HU216989B - Eljárás és rendszer jelek modulálására szórt spektrumú hírközlési jeleket alkalmazó hírközlési rendszerben - Google Patents
Eljárás és rendszer jelek modulálására szórt spektrumú hírközlési jeleket alkalmazó hírközlési rendszerben Download PDFInfo
- Publication number
- HU216989B HU216989B HU9204111A HU411192A HU216989B HU 216989 B HU216989 B HU 216989B HU 9204111 A HU9204111 A HU 9204111A HU 411192 A HU411192 A HU 411192A HU 216989 B HU216989 B HU 216989B
- Authority
- HU
- Hungary
- Prior art keywords
- signal
- signals
- channel
- cell
- generating
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/16—Code allocation
- H04J13/18—Allocation of orthogonal codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/30—Systems using multi-frequency codes wherein each code element is represented by a combination of frequencies
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0002—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/38—Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
- H04B1/3827—Portable transceivers
- H04B1/3888—Arrangements for carrying or protecting transceivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7075—Synchronisation aspects with code phase acquisition
- H04B1/70757—Synchronisation aspects with code phase acquisition with increased resolution, i.e. higher than half a chip
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/709—Correlator structure
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
- H04B7/2618—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using hybrid code-time division multiple access [CDMA-TDMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
- H04B7/2628—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
- H04B7/2628—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
- H04B7/2637—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for logical channel control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J11/00—Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/0007—Code type
- H04J13/0022—PN, e.g. Kronecker
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/0007—Code type
- H04J13/004—Orthogonal
- H04J13/0048—Walsh
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/10—Code generation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/10—Code generation
- H04J13/102—Combining codes
- H04J13/107—Combining codes by concatenation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0006—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0064—Concatenated codes
- H04L1/0065—Serial concatenated codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0067—Rate matching
- H04L1/0068—Rate matching by puncturing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0071—Use of interleaving
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/02—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
- H04L1/06—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L23/00—Apparatus or local circuits for systems other than those covered by groups H04L15/00 - H04L21/00
- H04L23/02—Apparatus or local circuits for systems other than those covered by groups H04L15/00 - H04L21/00 adapted for orthogonal signalling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/02—Channels characterised by the type of signal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/02—Channels characterised by the type of signal
- H04L5/12—Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different phase modulations of a single carrier
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/711—Interference-related aspects the interference being multi-path interference
- H04B1/7115—Constructive combining of multi-path signals, i.e. RAKE receivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70701—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70703—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation using multiple or variable rates
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0045—Arrangements at the receiver end
- H04L1/0046—Code rate detection or code type detection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/08—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/26—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/50—Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Noodles (AREA)
- Telephone Function (AREA)
- Developing Agents For Electrophotography (AREA)
- Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
- Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)
- Debugging And Monitoring (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Noise Elimination (AREA)
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
- Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Immobilizing And Processing Of Enzymes And Microorganisms (AREA)
- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
Abstract
Cellaközpőntők (12, 14) és mőbil állőmásők (16, 18) között jelekettővábbítanak közvetlen jelsőrőzatú, szórt spektrűmú hírközlési jelekalkalmazásával. A cellaközpőnt–mőbilállőmás-összeköttetés esetébenpilőt-, szinkrőnizáló-, személyhívó- és hangcsatőrnákat alkalmaznak. Atővábbítőtt infőrmációs jeleket kódőlják, beillesztési eljárásnak(interleaving) és kétfázisú fázisbillentyűzéses mődűlációnak (BPSK)vetik alá, majd a BPSK-kódjeleken őrtőgőnális lefedést végeznek, és alefedett kódjeleket kvadratúra-fázisbillentyűzéssel (QPSK) ősztják el.A mőbil egység–cellaközpőnt- összeköttetés esetében elérési éshangcsatőrnákat alkalmaznak. A tővábbítőtt infőrmációs jeleketkódőlják, és beillesztési eljárásnak vetik alá őrtőgőnálisjeltővábbítással és QPSK- elősztással. A találmány értelmében őlyanálvéletlen zaj- (PN) jelsőrőzatőkat alkalmaznak, amelyek afelhasználók között őrtőgőnalitást biztősítanak. Ortőgőnális PN- kódőkesetében a keresztkőrreláció értéke egy előre meghatárőzőttidőintervallűmra vőnatkőztatva nűlla, tehát az őrtőgőnális kódőkközött nem jön létre interferencia, ha a kódők időkeretei időbenegyeztetve vannak egymással. ŕ
Description
A találmány tárgya eljárás és rendszer jelek modulálására szórt spektrumú hírközlési jeleket alkalmazó hírközlési rendszerben, különösen CDMA-cellás távbeszélőrendszerben.
A CDMA (Code Division Multiple Access) kódosztásos, többszörös hozzáférésű modulációs technika egyike azoknak a módszereknek, amelyek megkönnyítik a kommunikációt (hírközlést) az olyan rendszerekben, amelyeknél a felhasználók száma igen nagy. Más, többszörös hozzáférést biztosító technikák is ismertek. Ilyen például az időosztásos, többszörös hozzáférésű (TDMA) rendszer és a frekvenciaosztásos, többszörös hozzáférésű rendszer (FDMA), továbbá ilyenek a különféle AM-modulációs rendszerek (például az amplitúdó-kiegyenlített, egyszeres oldalsávos ACSSB-rendszer). A CDMA szórt spektrumú modulációs technikának azonban számos előnye van ezekkel a rendszerekkel szemben a többszörös hozzáférésű hírközlő rendszerek esetében. A CDMAtechnikának a többszörös hozzáférésű rendszerekben való alkalmazására mutat példát a 4,901,307 számú US szabadalmi leírás. Ezen szabadalmi leírás tartalmára, mint ismertre hivatkozunk.
A fenti szabadalmi leírás olyan, többszörös hozzáféréses eljárást ismertet, amelynél nagyszámú, adó-vevő berendezéssel rendelkező mobil távbeszélős rendszerfelhasználó kommunikál egymással műholdon elhelyezett erősítők vagy földi alapállomások (bázisállomások) útján, kódosztásos, többszörös hozzáférést biztosító (CDMA) szórt spektrumú hírközlési jelek felhasználásával. Az említett földi alapállomásokat cellaközponti állomásoknak, cellaközpontoknak, vagy röviden - celláknak is nevezik. A CDMA-technikán alapuló hírközlésnél a rendelkezésre álló frekvenciaspektrum többszörösen kihasználható, és ezáltal növelhető a rendszer kapacitása. A CDMA-technika alkalmazása esetén sokkal jobb hatásfokkal lehet kihasználni a rendelkezésre álló spektrumot, mint más, többszörös hozzáférést biztosító megoldások esetében.
A műholdas csatornáknál általában Rician-féle fadingjelenség (jelgyengülés) lép fel. Ennek megfelelően a vett jel egy közvetlenül vett összetevőből, valamint több, a Rayleigh-féle fadingeloszlást követő visszavert összetevőből áll. A közvetlen, illetve visszavert összetevők teljesítményaránya - a mobil egység antennájától és mindenkori környezetétől függően általában 6-10 dB nagyságrendű.
A földi csatornák esetében általában olyan jellegű fadingjelenség lép fel, hogy a vett jel csak a Rayleighféle fadingeloszlást követő, visszavert összetevőket tartalmazza, közvetlenül vett összetevő nincs. A földi csatornák esetében tehát erősebb a fadingjelenség, mint a műholdas csatornáknál, ahol a Rician-féle fadingjelenség a jellemző.
A földi csatornán át érkező jel Rayleigh-jellegű gyengülését az okozza, hogy a jel a fizikai környezet sok különféle tárgyáról verődik vissza. Ennek következtében a jel sok irányból érkezik a mobil egységhez, és a késleltetési értékek különbözőek. A mobil távbeszélőrendszerekben általában használt URH-ffekvenciasávokon a különféle útvonalakon érkező jelek között jelentős fáziseltérés lehet. A jelösszetevők kiolthatják egymást, és így esetenként erős fadingjelenség léphet fel.
A földi csatornáknál tapasztalt fadingjelenség mértéke nagymértékben függ a mobil egység aktuális helyzetétől. Már a mobil egység kismértékű helyzetváltoztatása is minden jelterjedési útvonalon megváltoztathatja a fellépő késleltetéseket. Ennek következtében minden egyes útvonal esetében más és más lesz a fázishelyzet. A mobil egység helyváltoztatása közben tehát meglehetősen gyors fadingjelenségek léphetnek fel. 850 MHz-en működő cellás rádiófrekvencia-sávban ez a fading másodpercenként egységnyi értéket is elérheti egy km/óra járműsebességre vonatkoztatva. Ez a fadingjelenség rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja a földi csatorna jelét, és gyenge minőségű kommunikációt eredményez. A teljesítmény növelésével ugyan csökkenthető a fadingjelenség hatása, ugyanakkor azonban megnő a fogyasztás, valamint az interferencia (kölcsönös zavarás) mértéke.
Az említett 4,901,307 számú US szabadalmi leírásban ismertetett CDMA modulációs technikának számos előnye van a műholdon elhelyezett vagy földi telepítésű erősítőállomásokkal működő hírközlési rendszereknél alkalmazott keskeny sávú modulációs eljárásokkal szemben. A földi csatorna különleges problémákat vet fel minden hírközlő rendszer esetében, elsősorban a több útvonalon érkező jelek miatt. A CDMA-technika alkalmazása lehetővé teszi a földi csatorna különleges problémáinak áthidalását, mivel csökkenti a többszörös útvonal kedvezőtlen hatásait (például a fadingjelenséget), ugyanakkor lehetővé teszi a többszörös útvonal előnyeinek kihasználását.
A CDMA-cellás távbeszélőrendszereknél minden cellában ugyanazt a frekvenciasávot használják fel a hírközlésre. A CDMA-jelalaknak az a tulajdonsága, hogy úgynevezett jelfeldolgozási nyereséget biztosít, az azonos frekvenciasávban levő jelek megkülönböztetésénél is kihasználható. Továbbá a nagy sebességű álzajjal (pseudonoise) történő PN-moduláció segítségével szétválaszthatok a különféle terjedési útvonalak, feltéve, hogy az útvonali késleltetések közötti különbség értéke meghaladja az úgynevezett PN-„csip” időtartamát, vagyis az 1/sávszélesség értéket. Ha közelítőleg 1 MHz csipfrekvenciát alkalmaznak a CDMA-rendszerben, a teljes szórt spektrum jelfeldolgozási nyeresége, vagyis a szórt sáv szélességének és a rendszer adatsebességének a viszonya kihasználható mindazon útvonalak vonatkozásában, amelyeknél az aktuális útvonal késleltetése 1 psec-nál nagyobb mértékben tér el a kívánt útvonal késleltetésétől. Az egymilliomod másodpercnyi késleltetési eltérés mintegy 300 m útvonalhossz-különbségnek felel meg. Az útvonali késleltetés városi környezetben általában meghaladja az 1 psec értéket, és bizonyos helyeken elérheti a 10-20 psec értéket is.
