FI121945B - Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto - Google Patents

Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto Download PDF

Info

Publication number
FI121945B
FI121945B FI970955A FI970955A FI121945B FI 121945 B FI121945 B FI 121945B FI 970955 A FI970955 A FI 970955A FI 970955 A FI970955 A FI 970955A FI 121945 B FI121945 B FI 121945B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
data packet
transmitted
antenna
station
receiver
Prior art date
Application number
FI970955A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI970955A (fi
FI970955A0 (fi
Inventor
Ridgely Bolgiano
Gilbert Lavean
Original Assignee
Interdigital Tech Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=23162506&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI121945(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Interdigital Tech Corp filed Critical Interdigital Tech Corp
Publication of FI970955A0 publication Critical patent/FI970955A0/fi
Publication of FI970955A publication Critical patent/FI970955A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI121945B publication Critical patent/FI121945B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0671Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different delays between antennas
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/14Determining absolute distances from a plurality of spaced points of known location
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/29Combinations of different interacting antenna units for giving a desired directional characteristic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching
    • H04B7/0604Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching with predefined switching scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • H04B7/0817Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection
    • H04B7/082Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection selecting best antenna path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/0848Joint weighting
    • H04B7/0857Joint weighting using maximum ratio combining techniques, e.g. signal-to- interference ratio [SIR], received signal strenght indication [RSS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0882Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using post-detection diversity
    • H04B7/0888Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using post-detection diversity with selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0891Space-time diversity
    • H04B7/0894Space-time diversity using different delays between antennas
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/10Position of receiver fixed by co-ordinating a plurality of position lines defined by path-difference measurements, e.g. omega or decca systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Description

