matkaviestinyksikössä oleva vastaanotin vastaanottaa signaalilä-hetyksen tukiasemalta kaikille muille matkaviestinyksiköille solussa. Itse asiassa nämä muut vastaanotetut signaalit muodostavat kohinaa suhteessa kiinnostuksen kohteena olevaan puheluun kuuluvaan haluttuun signaaliin. Keksinnön par-15 haana pidetyssä toteutuksessa myös näistä muista signaaleista poistetaan muokkaus ja ne dekoodataan yksitellen niiden vastaanotetun signaalinvoimak-kuuden mukaisessa järjestyksessä. Kun nämä "kohinasignaalit" on määritetty ne voidaan sitten muokata uudelleen ja vähentää alkuperäisestä vastaanotetusta signaalista, jotta sillä tavoin vähennetään häiritsevää kohinaa ja helpotetaan ha-20 lutun signaalin dekoodausta.
Keksinnön eräässä toisessa suoritusmuodossa käytetään epäjatkuvaa lähettämistä (DTX) ja epäjatkuvaa vastaanottoa (DRX), jotta sallitaan, että matkaviestin mittaa muilla taajuuksilla kuin sillä taajuudella, jolla matkaviestin sillä hetkellä toimii, olevien signaalien signaalinvoimakkuutta. Kuvio 9 kuvaa tyypil-25 listä puhekuviota viestintäjärjestelmässä. Kuten on kuvattu, puhelinkeskustelun tyypillinen puhekuvio muodostuu puheaktiviteettijaksoista 40 sekaisin hiljaisuus-jaksojen tai vailla puheaktiviteettia olevien jaksojen 42 kanssa.
Eräs esimerkki puhekehyksestä viestintäjärjestelmässä on kuvattu kuviossa 10. Kunkin puhekehyksen 45 alkuun voi olla sijoitettu nimityksellä "DTX 30 FLAGS" kutsuttuja koodisignaaleja 47 ennen puheinformaatio-osaa 49 sen *' osoittamiseksi, sisältääkö puhekehyksen loppuosa puheinformaatiota. Tässä esimerkissä koodisignaaiit A osoittavat vastaanottimelle, että puheinformaatiota seuraa, kun taas koodisignaaiit B osoittavat vastaanottimelle, että lähetin on aikeissa keskeyttää lähetyksen puhekehyksen jäljelle jäävälle osalle. Tämän tu-35 loksena vastaanotin voi keskeyttää tuon signaalin käsittelyn puhekehyksen jäljel- 14 111041 lä olevalle osalle ja mitata säännönmukaisesti naapuritukiasemien signaalinvoi-makkuutta.
Keksinnöllä saadaan aikaan viestintäjärjestelmä, jossa käytetään hyväksi "epäjatkuvaa lähettämistä" (DTX) tavalla, joka mahdollistaa vastaanotti-5 men tahdistuksen säilyttämisen lisäten samalla järjestelmän kapasiteettia, ja se sopii siksi erityisen hyvin käytettäväksi CDMA-viestintäjärjestelmissä. Tässä tarkoituksessa keksinnön eräänä kohteena on, että puhekehysrakenne on tarkoituksellisesti tuotu mukaan puheenkoodausmenetelmään myös niillä puheen-koodausmenetelmillä, jotka ovat luontaisesti rakenteettomia. Puhesignaalista 10 tutkitaan, onko siinä aktiivista puhetta vai ei. Jos aktiivista puhetta ei ilmaista koko kehyksen keston aikana, digitoitujen puhekoodisanojen kehyksen lähettäminen estetään.
Keksinnön eräänä toisena puolena on, että vastaanotin pyrkii demoduloimaan vastaanotetun signaalin ainoastaan rajoitetulle määrälle peräkkäisiä 15 koodisanoja. Jos signaalin ei havaita saavuttavan minimikorrelaatiokynnystä voimassa olevalla koodisekvenssillä, ei tehdä lisäyrityksiä tuon signaalin demo-duloinnissa puhekehystä vastaavan ennalta määrätyn ajan loppuosalla.
Keksinnön tämän kohteen mukaisesti samalta tukiasemalta lähetettyjen lukuisien päällekkäisten CDMA-signaalien puhekehysrakenteelle annetaan 20 kiinteä suhteellinen aikakohdistus. Tämä signaalien kohdistus antaa matkavies-tinvastaanottimille, jotka dekoodaavat ainakin yhden signaalin, mahdollisuuden ennakoida tarkasti, milloin muita signaaleja, jotka on hetkellisesti vaimennettu epäjatkuvan lähettämisen avulla, todennäköisesti ryhdytään jälleen lähettämään. Vastaanottimen tahdistus- ja kehyskohdistusinformaatio voidaan siten 25 saada muista signaaleista kuin vastaanottimelle osoitetusta erityisestä informaa-tiosignaalista.