A keskeny sávú modulációs rendszereknél (például a hagyományos távbeszélőrendszereknél alkalmazott analóg FM-moduláció esetében) a többszörös jelútvonalak erős fadingjelenséget okoznak. A széles sávú
HU 216 989 Β
CDMA-moduláció esetében viszont a különböző jelútvonalak a demoduláció során elkülöníthetők egymástól. Ez a szétválasztás (megkülönböztetés) nagymértékben csökkenti a többszörös jelútvonalból eredő fadingjelenséget. A többszörös útvonalból eredő fadingjelenséget a CDMA szétválasztási technikák alkalmazása sem küszöböli ki teljes mértékben, mivel esetenként vannak olyan útvonalak, amelyeknél a késleltetési időeltérés rövidebb a rendszerben alkalmazott PN-„chip”-időtartamnál. Azok a jelek, amelyeknek késleltetése ilyen nagyságrendű, nem különböztethetők meg a demodulátorban, tehát ezek elő fognak idézni bizonyos mértékű fadingjelenséget.
Ezért kívánatos volna olyan megkülönböztetés alkalmazása, amely lehetővé tenné a fading csökkentését. A megkülönböztetés (diversity) a fading csökkentésének egyik lehetséges módszere. A megkülönböztetésnek három alapvető módja van: időbeli megkülönböztetés, frekvencia alapján történő megkülönböztetés és térbeli megkülönböztetés.
Időbeli megkülönböztetést célszerűen ismétléssel, beillesztéssel (interleaving), valamint hibadetektálással és kódolással (az ismétlés egyik formája) lehet elérni. A jelen találmány esetében az időbeli megkülönböztetéshez mindhárom technikát felhasználjuk.
A CDM A-technika, mivel széles sávú jelet alkalmaz, azáltal, hogy nagy sávszélességre osztja szét a jel energiáját, eleve megvalósítja a frekvencia alapján történő megkülönböztetés (frekvencia diversity) egy formáját. Ezért a frekvenciaszelektív fading a CDMA-jel sávszélességének csak egy kis részét érinti.
Térbeli vagy útvonal szerinti megkülönböztetést úgy érhetünk el, hogy a mobil felhasználót egyidejűleg két vagy több cellaközponttal hozzuk összeköttetésbe, és így több jelútvonalat hozunk létre. Útvonal szerinti megkülönböztetést úgy is elérhetünk, hogy szórt spektrumú jelfeldolgozással kihasználjuk a környezet több útvonalas jellegét, és a különböző késleltetéssel érkező jeleket külön-külön vesszük és dolgozzuk fel.
A CDMA-rendszerben a fading káros hatásai bizonyos mértékben tovább csökkenthetők az adási teljesítmény szabályozásával.
A 4,901,307 számú US szabadalmi leírásban ismertetett CDMA-technika koherens modulációt és demodulációt alkalmaz a műholdas mobil távközlés mindkét irányú összeköttetése tekintetében. Ennek megfelelően olyan pilotvivőt használ, amely koherens fázisreferenciaként szolgál mind a műholdtól a mobil állomás felé irányuló összeköttetés, mind a cellaközponttól a mobil állomás felé irányuló összeköttetés esetében. Földi cellás környezetben azonban a többszörös jelútvonalból adódó fading erőssége és a csatornában ennek következtében fellépő fázistorzítás kizárja a koherens demoduláció alkalmazását a mobil állomástól a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében. A jelen találmány oly módon küszöböli ki a többszörös útvonal káros hatásait a mobil állomástól a cellaközpont felé irányuló összeköttetésben, hogy nem koherens modulációs és demodulációs technikát alkalmaz.
Az US 4,901,307 számú szabadalmi leírásban ismertetett technika továbbá viszonylag hosszú PN-jelsorozatok alkalmazását javasolja oly módon, hogy minden felhasználói csatornához más-más PN-jelsorozat van hozzárendelve. A különböző PN-jelsorozatok keresztkorrelációja, valamint egy-egy PN-jelsorozat autokorrelációja minden, nullától különböző időeltolásra nulla átlagértékű. Ez lehetővé teszi, hogy a vételnél a különféle felhasználói jeleket megkülönböztessék egymástól.
Az ilyen PN-jelek azonban nem ortogonálisak. Bár a keresztkorrelációk átlagértéke nulla, rövid időre például egy információbit időtartamára - vonatkoztatva a keresztkorreláció binomiális eloszlású. Ily módon a jelek ugyanúgy zavarják egymást, mintha azonos teljesítményű, spektrális sűrűséggel jellemzett széles sávú, Gauss-féle eloszlású zajról lenne szó. Ezért a többi felhasználói jel, illetve a kölcsönös interferenciából eredő zaj végeredményben korlátozza az elérhető kapacitást.
A többszörös jelútvonalas környezet lehetővé teheti a jelútvonalak szerinti megkülönböztetést a széles sávú PN CDMA-rendszerben. Ha két vagy több olyan jelútvonal van, amelyeknek az útvonali késleltetéskülönbsége nagyobb egy ps-nál, akkor két vagy több PN-vevő segítségével külön-külön lehet venni ezeket a jeleket. Mivel ezek a jelek a többszörös útvonalból eredő fading szempontjából általában függetlenek egymástól, azaz rendszerint nem egyformán gyengülnek, a két vevő kimenőjelei egyesíthetők. így teljesítményveszteség csak akkor lép fel, ha mindkét vevőben ugyanabban az időben jelentkezik a gyengülés. A jelen találmány egyik jellegzetessége tehát az, hogy két vagy több PN-vevőt alkalmaz, diversity jelegyesítővei kombinálva. Annak érdekében, hogy a többszörös jelútvonalas környezet adottságait kihasználhassuk a fading kiküszöbölésére, olyan jelalakot alkalmazunk, amely a jelútvonal szerinti megkülönböztetésnél lehetővé teszi a jelegyesítési műveletek végrehajtását.
A jelen találmány egyik célja tehát olyan PN- jelsorozatok előállítása, amelyek ortogonálisak, és ezáltal a kölcsönös interferencia csökkentésével lehetővé teszik a felhasználói kapacitás növelését, továbbá elősegítik a jelútvonal szerinti megkülönböztetést (path diversity) és ezáltal a fadingjelenség kiküszöbölését.
A szórt spektrumú hírközlési eljárások - különösen a CDMA-technikák - mobil cellás távbeszélőrendszereknél történő alkalmazása tehát olyan lehetőségeket nyújt, amelyek jelentős mértékben fokozzák a rendszer megbízhatóságát, és megnövelik annak kapacitását. Mint már említettük, a CDMA-technika további lehetőséget nyújt olyan problémák leküzdésére, mint a fading és az interferencia. Ennek megfelelően a CDMA-technika elősegíti a rendelkezésre álló frekvenciasáv többszörös kihasználását, miáltal jelentős mértékben megnövelhető a rendszert egyidejűleg igénybe vevő felhasználók száma.
A jelen találmány tehát új és tökéletesített eljárást, rendszert, valamint eszközöket nyújt olyan PN-jelsorozatok létrehozására, amelyek ortogonalitást biztosí3
HU 216 989 Β tanak a felhasználók között, aminek következtében csökken a kölcsönös zavarás, megnövelhető a kapacitás, és javítható az összeköttetés minősége. Ortogonális PN-kódok alkalmazása esetén ugyanis a keresztkorreláció értéke egy meghatározott időintervallumra vonatkoztatva nulla, ezért az ortogonális kódok között nem lép fel interferencia, ha teljesül az az egy feltétel, hogy az időkeretek egymással időben egyeztetve vannak.
Egy előnyös megvalósítási mód esetében a jelek közvetlen jelsorozatú, szórt spektrumú hírközlési jelek formájában kerülnek továbbításra a cellaközpont és a mobil egységek között. A cellaközponttól a mobil állomás felé irányuló összeköttetés esetében pilot-, szinkronizáló-, személyhívó- és hangcsatorna kerül kiépítésre. A cellaközpontot a mobil állomással összekötő csatornákon továbbított információ általában kódolva van, közbehelyezéssel (interleaving), kétfázisú billentyűzéssel (BPSK), valamint a BPSK-kódjelek ortogonális elfedésével és az elfedett kódjelek kvadratúra-fázisbillentyűzéses (QPSK) szórásával.
A mobil állomástól a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében általában hozzáférési és hangcsatorna kerül kiépítésre. A mobil állomástól a cellaközpont felé irányuló csatornákon átvitt információ általában kódolva van, közbehelyezéssel (interleaving), ortogonális jeltovábbítás és QPSK-szórás alkalmazásával.
A jelen találmány további jellemzőit és előnyeit a következőkben példák kapcsán ismertetjük, a csatolt rajzokra hivatkozva, amelyeken az
1. ábra a példaként bemutatott CDMA-cellás távbeszélőrendszer elvi vázlata; a
2. ábra a CDMA-cellás rendszer cellaközponti berendezésének tömbvázlata; a
3. ábra a cellaközponti vevőegység tömbvázlata; a
4a., 4b., 4c. ábrák a cellaközponti adóegység modulátorának tömbvázlatát mutatják; az
5. ábra a szinkronizálócsatoma kódjelének szinkronizálását szemléltető idődiagram; a
6. ábra a szinkronizálócsatoma időzítését ortogonális elfedés alkalmazása esetére szemléltető idődiagram; a
7. ábra a teljes cellaközpont-mobilállomásösszeköttetés egy példakénti időzítési diagramja; a
8. ábra a mobil távbeszélő-állomásokat kapcsoló központ berendezésének tömbvázlata; a
9. ábra CDMA-cellás távbeszélőrendszerben való alkalmazásnak megfelelően felépített mobil távbeszélőegység tömbvázlata; a
10. ábra a mobil egység vevőegységének tömbvázlata; a
11. ábra a mobil egység adóegysége modulátorának tömbvázlata; a
12. ábra a mobil egység-cellaközpont-összeköttetés egy példakénti időzítési diagramja változó adatsebesség- és jelcsoport- (burst) átvitel esetében; és a
13. ábra a teljes mobil állomás-cellaközpont-összeköttetés egy példakénti időzítési diagramja.
A CDMA-cellás távbeszélőrendszerben minden cellaközpontban több modulátor/demodulátor egység (szórt spektrumú modem) van. A modemek a következő egységekből állnak: digitális, szórt spektrumú adómodulátor, legalább egy digitális, szórt spektrumú adatvevő, továbbá keresővevő. A cellaközpontban minden modem egy-egy mobil egységhez van hozzárendelve annak érdekében, hogy könnyebb legyen kommunikálni a kijelölt mobil egységekkel.
A CDMA-cellás távbeszélőrendszerben olyan „sima átadási technikát” alkalmazunk, amelynél az átvevő új cellaközponti modemnek az adott mobil egységhez történő hozzárendelésekor az előzőleg igénybe vett cellaközponti modem továbbra is kiszolgálja az adott mobil egységet. Amikor a mobil egység a két cellaközpont közötti átmeneti tartományban van, a hívás oda- és visszakapcsolható a két cellaközpont között aszerint, hogy milyen erős a vett jel. Mivel a mobil egység mindig összeköttetésben van legalább egy cellaközponti modemmel, kevesebb a mobil egységet, illetve a szolgáltatást érő zavaróhatás. A mobil egység tehát több vevőt kihasználva megkönnyíti a cellák határán való áthaladást (az átadás-átvételt). Ugyanakkor a megkülönböztetési (diversity) funkciót is hasznosítja a fading hatásának csökkentése érdekében.
A CDMA cellás távbeszélőrendszerben minden cellaközpont egy-egy „pilotvivő jelet” ad ki. Ha a cella szektorokra van felosztva, egy cellán belül minden szektorhoz külön pilotjel tartozik. A pilotjelet a mobil egység a rendszer kezdeti szinkronizálására használja fel, valamint arra, hogy fázisban, frekvenciában és időben stabilan kövesse a cellaközpontból kiadott jeleket. Ezenkívül minden cellaközpont kiad különféle szórt spektrumú, modulált információkat is. Ilyen például a cellaközpont azonosítójele, a rendszeridőzítő jel, a mobil egység személyhívó jele és egyéb vezérlőjelek.