LANGATON PUHELINJAKELUJÄRJESTELMÄ, JOSSA ON MONIAIKA- JA MO-N ITI LASI IRTO
Keksinnön ala 5 Tämä keksintö koskee kaksisuuntaisia langattomia liikennöintijärjestelmiä. Erityisesti, tämä keksintö koskee langattomia puhelinjärjestelmiä, joissa on moniti-la-antennit ja moniaikainen signaalinsiirto pienentämään signaalin häipymistä ja mittaamaan tilaajan sijainnin.
10
Keksinnön tausta
Langaton radioliikennöinti on altis signaalin häipymisen haitallisille vaikutuksille, jossa signaalin taso vastaanottajalla tilapäisesti menettää voimakkuutta useista 15 syistä, kuten muuttuvien monitieheijastusten aiheuttamasta signaalin kumoutumi-sesta, ajan mukana vaihtelevista siirtohäviöistä johtuen säästä, ja liikkeen mukanaan tuomista esteistä signaalin polulla. Signaalin häipyminen aiheuttaa huonoa vastaanottoa, hankaluutta, tai ääritapauksissa, puhelukytkennän menetyksen.
20 On tunnettua käyttää erilaisia signaalin vaihtelevuuden muotoja pienentämään häivyntää. Esimerkiksi, kuten on ilmaistu US-patentissa 5,280,472, signaalin vaihtelevuus pienentää häivynnän haitallisia vaikutuksia. On kolme pääasiallista vaihtelevuuden tyyppiä: Moniaika, monitaajuus ja monitila.
2 5 Moniaika on saavutettu toiston, limityksen tai virheen korjauskoodauksen käytöllä, joka on toiston eräs muoto. Virheen ilmaisutekniikat yhdistettynä automaattiseen uudelleenlähetykseen antavat erään muodon moniaikaa.
δ ™ Monitaajuudessa, signaalin energia on jaettu laajalle kaistanleveydelle taistele- o 30 maan häipymistä vastaan. Taajuusmodulaatio (FM) on eräs muoto monitaajuutta.
o Toinen muoto monitaajuutta on koodijakomonipääsy (CDMA), myös tunnettuna levitettynä spektrinä. Johtuen sen luontaisesta luonteesta leveäkaistasignaalina, f
CL
CDMA on vähemmän altis häipymiseen verrattuna kapeakaistaiseen modulaa- <£ tiosignaaliin. Koska häipyminen usein tapahtuu vain osassa radiospektriä minä o ^ 35 tahansa yhtenä annettuna aikana, levitetyn spektrin signaali on luontaisesti resis tentti häipymisen haitallisille vaikutuksille.
Monitila on aikaansaatu lähettämällä tai vastaanottamalla sama signaali useam- ! 2 1 maila kuin yhdellä maantieteellisesti erotetulla antennilla. Monitila aikaansaa vaihtoehtoisia signaalipolkuja suojautuakseen minkä tahansa yksittäisen polun äkillistä häipymistä vastaan. Monitila myös luo hieman moniaikaa, koska vastaanotin vastaanottaa saman signaalin, joka on erotettu pienillä etenemisviiveillä. Ero etene-5 misviiveessä vaatii sen, että vastaanotin voi erotella saapuvien signaalien välillä.
Yksi ratkaisu on käyttää monia vastaanottimia, yhtä kullekin saapuvalle signaalille.
Esimerkiksi, on tunnettua US-patentista 5,280,472 luoda tarkoituksenmukaisesti suhteellisen pienet viiveet verrattuna informaatiosymboliin, monitilaiseen monian-tenniseen CDMA-järjestelmään luomaan keinotekoiset moniteiset monitaajuussig-10 naalit, jotka ovat kestoltaan pidempiä kuin yhden alibitin viive aina muutamaan alibitin viiveeseen asti. CDMA-järjestelmät voivat erotella identtisten monien signaalien välillä, jotka saapuvat vastaanottimeen eri etenemisviiveillä, jotka ovat suurempi kuin yhden alibitin viive. Sellaiset vastaanottimet tunnetaan Rake-vastaanottimina. Kuitenkin tunnetun tekniikan järjestelmät vaativat useita 15 CDMA-vastaanottimia, yhtä CDMA-vastaanotinta kullekin erilliselle vastaanotetulle CDMA-signaalille. On toivottavaa aikaansaada järjestelmä vastaanottamaan mo-niaikaisia CDMA-signaaleita, jotka eivät vaadi useita CDMA-vastaanottimia.
Liikkuvien yksiköiden sijainnin mittaaminen tai määrittäminen on hyvin tunnettua.
2 0 Joissakin järjestelmissä kiinteät antennit mittaavat liikkuvaa sijaintia. Toisissa järjestelmissä liikkuva yksikkö määrittää sen sijainnin monista vastaanotetuista signaaleista. Jos järjestelmä on kaksisuuntainen, liikennöintilinkki sallii sekä liikkuvan tilaajan että kiinteän järjestelmän vaihtaa sijaintidataa. Erilaiset tunnetut järjestelmät käyttävät satelliitteja tai monia antenneja antamaan informaatiota liikkuvan 2 5 tilaajan sijainnista. Esimerkiksi, monia suuntaavia vastaanottoantenneja voidaan käyttää kolmioimaan liikkuvan tilaajan sijaintia. Sellaisissa järjestelmissä stationää-riset vastaanottimet määrittävät liikkuvan tilaajan sijainnin; toisissa järjestelmissä ^ liikkuva tilaaja määrittää sen sijainnin vastaanotetuista signaaleista. Esimerkiksi, ^ Global Positioning System (GPS) on monisatelliittijärjestelmä, joka antaa signaalit,
CO
o 30 jotka sallivat liikkuvan tilaaja-aseman määrittää sen sijainnin leveys- ja pituusas-o teissä. Kuitenkin sekä satelliittijärjestelmät että GPS-vastaanottimet vastaanotta- s £ maan satelliittisignaaleita ovat yleensä kalliita.
CL
LO
S GPS-vastaanottimen ja solukkopuhelimen yhdistelmä on esitetty US-patentissa o ^ 35 5,223,844. Sellainen yhdistelmä antaa hyödylliset palvelut, kuten esimerkiksi tur- vallisuushälytyspalvelun ilmaisemaan autovarkauden, jossa hälytyksen viritys myös hälyttää turvallisuuspalvelun auton sijaintiin. Yleisesti on toivottavaa antaa järjestelmä, joka yhdistää puhelin- ja datapalvelun sijainnin mittauksella järkevin
II
3 kustannuksin.
On toivottavaa antaa moniaikasignaalien järjestelmä, joka käyttää aikajako-monipääsyä (TDMA) erilaisissa yhdistelmissä CDMA:n ja monitila-antennien kans-5 sa, antamaan joukon järjestelmiä, jotka vastustavat häipymistä, pienentävät vastaanotin kustannuksia, ja antavat sijainnin mittauksen liikkuville tilaajille.
Keksinnön yhteenveto 10 Tätä keksintöä on sovellettu johdottomaan liikennöintijärjestelmään, jossa moniai-kaa ja monitilaa on käytetty pienentämään häipymistä ja yksinkertaistamaan vastaanottimen suunnittelua. Tätä keksintöä on edelleen sovellettu johdottomassa liikennöintijärjestelmässä, jossa aikajakosignaalit on koodijako-(levitetty spekt-rijmultipleksoitu monitila-antenneihin antamaan johdottoman liikennöintijärjestel-15 män, joka kykenee määrittämään tilaajan sijainnin käyttämällä samoja liikennöin-tisignaaleita, joita on käytetty primäärisessä johdottomassa liikennöinnissä.
Erityisesti, datapaketti, joka esimerkiksi voi kantaa puhelinääniliikennettä, on lähetetty kolme eri kertaa kolmesta eri antennista. Vastaanotin siten vastaanottaa sa-2 0 man datapaketin kolme eri kertaa kolmesta eri antennista. Vastaanotin käyttää parasta datapakettia tai yhdistelmää datapaketeista pienentämään häivynnän vaikutuksia.
Lisäksi, vastaanotin käyttää kolmen datapaketin saapumisen absoluuttista ja ekst-2 5 rapoloitua relatiivista aikaa määrittämään sen sijainnin kolmesta lähettävästä antennista. Ensiksi, absoluuttinen alue yhteen antenniin on määritetty ajasta, joka on vaadittu edestakaisen matkan viestille. Sitten, datapakettien saapumisen relatiivi-^ nen aika, verrattuna universaaliin aikaan, kahdesta muusta antennista ilmaisee
O
™ relatiiviset etäisyydet verrattuna ensimmäiseen antenniin. Koska kaikki lähettävää
CO
9 30 antennia ovat tunnetuissa kiinteissä paikoissa, vastaanotin laskee oman aseman- o sa leikkauksena kolmesta vakioetäisyyskäyrästä (kaksidimensioisessa tapaukit sessa, ympyröitä, tai kolmidimensioisessa tapauksessa, kolmen pallon leikkaus- ^ Q_ piste). Vaihtoehdossa, liikkuva tilaaja-asema antaa karkean viivemittausdatan ta-<8 kaisin kiinteälle asemalle, tai sijaintipalvelukeskukselle, joka laskee liikkuvan tilaa-
O
£5 35 jän sijainnin. *
Erityisemmin, tämä keksintö soveltuu järjestelmään, joka käyttää CDMA:ta moduloimaan TDMA-signaalia, joka on lähetetty kolmesta monitilaisesta antennista. En-
F
f 4 : simmäisessä sovellutusmuodossa TDMA-signaaleita on käytetty lähettämään saman datapaketin monia toistoja muuntoasemalta, jossa on kolme moniti-la-antennia. Toisessa sovellutusmuodossa TDMA-signaaleita on käytetty lähettämään saman datapaketin monia toistoja kolmelta muuntoasemalta, joista kukin 5 muuntoasema sisältää yhden kolmesta monitila-antennista. Datapaketit voisivat olla identtisiä, tai voisivat kantaa olennaisesti saman informaation, mutta moduloituna eri levityskoodeilla tai eri saman levityskoodin segmenteillä.
Lyhyt piirustusten kuvaus 10
Kuvio 1 on langattoman puhelinjakelujärjestelmänjärjestelmäkaavio sisältäen siir-toaseman ensimmäisen sovellutusmuodon tämän keksinnön mukaisesti.
Kuvio 2 on langattoman puhelinjakelujärjestelmän ensimmäisen sovellutusmuodon 15 lohkokaavio tämän keksinnön mukaisesti.
Kuvio 3 on langattoman puhelinjakelujärjestelmän ensimmäisen sovellutusmuodon järjestelmäkaavio tämän keksinnön mukaisesti.
2 o Kuvio 4 on langattoman puhelinjakelujärjestelmän järjestelmäkaavio sisältäen siir-toaseman toisen sovellutusmuodon tämän keksinnön mukaisesti.
Kuvio 5 on langattoman puhelinjakelujärjestelmän toisen sovellutusmuodon järjestelmäkaavio tämän keksinnön mukaisesti.
25
Kuvio 6 on langattoman puhelinjakelujärjestelmän toisen sovellutusmuodon lohko-kaavio tämän keksinnön mukaisesti.
o ™ Kuvio 7 aikajaon multipleksisignaalin ajoituskaavio, joka moduloi koodijaon multi-
CO
o 30 pleksisignaalin tämän keksinnön mukaisesti.
05 o ; g Kuviot 8 ja 9 ovat siirtoaseman ensimmäisen sovellutusmuodon lohkokaavio tä- ^
CL
män keksinnön mukaisesti.
LO
LO
05 o 35 Kuvio 10A on langattoman puhelinjakelujärjestelmän aikavälin nimeämiskaavio tämän keksinnön mukaisesti kuvaten aikajakomultipleksoinnin ja koodijakomulti-pleksoinnin 6 yhtäaikaiselle puhelulle.
5
Kuvio 10B on langattoman puhelinjakelujärjestelmän aikavälin nimeämiskaavio tämän keksinnön mukaisesti kuvaten aikajakomultipleksoinnin ja koodijakomulti-pleksoinnin 12 yhtäaikaiselle puhelulle.
5 Kuviot 11A ja 11B ovat langattoman puhelinjakelujärjestelmän aikavälin nimeämiskaavio tämän keksinnön mukaisesti kuvaten aikajakomultipleksoinnin ja koodijakomultipleksoinnin 24 yhtäaikaiselle puhelulle.
Kuvio 12 on siirtoaseman toisen sovellutusmuodon lohkokaavio tämän keksinnön 10 mukaisesti.
Kuvio 13 on tilaaja-aseman lohkokaavio tämän keksinnön mukaisesti.
Kuvio 14 on keskitetyn ja integroidun siirtoaseman lohkokaavio tämän keksinnön 15 mukaisesti.
Kuvio 15 on muuntoaseman-antennitoteutuksen lohkokaavio.
Kuvio 16 on tämän keksinnön jaetun antennitoteutuksen lohkokaavio, jossa käyte-20 tään koaksiaalikaapelia tai optista kuitukaapelia.
Kuvio 17 on aikajakomultipleksisignaalin ajoituskaavio, joka moduloi koodijakomul-tipleksisignaalin tämän keksinnön mukaisesti.
2 5 Kuvio 18 on järjestelmäkaavio valaisten tämän keksinnön jaetun antennin toteutusta.
^ Kuvio 19 on lohkokaavio valaisten järjestelmää tämän keksinnön mukaisesti, jossa o ™ sijaintikeskus on liikennöintijärjestelmän ulkopuolella.
o 30 i
o Kuvio 20 on järjestelmän kuvaus tämän keksinnön mukaisesti määrittämän liikku- F
= van tilaaja-aseman sijainnin. ^ Q_ m ^ Kuvio 21 on järjestelmä tämän keksinnön mukaisesti valaisten menetelmää mää- ^ 35 rittää liikkuvan tilaaja-aseman sijainnin. -
Kuvio 22 on ajoituskaavio valaisten menetelmää määrittää etäisyys tilaaja-asemalta lähettävään muuntoasemaan.
6 L
Kuvio 23 on ajoituskaavio valaisten menetelmää määrittää relatiiviset etäisyydet tilaaja-asemalta kahteen lähetysmuuntoasemaan.
5 Yksinkertainen kuvaus SYSTEEMIKUVAUS-ENSIMMÄINEN SOVELLUTUSMUOTO kuviot 1,2,3,8,9
Kuviossa 1 esitetyssä keksinnön ensimmäisessä sovellutusmuodossa, liikkuva 10 käyttäjä, jolla on antenni 10, on kytketty CDMA-siirtoasemaan 14. CDMA-siirtoasema 14 sisältää edelleen antennin T, 16, antennin A, 11, antennin B, 12, ja antennin C, 13. Antennit A, B ja C voi olla asennettu joko erillisiin rakenteisiin, kuten on esitetty, tai yhteen mastoon. Ainoa fyysinen vaatimus on, että tila antennien välillä pitäisi olla riittävä korreloimattomaan monitilaan. Kun neljän aal-15 lonpituuden väli voi olla riittävä, ainakin kymmenen aallonpituutta on edullinen. 1 Ghz:lla, 10 aallonpituutta on noin 30 jalkaa, kun taas 5 Ghz:lla, 10 aallonpituutta on noin 6 jalkaa.
Liikkuvan tilaajan antenni 10 (myös viitattuna tässä käyttäjän päätteen antennina, 2 0 tai tilaaja-aseman antennina, tai yksinkertaisesti antennina U) on kytketty kaksisuuntaisella radiolinkillä antenneihin A, B ja C. CDMA-siirtoasema 14 on edelleen kytketty kaksisuuntaisella radiolinkillä antennin T kautta sopivan kytkennän kautta yleiseen kytkentäpuhelinverkkoon.
2 5 Toiminnassa, myötäsuuntaisen kanavan puhelinääniliikenne, joka on vastaanotettu datapaketteina antennissa T, on lähetetty antennilla A aikavälin 1 aikana, toistettu antennilla B aikavälin 2 aikana, ja edelleen toistettu antennilla C aikavälin 3 ^ aikana. Kaikki kolme toistettua datapakettia on peräkkäin vastaanotettu antennilla ^ 10. Vastakkaisessa suunnassa puhelinääniliikennettä edustavat datapaketit, jotka o 30 on lähetetty antennista 10, on olennaisesti samanaikaisesti vastaanotettu anten- o neilla A, B ja C. CDMA-siirtoasema 14 edelleen lähettää uudelleen datapaketit,
g jotka on vastaanotettu vastakkaisessa suunnassa antennin T kautta takaisin puhe- P
CL
linverkkoon.
tn in <j> o £5 35 Kuvio 2 on tämän keksinnön mukaisen järjestelmän yleinen kaavio, joka sisältää ^ erilaiset keskinäisliitännät tukevan verkon välillä, ts. yleisen kytketyn verkon 20 ja kytkentäkeskuksen ja keskusprosessorin 22, ja CDMA-siirtoasemien 26, 28, 30, 32, 34, 36 ja 38, välillä.
7 Käyttäjä CDMA-tilaaja-asemalla 42 on liitetty antennilla 10 CDMA-siirtoasemaan 38 antennien A, B ja C kautta. Antenni T, 39 CDMA-siirtoasemalla 38 kuljettaa langattoman TDMA-puhelinääniliikenteen antenniin 25 tukiasemalla 24. Kukin 5 muista CDMA-siirtoasemista on kytketty kytkentäkeskukseen 22 erilaisilla keskeis-liitäntävälineillä. Liitäntävälineet W TDMA-tukiaseman 24 ja CDMA-siirtoaseman 36 välillä ovat langattomia välineitä, joissa on TDMA-kanavarakenne, jossa on kuusi TDMA-väliä. Langaton TDMA-jakelukeskinäisliitäntä WE voi olla kaupallisesti saatava langaton paikallissilmukkajärjestelmä, kuten Ultraphone® digitaalinen 10 radiopuhelinjärjestelmä, jonka antaa Interdigital Communications Corporation. TDMA-aikavälirakenne kuljetetaan siirtoaseman kautta tulemaan aikaväliraken-teeksi välitetylle CDMA-signaalille ulostulossa. Liitäntävälineet WE ovat samat kuin liitäntä W lukuun ottamatta, että on neljä W-modulia, jotka toimivat rinnakkain antamaan perusliitettävyyden 24 äänikanavalle. Liitäntävälineet F käyttävät kui-15 tuoptista kaapelia, joka liittää kytkentäaseman 22 CDMA-siirtoasemaan 32 kulkematta langattoman tukiaseman kautta. Koska liitäntävälineet F (kuituoptinen kaapeli) sisältää modeemin, jossa on TDM/TDMA-kanavarakenne, joka on samanlainen W:n ja WE:n kanssa, se helposti tekee liitännän siirtoaseman kanssa. Liitäntä FT (kuituoptisen kaapelin kuljetusstandardi T1 multipleksi) kytkentäkeskuksen 22 20 ja CDMA-siirtoaseman 30 välillä on kuituoptinen kaapeli, joka käyttää standardia T1-multiplekseriä kanavan yhdistämisvälineenä. Siksi, siirtoasemaa, joka käsittelee WE-iiitäntävälineitä, voisi helposti olla sovellettu toimimaan FT-liitäntävälineiden kanssa. Liitännät C (koaksiaalikaapeli) CDMA-siirtoasemaan 26, ja CT CDMA-siirtoasemaan 28, (koaksiaalikaapeli, joka kuljettaa 25 T1 -standardimultipleksin) ovat kaapelivälineitä, jotka toimivat kuten F ja FT vastaavasti. Liitäntävälineet L CDMA-siirtoasemalle 36 on säädetty linja, joka kantaa aina 100 kb/s asti olevan datavuon, jolla on sama rakenne kuin langattomalla ^ TDMA:lla, liitäntävälineet W. Liitäntävälineet LE (ei esitetty) hyödyntävät 4 säädet-
^ tyä linjaa toimimaan samalla tavalla kuin liitäntävälineet WE. Liitäntävälineet PG
CO
o 30 CDMA-siirtoasemalle 34 on parivahvistuskyky, joka on liitetty siirtoasemaan.
05 O i
g Yhdistelmän ilmassa olevasta ja kuituoptisesta kaapelimediasta käyttö liittämään E
CL
siirtoasemat, ja yleistä ulostuloilmaliitäntää siirtoasemien ja CDMA-käyttä- 05 jäpäätteiden välillä johtaa joustavaan nopeaan vasteeseen ja taloudelliseen rat io 35 kaisuun. Lisäksi, normaaleja puhelinlinjoja, jotka on säädetty käsittelemään 64 kb/s - 100 kb/s voitaisiin myös käyttää korvaamaan TDMA-langaton sisääntulo siirtoasemalle. Se on myös hyvin kustannustehokas liittämään siirtoaseman si- i sääntulopuolen parivahvistusmodulin ulostuloon. Koska ilmaliitäntä pysyy samana
P
E
8 kaikille näille keskinäisliitäntävälineille, tämä laajennettu konsepti tulee hyvin kustannustehokkaaksi ratkaisuksi ja ylimenovälineeksi. [
Kuvion 3 järjestelmäkaaviossa puhelinääniliikenne yleisen kytketyn verkon 20 5 kautta on kytketty TDMA-tukiasemaan 24, jossa on antennin 25 TDMA-signaalien lähetystä ja vastaanottoa varten. Joukko CDMA-siirtoasemia 44,46, 48, 50 ja 52 antavat langattoman puhelinpalvelun joukolle tilaajia 45 ja 47. Kukin CDMA-siirtoasema sisältää antennin T vastaanottamaan ja lähettämään TDMA-signaaleita, sekä erottamaan antennin A, antennin B ja antennin C liiken-10 nöimään liikkuvien tilaajien 45 ja 47 välillä. Esimerkiksi, TDMA-tukiasemalla voi olla 35 mailin säteinen alue, joka kattaa useita CDM-siirtoasemia. Kullakin CDMA-siirtoasemalla voi tyypillisesti olla viidenmailin alue ja ne voi olla erotettu kolme mailia toisistaan antamaan koko alueen solukkokattavuuden. Tilaaja 45 voi olla palveltu CDMA-siirtoasemalla 46, kun taas tilaaja 47 voi olla palveltu 15 CDMA-siirtoasemalla 50. Kun tilaajat liikkuvat järjestelmän ympäri, eri CDMA-siirtoasema voi olla nimetty palvelemaan tuota tilaajaa.
Varasovellutusmuoto käyttää hyväksi hyvää liitettävyyttä, joka on kuvattu edellä, jakelemaan laajemmin kolme antennia, joita on käytetty antamaan monitilasiirron.
20 Laajempi jakelu sallii kompensaation ei vain monitiehäipymiselle, vaan myös estosta johtuvalle häipymiselle. Esimerkiksi, jos CDMA-käyttäjä (antennin 10 kuviossa 1) menee rakennuksen tai mäen taakse, signaali kaikista kolmesta monitila-antennista, yhdellä siirtoasemalla, häipyisi.
2 5 Kuitenkin, jos energia kussakin aikavälissä olisi lähetetty eri siirtoasemilta, kuten kuviossa 4, on suuri todennäköisyys, ettei käyttäjän pääte olisi estetty kaikilta kolmelta siirtoasemalta samanaikaisesti. Siksi, on mahdollista satunnaistaa esteestä ^ johtuvat häipymisen vaikutukset ja olemaan samanlaisempi kuin monitiehäipymi- ™ nen. Satunnaistaminen on suoritettu antamalla keskusohjaimen nimetä eri aikavä-
CO
o 30 lit yksilöllisellä pohjalla puhelun asetteluprosessin aikana. Kun se on toteutettu o käyttämällä W- tai WE-liitäntävälineitä, sillä on pieni vaikutus kapasiteettiin tu-
£ kiasemien ja siirtoasemien välillä, mutta se lisäisi TDMA-vastaanottimien määrää. E
CL
Kuitenkin, on myös diversiteettiparannus tukiasemalla siirtoasemalinkkiin. Yleisesti σ> sanottuna, vaikutus muihin kovalla langoitettuihin liitäntävälineisiin on jopa pie- o £5 35 nempi. Suurin etu käyttää monta siirtoasemaa siirtodiversiteetin lähteinä on, että se sallii käyttäjän CDMA-vastaanottimen arvioida signaalin laadun kustakin siirto-asemasta ja pyytää kanavanvaihtoa yksittäisille aikaväleille, kun paremmat linkit on löydetty, antaen hyvin luotettavan ja tasaisen ylimenon, kun käyttäjä kulkee
K
E
t fc £ 9 alueen läpi.
SYSTEEMIKUVAUS-TOINEN SOVELLUTUSMUOTO kuviot 4,5,6,12 5 Kuvio 4 valaisee langattoman puhelinjakelujärjestelmän, jossa on parannettu mo-nitila. Kuten aikaisemmin, liikkuvan tilaajan antennin 10 on kytketty antenniin A aikavälin 1 aikana, antennin B aikavälin 2 aikana ja antennin C aikavälin 3 aikana.
Kuitenkin, kukin antenneista A, B ja C on asennettu erillisiin vastaaviin CDMA-siirtoasemiin 54, 56 ja 58. Erityisesti, antennin A, 60 on järjestetty CDMA-siirto-10 asemalle 54, antenni B, 68 on järjestetty CDMA-siirtoasemalle 56, ja antenni C, 64 on järjestetty CDMA-siirtoasemalle 58. Kukin vastaavista siirtoasemista 54, 56 ja 58 on kytketty vastaavien antennien 62, 70 ja 66 kautta TDMA-langattomaan digitaaliseen puhelinjärjestelmään. Signaalit, jotka tilaaja-aseman antenni 10 on vastaanottanut antenneista A, Bja C, ovat samanlaisia kuin on vastaanotettu kuvion 4 15 konfiguraatiossa. Kuitenkin, johtuen antennien A, B ja C erilläänolosta erillisillä CDMA-siirtoasemilla 54, 56, 58, signaalin diversiteetti sekä lähettämisessä että vastaanottamisessa, on suuresti parantunut.
Kuvion 6 järjestelmäkonfiguraatio on samanlainen kuin kuvion 2 sillä poikkeuksel-2 0 la, että kullakin CDMA-siirtoasemalla on joko antenni B, tai antenni B tai antenni C. Esimerkiksi, CDMA-siirtoasemalla A, 108 on erillinen antenni A, 109. CDMA-siirtoasemalla 106 on antenni B, 107. Samallatavalla, CDMA-siirtoasemalla 104 on antenni C, 105. Siten, CDMA-tilaaja-aseman 112 antenni 10 vastaanottaa signaalit kultakin CDMA-siirtoasemalta 108, 106 ja 104. Vastaanotetut signaalit on 2 5 aikajakomultipleksoitu siten, että yksi antenneista A, B tai C lähettää antenniin 10 millä tahansa ajalla. Lähetyksen aikana, kuitenkin, antennit A, Bja C antavat mo-nikoodijaolla multipleksoidut signaalit muille käyttäjille.
δ ^ Tässä sovellutusmuodossa, kullakin siirtoasemalla on vain yhdentyyppinen anten-
CO
o 30 ni: joko antenni A, antenni B tai antenni C. Järjestelmäjärjestely, joka kattaa palve- o lualueen, on esitetty kuviossa 5. Kuten aikaisemmin, yleinen kytkentäverkko 72 on ϋ kytketty TDMA-tukiasemaan 74, jossa on lähetysantenni 75, joka peittää alueen '
CL
säteeltään noin 35 mailia, palvelualueen läpi, CDMA-siirtoasemat on sijoitettu eril-σ> lään toisistaan yhdessä suunnassa 84, ja toisessa suunnassa 86 on sijoitettu peit-
O
£5 35 tämään palvelualueen. Esityksen vuoksi on esitetty säännöllinen sijoitus. Käytän nössä, CDMA-siirtoasemat on sijoitettu antamaan peiton, jossa joukko tilaajia 88, 90 on aina A-, B-ja C-antennin alueella. Esimerkiksi, CDMA-siirtoasemat 76 ja 82 ovat antennin A tyyppiä, kun taas CDMA-siirtoasema 80 on antennin C tyyppiä ja | ίο 1 CDMA-siirtoasema 78 on antennin B tyyppiä. Siten, tilaaja 88 vastaanottaa signaalit CDMA-siirtoasemilta 76, 78 ja 80, kun taas tilaaja 90 voi vastaanottaa sig- f naalit CDMA-siirtoasemalta 82, 78 ja 80.
5 Aikavälirakenne käytettäväksi tässä keksinnössä on esitetty kuviossa 7. Kuutta aikaväliä on käytetty. Aikavälejä 1 ja 2 on käytetty vastaanottamaan, jota seuraa aikaväli 3, jossa tilaaja-asema lähettää, jota seuraa aikaväli 4, jota on käytetty vastaanottoon. Aikavälin 5 ja 6 aikana CDMA-vastaanottaja pyyhkäisee lähetyksen muilta siirtoasemilta.
10
PUHELUN MUODOSTAMINEN
Kun piiri on muodostettava tai siirrettävä, tukiasema nimeää tukiaseman ja siirto-aseman taajuusparin, väli ja PN-sekvenssin. Se sitten lähettää siirtoasemalle kaik-15 ki nämä nimeämiset ja tunnistaa, minkä tilaajan on käytettävä piiriä. Soiton asetuksen aikana siirtoasema siirtää halutulle tilaaja-asemalle, välin ja PN-sek-venssinimeämiset. Esimerkiksi, katso kuviota 17, jossa TDMA-aikavälit 1 - 8 on liitetty käyttäjiin A - F, vastaavasti. Annetussa aikavälissä, esim., aikaväli 2, viesti käyttäjälle B sisältää synkronointi-informaatiota 1701, yleistä ohjausdataa 1702 2 0 järjestelmän laajoille toiminnoille, yksityistä ohjausdataa 1704 ja ominaista käyttä jäliikennettä 1705 käyttäjälle B. Ominaista käyttäjäliikennettä 1705 on käytetty puhelun asettelun aikana lähettämään signalointi-informaatiota ja initialisointidataa.
MYÖTÄSUUNTAINEN TIE
25
Signaalin kompressointi ja dekompressointi, sekä lisätyt bitit myötäsuuntaiseen virheenkorjaukseen (FEC) on suoritettu tukiasemalla. Myötäsuuntaisessa suunni nassa, (tilaaja-asemalle), tukiasema lähettää jatkuvasti, mutta informaatio kussa-
O
™ kin välissä on suunnattu erityiselle tilaaja-asemalle.
o 30 o Esimerkinomaisesti, tukiasema voi lähettää informaation välin 1 aikana taajuudella r ^ fa. Siirtoasema vastaanottaa informaation demoduloimalla signaalin taajuudella fa ^ välin 1 aikana, ja regeneroimalla informaation vain symboli-tai bittitasolla. Siirto-
LO