Aikakohdistussuhteessa käytetään suositeltavimmin kiinteää siirros-kuviota eri signaalien välillä. Tämä järjestely saa aikaan, että ajat, jolloin eri signaaleja voidaan ryhtyä uudelleen lähettämään, jakautuvat tasaisesti puhekehys- 30 jaksolle. Siten ajat, jolloin vastaanotin yrittää demoduloida eri signaaleja, jakau- ... s tuvat myös siten, että vältetään epätoivottavat huiput vastaanottimen aktiivisuudessa. Keksinnön vielä erään piirteen mukaisesti puhekehysajoitus matkaviestimen lähettimestä lähteviä lähetyksiä varten on johdettu niiden signaalien puhe-kehysajoituksesta, jotka se vastaanottaa tukiasemalta. Suhteellinen ajoitus, jon-35 ka tukiasema valitsee lähetyksille tukiasemalta matkaviestinvastaanottimille, heijastuu siten suhteellisessa kehysajoituksessa matkaviestimiltä tukiasemalle tule-
A < A π A
I I lUH 1 15 vien lähetysten välillä antaen siten tukiasemavastaanottimelle porrastetusta ke-hyskohdistuksesta koituvan hyödyn. Eräs esimerkiksi sopiva CDMA-viestintä-järjestelmä on selitetty US-patenttihakemuksessa sarjanumero 866 555, joka on jätetty 10. huhtikuuta 1992 nimellä "Discontinuous CDMA Reception" ja joka lii-5 tetään tähän viittauksella.
Kun vastaanotin vastaanottaa lähettimeltä signaalin, joka osoittaa, että lähetin aikoo keskeyttää lähetyksen puhekehyksen loppuosalle, vastaanotin voi vaihtaa taajuuksia naapuritukiasemien signaalinvoimakkuuden mittaamiseksi. Signaalinvoimakkuudet voidaan tallentaa muistiin matkaviestimessä, ja ne 10 voidaan ajoittain päivittää. Tämän tuloksena kukin matkaviestin voi lähettää tallennetun tukiasemien signaalinvoimakkuusinformaation vastaavalle tukiasemalleen, kun sitä pyydetään tekemään niin matkaviestimen avustaman kanavanvaihdon aikana.
Kun keksintö on kuvattu parhaana pidettyinä suoritusmuotoina, on 15 ymmärrettävä, että sanamuodot, joita on käytetty, ovat kuvaavia sanamuotoja eivätkä rajoittavia, ja että muutoksia esitettyjen patenttivaatimusten rajojen sisällä voidaan tehdä keksinnön todellisen suojapiirin ja laajuuden puitteissa pysyen.
» ( » 1 · «

Claims (11)

16 A s- A r\ >. A 1. ilH 1
1. Viestintämenetelmä koodijakomonikäyttöjärjestelmässä, joka sisältää useita tukiasemia ja useita matkaviestimiä, tunnettu siitä, että se sisäl- 5 tää vaiheet, joissa: jaetaan sanotut useat tukiasemat erillisiin tukiasemaryhmiin perustuen niiden lähetystehotasoihin sekä osoitetaan kullekin tukiasemaryhmälle sarja taajuuksia, jolla lähettää, jolloin eri ryhmien tukiasemat eivät jaa taajuuksia liikenteen välittämistä varten.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen viestintämenetelmä koodijako- monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että tukiasemat, joiden lähetysteho on korkeampi, ryhmitellään ensimmäiseen ryhmään, joka kattaa vastaavan solun ensimmäisen ryhmän, ja tukiasemat, joiden lähetysteho on alhaisempi verrattuna korkeaan lähetystehoon, ryhmitellään kattamaan vastaava solujen 15 toinen ryhmä.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen viestintämenetelmä koodijako-monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että solujen ensimmäinen ryhmä on isompi kuin solujen toinen ryhmä.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen viestintämenetelmä koodijako- 20 monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että ensimmäisen ryhmän solut ovat sateenvarjosoluja ja toisen ryhmän solut ovat mikrosoluja.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen viestintämenetelmä koodijako-monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että se sisältää lisäksi vaiheet, joissa: 25 lähetetään opastussekvenssi kultakin tukiasemalta kaikilla kullekin tukiasemalle osoitetuilla taajuuksilla ja ainakin jollakin taajuuksista, joita ei ole osoitettu kullekin yksittäiselle tukiasemalle, vastaanotetaan opastussekvenssit naapuritukiasemilta kussakin matkaviestimessä, 30 mitataan kunkin vastaanotetun opastussekvenssin signaalinvoimak- • 1 kuus, tallennetaan naapuritukiasemille mitatut signaalinvoimakkuudet.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen viestintämenetelmä koodijako-monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että se sisältää lisäksi vaiheen, 35 jossa lähetetään säännönmukaisesti tallennetut signaalinvoimakkuudet tukiasemalle. Α ί* f\ j, λ I I IU4 i 17
7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen viestintämenetelmä koodijako-monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että se sisältää lisäksi vaiheen, jossa lähetetään tallennetut signaalinvoimakkuudet pyytävälle tukiasemalle.