Az egyes cellák egyes szektorai által kiadott pilotjelek szórási (elosztási) kódja azonos, de a kódok fáziseltolása különböző. A fáziseltolás lehetővé teszi a pilotjelek egymástól való megkülönböztetését, és ezzel a jeleket kiadó cellának, illetve szektornak a megkülönböztetését. A pilotjelkód alkalmazása lehetővé teszi, hogy a mobil egység egyetlen, valamennyi pilotjelkódfázisra végrehajtott kereséssel megvalósítsa a rendszeridőzítés szinkronizálását. Egy, minden egyes kódfázisra vonatkozóan végrehajtott korrelációs folyamat útján könnyen kiválasztható a legerősebb pilotjel. Az ily módon meghatározott legerősebb pilotjel általában a legközelebb fekvő cellaközpontból kiadott pilotjelnek felel meg. A rendszer mindig a legerősebb pilotjelet használja fel, függetlenül attól, hogy azt a legközelebb fekvő cellaközpont adta-e ki vagy sem.
A legerősebb pilotjel megtalálása után, vagyis amikor megtörtént a mobil egységnek a legerősebb pilotjellel végrehajtott szinkronizálása, a mobil egység egy másik vivő keresésére tér át. Ezt a vivőt a cellán belül tartózkodó valamennyi felhasználónak vennie kell. Ez a
HU 216 989 Β vivő, amelyet szinkronizálócsatomának nevezünk, egy általános üzenetet közvetít, amely a rendszerben levő mobil állomások által felhasználandó rendszer-információkat tartalmazza. A rendszer-információ azonosítja a cellaközpontot és a rendszert, ezenkívül olyan információkat hordoz, amelyek további keresés nélkül lehetővé teszik a szinkronizálandó mobil egység által felhasznált hosszú PN-kódok, behelyezés! (interleaver) időkeretek, hangkódolók (vocoder) és más, rendszeridőzítési információk megtalálását. Egy másik csatorna is alkalmazásra kerül, amelyet személyhívó csatornának nevezünk. Ennek a rendeltetése az, hogy olyan üzeneteket továbbítson a mobil állomásokhoz, amelyek jelzik, hogy részükre hívás érkezett, valamint az, hogy kijelöljön egy csatornát, ha valamelyik mobil állomás hívást kezdeményez.
A mobil állomás a cellaközponttal szomszédos szektoroknak megfelelő kódeltérésekre, vagyis a szomszédos szektorok által kiadott pilotjelekre vonatkozóan folytatja a vett pilotjel keresését. Ez a keresés annak megállapítását szolgálja, hogy erősebb-e a szomszédos cella vagy szektor által kiadott pilotjel annál a pilotjelnél, amelyet kezdetben a legerősebbnek talált a mobil egység. Ha ebben a hívásra nem aktivált üzemmódban egy szomszédos szektor vagy cellaközpont pilotjele erősebb, mint az eredetileg meghatározott szektor, illetve cellaközpont által kibocsátott pilotjel, akkor a mobil egység az erősebb pilotjelet használja fel, és ennek megfelelően az új szektor, illetve cellaközpont szinkronizáló- és személyhívó csatornáját veszi igénybe.
Hívás kezdeményezése esetén egy álvéletlen zaj (PN) kódcím kerül meghatározásra a hívás tartama alatt való felhasználás céljából. A kódcímet vagy a cellaközpont rendeli hozzá a mobil egységhez, vagy a mobil egység azonosítója alapján előre meg van határozva. A hívás kezdeményezése után a mobil egység folyamatosan figyeli annak a cellaközpontnak a pilotjelét, amelyen át létrejött a kommunikáció, de emellett figyeli a szomszédos szektorok, illetve cellák pilotjeleit is. A pilotjelek folyamatos figyelésének a célja annak meghatározása, hogy valamelyik szomszédos cellából vagy szektorból nem érkezik-e erősebb pilotjel annál, amelyet az a cellaközpont ad ki, amellyel a mobil egység összeköttetésben van. Ha a szomszédos cellához vagy szektorhoz tartozó pilotjel erősebb, mint az éppen használatban levő cella vagy szektor pilotjele, akkor ez arra utal, hogy a mobil egység új cellába vagy szektorba lépett át, és átadást/átvételt kell kezdeményezni.
Az 1. ábra a jelen találmány szerinti távbeszélőrendszer egy kiviteli példájának elvi vázlata. Az 1. ábrán vázolt rendszer szórt spektrumú modulációs technikával valósítja meg a hírközlést a rendszer mobil egységei (mobil távbeszélő-készülékei) és a cellaközpontok között. Nagy városokban a cellás rendszerekben több száz cellaközpont is lehet, amelyek több százezer mobil távbeszélő-készüléket szolgálhatnak ki. A szórt spektrumos technika - különösen a CDMA-technika - alkalmazása a hagyományos FM-modulációt alkalmazó cellás rendszerekhez képest lényegesen növelt felhasználói kapacitást tesz lehetővé az ilyen méretű rendszerek esetében.
Az 1. ábra szerinti rendszernek 10 rendszervezérlő és kapcsolóegysége van, amelyet mobil távbeszélőkészülékeket kapcsoló központnak (MTSO) is neveznek. Ez általában illesztő (interface) áramköröket és a cellaközpont számára a rendszer vezérlését biztosító jelfeldolgozó áramköröket tartalmaz. A 10 rendszervezérlő és kapcsolóegység ezenkívül vezérli még a nyilvános, kapcsolt távbeszélő-hálózatból (PSTN) érkező távbeszélőhívásoknak a megfelelő cellaközpontba történő átadását a hívott mobil egységhez való továbbítás céljából. A 10 rendszervezérlő és kapcsolóegység ezenkívül vezérli a mobil egységektől érkező hívásoknak legalább egy cellaközpont útján a PSTN felé való átadását. A 10 rendszervezérlő és kapcsolóegység kapcsolhatja továbbá a megfelelő cellaközpont útján a mobil egységek egymás közötti hívásait is, mivel a mobil egységek egymással általában nem tudnak közvetlenül kommunikálni.
A 10 rendszervezérlő és kapcsolóegység különféle eszközök - például kijelölt távbeszélővonalak, optikai kábeles vagy mikrohullámú összeköttetések - útján kapcsolódhat a cellaközpontokhoz. Az 1. ábrán példaképpen két 12, 14 cellaközpont, valamint két, egy-egy cellás távbeszélő-készülékkel ellátott 16, 18 mobil egység van feltüntetve. A jelen leírás szempontjából úgy tekintjük, hogy a 12, 14 cellaközpontok egész cellákat látnak el, adott esetben azonban a cellák földrajzilag szektorokra lehetnek felosztva, amikor is minden szektor külön ellátási területnek tekintendő. Ennek megfelelően egy adott cellán belül a szektorok között ugyanúgy megy végbe az átadás/átvétel, ahogyan azt a cellák vonatkozásában leírtuk, ugyanakkor az egyes szektorok között ugyanúgy lehetséges megkülönböztetés (diversity), mint az egyes cellák között.
Az 1. ábrán 20a, 20b, illetve 22a, 22b nyilakkal jelöltük a 12 cellaközpont és a 16, 18 mobil egységek között lehetséges hírközlési útvonalakat. Hasonlóképpen 24a, 24b, illetve 26a, 26b nyilakkal jelöltük a 14 cellaközpont és a 16, 18 mobil egységek között lehetséges hírközlési összeköttetéseket. A 12, 14 cellaközpontok névleges adóteljesítménye azonos.
A cellaközpontok ellátási területei (vagyis a cellák) földrajzi alakzat szerint úgy vannak kialakítva, hogy a mobil egység általában mindig csak egy cellaközponthoz van közel. Az egyes cellák szektorokra lehetnek osztva. Ha a mobil egység készenléti üzemmódban van, azaz nincs folyamatban hívás, akkor a mobil egység folyamatosan figyeli a közeli cellaközpontok által kiadott pilotjeleket. Ha a cella szektorokra van osztva, akkor adott esetben csak egyetlen cellaközpont pilotjelét figyeli a mobil egység. Mint az 1. ábrán látható, a pilotjeleket a 12, 14 cellaközpontok a 20a, 26a kimenő (előremenő) hírközlési összeköttetések útján adják ki a 16 mobil egység számára. A 16 mobil egység azáltal tudja meghatározni, hogy melyik cellában van, hogy összehasonlítja a 12, 14 cellaközpontokból kiadott pilotjelek vett jelerősségét.
Az 1. ábrán vázolt példa esetében aló mobil egység a 12 cellaközponthoz van közelebb. Amikor a 16 mobil egység hívást kezdeményez, vezérlési üzenet megy a
HU 216 989 Β legközelebbi cellaközpontba, vagyis a 12 cellaközpontba. A hívást kérő üzenet vételekor a 12 cellaközpont a hívott számot a 10 rendszervezérlő és kapcsolóegységbe továbbítja. A 10 rendszervezérlő és kapcsolóegység ezután a hívó felet a PSTN (nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat) útján összeköti a hívott állomással.
A PSTN-en belül kezdeményezett hívás esetén a 10 rendszervezérlő és kapcsolóegység a hívásra vonatkozó információt továbbítja a területen levő valamennyi cellaközpontba. A cellaközpontok ezt követően a hívott mobilfelhasználónak szánt személyhívó üzenetet adnak ki a saját ellátási területükön belül. A hívott mobilfelhasználó a személyhívó üzenet vételére vezérlési üzenet kiadásával válaszol, amely a hozzá legközelebb levő cellaközpontba jut. Ez a vezérlési üzenet jelzi a 10 rendszervezérlő és kapcsolóegységnek, hogy ez a bizonyos cellaközpont van hírközlési kapcsolatban a mobil egységgel. A 10 rendszervezérlő és kapcsolóegység ezután a hívást ennek a cellaközpontnak az útján irányítja a mobil egységhez. Ha a 16 mobil egység kilép a kezdetben igénybe vett cellaközpont, azaz a 12 cellaközpont ellátási területéről, akkor egy másik cellaközponton át fogja megkísérelni a beszélgetés folytatását.
A cellás távbeszélőrendszerek tekintetében a Szövetségi Hírközlési Bizottság (Federal Communications Commission - FCC) összesen 25 MHz-et jelölt ki a mobil egységektől a cellaközpontok felé irányuló összeköttetések számára, és 25 MHz-et a cellaközpontoktól a mobil egységek felé irányuló összeköttetések számára. Az FCC a kijelölést egyenlően osztotta szét két szolgáltató között, amelyek közül az egyik az adott szolgáltatási területen illetékes vezetékes távközlési társaság, a másikat pedig sorsolással választották ki. A kijelölés rendjének megfelelően az összeköttetés mindkét irányában mindegyik vivőre kijelölt 12,5 MHz-et két részsávra osztották. A vezetékes vivők számára a részsávok 10 MHz és 2,5 MHz szélességűek. A nem vezetékes vivők esetében a részsávok 11 MHz és 1,5 MHz szélességűek. így egy 1,5 MHz-nél kisebb sávszélességű jel bármelyik részsávban elfér, míg egy 2,5 MHz-nél kisebb sávszélességű jel egy részsáv kivételével bármelyik részsávban elfér.