<£ asema ei suorita mitään dekoodausta (ts., virheenkorjausta, kompressoimista tai o £5 35 dekompressoimista). Siirtoaseman suunnittelu on siten yksinkertaistettu hyväksy- r" mällä jo koodatun signaalin TDMA-tukiasemalta. Regeneroimisen symbolitasolla jälkeen vastaanotettu TDMA-signaali on yhdistetty nimettyyn PN-sekvenssiin ja -- lähetetty uudelleen siirtoasemalta CDMA-signaalina taajuudella fp ilman mitään 11 tarkoituksellista viivettä antenniin A. Siirtoasema edelleen varastoi tukiasemalta vastaanotetun informaation muistipuskuriin. Antennin A lähetyksen lopussa muisti- t puskuriin tallennetut informaatiobitit on moduloitu PN-signaalin jatkumiseen ja lähetetty radioteitse oikean lähettimen kautta antenniin B. Siten, identtinen informaa-5 tiosignaali, joka käyttää samaa PN-sekvenssiä, mutta lisättynä kiinteällä alibittien määrällä, on lähetetty antennissa B. PN-sekvenssin relatiivinen asema, tai vaihe suhteessa lähetettyyn informaatioon, on erilainen. Ensimmäisen toiston johtopäätöksenä informaatio aikavälipuskurissa on luettu kolmannen kerran antamaan informaation kolmannen toiston, moduloitu PN-sekvenssin jatkeella, edelleen eri 10 vaiheessa, oikean lähettimen kautta antenniin C.
TILAAJA-ASEMAN PROSESSOINTI
Tilaaja-asema, joka käyttää oikeaa CDMA-koodia, vastaanottaa kunkin aikaväleis-15 tä, joka sisältää informaatiosignaalin toiston, aikana, niin että se vastaanottaa datapaketin kolme identtistä toistoa kolmesta antennista, jotka sijaitsevat eri paikoissa. Tilaaja-asema sitten vertaa kolmea vastaanottoa ja valitsee sen, jolla on paras laatu, joka voi perustua bittivirhemäärään, vaihesäröön, signaali-kohinasuhteeseen jne. Siten on saavutettu avaruudellinen lähetysdiversiteetti.
20 Vain yksi antenni tarvitaan tilaaja-asemalla. Tilaaja-asema demoduloi ja dekoodaa signaalin, suorittaa virhekorjauksen, dekompressoinnin jne. Maksimitodennä-köisyyden yhdistäjää voidaan käyttää yhdistämään tehon kaikista kolmesta aikavälistä. Ideaalisesti, vastaanotettujen datapakettien energia on yhdistetty maksimaalisella tavalla ennen kovan päätöksen tekemistä.
25
Kolmannen aikavälin T3 aikana tilaaja-asema lähettää takaisin siirtoasemalle käyttämällä samanlaista PN-sekvenssiä kuin se vastaanotti. PN-sekvenssi voi olla se, ^ joka on saatu vastaanotosta (regeneroinnin jälkeen) tai se voi olla tuotettu paikalli- ™ sesti alkuperäisen koodin, joka on vastaanotettu puhelun asetuksen aikana, pe-
CO
9 30 rusteella. Koska tilaaja-asema ei lähetä saman ajanjakson aikana kuin se vas- o taanottaa, ei diplekseriä tai kaistanestosuodatinta ole tarvittu. Yksinkertaista § £ T/R(lähetys/vastaanotto)-kytkintä on käytetty kytkemään antennin lähetyksen ja f
CL
vastaanoton välillä. Vain yksi vastaanotin on tarpeellinen tilaaja-asemalla kehittä- σ> mään kolme haaradiversiteettiä. Rake-vastaanottimen tarvitsemaa kolmea ketjua o 35 ei tarvita tässä keksinnössä.
Edelleen, kolminkertaisen ajan ja tilan jäännöksen etuja, joissa on jotakin laajen- - netun spektrin antamaa taajuussuojausta, ei ole saatu vastakkaisen vaikutuksen | 12 kapasiteetilla. Kolmen haaran diversiteetti tyypillisesti kehittää pienentymisen ainakin 10 dB:n (10x:n tekijä) syville häipymisille. Kun saman informaatiosignaalin kolme lähetettyä toistoa lisää interferenssitasoa tekijällä 3 (noin 5 dB), koska häi-pymät ovat 10 dB vähemmän, lähettimen tehotasoja voidaan pienentää tekijällä 10 5 (10 dB). Siten interferenssin kokonaismäärä on pienentynyt tekijällä 10/3 tai 5 dB.
Koska siirtoasema tilaajalinkille toimii itseinterferenssimoodissa, joka tarkoittaa, että noin kolme kertaa niin montaa samanaikaista tilaajapiiriä voidaan käyttää, kun jos ei diversiteettiä olisi käytetty.
10 PALUUTIE
Vastakkaisessa suunnassa (tilaaja-asemalta siirtoasemalle) kolme vastaanotinta on liitetty vastaavasti kolmeen antenniin siirtoasemalla antamaan konventionaaliset kolmen haaran avaruudellisen diversiteetin. Sama analyysi koskien interfe-15 renssiä ja käytettävissä olevien piirien määrää, soveltuu siirtoon vastakkaisessa suunnassa kuin myötäsuunnassa, lukuun ottamatta sitä, että informaatio on lähetetty vain kerran ja vastaanotettu samanaikaisesti kolmella tukiaseman antennilla.
Lisäksi lisätäkseen tilaajien määrää yksikkötaajuutta kohti, tämä keksintö on ta-2 0 loudellinen. Ensiksi tilaaja-asema tarvitsee vain yhden vastaanottimen. Toiseksi, se ei tarvitse diplekseriä. Kolmanneksi, siirtoaseman ei tarvitse dekoodata tai uu-delleenkoodata mitään signaaleita. Tilaajien määrä lähetintä kohti on sama, kuitenkin, koska avaruudellista diversiteettiä on käytetty vastakkaisessa suunnassa, tilaajien määrä vastaanotinta kohti kasvaa. Käänteisesti, tilaaja-aseman kohinan 2 5 voidaan sallia olevan suurempi, jos täyttä käyttöä kasvussa tilaajien määrässä ei ole täysin hyödynnetty.
^ Siirtoasemalla vastaanotettu signaali tilaaja-asemalta on uudelleenlähetetty (taas ^ symbolin tai bittitason regenereoinnilla, mutta ilman dekoodausta), tilaaja-
CO
o 30 asemalta takaisin tukiasemalle ilman tarkoituksellista viivettä saman välin aikana, o Niin kauan kuin väli on samassa TDMA-kehyksessä tai ainakin välin, jota on käy-
£ tetty tukiasemalta siirtoasemalle, yhden kehyksen kestossa, ei lisäviivettä ole ai- E
CL
heutettu tämän järjestelmän käytöllä.
LO
CD
£ 35 SIIRTOASEMA-ENSIMMÄINEN SOVELLUTUSMUOTO kuviot 8,9,15 CDMA-asemalla on TDMA-sisääntulo antennissa T. Siirtoaseman ulostulopuoli i antenneissa A, B ja C., käyttää CDMA-rakennetta saavuttamaan suuren määrän 13 tilaajia suhteellisen tiheästi asutuilla alueilla. CDMA omistaa useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä toivottavan tähän sovellutukseen. Laajakaistasignaali on luon- ' nostaan karkea monitieympäristössä, ja sillä on kyky poistaa interferenssi, tarkoituksellinen tai muunlainen. Mahdollisuus, että selektiivinen häivyntä aiheuttaa ko-5 ko spektrin vaimentumisen, vähenee, kun lähetetty spektri kasvaa. Suurempi ali-bittimäärä, tai lisääntynyt TW-tulo, pienentää häivyntämarginaalin määrää, joka on vaadittu kehittämään suorituskyvyn tiettyä tasoa.
Levitetyn spektrin signaaleilla on luontainen monitien suojaus suojaamaan häivyn-10 tää vastaan. Kuitenkin, tilastolliset mallit eivät yleensä ota huomioon tapahtuman taajuutta tai häipymien kestoa. Erityinen geometria kussakin paikassa, ja kuinka geometria muuttuu suhteessa vastaanottimeen, määrittää todelliset häivyntämallit.
Pienille soluille, joissa on matalat antennit, ero tein pituudessa vahvoille signaaleille on hyvin todennäköisesti oleva pieni. Lopputuloksena on tasainen häivyntä. Se 15 on, spektri yli kymmenen tai viidentoista Mhz häipyy samalla kertaa. Siksi, ei ole mahdollista käyttää levitetyn spektrin signaalien luontaisia monitiesuojausominai-suuksia suojaamaan vastoin tasaista häipymistä ellei ainakin 25 tai 30 MHz spektri ole käytettävissä. Lisäksi, ei useinkaan ole seurauksen monitietä, jolla olisi riittävästi viivettä saavuttamaan etua ylimääräisestä Rake-vastaanottimesta. Jopa sil-2 o loin todellisten tai keinotekoisten moniteiden käyttö vaatii ylimääräisiä vastaanotti-mia/korrelaattoreita CDMA-käyttäjäpäätteessä. Siksi, ylläpitääkseen luotettavan toiminnan käytettäessä vain CDMA:ta, ainakin 15 dB:n marginaali on vaadittu lisättäväksi linkin tehon allokointiin, erityisesti huomioiden tilanteen, jossa liikkuva käyttäjä pysähtyy yhdessä nollista tai kiinteä käyttäjä siirtää sijaintigeometriaa hieman.
25 Tämä keksintö hyödyntää levitetyn spektrin järjestelmien toista tärkeää ominaisuutta, kykyä ratkaista interferenssi, kuten tekniikka taitella vaikeita monitietilantei-ta vastaan. CDMA-järjestelmän kapasiteettia rajoitetaan interferenssin määrällä,
O
^ joka on vastaanotettu halutulla vastaanottimella. Niin kauan, kuin TW-tulo on riittä- o 30 vän suuri tuomaan halutun signaalin pois interferenssistä, ei ole väliä, mikä todelli- o nen lähetetyn datan nopeus on. Siksi, tällä keksinnöllä lähetetyn informaation no- , g peus on kasvanut sallimaan lähetetyn signaalin olevan toistettu kolme kertaa koi- £ mesta eri antennista, siten saavuttaen siirron kolminkertaisen diversiteetin, joka m <£ sallii lähetetyn tehon marginaalin pienentyvän ainakin 10 dB:llä suuren suoritusky- o 35 vyn linkille. Siksi, vaikkakin lisäinterferenssi on tuotu linkeille, CDMA-proses-sointivahvistus helposti ratkaisee vastakkaisen vaikutuksen. Se on, vahvistus kolminkertaisesta diversiteetistä ylittää huomattavasti, korkean laadun järjestelmässä, - lisätystä interferenssistä johtuvan häviön.
j m 14
Siirtoaseman lohkokaavio tämän keksinnön ensimmäisen sovellutusmuodon mukaisesti on esitetty kuviossa 8 myötäsuuntaiselle kanavalle. TDMA-antenni T, 916, on kytketty siirtovastaanottokytkimen 918 kautta TDMA-vastaanottimeen 800.
5 TDMA-vastaanottimen 800 ulostulo on kytketty demultiplekseriin 802, jonka ulostulo on tallennettu aikavälipuskureihin 806. Aikamultiplekseri 808 pääsee aikaväli-puskureiden 806 sisältöihin ja antaa datapaketit ulostulona joukkoon CDMA-koodereita 810, jotka on tarkoitettu antennin A lähetykseen. Aikamultipiekserin 808 ulostulo antaa myös datapaketit ulostulona joukkoon CDMA-koodereita 812, 10 jotka on tarkoitettu antennin C lähetykseen. Samalla tavalla, aikamultiplekseri 808 antaa datapaketit ulostulona joukkoon CDMA-koodereita 814, jotka on tarkoitettu antennin B lähetykseen. Kukin joukosta CDMA-koodereita 810,812 ja 814 on annettu vastaaville CDMA-lähettimille 816, 824 ja 826. Kukin CDMA-lähettimistä on kytketty vastaavaan antenniin 822, 824 ja 826 antamaan vastaavan antennin A, 15 antennin B ja antennin C lähetykset.
TDMA-vastaanottimen 800 ajoituksen ja ohjauksen koordinointi, sekä aikavälipus-kureiden 806, aikamultipiekserin 808 ja kunkin joukosta CDMA-koodereita, on ohjattu synkronisointi-ja ohjauslaitteistolla 804. Synkronisointi-ja ohjauslaitteista 804 20 myös antaa paikanidentifioinnin (ID) edustaen erityistä siirtoasemaa joukkoon CDMA-koodereita 810, 812 ja 814 lähetettyjen signaalien sisällyttämiseksi antenneissa A, B ja C.
Kuvion 8 siirtoasema myös sisältää CDMA-vastaanottimen ja TDMA-lähettimen 2 5 900, joka on esitetty yksityiskohtaisemmin kuvion 9 lohkokaaviossa. TDMA-lähetin on kytketty antenniin 916 lähetysvastaanottokytkimellä 918, kun taas CDMA-vastaanottimet on kytketty vastaavien dipleksereiden kautta antenniin A, antennin ^ B ja antenniin C, kuten on esitetty yksityiskohtaisemmin kuviossa 15.
O
C\J
o 30 Kuvio 9 on siirtoaseman lohkokaavio esittäen signaalien käsittelyn rakenteen vas- o takkaisessa kanavassa. Antennit A, B ja C, vastaavasti esitettynä 822:na, 824:na ja 826:na on kytketty vastaavaan CDMA-vastaanottimeen A, 902, CDMA-vas-
CL
taanottimeen B, 904, ja CDMA-vastaanottimeen C, 906. Vastaavien CDMA-
LO J
<8 vastaanottimien A, B ja C ulostulo on syötetty maksimitodennäköisyyden yhdistä en ^ 35 jään 908, jonka ulostulo on järjestetty muistipuskureihin ja aikavälimultiplekseriin 910. Muistipuskurit aikavälimultiplekserissä 910 antavat datapaketit TDMA-lähettimelle 914, joka on kytketty lähetysvastaanottokytkimen 918 kautta antenniin 916. TDMA-vastaanotin ja CDMA-lähetin 828 vastaten kuvion 8 lohkokaaviota on i
E
i 15 ' kytketty lähetysvastaanottokytkimen 918 toiseen päätteeseen.
Kuvio 15 valaisee siirtoaseman antennikonfiguraatiota sallien antennin A, antennin B ja antennin C olevan jaettu TDMA:n ja CDMA:n lähetys-ja vastanottosignaalien 5 välillä. Modulaattori 1502 on kytketty aikamultiplekserin 1503 kautta dipleksereihin 1510, 1514, ja 1518, vastaavasti kytkettynä antenniin A, 1512, antenniin B, 1516 ja antenniin C, 1520. Dipleksereiden 1510,1514 ja 1518 toinen sisääntulo on vastaavasti kytketty demodulaattorin 1504, 1506 ja 1508 ulostuloon.
10 Kuvion 8 toiminnassa, antennissa 916 vastanotettu TDMA-signaali on demulti-pleksoitu ja sijoitettu aikavälipuskureihin 806. Datapaketti, joka on tarkoitettu annetulle tilaajalle, on valittu aikamultiplekserillä 808 aikavälin 1 aikana koodaamaan CDMA-signaalin yhdellä joukosta koodereita 810 lähettämään antennilla A. Sama datapaketti on jälleen valittu aikamultiplekserillä 808 koodaamaan CDMA-signaalin 15 yhdellä joukosta koodereita 812 aikavälin 2 aikana lähetettäväksi antennilla B. Lopuksi, sama datapaketti on sen jälkeen valittu aikamultiplekserillä 808 koodaamaan CDMA-signaalin yhdellä joukosta koodereita 814 siirettäväksi aikavälin 4 aikana antennilla C.
2 0 Vastakkaisessa suunnassa, ja viittaamalla kuvioon 9, CDMA-siirto tilaaja-asemalta aikavälin 3 aikana on olennaisesti samanaikaisesti vastaanotettu antennilla 822, 824 ja 826. Kukin CDMA-vastaanottimista 902, 904 ja 906 vastaanottaa saman datapaketin. Maksimitodennäköisyyden yhdistäjä 904 yhdistää tehon kaikista kolmesta aikavälistä ennen kovan päätöksen tekemistä. Yleisesti sanoen, signaali, 2 5 joka on vahvin ja virhevapaa, valitaan. Valinnan jälkeen, datapaketti on pidetty muistipuskurissa ja aikamultiplekserissä 910 odottamassa sijoittamista sen oikeaan aikaväliin lähetettäväksi TDMA-lähettimellä 914 antennilla 916.
™ SIIRTOASEMA-TOINEN SOVELLUTUSMUOTO kuvio 12
CO
O 30 o Siirtoasema tämän keksinnön toisen sovellutusmuodon mukaisesti on esitetty kuli; viossa 12. Pohjimmiltaan tämä siirtoasema on samanlainen kuin kuvioiden 8 ja 9 ^
CL
siirtoasema lukuun ottamatta sitä, että vain yksi CDMA-antenni, A, B tai C, on jär- σ> jestetty. Erityisesti, kuviossa 12 antenni 1200 on kytketty lähetysvastaanottokytki- o ^ 35 men 1202 kautta TDMA-vastaanottimeen 1204. TDMA-vastaanottimen 1204 ulos tulo on demultipleksoitu 1206:ssa ja sijoitettu aikavälipuskureihin 1208. Datapaketti, joka on sijoitettu aikavälipuskuriin 1208, on aikamultipleksoitu multiplekserillä ^ 1210 yhteen joukosta CDMA-koodereita 1212. Koodattu CDMA-signaali on vahvis- 16 tettu CDMA-lähettimessä 1214, kytkettynä diplekserin 1218 kautta antenniin A, 1228.
Antenni A1228 toimii myös vastaanottamassa CDMA-signaaleita. Kohti tätä pää-5 tä, CDMA-vastaanotin 1226 on kytketty antenniin A, 1228, diplekserin 1218 kautta antamaan vastaanotetut datapaketit yhdistäjässä ja aikavälipuskurissa 1224. Aika-multiplekseri 1222 ottaa datapaketit aikavälipuskureihin 1224 ja muodostaa aika-multipleksisignaalin TDMA-lähettimelle 1220, joka on kytketty lähetysvas-taanottokytkimen 1202 kautta antennille 1200. Siirtoaseman toimintaa ohjataan 10 synkronointi- ja ohjauslaitteistolla 1216, joka myös sisältää ainutlaatuisen pai-kanidentifioinnin (ID) tälle erityiselle siirtoasemalle, ja soiton asetuksen ohjauspa-rametrit.
Toiminnassa siirtoasema vastaanottaa TDMA-signaalit antennilla T, 1200, jotka on 15 demoduloitu TDMA-vastaanottimessa 1204, ja demultipleksoitu demultiplekserissä 1206 sijoittamiseksi aikavälipuskurissa 1208. Datapaketit aikavälipuskureissa 1208 on lähetetty antennilla A aikavälin 1 aikana. Kohti tätä päätä, aikamultiplek-seri 1210, CDMA-kooderit 1212 ja CDMA-lähetin 1214 saa vastaavat datapaketit aikavälipuskureista 1208 ja koodaa oikean datapaketin CDMA-koodatussa signaa-2 0 lissa antennilla A. Paluutiellä CDMA-vastaanotin 1226 vastaanottaa signaalit samanaikaisesti antenneilla A, B ja C kaikkien aikavälien aikana. Vastaanotetut datapaketit on demoduloitu vastaavilla PN-koodeilla, ja sijoitettu aikavälin yhdistin-puskureihin 1224, kukin aikaväli ollen nimetty eri käyttäjälle. Sen jälkeen, datapaketit on aikamultipleksoitu multiplekserissä 1222 siirrettäväksi TDMA-lähettimellä 25 1220 lähetysvastaanottokytkimen 1202 kautta antennilla 1200.
Siirtoasema on muunnospiste mappaamaan TDM/TDMA-signaalin ^ CDMA-signaaliin. CDMA-signaalilla, kun se on suunniteltu kunnolla, on ylivoimai- ™ nen suorituskyky monitieinterferenssiä vastaan. Siirtoaseman sisääntulopuoli on
CO
o 30 osa strukturoitua jakeluverkkoa. Se on pohjimmiltaan kaksoisrelepiste verkossa, o se on, osoite lopulliselle CDMA-käyttäjälle sisältää myös välipisteen (siirtoasema) g osoitteen. Koska, yleisessä tapauksessa, lopullinen CDMA-käyttäjä voi liikkua ja p
CL
päästä verkkoon toisen siirtopisteen kautta, on välttämätöntä antaa kyky päästä o} siirtoaseman osoitteeseen riippumatta CDMA-käyttäjien osoitteesta. Kiinteille tilaa- o ^ 35 jille, kuten TDMA-tilaaja-asema 40 kuviossa 2, tämä ei ole keskusteluaihe lukuun ottamatta varareititystä tai häipymisen suojaukseen.
Edullinen sisääntuloverkko sisältää määrän tukiasemia, siirtoasemia ja
F
E
S
£ 17 TDMA-käyttäjäasemia, kuten on esitetty kuviossa 2. Mikä tahansa aikaväli millä tahansa taajuudella voisi olla nimetty mille tahansa TDMA-käyttäjälle tai siir-toasemalle. Pienentääkseen siirtoaseman kustannuksia on ehdotettu, että kun CDMA-käyttäjä on liitetty tietyn siirtoaseman kautta mihin tahansa 5 CDMA-käyttäjiin, nimettynä sille siirtoasemalle, myös on nimetty aikavälille samalla taajuudella ensimmäisenä käyttäjänä. Hallitsemalla kunnolla nämä nimeämiset TDMA-radioelementtien määrää voidaan pienentää huomattavasti. Tukiasema 24 tai kytkentäkeskus ja keskusprosessori 22 hoitavat radioresurssin ja nimeävät taajuudet, aikavälit ja PN-koodit, siten varmistaen spektrin ja radioiden tehokkaan 10 käytön. Taajuus, aikaväli ja PN-koodi on kaikki nimetty alkuperäisen puhelun aset-teluprosessin aikana.
Paikalliset siirrot siirtoaseman ulostulopuolella ovat CDMA, mutta kullekin tilaajalle on nimetty erityinen aikaväli aikajakosignaalista. Siksi, yksityinen informaatiomäärä 15 kasvaa aikavälien määrällä. Kuitenkin, kaikkien tilaajien kokonaisdatamäärä jää samaan ja lähetetty kokonaisteho kaikille signaaleille jää samaan, se on vain uu-delleenjaettu. Koska yksityiset aikavälit on kytketty pois, ellei ole aktiviteettia, lähetetty teho pienenee noin 3 dB:llä ääniliikenteelle. Koska sama informaatio on lähetetty kolme kertaa, keskimääräinen lähetetty teho on kasvanut 5 dB:llä. Siksi, ko-2 o konaislähetysteho kustakin siirtoasemasta kasvaa 5 dB:llä, lähetys kolme kertaa, mutta myös pienentynyt 10 dB:llä, diversiteettiparannus, johtaen 5 dB:n yleis-pienenemiseen keskimääräisessä tehossa. Yleensä, toisiin soluihin tuotu interferenssi pienenee 5 dB:llä.
25 Tukiasema (24 kuviossa 2) tai kytkentäkeskus ja keskusprosessori (22 kuviossa 2) hoitavat myös katkaisuprosessin. On oltava ainakin neljä aikavälillä saamaan di-versiteetin CDMA-puolella ja yhä omaamaan aikavälin CDMA-vastaanottimelle ^ pyyhkäisemään muut siirtoasemat. Neljä aikaväliä vain antavat kaksoisdiversitee- ™ tin. Viidellä aikavälillä on mahdollista saavuttaa kolmoisdiversiteetin haluttu taso.
CO
9 30 tietenkin, lisäämällä lisävastaanottimia CDMA-käyttäjän päätteeseen on mahdollis- o ta pyyhkäistä rinnakkain paremmille synkronointisignaaleille. Kuitenkin, lisäämällä ^ £ toisen vastaanottimen kaikkiin CDMA-käyttäjien päätteisiin olisi kallis ratkaisu. Sik- *
CL
si, kolmella aikavälillä on vain kaksoisdiversiteetti eikä katkaisua. Neljällä aikavälil-σ> lä on kolmoisdiversiteetti kiinteille CDMA-tilaajille ja kaksoisdiversiteetti liikkuville
O
^ 35 CDMA-tilaajille. Viidellä aikavälillä on kolmoisdiversiteetti sekä kiinteille että liikku ville CDMA-käyttäjille. Kuudella tai useammalla aikavälillä on tilaisuus lisätä joustavuutta kanavarakenteeseen. Kuvio 7 esittää CDMA-käyttäjäpäätteen väliraken- ; teen kuudelle aikavälille.
E
|
18 I
Kolmoisantennirakennetta siirtoasemalla käytetään paluulinkissä kuuntelemalla samanaikaisesti yhtä pursketta kultakin aktiiviselta tilaajalta, hänen nimetyssä aikavälissä, kaikilla kolmella antennilla, saavuttaen siten myös kolminkertaisen mo-5 nitilan. Yleinen ajoitusrakenne myötäsuuntaisille ja vastakkaisille CDMA-linkeille, siirtoasemalla, on esitetty kuviossa 10A. Valaiseviin tarkoituksiin on esitetty kuusi aikaväliä, mutta kuten on kuvattu aikaisemmin, mikä tahansa määrä aikavälejä, kolme tai enemmän, voi olla toteutettu, ylempi järkevä raja ollen 32:n läheisyydessä.
10
Kolmen aktiivisen aikavälin siirron järjestys voi olla jaettu aikavälien kokonaismäärän yli, ja jopa enempää kuin kolmea aikaväliä voisi käyttää. Kolminkertaisella di-versiteetillä lähetetty teho CDMA-käyttäjäpäätteistä voi pienentyä ainakin 5 dB:llä, mahdollisesti enemmällä, mutta 5 dB on pidettävissä sopimaan myötäsuuntaisen 15 linkin suorituskykyyn. Joka tapauksessa, lähetettyä tehoa ohjataan ja pidetään minimitasolla ylläpitämään korkealaatuinen linkki. On myös mahdollista, suuremmilla taajuuksilla, saavuttaa hieman antennin itsenäisyyttä, vaikka suhteellisen pienellä radiolla tai alueella. Siksi, siirtotilan ja moniajan samanlaista lähestymistapaa, jota on käytetty myötäsuuntaisessa linkissä, voidaan käyttää vastakkaiseen 2 0 linkkiin. Kaksoisdiversiteetti aikaansaisi merkittävän parannuksen useimpiin tilanteisiin.
Kukin siirtoasema lähettää jatkuvasti levitetyn spektrin kanavaa synkronointi-ja ohjaustarkoituksiin. Synkronointi-ja ohjauskanava tunnistaa tietyn siirtoasemanja 25 hallitsee käyttäjäpäätteitä niin kauan kuin ne on nimetty siirtoasemalle. Suuren osan ajasta synkronointi- ja ohjauskanava ei kanna mitään käyttäjäliikennettä.
Synkronointi- ja ohjauskanava voi olla kapeakaistakanava, joka voi olla helposti ^ saatu ja jäljitetty. Ohjaussignaalin informaatiota kantavalla osalla on ennaltanimet-
O
^ ty aikaväli ja sisältää järjestelmän ja signalointiviestejä kaikille käyttäjille, jotka on o 30 nimetty erityiselle alueelle, jonka kattaa se siirtoasema. Prosessointivahvistus on o riittävä sallimaan siirtoaseman sisältää useita aikavälitettyjä CDMA-signaaleita ^ g lähetettäväksi rinnakkain, siten sallien antennirivin jakamisen. Myös, vain yksi - synkronointi- ja ohjauskanava on vaadittu monivälitetyille CDMA-moduleille, jotka <£ on integroitu yhteen paikkaan, o
Is- 35 -
O) J
TILAAJA-ASEMA kuvio 13
Tilaaja-aseman lohkokaavio tämän keksinnön mukaisesti on esitetty kuviossa 13.
j 19
Antenni 1300 on kytketty CDMA-vastaanottimeen 1304 lähetysvastaanottokytki-men 1302 kautta. CDMA-vastaanottimen 1304 ulostulo antaa datapaketit data-puskureihin 1306,1308 ja 1310. Yhdistäjä 1314 valitsee ja yhdistää datan, joka on pidetty puskureissa 1306, 1308 ja 1310 antamaan ulostulon digitaa-5 li/analogiamuuntimelle 1316, joka myös sisältää välineet dekompressoimaan kompressoidun signaalin antamaan audioulostulon. Analoginen audiosisääntulo on annettu analogia/digitaalimuuntimelle 1322, joka myös antaa välineet kompressoimaan audiosignaalin. Analogia/digitaalimuuntimen 1322 ulostuloon audionäyt-teiden digitaalimuoto, joka asennettu datapaketteina muistipuskuriin 1320.
10 CDMA-lähetin 1318 koodaa muistipuskurin 1320 sisällöt ja antaa CDMA-koodatun signaalin lähetysvastaanottokytkimen 1302 kautta antenniin 1300. CDMA-tilaaja-asema on synkronoitu synkronointi-ja ajoitusohjaimella 1312, joka myös mittaa signaaliviiveen paikkamittaukseen, esitettynä alla.
15 Myötäsuuntaisessa suunnassa, CDMA-vastaanottaja 1304 vastaanottaa kolme identtistä datapakettia sijoittaen yhden datapaketeista aikavälin T1 aikana puskuriin 1306, toisen datapaketeista aikavälin T2 aikana muistipuskuriin 1308, ja kolmannen datapaketin, joka on vastaanotettu aikavälin T4 aikana muistipuskuriin 1310. Yhdistäjä 1314 valitsee yhden tai useamman muistipuskureiden sisällöistä 2 0 yhdistettäväksi tai valittavaksi parhaana vastaanotettuna datana muunnettavaksi digitaali/analogia-muuntimen 1316 ulostulon analogiseksi audioulostuloksi. Käyttämällä kolmea kertaa ja monitilaisia datapaketteja, tämä järjestelmä on vähemmän epäilyttävä häipymiselle ja koska samaa vastaanotinta on käytetty demoduloimaan kaikki kolme näytettä, ei kompleksista signaalin voimakkuuden balan-2 5 sointiprosessia tarvita.
Vastakkaisessa suunnassa, analoginen audiosisääntulo analo- ^ gia/digitaalimuuntimelle 1322, joka myös sisältää digitaalisen kompressointialgo- ™ riimin, antaa datapaketin puskurille 1320. Aikavälin T3 aikana CDMA-lähetin 1318
CO
o 30 koodaa puskurin sisällöt siirtoa varten CDMA-signaalina antennilla 1300.
σ>
o S
£ CDMA-käyttäjäpäätteen yksinkertaistaminen on päähavainto tässä keksinnössä. 1
CL
Pääasiallinen yksinkertaistus on kyky aikajakaa vastaanotin, ja erityisesti korrelaat- σ> tori sen suorittaessa sen eri toimintoja. Kyky lähettää ja vastaanottaa eri aikoina o ^ 35 yksinkertaistaa myös pienen kannettavan käyttäjäpäätteen toteutusta. Yksittäinen vastaanotin sekventiaalisesti vastaanottaa kolme monitilasignaalia kolmessa eri aikavälissä ja sitten siirtää eri koodeihin etsimään parannettuja signaaleita muilta siirtoasemilta. Samaa vastaanotinta on myös käytetty tunnistus- ja seurantatarkoi-