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen viestintämenetelmä koodijako-5 monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että se sisältää lisäksi vaiheet, joissa: sovitetaan tukiasemalähettimessä olevan puheendigitoijan puheakti-viteetti kiinteisiin kehyksiin, jotka vastaavat kiinteää kokonaista bittilukumäärää, kehitetään aktiviteetin osoitus kullekin kiinteälle kehykselle, joka sisältö tää puheaktiviteettia, keskeytetään tukiasemalähettimen lähetys, kun aktiviteetin osoitusta ei ole, ja aloitetaan lähettimen lähetys uudelleen ainoastaan kiinteillä kehyksillä, jotka aktiviteetin osoitus identifioi, määritetään, onko lähetin keskeyttänyt lähetyksen vai ei, ainoastaan 15 ennalta määrättyinä kiinteinä aikoina, jotka vastaavat puhebittikehyksiä matka-viestinvastaanottimessa olevan puhedekooderin otossa, vaihdetaan säännönmukaisesti taajuuksia, kun ilmaistaan keskeytetty lähetys, mitataan naapuritukiasemilta vastaanotettujen signaalien voimakkuus 20 muilla taajuuksilla sen jälkeen, kun keskeytetty lähetys on ilmaistu, sekä tallennetaan mitatut naapuritukiasemien signaalinvoimakkuudet.
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen viestintämenetelmä koodijako-monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että eri taajuussarjoja erottaa suo-jataajuuskaista.
10. Patenttivaatimuksen 8 mukainen viestintämenetelmä koodijako- monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että se sisältää lisäksi vaiheen, jossa lähetetään säännönmukaisesti tallennetut signaalinvoimakkuudet tukiasemalle.
11. Patenttivaatimuksen 8 mukainen viestintämenetelmä koodijako-30 monikäyttöjärjestelmässä, tunnettu siitä, että se sisältää lisäksi vaiheen, β · ' ’ jossa lähetetään tallennetut signaalinvoimakkuudet pyytävälle tukiasemalle. 18 i ^ γ· ..= sj I i } U ^ j
FI935543A 1992-04-13 1993-12-10 CDMA-taajuusallokointi FI111041B (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US86803892 1992-04-13
US07/868,038 US5295153A (en) 1992-04-13 1992-04-13 CDMA frequency allocation
SE9300303 1993-04-07
PCT/SE1993/000303 WO1993021699A1 (en) 1992-04-13 1993-04-07 Cdma frequency allocation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI935543A0 FI935543A0 (fi) 1993-12-10
FI935543A FI935543A (fi) 1994-01-28
FI111041B true FI111041B (fi) 2003-05-15

Family

ID=25350966

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI935543A FI111041B (fi) 1992-04-13 1993-12-10 CDMA-taajuusallokointi
FI20021194A FI20021194A (fi) 1992-04-13 2002-06-19 CDMA-taajuusallokointi
FI20021195A FI20021195A (fi) 1992-04-13 2002-06-19 CDMA-taajuusallokointi

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20021194A FI20021194A (fi) 1992-04-13 2002-06-19 CDMA-taajuusallokointi
FI20021195A FI20021195A (fi) 1992-04-13 2002-06-19 CDMA-taajuusallokointi

Country Status (16)

Country Link
US (2) US5295153A (fi)
EP (3) EP0590135B1 (fi)
JP (2) JP3267296B2 (fi)
KR (1) KR100289245B1 (fi)
AU (1) AU668391B2 (fi)
BR (1) BR9305483A (fi)
CA (1) CA2111228C (fi)
DE (2) DE69333836T2 (fi)
ES (1) ES2167333T3 (fi)
FI (3) FI111041B (fi)
HK (1) HK1014306A1 (fi)
MX (1) MX9302062A (fi)
NZ (1) NZ251793A (fi)
SG (2) SG47208A1 (fi)
TW (1) TW222733B (fi)
WO (1) WO1993021699A1 (fi)

Families Citing this family (125)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA931077B (en) * 1992-03-05 1994-01-04 Qualcomm Inc Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system
US5550809A (en) * 1992-04-10 1996-08-27 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Multiple access coding using bent sequences for mobile radio communications
DE69325844T2 (de) * 1992-04-17 2000-08-31 Ericsson Telefon Ab L M Mobil unterstütztes Weiterreichen mit Kodemultiplex-Vielfachzugriff
US5570349A (en) * 1994-06-07 1996-10-29 Stanford Telecommunications, Inc. Wireless direct sequence spread spectrum digital cellular telephone system
US5345468A (en) * 1992-12-16 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Despreading technique for CDMA systems
US5655216A (en) * 1993-06-10 1997-08-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Mobile communication system providing for coexistence of both a cellular automobile telephone system and a micro cellular system