Ahhoz, hogy a CDMA-technika alkalmazásánál a rendelkezésre álló frekvenciaspektrum kihasználása tekintetében maximális rugalmasságot lehessen elérni, a cellás távbeszélőrendszerben alkalmazott jelalak sávszélességének 1,5 MHz-nél kisebbnek kell lennie. Másodlagosan megfelelő választás lenne a 2,5 MHz-es sávszélesség is, amellyel teljes rugalmasságot lehetne elérni a vezetékes és közel teljes rugalmasságot a nem vezetékes vivők esetében. Bár a nagyobb sávszélesség alkalmazásának megvan az az előnye, hogy jobb a többszörös jelútvonal-megkülönböztetés, hátrányt jelent, hogy nagyobb a szükséges berendezések költsége, és a megadott sávszélességen belüli frekvenciakijelölés lehetőségei jobban be vannak határolva.
Az 1. ábra szerinti, szórt spektrumú, cellás távbeszélőrendszer esetében célszerűen közvetlen jelsorozatú, álzajjel (PN) által szórt spektrumú vivőt magában foglaló jelalakot alkalmazunk. A PN-jelsorozat „chip”-frekvenciája a célszerűnek tartott kiviteli alak esetében
1,2288 MHz. Azért választjuk ezt a „chip”-ffekvenciát, mert így az eredő sávszélesség, amely a szűrés után körülbelül 1,25 MHz, közelítőleg egytizede az egycellás szolgáltatás vivőjére kiosztott teljes sávszélességnek.
Az adott „chip”-frekvencia kiválasztásánál a másik megfontolás az, hogy a „chip”-frekvencia lehetőleg egész számú többszöröse legyen a rendszerben alkalmazni kívánt alapsávi adatátviteli sebességnek. Kívánatos az is, hogy a szorzószám kettő valamely hatványa legyen. A célszerűnek tartott kiviteli alak esetében az alapsávi adatátviteli sebesség 9600 bit/s. Ennek megfelelően a kiválasztott PN „chip”-ffekvencia 128x9600 vagyis 1,2288 MHz.
A cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében a spektrum szórásához (elosztásához) felhasznált bináris jelsorozatok két különböző típusú jelsorozatból épülnek fel, amelyek eltérő jellemzőkkel bírnak, és más-más funkciót látnak el. Az egyik egy külső kód, amely az adott cellán, illetve szektoron belül mindegyik jel számára közös, és amelynek rendeltetése a több útvonalon érkező jelek megkülönböztetése. Ezt a külső kódot a különböző cellák, illetve szektorok által a mobil egységhez továbbított jelek megkülönböztetésére is felhasználjuk. A másik egy belső kód, amelynek rendeltetése az egyetlen szektor, illetve cella által továbbított felhasználói jelek megkülönböztetése.
A találmány előnyösnek tartott megvalósítási formájánál a cellaközpontból kiadott jelek esetében az egyetlen szektor vagy cella által kiadott, külső kódot előállító, bináris PN-jelsorozatpárral négyfázisúan modulált szinuszos vivőt alkalmazunk. Ezeket a PN-jelsorozatokat két különböző PN-generátor állítja elő, azonos jelsorozat-hosszúsággal. Az egyik jelsorozat kétfázisúan modulálja a vivőfázisban levő (in-phase) csatornáját (I csatorna), a másik jelsorozat pedig kétfázisúan modulálja a vivő 90°-kal eltolt fázisú csatornáját (Q csatorna). A kapott jeleket összegezve összetett, négyfázisú vivőt hozunk létre.
Bár általában a logikai „nulla” és a logikai „egy” értékeket használják bináris jelsorozatok ábrázolására, a moduláció folyamatában a +V volt jelfeszültség jelenti a logikai „egyet” és a -V volt jelfeszültség jelenti a logikai „nullát”. Szinuszos jel kétfázisú modulálása esetében a nulla volt átlagos feszültségű szinuszos jelet a bináris jelsorozat által adott vezérlésnek megfelelően a +V vagy -V feszültségszinttel szorozzuk meg, szorzóáramkör segítségével. Az eredőjel sávszélességét ezt követően sávszűrővel korlátozhatjuk. Az adott szakterületen ismeretes az az eljárás is, hogy - a műveletek sorrendjét felcserélve - a bináris jelsorozatot a szinuszos jellel való szorzást megelőzően aluláteresztő szűrőn vezetik át. A négyfázisú modulátor két kétfázisú modulátorból áll, amelyek más-más jelsorozattal vannak meghajtva, és a kétfázisú modulátorokban alkalmazott szinuszos jelek között 90°-os fáziseltolás van.
A célszerűnek tartott kiviteli alak esetében az átvitt jel vivőjének jelsorozathossza 32 768 „chip”-nek felel meg. Ilyen hosszúságú jelsorozatok módosított, maximális hosszúságú, lineárisjelsorozat-generátorral állít6
HU 216 989 Β hatók elő, éspedig oly módon, hogy egy 32 767 „chip” hosszúságú jelsorozathoz egy nulla bitet adunk hozzá. A kapott jelsorozatra jó keresztkorrelációs és autokorrelációs tulajdonságok jellemzőek. A jó keresztkorrelációs és autokorrelációs tulajdonságokra a különböző cellák által kiadott pilotvivők kölcsönös zavarásának elkerülése érdekében van szükség.
Ilyen rövid jelsorozat alkalmazása azért célszerű, hogy a minimálisra csökkentsük a mobil egységek által végrehajtott keresés idejét, amikor ezek először lépnek be a rendszerbe, nem ismerve annak időzítését. Ismeretlen időzítés esetén a helyes időzítés megtalálásához a jelsorozatot teljes hosszában végig kell vizsgálni. Minél hosszabb a jelsorozat, annál hosszabb a keresési idő. Bár lehet 32 768-nál rövidebb jelsorozatot is alkalmazni, meg kell jegyezni, hogy a jelsorozat hosszának csökkentésével csökken a kódfeldolgozási nyereség is. Ha viszont csökken a feldolgozási nyereség, akkor a többszörös útvonalból adódó zavarásnak, valamint a szomszédos cellák és más jelforrások zavarásának a hatása fokozódik, adott esetben meg nem engedhető mértékben. Ezért célszerű azt a leghosszabb jelsorozatot alkalmazni, amellyel a keresés még ésszerű időn belül végrehajtható. Ajánlatos továbbá, hogy minden cellában ugyanazt a kódpolinomot alkalmazzuk, hogy a mobil egység, amely a szinkronizálás kezdetekor még nem tudja, hogy éppen melyik cellában tartózkodik, egyetlen kódpolinom keresésével teljes szinkronizálást tudjon elérni.
A szinkronizálási folyamat egyszerűsítése érdekében a rendszer valamennyi cellája szinkronizálva van egymáshoz. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a cellaszinkronizálást az összes cellának egy közös időalaphoz, a Navstar Global Positioning System elnevezésű műholdas navigációs rendszerhez való szinkronizálásával hajtjuk végre. Ez a rendszer viszont az UTC-hez (Universal Coordinated Time, Egységes Egyeztetett Idő) van szinkronizálva.
A különböző cellákból származó jelek megkülönböztetése oly módon történik, hogy az alapjelsorozatokat egymáshoz képest időben eltoljuk. Az alapjelsorozat időeltolása minden egyes cella esetében más és más, és természetesen a szomszédos cellákétól is eltérő. A célszerűnek tartott kiviteli alak esetében a 32 768-as ismétlési periódus 512 időeltolás-értékre van felosztva, amelyek egymástól 64 „chip” távolságra vannak. A cellás rendszerben a cellák egyes szektoraihoz is más-más időeltolás tartozik, amelyeket minden egyes adás esetében alkalmazniuk kell. Ha 512-nél több szektor vagy cella van a rendszerben, akkor az időeltolások ismételten felhasználhatók ugyanúgy, ahogyan a frekvenciákat ismételten felhasználják a jelenlegi, analóg FM-cellás rendszerben. Más kialakítások esetében 512-től eltérő szám alkalmazható. A pilotjelek időeltolásának megfelelő megválasztása esetén nem fordulhat elő, hogy a szomszédos cellák által alkalmazott időeltolások megegyeznek egymással.
Egyazon cella vagy szektor által kiadott minden jel ugyanazt a külső PN-kódot alkalmazza az I- és Q-csatomákra. A jeleket ezután egy, Walsh-függvények fel10 használásával előállított, ortogonális belső kód osztja el (terjeszti ki, szórja szét a rendelkezésre álló sávon belül). Az egy bizonyos felhasználóhoz címzett jelet tehát megszorozzuk mind a külső PN-jelsorozatokkal, mind pedig egy egyedi Walsh-jelsorozattal, vagy több Walsh-jelsorozatból álló jelsorozattal. Ez utóbbiakat a rendszervezérlő egység jelöli ki a felhasználói telefonbeszélgetés időtartamára. Mind az I-, mind a Q-csatorna esetében ugyanazt a belső kódot alkalmazzuk. így olyan modulációt valósítunk meg, amely a belső kódra nézve ténylegesen kétfázisú.
Az adott szakterületen közismert, hogy n számú, egyenként n hosszúságú ortogonális, bináris sorozatból (n a kettőnek valamely hatványa) halmaz képezhető (lásd: S. W. GOLOMB és társai, Digital Communications with Space Applications, Prentice-Hall, Inc., 1964. 45-64. old.). Ismeretesek olyan ortogonális, bináris jelsorozathalmazok, amelyeknek hossza a négynek valamely többszöröse, de kisebb kettőszáznál. Az ilyen jelsorozatok könnyen előállítható csoportját képezik az úgynevezett Walsh-függvények, amelyek Hadamard-mátrixok néven is ismertek.
Egy n-ed rendű Walsh-függvény a következőképpen definiálható rekurzív módon:
W(n)= I W(n/2), W(n/2) I I W(n/2), W’(n/2) I, ahol W’ a W logikai komplemense, és W( 1)=|0|. Tehát
W(2)=
0, 01 0, ll és W(4)=
0,
0,
0,
0,
0,
1, o,
1,
0,
0,
1,
1,
W(8) pedig a következőképpen alakul:
W(8)= 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 o, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1
0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1
0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0
0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0
0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1
Egy Walsh-jelsorozat a Walsh-függvény mátrixának egy sora. Az n-ed rendű Walsh-függvény n számú jelsorozatot tartalmaz, amelyek mindegyike n számú bitből áll.
Az n-ed rendű Walsh-függvényre (és a többi ortogonális függvényre) jellemző, hogy n kódjelnek megfelelő időintervallumra a halmazon belül a keresztkorreláció értéke az összes különböző jelsorozat között nulla, ha a jelsorozatok időben egymáshoz vannak igazítva (szinkronizálva vannak egymással). Ezt beláthatjuk, ha megfigyeljük, hogy minden egyes jelsorozat minden további jelsorozattól bitjeinek pontosan a felében tér el. Megjegyezzük azt is, hogy mindenkor van egy olyan jelsorozat, amely csak nullákat tartalmaz, és az összes többi jelsorozat felerészben egyeseket, felerészben nullákat tartalmaz.
A szomszédos cellák és szektorok ismételten felhasználhatják a Walsh-jelsorozatokat, mivel a szomszé7
HU 216 989 Β dós cellákban és szektorokban alkalmazott külső PNkódok különbözőek. Minthogy a jel terjedésének ideje egy meghatározott mobil állomás és két vagy több különböző cella között eltérő, nem lehet két cellára egy időben teljesíteni a Walsh-függvény ortogonalitásához szükséges időbeli egyeztetés feltételét. Ezért a külső PN-kódra kell bízni a különböző cellákból a mobil egységhez érkező jelek megkülönböztetését. Az egyazon cella által kiadott jelek azonban ortogonálisak egymáshoz képest, tehát nem zavarják egymást. Ezáltal a legtöbb helyen kiküszöbölhető a zavarok többsége, és ily módon lehetővé válik a kapacitás növelése.