F
fc ε 20 tukseen. Koska käyttäjäpääte ei vastaanota välin aikana, kun se lähettää, ei ole tarvetta diplekserille eikä alibittisuotimelle. Vain yksinkertaista päälle/pois-kytkintä ! on käytetty. Koska vain yksi PN-koodin on tarvittu kerrallaan, PN-koodin generoin-tiprosessi on myös suuresti yksinkertaistunut. Peruskaistan prosessointi voi olla 5 suoritettu suhteellisen pienen nopeuden tavallisella prosessorilla.
Niissä aikaväleissä, joissa käyttäjäpääte ei vastaanota eikä lähetä, vastaanotin on vapaa etsimään synkronointi-ja ohjauskanavia muilta siirtoasemilta. Kun käyttäjä-pääte tunnistaa synkronointi-ja ohjauskanavan, joka on parempi kuin se, jolle se 10 on nimetty, käyttäjäpääte lähettää viestin verkon ohjaimelle kertoen ohjaimelle, että se on tunnistanut mahdollisen ehdokkaan keskeytykselle. Verkon ohjain käyttää tätä sisääntuloa muun informaation ohella tekemään päätöksen keskeyttää.
Verkon ohjain lähettää keskeytysviestin vaikutetuille yksiköille. Koodien identiteetti, jotka on etsittävä käyttäjäpäätteellä, on annettu verkon keskusohjaimella siirto-15 aseman kautta, jossa ne on sijoitettu ohjauskanavaan.
AIKAVÄLI RAKEN N E kuviot 10A, 10B, 11A, 11B, 17
Aikavälinimeäminen multipleksoimaan 6 samanaikaista puhelua on esitetty kuvi-20 ossa 10A. Aikavälinimeämiset lähetykselle 1002 ja vastaanotolle 1004 on kuvattu.
Tulo kuhunkin laatikkoon sisältää aktiviteetin vastaavan aikavälin aikana. Aikavälin 1 aikana, antenni A lähettää T1 käyttäjälle 1, antenni B lähettää T6 käyttäjälle 6 ja antenni C lähettää T4 käyttäjälle 4. Samalla hetkellä, antennit A, B ja C vastaanottavat R5 käyttäjältä 5. Seuraavan aikavälin 2 aikana antenni A lähettää T2 käyt-25 täjälle 2, antenni B lähettää T1 käyttäjälle 1 ja antenni C lähettää T5 käyttäjälle 5.
Samalla hetkellä antennit A, B ja C vastaanottavat R6 käyttäjältä 6. Jatkamalla pitkin kaaviota kuviossa 10A, aikavälin 3 aikana antenni A lähettää T3 käyttäjälle ^ 3, antenni B lähettää T2 käyttäjälle 2 ja antenni C lähettää T6 käyttäjälle 6, samal-
O
^ la hetkellä antennit A, B ja C vastaanottavat R1 käyttäjältä 1.
CO
O 30 o Huomaa, että aikavälin 3 aikana ei mikään antenneista A, B tai C lähetä käyttäjälle , g 1. Sen sijaan, käyttäjä 1 lähettää ja siirtoasema vastaanottaa kaikilla kolmella an- 1
termillä käyttäjältä 1. Kuitenkin välin 4 aikana kolmas lähetys käyttäjälle 1 on lähe-σ> tetty. Se on, aikavälin 4 aikana antenni A lähettää T4 käyttäjälle 4, antenni B lähetkö 35 tää T3 käyttäjälle 3 ja antenni C lähettää T1 käyttäjälle 1. Kuviossa 10A, 10B, 11A
ja 11B esitetyt aikavälin nimeämiset ovat yhtäpitäviä kuvion 7 kanssa, jossa käyttäjä 1 vastaanottaa aikavälien 1,2 ja 4 aikana, ja lähettää aikavälin 3 aikana. Kaa- ; vio voidaan nähdä kuvion 10A välin nimeämisissä, etsimällä aikoja, kun T1 on lä- Ψ \ h £
F
21 hetetty. T1 :n lähetys ilmenee aikaväleissä 1,2 ja 4 antenneilla A, B ja C vastaavasti. Lähetystä T1 :een ei näy T3:n aikana, mutta viittaus vastaanottaviin aikavä-leihin 1004 ilmaisee, että R1 on vastaanotettu käyttäjältä 1 aikavälin 3 aikana.
Koska missä tahansa annetussa aikavälissä on kolme lähetystä ja yksi vastaanot-5 to samanaikaisesti, ainakin 4 osoitettavaa CDMA PN-levityskoodisekvenssiä tarvitaan.
Siten, aikajakoista multipleksointia käytetään siten, että peräkkäiset aikavälit kuljettavat dataa, joka on osoitettu eri käyttäjille. Koodijakomultipleksointia on käytetty 1 o siten, että kunakin aikana multipleksoitu aikaväli, PN-monikoodisekvenssit sallivat samanaikaisen liikennöinnin monien käyttäjien kanssa. Lopputuloksena on aikaja-komultipleksoitu, koodijakomultipleksoitu signaali.
Aikajakonimeäminen multipleksoimaan 12 samanaikaista puhelua on esitetty ku-15 viossa 10B. Aikavälien nimeämiset lähetykselle 1006 ja vastaanotolle 1008 on kuvailtu. Aikavälin 1 aikana antenni 1 lähettää T1 käyttäjälle 1 ja T7 käyttäjälle 7, antenni B lähettää T6 käyttäjälle 6, ja T12 käyttäjälle 12, ja antenni C lähettää T4 käyttäjälle 4 ja T10 käyttäjälle 10. Samalla kertaa antennit A, Bja C vastaanottavat R5 käyttäjältä 5, ja R11 käyttäjältä 11.
20
Aikavälinimeäminen multipleksoimaan 24 samanaikaista puhelua on esitetty kuvioissa 11Aja 11B. Kuvio 11A esittää lähetyksen siirtoasemalta (myötäsuunta), kun taas kuvio 11 B esittää lähetyksen siirtoasemalle (vastakkaissuunta). Aikavä-linimeämiset lähetykselle 1102, 1104, 1106 ja vastaanotolle 1108 on kuvailtu.
2 5 Esimerkinomaisesti, aikavälin 5 aikana, antenni A lähettää T5, T11, T17 ja T23 (ts.
T5 käyttäjälle 5, T11 käyttäjälle 11, jne). Antenni B lähettää T4, T10, T16 jaT22.
Antenni C lähettää T2, T8, T14 ja T20. samalla hetkellä, (aikavälin 5 aikana), an-^ ten n it A, B ja C vastaanottavat R3, R9, R15 ja R21 (ts., R3 käyttäjältä 3, R9 käyt- ™ täjältä 9, R15 käyttäjältä 15 ja R21 käyttäjältä 21).
00 o 30 o Kuviolle 10A, yksi CDMA-kooderi antennia kohti on tarvittu hoitamaan 6 samanai- kaista puhelua. Kuviossa 10B, kaksi CDMA-kooderia antennia kohti on tarvittu hoi-
CL
tamaan 12 samanaikaista puhelua. Samalla tavalla, kuviossa 11A, neljä CDMA- <8 kooderia antennia kohti on tarvittu. Siten, esimerkiksi, jos 180 PN-koodisekvenssiä o
^ 35 on käytettävissä, silloin 180/6 tai 30 CDMA-kooderia antennia kohti on tarvittu hoi- J
tamaan 180 samanaikaista puhelua. Jos, näille suurille määrille tarvittavia pääsyjä, aikavälien määrä kasvaa, koodereiden määrä vähenee suhteellisesti.
j 22 [ VAIHTELEVAT JÄRJESTELMÄKONFIGURAATIOT kuviot 14,16
Lisäkorostus ulottuu etäisyydelle siirtoasemadiversiteettiantennien välille käyttämällä leveäkaistaisia kaapeleita, jotka ovat tuhat jalkaa tai enemmän. Siirtoasema 5 lähettää lopullisen radiotaajuisen levitetyn spektrin signaalin kaapelilla antenniin.
Antenni kaapelin päässä sisältää radiotaajuisen vahvistimen. Kaapelilla toteutetuilla jakelusignaaleilla on sama parannus estoa vastaan kuin on kuvattu monen siir-toaseman siirron diversiteetin lähestymistavalle.
10 Kuitenkin, sen sijaan että käytetään erillistä kaapelia kullekin antennille, edullinen sovellutusmuoto jakaa yhden kaapelin ja käyttää taajuusmultipleksointia nimeä-mään eri kaapelin kantoaaltotaajuuden kullekin antennille. Siten, haluttu signaali on vain lähetetty antennista, joka on lähinnä käyttäjää, mikä pienentää interferenssiä. Lisäkorostuksena, kaapelijakelujärjestelmä integroi eri elementit paikalli-15 seen henkilöliikennöintijärjestelmäverkkoon. Perusrakennuslohko on kuusi kertaa välitetty CDMA-moduli, joka sarjamuodossa käyttää kolmea antennia saamaan kolminkertaisen lähetystilan ja -ajan diversiteetin. Yksinkertaisuuden vuoksi, siirto-aseman käsittelyn suunnittelu sisääntulevalla TDMA-signaalilla myös on kuuden aikavälin perusrakenne. Kuuden aikavälin modulaarisuutta voidaan helposti kehit-2 0 tää sisältämään 12, 18, 24, ja 30 tai 32 monikerrat. Kuvio 14 esittää toteutuksen usealle eri yhdistelmälle. Edullinen sovellutusmuoto käyttää langatonta sisääntuloa, kuten W tai WE, sisääntulona siirtoasemalle, kuitenkin, kaapelijakelujärjestelmä toimii yhtä hyvin kovaa langoitettujen signaalien kanssa sisääntulona.
25 Kaapeliperustaisessa henkilöliikennöintijärjestelmässä siirtoasemat on siirretty takaisin keskusohjaimelle, mikä pienentää siirtoaseman kustannusta, koska sen ei tarvitse olla karkeasietoinen eikä kaukotehosyötetty. Se myös vähentää tilojen ^ määrää, joita tarvitaan, ja kustannuksia ylläpitää yksiköitä, koska ne kaikki on yh-
O
^ dessä paikassa ja helposti saavutettavissa. Siirtoasemat voi myös olla dynaami- o 30 sesti uudelleennimettävissä, kun liikennekuorma vaihtelee päivän tai viikon aikana, o pienentäen siten merkittävästi tarvittavien siirtoasemien kokonaismäärää, jakelu- - g verkon kaistanleveys kasvaa, mutta kehityksillä kaapelin ja kuituoptiikan osalta f jakelujärjestelmässä on kasvava kaistanleveys laskevilla kustannuksilla saavuttaen maan kasvu kaistanleveydessä järkevillä kustannuksilla. Etu siitä, että on useita o £5 35 keskinäisliitäntävaihtoehtoja valita tarkoittaa, että keskinäisliitännän valinnasta tu lee taloudellinen valinta, jonka määräävät kustannustekijät liittyneenä kuhunkin asennukseen. Kunkin verkon on odotettu sisältävän monta tai kaikki keskinäislii- t täntävaihtoehdot.
6 23 Järjestelmäjärjestely, jossa siirtoasemat on siirretty takaisin samaan paikkaan kuin keskusohjain, on kuvattu alemmassa osassa kuvaa 14. Yleinen kaapelin tai kuituoptiikan leveäkaistaista jakelujärjestelmää 1402 on käytetty yhdistämään keskei-5 sesti sijoitetut siirtoasemat kauas sijoitettuihin antenneihin. Huomattava joustavuus konfiguroitaessa leveäkaistainen spektri signaalimuotoihin on käytettävissä yhdistämään keskeisesti sijoitetut siirtoasemat kuhunkin siitoasema-antenniin. Kuitenkin, yksinkertaisuuden vuoksi on edullista jättää TDMA-protokolla, jossa on aikavä-litetty CDMA kolminkertainen monitila/aika ilmaliitäntäprotokolla, ja taajuuskään-10 nössignaali yleisenä ilmaliitäntänä kuhunkin antenniin.
Kuhunkin antenniin on nimetty erillinen keskustaajuus leveäkaistaisella jakelukaa-pelilla 1402. Johtuen TDMA-ja CDMA-jakokyvystä, monia käyttäjiä voidaan palvella samalla antennilla käyttämällä samaa kaapelitaajuutta. Siirtoaseman antenni 15 paikassa N sisältää lähetinvastaanottimen, joka on viritetty nimitetylle kaapelitaa-juudelle. Keskusohjain lähettää ja vastaanottaa datapaketit lopullisessa TDMA/CDMA-aaltomuodossa edustaen puhelinliikennettä leveäkaistaisen jakelu-kaapelien 1402 kullakin nimetyllä taajuudella. Siten, kuten on esitetty kuviossa 16, kukin kaukainen paikka sisältää kaukaisen lähetinvastaanottimen (lähetin, vas-2 0 taanotin, paikallisoskillaattori, diplekseri ja antenni) paikanpäällä 1602. Kauas sijoitettu yksikkö on suhteellisen yksinkertainen vastaanotin, taajuuskääntäjä ja pieni-teholähetin, sekä myötäsuuntaisille että vastakkaisille suunnille. Pienitehoinen lä-hetinvahvistin on sopiva, koska solut ovat pieniä ja kolminkertaista diversiteettiä (kolme antennia ja kolme aikaväliä) käytetään yhdistämään tilaaja-asema järjes-25 telmään. Keskusohjaimen lähetyspuoli antaa yksilöllisiä informaatiovirtoja pitkin siihen liittyvää signalointia ja ohjausinformaatiota liitännässä A' kuviossa 14, joka on esitetty nimettävinä aikaväleinä pakettien muodossa.
o ™ Signalointi-informaatio sisältää soitettujen osapuolten tunnistusnumero(t), koodin, o 30 palveluprofiilin ja autentisointikoodin, jne. Ohjausinformaatio sisältää reititysinfor- o maation (ts. mikä tukiasema, siirtoasema, antenninimeäminen), tehotasot, liikenne ^ päällä tai pois, katkaisuviestit, jne. Suuri määrä tätä informaatiota on lähetetty en-
CL
^ nen käyttäjäinformaatiota (puhelinääniliikenne) alkaa kulkea piirin yli, kuitenkin, <8 huomattava määrä informaatiota kulkee myös sinä aikana, kun puhelinääniliikenne o ^ 35 on todellisuudessa piirissä. Erillinen ohjauskanava tarvitaan myös sen jälkeen, kun kytkentä käyttäjään on tehty valmiiksi, tukiasematoiminta kääntää tämän informaation protokollaan, joka tarvitaan tekemään liitännän TDMA-ilmaliitäntään ja antaa TDMA-radiospektrin liitännässä W. Siirtoasema muuttaa TDMA-protokollan aika- i
E
i 24 : välitettyyn CDMA kolminkertaiseen monitila/aika ilmaliitäntäprotokollaan ja lähettää tämän signaalin ensiksi antenniin A, sitten antenniin B ja lopuksi antenniin C Γ (kuvio 14).
5 Keskeisesti sijoitettu yhdistetty tukiasema ja siirtoasema (B-T)moduli 1404 yhdistää tukiaseman ja siirtoaseman toiminnan ja muuttaa signaalin, joka näkyy A':ssa, aikavälitetyksi CDMA kolminkertaiseksi diversiteetti-ilmaliitännäksi. B-T-yhdistetty moduli voi olla kehitetty eri laitteiston suoralla yhdistämisellä, tai modulit, jotka on kehitetty yhdistettyyn tukiaseman ja siirtoaseman käyttöön, voi olla integroitu.
10 CDMA-signaalihaarat siirtoaseman ulostulossa tai B-T-modulin ulostulossa, kuten on esitetty kuvioissa 15 ja 16. Siirtoasemien tapauksessa, jotka on liitetty vastaaviin antenneihin kolmella erilaisella kaapelilla, ulostulon on suuri kytketty oikeaan hetkeen. Kun yhtä kaapelia on käytetty savuttamaan kaikki antennit, siirtoaseman ulostulo on taajuushypätty oikealla hetkellä muuttamalla syntetisoijan taajuutta 15 antennin nimettyyn taajuuteen. BT-moduli on samalla tavalla taajuusketterä.
On tärkeää huomata, että käyttäjäinformaatio on replikoitu kussakin kolmesta aikavälistä, mutta PN-koodi jatkaa kulkuaan ja on erilainen kunkin aikavälin aikana.
Siksi, toisto ei ole sama kuin imitaation monitiessä tai emuloiduissa moniteissä.
2 o PN-generaattori vain jatkaa kulkuaan tallentamatta tai asettamatta uudelleen sek venssiä. PN-koodin kulku jatkuvasti on yksinkertaisempi verrattuna siihen, että PN-sekvenssi aloitetaan uudelleen.
Edellä olevassa keskustelussa on oletettu, että aikavälit seuraavat yksi heti toisen 2 5 jälkeen; tämä ei ole välttämätöntä, kuitenkaan, niin kauan kuin vastaanottajalla on a priori tietämys hyppysekvenssistä. Edullisessa sovellutusmuodossa, B-T lähettää kahdella vierekkäisellä aikavälillä ja sitten kuuntelee vastesignaalia käyttäjän ^ päätteestä. Käyttäjän lähetyksen aikavälin aikana käyttäjäpääte kertoo B- ™ T-modulille, ettei se lähetä kolmatta diversiteettiaikavälillä, jos ensimmäiset kaksi
CO
o 30 aikaväliä ovat antaneet riittävän suorituskyvyn ja paikannusmittausta ei tarvita.
0 Vain yhden kaksoisdiversiteetin käyttö vähentää interferenssiä muihin käyttäjiin, ja 1 vapauttaa käyttäjän vastaanottimen suorittamaan muita toimintoja. p
CL
LO
o} Vaihtoehtoinen tapa on hyödyntää 1/3 myötäsuuntaista virheenkorjauskoodia, joka o ^ 35 on levitetty kaikkien kolmen aikavälin yli. Sellaisen koodauksen käyttö antaa pa- " rannetun suorituskyvyn, jos virhetilastot kunkin aikavälin aikana ovat lähes samat.
Jos yksi aikaväli tulee merkittävästi huonommaksi, ja se voi olla identifioitu olemaan huono, voi olla parempi olla huomioimatta huonon ajan väli ja pyytää anten- 8 25 nin keskeytystä korvaamaan tuo aikaväli, jos huono suorituskyky jatkuu. Koska on odotettua, että oikeat diversiteettikanavan tilastot johtavat eri suuriin moniaikatilas-toihin, edullinen vaihtoehto on olla käyttämättä myötäsuuntaista virheenkorjaus-koodia yli kolmen aikavälin. Vaikkakin virheen ilmaisu- ja korjauskoodit on vain 5 sisällytetty kuhunkin aikaväliin, myötäsuuntaisia virheenkorjauskoodeja voidaan käyttää monien aikavälien yli.
Kukin antenni, olettaen että on lähetettävää dataa, lähettää kunkin aikavälin aikana. Koska data on lähetetty kolme kertaa, on kolme CDMA-signaalia, jotka on lä-10 hetetty kussakin aikavälissä kullekin modulille, joka on liitetty siihen antenniin. Jos on 4 modulia liitettynä antenniin, 4 modulia tukee 24 käyttäjää minä yhtenä hetkenä hyvänsä, olisi 12 CDMA-signaalia lähtemässä antennista kussakin aikavälissä, (katso kuvio 11 A, 11B). Jos hyötytekijä on noin 50%, niin vain kuusi CDMA-signaalia lähetetään todellisuudessa ja jos 20 - 25 % ajasta kolmatta aika-15 väliä ei ole vaadittu vain 4-5 CDMA-signaalia olisi lähetetty kerralla. Samoja antenneja käytetään vastaanottopuolella, tai käänteistä linkkiä, (käyttäjältä siirtoase-malle).
Kuten on mainittu aikaisemmin, käyttäjän CDMA-pääte lähettää vain yhden ai-2 0 kayksikön aikana ja siirtoasema vastaanottaa samanaikaisesti sen siirron kolmella samalla antennilla johtaen vastaanottajassa kolminkertaiseen monitilaan. Kolme vastaanottosignaalia tulevat siirtoasemalle, tai B-T-moduliin, joko erillisillä johdoilla tai eri taajuuksilla, kuten on esitetty kuviossa 15 ja 16, ja on käsitelty erikseen.
Nämä prosessoidut signaalit on summattu yhdessä käyttämällä maksimitodennä-25 köisyyden yhdistäjiä. S/l kustakin antennitiestä on mitattu ja pidetty muistissa ainakin kymmenen aikavälin ajanjakson. Signaalitilastojen tallennetta käytetään maksimitodennäköisyyden yhdistämisprosessilla. Tallennetut signaalitilastot ovat ^ myös hyödyllisiä päätösprosessissa suorittamaan keskeytystä muihin antenneihin.
o C\l o 30 Keskeytysprosessi B-T-kaapeliverkolle perustuu signaaliin, joka on vastaanotettu o kustakin antennista. Keskusprosessori vastaanottaa informaation linkkien laadulla
£ molemmissa suunnissa. Myötäsuuntaisella linkillä se vastaanottaa informaation E
CL
erillisillä teillä eri antennien kautta. Informaatio teiden laadusta tietyn antennin <£ kautta voidaan arvioida ja verrata kuihin nykyisiin teihin eri antennien kautta ja o ^ 35 muiden uusien teiden kanssa, joita käyttäjäpääte jatkuvasti etsii, kun nykyinen tie - tietyssä aikavälissä jatkaa huonontumista ja parempi tie on käytettävissä, keskus-ohjain nimeää uuden tien (antennin) käyttäjäpäätteelle ja huomauttaa käyttäjäpää- i tettä, että on tehnyt niin.
E
i 26 :
Katkaisuprosessi siirtoasemalle on samanlainen lukuunottamatta, että katkaisu on t yleisesti siirtoasemien mieluummin kuin antennien välillä. Kun on katkaistu siirto-asemalta siirtoasemalle kaikki kolme antennia, jotka liittyvät tiettyyn siirtoasemaan, 5 on katkaistu siirtoaseman kanssa. Muutama siirtoasema voidaan toteuttaa laajasti erotettujen antennien kanssa. Tapauksessa, jossa on siirtoasemia, joissa on laajasti erotetut antennit, voitaisiin käyttää katkaisuprosessia, joka on kuvattu B-T-modulille.
10 Toiminnallinen kuvaus: Uusi tilaaja kääntää päälle hänen CDMA- käyttäjäpäätteensä ja pyyhkäisee synkronointikoodit, kunnes hän tunnistaa synk-ronointikoodin. CDMA-käyttäjäpääte sitten initialisoi rekisteröintiviestin. Siirtoasema vastaanottaa tämän viestin ja ohjaa sen keskusohjaimelle, joka tunnistaa sen tunnistusviestillä takaisin käyttäjäpäätteelle. Keskusohjain menee uuden päätteen 15 kotirekisteriin ja saa käyttäjäprofiilin ja sijoittaa sen aktiivisten käyttäjien tiedos toon. Uusi käyttäjä on nyt rekisteröityjä kaikki puhelut ohjataan tälle uudelle palvelualueelle.
On 28 erilaista synkronointikoodia ja yksi synkronointikoodi on nimetty kullekin 20 alalle. 28 alaa tekevät alueen ja kodit on toistettu seuraavassa alueessa. Siirto-asemille alalla on annettu eri siirrottai aloituspisteet niiden erityiselle koodille. Siksi, kullakin siirtoasemalla, tai laajasti erotetulla antennilla, on identifioitava koodi.
Keskusohjain tietää, minkä antennin, tai siirtoaseman kautta uusi käyttäjä rekisteröityi, niin että ohjain ohjaa kaiken informaation uudelle käyttäjälle sen solmun 25 kautta. Keskusohjain antaa myös uudelle käyttäjälle sarjan koodeja, tai erilaisia aloituspisteitä hänen nykyisellä koodillaan, hakemaan identifioivien diversiteettitei-den tai katkaisuehdokkaiden tarkoitukseen. Uusi käyttäjä jatkaa synkronointi-ja ^ ohjauskanavan seuraamista puolella hänen aikaväliensä ajasta. Toisen puolen ^ hänen aikaväliensä ajasta hän pyyhkäisee parempien synkronointikanavien vuok- 00 O 30 SI.
05 ° l
g Käyttäjä on sivutettu ohjauskanavalla ja hänelle on annettu CDMA- ja aikavä- P
linimeäminen, jonka hän asettaa, niin että hän on valmis puhelun aloitukseen. Kun S käyttäjä pyytää palvelua, hänelle myös annetaan CDMA-koodi ja aikavä-
O
£5 35 linimeäminen puhelun keston ajalle. Käyttäjäpääte jää tähän tilaan puhelun lop- k puun asti, ellei signaali yhdessä tai kaikissa diversiteettiteissä tule heikoksi. Koska käyttäjän vastaanotin jatkuvasti arvioi sisääntulevia signaaleita ja pyyhkäisee pa- _ rempien uusien teiden vuoksi, se tietää, jos tie on menossa huonoksi ja huomaut-
F
£ 27 ; taa keskusohjainta tästä tilasta listalla parempia ehdokkaita. Keskusohjain järjestää katkaisun ja käyttäjäpääte menee uuteen CDMA-koodiin ja aikaväliin. Mikään ' näistä aktiviteeteista ei ole loppukäyttäjän havaittavissa.
5 Kunkin aikavälin alussa on lyhyt moduloimaton osa, ilman käyttäjäinformaatiota, joka on käytetty uudelleensynkronointiin ja alueen sovittamiseen, mitä seuraa lyhyt ohjausviestiosa. Nämä lyhyet purskeet on lähetetty, onko käyttäjäinformaatiota vai ei. Jos käyttäjäinformaatiota ei ole lähetetty, ohjausviesti varmistaa tämän ja lähettimen teho pienenee kymmenellä dB:llä aikavälin käyttäjäinformaatio-osalle. Pitäisi lo huomata, että neljä aikaväliä on käytettävissä myötäkanavalle ohittamaan käyttä-jäinformaation riippuen mitä sopimuksia on tehty käyttäjän ja keskusohjaimen välillä. Nämä välit, kuten on kuvattu edellä, voidaan kääntää pois, niin että muilla käyttäjillä on pääsy lisäkapasiteettiin. Monia aikavälejä voidaan käyttää diversiteetin parantamiseen tai lähettämään lisääntyneitä datamääriä, monia datakanavia tai 15 grafiikkakanavan yhdessä äänikanavan kanssa. Mahdollisuus laajentaa useita osapuolia kokouspuhelussa on myös mahdollista.
PAIKANNUSPROSESSOINTI kuviot 20,21,22,23 2 0 Kuvio 20 esittää kuvion 1 tai kuvion 4 radiolinkit, jossa auto ja sen antenni on edustettu käyttäjän antennilla U. Radiolinkit on aikavälitettyjä, kuten on esitetty kuviossa 10A. Radiolinkki AU on aikavälitetty ja on läsnä aikavälin 1 aikana. Radiolinkki BU on myös aikavälitetty ja on läsnä aikavälin 2 aikana. Radiolinkki CU on myös aikavälitetty ja on läsnä aikavälin 4 aikana. Radiolinkki AU muodostaa abso-25 luuttisen alueen U:sta antenniin A. Alue antenniin A muodostaa referenssin mittaamaan eron tien pituuksissa radiolinkkien AU ja BU välillä. Samalla tavalla, radiolinkin AU tein pituutta on myös käytetty referenssinä mittaamaan eroa tien pi- ^ tuuksissa radiolinkkien AU ja CU välillä.
o C\l
CO
o 30 Koska kaikkien yksien vektoreiden ajansattuminen (synkronointiin) on sama kai-o kissa kolmessa antennissa, alueet kaikkiin kolmeen antenniin voi olla saatu erosta £ kaikkien yksien vektoreiden vastaavissa saapumisajoissa kussakin aikavälissä. έ
CL
Paikannuskeskus, jossa on kaikkien kolmen antennin fyysiset maantieteelliset σ> koordinaatit, laskee käyttäjien antennin U sijainnin, o i'- 35 1
en -3 J
Paikannuksen määrittämisen geometria on esitetty kuvioissa 20,21,22 ja 23. Ensimmäisen alueen mittaus AU määrittää käyttäjän jonnekin ympyrällä A kuviossa r- 21. Toisen alueen määritys määrittää käyttäjän myös olemaan jossain ympyrällä
F
H
28 B. Ainoat paikat, joissa tämä voi olla totta on, missä ympyrät leikkaavat toisensa pisteissä X ja Z. Siksi, hänen paikkansa on kavennettu kahteen mahdolliseen pis- r teeseen. Kolmas alueen määritys määrittää käyttäjän jonnekin ympyrällä C. Koska käyttäjä on myös ympyrällä C, hänen tulee olla pisteessä Z. Saamalla lisäalueita 5 muille antenneille vahvistaa mittauksien ensimmäisen sarjan ja monissa tapauksissa parantaa tarkkuutta. Jos maastossa on huomattavia vaihteluita korkeudessa, vakioalueen ympyrät tulevat vakioalueen palloiksi ja lisämittaukset poistavat kaiken epäselvyyden, jonka voisi aiheuttaa kolmannen dimension lisääminen. Aseman paikannuksen prosessointikeskus muuttaa nämä koordinaatit käyttäjäystäväl-10 lisiksi ohjeiksi. Aluemittaukset CDMA-järjestelmällä on saatu seuraavasti: 1. Pseudokohinakoodi, kun se on levitetty A:n ja U:n välille toimimaan jaarditikku-na. Aika, joka on vaadittu etenemään A:n ja U:n välillä, sallii monet alibitit, etene-misaika mikrosekunneissa kertaa alibittimäärä megaalibitteinä, edustamaan linkin 15 pituutta tai ollen "tallennettu" linkkiin signaalin etenemisen aikana. Katso kuvio 20.
2. On kaksi tapaa lisätä alibittien määrää, jotka on tallennettu etenemistiehen. Yksi on lisätä tien pituutta ja toinen on nopeuttaa alibitin kellonopeutta. Alibitin kel-lonopeuden lisääminen on analoginen sääntäjän merkitsemisen kanssa pienem- 2 o mässä skaalassa. Siksi, alibitin kellonopeuden lisääminen tallentaa enemmän ali-bittejä tien viiveeseen ja tekee mahdolliseksi tehdä tarkempia mittauksia.
3. Tien pituus antennista A käyttäjäpäätteeseen U ja takaisin antenniin A, voidaan mitata lähettämällä A:sta, sitten lähettämällä uudelleen sama PN-koodi, saapuval- 25 la vaiheella, käyttäjäpäätteestä U, ja vertaamalla toistettua signaalia niin kuin se on vastaanotettu takaisin antennissa A signaaliin, joka oli aikaisemmin lähetetty antennista A. Viivästämällä alkuperäistä signaalia kunnes se sopii, alibitti alibitiltä, ^ vastaanotettu signaali, A:ssa, ja laskemalla alibittien määrä, jotka on päästetty,