US5363404A (en) * 1993-07-13 1994-11-08 Motorola Inc. Apparatus and method for conveying information in a communication network
US5410538A (en) * 1993-11-09 1995-04-25 At&T Corp. Method and apparatus for transmitting signals in a multi-tone code division multiple access communication system
IT1261365B (it) * 1993-12-02 1996-05-20 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento e dispositivo per il controllo di potenza nella tratta stazione base-mezzo mobile di un sistema radiomobile con accesso a divisione di codice
JP2636712B2 (ja) * 1993-12-08 1997-07-30 日本電気株式会社 移動通信装置
US5406629A (en) * 1993-12-20 1995-04-11 Motorola, Inc. Apparatus and method for digitally processing signals in a radio frequency communication system
JPH07231483A (ja) * 1993-12-22 1995-08-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線データ通信システム
US5559789A (en) * 1994-01-31 1996-09-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. CDMA/TDD Radio Communication System
US6018528A (en) * 1994-04-28 2000-01-25 At&T Corp System and method for optimizing spectral efficiency using time-frequency-code slicing
US5542115A (en) 1994-06-24 1996-07-30 Pioneer Tech Development Limited Paging method and apparatus
US5697055A (en) * 1994-10-16 1997-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for handoff between different cellular communications systems
JP3418463B2 (ja) * 1994-10-27 2003-06-23 富士通株式会社 ディジタル移動電話通信方法と通話チャネル切換方法及びそれらを実現するための移動局と基地局
US5748683A (en) * 1994-12-29 1998-05-05 Motorola, Inc. Multi-channel transceiver having an adaptive antenna array and method
US5754597A (en) * 1994-12-29 1998-05-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for routing a digitized RF signal to a plurality of paths
WO1996021292A1 (en) * 1994-12-29 1996-07-11 Motorola Inc. Wideband frequency signal digitizer and method
US5854813A (en) * 1994-12-29 1998-12-29 Motorola, Inc. Multiple access up converter/modulator and method
US5579341A (en) * 1994-12-29 1996-11-26 Motorola, Inc. Multi-channel digital transceiver and method
US6035197A (en) * 1994-12-29 2000-03-07 Cellco Partnership Method and system for providing a handoff from a CDMA cellular telephone system
US5668836A (en) * 1994-12-29 1997-09-16 Motorola, Inc. Split frequency band signal digitizer and method
US5602874A (en) * 1994-12-29 1997-02-11 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing quantization noise
GB2297460B (en) * 1995-01-28 1999-05-26 Motorola Ltd Communications system and a method therefor
US5594718A (en) * 1995-03-30 1997-01-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing mobile unit assisted hard handoff from a CDMA communication system to an alternative access communication system
US5640416A (en) * 1995-06-07 1997-06-17 Comsat Corporation Digital downconverter/despreader for direct sequence spread spectrum communications system
US7072380B2 (en) 1995-06-30 2006-07-04 Interdigital Technology Corporation Apparatus for initial power control for spread-spectrum communications
US6697350B2 (en) 1995-06-30 2004-02-24 Interdigital Technology Corporation Adaptive vector correlator for spread-spectrum communications
US6816473B2 (en) 1995-06-30 2004-11-09 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive forward power control for spread-spectrum communications
US6801516B1 (en) 1995-06-30 2004-10-05 Interdigital Technology Corporation Spread-spectrum system for assigning information signals having different data rates
US7123600B2 (en) 1995-06-30 2006-10-17 Interdigital Technology Corporation Initial power control for spread-spectrum communications
US7929498B2 (en) * 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US6788662B2 (en) 1995-06-30 2004-09-07 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US7020111B2 (en) * 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US6885652B1 (en) * 1995-06-30 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
US5710763A (en) * 1995-07-31 1998-01-20 Motorola, Inc. Filtered fast Fourier transmultiplexer and method
US5680395A (en) * 1995-08-15 1997-10-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for time division duplex pilot signal generation
US6108364A (en) * 1995-08-31 2000-08-22 Qualcomm Incorporated Time division duplex repeater for use in a CDMA system