A rendszer továbbá olyan, változó adatsebességű hangcsatornát alkalmaz, amelynél az adatsebesség adatblokkonként változtatható, és az aktuális adatsebesség minimális üzemeltetési költség mellett szabályozható. A változó adatsebesség alkalmazása folytán csökken a kölcsönös interferencia, mert amikor nincs beszélgetés, nem kerül sor felesleges adásra. A hangkódoló (vocoder) egységekben - meghatározott algoritmusok alkalmazásával - a beszédtevékenység változásait követve minden vocoderblokkra változó számú bitet állítunk elő. Aktív beszélgetés során a vocoder például 20 ms-os adatblokkokat hoz létre, amelyek 20, 40, 80 vagy 160 bitet tartalmaznak attól függően, hogy milyen a beszédtevékenység. Az adatblokkokat célszerű rögzített hosszúságú időintervallumokban továbbítani, az átviteli sebesség változtatása mellett. Előnyös továbbá, ha nincs szükség jelzőbitekre abból a célból, hogy a vevőt tájékoztassuk az átvitt bitek száma felől.
A blokkok ezenkívül egy ciklikus redundancia-ellenőrző kóddal (CRCC) is kódolva vannak. Ez további paritásbiteket tesz hozzá a blokkhoz, amelyeket annak ellenőrzésére lehet felhasználni, hogy az adatblokkok kódolása helyesen történt-e meg. A CRCC-ellenőrzőkódok előállítása oly módon történik, hogy az adatblokkot elosztjuk egy előre meghatározott bináris polinommal. A CRCC az osztási folyamat maradék bitjeiből vagy azoknak egy részéből áll. A vevő úgy ellenőrzi a CRCC-t, hogy reprodukálja ezt a maradékot, és megvizsgálja, hogy a vett maradék bitek megegyeznek-e a regenerált ellenőrzőbitekkel.
A jelen találmány szerinti megoldásnál a vevő dekódolóegysége először úgy dekódolja a blokkot, mintha az 160 bitből állna, majd úgy, mintha 80 bitből állna stb., egészen addig, amíg minden lehetséges blokkhosszúságot végig nem próbált. Minden egyes dekódolási kísérletnél kiszámítja a CRCC értékét. Ha valamelyik dekódolási kísérlet helyes CRCC-t eredményez, akkor a dekódolt adatblokkot elfogadja, és további feldolgozás céljából a vocoderbe továbbítja. Ha egyetlen dekódolási kísérlet sem eredményez érvényes CRCC-t, akkor a vett kódjeleket a rendszer jelfeldolgozó egységébe továbbítja, ahol adott esetben más jelfeldolgozási műveletek végrehajtására kerülhet sor.
A cellaközpont adóberendezése által kiadott jel teljesítménye attól függően változik, hogy milyen értékű az aktuális adatblokk adatsebessége. A legnagyobb vivőteljesítmény a legnagyobb adatsebességhez tartozik. Ha az adatsebesség értéke kisebb a maximálisnál, a modulátor egyrészt csökkenti a teljesítményt, másrészt minden kódolt adatkódjelet a kívánt átviteli sebesség megvalósításához szükséges számú alkalommal megismétel. A legnagyobb átviteli sebességnél például minden egyes kódolt adatkódjelet négyszer ismétel meg.
A mobil egység adókészüléke esetében a csúcsteljesítményt állandó értéken tartjuk, de az adót az adatblokkon belül átvitt bitek számának megfelelően a rendelkezésre álló időintervallum 1/2,1/4 vagy 1/8 részének megfelelő időtartamra kikapcsoljuk. Az adó bekapcsolási periódusainak időbeli helyzetét (időzítését) a mobilfelhasználóhoz hozzárendelt felhasználói kódnak megfelelően álvéletlen törvényszerűség szerint változtatjuk.
A célszerűnek tartott kiviteli alak esetében a Walshfüggvény n értékét a cellától a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében hatvannégyre (64) választjuk. Tehát az átvinni kívánt, maximálisan hatvannégy különfélejel mindegyikéhez egy-egy egyedi ortogonális jelsorozat van hozzárendelve. Az előremenő hibajavító kódolásnak (FEC) alávetett kódjelsorozatot minden beszédjel esetében megszorozzuk a kijelölt Walsh-jelsorozattal. A Walsh-kódolásnak és FEC-kódolásnak alávetett kódjelsorozatot ezután minden egyes hangcsatorna esetében megszorozzuk a külső PN-jellel kódolt jelalakkal. Az így kapott elosztott (szórt) kódjelsorozatokat összeadva összetett jelalakot képezünk.
A kapott összetett jelalakot szinuszos vivőre moduláljuk, majd sávszűrésnek vetjük alá. Ezt követően a kívánt üzemi frekvenciára konvertáljuk, majd felerősítjük, és végül az antennarendszer segítségével kisugározzuk. A jelen találmány más kiviteli alakjainál a cellaközpont által kiadott jel létrehozása során néhány, itt ismertetett művelet sorrendje felcserélhető. Például előnyös lehet azt megelőzően elvégezni az egyes hangcsatornáknak a külső PN-jellel kódolt jelalakkal való megszorzását, valamint a szűrési műveletet, hogy az antenna által kisugárzandó valamennyi csatomajelet összegeznénk. Az adott szakterületen közismert, hogy a lineáris műveletek sorrendje felcserélhető abból a célból, hogy a megvalósításban bizonyos előnyöket érjünk el, illetve különféle kialakítási módokat hozzunk létre.
A cellás rendszereknél való felhasználásra célszerűnek tartott kiviteli alak esetében a cellától a mobil egység felé irányuló összeköttetésnél a pilotvivős technikát alkalmazzuk a megfelelő jelalak létrehozására (lásd az US 4,901,307 számú szabadalmi leírást). Minden cella ugyanannak a 32 768 hosszúságú jelsorozatnak a felhasználásával bocsát ki pilotvivőt, de a kölcsönös zavarás elkerülése érdekében más-más időeltolással.
A pilotjelalak létrehozásához a kizárólag nullákból álló Walsh-jelsorozatot használjuk fel. Ilyen jelsorozatot minden Walsh-fuggvényhalmaz tartalmaz. Az a tény, hogy minden cella a kizárólag nullákból álló Walsh-jelsorozatot használja fel a pilotjelalak létrehozásához, lehetővé teszi, hogy a pilotjelalak kezdeti keresésekor egészen addig figyelmen kívül hagyhatjuk a Walshfuggvényeket, amíg be nem fejeződött a külső PN-kódnak megfelelő szinkronizáció. A Walsh-időkeretek a PN-kódciklushoz vannak reteszelve, mivel a PN-jelsorozat hossza egész számú többszöröse a Walsh-időkeret
HU 216 989 Β hosszának. Ezért, ha a PN-kód egyes cellákhoz rendelt eltolásai egész számú többszörösei a Walsh-időkeret (hatvannégy „chip”-nek megfelelő) hosszának, akkor a Walsh-időkeret implicit módon adódik a külső PN-kód időzítési ciklusából.
Egy adott ellátási terület minden cellája pontosan szinkronizálva van. A célszerűnek tartott kiviteli alak esetében az egyes cellákban a helyi jelalak időzítését GPS-vevő szinkronizálja az UTC-hez (Egységes Egyeztetett Idő). A GPS-rendszemél az időzítés pontossága legalább 1 ps. A cellák pontos szinkronizálása azért ajánlatos, hogy simán mehessen végbe a beszélgetés átadása/átvétele, amikor a mobil állomás folyamatban levő beszélgetés közben lép át az egyik cellából a másikba. Ha a szomszédos cellák szinkronizálva vannak, a mobil egység minden nehézség nélkül szinkronizálni tudja magát az új cellára, és így zavarmentes lesz az átvétel.
A pilotvivő adása általában magasabb teljesítményszinten történik, mint a hangvivőé. A pilotvivő esetében tehát jobb a jel/zaj viszony, és kisebb a zavarérzékenység. A nagyobb teljesítményű vivő lehetővé teszi, hogy a kezdeti keresés (szinkronizálás) gyorsabban menjen végbe, és a pilotvivő fázishelyzetének meghatározása aránylag nagy sávszélességű fáziskövető áramkörrel is igen nagy pontossággal legyen végrehajtható. A pilotvivő követéséből kapott pilotfázisértéket használjuk fel vivőfázis-referenciaként a felhasználói információs jellel modulált vivők demoduláiásánál. Ez a technika lehetővé teszi, hogy ugyanazt a közös pilotjelet használjuk fel vivőfázis-referenciaként egy sor felhasználó vivőjéhez. Olyan rendszer esetében például, amelynél összesen tizenöt hangvivő kerül kisugárzásra egyidejűleg, a pilotvivő teljesítménye négyszerese lehet a hangvivő teljesítményének.
A cellaközpont a pilotvivőn kívül még egy másik vivőt is kisugároz a cella területén tartózkodó valamennyi rendszerfelhasználó számára. Ez a vivő - amelyet szinkronizálócsatomának nevezünk - szintén a 32 768 hosszúságú PN-jelsorozatot használja fel a spektrum szórására (kiteijesztésére), de egy másik, előre kijelölt Walsh-jelsorozattal. A szinkronizálócsatoma által közvetített üzenet rendszer-információt tartalmaz a rendszerben levő mobil egységek számára. A rendszerinformáció azonosítja a cellaközpontot és a rendszert, és olyan információt hordoz, amely lehetővé teszi a mobil egység információs jeleihez használt hosszú PN-kódok további, keresés nélküli szinkronizálását.
Egy további csatorna - úgynevezett személyhívócsatorna alkalmazható különféle üzeneteknek a mobil egységhez történő továbbítására. A személyhívó-csatorna egyrészt jelzést ad a mobil egységeknek, hogyha hívás érkezik a számukra, másrészt csatomakijelölést hajt végre, ha a mobil egység hívást kezdeményez.
A hangvivők digitális formában továbbítják a beszélgetéseket. Az analóg beszédjelet a szabványos digitális távbeszélési technikák alkalmazásával digitalizáljuk, majd a jeleket vocodereljárással közelítőleg 9600 bit/s adatátviteli sebességnek megfelelően tömörítjük. A kapott adatjelet azután r= 1/2 adatsebesség és K = 9 korlátozási hossz mellett konvolúciós kódolásnak vetjük alá, ismétlés és közbehelyezés (interleaving) alkalmazása mellett, annak érdekében, hogy olyan hibafelismerést és hibajavítást biztosítsunk, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer sokkal kisebb jel/zaj viszony és interferenciaviszony mellett is jól működjék. A konvolúciós kódolás, ismétlés és közbehelyezés (interleaving) különféle módszerei közismertek az adott szakterületen.
A kapott kódolt jeleket megszorozzuk egy kijelölt Walsh-jelsorozattal, majd a külső PN-kóddal. Ez a folyamat 1,2288 MHz-es PN-jelsorozatot, azaz 128x9600 bit/s adatsebességet eredményez. A kapott jelet azután egy RF-vivőre moduláljuk, majd összegezzük a pilot- és a beállító- (setup) vivővel, a többi hangvivővel együtt. Az összegezés a jelfeldolgozás több szakaszában is elvégezhető, például az IF-frekvencián vagy az alapsávi frekvencián, mind a PN-jelsorozattal való megszorzás előtt, mind azt követően.