O
^ kokonaisviive on suhteessa kaksinkertaiseen etäisyyteen antennin Aja antennin U
o 30 välillä.
CD
o ^ 4. Etäisyyden mittauksen tarkkuus on suunnilleen 1/4 jalkojen määrästä edustet- έ
CL
tuna yhdellä alibitillä. 1/4-alibitti on toteutuspakko, joka on määrätty, kuinka tarkasti σ> korrelointipiikki on ilmaistu ja jäljitetty. On mahdollista pienentää tätä virhettä auto- o ^ 35 korrelaatiotekniikoilla, mutta 1/4-alibitti on realistinen resoluutio.
5. Määrittääkseen tien pituuden antennin Aja käyttäjäpäätteen U välillä, kuvattuna r kappaleessa 3 edellä, kuvio 22 esittää signaalit 2202, jotka on lähetetty, ja signaa- r fc
F
F
29 ; lit 2204, jotka on vastaanotettu antennissa A. 10 megaalibitin sekuntia kohden ali-bittikellonopeudella on suunnilleen 100 jalkaa edustettuna kullakin alibitillä. 51 ali- \ bitin viive lähetetyn 2202:n ja vastaanotetun 2204 signaalien välillä edustaa aikaa, joka tarvitaan radioaallolle mennä poikittain edestakaisen matkan tilaaja-aseman 5 ja siirtoaseman välillä. Yksi puolikas edestakaisen matkan viiveestä, tai 25,5 ali-bittiä, edustaa etäisyyttä antenniin. Siten, etäisyys antennista A käyttäjäpäätteen antenniin U esimerkiksi kuviossa 22 on (51 x 11 )/2 = 2250 jalkaa. Etäisyyden mittauksen tarkkuus on plus tai miinus 25 jalkaa (100 jalkaa/4).
10 6. Siten, etäisyys AU on mitattu aika tarkkaan. Kuten on kuvattu aikaisemmin, vas taanotin käyttää yhtä vastaanotinta kaikille aikaväleille. Kun tilaajavastaanotin kuuntelee aikaväliä, kun se työskentelee tukiaseman kanssa, toistamaan vastaanotetun aaltomuodon, saman vaiheen ilman viivettä käyttäjäpäätteen kautta, tukiaseman vastaanotin, kuten on kuvattu edellä, vertaa vastaanotettua vaihetta lä-15 hetetyn vaiheen kanssa määrittääkseen absoluuttisen alueen, tukiasema lähettää sitten alueen arvon, siten mitattuna, käyttäjäpäätteelle, jossa se on tallennettu tulevaisuuden saamista ja käyttöä varten. Kuten on todettu edellä, aaltomuodon vaihe on tärkeä, jos aloituspiste, kaikki yksien vektori, pysyy käyttäjäpäätteen läpi, uusi samanlainen PN-koodi voi olla korvattu vastakkaisella linkillä. Samanlainen 2 0 koodi voisi sisältää tuon saman koodin siirrettynä määrätyllä siirtymällä.
7. Samaa myötäsuuntaista ja paluumittausprosessia kuin kuvattuna edellä, voisi käyttää saamaan kaksi muuta aluetta (antenneihin B ja C), jossa tulokset myös olisi tallennettu muistiin käyttäjän asemalla. Kuitenkin, suora alueen mittaus kaik-2 5 kiin kolmeen antenniin ei ole tarpeellista. Katso kuvio 23. Sama vastaanotin saa informaation kaikkien kolmen tien yli. Tekemällä niin, vastaanotin sovittaa eron tien pituudessa kunkin aikavälin alussa. Kun sovitus on tehty, ensimmäisellä ker-^ ralla kun vastaanotin käyttää tätä antennia informaatiokanavana, koodi on tallen-
O
^ nettu ja säilytetty muistissa, kunnes radio palaa tähän samaan väliin, jolloin se on
CO
9 30 otettu muistista ja käytetty lähtöpisteenä seurantasilmukoille. Siksi, vastaanotin on o olennaisesti ylläpitämässä kolmea erillistä sarjaa vastaanotinparametrejä, emu- .
£ loiden kolmea erilaista vastaanotinta, yksi sarja parametrejä aikavälille 1, erillinen P
CL
sarja aikavälille 2 ja edelleen eri sarja aikavälille 3. Etäisyydet antenniin B ja an- σ> tenniin C voi olla määritetty lisäämällä tai vähentämällä poikkeaman, mitattuna o 35 alibiteissä, absoluuttisen alueen arvosta, joka on mitattu linkillä AU. Todellisuu- - dessa poikkeama on määritetty ennen kuin aikaväliä on käytetty ensimmäisen ajan informaatiokanavana, tämä määritys on tehty prosessissa etsiä uusia teitä keskeytykselle. Viive ja signaalin laadun mittaus on määritettyjä ylläpidetty mah- c i
E
£ 30 elollisessa katkaisukohteiden tiedostossa. Näitä viivepoikkeaman mittauksia on myös käytetty lisäalueen mittauksina aseman paikannusprosessissa.
Erityisesti, jatkamalla edellä olevaa esimerkkiä, signaali 2302, joka on lähetetty 5 antennissa A edustaa 25,5, alibitin aluetta antennista A käyttäjäpäätteen antenniin U. Signaalia 2304, joka on vastaanotettu antennissa U antennista A, on käytetty referenssinä mittaamaan signaalien relatiivista saapumisaikaa antenneista B ja C, sovitettuna eri aikaväleille, joissa nämä signaalit on sijoitettu.
10 Koska ajoitus aikaväleille 1,2 ja 3 on sekventiaalinen, reaaliaikaiset alibittikaavat väleille 2 ja 3 eivät limity. Kuitenkin, sovittamisen jälkeen aikaväliviiveille, ajoitus-suhde on niin kuin on esitetty kuviossa 23. Siten sovitettuna aikavälierolle, signaali 2306, joka on vastaanotettu antennista B käyttäjän pääteantennissa U, on vastaanotettu etukäteen (ts., poikkeama suhteessa signaaliin antennista A) 8 alibitillä.
15 Samalla tavalla, signaali 2308, joka on vastaanotettu antennista C käyttäjäpäät-teestä U, on myös vastaanotettu etukäteen (ts., poikkeama suhteessa signaaliin antennista C), mutta 6 alibitillä. Vastaanotetut signaalit voivat olla joko viivästettyjä tai aikaistettuja (ts., ollen positiivinen tai negatiivien viive) suhteessa referenssisig-naaliin 2304. vastaanotto etukäteen ilmaisee, että antenni (B tai C) on lähempänä 20 kuin antenni A. Päinvastoin, viivästetty vastaanotto ilmaisee, että antenni (Btai C) on kauempana kuin antenni A.
Kuviossa 23, alue antennista B antenniin U on 25,5 - 8 = 17,5 alibittiä. Jaloissa, 17,5 alibittiä on 17,5 x 100 =1750 jalkaa, tien BU pituus. Alue antennista C anten-25 niin U on 25,5 - 6 = 19,5 alibittiä. Jaloissa 19,5 alibittiä on 19,5 x 100 = 1950 = tien pituus CU. Käyttäjän pääte voi olla sijoitettu Z:aan, ympyrän A leikkaus 2250 jalkaa antennista A, ympyrä B 1750 jalkaa antennista B ja ympyrä C 1950 jalkaa an- ^ tennistä C.
o C\l 00 9 30 Vaihtoehdossa, paikannuksen mittaus voi olla suoritettu laskemalla kahden hyper- o belin leikkaus. Ensimmäinen hyperbeli on kaikkien pisteiden ura, joilla on kiinteä £ ero etäisyydessä kahdesta polttopisteestä, joka on suhteessa eroon viiveessä an- f
CL
tennin Aja antennin B välillä. Toinen hyperbeli on kaikkien pisteiden ura, joilla on <8 kiinteä ero viiveessä kahdesta polttopisteestä, joka on suhteessa eroon viiveessä o ^ 35 antennin B ja antennin C välillä, (tai antennin Aja antennin C välillä). Antennit Aja B ovat ensimmäisen hyperbelin polttopisteet, kun taas antennit B ja C ovat toisen hyperbelin polttopisteet. Sillä tavalla, tilaajan sijainti voi olla laskettu vaatimatta kahdensuuntaista vaihtoa käyttäjäpäätteen ja siirtoaseman välillä toteuttamaan l
E
E
31 ensimmäisen alueen mittauksen.
PAIKANNUSPALVELUT kuviot 18, 19 5 Koska, tilaaja-aseman vastaanotin vastaanottaa informaatiota kolmelta eri tieltä, jotka lähtevät tunnetuista paikoista, aseman paikannusinformaatio on saatu mittaamalla viestien saapumisaika kiinteään aikareferenssiin. Mittaustarkkuus riippuu alibittimäärästä, mutta 10 mega-alibitin alibittimäärällä sekuntia kohden se on aika tarkka. On useita tapoja paikanmittaukseen ja näyttö voi olla suoritettu, riippuen 10 kuinka paljon prosessointia on käytettävissä käyttäjäpäätteessä. valinta riippuu myös, kuka todellisuudessa käyttää informaatiota. Se voisi olla reilusti passiivista, käyttämällä vain relatiivista alibitin poikkeamainformaatiota ja saamalla referenssin nykyisestä solusta. Käyttäjä voisi paikallisesti saada ja näyttää hänen paikkansa, samalla tavalla kuin käytetään GPS-satelliittia.
15 GPS-vastaanotin näyttää longitudinaalisen ja latituudilukeman. Sijainti-informaatiot voi myös olla lähetetty takaisin prosessointikeskukseen, joka antaa palvelun käyttäjälle. Prosessointikeskus muuntaa longitudinaalisen ja latituudikoordinaatit sijaintiin, jossa on maantieteellistä merkitystä, kuten, talonumero tietyllä kadulla.
20
Paikallinen maantieteellinen asemanmittaus on erityisen houkutteleva ihmisille, jotka ovat huolestuneita turvallisuus-ja terveysongelmista. Palvelukeskuksen johtaja voisi joko ilmoittaa poliisille, nimetä perheen tai palvelukeskus voisi sisältää, osana erityistä palvelumäärää, henkilökunnan tarkistamaan epäsäännölliset tilan-2 5 teet. Tietenkin, palvelukeskus voi myös, nimellistä maksua vastaan, kertoa yksilölle hänen kadunsijaintinsa ja antaa ohjeet, kuinka päästä halutun kohteen osoitteeseen. Nämä palvelut voi olla järjestetty käyttäjille, jotka ovat jalankulkijoita tai liik-^ kuvat kulkuneuvoilla. Määränpääohjeet voivat olla yhden ajan sarjan muodossa ^ yksityiskohtaisia suuntia, tai erityinen ja jatkuva leikkauspiste kulkien edellä, kun
CO
o 30 käyttäjä matkustaa ehdotettua reittiä. Edelläkulkeminen voi tapahtua äänikäskyn o muodossa, tai tekstinäyttönä, kertoen käyttäjälle kääntyä oikealle seuraavassa
£ leikkauskohdassa. Jakelukuorma-autossa, pakettiautossa, ambulanssissa tai pa- E
CL
loautossa voisi olla erillinen ruutu, joka esittäisi paikallisen kartan, jossa on ohjeet kirjoitettuna sille. Ohjeita voi myös muokata, kun liikenneruuhka muuttuu. Tämän o ^ 35 järjestelmän etuja olisivat merkittävä kasvu yleisessä turvallisuudessa, mukavuu dessa ja tuottavuudessa.
Aikaisemmin kuvatuissa järjestelmäkonfiguraatioissa, erottelu antennien välillä on ¥ 32 tehty riittäväksi koskemaan tarkan asemanpaikannuksen kykyä. Sijoittamalla antennit saamaan itsenäiset tiet, jotka ovat riittäviä välttämään tasaisen häivynnän johtuen häiritsevistä esteistä, silloin erottelu on myös riittävä pienentämään kolmi-kulmaisuusvirheen hyvin pieneen määrään. Lisäkustannus optimoinnin sisällyttä-5 misestä paikannuskykyyn on nimellinen.
Asemanpaikannusprosessoinnin suorittaa kolmannen osapuolen toimittaja, joka omistaa ja hallitsee asemanpaikannuskeskusta. Paikannuspalvelu voidaan suorittaa useilla tavoilla. Edullinen tapa on tehdä käyttäjäpääte varastoksi kaikelle pai- 1 o kannusinformaatiolle rakentamalla ja ylläpitämällä paikannustiedostoa. Aseman- paikannuskeskus kyselee käyttäjäpäätteeltä normaalin yleisen kytketyn puhelinverkon kautta (edullisesti paketti-), kun se tarvitsee informaatiota. Edullisesti, käytetään palkkiota kryptaamisesta siirron aikana ja yksityisyyden pääsykoodia. Käyttäjäpääte voisi myös lähettää paikannustietoa paikannuskeskukselle, myös yleisen 15 kytketyn puhelinverkon kautta, vastauksena käyttäjän aktiivisuudelle. Esimerkiksi, kun käyttäjä painoi hälytysnappia, radio lähettää hälytysviestin paikannusinformaa-tion kanssa paikannuskeskukseen. Paikannuskeskus vastaisi ennalta järjestettyjen suuntien ja tilatun palvelun tason mukaisesti. Koska käyttäjäpäätteen radio kehittää koodipoikkeaman informaation sisäisesti, ainoa lisäinformaatio, jonka soluk- 2 o kojärjestelmä tarvitsee antaa käyttäjäpäätteelle, on etäisyys, yhteen suuntaan tai edestakaisin, käyttäjältä yhteen tukiasema-antenneista. Etäisyysinformaation, joka olisi annettu palvelupiirteenä käyttäjälle, täytyy tunnistaa tukiasema-antenni. Kaikki mittaukset täytyy suorittaa 100 ms aikaikkunassa tai virhe tuloksena kulkuneuvon liikkeestä mittausten välillä tulisi liian suureksi. Pysähtyneille kulkuneuvoille tai ja-25 lankulkijoille aikaikkuna suorittaa paikkausmittauksia voisi olla paljon pitempi, kos ka mittausten välillä on vähän tai ei yhtään liikettä. Siksi järjestelmän käyttäjäpäätteelle lähettämä etäisyysmittaus sisältää etäisyys jalkoina, ajan millisekunteina ja ^ mittausyksikön tunnistuksen. Vastaanottamalla etäisyysmittauksen käyttäjäpääte
O
^ tallentaa viestin ja tekee koodipoikkeamamittaukset useisiin eri antenneihin, ja, jos o 30 signaalitason ovat riittävät, tallentaa yhdistelmäinformaation paikannustiedostoon.
o Paikannustiedosto on varattu, kunnes käyttäjäpäätteen radio on vastaanottanut
g uuden etäisyysviestin, jolloin käyttäjäpäätteen radio taas tekee koodipoikkeaman F
mittaukset ja päivittää paikannustiedoston.
LO
O) o £5 35 Kun paikannuskeskus kyselee käyttäjäpäätteen radiolta sen paikkaa, radio lähet- · tää paikannustiedoston sisällöt, Paikannuskeskus prosessoi tämän datan hyvin tarkaksi karttadataksi, asemaksi tietyllä kadulla (voi olla näytetty tyypillisessä katu- r kartalla). Järjestelmä mittaa etäisyyden tilaajaan normaalisti kerran joka minuutti, - i
P
£ 33 : kun tilaaja on aktiivisessa vastaanottomoodissa, vastaanotin päällä, odottamassa sivutusta. Aikaväli mittausten välillä on vaihteleva ja voidaan sovittaa käyttäjän r tarpeiden mukaisesti. Järjestelmä lähettää tämän uuden etäisyyden tilaaja-asemalle, joka sijoittaa sen tiedostoon ja antaa uudet koodipoikkeaman mitta-5 ukset sen kanssa. Jos tilaaja on ryhtynyt keskusteluun, käyttäjäpääte lähettää, tukiasema tekee mittauksen joka kymmenes sekunti, ja jos etäisyys vaihtelee enemmän kuin sata jalkaa, järjestelmä lähettää viestin tilaaja-asemalle. Aina kun käyttäjäpääte vastaanottaa etäisyysmittauksen, se lisää paikalliskoodipoikkeaman mittaukset ja päivittää tiedoston.
10
Voidaan nähdä, että käyttäjäpäätteiden paikannustiedosto on päivitetty ainakin joka minuutti ja useammin jos on valtuutettu. Siksi järjestelmä voi tietää minkä tahansa aktiivisen käyttäjän paikan suunnilleen 100 jalan etäisyydellä. Parempi tarkkuus ja tiheämpi päivitys ovat varmasti mahdollista, mutta johtuen datalinkkien 15 kuormituksesta, paremman suorituskyvyn vastaanottavien tilaajien määrä olisi odotus paremminkin kuin sääntö. Aina kun käyttäjä painaa hälytysnappia hänen kannettavassa päätteessään, pääte lähettää paikannustiedoston sisällöt kolme kertaa, mikä on riittävän kauan järjestelmälle lukea uuden etäisyyden ja lähettää viesti käyttäjäpäätteelle. Käyttäjäpääte tekee useita poikkeamamittauksiaja lähet-20 tää uuden paikkatiedoston kolme kertaa. Hälytysviesti toistetaan joka kolmaskymmenes tunti, kunnes patteri loppuu. Käyttäjäpäätteen radiossa voi olla lisättynä moduuli (sen omalla patterilla), joka lähettää kuultavan äänen joka kerta, kun ra-diohälytysviesti on lähetetty.
2 5 Järjestelmä generoi karkean paikannusinformaation käyttäjäpäätteessä, joka täytyy muuntaa ihmisen luettavaan karttadataan. Yleensä, perustavat pituusaste-, leveysaste-, tai kulma- ja etäisyyslukemat ovat hienoja. Kuitenkin, on tarve kol-^ mannelle osapuolelle kääntää tämä data muotoon, joka on massayleisön nopeasti
O
^ käytettävissä, kuten palveluliiketoimintana. Koska käyttäjäpäätteellä on perustava
CO
o 30 paikannusinformaatio, se voi olla annettu mihin tahansa valtuutettuun yksikköön, o joka pyytää sitä käyttäjäpäätteeltä. Paikannusprosessointikeskus säännöllisesti ^ kyselee tilatuilta käyttäjäpäätteiltä ja ylläpitää tiedostoa niiden senhetkisestä pai- 1
CL
kasta. Yksi mahdollinen palvelu tilaajille, joilla on terveysongelmia, on valvontajär- <£ jestelmä harjoituksen aikana. Jos tilaaja pysähtyy epätavalliseen paikkaan liian o ^5 35 pitkäksi aikaa eikä paina hälytysnappia, paikannuskeskuksen operaattori voisi pyy tää eläviä merkkejä tai lähettää lääkintäteknikon tauotetulle tilaajalle. Jos on hätätilanne, paikannuskeskuksen operaattori tietää tilaajan paikan lähettääkseen apua.
Toisaalta, kun hälytysnappia on painettu, hälytysviesti on osoitettu paikannuskes- j
F
34 kukseen, jossa he ovat varustettuja käsittelemään sellaisia hätätilanteita. Kyky jäljittää käyttäjäpäätteet ja antaa apua jonkin toiminnan seurauksena on hyödyllistä moniin sovellutuksiin. Varastettujen autojen jäljittäminen, ruuhkan tunnistaminen, ambulanssien estäminen joutumasta eksyksiin ja vandalismista raportoimi-5 nen ovat joitakin muutamia esimerkkejä tämän keksinnön soveltamisesta.
Järjestelmä vaatii, erityisesti sen jaetussa konfiguraatiossa kuten on kuvattu aikaisemmin, pysyvän nolla-aikareferenssin eri tukiasema-antenneille.. Kun käytettävissä on nolla-aikareferenssi, pienennetään huomattavasti aikaa resynkronisoida, 10 kun signaali hyppii antennista antenniin ja myös auttaa etsintä-ja katkaisuproses-sissa. Paikannussoveltamiskyky kuvattuna edellä sallii järjestelmän säännöllisesti suorittaa itsekalibroinnin sijoittamalla useita käyttäjäpäätteitä, kuten on kuvattu edellä, kiinteisiin paikkoihin ja määrittämällä oikean nolla-aika-asetuksen näille paikoille. Pitämällä oikean vastauksen keskusprosessorissa, kun järjestelmä pyyh-15 kii näitä tarkistuspisteitä, se saa virheilmaisun, jos järjestelmä on pois kalibroinnista. Samoja tarkistuspisteitä on käytetty näyttämään todellisen viiveen prosessin aikana, jossa vaihteleva viive on tuotu lisäämällä tai vähentämällä järjestelmän viive yhdessä tai useammassa signaalitiessä uudelleenkalibrointi- tai sovituspro-sessissa.
20
Kalibrointiprosessi voitaisiin helposti automatisoida. Automatisointi voisi olla suoritettu kahdella tavalla. Ensimmäinen lähestymistapa on pyyhkäistä tarkistuspisteet joka minuutti ja määrittää mikä tahansa virhe, joka on syntynyt. Jos tämä virhe saavuttaa merkittävän tason, liikennöintijärjestelmä ottaa yhteyden paikannuskes-25 kukseen ja antaa keskukselle korjaukset, jotka tarvitsee olla tehdyt asemanpai-kannuslaskelmiin. Jälkimmäinen lähestymistapa vaatii läheisen koordinoinnin lii-kennöintijärjestelmän ja asemanpaikannuskeskuksen kanssa. Itsenäisempi lähes-tyrnistäpä olisi toivottava. Liikennöintijärjestelmä itsessään voisi ylläpitää oikean
O
™ "nolla"-tilan pyyhkäisemällä tarkistuspisteet, kuten on kuvattu edellä, ja omaamalla o 30 kyvyn lisätä tai poistaa viiveen 1806 tiellä antenniin.
σ>
o L
g Kuvio 18 kuvaa järjestelmää, jossa on itsekalibrointi. Kerran minuutissa järjestelmä 1 kyselee kultakin tarkistuspisteeltä 1802. Tämä johtaa siihen, ettäetäisyysmittaon <£ lähetetty tarkistuspisteeseen 1802, jossa tarkistuspisteen vastaanotin lisää koodin o £5 35 siirtymän mittaukset ja lähettää paikkatiedoston sisällöt prosessorille 1804, jossa vastaanotettua tiedostoa verrataan tiedostoon, joka sisältää oikeat mittaukset. Jos ero ylittää kynnyksen, prosessori 1804 laskee muutokset viiveessä, jotka on vaa- i dittu saattamaan mittaukset toleranssin sisälle, ja ohjaa korjauksen ohjaimelle.
r 35
Ohjain ylläpitää tiedostoa, joka sisältää vaihtelevan viiveen 1806 lisättäväksi kullekin antennille. Ohjain muuttaa viivesyötön tiedostossa ja uusi mittaus on otettu kalibroinnin vahvistamiseksi. Muutokset, jotka vaativat merkittäviä muutoksia, ovat epätodennäköisiä, mutta jos tämä tapahtuisi, ohjain ei initialisoisi mitään mittauk-5 siä, jotka sisältävät haaran, joka on uudelleenkalibroinnissa. Siten, asemanpai-kannuskyky myös antaa palvelun liikennöintijärjestelmälle. Itsekalibrointi johtaa merkittävään pienenemiseen sen asennuskustannuksissa ja sallii taloudellisempien järjestelmäkomponenttien käytön.
10 Liikennöinteihin antennilaitteiden ja tilaajapäätteen välillä liittyvä paikannus voi olla jaettu useaan erilaiseen linkkiin. Tehtävät, jotka on suoritettu näillä linkeillä, ovat: 1, etäisyysmittaus (vaatii kaksisuuntaisen linkin, mutta ei liikennettä); 2, mittausinformaation lähettäminen tilaaja päätteelle (yksisuuntainen datalinkki, lukuunottamatta mahdollisia uudelleenlähetyspyyntöjä); 3, koodipoikkeaman mittaaminen 15 (vaatii vain käyttäjäpäätteen kuuntelun, dataa ei ole siirretty); 4, paikannustiedos-ton lähettäminen paikannuskeskukseen tai liikennöintiprosessorille 1804 (datalinkit voivat olla joko yksi- tai kaksisuuntaisia). Etäisyysmittaus voi olla suoritettu vain järjestelmällä, ja koska se vaatii kaksisuuntaisen linkin, se voi olla tehty, kun normaali puhelukanava on asennettu, tai jos pääte on kuuntelumoodissa, järjestel-2 0 män täytyy asentaa lyhyt edestakainen liityntä.
Kaksisuuntainen linkki vaaditaan, koska tukiasema mittaa koodivaiheen eroa signaaliin, jonka se lähettää käyttäjäpäätteelle, ja signaaliin, jonka se vastaanottaa käyttäjäpäätteeltä. Kuviossa 18 edelläoleva funktioon suoritettu prosessorissa 25 1804. Tässä mielessä, järjestelmä toimii kuin tutka, jossa on PN-alibitin levyinen pulssi. Yksisuuntaisen datalinkin viesti, joka kuljettaa etäisyysmittauksen käyttäjäpäätteelle, on yksi viesti, joka tyypillisesti sisältää virheen korjauskoodin, ja voi ^ myös vaatia tunnistusviestin lähetettäväksi takaisinkäyttäjäpäätteeltä tukiasemalle.
O
^ Tunnistusviesti voisi olla lähetetty itsenäisesti tai liitetty osaksi etäisyysmittausfunk- o 30 tiota.
05 o
g Koodipoikkeaman informaatio on myös sijoitettu tiedostoon, johon päästään järjes- E
CL
telmän ulkopuolelta. Kuten on kuvattu aikaisemmin, käyttäjäpääte aikajakaa yhden vastaanottimen kolmeen erilaiseen tiehen, jotka lähtevät eri aikaan kolmesta eri o 35 antennista. Siksi, vastaanotin jäljittää kolme erilaista tietä yksi toisensa jälkeen.
PN-koodi kullakin tiellä on sama, ja kuten on kuvattu edellä, koodilla on sama aloitusaika kussakin antennissa, mutta johtuen erosta etäisyydessä kolmeen erilaiseen antenniin, käyttäjäpäätteestä, koodit, jotka saapuvat käyttäjäpäätteessä, ovat
M
E
(f
F
36 eri koodivaiheisia. Kuitenkin, koska järjestelmä kiertää hyvin nopeasti antennista antenniin, vastaanotin kiertää signaalien välillä, jotka on vastaanotettu kustakin antennista. Siksi, vastaanotin ylläpitää kolmea erilaista aloitustilaa ja jäljittää silmukoita erilaisiin aikaväleihin. Kunkin aikavälin lopussa, tarkka aika on tiedetty 5 etukäteen, aikaisempi aika on tallennettu tietokoneeseen ja varastoitu seuraavan aikavälin alussa, joka on nimetty samalle antennille. Siten, prosessori emuloi kolmea erilaista vastaanotinta. Vastaanotin säätää nopeasti mille tahansa vähäiselle sovituspoikkeamalle, joka sattui, kun vastaanotin oli lukittu muihin antenneihin.
Huomaa, että vastaanottimessa on erityinen aloitustila. Siten, PN-sekvenssiä on 10 siirretty kompensoimaan eroa alueessa tiellä käyttäjäpäätteen ja ensimmäisen antennin välillä ja tiellä käyttäjäpäätteen ja toisen antennin välillä. Ero on koodi-poikkeama, koska koodipoikkeama mittaa eroa alueessa. Siten, etäisyys toiseen antenniin on tiedetty ilman, että joudutaan tekemään suljetun silmukan (kaksisuuntainen) mittaus. Samaa prosessoria seurataan kolmannelle antennille.
15
Lisäsisääntuloja, suurempia kuin kolme, paikannustiedostossa on käytettävissä käyttämällä normaalin haun moodia, jota käyttäjäpäätteen radio käyttää tunnistamaan mahdolliset ehdokkaat katkaisuun. Käyttäjäpäätteen radio etsii pilottikoodit, jotka lähtevät läheisistä antenneista, määrittääkseen, onko millään näistä anten-20 neista paremmat signaalit kuin yhdellä niistä kolmesta, joita sillä hetkellä käytetään. Jos niin, käyttäjäpääte huomauttaa järjestelmälle, että hyvä ehdokas on käytettävissä. Etsintäprosessi alkaa PN-signaalin tilassa, joka tulee sisään aikavälistä numero yksi, ja jos mitään ei ole löydetty siinä tilassa, radio lisää alibitin tien pituuteen ja integroi uudestaan. Radio jatkaa alibittien lisäämistä, kunnes se löytää sig-2 5 naalin tai ylittää aluekynnyksen. Jos se ylittää aluekynnyksen, se resetoi PN-generaattorin uudelle pilottikoodille ja alkaa 0 poikkeamaetäisyydessä uudestaan. Siksi, kun radio löytää uuden pilottisignaalin, se tietää, kuinka monta alibittiä ^ se lisäsi ennen kuin se onnistui, alibittien lisätty määrä on myös koodipoikkeama.
™ Koodipoikkeaman arvo koodin tunnistuksen yhteydessä, joka ainutlaatuisesti ni-
CO
o 30 meää antennin, ja aikamerkki on annettu paikannustiedostoon. Radio sijoittaa βίο sääntulot paikannustiedostoon, vaikka ne eivät ole parempia kuin senhetkiset sig- £ naalit. Kun radio pyyhkäisee ja löytää uudet antennit, se sijoittaa neljä parasta tu- !
CL
losta paikannustiedostoon. Kun se jatkaa pyyhkäisemistä, vanhemmat sisääntulot o korvataan uusilla paremmilla sisääntuloilla.
o ^35 i
Nyt kun tarvittava informaatio on käytettävissä käyttäjäpäätteen paikannustiedostossa, se voidaan tehdä päästäväksi kelle tahansa valtuutetulle kysyjälle. Paikannuspalvelut voi antaa liikennöintioperaattori tai kilpaileva itsenäinen palveluntuotta- i j 37 ja. Lisäksi, on myös suuria yksityisiä paikannuskeskuksia, joita käyttävät suurien laivastojen omistajat. Paikannuskeskus 1902 vastaanottaa paikannustiedostot yleisen kytketyn verkon kautta, katso kuvio 19. Verkko voi olla piirikytketty verkko tai pakettikytketty verkko. Pakettikytketty verkko on sopiva ja taloudellinen tämän 5 tyyppiselle sovellutukselle.
o
(M
cb o i σ> o ^
x I
cc
CL
in in O) o h-· - O)
F
i