US5907813A (en) * 1995-11-30 1999-05-25 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system by transmitting repeated access probes from a terminal to a hub
US5924036A (en) * 1996-02-13 1999-07-13 Airnet Communications Corp. Code-division multiple-access cellular system employing overlaid cells
US5978679A (en) * 1996-02-23 1999-11-02 Qualcomm Inc. Coexisting GSM and CDMA wireless telecommunications networks
US5751704A (en) * 1996-03-01 1998-05-12 Lucent Technologies Inc. Technique for minimizing the variance of interference in packetized interference-limited wireless communication systems
US5884187A (en) * 1996-03-13 1999-03-16 Ziv; Noam A. Method and apparatus for providing centralized power control administration for a set of base stations
JP2820919B2 (ja) * 1996-03-25 1998-11-05 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 Cdma移動体通信システムおよび送受信機
US5758064A (en) * 1996-03-26 1998-05-26 Ncr Corporation Method of diagnosing communication problems of electronic price labels
JP2803720B2 (ja) * 1996-04-10 1998-09-24 日本電気株式会社 Cdma移動通信システム用ハンドオフ制御方式
US5917811A (en) * 1996-05-22 1999-06-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measurement directed hard handoff in a CDMA system
US5828661A (en) * 1996-05-22 1998-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a cone of silence in a cellular communication system
US5926470A (en) * 1996-05-22 1999-07-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing diversity in hard handoff for a CDMA system
US5848063A (en) * 1996-05-23 1998-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for hard handoff in a CDMA system
US6101176A (en) * 1996-07-24 2000-08-08 Nokia Mobile Phones Method and apparatus for operating an indoor CDMA telecommunications system
KR0173911B1 (ko) * 1996-07-25 1999-04-01 에스케이텔레콤주식회사 간섭을 감소시킨 부호 분할 다중 접속 방식(cdma) 변.복조 방법 및 그 방법을 이용한 통신 시스템
GB2320991A (en) * 1996-12-20 1998-07-08 Dsc Telecom Lp Channel selection control in a cellular radio communications system
KR100249643B1 (ko) * 1996-12-28 2000-04-01 정태기 주파수 하드 핸드오버를 위한 의사 주파수 발생 방법 및 장치
US5940761A (en) 1997-01-15 1999-08-17 Qaulcomm Incorporated Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems
US6148219A (en) * 1997-02-18 2000-11-14 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Positioning system for CDMA/PCS communications system
US5999816A (en) * 1997-02-18 1999-12-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems
US6148195A (en) * 1997-02-18 2000-11-14 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Phase agile antenna for use in position determination
FI102703B (fi) * 1997-03-27 1999-01-29 Nokia Telecommunications Oy Kanavan allokointimenetelmä
US5959981A (en) * 1997-03-31 1999-09-28 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting information in a communication network
US6049564A (en) * 1997-04-28 2000-04-11 Northern Telecom Limited Method and apparatus for configuring PN-offsets for a non-uniform CDMA cellular network
US6069880A (en) * 1997-05-19 2000-05-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scanning other frequency pilot signals in a code division multiple access communication system
US5940743A (en) * 1997-06-05 1999-08-17 Nokia Mobile Phones Limited Power control of mobile station transmissions during handoff in a cellular system
US6286122B1 (en) * 1997-07-03 2001-09-04 Nokia Mobile Phones Limited Method and apparatus for transmitting DTX—low state information from mobile station to base station
US6330232B1 (en) 1997-07-16 2001-12-11 Nortel Networks Limited Base station transceiver subsystem carrier selection at a CDMA cell site
JP2945357B2 (ja) * 1997-07-19 1999-09-06 松下電器産業株式会社 Cdma方式の移動局装置及び制御局装置
FR2767007B1 (fr) * 1997-08-01 1999-11-05 France Telecom Procede d'acces multiple dans un reseau cellulaire de radiocommunication
US6560461B1 (en) 1997-08-04 2003-05-06 Mundi Fomukong Authorized location reporting paging system
US6157842A (en) * 1997-10-16 2000-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson System and method for positioning a mobile station in a CDMA cellular system
US20020051434A1 (en) * 1997-10-23 2002-05-02 Ozluturk Fatih M. Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