Ezenkívül minden hangvivőt megszorzunk még egy olyan értékkel, amely az adott hangvivő teljesítményét hozzáigazítja a többi hangvivő teljesítményéhez. Ezzel a teljesítményszabályozással megfelelő teljesítményt állíthatunk be azoknál az Összeköttetéseknél is, amelyek a címzett vevő kedvezőtlen helyzete miatt növelt teljesítményt igényelnek. A vevőkben megfelelő eszköz áll rendelkezésre abból a célból, hogy visszajelentsék a vétel jel/zaj viszonyát, tehát a teljesítményt úgy állíthatjuk be, hogy energiapazarlás nélkül biztosítsuk a megfelelő működést. A Walsh-függvények ortogonalitását nem zavarja az, hogy az egyes hangvivők esetében különböző teljesítményszinteket alkalmazunk, feltéve, hogy az időegyeztetés biztosítva van.
A 2. ábra a cellaközponti berendezés egy lehetséges kiviteli alakjának tömbvázlatát mutatja. A cellaközpontban két vevőrendszert alkalmazunk. Mindkettőnek saját antennája és analóg vevője van a térbeli megkülönböztetést (space diversity) biztosító vétel megvalósítása érdekében. A jelek feldolgozása a megkülönböztetési (diversity) kombinációs folyamat kezdetéig mindkét vevőrendszerben azonos módon történik. A szaggatott vonallal határolt egységek a cellaközpont és a mobil egység közötti kommunikációt biztosító elemeket jelölik. Az analóg vevők kimenetei további elemekkel is össze lehetnek kötve. Ezek más mobil egységekkel folytatott kommunikáció során kerülnek alkalmazásra.
A 2. ábra szerinti berendezés első vevőrendszere 30 antennából, 32 analóg vevőből, 34 keresővevőből és digitális 36 adatvevőből áll. Az első vevőrendszer adott esetben további digitális 38 adatvevőt is tartalmazhat. A második vevőrendszer 40 antennát, 42 analóg vevőt, 44 keresővevőt és digitális 46 adatvevőt tartalmaz.
A cellaközpontnak cellaközponti 48 vezérlőegysége (processzora) van. A 48 vezérlőegység a 36,38,46 adatvevőkkel és a 34, 44 keresővevőkkel van összekötve. A 48 vezérlőegység - egyebek mellett - a következő feladatokat látja el: jelfeldolgozás, időzítőjel előállítása, teljesítményszabályozás, átadás/átvétel-ellenőrzés, megkülönböztetés (diversity), megkülönböztetési kombinálás, mobil távbeszélő-készülékeket kapcsolóközponthoz (MTSO) való illesztés (lásd a 8. ábrát is). A 48 vezérlő9
HU 216 989 Β egység végzi továbbá a Walsh-jelsorozatok, valamint az adó- és vevőkészülékek kijelölését is.
A két vevőrendszer a 36, 38, 46 adatvevők útján 50 diversity kombináló és dekódoló áramkörhöz van csatlakoztatva. Az 50 diversity kombináló és dekódoló áramkör kimenete 52 digitális összeköttetésre van csatlakoztatva. Az 52 digitális összeköttetés ezenkívül kapcsolatban van a 48 vezérlőegységgel, továbbá cellaközponti 54 adómodulátorral, valamint az MTSO digitális kapcsolójával. Az 52 digitális összeköttetés a 48 vezérlőegység által vezérelve jeleket továbbít az MTSO és a cellaközponti 54 adómodulátor, illetve az MTSO és az 50 diversity kombináló és dekódoló áramkör között (lásd a 8. ábrát is).
A mobil egység által kiadott jelek előre meghatározott - például 1,2288 MHz - frekvenciájú órajel által vezérelt, PN-jelsorozattal modulált, közvetlen jelsorozatú, szórt spektrumú jelek. Az órajel-frekvenciát célszerűen úgy választjuk meg, hogy egész számú többszöröse legyen a jelen esetben 9600 bit/s értékű alapsávi adatsebességnek.
A 30 antenna által vett jelek a 32 analóg vevőbe jutnak. A 32 analóg vevőt a 3. ábrán mutatjuk be részleteiben. A 30 antenna által vett jelek rádiófrekvenciás 102 RF-erősítőből és 104 keverőbői álló 100 lekonvertáló egységbe kerülnek. A vett jelek a 102 RF-erősítő bemenetére jutnak. A 102 RF-erősítő által felerősített jeleket a 104 keverő egyik bemenetére adjuk. A 104 keverő másik bemenete 106 frekvenciaszintetizátor kimenetével van összekötve. A 104 keverő a felerősített RF-jeleket a 106 frekvenciaszintetizátor kimenőjelével való keverés útján középfrekvenciájú IF-jelekké alakítja át.
Az IF-jelek a 104 keverő kimenetéről 108 sávszűrőbe (BPF) jutnak, amely általában felületi akusztikus hullámszűrő (SAW). Ennek áteresztősávja 1,25 MHz szélességű. A szűrt jelek a 108 sávszűrő kimenetéről 110 IF-erősítőbe kerülnek, amely felerősíti ezeket. A felerősített IFjelek a 110 IF-erősítő kimenetéről 112 A/D- (analóg/digitális) átalakítóba jutnak, amely a jeleket 9,8304 MHz órajel-frekvenciával digitalizálja. Ez az órajel-frekvencia pontosan nyolcszorosa a PN-„chip”- frekvenciának. Bár a 112 A/D-átalakítót a 32 analóg vevő részeként ábrázoltuk, ez a jelátalakító az adatvevők, illetve a keresővevők részét is képezheti. A digitalizált IF-jelek a 112 A/D-átalakító kimenetéről a 36 adatvevőbe és a 34 keresővevőbe (valamint - adott esetben - a 38 adatvevőbe) jutnak. A 32 analóg vevő kimenőjelei I- és Q-csatomajeleket képeznek, amelyeket a későbbiekben ismertetünk. Bár a 3. ábrán a 112 A/D-átalakítót egyetlen egységként tüntettük fel, amikor is az I- és Q-csatomajelek szétválasztása később történik, elképzelhető az az eset is, hogy az I- és Q-csatomajelek szétválasztására már a digitalizálás előtt sor kerül, és két különálló A/D-átalakító végzi az I- és Q-csatomajelek digitalizálását. Az RF-IF-alapsávi frekvencia-lekonvertálási módszerek, valamint az I- és Qcsatomajelek analóg/digitális átalakításának technikái önmagukban közismertek az adott szakterületen.
A cellaközponti 34 keresővevő megvizsgálja a vett jel időérték-jellemzőit annak érdekében, hogy a hozzá kapcsolt digitális 36 adatvevő (és a digitális 38 adatvevő, ha ilyen van) a rendelkezésre álló legerősebb időértéknek megfelelő jelre „álljon rá”, és azt dolgozza fel. A 34 keresővevő jelet ad a cellaközponti 48 vezérlőegységnek, amely a 36, 38 adatvevőket olyan értelemben vezérli, hogy azok a vett jelek közül azt válasszák ki, amely alkalmas a további feldolgozásra.
A cellaközponti adatvevőkben és a keresővevőben végrehajtott jelfeldolgozás több tekintetben eltér a mobil egység hasonló elemeiben végbemenő jelfeldolgozástól. A befelé menő (a mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló) összeköttetés esetében a mobil egység nem ad ki olyan pilotjelet, amely koherens referenciaként szolgálhatna a cellaközponti jelfeldolgozásnál. A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetést 64-ed rendű ortogonális jelátadást alkalmazó, nem koherens moduláció és demoduláció jellemzi.
A 64-ed rendű ortogonális jelátadási technika esetében a mobil egység által kiadott kódjeleket 26 számú, azaz hatvannégy különböző bináris jelsorozat egyike szerint kódoljuk. Az ebből a célból kiválasztott jelsorozathalmaz Walsh-függvényekként ismert. A Walsh-fuggvények alkalmazásával végrehajtott m-ed rendű jelkódoláshoz az optimális vételi függvény a gyors Hadamardtranszformáció (FHT).
Visszatérve a 2. ábrára, a 32 analóg vevő kimenőjeleit a 34 kereső vevő, valamint 36,38 adatvevők veszik. Ahhoz, hogy dekódolni lehessen az adott cellaközponti vevő részére adott, azon szórt spektrumú jeleket, amelyek révén a mobil egység kommunikál, elő kell állítani a megfelelő PN-jelsorozatot. A mobil egység jeleinek előállításával kapcsolatos további részleteket a későbbiekben tárgyaljuk.
Mint a 3. ábra mutatja, a 36 adatvevő két 120, 122 PN-generátort tartalmaz, amelyek két, különböző rövid PN-kódnak megfelelően kódolt, de azonos hosszúságú PN-jelsorozatot állítanak elő. Ez a két PNjelsorozat a moduláció külső kódját tekintve közös valamennyi cellaközponti vevő és minden mobil egység esetében, amint azt a későbbiekben részletesen be fogjuk mutatni. A 120, 122 PN-generátorok tehát PNT és PNq kimenő jelsorozatokat állítanak elő. A PNt és PNq kimenőjelsorozatokat fázisban levő (I) csatornához tartozó, illetve 90°-kal eltolt fázisú (Q) csatornához tartozó PN-j elsorozat oknak nevezzük.
A PN]- és PNq-jelsorozatokat két 15-öd fokú polinommal állítjuk elő, éspedig növelt hosszal, hogy a normál esetben előállított 32767 hosszúságú jelsorozatok helyett 32 768 hosszúságúakat kapjunk. A megnyújtás (kibővítés) például oly módon történhet, hogy a tizennégy nullából álló jelsorozathoz, amely minden maximális hosszúságú, 15-öd fokú lineáris jelsorozaton belül egyszer fordul elő, hozzáadunk egy nullát. Más szavakkal: a PN-jelsorozat előállítása során egyszer megismétlődik a PN-generátor egy állapota. így a módosított (kibővített) jelsorozat egy tizenöt egyesből és egy tizenöt nullából álló jelsorozatot tartalmaz.
A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a 36 adatvevő hosszú PN-kódolásnak megfelelő 124 PNgenerátort tartalmaz, amely PNu-jelsorozatot állít elő. Ez a mobil egység által a mobil egységtől a cellaköz10
HU 216 989 Β pont felé irányuló összeköttetés esetében előállított PNjelsorozatnak felel meg. A 124 PN-generátor olyan, maximális hosszúságú lineáris jelsorozatot előállító generátor lehet, amely nagyon hosszú (például 42-ed fokú), egy járulékos tényezőnek megfelelő időbeli eltolású felhasználói PN-kódot állít elő. Ez a járulékos tényező például a mobil egység címe vagy a felhasználó azonosítója (ID) lehet, abból a célból, hogy megkülönböztessük az egyes felhasználókat. így a cellaközpontban vett jel mind a hosszú kódnak megfelelő PNU-jelsorozat, mind pedig a rövid kódnak megfelelő PNr és PNQ-jelsorozat által modulálva van. Egy alternatív változat esetében a 124 PN-generátor helyett nem lineáris rejtjelező generátor (például az univerzális idő hatvannégy kódjellel történő megjelenítését a DES adatrejtjelezési szabvány felhasználásával rejtjelező, speciális felhasználói kulcsot alkalmazó rejtjelzőegység) alkalmazható.