Claims (68)

38
1. Menetelmä määrittää vastaanottimen paikka langattomassa liiken-nöintijärjestelmässä, jossa datapaketit liikennöidään ainakin yhdestä lähettimestä 5 (14) mainittuun vastaanottimeen muodostamaan digitaalista dataa, joka järjestel mä sisältää ensimmäisen, toisen ja kolmannen antennin (11,12, 13) sijoitettuna erilleen toisistaan, joka menetelmä on tunnettu siitä, että siinä on: ensimmäisen datapaketin lähettäminen ensimmäisessä aikavälitetyssä koodijakoisen monipääsyn, CDMA:n, kanavassa, jolla on ensimmäinen levityskoo-10 di mainitusta ensimmäisestä antennista (11) muodostamaan ensimmäisen lähetetyn datapaketin; toisen datapaketin lähettäminen toisessa CDMA:n kanavassa, jolla on toinen levityskoodi mainitusta toisesta antennista (12) muodostamaan toisen lähetetyn datapaketin; 15 kolmannen datapaketin lähettäminen kolmannessa CDMA:n kanavas sa, jolla on kolmas levityskoodi mainitusta kolmannesta antennista (13) muodostamaan kolmannen lähetetyn datapaketin; mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaanottaminen mainitussa vastaanottimessa (10) muodostamaan vastaavat 2 0 ensimmäisen, toisen ja kolmannen vastanotetun datapaketin; ainakin yhden mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta vastaanotetusta datapaketista valitseminen muodostamaan mainitun digitaalisen datan mainitussa vastaanottimessa; vastaanotettujen datapakettien ensimmäisen, toisen ja kolmannen levi-2 5 tyskoodin välisen koodipoikkeaman eron mittaaminen alibiteissä mainitussa vastaanottimessa; ja mainitun vastaanottimen (10) paikan laskeminen mainittujen ensimmäi- ^ sen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavasta mitatusta koodipoik- keaman erosta, missä ensimmäinen, toinen ja kolmas datapaketti sisältävät olen- oo 9 30 naisesti samaa informaatiota. CD o
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mai- ; CL =- ^ nittu vaihe laskea mainitun vastaanottimen (10) paikka mainittujen ensimmäisen, g toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavasta mitatusta koodipoik- 35 keaman erosta käsittää etäisyyden laskemisen ainakin yhteen mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mai- E B 39 nittu vaihe laskea mainitun vastaanottimen (10) paikka mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin mitatusta koodipoikkeaman erosta kä- r sittää etäisyyseron laskemisen mainitun vastaanottimen ja mainitun ensimmäisen ja toisen antennin välillä. 5
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu vaihe laskea mainitun vastaanottimen (10) paikka mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin mitatusta koodipoikkeaman erosta käsittää etäisyyseron laskemisen mainitun vastaanottimen ja mainitun toisen ja kol- 10 mannen antennin välillä.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu vaihe laskea mainitun vastaanottimen (10) paikka mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin mitatusta koodipoikkeaman erosta kä- 15 sittää ensimmäisen etäisyyden laskemisen ensimmäiseen mainittuun antenniin (11), toisen etäisyyden laskemisen toiseen mainittuun antenniin (12) ja kolmannen etäisyyden laskemisen kolmanteen mainittuun antenniin (13), ja mainitun vastaanottimen (10) sijainnin laskemisen kolmen vakioetäisyyskäyrän leikkauksena mainitusta vastaavasta ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista (11,12,13) 2. mainitulla vastaavalla ensimmäisellä, toisella ja kolmannella etäisyydellä.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että se edelleen sisältää kantoaaltotaajuuden, jolla on tyypillinen aallonpituus, jossa mainitut ensimmäinen, toinen ja kolmas antenni (11, 12,13) on sijoitettu erilleen toi- 2. sistaan etäisyydelle, joka on neljäsosan mainitusta aallonpituudesta ja kymmenen kertaa mainitun aallonpituuden välillä.
7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mai- ^ nittu vaihe valita ainakin yksi mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta 9 30 vastaanotetusta datapaketista muodostamaan mainitun digitaalisen datan maini- CD o tussa vastaanottimessa käsittää vaiheen yhdistää mainittujen ensimmäisen, toisen | ja kolmannen vastaanotetun datapaketin energia maksimaalisella tavalla. p LO
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mai- σ> 35 nittu vaihe yhdistää mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen vastaanotetun datapaketin energia maksimaalisella tavalla on yhdistää mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen vastaanotetun datapaketin energia maksimitodennäköisyyden yhdistäjällä. Γ. B 40
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa datapaketti on lii- Γ kennöity tukiasemalta (22, 24) tilaaja-asemalle (42), joka järjestelmä sisältää siir-toaseman (38) mainitun tukiaseman (22,24) ja mainitun tilaaja-aseman (42) välillä 5 vastaanottamaan mainitun datapaketin mainitulta tukiasemalta ja uudelleenlähet-tämään mainitun datapaketin mainitulle tilaaja asemalle, jossa mainittu siirtoase-ma sisältää mainitun lähettimen ja mainittu tilaaja-asema käsittää mainitun vastaanottimen, joka siirtoasema sisältää ensimmäisen, toisen ja kolmannen antennin sijoitettuina erilleen toisistaan, joka menetelmä on tunnettu siitä, että se sisältää: 10 mainitun datapaketin vastaanottamisen mainitulla siirtoasemalla; mainitun datapaketin uudelleenlähettämisen mainitusta ensimmäisestä antennista muodostamaan ensimmäisen lähetetyn datapaketin; mainitun datapaketin uudelleenlähettämisen mainitusta toisesta antennista muodostamaan toisen lähetetyn datapaketin mainitun ensimmäisen lähete-15 tyn datapaketin jälkeen; ja. mainitun datapaketin uudelleenlähettämisen mainitusta kolmannesta antennista muodostamaan kolmannen lähetetyn datapaketin mainitun toisen lähetetyn datapaketin jälkeen.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase-maan, ja mainittu datapaketti on uudelleenlähetetty mainitulta siirtoasemalta mainitulle tilaaja-asemalle koodijaetulla multipleksisignaalilla, joka koodijaettu multi-pleksisignaali on jaettu aikajakomultipleksin ensimmäiseen ja toiseen aikaväliin 2 5 sisältäen mainitun ensimmäisen lähetetyn datapaketin ja mainitun toisen lähetetyn datapaketin, mainitusta ensimmäisestä ja toisesta antennista vastaavasti.
^ 11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että o ™ mainittu datapaketti on uudelleenlähetetty mainitulta siirtoasemalta mainitulle tilaa- 00 9 30 ja-asemalle koodijaetulla multipleksisignaalilla, joka koodijaettu multipleksisignaali o on jaettu aikajakomultipleksin kolmanteen aika- väliin sisältäen mainitun kolman- ϋ nen lähetetyn datapaketin. 1 CL LO σ>
12. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että O ^ 35 mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase- maan aikajaetulla multipleksidigitaaliradiolinkillä.
13. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että E m m 41 mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase-maan leveäkaistaisella kaapelitelevisiolinkillä.
14. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 5 mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase- maan kuituoptisella kaapelilinkillä.
15. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase- 10 maan parivahvistusmodulipuhelinlinkillä.
16. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase-maan kierretyn parin lankasilmukkapuhelinlinkillä. 15
17. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että se edelleen sisältää kantoaaltotaajuuden, jolla on tyypillinen aallonpituus, jossa mainitut ensimmäinen, toinen kolmas antenni on erotettu toisistaan etäisyydellä, joka on välillä neljäsosa ja kymmenen kertaa mainittu aallonpituus. 20
18. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, edelleen tunnettu seu- raavasta: laskea paikkatiedosto käsittäen dataa, joka edustaa mainitun tilaaja-aseman paikkaa mainitun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapake-25 tin mainitusta vastaavasta mitatusta saapumisajasta; ja lähettää mainitun paikkatiedoston sisältö, joka sisältää dataa vastaten mainitun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin mainittua vas-g laavaa mitattua saapumisaikaa mainitulla tilaaja-asemalla mainitusta tilaaja- ™ asemasta mainittuun tukiasemaan. CO O 30
19. Patenttivaatimuksen 18 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ^ mainittu tukiasema vastaanottaa mainitun paikkatiedoston sisällön, joka sisältää E CL dataa vastaten mainitun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin σ> mainittua vastaavaa mitattua saapumisaikaa mainitulla tilaaja-asemalla, laskee O ^ 35 mainitun tilaaja-aseman paikan, ja lähettää mainitun tilaaja-aseman lasketun pai kan mainitulle tilaaja-asemalle, joka mainittu tilaaja-aseman menetelmä edelleen käsittää vaiheen vastaanottaa mainitun lasketun tilaaja-aseman paikan. 42
20. Patenttivaatimuksen 18 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu paikkatiedosta sisältää dataa, joka edustaa etäisyyttä yhteen mainituista Γ ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista, ja vastaavia eroja vastaanotettujen datapakettien saapumisajassa mainitun yhden mainituista ensimmäises-5 tä, toisesta ja kolmannesta antennista, ja jäljelle jäävien kahden muun mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista välillä.
21. Patenttivaatimuksen 18 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittuun paikkatiedostodataan päästään mainitulla tukiasemalla soittamalla ylei- 10 sen kytketyn puhelinverkon kautta.
22. Patenttivaatimuksen 18 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittuun paikkatiedostodataan päästään salasanalla ja on lähetetty mainitulle tukiasemalle kryptatussa muodossa. 15
23. Patenttivaatimuksen 18 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu paikkatiedostodata on lähetetty mainitulle tukiasemalle vasteena initiaali-selle indikaatiolle mainitulla tilaaja-asemalla. 2 o
24. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa datapaketti on liikennöity tukiasemalta (92) tilaaja-asemalle(112), joka järjestelmä sisältää ensimmäisen, toisen ja kolmannen siirtoaseman (104,106,108) sijoitettuna erilleen toisistaan, joista kukin ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta siirtoasemasta on sovitettu vastaanottamaan mainitun datapaketin mainitulta tukiasemalta ja uudel- 2. leenlähettämään mainitun datapaketin mainitulle tilaaja-asemalle, jossa mainitut ensimmäinen, toinen ja kolmas siirtoasema (104, 106, 108) sisältävät mainitun lähettimen ja mainittu tilaaja-asema (112) sisältää mainitun vastaanottimen, joka ^ mainittu ensimmäinen siirtoasema (108) sisältää mainitun ensimmäisen antennin ™ (A), joka toinen siirtoasema (106) sisältää toisen antennin (B), ja joka kolmas siir- CO 9 30 toasema (108) sisältää kolmannen antennin (C), tunnettu siitä, että menetelmä o edelleen käsittää: £ mainitun datapaketin vastaanottamisen mainitulla ensimmäisellä, toisel- ^ CL la ja kolmannella siirtoasemalla; LO 1 mainitun datapaketin uudelleenlähettämisen mainitusta ensimmäisestä o ^ 35 siirtoaseman antennista muodostamaan ensimmäisen lähetetyn datapaketin; mainitun datapaketin uudelleenlähettämisen mainitusta toisesta siirto-aseman antennista muodostamaan toisen lähetetyn datapaketin mainitun ensimmäisen lähetetyn datapaketin jälkeen; ja | 43 mainitun datapaketin uudelleenlähettämisen mainitusta kolmannesta siirtoaseman antennista muodostamaan kolmannen lähetetyn datapaketin maini- ! tun toisen lähetetyn datapaketin jälkeen.
25. Patenttivaatimuksen 24 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta kullekin mainitulle siirto-asemalle, ja mainittu datapaketti on uudelleenlähetetty kultakin mainitulta siirto-asemalta mainitulle tilaaja-asemalle koodijaetulla multipleksisignaalilla, joka koodi-jaettu multipleksisignaali on jaettu aikajakomultipleksin ensimmäiseen ja toiseen 10 aikaväliin sisältäen mainitun ensimmäisen lähetetyn datapaketin ja mainitun toisen lähetetyn datapaketin, vastaavasti.
26. Patenttivaatimuksen 25 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu koodijaettu multipleksisignaali on jaettu kolmanteen aikajettuun mullti- 15 pleksiaikaväliin, joka sisältää mainitun kolmannen lähetetyn datapaketin.
27. Patenttivaatimuksen 25 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase-maan aikajaetulla multipleksidigitaaliradiolinkillä.
28. Patenttivaatimuksen 25 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase-maan leveäkaistaisella kaapelitelevisiolinkillä.
29. Patenttivaatimuksen 25 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase-maan kuituoptisella kaapelilinkillä. δ
™ 30. Patenttivaatimuksen 25 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että CO 9 30 mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun snrtoase- o maan parivahvistusmodulipuhelinlinkillä. X f CC CL
31. Patenttivaatimuksen 25 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että LO S mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoase- O ^ 35 maan kierretyn parin lankasilmukkapuhelinlinkillä.
32. Laitteisto määrittää vastaanottimen (10) paikka langattomassa lii-kennöintijärjestelmässä, jossa paketti liikennöidään vähintään yhdestä lähettimes- s f 44 tä (14) mainittuun vastaanottimeen (10) muodostamaan vastaanotetun datapake- r tin, joka järjestelmä sisältää ensimmäisen, toisen ja kolmannen antennin (11,12, : 13. sijoitettuna erilleen toisistaan, joka laitteisto on tunnettu siitä, että siinä on: laitteet ensimmäisen datapaketin lähettämiseen ensimmäisessä aikavä-5 litetyssä koodijakoisen monipääsyn, CDMA:n, kanavassa, jolla on ensimmäinen levityskoodi mainitusta ensimmäisestä antennista (11) muodostamaan ensimmäisen lähetetyn datapaketin; laitteet toisen datapaketin lähettämiseen toisessa CDMA:n kanavassa, jolla on toinen levityskoodi mainitusta toisesta antennista (12) muodostamaan toi-10 sen lähetetyn datapaketin; laitteet kolmannen datapaketin lähettämiseen kolmannessa CDMA:n kanavassa, jolla on kolmas levityskoodi mainitusta kolmannesta antennista (13) muodostamaan kolmannen lähetetyn datapaketin; laitteet mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn data-15 paketin vastaanottamiseen mainitussa vastaanottimessa (10) muodostamaan vastaavat ensimmäisen, toisen ja kolmannen vastanotetun datapaketin; laitteet ainakin yhden mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta vastaanotetusta datapaketista valitsemiseen muodostamaan mainitun digitaalisen datan mainitussa vastaanottimessa; 2. laitteet vastaanotettujen datapakettien ensimmäisen, toisen ja kolman nen levityskoodin välisen koodipoikkeaman eron mittaamiseen alibiteissä mainitussa vastaanottimessa; ja laitteet mainitun vastaanottimen paikan laskemiseen mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn paketin vastaavasta mitatusta koodi-25 poikkeaman erosta, missä ensimmäinen, toinen ja kolmas datapaketti sisältävät olennaisesti samaa informaatiota.
^ 33. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- ^ nitut laitteet laskea mainitun vastaanottimen paikka mainitun ensimmäisen, toisen CO 9 30 ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavasta mitatusta koodipoikkeaman eros- o ta käsittävät etäisyyden laskemisen ainakin yhteen mainituista ensimmäisestä, ir toisesta ja kolmannesta antennista (11,12,13). * CL LO
<£ 34. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- O σ5 35 nitut laitteet laskea mainitun vastaanottimen paikka mainitun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavasta mitatusta koodipoikkeaman erosta käsittävät laitteet etäisyyden eron laskemiseen mainitun vastaanottimen ja mainittujen ensimmäisen ja toisen antennin (11, 12) välillä. i m g 45
35. Patenttivaatimuksen 34 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- f nitut laitteet laskea mainitun vastaanottimen paikka mainitun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavasta mitatusta koodipoikkeaman eros-5 ta käsittävät laitteet etäisyyden eron laskemiseen mainitun vastaanottimen ja mainittujen toisen ja kolmannen antennin (12, 13) välillä.
36. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainitut laitteet laskea mainitun vastaanottimen paikka mainitun ensimmäisen, toisen 10 ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavasta mitatusta koodipoikkeaman erosta käsittävät laitteet ensimmäisen etäisyyden laskemiseen mainittuun ensimmäiseen antenniin, laitteet toisen etäisyyden laskemiseen mainittuun toiseen antenniin, laitteet kolmannen etäisyyden laskemiseen mainittuun kolmanteen antenniin, ja laitteet mainitun vastaanottimen sijainnin laskemiseen leikkauksena kolmesta 15 vakioetäisyyskäyrästä mainitusta vastaavasta ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista (11,12,13) mainitulla vastaavalla ensimmäisellä, toisella ja kolmannella etäisyydellä.
37. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että se 2 o edelleen sisältää kantoaaltotaajuuden, jolla on tyypillinen aallonpituus, jossa mainitut ensimmäinen, toinen ja kolmas antenni (11,12,13) on sijoitettu erilleen toisistaan etäisyydelle, joka on neljäsosan mainitusta aallonpituudesta ja kymmenen kertaa mainitun aallonpituuden välillä. 2 5
38. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai nitut laitteet valita ainakin yksi mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta vastaanotetusta datapaketista muodostamaan mainitun digitaalisen datan maini-^ tussa vastaanottimessa käsittävät laitteet yhdistää mainittujen ensimmäisen, toi- ^ sen ja kolmannen vastaanotetun datapaketin energia maksimaalisella tavalla. CO 9 30
39. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- | nitut laitteet yhdistää mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen vastaanotetun f ^ datapaketin energia maksimaalisella tavalla on yhdistää mainittujen ensimmäisen, g toisen ja kolmannen vastaanotetun datapaketin energia maksi- σ> 35 mitodennaköisyyden yhdistäjällä.
40. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, jossa datapaketti on liikennöity tukiasemalta (22,24) tilaaja-asemalle (42), joka järjestelmä sisältää siir- C-. 46 toaseman (38) mainitun tukiaseman ja mainitun tilaaja-aseman välillä vastaanot- f tamaan mainitun datapaketin mainitulta tukiasemalta ja uudelleenlähettämään Γ mainitun datapaketin mainitulle tilaaja-asemalle, jossa mainittu siirtoasema (38) sisältää mainitun lähettimen ja mainittu tilaaja-asema käsittää mainitun vastaanot-5 timen, joka siirtoasema sisältää ensimmäisen, toisen ja kolmannen antennin (A, B, C) sijoitettuina erilleen toisistaan, joka laitteisto on tunnettu siitä, että se sisältää: laitteet mainitun datapaketin vastaanottamiseen mainitulla siirtoasemal-la; laitteet mainitun datapaketin uudelleenlähettämiseen mainitusta en-10 simmäisestä antennista muodostamaan ensimmäisen lähetetyn datapaketin; laitteet mainitun datapaketin uudelleenlähettämiseen mainitusta toisesta antennista muodostamaan toisen lähetetyn datapaketin mainitun ensimmäisen lähetetyn datapaketin jälkeen; ja laitteet mainitun datapaketin uudelleenlähettämiseen mainitusta kol-15 mannesta antennista muodostamaan kolmannen lähetetyn datapaketin mainitun toisen lähetetyn datapaketin jälkeen.
41. Patenttivaatimuksen 40 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan, ja 2. mainittu datapaketti on uudelleenlähetetty mainitulta siirtoasemalta mainitulle tilaaja-asemalle koodijaetulla multipleksisignaalilla, joka koodijaettu multipleksisignaali on jaettu aikajakomultipleksin ensimmäiseen ja toiseen aikaväliin sisältäen mainitun ensimmäisen lähetetyn datapaketin ja mainitun toisen lähetetyn datapaketin, mainitusta ensimmäisestä ja toisesta antennista vastaavasti. 25
42. Patenttivaatimuksen 41 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on uudelleenlähetetty mainitulta siirtoasemalta mainitulle tilaaja- ^ asemalle koodijaetulla multipleksisignaalilla, joka koodijaettu multipleksisignaali on ™ jaettu aikajakomultipleksin kolmanteen aika-väliin sisältäen mainitun kolmannen 00 9 30 lähetetyn datapaketin. CD O o.
43. Patenttivaatimuksen 41 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- ~ CL Λ nittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan g aikajaetulla multi- pleksidigitaaliradiolinkillä. ro 35
44. Patenttivaatimuksen 41 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan leveäkaistaisella kaapelitelevisiolinkillä. 47
45. Patenttivaatimuksen 41 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan kuituoptisella kaapelilinkillä. 5
46. Patenttivaatimuksen 41 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan parivahvistusmodulhpuhelinlinkillä.
47. Patenttivaatimuksen 41 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai nittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan kierretyn parin lankasilmukkapuhelinlinkillä.
48. Patenttivaatimuksen 40 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että se 15 edelleen sisältää kantoaaltotaajuuden, jolla on tyypillinen aallonpituus, jossa mainitut ensimmäinen, toinen ja kolmas antenni on erotettu toisistaan etäisyydellä, joka on välillä neljäsosa ja kymmenen kertaa mainittu aallonpituus.
49. Patenttivaatimuksen 40 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että se 20 edelleen käsittää: laitteet laskea paikkatiedosto käsittäen dataa, joka edustaa mainitun tilaaja-aseman paikkaa mainitun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin mainitusta vastaavasta mitatusta saapumisajasta; ja laitteet lähettää mainitun paikkatiedoston sisältö, joka sisältää dataa 2 5 vastaten mainitun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin mainittua vastaavaa mitattua saapumisaikaa mainitulla tilaaja-asemalla mainitusta tilaaja-asemasta mainittuun tukiasemaan. δ
^ 50. Patenttivaatimuksen 49 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- 00 9 30 nittu tukiasema vastaanottaa mainitun paikkatiedoston sisällön, joka sisältää dataa o vastaten mainitun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin mainit- | tua vastaavaa mitattua saapumisaikaa mainitulla tilaaja-asemalla, laskee mainitun tilaaja-aseman paikan, ja lähettää mainitun tilaaja-aseman lasketun paikan maini-g tulle tilaaja-asemalla, joka mainittu tilaaja-aseman laitteisto edelleen käsittää laitot 35 teet vastaanottaa mainitun lasketun tilaaja-aseman paikan,
51. Patenttivaatimuksen 49 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu paikkatiedosto sisältää dataa, joka edustaa etäisyyttä yhteen mainituista en- 48 simmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista, ja vastaavia eroja vastaanotettu- f jen datapakettien saapumisajassa mainitun yhden mainituista ensimmäisestä, toi- f sesta ja kolmannesta antennista, ja jäljelle jäävien kahden muun mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista välillä. 5 _
52. Patenttivaatimuksen 49 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittuun paikkatiedostodataan päästään mainitulla tukiasemalla soittamalla yleisen kytketyn puhelinverkon kautta.
53. Patenttivaatimuksen 49 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai nittuun paikkatiedostodataan päästään salasanalla ja on lähetetty mainitulle tukiasemalle kryptatussa muodossa.
54. Patenttivaatimuksen 49 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai-15 nittu paikkatiedostodata on lähetetty mainitulle tukiasemalle vasteena initiaaliselle indikaatiolle mainitulla tilaaja-asemalla.
55. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, jossa datapaketti on liikennöity tukiasemalta (92, 94) tilaaja-asemalle, joka järjestelmä sisältää ensim- 20 mäisen, toisen ja kolmannen siirtoaseman (104,106,108) sijoitettuna erilleen toisistaan, joista kukin ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta siirtoasemasta on sovitettu vastaanottamaan mainitun datapaketin mainitulta tukiasemalta ja uudel-leenlähettämään mainitun datapaketin mainitulle tilaaja-asemalle, jossa mainitut ensimmäinen, toinen ja kolmas siirtoasema sisältävät mainitun lähettimen ja mai-25 nittu tilaaja-asema sisältää mainitun vastaanottimen, joka mainittu ensimmäinen siirtoasema (108) sisältää mainitun ensimmäisen antennin (A), joka toinen siirto-asema (106) sisältää toisen antennin (B), ja joka kolmas siirtoasema (104) sisäl-^ tää kolmannen antennin (C), tunnettu siitä, että laitteisto edelleen käsittää: laitteet mainitun datapaketin vastaanottamiseen mainitulla ensimmäisel-9 30 lä ja toisella siirtoasemalla; o laitteet mainitun datapaketin uudelleenlähettamiseen mainitusta en- | simmäisestä siirtoaseman antennista muodostamaan ensimmäisen lähetetyn da- ^ ^ tapaketin; g laitteet mainitun datapaketin uudelleenlähettämiseen mainitusta toises- σΐ 35 ta siirtoaseman antennista muodostamaan toisen lähetetyn datapaketin mainitun ensimmäisen lähetetyn datapaketin jälkeen; ja laitteet mainitun datapaketin uudelleenlähettämiseen mainitusta kolmannesta siirtoaseman antennista muodostamaan kolmannen lähetetyn datapa- 49 z ketin mainitun toisen lähetetyn datapaketin jälkeen.
56. Patenttivaatimuksen 55 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta kullekin mainitulle siirtoase- 5 malle, ja mainittu datapaketti on uudelleenlähetetty kultakin mainitulta siirtoase-malta mainitulle tilaaja-asemalle koodijaetulla multipleksisignaalilla, joka koodijaet-tu multipleksisignaali on jaettu aikajakomultipleksin ensimmäiseen ja toiseen aikaväliin sisältäen mainitun ensimmäisen lähetetyn datapaketin ja mainitun toisen lähetetyn datapaketin, vastaavasti. 10
57. Patenttivaatimuksen 56 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu koodijaettu multipleksisignaali on jaettu kolmanteen aikajettuun mulltipleksiai-kavaliin, joka sisältää mainitun kolmannen lähetetyn datapaketin.
58. Patenttivaatimuksen 56 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai nittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan aikajaetulla multipleksidigitaaliradiolinkillä.
59. Patenttivaatimuksen 56 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- 20 nittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan leveäkaistaisella kaapelitelevisiolinkillä.
60. Patenttivaatimuksen 56 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan 25 kuituoptisella kaapelilinkilla.
61. Patenttivaatimuksen 56 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- 5 nittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan ™ parivahvistusmodulipuhelinlinkillä. 9 30 CD
° 62. Patenttivaatimuksen 56 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mai- | nittu datapaketti on liikennöity mainitulta tukiasemalta mainittuun siirtoasemaan f ^ kierretyn parin lankasilmukkapuhelinlinkilla. LO σ> o
63. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä edelleen käsittää: kalibrointivastaanottimen sijoittamisen tunnettuun paikkaan; mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin 50 : vastaanottamisen peräkkäin mainitussa kalibrointivastaanottimessa muodosta- r maan vastaavat ensimmäisen, toisen ja kolmannen vastanotetun datapaketin; " mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavan saapumisajan mainitussa kalibrointivastaanottimessa mittaamisen; 5 mainitun kalibrointivastaanottimen paikan laskemisen mainittujen en simmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavasta mitatusta saa-pumisajasta; ja mainitun kalibrointivastaanottimen lasketun paikan vertaamisen mainittuun tunnettuun paikkaan. 10
64. Patenttivaatimuksen 63 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä edelleen käsittää etäisyyden laskemisen mainitun lasketun paikan ja mainitun tunnetun paikan välillä, ja vastaavien viiveidensiirtojen tuomisen siirroissa mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista kalibroimaan mai- 15 nittua järjestelmää.
65. Patenttivaatimuksen 63 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä edelleen käsittää virheilmaisujen laskemisen, jotka edustavat eroa mainitun lasketun paikan ja mainitun tunnetun paikan välillä, ja mainittujen virheil- 20 maisujen tallentamisen käytettäväksi mainitussa menetelmässä määrittämään mainitun vastaanottimen paikka kalibroimaan mainitun järjestelmän.
66. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että laitteisto edelleen käsittää: 25 kalibrointivastaanottimen sijoitettuna tunnettuun paikkaan; laitteet mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaanottamiseen peräkkäin mainitussa kalibrointivastaanottimessa ^ muodostamaan vastaavat ensimmäisen, toisen ja kolmannen vastanotetun data- ™ paketin; CO 9 30 laitteet mainittujen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn data- o paketin vastaavan saapumisajan mainitussa kalibrointivastaanottimessa mittaami- ir seen; s CL laitteet mainitun kalibrointivastaanottimen paikan laskemiseen mainittu-<£ jen ensimmäisen, toisen ja kolmannen lähetetyn datapaketin vastaavasta mitatus- σΐ 35 ta saapumisajasta; ja laitteet mainitun kalibrointivastaanottimen lasketun paikan vertaamiseen mainittuun tunnettuun paikkaan. m 51
67. Patenttivaatimuksen 66 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että lait- F teisto edelleen käsittää laitteet eron laskemiseen mainitun lasketun paikan ja mai- Γ nitun tunnetun etäisyyden välillä, ja laitteet vastaavien viiveiden tuomiseen siirroissa mainituista ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta antennista kalibroimaan 5 mainittua järjestelmää.
68. Patenttivaatimuksen 66 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että laitteisto edelleen käsittää laitteet virheilmaisujen laskemiseen, jotka edustavat eroa mainitun lasketun paikan ja mainitun tunnetun paikan välillä, ja laitteet mainittujen 1. virheilmaisujen tallentamiseen käytettäväksi mainitussa laitteistossa määrittämään mainitun vastaanottimen paikka kalibroimaan mainitun järjestelmän. o (M co o <y> o X b cc CL LO LO <J> O Is- O) I— 52 1 PATENTKRAV [
FI970955A 1994-09-06 1997-03-06 Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto FI121945B (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US30123094 1994-09-06
US08/301,230 US5614914A (en) 1994-09-06 1994-09-06 Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location
US9511067 1995-08-31
PCT/US1995/011067 WO1996008908A2 (en) 1994-09-06 1995-08-31 Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI970955A0 FI970955A0 (fi) 1997-03-06
FI970955A FI970955A (fi) 1997-04-14
FI121945B true FI121945B (fi) 2011-06-15