DE19747453C1 (de) * 1997-10-27 1999-05-12 Siemens Ag Verfahren und Mobil-Kommunikationssystem zur Übertragung von Informationen über eine Funkschnittstelle
US6104767A (en) * 1997-11-17 2000-08-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and apparatus for estimating a frequency offset
US6317412B1 (en) * 1997-12-12 2001-11-13 Stanford Telecommunications, Inc. Increased capacity in an OCDMA system for frequency isolation
FI108178B (fi) * 1997-12-16 2001-11-30 Nokia Networks Oy Tietoliikenneverkon kapasiteetin kasvattaminen
US7301983B1 (en) * 1998-01-05 2007-11-27 Intel Corporation Method for using codebook indexing to achieve high bit densities in a direct-sequence CDMA spread spectrum communication system
US6363105B1 (en) 1998-02-17 2002-03-26 Ericsson Inc. Flexible sliding correlator for direct sequence spread spectrum systems
SE517271C2 (sv) 1998-03-20 2002-05-21 Ericsson Telefon Ab L M Metod i radiokommunikationssystem och kommunikationsanordning för utförandet av metoden
JP3109504B2 (ja) * 1998-03-27 2000-11-20 日本電気株式会社 セルラシステムおよびセルラシステムの隣接周波数干渉回避方法と移動局
US6266320B1 (en) * 1998-04-08 2001-07-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Amplitude limitation in CDMA system
DE69832589T2 (de) 1998-05-15 2006-08-10 Sony Deutschland Gmbh Sender und Übertragungsverfahren, die die Flexibilität der Zuordnung von Koden erhöhen
GB9813390D0 (en) * 1998-06-23 1998-08-19 Koninkl Philips Electronics Nv Telecommunication system with channel sharing
US5978365A (en) * 1998-07-07 1999-11-02 Orbital Sciences Corporation Communications system handoff operation combining turbo coding and soft handoff techniques
US6278701B1 (en) * 1998-07-10 2001-08-21 Verizon Laboratories Inc. Capacity enhancement for multi-code CDMA with integrated services through quality of services and admission control
US6690652B1 (en) 1998-10-26 2004-02-10 International Business Machines Corporation Adaptive power control in wideband CDMA cellular systems (WCDMA) and methods of operation
JP3904754B2 (ja) * 1999-02-25 2007-04-11 富士通株式会社 符号分割多重通信における送信装置、受信装置及びその方法
US6804214B1 (en) * 1999-04-19 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for implementing multiple carriers in cellular networks
US6304563B1 (en) * 1999-04-23 2001-10-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a punctured pilot channel
ATE237208T1 (de) * 1999-07-06 2003-04-15 Cit Alcatel Schema zur zuweisung von paketen in einem funkkommunikationssystem
US6621808B1 (en) 1999-08-13 2003-09-16 International Business Machines Corporation Adaptive power control based on a rake receiver configuration in wideband CDMA cellular systems (WCDMA) and methods of operation
US6845087B1 (en) 1999-09-20 2005-01-18 Northrop Grumman Corporation Wideband wireless communications architecture
CN1172460C (zh) * 1999-09-29 2004-10-20 三星电子株式会社 正交频分复用系统中补偿定时误差的系统和方法
US7136810B2 (en) * 2000-05-22 2006-11-14 Texas Instruments Incorporated Wideband speech coding system and method
GB2370459A (en) * 2000-12-21 2002-06-26 Ubinetics Ltd Interference measurement
US6801767B1 (en) * 2001-01-26 2004-10-05 Lgc Wireless, Inc. Method and system for distributing multiband wireless communications signals
KR100694397B1 (ko) * 2001-02-22 2007-03-12 엘지전자 주식회사 업링크 동기식 전송방식을 위한 전용채널의 tab 결합방법
KR100424538B1 (ko) * 2001-05-29 2004-03-27 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 스크램블링 코드 생성 장치 및 방법
KR100724929B1 (ko) * 2001-10-06 2007-06-04 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 스크램블링 코드생성장치 및 방법
JP3820981B2 (ja) * 2001-12-20 2006-09-13 日本電気株式会社 無線通信システム及び発信側携帯端末における相手先携帯端末の時刻識別方法
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
SE525586C2 (sv) * 2002-06-13 2005-03-15 Telia Ab Ett cellulärt mobiltelefonnät samt ett förfarande för att optimera detsamma
JP3847722B2 (ja) * 2003-02-28 2006-11-22 富士通株式会社 時分割マルチセクタ無線lan装置
EP1530388A1 (en) * 2003-11-06 2005-05-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission power level setting during channel assignment for interference balancing in a cellular wireless communication system
US8068845B2 (en) * 2003-11-06 2011-11-29 Panasonic Corporation Transmission power level setting during channel assignment for interference balancing in a cellular wireless communication system