A 124 PN-generátor által kiadott PNy-jelsorozatot és a PN]-, illetve PNQ-jelsorozatokat 126, 128 kizárólagos VAGY kapuk kizárólagos VAGY műveletnek vetik alá, és ezáltal PN/-, illetve PNQ’-jelsorozatokat hoznak létre.
A PN[’-, illetve PNQ’-jelsorozatok a 32 vevő kimenetéről érkező I -és Q-csatomákhoz tartozó jelekkel együtt 130 PN QPSK korrelátorba jutnak. A 130 korrelátor korrelálja az I -és Q-csatomákhoz tartozó adatokat a PN/-, illetve PNQ’-jelsorozatokkal. A 130 korrelátorból kimenő korrelált I- és Q-csatomajelek 132, 134 akkumulátorokba jutnak, amelyek négy „chip”-periódusra vonatkozóan összegyűjtik a kódjeladatokat. A 132, 134 akkumulátorok kimenőjelei gyors Hadamardtranszformációt végrehajtó 136 FHT-processzor egyegy bemenetére kerülnek. A 136 FHT-processzor minden hat kódjelhez egy hatvannégy együtthatóból álló készletet hoz létre. Ezt a hatvannégy együtthatót megszorozza egy, a 48 vezérlőegység által előállított súlyozófüggvénnyel. A súlyozófüggvény a demodulált jel erősségével van összefüggésben. A súlyozott adatok a 136 FHT-processzor kimenetéről az 50 diversity kombináló és dekódoló áramkörbejutnak (2. ábra) további feldolgozás végett.
A második vevőrendszer a 2-3. ábrák szerinti első vevőrendszerrel kapcsolatban ismertetetthez hasonló módon dolgozza fel a vett jeleket. A 36, 46 adatvevőkből kimenő, hatvannégy súlyozott kódjel az 50 diversity kombináló és dekódoló áramkörbejut, amely összegezőt tartalmaz. Ez az összegező összegzi a 36 adatvevőből érkező hatvannégy súlyozott együtthatót a 46 adatvevőből érkező hatvannégy súlyozott együtthatóval. Az így kapott hatvannégy együtthatót összehasonlítja egymással, hogy meghatározza a legnagyobb együtthatót. Az összehasonlítás eredményének megfelelő értéket, valamint a hatvannégy együttható legnagyobbikának azonosítóját felhasználva dekódersúlyozás- és kódjelkészletet hozunk létre az 50 diversity kombináló és dekódoló áramkör Viterbi-algoritmusos dekódere által való felhasználás céljából.
Az 50 diversity kombináló és dekódoló áramkör Viterbi-algoritmusos dekódere olyan kialakítású, hogy képes a mobil egység által K=9 korlátozási hossz és r= 1/3 adatsebesség mellett kódolt adatok dekódolására. A Viterbi-dekóder meghatározza a legvalószínűbb információbit-sorozatot. A rendszer meghatározott ciklus szerint, az adott esetben 1,25 ms időközönként jelminőség-értékelést végez. Az eredményt a mobil egység teljesítményszabályozási utasításaként továbbítja az adatokkal együtt a mobil egységnek. A jelminőség értéke az 1,25 ms hosszúságú időintervallumra vonatkoztatott átlagos jel/zaj viszony.
Az adatvevők figyelik az általuk vett jelek időzítését. A figyelés a vett jelnek egy valamivel korábbi helyi referencia PN-nel, illetve egy valamivel későbbi helyi referencia PN-nel történő korrelálása útján valósul meg. Ez a megoldás önmagában ismert. Ha nincs időzítési hiba, a két korreláció közötti különbség átlagértéke nulla. Ha viszont hibás az időzítés, akkor ez a különbség megmutatja a hiba nagyságát és előjelét, és a vevő időzítését ennek megfelelően korrigáljuk.
Visszatérve a 2. ábrára, a cellaközpontnak 62 antennája van, amely 64 GPS-vevőhöz csatlakozik. A 64 GPS vevő feldolgozza azokat a jeleket, amelyeket a 62 antenna a Navstar Global Positioning System műholdas navigációs rendszerről műhold útján vesz, és előállítja az UTC-időnek megfelelő időjeleket. A 64 GPS-vevő ezeket az időjeleket a 48 vezérlőegységbe továbbítja a cellaközpont időbeli szinkronizálása céljából, amint azt az előbbiekben már leírtuk.
A 2. ábra szerinti berendezés adott esetben 38 adatvevőt is tartalmaz a rendszer teljesítőképességének javítása céljából. Ennek a 38 adatvevőnek a felépítése és működése hasonló a 36, 46 adatvevőkéhez. A 38 adatvevő segítségével további megkülönböztetési (diversity) üzemmódok valósíthatók meg a cellaközpontban. A 38 adatvevő - önmagában vagy további adatvevőkkel együtt - követheti a mobil egység által kiadott jeleket, és azokat más késleltetési értékű útvonalon át veheti. A 38 adatvevő, illetve az adott esetben alkalmazott további járulékos digitális adatvevők további megkülönböztetési üzemmódokat tesznek lehetővé. Ez rendkívül hasznos az olyan cellák esetében, amelyek sűrűn beépített városi területen vannak kialakítva, ahol nagy a valószínűsége a többszörös jelútvonal kialakulásának.
Az MTSO-ból származó jelek az 52 digitális összeköttetés útján, a 48 vezérlőegység által vezérelve a megfelelő adómodulátorba jutnak. A 48 vezérlőegység által vezérelt 54 adómodulátor az adatokat szórt spektrumú modulációnak veti alá a kijelölt (címzett) mobil egységhez való átvitel céljából. Az 54 adómodulátor felépítésére és működésére vonatkozó további részleteket a 4. ábra kapcsán a későbbiekben fogjuk ismertetni.
Az 54 adómodulátor kimenőjele 56 adóteljesítmény-szabályozó áramkörbe kerül, amely a 48 vezérlőegység által vezérelve tudja szabályozni az adóteljesítményt. Az 56 adóteljesítmény-szabályozó áramkör kimenőjele 57 összegező-áramkör egyik bemenetére jut. Az 57 összegező-áramkör ezt a kimenőjelet összegezi az adómodulátor/adóteljesítmény-szabályozó áramköröknek a cellában tartózkodó további mobil egységek felé irányuló kimenőjeleivel. Az 57 összegező11
HU 216 989 Β áramkör kimenőjele 58 adóteljesítmény-erősítő áramkörbe, majd onnan 60 antennára jut. A 60 antenna a kapott jeleket kisugározza az adott cella szolgáltatási területén tartózkodó mobil egységek felé. A 2. ábra szerinti berendezésnek továbbá pilot/vezérlőcsatoma-generátorokat és adóteljesítmény-szabályozó áramkört tartalmazó 66 egysége van. A 66 egység a 48 vezérlőegység által vezérelve pilotjelet, szinkronizálócsatomát és személyhívó-csatornát állít elő, továbbá szabályozza ezek teljesítményét, és továbbítja ezeket az 58 adóteljesítmény-erősítő áramkörbe, illetve a 60 antennához.
A 4a.-4c. ábrák a cellaközponti adó egy lehetséges kiviteli alakjának tömbvázlatát mutatják. Az adó két PN-jelsorozat-generátort tartalmaz. Ezek állítják elő a külső kódot. A PN-generátorok két különböző PN-jelsorozatot állítanak elő, a PNr és a PNq-jelsorozatot (ezt a 3. ábrával kapcsolatban már leírtuk). Az adóáramkör két 196, 198 PN-generátort tartalmaz, amelyek PNr, illetve PNq-jelsorozatot állítanak elő. A 196, 198 PNgenerátorok a 48 vezérlőegységből érkező szektorvagy cellacímjelnek megfelelően előre meghatározott mértékben késleltetik a PN-jelsorozatokat. Ezek az időben késleltetett PNr, illetve PNq-j elsorozatok a fázisban levő (I) csatornának, illetve a 90°-kal eltolt fázisú (Q) csatornának felelnek meg. Bár az ábrán a cellaközpont vagy szektor megfelelő csatornái számára a PNr, illetve PNQ-jelsorozatokat előállító részben csupán két PN-generátort ábrázoltunk, természetesen másféle PNgenerátorelrendezések is megvalósíthatók. Olyan cella esetében például, amely nincs szektorokra osztva, a pilot-, szinkronizáló-, személyhívó- és hangcsatornák mindegyikéhez tartozhat egy-egy, a külső kódban alkalmazott szinkronizált PNr, illetve PNq-jelsorozatokat előállító PN-generátorpár. Ez a megoldás azért előnyös, mert a PNr, illetve PNq-jelsorozatokat nem kell nagyszámú áramkörre szétosztani.
A célszerűnek tartott kiviteli alak esetében a csatornajelek Walsh-függvény szerinti kódolását alkalmazzuk belső kódként. A példaként bemutatott számértékek alkalmazása esetén összesen hatvannégy különböző Walsh-jelsorozat áll rendelkezésünkre, amelyek közül három van kijelölve a pilot-, a szinkronizáló-, illetve a személyhívó-csatorna számára. A szinkronizáló-, személyhívó- és hangcsatornák esetében a bemenőadatokat - önmagában ismert módon - konvolúciós kódolásnak, majd beillesztésnek (interleaving) vetjük alá. A konvolúciósan kódolt adatokat ezenkívül a beillesztés előtt - önmagában ugyancsak ismert módon - ismétlésnek is alávetjük.
A pilotcsatoma nem tartalmaz adatmodulációt, és olyan, nem modulált, szórt spektrumú jelet képvisel, amelyet egy meghatározott cella, illetve szektor minden felhasználója igénybe vesz keresés, illetve követés céljából. Minden cellának (ha a cella szektorokra van osztva, akkor minden szektornak) egyedi pilotjele van. Felismertük azonban, hogy nem célszerű az egyedi pilotjelek előállításához egyedi PN-generátorokat alkalmazni. Ehelyett sokkal egyszerűbb azt a megoldást alkalmazni, hogy az egyedi pilotjeleket ugyanazon alapjelsorozatból állítjuk elő egyedi, időbeli eltolások útján. Ennél a megoldásnál a mobil egység rendre megvizsgálja az egész jelsorozatot, és arra az eltolásra (elállításra) hangolódik rá, amelyik a legerősebb korrelációt adja. Az alapjelsorozat egyedi, időbeli eltolásainak olyanoknak kell lenniük, hogy a szomszédos cellák, illetve szektorok pilotjelei ne zavaiják, illetve ne oltsák ki egymást.
A pilotjelsorozatnak ezért elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy az alapjelsorozaton alkalmazott eltolások útján nagyszámú, különféle jelsorozatot lehessen előállítani, mivel a rendszerben célszerű minél nagyobb számú egyedi pilotjelet alkalmazni. Továbbá az eltolás (megkülönböztetés) mértékének elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a pilotjelek ne interferáljanak egymással. Ennek megfelelően a jelen találmány példaként bemutatott kiviteli alakja esetében a pilotjelsorozat hosszát 215-re választottuk. A jelsorozatok előállítása a 215-1 jelsorozattal kezdődik, amelyhez egy meghatározott állapot észlelése esetén még egy külön nullát illesztünk. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében 512 különböző pilotjel hozható létre oly módon, hogy az alapjelsorozatban esetenként 64 „chip”-nek megfelelő eltolásokat alkalmazunk. Az eltolás adott esetben a 64 „chip” egész számú többszöröse is lehet, ekkor azonban csökken az egymástól eltérő pilotjelek száma.