Family

ID=23162506

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI970955A FI121945B (fi) 1994-09-06 1997-03-06 Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto
FI20050650A FI20050650A (fi) 1994-09-06 2005-06-17 Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto
FI20051346A FI20051346A (fi) 1994-09-06 2005-12-30 Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20050650A FI20050650A (fi) 1994-09-06 2005-06-17 Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto
FI20051346A FI20051346A (fi) 1994-09-06 2005-12-30 Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto

Country Status (10)

Country Link
US (15) US5614914A (fi)
EP (10) EP2309660A3 (fi)
JP (13) JP4080529B2 (fi)
AU (1) AU4462096A (fi)
DE (3) DE69536031D1 (fi)
DK (3) DK1615353T3 (fi)
ES (4) ES2421088T3 (fi)
FI (3) FI121945B (fi)
HK (4) HK1081750A1 (fi)
WO (1) WO1996008908A2 (fi)

Families Citing this family (423)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992007434A1 (en) * 1990-10-23 1992-04-30 Omnipoint Corporation Method and apparatus for establishing spread spectrum communications
US5519760A (en) 1994-06-22 1996-05-21 Gte Laboratories Incorporated Cellular network-based location system
US5614914A (en) * 1994-09-06 1997-03-25 Interdigital Technology Corporation Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location
US7929498B2 (en) * 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US6885652B1 (en) * 1995-06-30 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US7020111B2 (en) * 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
JP3483991B2 (ja) * 1995-07-27 2004-01-06 沖電気工業株式会社 符号分割多重アクセス通信用拡散符号発生器、符号分割多重アクセス通信システム及び符号分割多重アクセス通信用拡散符号発生方法
US5790605A (en) * 1995-07-28 1998-08-04 Motorola, Inc. Method for determining voting windows in a diversity repeater
US6132306A (en) * 1995-09-06 2000-10-17 Cisco Systems, Inc. Cellular communication system with dedicated repeater channels
US6052408A (en) * 1995-09-06 2000-04-18 Aironet Wireless Communications, Inc. Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters
US6128512A (en) * 1995-09-06 2000-10-03 Cisco Systems, Inc. Cellular communication system with dedicated repeater channels
US5950124A (en) * 1995-09-06 1999-09-07 Telxon Corporation Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters
US5767791A (en) * 1995-11-13 1998-06-16 Vitalcom Low-power circuit and method for providing rapid frequency lock in a wireless communications device
US5944659A (en) * 1995-11-13 1999-08-31 Vitalcom Inc. Architecture for TDMA medical telemetry system
US6023615A (en) * 1995-11-29 2000-02-08 Motorola, Inc. Method for controlling a diversity receiver apparatus in a radio subscriber unit
US6005883A (en) * 1996-01-26 1999-12-21 Aironet Wireless Communications, Inc. Direct sequence network and method using PN sequence selection to represent data
US6091936A (en) * 1996-03-29 2000-07-18 Ericsson Inc. Method and apparatus for reducing co-channel interference
US5850392A (en) * 1996-04-10 1998-12-15 Ericsson Inc. Spread spectrum random access systems and methods for time division multiple access radiotelephone communication systems
GB2312790A (en) * 1996-04-30 1997-11-05 Northern Telecom Ltd Omnidirectional antenna arrangement
US6678311B2 (en) 1996-05-28 2004-01-13 Qualcomm Incorporated High data CDMA wireless communication system using variable sized channel codes
JPH09321659A (ja) * 1996-05-31 1997-12-12 Fujitsu Ltd スペクトラム拡散通信方式
GB2355159B (en) * 1996-06-06 2001-06-13 Qualcomm Inc Determining the position of a mobile station in a CDMA cellular telephone system
US6034635A (en) * 1996-06-06 2000-03-07 Gilhousen; Klein S. Method for using only two base stations for determining the position of a mobile subscriber in a CDMA cellular telephone system
US6195046B1 (en) * 1996-06-06 2001-02-27 Klein S. Gilhousen Base station with slave antenna for determining the position of a mobile subscriber in a CDMA cellular telephone system
GB2357014B (en) * 1996-06-06 2001-08-15 Qualcomm Inc Determining the position of a mobile station in a cellular telephone system
US5943014A (en) * 1996-06-06 1999-08-24 Qualcom Incorporated Using a signal with increased power for determining the position of a mobile subscriber in a CDMA cellular telephone system
US6006075A (en) * 1996-06-18 1999-12-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for transmitting communication signals using transmission space diversity and frequency diversity
US6243565B1 (en) * 1996-06-18 2001-06-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for transmitting communication signals using frequency and polarization diversity
US6097771A (en) * 1996-07-01 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a layered space-time architecture employing multi-element antennas
US5805983A (en) * 1996-07-18 1998-09-08 Ericsson Inc. System and method for equalizing the delay time for transmission paths in a distributed antenna network
US5862133A (en) * 1996-08-02 1999-01-19 Golden Bridge Technology Packet-switched spread-spectrum system
US9134398B2 (en) 1996-09-09 2015-09-15 Tracbeam Llc Wireless location using network centric location estimators
CA2265875C (en) 1996-09-09 2007-01-16 Dennis Jay Dupray Location of a mobile station
US7714778B2 (en) * 1997-08-20 2010-05-11 Tracbeam Llc Wireless location gateway and applications therefor
US6249252B1 (en) 1996-09-09 2001-06-19 Tracbeam Llc Wireless location using multiple location estimators
US7903029B2 (en) 1996-09-09 2011-03-08 Tracbeam Llc Wireless location routing applications and architecture therefor
US6236365B1 (en) 1996-09-09 2001-05-22 Tracbeam, Llc Location of a mobile station using a plurality of commercial wireless infrastructures
DE19638814A1 (de) * 1996-09-20 1998-03-26 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur drahtlosen Übertragung von digitalen Daten
UA53669C2 (uk) * 1996-11-18 2003-02-17 Сіменс Акцієнгезельшафт Спосіб та система базової станції для конфігурування радіоінтерфейсу між мобільною станцією та базовою станцією мобільної радіосистеми пакетної передачі даних з часовим мультиплексуванням
US6061337A (en) * 1996-12-02 2000-05-09 Lucent Technologies Inc. System and method for CDMA handoff using telemetry to determine the need for handoff and to select the destination cell site
US6034987A (en) * 1996-12-17 2000-03-07 Ericsson Inc. System for improving the quality of a received radio signal
JPH10190528A (ja) * 1996-12-25 1998-07-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd スペクトル拡散受信機
US5978370A (en) * 1997-01-13 1999-11-02 At&Tcorp Circuit-switched switching system
US5930721A (en) * 1997-02-18 1999-07-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Emulating an advanced control algorithm in a mobile communications system
US6128276A (en) * 1997-02-24 2000-10-03 Radix Wireless, Inc. Stacked-carrier discrete multiple tone communication technology and combinations with code nulling, interference cancellation, retrodirective communication and adaptive antenna arrays
US6898197B1 (en) * 1997-02-28 2005-05-24 Interdigital Technology Corporation Geolocation of a mobile terminal in a CDMA communication system
FR2760309B1 (fr) * 1997-03-03 2000-08-04 Alsthom Cge Alcatel Procede de communication mis en oeuvre dans un systeme de transmission a ressource partagee
US6359882B1 (en) * 1997-04-01 2002-03-19 Yipes Communications, Inc. Method and apparatus for transmitting data
FR2762168B1 (fr) * 1997-04-10 1999-05-07 Alsthom Cge Alcatel Station mobile integrant des fonctions de radiocommunication et de localisation, et procede correspondant de reception de signaux de localisation par une station mobile
US5973643A (en) * 1997-04-11 1999-10-26 Corsair Communications, Inc. Method and apparatus for mobile emitter location
CA2411996C (en) * 1997-04-24 2009-09-08 Ntt Mobile Communications Network Inc. Method and system for mobile communications
GB9709285D0 (en) * 1997-05-08 1997-06-25 Philips Electronics Nv Flexible two-way telecommunications system
CN1142635C (zh) * 1997-05-13 2004-03-17 夸尔柯姆股份有限公司 多副天线的检测和选择系统
SE509435C2 (sv) * 1997-05-16 1999-01-25 Ericsson Telefon Ab L M Integritetsskydd i ett telekommunikationssystem
EP1571858B1 (en) * 1997-06-04 2013-01-02 NTT DoCoMo, Inc. Mobile radio communication system, mobile station, and method for controlling diversity hand-over branch
US6388999B1 (en) * 1997-12-17 2002-05-14 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communications using buffer urgency factor
US6151332A (en) 1997-06-20 2000-11-21 Tantivy Communications, Inc. Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6275484B1 (en) * 1997-06-23 2001-08-14 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for increasing the uplink gain for a CDMA base station
JP3985299B2 (ja) * 1997-07-14 2007-10-03 三菱電機株式会社 移動通信システム
FR2766627B1 (fr) * 1997-07-28 1999-10-01 France Telecom Reseau d'antennes pour station de base de radiocommunication avec des mobiles
JP2953441B2 (ja) * 1997-07-29 1999-09-27 日本電気株式会社 移動データ通信システム
US6185258B1 (en) 1997-09-16 2001-02-06 At&T Wireless Services Inc. Transmitter diversity technique for wireless communications
BR9812246A (pt) * 1997-09-18 2000-07-18 Nokia Mobile Phones Ltd Diversidade de tempo em sistema tdma
CA2276207C (en) 1997-10-31 2003-02-18 At&T Wireless Services, Inc. Low complexity maximum likelihood detection of concatenated space codes for wireless applications
US9118387B2 (en) 1997-11-03 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Pilot reference transmission for a wireless communication system
US7184426B2 (en) 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
US6101168A (en) * 1997-11-13 2000-08-08 Qualcomm Inc. Method and apparatus for time efficient retransmission using symbol accumulation
US6795508B1 (en) * 1997-12-02 2004-09-21 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for obtaining transmit diversity using switched antennas
US8175120B2 (en) 2000-02-07 2012-05-08 Ipr Licensing, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US20040160910A1 (en) * 1997-12-17 2004-08-19 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7496072B2 (en) 1997-12-17 2009-02-24 Interdigital Technology Corporation System and method for controlling signal strength over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6363079B1 (en) * 1997-12-31 2002-03-26 At&T Corp. Multifunction interface facility connecting wideband multiple access subscriber loops with various networks
US7184428B1 (en) 1997-12-31 2007-02-27 At&T Corp. Facility management platform for a hybrid coaxial/twisted pair local loop network service architecture
SE511365C2 (sv) * 1998-01-23 1999-09-20 Ericsson Telefon Ab L M Antennomkopplingsdiversitet
JP3299927B2 (ja) * 1998-01-29 2002-07-08 沖電気工業株式会社 移動体通信システム、および移動局の位置推定方法
US6141543A (en) * 1998-04-13 2000-10-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for simulcast space diversity transmission of a message in a radio messaging system
US6205127B1 (en) * 1998-04-21 2001-03-20 Lucent Technologies, Inc. Wireless telecommunications system that mitigates the effect of multipath fading
US6198775B1 (en) * 1998-04-28 2001-03-06 Ericsson Inc. Transmit diversity method, systems, and terminals using scramble coding
US6615024B1 (en) * 1998-05-01 2003-09-02 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array
FI107219B (fi) * 1998-05-04 2001-06-15 Nokia Networks Oy Signaalin ajoituksen mittausmenetelmä ja radiojärjestelmä
KR19990088235A (ko) * 1998-05-13 1999-12-27 윤종용 이동통신시스템의시간스위칭송신다이버시티장치및그제어방법
US7221664B2 (en) 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
JP3260716B2 (ja) 1998-06-05 2002-02-25 松下電器産業株式会社 送信装置及びそれを用いた基地局装置
DE19825536B4 (de) * 1998-06-08 2005-05-19 IQ wireless GmbH, Entwicklungsgesellschaft für Systeme und Technologien der Telekommunikation Verfahren und Vorrichtung für ein vollduplexfähiges Funkübertragungssystem mit CDMA-Zugriff
JP3562368B2 (ja) * 1999-03-02 2004-09-08 株式会社日立製作所 ダイバーシチ無線通信方法およびその無線通信装置
KR100288559B1 (ko) * 1998-06-19 2001-05-02 윤종용 이동 통신 시스템을 위한 위치 시스템 및 위치 서비스 요구 방법
US6330452B1 (en) 1998-08-06 2001-12-11 Cell-Loc Inc. Network-based wireless location system to position AMPs (FDMA) cellular telephones, part I
US6665332B1 (en) 1998-09-09 2003-12-16 Allen Telecom, Inc. CDMA geolocation system
US6360102B1 (en) * 1998-09-10 2002-03-19 Ericsson Inc. System and method for defining a subscriber location privacy profile
JP3473434B2 (ja) * 1998-09-16 2003-12-02 三菱電機株式会社 無線通信システム並びに無線通信方法
US6678263B1 (en) * 1998-09-18 2004-01-13 Hughes Electronics Corporation Method and constructions for space-time codes for PSK constellations for spatial diversity in multiple-element antenna systems
RU2145152C1 (ru) 1998-10-08 2000-01-27 Гармонов Александр Васильевич Способ ортогональной разнесенной передачи-приема сигнала в сотовой системе радиосвязи с кодовым разделением каналов
US6266014B1 (en) 1998-10-09 2001-07-24 Cell-Loc Inc. Methods and apparatus to position a mobile receiver using downlink signals part IV
US6208297B1 (en) * 1998-10-09 2001-03-27 Cell-Loc Inc. Methods and apparatus to position a mobile receiver using downlink signals, part I
US7180951B2 (en) * 1998-10-30 2007-02-20 Broadcom Corporation Reduction of aggregate EMI emissions of multiple transmitters
US6198921B1 (en) 1998-11-16 2001-03-06 Emil Youssefzadeh Method and system for providing rural subscriber telephony service using an integrated satellite/cell system
US6128330A (en) * 1998-11-24 2000-10-03 Linex Technology, Inc. Efficient shadow reduction antenna system for spread spectrum
US8135413B2 (en) 1998-11-24 2012-03-13 Tracbeam Llc Platform and applications for wireless location and other complex services
US20030146871A1 (en) * 1998-11-24 2003-08-07 Tracbeam Llc Wireless location using signal direction and time difference of arrival
US7020071B2 (en) 1998-11-25 2006-03-28 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for wireless communication using orthogonal frequency division multiplexing
US6542485B1 (en) 1998-11-25 2003-04-01 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for wireless communication using time division duplex time-slotted CDMA
US6813254B1 (en) 1998-11-25 2004-11-02 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for wireless communication using code division duplex time-slotted CDMA
US6977910B1 (en) * 1998-12-31 2005-12-20 Texas Instruments Incorporated Power control with space time transmit diversity
US6141566A (en) * 1999-01-11 2000-10-31 Tellabs Operations, Inc. Co-located omnidirectional and sectorized base station
US6215812B1 (en) 1999-01-28 2001-04-10 Bae Systems Canada Inc. Interference canceller for the protection of direct-sequence spread-spectrum communications from high-power narrowband interference
US6377609B1 (en) * 1999-03-05 2002-04-23 Neptune Technology Group Inc. Spread spectrum frequency hopping system and method
KR100322021B1 (ko) * 1999-03-22 2002-03-20 윤종용 다이버시티 안테나간의 이격거리 결정방법
US6804311B1 (en) * 1999-04-08 2004-10-12 Texas Instruments Incorporated Diversity detection for WCDMA
US6249253B1 (en) * 1999-04-13 2001-06-19 Nortel Networks Limited Mobile radiotelephone determination using time of arrival of GPS and pilot signals
US6823483B1 (en) * 1999-04-22 2004-11-23 Broadcom Corporation Physical coding sublayer for a multi-pair gigabit transceiver
WO2000065372A2 (en) * 1999-04-27 2000-11-02 Brian De Champlain Single receiver wireless tracking system
US6614776B1 (en) * 1999-04-28 2003-09-02 Tantivy Communications, Inc. Forward error correction scheme for high rate data exchange in a wireless system
US6839334B1 (en) * 1999-05-17 2005-01-04 Lucent Technologies Inc. Control channel for time division multiple access systems
US6424638B1 (en) * 1999-05-21 2002-07-23 Ericsson Inc. System and method for performing an inter mobile system handover using the internet telephony system
CA2299418A1 (en) * 1999-06-04 2000-12-04 Hitachi, Ltd. Positioning apparatus using cellular communication
DE69929788T2 (de) * 1999-06-18 2006-11-09 Nokia Corp. Verfahren und vorrichtung zur diversitätsübertragung
FI111438B (fi) * 1999-07-09 2003-07-15 Nokia Corp Symbolijonon lähetysmenetelmä
US6067290A (en) * 1999-07-30 2000-05-23 Gigabit Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
MXPA02001046A (es) 1999-07-30 2003-08-20 Iospan Wireless Inc Multiplexion espacial en una red celular.
US6453168B1 (en) 1999-08-02 2002-09-17 Itt Manufacturing Enterprises, Inc Method and apparatus for determining the position of a mobile communication device using low accuracy clocks
US6721339B2 (en) 1999-08-17 2004-04-13 Lucent Technologies Inc. Method of providing downlink transmit diversity
US8064409B1 (en) 1999-08-25 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus using a multi-carrier forward link in a wireless communication system
US6526034B1 (en) 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
EP1286735A1 (en) 1999-09-24 2003-03-05 Dennis Jay Dupray Geographically constrained network services
KR100363216B1 (ko) * 1999-10-29 2002-12-05 에스케이 텔레콤주식회사 이동통신 시스템의 다중경로 중계방법 및 그 장치
BR122015025889B1 (pt) * 1999-11-03 2016-12-27 Qualcomm Inc método para transmitir referências piloto a partir de uma pluralidade de fontes de transmissão e aparelho
WO2001035682A1 (en) * 1999-11-06 2001-05-17 Motorola, Inc. Displaying caller id for call waiting in a fixed wireless terminal
US6640106B2 (en) * 2001-09-20 2003-10-28 Motorola, Inc. Method and system for verifying the position of a mobile station using checkpoints
US8463255B2 (en) 1999-12-20 2013-06-11 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for a spectrally compliant cellular communication system
US6975666B2 (en) 1999-12-23 2005-12-13 Institut National De La Recherche Scientifique Interference suppression in CDMA systems
US6438117B1 (en) * 2000-01-07 2002-08-20 Qualcomm Incorporated Base station synchronization for handover in a hybrid GSM/CDMA network
JP4495288B2 (ja) * 2000-01-18 2010-06-30 パナソニック株式会社 基地局装置、通信端末装置、及び無線通信方法
US7027425B1 (en) * 2000-02-11 2006-04-11 Alereon, Inc. Impulse radio virtual wireless local area network system and method
JP3566895B2 (ja) * 2000-02-15 2004-09-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 先頭波位置検出装置、受信装置、先頭位置検出装置、先頭波位置検出方法および先頭位置検出方法
US6975619B1 (en) * 2000-03-20 2005-12-13 Lucent Technologies Inc. System and method for providing host geographic location information in a packet data network
DE60043291D1 (de) * 2000-05-05 2009-12-24 Lucent Technologies Inc Gesamtschätzung unter Verwendung des M- beziehungsweise T-algorithmus in Mehrantennensystemen
US7515659B2 (en) * 2001-05-04 2009-04-07 Agere Systems Inc. Decoding techniques for multi-antenna systems
US7068628B2 (en) 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
US6532416B1 (en) * 2000-05-23 2003-03-11 Siemens Aktiengesellschaft Apparatus, method and system for a wireless communication and local positioning system in an automated, industrial and/or manufacturing environment
US6539209B1 (en) * 2000-05-30 2003-03-25 Lucent Technologies Inc. Code-division, multiple-access base station having transmit diversity
US9875492B2 (en) 2001-05-22 2018-01-23 Dennis J. Dupray Real estate transaction system
US10641861B2 (en) 2000-06-02 2020-05-05 Dennis J. Dupray Services and applications for a communications network
US10684350B2 (en) 2000-06-02 2020-06-16 Tracbeam Llc Services and applications for a communications network
US8363744B2 (en) 2001-06-10 2013-01-29 Aloft Media, Llc Method and system for robust, secure, and high-efficiency voice and packet transmission over ad-hoc, mesh, and MIMO communication networks
DE10029115A1 (de) * 2000-06-14 2001-12-20 Mannesmann Ag Verfahren zur Erfassung von Verkehrslagedaten
US6845104B2 (en) * 2000-06-14 2005-01-18 Ipr Licensing, Inc. Receiver for time division multiplex system without explicit time slot assignment
JP3903695B2 (ja) * 2000-07-12 2007-04-11 株式会社日立製作所 マルチアプリケーション対応デジタル無線通信システム、その基地局及び移動局
JP2002064414A (ja) * 2000-08-14 2002-02-28 Sony Corp 通信システム及び通信方法、並びに通信端末
US7245880B1 (en) * 2000-08-31 2007-07-17 Intel Corporation Transmit power control within a wireless transmitter
US7233625B2 (en) * 2000-09-01 2007-06-19 Nortel Networks Limited Preamble design for multiple input—multiple output (MIMO), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US6885847B1 (en) * 2000-10-10 2005-04-26 Symantec Corp. Extension mechanism and technique for enabling low-power end devices to access remote networks using short-range wireless communications means
US6973098B1 (en) 2000-10-25 2005-12-06 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining a data rate in a high rate packet data wireless communications system
US7068683B1 (en) 2000-10-25 2006-06-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for high rate packet data and low delay data transmissions
US6807165B2 (en) * 2000-11-08 2004-10-19 Meshnetworks, Inc. Time division protocol for an ad-hoc, peer-to-peer radio network having coordinating channel access to shared parallel data channels with separate reservation channel
WO2002041530A1 (fr) * 2000-11-16 2002-05-23 Sony Corporation Appareil de traitement d'informations et appareil de communication
US8155096B1 (en) * 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
WO2002052742A1 (en) * 2000-12-06 2002-07-04 Linex Technologies, Inc. Spread-spectrum handoff and source congestion avoidance system and method
US6493377B2 (en) * 2000-12-06 2002-12-10 Linex Technologies, Inc. Distributed network, spread-spectrum system
US6314126B1 (en) * 2001-01-12 2001-11-06 Linex Technologies, Inc. Spread-spectrum handoff and source congestion avoidance system and method
US6952158B2 (en) * 2000-12-11 2005-10-04 Kennedy Jr Joseph P Pseudolite positioning system and method
JP3498704B2 (ja) * 2000-12-12 2004-02-16 日本電気株式会社 無線回線制御装置、その受信特性改善方法及び受信特性改善プログラムを記録した記録媒体
US7386781B2 (en) * 2000-12-15 2008-06-10 Arraycomm, Llc Method and apparatus for increasing the effective range of a communication link in a wireless communication system
US6954440B2 (en) * 2000-12-20 2005-10-11 At&T Corp. Method and apparatus for code division switching
US7373160B2 (en) * 2001-01-19 2008-05-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and device for indicating amounts of data in mobile networks
JP3540754B2 (ja) * 2001-02-06 2004-07-07 株式会社日立製作所 位置算出方法、位置算出装置及びそのプログラム
US7551663B1 (en) * 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US8082096B2 (en) 2001-05-22 2011-12-20 Tracbeam Llc Wireless location routing applications and architecture therefor
JP2002353865A (ja) * 2001-05-23 2002-12-06 Nec Corp アレーアンテナ送受信装置及びそのキャリブレーション方法
EP1394964A1 (en) * 2001-06-04 2004-03-03 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Cdma transmission diversity apparatus
EP1267175A3 (en) 2001-06-11 2003-10-15 Hewlett-Packard Company Location determination using location data items received by short-range communication
EP1267541A1 (en) * 2001-06-11 2002-12-18 Hewlett-Packard Company Location determination method and system using location data items received by short-range communication
KR20020094920A (ko) * 2001-06-13 2002-12-18 가부시키가이샤 엔티티 도코모 이동체 통신 시스템, 이동체 통신 방법, 기지국, 이동국및 이동체 통신 시스템에 있어서의 신호 송신 방법
KR100665077B1 (ko) 2001-06-13 2007-01-09 탄티비 커뮤니케이션즈 인코포레이티드 하트비트 요구보다 낮은 레벨로의 하트비트 신호의 전송
FR2826208B1 (fr) * 2001-06-19 2003-12-05 Thales Sa Systeme et procede de transmission d'un signal audio ou phonie
JP3700933B2 (ja) * 2001-07-27 2005-09-28 松下電器産業株式会社 受信機および通信端末
US7206294B2 (en) * 2001-08-15 2007-04-17 Meshnetworks, Inc. Movable access points and repeaters for minimizing coverage and capacity constraints in a wireless communications network and a method for using the same
US6861982B2 (en) * 2001-08-16 2005-03-01 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. System for determining position of an emitter
US6549759B2 (en) 2001-08-24 2003-04-15 Ensemble Communications, Inc. Asymmetric adaptive modulation in a wireless communication system
US7564827B2 (en) * 2001-10-19 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Adaptive hybrid retransmission method for wireless communications
US6957050B2 (en) * 2001-10-23 2005-10-18 Celletra Ltd. Time-delay transmit diversity add-on to a multicarrier base transceiver system
US7072649B2 (en) * 2001-11-06 2006-07-04 Volvo Trucks North America, Inc. Multiple purpose antenna system
US6728545B1 (en) * 2001-11-16 2004-04-27 Meshnetworks, Inc. System and method for computing the location of a mobile terminal in a wireless communications network
KR100506310B1 (ko) * 2001-11-23 2005-08-05 삼성전자주식회사 공중 무선망 및 사설 유무선망 서비스 장치 및 방법
EP1453223A1 (en) * 2001-11-30 2004-09-01 Fujitsu Limited Transmission diversity communication device
US7184797B2 (en) * 2001-12-28 2007-02-27 Nokia Corporation Data transfer rate display selection
US7043273B2 (en) * 2002-01-15 2006-05-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Diversity branch delay alignment in radio base station
US7630691B2 (en) * 2002-01-23 2009-12-08 Qualcomm Incorporated Selective combining of multiple non-synchronous transmissions in a wireless communication system
US6907028B2 (en) * 2002-02-14 2005-06-14 Nokia Corporation Clock-based time slicing
US20050003828A1 (en) * 2002-04-09 2005-01-06 Sugar Gary L. System and method for locating wireless devices in an unsynchronized wireless environment
US6950684B2 (en) 2002-05-01 2005-09-27 Interdigital Technology Corporation Method and system for optimizing power resources in wireless devices
US7366492B1 (en) 2002-05-03 2008-04-29 Verizon Corporate Services Group Inc. Method and system for mobile location detection using handoff information
CN1653733B (zh) 2002-05-06 2011-07-06 美商内数位科技公司 一种用于在无线发射/接收单元中使用的方法
WO2003096159A2 (en) * 2002-05-09 2003-11-20 Kestrel Wireless, Inc. Method and system for enabling electronic transactions via a personal device
US6990317B2 (en) * 2002-05-28 2006-01-24 Wireless Innovation Interference resistant wireless sensor and control system
USRE43127E1 (en) 2002-06-12 2012-01-24 Intellectual Ventures I Llc Event-based multichannel direct link
US7948951B2 (en) * 2002-06-12 2011-05-24 Xocyst Transfer Ag L.L.C. Automatic peer discovery
US8787988B2 (en) * 2003-01-29 2014-07-22 Intellectual Ventures I Llc Power management for wireless direct link
US7933293B2 (en) * 2002-06-12 2011-04-26 Xocyst Transfer Ag L.L.C. Link margin notification using return frame
US7251235B2 (en) * 2002-06-12 2007-07-31 Conexant, Inc. Event-based multichannel direct link
US8050360B2 (en) 2002-06-12 2011-11-01 Intellectual Ventures I Llc Direct link relay in a wireless network
US7327705B2 (en) * 2002-07-03 2008-02-05 Massachusetts Institute Of Technology Hybrid wireless network for data collection and distribution
US20040008648A1 (en) * 2002-07-11 2004-01-15 Schmidl Timothy M. Diversity decisions for downlink antenna transmission
US8086283B2 (en) * 2002-08-08 2011-12-27 Parker Stephen B Wireless child communication device
US7050756B2 (en) * 2002-08-29 2006-05-23 Kestrel Wireless, Inc. Phone enabled direct response
US7058034B2 (en) * 2002-09-09 2006-06-06 Nokia Corporation Phase shifted time slice transmission to improve handover
US7729316B2 (en) 2002-09-30 2010-06-01 Intel Corporation Receiving signals on a channel used for traffic and access in a communications system
US7606192B2 (en) * 2002-09-30 2009-10-20 Intel Corporation Transmitting signals on a channel used for traffic and access in a communications system
US7492743B2 (en) * 2002-09-30 2009-02-17 Intel Corporation Assigning training sequences based on spatial channels in a wireless communications system
WO2004052027A2 (en) * 2002-11-27 2004-06-17 Cognio, Inc System and method for locating sources of unknown wireless radio signals
ATE515856T1 (de) * 2003-01-13 2011-07-15 Meshnetworks Inc System und verfahren zur erzielung kontinuierlicherkonnektivität mit einem zugangspunkt oder gateway in einem drahtlosennetzwerk
US7382315B1 (en) * 2003-03-11 2008-06-03 Rockwell Collins, Inc. System for and method of improving beyond line-of-sight transmissions and receptions
KR20050117557A (ko) * 2003-03-13 2005-12-14 메시네트웍스, 인코포레이티드 저속 중앙처리장치를 이용하는 무선 애드-혹 통신네트워크에 있어서 이동 가입자에 대한 위치계산의정확도를 향상시키기 위한 시스템 및 방법
US7171220B2 (en) * 2003-03-14 2007-01-30 Meshnetworks, Inc. System and method for analyzing the precision of geo-location services in a wireless network terminal
US20040179557A1 (en) * 2003-03-14 2004-09-16 Wen Tong Channel structures, systems, and methods to support high speed communication channels
JP4102692B2 (ja) 2003-03-25 2008-06-18 富士通株式会社 無線基地局装置および基地局制御装置
CA2933091A1 (en) 2003-03-26 2004-10-14 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for providing high speed downlink packet access services
WO2004097594A2 (en) * 2003-04-29 2004-11-11 Nobel Communications Multiple packet routing system (mprs)
FR2854536B1 (fr) * 2003-04-30 2005-07-01 France Telecom Procede de selection de canal de transmission dans un protocole d'acces multiple a repartition dans le temps et systeme de communication mettant en oeuvre un tel procede de selection
US7429914B2 (en) * 2003-06-04 2008-09-30 Andrew Corporation System and method for CDMA geolocation
WO2004109476A2 (en) * 2003-06-05 2004-12-16 Meshnetworks, Inc. System and method to maximize channel utilization in a multi-channel wireless communication network
WO2004114690A1 (en) * 2003-06-05 2004-12-29 Meshnetworks, Inc. Optimal routing in ad hac wireless communication network
US7215966B2 (en) * 2003-06-05 2007-05-08 Meshnetworks, Inc. System and method for determining location of a device in a wireless communication network
US7116632B2 (en) * 2003-06-05 2006-10-03 Meshnetworks, Inc. System and method for determining synchronization point in OFDM modems for accurate time of flight measurement
EP1632045B1 (en) 2003-06-06 2013-08-21 Meshnetworks, Inc. System and method to provide fairness and service differentiation in ad-hoc networks
EP1631916A1 (en) * 2003-06-06 2006-03-08 Meshnetworks, Inc. A method to provide a measure of link reliability to a routing protocol in an ad hoc wireless network
KR100752947B1 (ko) * 2003-06-06 2007-08-30 메시네트웍스, 인코포레이티드 빌딩들 내부의 무선 디바이스들의 위치를 정확하게연산하기 위한 mac 프로토콜
ATE529962T1 (de) * 2003-06-06 2011-11-15 Meshnetworks Inc Verfahren zur verbesserung der gesamtleistungsfähigkeit eines drahtlosen kommunikationsnetzes
US7583928B2 (en) * 2003-07-14 2009-09-01 Sony Corporation Information providing method
US7590094B2 (en) * 2003-09-25 2009-09-15 Via Telecom Co., Ltd. Tristate requests for flexible packet retransmission
US7570615B2 (en) * 2003-10-20 2009-08-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Resource-sharing cells
US20050157674A1 (en) * 2003-10-31 2005-07-21 Globespanvirata Incorporated Time-scheduled multichannel direct link
US20050130634A1 (en) * 2003-10-31 2005-06-16 Globespanvirata, Inc. Location awareness in wireless networks
KR20050045223A (ko) * 2003-11-10 2005-05-17 삼성전자주식회사 광 대역 무선 접속 통신 시스템의 셀 플래닝 방법 및 그광 대역 무선 접속 통신 시스템의 인접 기지국 파워 스캔방법
GB2408172B (en) * 2003-11-12 2007-11-14 Ipwireless Inc Method and apparatus for improved throughput in a communication system
KR100581290B1 (ko) * 2003-12-10 2006-05-17 한국전자통신연구원 위치 측정을 위한 기지국 장치 및 단말기, 그 위치 측정방법
KR100857750B1 (ko) * 2004-03-05 2008-09-09 퀄컴 인코포레이티드 무선 통신에서의 수신 다이버시티 제어용 방법 및 장치
WO2005088864A1 (en) * 2004-03-05 2005-09-22 Qualcomm Incorporated Multi-antenna receive diversity control in wireless communications
US7505597B2 (en) * 2004-03-17 2009-03-17 Lockheed Martin Corporation Multi-level security CDMA communications arrangement
US7660583B2 (en) * 2004-03-19 2010-02-09 Nokia Corporation Advanced handover in phased-shifted and time-sliced networks
US20050219142A1 (en) * 2004-04-05 2005-10-06 Nagy Louis L Self-structuring hybrid antenna system
GB2413240A (en) * 2004-04-13 2005-10-19 Ipwireless Inc Dynamic channel assignment in a TDD communication system
US7684372B2 (en) * 2004-05-04 2010-03-23 Ipwireless, Inc. Signaling MIMO allocations
US8027372B2 (en) * 2004-06-18 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
CA2571438C (en) * 2004-07-15 2012-10-09 Cubic Corporation Enhancement of aimpoint in simulated training systems
US7583982B2 (en) * 2004-08-06 2009-09-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus to improve channel quality for use in wireless communications systems with multiple-input multiple-output (MIMO) antennas
EP1790105B1 (en) * 2004-09-17 2009-10-07 Panasonic Corporation Wireless transmission system and wireless transmission method and wireless station for use therein
EP1796286B1 (en) * 2004-09-30 2015-07-29 Fujitsu Ltd. Amplifier gain controlling method and apparatus for multi-antenna wireless system
US7167463B2 (en) * 2004-10-07 2007-01-23 Meshnetworks, Inc. System and method for creating a spectrum agile wireless multi-hopping network
US7379446B2 (en) * 2004-10-14 2008-05-27 Qualcomm Incorporated Enhanced beacon signaling method and apparatus
US7715845B2 (en) 2004-10-14 2010-05-11 Qualcomm Incorporated Tone hopping methods and apparatus
WO2006047582A2 (en) * 2004-10-26 2006-05-04 Kestrel Wireless Inc. Method, system, and network for selectively controlling the utility a target
US20070194945A1 (en) * 2004-12-07 2007-08-23 Paul Atkinson Mobile Device for Selectively Activating a Target and Method of Using Same
KR20070111453A (ko) * 2004-12-07 2007-11-21 케스트럴 와이어리스 인코포레이티드 타깃의 유틸리티를 선택적으로 제어하는 장치 및 그 방법
KR100667785B1 (ko) * 2004-12-16 2007-01-12 삼성전자주식회사 카오스 기반 통신 시스템에서 동기화 방법 및 장치, 위치인식 방법 및 장치
US20060264184A1 (en) * 2005-02-17 2006-11-23 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting a beam combination of multiple-input multiple-output antennas
US20060192653A1 (en) * 2005-02-18 2006-08-31 Paul Atkinson Device and method for selectively controlling the utility of an integrated circuit device
US7672399B2 (en) * 2005-03-02 2010-03-02 Rohde & Schwarz Gmbh & Co., Kg Apparatus, systems and methods for providing enhancements to ATSC networks using synchronous vestigial sideband (VSB) frame slicing
US7532677B2 (en) * 2005-03-02 2009-05-12 Rohde & Schwarz Gmbh & Co., Kg Apparatus, systems and methods for producing coherent symbols in a single frequency network
US20060245516A1 (en) * 2005-03-02 2006-11-02 Rohde & Schwarz, Inc. Apparatus, systems and methods for providing in-band atsc vestigial sideband signaling or out-of-band signaling
US7822139B2 (en) * 2005-03-02 2010-10-26 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Apparatus, systems, methods and computer products for providing a virtual enhanced training sequence
US7532857B2 (en) * 2005-03-02 2009-05-12 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Apparatus, systems and methods for providing time diversity for mobile broadcast services
US7353034B2 (en) 2005-04-04 2008-04-01 X One, Inc. Location sharing and tracking using mobile phones or other wireless devices
US20060252461A1 (en) * 2005-05-06 2006-11-09 Grant Neil G Controlling wireless communications from a multi-sector antenna of a base station
US7949032B1 (en) * 2005-05-16 2011-05-24 Frost Edward G Methods and apparatus for masking and securing communications transmissions
EP1882320A4 (en) * 2005-05-17 2008-05-21 Andrew Corp METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING PATH LOSS THROUGH ACTIVE SIGNAL DETECTION
US7606288B2 (en) * 2005-05-27 2009-10-20 S5 Wireless, Inc. Burst spread spectrum radio system and method for asset tracking and data telemetry
US20070007358A1 (en) * 2005-07-06 2007-01-11 White Charles A Device and System for Authenticating and Securing Transactions Using RF Communication
KR100774933B1 (ko) * 2005-10-28 2007-11-09 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기, 이를 이용한 송신측 링크 관리방법 및수신측 링크 관리방법
US9204420B2 (en) 2006-01-25 2015-12-01 Alcatel Lucent QoS-aware paging in a wireless communication system
US8175175B1 (en) * 2006-04-03 2012-05-08 Aaris Group Inc. Method and system for rate-shaping and transmitting media streams
US8000701B2 (en) 2006-05-16 2011-08-16 Andrew, Llc Correlation mechanism to communicate in a dual-plane architecture
US8019339B2 (en) 2006-05-16 2011-09-13 Andrew Llc Using serving area identification in a mixed access network environment
US8000702B2 (en) * 2006-05-16 2011-08-16 Andrew, Llc Optimizing location services performance by combining user plane and control plane architectures
US8738056B2 (en) 2006-05-22 2014-05-27 Qualcomm Incorporation Signal acquisition in a wireless communication system
US8571580B2 (en) 2006-06-01 2013-10-29 Loopt Llc. Displaying the location of individuals on an interactive map display on a mobile communication device
US20070282621A1 (en) * 2006-06-01 2007-12-06 Flipt, Inc Mobile dating system incorporating user location information
US8989778B2 (en) 2006-06-01 2015-03-24 Green Dot Corporation Secure and private location sharing for location-aware mobile communication devices
US8676209B2 (en) 2006-06-13 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Handoff selection for wireless communication systems
US8929353B2 (en) 2007-05-09 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Preamble structure and acquisition for a wireless communication system
US8903432B2 (en) * 2006-08-04 2014-12-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Wireless paging method
US8165124B2 (en) * 2006-10-13 2012-04-24 Qualcomm Incorporated Message compression methods and apparatus
US10075182B2 (en) * 2006-10-13 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Message compression
US7944892B2 (en) * 2006-11-17 2011-05-17 Xg Technology, Inc. Time coordinated base station and antenna array for integer cycle and impulse modulation systems
JP5105834B2 (ja) * 2006-11-17 2012-12-26 キヤノン株式会社 制御装置及びその制御方法、通信装置及びその制御方法、通信システム、及び、プログラム
JP5072329B2 (ja) * 2006-11-22 2012-11-14 キヤノン株式会社 制御装置及びその制御方法、通信装置及びその制御方法、無線通信システム、及び、プログラム
US20080165692A1 (en) * 2007-01-04 2008-07-10 Motorola, Inc. Method and system for opportunistic data communication
WO2008088859A2 (en) * 2007-01-18 2008-07-24 Mobileaccess Networks Ltd. Hybrid passive active broadband antenna for a distributed antenna system
US8149817B2 (en) * 2007-02-01 2012-04-03 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Systems, apparatus, methods and computer program products for providing ATSC interoperability
EP2118810B1 (en) 2007-02-05 2012-08-15 Andrew Corporation System and method for optimizing location estimate of mobile unit
US20080186859A1 (en) * 2007-02-06 2008-08-07 Viasat, Inc. Code multiplexed requests for controlling access to a shared communication medium
US9312938B2 (en) * 2007-02-19 2016-04-12 Corning Optical Communications Wireless Ltd Method and system for improving uplink performance
US8005050B2 (en) * 2007-03-23 2011-08-23 Lgc Wireless, Inc. Localization of a mobile device in distributed antenna communications system
DE102007014997B4 (de) * 2007-03-28 2013-08-29 Continental Automotive Gmbh Redundante Signalübertragung
US8315574B2 (en) * 2007-04-13 2012-11-20 Broadcom Corporation Management of variable-rate communication links
US7953060B2 (en) * 2007-06-11 2011-05-31 Viasat, Inc. Quasisynchronous reservation requests
US7940790B2 (en) * 2007-06-11 2011-05-10 Viasat, Inc. Multiple request intervals
NL1033982C2 (nl) * 2007-06-13 2008-12-16 Nedap Nv Systeem voor het herkennen van dieren.
US8001445B2 (en) * 2007-08-13 2011-08-16 Provigent Ltd. Protected communication link with improved protection indication
JP2009069022A (ja) * 2007-09-13 2009-04-02 Panasonic Corp レーダ装置、その制御方法及び車両
US8040985B2 (en) 2007-10-09 2011-10-18 Provigent Ltd Decoding of forward error correction codes in the presence of phase noise
WO2009056150A1 (en) 2007-10-29 2009-05-07 Nokia Corporation Indoor positioning system and method
US8170585B2 (en) 2007-11-14 2012-05-01 Andrew, Llc Ranging in UMTS networks
US8447319B2 (en) * 2007-11-15 2013-05-21 Andrew Llc System and method for locating UMTS user equipment using measurement reports
US20090141680A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-04 Viasat, Inc. Flexible assignment of scheduled and request transmissions
US8144680B2 (en) * 2007-11-30 2012-03-27 Viasat, Inc. Contention-based communications
US7800530B2 (en) * 2007-12-07 2010-09-21 Andrew, Llc Method and system for providing assistance data for A-GPS location of handsets in wireless networks
DE102008017290A1 (de) * 2007-12-11 2009-06-18 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Bildung eines gemeinsamen Datenstroms insbesondere nach dem ATSC-Standard
DE102007059959B4 (de) * 2007-12-12 2020-01-02 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und System zur Übertragung von Daten zwischen einer zentralen Rundfunkstation und mindestens einem Sender
DE602008003189D1 (de) * 2008-02-15 2010-12-09 Mitsubishi Electric Corp Verfahren und Vorrichtung zur Entscheidung, ob eine Basisstation ein Endgerät nicht nutzen kann
US8213955B2 (en) 2008-05-01 2012-07-03 Andrew, Llc Network measurement report caching for location of mobile devices
US8509081B2 (en) * 2008-05-01 2013-08-13 Saudi Arabian Oil Company Adaptive hybrid wireless and wired process control system and method
US8355458B2 (en) * 2008-06-25 2013-01-15 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Apparatus, systems, methods and computer program products for producing a single frequency network for ATSC mobile / handheld services
DE102008056703A1 (de) * 2008-07-04 2010-01-07 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und System zur Zeitsynchronisierung zwischen einer Zentrale und mehreren Sendern
US8289867B2 (en) 2008-08-01 2012-10-16 Qualcomm Atheros, Inc. Message routing mechanism for communication networks
US20100063829A1 (en) * 2008-09-08 2010-03-11 Dupray Dennis J Real estate transaction system
DE102008059028B4 (de) * 2008-10-02 2021-12-02 Rohde & Schwarz GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines Transportdatenstroms mit Bilddaten
US8073463B2 (en) 2008-10-06 2011-12-06 Andrew, Llc System and method of UMTS UE location using uplink dedicated physical control channel and downlink synchronization channel
DE102008052799B4 (de) * 2008-10-15 2011-10-20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Anordnung zum Kalibrieren eines Funksystems
AT13329U1 (de) * 2008-10-27 2013-10-15 Andrew Wireless Systems Gmbh Repeater und Verfahren zum Betrieb eines solchen Repeaters
US8762519B2 (en) * 2008-10-28 2014-06-24 Andrew Llc System and method for providing location services for multiple access networks from a single location server
WO2010051864A2 (en) * 2008-11-06 2010-05-14 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Method and system for synchronized mapping of data packets in an atsc data stream
US8035557B2 (en) * 2008-11-24 2011-10-11 Andrew, Llc System and method for server side detection of falsified satellite measurements
US8160609B2 (en) * 2008-11-26 2012-04-17 Andrew Llc System and method for multiple range estimation location
US8380222B2 (en) 2008-11-26 2013-02-19 Andrew Llc System and method for multiple range estimation location
US8249622B2 (en) 2008-11-26 2012-08-21 Andrew, Llc System and method for multiple range estimation location
US7916071B2 (en) * 2008-12-23 2011-03-29 Andrew, Llc System and method for determining a reference location of a mobile device
CN101478335B (zh) * 2008-12-31 2012-12-19 中兴通讯股份有限公司 一种快速实现预编码的方法及装置
US20100175000A1 (en) * 2009-01-08 2010-07-08 Microsoft Corporation Dynamically creating and managing alternate contacts list
EP2234357B1 (en) * 2009-03-21 2016-07-27 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Method for improving the data rate of mobile data and the quality of channel estimation in an ATSC-M/H transport data stream
US8521028B2 (en) * 2009-03-22 2013-08-27 Universite Laval Method and system for high precision GPS applications
US8391884B2 (en) * 2009-03-26 2013-03-05 Andrew Llc System and method for managing created location contexts in a location server
DE102009025219A1 (de) * 2009-04-07 2010-10-14 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Anpassung von Kodierungsparametern an eine veränderliche Nutzdatenrate
US8290510B2 (en) * 2009-06-11 2012-10-16 Andrew Llc System and method for SUPL held interworking
US8340574B2 (en) * 2009-08-14 2012-12-25 Emc Satcom Technologies, Llc System and method for enabling ultra small aperture communication antenna using spectral replication and coherent frequency and phase combining
EP2462461A1 (en) 2009-08-05 2012-06-13 Andrew LLC System and method for hybrid location in an lte network
US8811200B2 (en) 2009-09-22 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Physical layer metrics to support adaptive station-dependent channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US8217832B2 (en) * 2009-09-23 2012-07-10 Andrew, Llc Enhancing location accuracy using multiple satellite measurements based on environment
JP5503246B2 (ja) * 2009-10-08 2014-05-28 日本電信電話株式会社 位置推定システム及び位置推定方法
US8289210B2 (en) 2009-10-15 2012-10-16 Andrew Llc Location measurement acquisition adaptive optimization
US8188920B2 (en) * 2009-10-15 2012-05-29 Andrew, Llc Location measurement acquisition optimization with Monte Carlo simulation
DE102009057363B4 (de) 2009-10-16 2013-04-18 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur effizienten Übertragung von überregional und regional auszustrahlenden Programm-und Servicedaten
US20110171973A1 (en) * 2010-01-08 2011-07-14 Andrew, Llc System and Method for Mobile Location By Proximity Detection
US8634349B1 (en) 2010-01-11 2014-01-21 Google Inc. Merging for wireless access points
KR101080532B1 (ko) * 2010-01-29 2011-11-04 주식회사 팬택 통신단말 및 그의 데이터 전송 방법
EP2534853B1 (en) * 2010-02-12 2016-11-23 Sonova AG Wireless sound transmission system and method
US20120314890A1 (en) * 2010-02-12 2012-12-13 Phonak Ag Wireless hearing assistance system and method
EP2534854B1 (en) * 2010-02-12 2017-08-09 Sonova AG Wireless sound transmission system and method
EP2549287B1 (en) * 2010-03-19 2020-03-18 Sky Perfect JSAT Corporation Positioning system for geostationary artificial satellite
US9112989B2 (en) * 2010-04-08 2015-08-18 Qualcomm Incorporated System and method of smart audio logging for mobile devices
US8346160B2 (en) 2010-05-12 2013-01-01 Andrew Llc System and method for detecting and measuring uplink traffic in signal repeating systems
US8718673B2 (en) 2010-05-21 2014-05-06 Maple Acquisition Llc System and method for location assurance of a mobile device
US9538493B2 (en) 2010-08-23 2017-01-03 Finetrak, Llc Locating a mobile station and applications therefor
US8958754B2 (en) 2010-09-29 2015-02-17 Andrew, Llc System and method for sub-coherent integration for geo-location using weak or intermittent signals
DE102010048619A1 (de) * 2010-10-15 2012-04-19 Epcos Ag Antennenanordnung
JP5588306B2 (ja) * 2010-10-29 2014-09-10 キヤノン株式会社 通信システム及びその制御局並びに通信方法
KR101750369B1 (ko) * 2010-11-18 2017-06-23 삼성전자 주식회사 분산 안테나를 사용하는 이동 통신 시스템에서 상향 링크 전력 제어 방법 및 장치
US8489122B2 (en) 2010-12-09 2013-07-16 Andrew Llc System and method for total flight time ratio pattern matching
US8737506B1 (en) 2010-12-29 2014-05-27 Sprint Communications Company L.P. Determination of transmit diversity transmission delays
US8989021B2 (en) 2011-01-20 2015-03-24 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Universal broadband broadcasting
JP5032678B2 (ja) * 2011-02-09 2012-09-26 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 複数キャリアのスケジューリング
EP2676500A1 (en) 2011-02-14 2013-12-25 Andrew LLC Method for mobile location by dynamic clustering
US8437713B1 (en) 2011-02-16 2013-05-07 Sprint Communications Company L.P. Wireless transmit diversity control by location of a wireless communication device
US9715001B2 (en) 2011-06-13 2017-07-25 Commscope Technologies Llc Mobile location in a remote radio head environment
US8565686B2 (en) 2011-06-30 2013-10-22 Sprint Communications Company L.P. Power status multipath search window sizing for wireless communications
US8918304B2 (en) * 2011-07-22 2014-12-23 Ascom Network Testing Inc. System and method for tuning geo-location in wideband code division multiple access (WCDMA) networks
WO2013093550A1 (en) 2011-12-19 2013-06-27 Nokia Corporation An apparatus and associated methods for switching between antennas in a multi-antenna receiver
US9423508B2 (en) 2012-01-12 2016-08-23 Commscope Technologies Llc Autonomous Transmit Chain Delay Measurements
US8897813B2 (en) 2012-02-03 2014-11-25 Andrew Llc LTE user equipment positioning system and method
US9947004B2 (en) 2012-06-28 2018-04-17 Green Dot Corporation Wireless client transaction systems and related methods
US20140019322A1 (en) 2012-07-13 2014-01-16 Green Dot Corporation Mobile banking systems and related methods
US9494490B2 (en) * 2012-08-14 2016-11-15 General Electric Company Creep life management system for a turbine engine and method of operating the same
US9674652B2 (en) 2012-08-31 2017-06-06 Nokia Technologies Oy Positioning devices
US9078055B2 (en) 2012-09-17 2015-07-07 Blackberry Limited Localization of a wireless user equipment (UE) device based on single beep per channel signatures
US9286879B2 (en) 2012-09-17 2016-03-15 Blackberry Limited Localization of a wireless user equipment (UE) device based on out-of-hearing band audio signatures for ranging
US9165547B2 (en) 2012-09-17 2015-10-20 Blackberry Limited Localization of a wireless user equipment (UE) device based on audio masking
US9337914B2 (en) 2012-11-27 2016-05-10 Blackberry Limited System and method for communicating with a portable electronic device
CN104067662B (zh) 2012-12-17 2018-11-06 华为技术有限公司 一种载波的分配方法、用户设备及基站
US9135808B2 (en) 2012-12-18 2015-09-15 James Vincent Petrizzi Systems, devices and methods to communicate public safety information
RU2549120C2 (ru) * 2012-12-21 2015-04-20 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Средство передачи данных телекоммуникационной сети и телекоммуникационная сеть
KR20150130989A (ko) 2013-03-15 2015-11-24 넥스트나브, 엘엘씨 위치 추정에서 멀티패스 효과를 방지하기 위해 송신 다양화를 제공하는 시스템 및 방법
JP2016532863A (ja) * 2013-07-18 2016-10-20 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 電子機器の位置測定方法及び装置
WO2015095830A1 (en) * 2013-12-19 2015-06-25 It Centricity Llc System and method for wireless broadband communication
GB2522892A (en) * 2014-02-08 2015-08-12 Nimble Devices Oy Method and system for determining spatial position of receiving device
US9401734B2 (en) * 2014-02-27 2016-07-26 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Wireless communication system and communication device
US9544699B2 (en) 2014-05-09 2017-01-10 Starkey Laboratories, Inc. Wireless streaming to hearing assistance devices
US10032364B2 (en) * 2014-05-15 2018-07-24 Savant Systems, Llc Standalone wireless lighting application
US9042911B1 (en) * 2014-06-20 2015-05-26 MTN Satellite Communications Inc. Dynamically reconfigured geo-fence boundaries
GB2536018A (en) * 2015-03-03 2016-09-07 Stratospheric Platforms Ltd Increasing data transfer rates
US10591592B2 (en) 2015-06-15 2020-03-17 Humatics Corporation High-precision time of flight measurement systems
KR20180042221A (ko) * 2015-06-15 2018-04-25 휴매틱스 코포레이션 산업 자동화용 고정밀 비행시간 측정 시스템
US10422870B2 (en) 2015-06-15 2019-09-24 Humatics Corporation High precision time of flight measurement system for industrial automation
US10430788B2 (en) 2015-08-06 2019-10-01 Green Dot Corporation Systems and methods for fund transfers
US20170164267A1 (en) * 2015-12-03 2017-06-08 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Apparatus to inhibit misuse of an electrically powered device
AU2016371057A1 (en) 2015-12-17 2018-07-19 Humatics Corporation Radio-frequency localization techniques and associated systems, devices, and methods
WO2017120196A1 (en) 2016-01-04 2017-07-13 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Apparatus to effect an optical barrier to pests
US10128931B2 (en) * 2016-07-20 2018-11-13 Kymeta Corporation Antenna combiner
DE102016012101A1 (de) * 2016-10-08 2018-04-12 Forschungszentrum Jülich GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Positionsbestimmung
JP2018096799A (ja) * 2016-12-12 2018-06-21 ヤンマー株式会社 通信システム
US10145935B1 (en) 2017-05-30 2018-12-04 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal in the purview of a distributed-antenna system
US10014913B1 (en) * 2017-07-24 2018-07-03 Polaris Wireless, Inc. Estimating the location of a wireless terminal in the purview of a distributed-antenna system
US11715154B2 (en) 2017-09-22 2023-08-01 Green Dot Corporation Systems and methods for managing accounts in a financial services system
US11399291B2 (en) * 2018-01-25 2022-07-26 Wiser Systems, Inc. Methods, systems and computer program products for automatic calibration of antennas
US10601539B2 (en) 2018-02-02 2020-03-24 J3 Technology LLC Multiple jamming signal transmit antennas with spatial diversity
US10855951B2 (en) 2018-07-13 2020-12-01 Analog Devices Global Unlimited Company Methods and devices for compensating sag effect
US10623692B2 (en) * 2018-07-13 2020-04-14 Analog Devices Global Unlimited Company High definition analog video and control link for automotive applications
US10462413B1 (en) 2018-10-26 2019-10-29 Analog Devices Global Unlimited Company Using metadata for DC offset correction for an AC-coupled video link
US11240773B2 (en) * 2018-12-07 2022-02-01 Google Llc Managing doppler and framing impacts in networks
DE102019202756A1 (de) * 2019-02-28 2020-09-03 Diehl Metering Gmbh Verfahren um Teilnehmer in Sensornetzwerke zu koordinieren
US20220214419A1 (en) * 2019-04-26 2022-07-07 AMOSENSE Co.,Ltd Position measuring device
KR20210030785A (ko) * 2019-09-10 2021-03-18 삼성전자주식회사 외부 전자 장치의 위치를 결정하기 위한 전자 장치 및 그 방법
US11448722B2 (en) * 2020-03-26 2022-09-20 Intel Corporation Apparatus, system and method of communicating radar signals
EP4210356A4 (en) * 2020-09-03 2024-05-22 Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd DISTANCE MEASUREMENT METHOD, COMMUNICATION NODE, COMMUNICATION DEVICE AND STORAGE MEDIUM