AU2003296750A1 (en) * 2003-12-29 2005-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method, terminal unit and base station unit for providing data communication in a code division multiple access (cdma) telecommunications system
US7129753B2 (en) * 2004-05-26 2006-10-31 Infineon Technologies Ag Chip to chip interface
EP1617691B1 (en) * 2004-07-13 2009-09-02 Alcatel Lucent Method for terminal-assisted interference control in a multi-carrier mobile communication system
JP4613590B2 (ja) 2004-11-16 2011-01-19 セイコーエプソン株式会社 実装基板及び電子機器
JP4484060B2 (ja) * 2005-01-28 2010-06-16 ミツミ電機株式会社 アンテナ装置及び受信システム
US7596388B2 (en) * 2005-02-28 2009-09-29 Symbol Technologies Inc Sectorized wireless communication network operating under 802.11 specifications
PL1869786T3 (pl) * 2005-04-15 2018-10-31 Nokia Technologies Oy Układ dostępu radiowego w systemie komunikacji opartym na CDMA
US8094595B2 (en) * 2005-08-26 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for packet communications in wireless systems
US8068785B2 (en) * 2005-09-06 2011-11-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for resource partition, assignment, transmission and reception for inter-cell interference migration in downlink of OFDM cellular systems
WO2007040452A1 (en) * 2005-10-04 2007-04-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Paging for a radio access network having pico base stations
US7613444B2 (en) * 2006-04-28 2009-11-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic building of monitored set
WO2008140386A2 (en) * 2007-05-10 2008-11-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Broadcast channel timing detection
US8284706B2 (en) 2007-09-20 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Semi-connected operations for wireless communications
JP5239676B2 (ja) 2008-09-18 2013-07-17 富士通株式会社 無線通信システム、通信方法及び無線基地局
WO2010100722A1 (ja) * 2009-03-03 2010-09-10 トヨタ自動車株式会社 車載通信装置及び車両間通信方法
JP5494796B2 (ja) * 2010-04-20 2014-05-21 富士通株式会社 送信装置、無線通信システムおよび無線通信方法
CN102442610B (zh) * 2011-12-20 2013-08-28 无锡市新华起重工具有限公司 用于门式起重机的电液抓斗机构
GB2505965B (en) * 2012-09-18 2015-06-10 Toshiba Res Europ Ltd Controller for coordinating wireless transmissions between a plurality of radio units and one or more user devices
US9876620B2 (en) * 2013-01-10 2018-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink control information transmissions/receptions in wireless networks

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3470538A (en) * 1966-12-28 1969-09-30 Allegheny Ludlum Steel Automatic start circuit for computer
US4134071A (en) * 1971-07-19 1979-01-09 Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. SSMA Data transmission system
US3740538A (en) * 1971-07-28 1973-06-19 Us Air Force Digital sorter and ranker
DE3023375C1 (fi) * 1980-06-23 1987-12-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
US4644560A (en) * 1982-08-13 1987-02-17 Hazeltine Corporation Intranetwork code division multiple access communication system
US4470138A (en) * 1982-11-04 1984-09-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Non-orthogonal mobile subscriber multiple access system
US4567572A (en) * 1983-02-22 1986-01-28 The United States Of America As Represented By The Director Of The National Security Agency Fast parallel sorting processor
EP0128298B1 (en) * 1983-04-11 1990-07-04 Nec Corporation Orthogonal transformer and apparatus operational thereby
FR2584884B1 (fr) * 1985-07-09 1987-10-09 Trt Telecom Radio Electr Procede et dispositif de recherche de canal libre pour un systeme de radio mobile
DE3611301C2 (de) * 1986-04-04 1997-09-25 Philips Patentverwaltung Mobilfunksystem mit Nachrichtenübertragungskanal und Organisationskanal
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
JPH0797308B2 (ja) * 1987-11-04 1995-10-18 三菱電機株式会社 比較回路
SE463540B (sv) * 1988-09-19 1990-12-03 Ericsson Telefon Ab L M Saett foer att i ett radiokommunikationssystem digitalisera godtyckliga radiosignaler samt anordning foer utoevande av saettet
CH676179A5 (fi) * 1988-09-29 1990-12-14 Ascom Zelcom Ag
US4930140A (en) * 1989-01-13 1990-05-29 Agilis Corporation Code division multiplex system using selectable length spreading code sequences
US4965850A (en) * 1989-01-23 1990-10-23 Schloemer Jerry R System for and method of assigning frequencies in a communications system with no central control of frequency allocation