Family Cites Families (184)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US474590A (en) * 1892-05-10 Method of making bimetallic balances for watches
US555076A (en) * 1896-02-25 Electric visual indicator
US501641A (en) * 1893-07-18 Level
US553076A (en) * 1896-01-14 Fire-door opening for water fire-boxes
US3714573A (en) * 1970-05-06 1973-01-30 Hazeltine Corp Spread-spectrum position monitoring system
US4018748A (en) * 1973-01-24 1977-04-19 E. I. Du Pont De Nemours And Company Polyamides containing 1,2,5-Oxadiazole-3,4-dicarbonyl groups
US4058200A (en) * 1975-07-23 1977-11-15 Ppg Industries, Inc. Orienting and aligning moving glass sheets
US4099121A (en) * 1976-06-11 1978-07-04 Communications Satellite Corporation Spatial diversity satellite communications system with error control
US4081748A (en) * 1976-07-01 1978-03-28 Northern Illinois Gas Company Frequency/space diversity data transmission system
US4128809A (en) * 1976-08-31 1978-12-05 Nippon Electric Co., Ltd. Time diversity receiver for processing repeatedly received signal bits in consideration of a maximum-level and/or a favorably received signal bit
US4093046A (en) 1976-12-30 1978-06-06 Cummins Engine Company, Inc. Exhaust braking apparatus
JPS53109328U (fi) 1977-02-09 1978-09-01
US4158809A (en) * 1977-02-28 1979-06-19 Beckman Instruments, Inc. Signal measuring and display control method and apparatus
US4128121A (en) * 1977-07-18 1978-12-05 General Electric Company Nb3 Ge superconductive films
US4426712A (en) * 1981-05-22 1984-01-17 Massachusetts Institute Of Technology Correlation system for global position receiver
US4423712A (en) * 1982-04-28 1984-01-03 The Jacobs Mfg. Company Engine retarder slave piston return mechanism
JPS58202642A (ja) * 1982-05-21 1983-11-25 Nec Corp スペ−スダイバ−シテイ受信装置
IL67379A (en) * 1982-12-01 1985-11-29 Tadiran Israel Elect Ind Ltd Real-time frequency management system for hf communication networks
US4549303A (en) * 1983-12-27 1985-10-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Multichannel time division multiplexed trunk transmission link
US4576548A (en) 1984-01-17 1986-03-18 Westinghouse Electric Corp. Self-aligning static seal for gas turbine stator vanes
US5448593A (en) * 1984-03-06 1995-09-05 Cyplex Corporation Frequency hopping time-diversity communications systems and transceivers for local area networks
JPS60202307A (ja) * 1984-03-28 1985-10-12 Hitachi Ltd 進行指示機能付ナビゲ−シヨンシステム
JPS60214641A (ja) * 1984-04-10 1985-10-26 Nec Corp 時分割多方向通信のスペース・ダイバシティ通信方式
US4644351A (en) * 1984-05-08 1987-02-17 Motorola, Inc. Two way personal message system with extended coverage
US4675863A (en) * 1985-03-20 1987-06-23 International Mobile Machines Corp. Subscriber RF telephone system for providing multiple speech and/or data signals simultaneously over either a single or a plurality of RF channels
US4670871A (en) 1985-06-27 1987-06-02 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Reliable synchronous inter-node communication in a self-routing network
DE3527331A1 (de) * 1985-07-31 1987-02-05 Philips Patentverwaltung Digitales funkuebertragungssystem
JPH0697914B2 (ja) 1986-03-03 1994-12-07 井関農機株式会社 脱穀機の排塵装置
US4727580A (en) * 1986-04-23 1988-02-23 Alpine Electronics, Inc. Radio receiver
JPS6365723A (ja) 1986-09-05 1988-03-24 Mitsubishi Electric Corp 移動無線通信システム
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
CA1290020C (en) * 1987-02-09 1991-10-01 Steven Messenger Wireless local area network
US6081643A (en) * 1987-02-18 2000-06-27 Lentink; Willem Wave guides and material comprising wave guides and its application in screens
JP2528656B2 (ja) 1987-05-01 1996-08-28 日本電信電話株式会社 フレ−ム同期確立方法
JP2572765B2 (ja) 1987-05-19 1997-01-16 日本電信電話株式会社 送信パスダイバ−シチ伝送方式
JPS63286072A (ja) 1987-05-19 1988-11-22 Canon Inc 撮像装置
JPS6462034A (en) 1987-09-02 1989-03-08 Japan Radio Co Ltd Position measuring method by carrier of communication wave
IL88931A (en) 1988-01-25 1992-05-25 Kaiser Aerospace & Electronics Multiple image-forming apparatus
SE460449B (sv) * 1988-02-29 1989-10-09 Ericsson Telefon Ab L M Cellindelat digitalt mobilradiosystem och foerfarande foer att oeverfoera information i ett digitalt cellindelat mobilradiosystem
JPH01233930A (ja) 1988-03-15 1989-09-19 Canon Inc 移動通信方式
JPH0744497B2 (ja) 1988-06-14 1995-05-15 国際電気株式会社 複数受信機の信号合成方式
US4954958A (en) * 1988-08-19 1990-09-04 Hacowie Corporation Directional information system
US5097484A (en) * 1988-10-12 1992-03-17 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Diversity transmission and reception method and equipment
JPH02178263A (ja) * 1988-12-27 1990-07-11 Kaken Pharmaceut Co Ltd アザアズレン誘導体、その製造法およびそれを有効成分とする抗アレルギー剤および抗炎症剤
JPH02178947A (ja) * 1988-12-29 1990-07-11 Fujitsu Ltd 半導体ウェーハのノッチ合わせ機構
FR2646302B1 (fr) 1989-04-25 1993-01-15 Matra Communication Procede de pseudo-synchronisation d'un reseau de communication a multiplexage dans le temps et applications
JPH0338932A (ja) * 1989-07-06 1991-02-20 Oki Electric Ind Co Ltd スペースダイバーシチ方式
US5317734A (en) * 1989-08-29 1994-05-31 North American Philips Corporation Method of synchronizing parallel processors employing channels and compiling method minimizing cross-processor data dependencies
JP3134157B2 (ja) * 1989-10-06 2001-02-13 廣光 奥村 不釣合修正装置
GB8923182D0 (en) 1989-10-14 1989-11-29 Redding Robert J Improvements in and relating to the transmission of data by radio
GB2237706A (en) * 1989-11-03 1991-05-08 Racal Res Ltd Radio communications link with diversity
US5109390A (en) 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular 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
US5031193A (en) * 1989-11-13 1991-07-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for diversity reception of time-dispersed signals
US5214789A (en) 1989-11-17 1993-05-25 Uniden America Corporation Radio channel allocation based on location of mobile users
JP2830218B2 (ja) * 1989-11-22 1998-12-02 株式会社日立製作所 キャッシュ付ディスク制御装置の障害処理方法
JPH03177699A (ja) 1989-12-05 1991-08-01 Tlv Co Ltd フリーフロート式トラップ
JPH03177669A (ja) 1989-12-05 1991-08-01 Mitsubishi Electric Corp デューティソレノイドバルブ駆動装置
JPH0743064B2 (ja) 1989-12-06 1995-05-15 株式会社タツノ・メカトロニクス ホースの連結金具
DE69026390T2 (de) * 1989-12-28 1996-10-31 Nissan Motor Dichtungsstreifen für ein Kraftfahrzeug
JPH0394851U (fi) * 1990-01-16 1991-09-27
JPH0830728B2 (ja) * 1990-02-05 1996-03-27 ニチデン機械株式会社 耐圧検査方法及び装置
US5081641A (en) * 1990-02-06 1992-01-14 Motorola, Inc. Interconnecting and processing system for facilitating frequency hopping
JPH03235077A (ja) 1990-02-09 1991-10-21 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 位置検出方式
JPH0635921B2 (ja) 1990-02-13 1994-05-11 株式会社キーエンス スペックル測長計
JP2997949B2 (ja) 1990-04-17 2000-01-11 アイ・アール・オー エー・ビー 紡糸通しシステムのための方法および装置
US5124915A (en) 1990-05-29 1992-06-23 Arthur Krenzel Computer-aided data collection system for assisting in analyzing critical situations
US5335359A (en) * 1990-05-31 1994-08-02 Nec Corporation Diversity receiver using matched filter and decision feedback equalizer
US5058200A (en) * 1990-06-04 1991-10-15 General Electric Company Transmitter location searching system
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5043736B1 (en) * 1990-07-27 1994-09-06 Cae Link Corp Cellular position location system
US5056106A (en) * 1990-08-02 1991-10-08 Wang James J Golf course ranging and direction-finding system using spread-spectrum radiolocation techniques
GB9019489D0 (en) 1990-09-06 1990-10-24 Ncr Co Antenna control for a wireless local area network station
US5283737A (en) * 1990-09-21 1994-02-01 Prolab Software Inc. Mechanism for generating linguistic expressions based on synonyms and rules derived from examples
US5371780A (en) * 1990-10-01 1994-12-06 At&T Corp. Communications resource assignment in a wireless telecommunications system
US5067916A (en) * 1990-10-12 1991-11-26 Amp Incorporated Method for making an electrical contact
US5068916A (en) * 1990-10-29 1991-11-26 International Business Machines Corporation Coordination of wireless medium among a plurality of base stations
US5128928A (en) * 1990-10-31 1992-07-07 Rose Communications, Inc. Digital radio telephone system
US5218618A (en) * 1990-11-07 1993-06-08 Hughes Aircraft Company Cellular telephone service using spread spectrum transmission
US5081643A (en) * 1990-11-16 1992-01-14 Scs Mobilecom, Inc. Spread spectrum multipath receiver apparatus and method
AR247460A1 (es) * 1990-11-30 1994-12-29 Motorola Inc Una disposicion de rf multiusuario donde la informacion se comunica por paquetes, y metodo para implementarla
IL100213A (en) * 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system
US5513176A (en) 1990-12-07 1996-04-30 Qualcomm Incorporated Dual distributed antenna system
US5251233A (en) * 1990-12-20 1993-10-05 Motorola, Inc. Apparatus and method for equalizing a corrupted signal in a receiver
US5155689A (en) * 1991-01-17 1992-10-13 By-Word Technologies, Inc. Vehicle locating and communicating method and apparatus
US5208756A (en) * 1991-01-28 1993-05-04 Song Han L Vehicle locating and navigating system
US5193101A (en) * 1991-02-04 1993-03-09 Motorola, Inc. On-site system frequency sharing with trunking systems using spread spectrum
DE4105560A1 (de) * 1991-02-22 1992-08-27 Continental Ag Heiztrommel fuer ein zu vulkanisierendes drucktuch
JP2696435B2 (ja) * 1991-03-26 1998-01-14 顯治 前田 コンクリートの混練方法及びその装置
US5166951A (en) * 1991-05-15 1992-11-24 Scs Mobilecom, Inc. High capacity spread spectrum channel
US5235615A (en) * 1991-05-22 1993-08-10 Cylink Corporation Spread spectrum method
US5177785A (en) * 1991-05-24 1993-01-05 Intervoice, Inc. Method and system for secure telecommunications
JP2811027B2 (ja) * 1991-05-24 1998-10-15 松下電器産業株式会社 電子機器筐体の蓋装置
US5177765A (en) 1991-06-03 1993-01-05 Spectralink Corporation Direct-sequence spread-spectrum digital signal acquisition and tracking system and method therefor
US5345467A (en) * 1991-07-10 1994-09-06 Interdigital Technology Corp. CDMA cellular hand-off apparatus and method
GB9115809D0 (en) 1991-07-22 1991-09-04 Philips Electronic Associated Display apparatus and method of storing pictures
JPH0548520A (ja) * 1991-08-12 1993-02-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動通信方式
US5365516A (en) * 1991-08-16 1994-11-15 Pinpoint Communications, Inc. Communication system and method for determining the location of a transponder unit
GB2259430B (en) * 1991-09-07 1996-05-01 Motorola Ltd Radio receiver and transmitter providing diversity
US5421030A (en) * 1991-09-17 1995-05-30 Com21, Inc. Communications system and method for bi-directional communications between an upstream control facility and downstream user terminals
WO1993006690A1 (en) 1991-09-17 1993-04-01 Radamec Epo Limited Setting-up system for remotely controlled cameras
US5289527A (en) * 1991-09-20 1994-02-22 Qualcomm Incorporated Mobile communications device registration method
JP3235077B2 (ja) 1991-09-28 2001-12-04 株式会社ニコン 露光装置、該装置を用いた露光方法、及び該装置を用いた半導体素子製造方法
US5293645A (en) * 1991-10-04 1994-03-08 Sharp Microelectronics Technology, Inc. Apparatus and method for locating mobile and portable radio terminals in a radio network
JPH05102943A (ja) 1991-10-04 1993-04-23 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> スペクトル拡散伝送方式
JP2701626B2 (ja) * 1991-10-25 1998-01-21 日本電気株式会社 無線接続方式
US5227802A (en) * 1991-12-23 1993-07-13 Motorola, Inc. Satellite system cell management
US5235633A (en) * 1991-12-26 1993-08-10 Everett Dennison Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
US5321698A (en) * 1991-12-27 1994-06-14 Amdahl Corporation Method and apparatus for providing retry coverage in multi-process computer environment
US5367539A (en) * 1991-12-31 1994-11-22 At&T Bell Laboratories Digital block processor for processing a plurality of transmission channels in a wireless radiotelephony system
US5260967A (en) * 1992-01-13 1993-11-09 Interdigital Technology Corporation CDMA/TDMA spread-spectrum communications system and method
US5260472A (en) * 1992-01-29 1993-11-09 The Board Of Governors For Higher Education State Of Rhode Island And Providence Plantations Efficient chemoenzymatic synthesis of D-myo-inositol 1,4,5-triphosphate, D-myo-inositol 1,3,4-triphosphate, and D-myo-inositol 1,3,4,5-tetraphosphate
JPH05227124A (ja) 1992-02-10 1993-09-03 Sharp Corp 符号分割多元アクセス通信方式
US5247356A (en) * 1992-02-14 1993-09-21 Ciampa John A Method and apparatus for mapping and measuring land
JPH05244051A (ja) 1992-02-26 1993-09-21 Seiko Instr Inc 無線機のデータ伝送方法
US5283767A (en) 1992-02-27 1994-02-01 Mccoy Kim Autonomous oceanographic profiler
JPH05268128A (ja) * 1992-03-18 1993-10-15 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Cdma通信方式
DE4210305A1 (de) 1992-03-30 1993-10-07 Sel Alcatel Ag Verfahren, Sender und Empfänger zur Informationsdatenübertragung mit veränderlichem Verkehrsaufkommen und Leitstation zur Koordinierung mehrerer solcher Sender und Empfänger
US5479448A (en) * 1992-03-31 1995-12-26 At&T Corp. Method and apparatus for providing antenna diversity
US5223844B1 (en) * 1992-04-17 2000-01-25 Auto Trac Inc Vehicle tracking and security system
US5305353A (en) * 1992-05-29 1994-04-19 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for providing time diversity
US5218367A (en) * 1992-06-01 1993-06-08 Trackmobile Vehicle tracking system
US5400002A (en) * 1992-06-12 1995-03-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Strip dual mode filter in which a resonance width of a microwave is adjusted and dual mode multistage filter in which the strip dual mode filters are arranged in series
US5260943A (en) * 1992-06-16 1993-11-09 Motorola, Inc. TDM hand-off technique using time differences
FI91345C (fi) * 1992-06-24 1994-06-10 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä kanavanvaihdon tehostamiseksi
US5712868A (en) 1992-06-30 1998-01-27 Motorola, Inc. Dual mode communication network
DE4225074C1 (de) * 1992-07-29 1994-02-03 Nsm Ag Vorrichtung zur Steuerung des Verschlusses einer von einer Lichtquelle mit Licht beaufschlagten CCD-Kamera
JPH0697914A (ja) 1992-09-14 1994-04-08 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 時間ダイバーシチスペクトル拡散通信方式
DE9214886U1 (de) 1992-11-02 1994-03-03 Siemens Ag Anordnung zur Steuerung einer Sende-/Empfangseinrichtung, insbesondere von Basisstationen und Mobilteilen eines Schnurlostelefonsystems
US5430769A (en) * 1992-11-23 1995-07-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling switched antenna diversity systems
FI925472A (fi) * 1992-12-01 1994-06-02 Nokia Mobile Phones Ltd Tiedonsiirtomenetelmä sekä -järjestelmä
US5323384A (en) * 1992-12-23 1994-06-21 Motorola, Inc. Method for establishing communication between tasks of a limited number of repeaters in a communication system
US5289499A (en) * 1992-12-29 1994-02-22 At&T Bell Laboratories Diversity for direct-sequence spread spectrum systems
NZ261211A (en) 1993-01-13 1996-05-28 Motorola Inc Code division multiple access two way messaging system: control station sends mobile shift register tap set-ups to base stations
US5371734A (en) * 1993-01-29 1994-12-06 Digital Ocean, Inc. Medium access control protocol for wireless network
US5353516A (en) * 1993-02-05 1994-10-11 Imo Industries, Inc., Quabbin Division Turbine packing ring measuring device
US5459759A (en) 1993-02-17 1995-10-17 Interdigital Technology Corporation Frequency hopping code division multiple access system and method
CA2091658A1 (en) 1993-03-15 1994-09-16 Matthew Lennig Method and apparatus for automation of directory assistance using speech recognition
DE4310025A1 (de) * 1993-03-27 1994-09-29 Boehringer Mannheim Gmbh Vorrichtung zur lateral aufgelösten Untersuchung einer lateral heterogenen ultradünnen Objektschicht
EP0622910B1 (en) 1993-04-29 2003-06-25 Ericsson Inc. Time diversity transmission system for the reduction of adjacent channel interference in mobile telephone systems
US5420883A (en) * 1993-05-17 1995-05-30 Hughes Aircraft Company Train location and control using spread spectrum radio communications
JPH06335079A (ja) * 1993-05-19 1994-12-02 Fujitsu Ltd Atm網におけるセル多重化装置
US5395516A (en) * 1993-05-28 1995-03-07 Courtaulds Fibres (Holdings) Limited Filtration system
US5297162A (en) 1993-06-04 1994-03-22 Motorola, Inc. System and method for bit timing synchronization in an adaptive direct sequence CDMA communication system
FI932605A (fi) 1993-06-07 1994-12-08 Nokia Telecommunications Oy Tukiasemavastaanotinlaitteisto
US5335633A (en) * 1993-06-10 1994-08-09 Thien James L Internal combustion engine valve actuator apparatus
US5390166A (en) 1993-07-14 1995-02-14 Motorola, Inc. Method for recovering a data signal using diversity in a radio frequency, time division multiple access communication system
US5506863A (en) * 1993-08-25 1996-04-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for operating with a hopping control channel in a communication system
JP2526510B2 (ja) 1993-10-22 1996-08-21 日本電気株式会社 無線デ―タ通信装置
ZA948134B (en) * 1993-10-28 1995-06-13 Quaqlcomm Inc Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station
US5442628A (en) * 1993-11-15 1995-08-15 Motorola, Inc. Local area network data processing system containing a quad elastic buffer and layer management (ELM) integrated circuit and method of switching
US5442825A (en) * 1993-11-22 1995-08-22 Rite-Hite Corporation Dock leveler weather seal
US6175308B1 (en) * 1993-12-16 2001-01-16 Actall Corporation Personal duress security system
US5483244A (en) * 1994-04-05 1996-01-09 Motorola, Inc. Method and apparatus of determining location of an unauthorized communication unit
US5553076A (en) 1994-05-02 1996-09-03 Tcsi Corporation Method and apparatus for a wireless local area network
US5481533A (en) * 1994-05-12 1996-01-02 Bell Communications Research, Inc. Hybrid intra-cell TDMA/inter-cell CDMA for wireless networks
US5442625A (en) 1994-05-13 1995-08-15 At&T Ipm Corp Code division multiple access system providing variable data rate access to a user
US5680472A (en) * 1994-06-09 1997-10-21 Cr Machines, Inc. Apparatus and method for use in an automatic determination of paper currency denominations
US5614914A (en) * 1994-09-06 1997-03-25 Interdigital Technology Corporation Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location
JP2746190B2 (ja) 1995-04-27 1998-04-28 住友電気工業株式会社 スペクトラム拡散通信装置
US5781541A (en) 1995-05-03 1998-07-14 Bell Atlantic Network Services, Inc. CDMA system having time-distributed transmission paths for multipath reception
DE29511556U1 (de) * 1995-07-18 1995-09-28 Doll Friedhelm Dipl Ing Induktiver Durchflußmesser
US5747969A (en) * 1995-11-21 1998-05-05 Sanyo Electric Co., Ltd. Method of charging a rechargeable battery with pulses of a predetermined amount of charge
JPH09163244A (ja) * 1995-12-05 1997-06-20 Olympus Optical Co Ltd 固体撮像装置
KR970057995A (ko) * 1995-12-30 1997-07-31 배순훈 Mpeg 복호기에서 역양자화기의 최적화 장치
US5664793A (en) * 1996-02-21 1997-09-09 Engibarov; Eddy Quick-change chuck jaws
US6205132B1 (en) * 1996-02-22 2001-03-20 Korea Mobile Telecommunications Corp. Method for accessing a cell using two pilot channels in a CDMA communication system of an asynchronous or quasi-synchronous mode
US5746669A (en) * 1996-10-31 1998-05-05 Michael N. Sinsheimer Game and training device for teaching soccer skills
JP3308835B2 (ja) * 1996-12-06 2002-07-29 株式会社日立製作所 無線通信システム
US6154788A (en) * 1997-04-25 2000-11-28 Simple Technology, Inc. Multi-function module incorporating flash memory having additional controller adapted to configure the data from the memory that is to be provided to the external source
US5912644A (en) * 1997-08-05 1999-06-15 Wang; James J. M. Spread spectrum position determination, ranging and communication system
CA2251010A1 (en) * 1997-11-11 1999-05-11 Lucent Technologies Inc. Cellular multicarrier wireless communication system
KR100289843B1 (ko) * 1998-02-05 2001-05-15 이계철 비동기식 셀룰러 코드분할다중접속시스템의 기지국 획득방법
US6226315B1 (en) * 1998-03-09 2001-05-01 Texas Instruments Incorporated Spread-spectrum telephony with accelerated code acquisition
KR100322001B1 (ko) * 1998-09-16 2002-06-22 윤종용 이동통신시스템에서이동국의위치측정장치및방법
US6971118B1 (en) * 1999-07-28 2005-11-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. System for displaying programming guide information
US6747969B1 (en) 1999-11-23 2004-06-08 Olaf Hirsch Transmission gap interference measurement
CA2691637A1 (en) 2000-04-07 2001-10-25 Interdigital Technology Corporation Base station synchronization for wireless communication systems
US6371780B1 (en) * 2000-05-15 2002-04-16 Avaya Technology Corp. RJ jack with switch
US6628634B2 (en) * 2000-12-11 2003-09-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Fast decoding of long codes
CN1692586A (zh) * 2002-11-30 2005-11-02 三星电子株式会社 在正交频分复用通信系统中生成前置序列的装置和方法
KR100575959B1 (ko) * 2003-09-02 2006-05-02 삼성전자주식회사 다중 반송파 변조 방식을 사용하는 통신 시스템에서파일럿 송수신 장치 및 방법
DE102008005736B4 (de) 2008-01-23 2012-07-19 Girana Anuman-Rajadhon Regal für Ladenbau
JP2010282411A (ja) 2009-06-04 2010-12-16 Renesas Electronics Corp 半導体集積回路、半導体集積回路の内部状態退避回復方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010206826A (ja) 2010-09-16
EP1615353B1 (en) 2009-12-16
EP1926231A2 (en) 2008-05-28
EP1933475B1 (en) 2013-05-29
US20020089966A1 (en) 2002-07-11
US5614914A (en) 1997-03-25
EP1615353A3 (en) 2007-10-10
DE69535615D1 (de) 2007-11-22
DE69535615T2 (de) 2008-07-10
US20040062220A1 (en) 2004-04-01
EP0779991B1 (en) 2007-10-10
HK1118982A1 (en) 2009-02-20
US8248988B2 (en) 2012-08-21
US8432867B2 (en) 2013-04-30
JP2012120222A (ja) 2012-06-21
DK0779991T3 (da) 2008-02-11
JP2007202166A (ja) 2007-08-09
JP2005323392A (ja) 2005-11-17
ES2296294T3 (es) 2008-04-16
US20020093934A1 (en) 2002-07-18
US20050249178A1 (en) 2005-11-10
US6785251B2 (en) 2004-08-31
EP2293462A3 (en) 2011-10-26
DE69536092D1 (de) 2010-09-09
JP2011151829A (ja) 2011-08-04
US7463608B2 (en) 2008-12-09
EP1926231A3 (en) 2011-02-09
US20020101847A1 (en) 2002-08-01
FI20050650A (fi) 2005-06-17
EP1926232A2 (en) 2008-05-28
US6778515B2 (en) 2004-08-17
US6804207B2 (en) 2004-10-12
JP2010022048A (ja) 2010-01-28
EP1564907A2 (en) 2005-08-17
WO1996008908A3 (en) 1996-05-23
HK1085584A1 (en) 2006-08-25
FI970955A (fi) 1997-04-14
ES2421088T3 (es) 2013-08-28
US7554964B2 (en) 2009-06-30
JP2006042324A (ja) 2006-02-09
EP2293462A2 (en) 2011-03-09
JP4457158B2 (ja) 2010-04-28
EP0779991A4 (en) 2001-10-04
DK1926232T3 (da) 2013-01-07
JP5113214B2 (ja) 2013-01-09
EP1564907A3 (en) 2006-04-05
US8155017B2 (en) 2012-04-10
EP1926230A3 (en) 2011-10-05
EP1926232A3 (en) 2010-08-11
JP4457117B2 (ja) 2010-04-28
JP4665009B2 (ja) 2011-04-06
US20020071435A1 (en) 2002-06-13
JP2008228320A (ja) 2008-09-25
ES2339124T3 (es) 2010-05-17
JP4080529B2 (ja) 2008-04-23
EP1926232B1 (en) 2012-09-26
US20020097704A1 (en) 2002-07-25
US6366568B1 (en) 2002-04-02
EP1564907B1 (en) 2010-07-28
EP1933475A2 (en) 2008-06-18
US20080219234A1 (en) 2008-09-11
US8130696B2 (en) 2012-03-06
DE69536031D1 (de) 2010-01-28
JP2008211829A (ja) 2008-09-11
EP0779991A2 (en) 1997-06-25
EP1933475A3 (en) 2010-08-18
ES2396385T3 (es) 2013-02-21
FI970955A0 (fi) 1997-03-06
JPH10509287A (ja) 1998-09-08
US6842444B2 (en) 2005-01-11
HK1118980A1 (en) 2009-02-20
US20020105962A1 (en) 2002-08-08
JP2008236763A (ja) 2008-10-02
JP2007208996A (ja) 2007-08-16
JP4689748B2 (ja) 2011-05-25
JP2006042323A (ja) 2006-02-09
US20050185627A1 (en) 2005-08-25
EP1926230A2 (en) 2008-05-28
JP4418776B2 (ja) 2010-02-24
JP4964994B2 (ja) 2012-07-04
FI20051346A (fi) 2005-12-30
US8228886B2 (en) 2012-07-24
US5663990A (en) 1997-09-02
EP1926229A3 (en) 2011-10-05
JP4457118B2 (ja) 2010-04-28
DK1615353T3 (da) 2010-04-19
AU4462096A (en) 1996-03-29
EP1615353A2 (en) 2006-01-11
EP1926229A2 (en) 2008-05-28
JP4457157B2 (ja) 2010-04-28
HK1081750A1 (en) 2006-05-19
US5859879A (en) 1999-01-12
EP2309660A3 (en) 2011-10-05
EP2309660A2 (en) 2011-04-13
JP5313370B2 (ja) 2013-10-09
WO1996008908A2 (en) 1996-03-21
US20080219233A1 (en) 2008-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI121945B (fi) Langaton puhelinjakelujärjestelmä, jossa on moniaika- ja monitilasiirto
WO1996008908A9 (en) Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 121945

Country of ref document: FI

PC Transfer of assignment of patent

Owner name: INTEL CORPORATION

MA Patent expired