US5109390A (en) * 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone system
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5101501A (en) * 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5022049A (en) * 1989-11-21 1991-06-04 Unisys Corp. Multiple access code acquisition system
JPH03268697A (ja) * 1990-03-19 1991-11-29 Fujitsu Ltd 移動無線通信方式
US5038399A (en) * 1990-05-21 1991-08-06 Motorola, Inc. Method for assigning channel reuse levels in a multi-level cellular system
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5091942A (en) * 1990-07-23 1992-02-25 Ericsson Ge Mobile Communications Holding, Inc. Authentication system for digital cellular communications
CA2023053C (en) * 1990-08-10 1994-06-28 Frank D. Benner Method for assigning telecommunications channels in a cellular telephone system
US5099493A (en) * 1990-08-27 1992-03-24 Zeger-Abrams Incorporated Multiple signal receiver for direct sequence, code division multiple access, spread spectrum signals
US5218619A (en) 1990-12-17 1993-06-08 Ericsson Ge Mobile Communications Holding, Inc. CDMA subtractive demodulation
US5151919A (en) 1990-12-17 1992-09-29 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. Cdma subtractive demodulation
US5164958A (en) * 1991-05-22 1992-11-17 Cylink Corporation Spread spectrum cellular handoff method
US5357454A (en) 1991-07-25 1994-10-18 Ericsson Ge Mobile Communications Holding, Inc. Fast walsh transform processor
US5187675A (en) 1991-09-18 1993-02-16 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. Maximum search circuit
US5237586A (en) * 1992-03-25 1993-08-17 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. Rake receiver with selective ray combining
US5239557A (en) * 1992-04-10 1993-08-24 Ericsson/Ge Mobile Communications Discountinuous CDMA reception
US5353352A (en) 1992-04-10 1994-10-04 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Multiple access coding for radio communications

Also Published As

Publication number Publication date
AU3965093A (en) 1993-11-18
EP0967741A2 (en) 1999-12-29
EP0971489B1 (en) 2005-06-22
JP3267296B2 (ja) 2002-03-18
HK1014306A1 (en) 1999-09-24
EP0971489A2 (en) 2000-01-12
JP2002199441A (ja) 2002-07-12
EP0590135A1 (en) 1994-04-06
FI935543A0 (fi) 1993-12-10
KR100289245B1 (ko) 2001-05-02
DE69333836T2 (de) 2006-05-11
DE69333836D1 (de) 2005-07-28
EP0967741A3 (en) 2003-05-28
CA2111228A1 (en) 1993-10-28
WO1993021699A1 (en) 1993-10-28
FI20021194A (fi) 2002-06-19
TW222733B (fi) 1994-04-21
KR940701606A (ko) 1994-05-28
JPH06511128A (ja) 1994-12-08
EP0971489A3 (en) 2003-05-28
EP0590135B1 (en) 2001-10-04
CA2111228C (en) 2001-08-21
AU668391B2 (en) 1996-05-02
MX9302062A (es) 1994-07-29
JP3430167B2 (ja) 2003-07-28
FI935543A (fi) 1994-01-28
SG87772A1 (en) 2002-04-16
DE69330855T2 (de) 2002-05-29
US5295153A (en) 1994-03-15
DE69330855D1 (de) 2001-11-08
US5341397A (en) 1994-08-23
SG47208A1 (en) 1998-03-20
FI20021195A (fi) 2002-06-19
BR9305483A (pt) 1994-10-11
NZ251793A (en) 1996-10-28
ES2167333T3 (es) 2002-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI111041B (fi) CDMA-taajuusallokointi
US5465269A (en) Method and apparatus for encoding and decoding a supplementary signal
AU724048B2 (en) Multi-code compressed mode DS-CDMA systems and methods
USRE39980E1 (en) Calling channel in CDMA communications system
US7421279B2 (en) Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems
JP3248911B2 (ja) 不連続cdma受信方式
CA2252419C (en) Code-rate increased compressed mode ds-cdma systems and methods
JP3357620B2 (ja) Cdmaセルラ電話の信号波形発生のためのシステムおよび方法
EP0974206B1 (en) Method and apparatus for freeing a frame to aid in handoff determination in a code division multiple access communication system
JP4607397B2 (ja) レート判定改善のためのフレームエネルギー基準使用のための方法および装置
CA2200599A1 (en) Apparatus and method for rate determination in on-off variable-rate communication systems
NZ286502A (en) Mobile assisted handoff in cdma system: mobiles measure signal strengths of neighbouring base stations during discontinuous transmission periods communication system
Fukasawa et al. Wideband CDMA system
Lin et al. IS-95 north American standard-A CDMA based digital cellular system