A pilotjel előállításához a kizárólag nullákból álló „nulla” (Wo) Walsh-jelsorozatot használjuk fel, mivel ez nem modulálja a pilotjelet, amely lényegében megfelel a PNr és PNq-jelsorozatoknak. A „nulla” (Wo) Walsh-jelsorozatot tehát kizárólagos VAGY kapuk segítségével megszorozzuk a PNr és PNq-jelsorozatokkal. Az így kapott pilotjel csak a PNj- és PNq-jelsorozatokat tartalmazza. Mivel minden cellaközpont, illetve szektor ugyanazt a PN-jelsorozatot alkalmazza pilotj élként, az adás helyének (a cellaközpontnak, illetve szektornak) az azonosításánál a jelsorozat fázishelyzete lesz a megkülönböztető jellemző.
Az adómodulátor és teljesítményszabályozó 66 áramkörnek a pilotcsatomához tartozó részében 200 Walshgenerátor (Wo) van. Ez olyan jelet állít elő, amely az említett, kizárólag nullákból álló függvénynek felel meg. A Walsh-függvény előállításánál az időzítést a vezérlőprocesszor határozza meg, ugyanúgy, mint a cellaközpontok és a mobil egységek valamennyi Walsh-ftiggvénygenerátora esetében. A 200 Walsh-generátor kimenete két 202, 204 kizárólagos VAGY kapu egy-egy bemenetével van összekötve. A 202 kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére a PNrjel, a 204 kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére pedig a PNq-jel kerül. A 200 Walsh-generátor kimenőjelével kizárólagos VAGY kapcsolatba hozott PNr és PNq-jelek véges impulzusválaszú (Finite Impulse Response) 206, 208 FIRszűrők bemenetelre kerülnek. A 206, 208 FIR-szűrők által megszűrt jelek 210,212 erősítésszabályozó elemekből álló adóteljesítmény-szabályozó áramkörbe kerülnek. A 210, 212 erősítésszabályozó elemekre jutó jelek erősítésének szabályozása a vezérlőprocesszorból érkező (itt nem ábrázolt) bemenőjeleknek megfelelően történik. Az erősítésszabályozó elemek kimenőjelei 58 adóteljesítmény-erősítő áramkörbe jutnak. Ennek felépítését és működését a későbbiekben ismertetjük.
HU 216 989 Β
A szinkronizálócsatoma-információt kódolás után kizárólagos VAGY kapuk segítségével megszorozzuk egy előre kijelölt Walsh-jelsorozattal. A példaként bemutatott kiviteli alak esetében a kiválasztott Walshfuggvény a (W32) jelsorozat, amely harminckét egyesből és ezeket követő harminckét nullából áll. A kapott jelsorozatot azután kizárólagos VAGY kapuk segítségével megszorozzuk a PNr és PNQ-jelsorozatokkal. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a szinkronizálócsatoma adatinformációja általában 1200 bit/s sebességgel jut el az adómodulátorhoz. Az adott esetben a szinkronizálócsatoma-adatokat célszerűen konvolúciós kódolásnak vetjük alá r= 1/2 kódolási sebesség és K=9 korlátozási hossz mellett, és minden kódjelet kétszer ismétlőnk. Ez a kódolási sebesség és korlátozási hossz érvényes minden kódolt kimenőcsatoma-összeköttetésre, tehát mind a szinkronizáló-, mind a személyhívó-, mind a hangcsatornára. Egy lehetséges kiviteli alaknál léptetőregiszteres rendszert alkalmazunk a G[ = 753 (oktális) és G2=561 (oktális) kódok generátorai esetében. A szinkronizálócsatoma kódjelátviteli sebessége az adott esetben 4800 kódjel/s, tehát egy kódjel hossza 208 ps, ami 256 PN-„chip”-nek felel meg.
A kódjeleket az adott esetben 40 ms-ra kiterjedő konvolúciós interleaver segítségével illesztjük be. Az interleaver jellemző paraméterei: 1=16 és J=48. A beillesztés (interleaving) módszerének további részletei tekintetében a „Data Communication, Networks and Systems” c. kiadvány (Howard W. Sams & Co., 1987.) 343-352. oldalaira utalunk. A konvolúciós interleaver oly módon szórja szét a nem megbízható csatomakódjeleket, hogy egy 1-1 számú vagy kevesebb kódjelből álló, összefüggő jelsorozaton belül bármely két kódjel legalább J+l kódjellel van elválasztva egymástól a deinterleaver kimenetén. Ugyanígy egy J-l számú vagy kevesebb kódjelből álló összefüggő jelsorozaton belül bármely két kódjel legalább 1+1 kódjellel van elválasztva egymástól a deinterleaver kimenetén. Másképpen fogalmazva: ha 1= 16 és J=48, akkor egy tizenöt kódjelből álló láncban az egyes kódjelek adása között 885 ps távolság van, tehát biztosítva van az időbeli megkülönböztetés (diversity).
Egy meghatározott cella, illetve szektor szinkronizálócsatomához tartozó kódjelei az adott cella, illetve szektor pilotjeléhez vannak kapcsolva. Az 5. ábra két különböző (N) és (N+l) pilotcsatoma időzítését szemlélteti arra az esetre, ha a két csatorna hatvannégy chipnek megfelelő mértékben van eltolva egymáshoz képest. Az 5. ábra csak egy, példakénti időzítési diagramot mutat be a példaként ismertetett pilot- és szinkronizálócsatomára vonatkozóan, és nem tünteti fel az aktuális pilotjelchipek és a szinkronizálócsatoma állapotát. Minden egyes szinkronizálócsatoma új interleaverciklust indít, és a (cx, c’x) kódjelpár első (cx) kódjele a kétszeri kódismétlés miatt a megfelelő pilotj ellel azonos mértékben van eltolva az abszolút időhöz képest.
Mint az 5. ábrán látható, az N pilotcsatoma új interleaverciklust (pilotjel-szinkronizálást) indít a tx időpontban. Hasonlóképpen az N+l pilotcsatoma új interleaverciklust (pilotjel-szinkronizálást) indít a tY időpontban, amely hatvannégy chipnek megfelelő mértékben van eltolva a tx időponthoz képest. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a pilotciklus hossza 26,67 ms. Ez százhuszonnyolc szinkronizálócsatomai kódjelnek, illetve harminckét szinkronizálócsatomai információbitnek felel meg. A szinkronizálócsatoma kódjeleinek beillesztését 26,67 ms-ot átfogó konvolúciós interleaver végzi. Ezáltal, ha a mobil egység megtalálja a pilotjelet, egyúttal biztosítva van a szinkronizálócsatoma-interleaver szinkronizálása is
A szinkronizálócsatomai kódjelek az előre meghatározott Walsh-jelsorozattal vannak lefedve (covered) a jel ortogonalitásának biztosítása érdekében. A szinkronizálócsatoma esetében egy kódjel négy lefedő jelsorozatra teqed ki. A 6. ábra szerinti esetben tehát egy kódjel a harminckét egyesből és harminckét nullából álló jelsorozat négy ismétlésére teljed ki. Amint az a 6. ábrán látható, egyetlen logikai „egyes” harminckét „egyes” Walshchipet, és egyetlen logikai „nulla” harminckét „nulla” Walsh-chipet képvisel. A szinkronizálócsatoma esetében annak ellenére biztosítva van az ortogonalitás, hogy a szinkronizálócsatoma kódjelei a megfelelő pilotcsatomától függő eltolásban vannak az abszolút időhöz képest, mivel a szinkronizálócsatoma eltolásai egész számú többszörösei a Walsh-időkeretnek.
A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a szinkronizálócsatoma üzenetei változó hosszúságúak. Az üzenetek hosszúsága egész számú többszöröse a három pilotciklusnak megfelelő 80 ms-nak. A szinkronizálócsatorna információbitjei között ciklikus redundancia(CRC) bitek vannak hibafelismerés céljából.
A 7. ábra példaként ismertetett rendszer teljes időzítését szemléltető időzítési diagram. Minden két másodperces periódus hetvenöt pilotciklust tartalmaz. A 7. ábrán az N jelű pilot- és szinkronizálócsatoma azt a cellát, illetve szektort reprezentálja, amelyik az eltolás nélküli pilotjelet használja, vagyis amelynél a pilot- és szinkronizálójelek pontosan egyeztetve vannak az UTC-idővel. így tehát a pilotjel szinkronizálása, azaz a kezdetállapot pontosan megegyezik egy szokásos 1 impulzus/s jelffekvenciájú (1 pps) jellel.
Minden olyan esetben, amikor eltolt pilotjelet alkalmazunk, a pilotjel eltolásának megfelelő PN-fáziselállítást (offset) valósítunk meg. Másképpen fogalmazva : a pilotjel-szinkronizálás (kezdeti állapot) és a szinkronizálócsatoma üzenetei eltérnek az 1 pps jeltől. A szinkronizálóüzenetek tartalmazzák ezt a fáziseltolási információt, tehát a mobil egység ennek megfelelően tudja beállítani a saját időzítését.
A mobil egység abban a pillanatban, amikor helyesen veszi a szinkronizálócsatoma által továbbított üzenetet, szinkronizálni tudja magát egy személyhívó-csatornára vagy egy hangcsatornára. A pilotjel szinkronállapotában, amely az egyes szinkronizáló üzenetek végének felel meg, mindig új 40 ms-os interleaver-ciklus kezdődik. Ekkor a mobil egység megkezdi vagy a kódismétlés, vagy egy (Cx, Cx+1) pár első kódjelének visszabontását (deinterleaving) a dekódoló szinkronizálásának elérésekor. A deinterleaver beírási címét nullá13
HU 216 989 Β ra, kiolvasási címét pedig J-re inicializálja, és ezzel megtörtént a deinterleaver szinkronizálása.
A szinkronizálócsatoma üzenetei a mobil egységgel való kommunikáció céljára kijelölt hangcsatorna egy negyvenkét bit hosszúságú PN-jelet előállító generátorának az állapotára vonatkozó információt hordoznak. Ezt az információt használják fel a mobil egység digitális adatvevői a megfelelő PN-generátorok szinkronizálására. A 7. ábrán például az N+l szinkronizálócsatoma üzenete olyan negyvenkét bit hosszúságú mezőt tartalmaz, amely azt az X állapotot jelöli, amelyet a szektor, illetve cella hangcsatornájának megfelelő hosszú kóddal rendelkező PN-generátor egy előre meghatározott idővel (például 160 ms-mal) későbbi időpontban. A mobil egység, miután sikeresen dekódolt egy szinkronizálócsatomai üzenetet, a hosszú kóddal rendelkező PN-generátort a helyesen megválasztott időpontban az X állapotba hozza. Ezzel a mobil egység hosszú kóddal rendelkező PN-generátora szinkronizálva van, és meg tudja fejteni a felhasználónak szánt üzenetet.
Visszatérve a 4a....c. ábrákhoz, az adómodulátor és 66 teljesítményszabályozó áramkörnek a szinkronizálócsatomához tartozó részénél a szinkronizálócsatomai üzenet a vezérlőprocesszorból 214 kódolóegységbe kerül. A példaként bemutatott kiviteli alak esetében a szinkronizálócsatoma adatait a 214 kódolóegység (a fentiekben ismertetett módon) konvolúciós kódolásnak veti alá. A 214 kódoló gondoskodik továbbá a kódjelek ismétléséről, ha a szinkronizálócsatoma esetében ismétlődnek a kódjelek. A kódjelek a 214 kódolóegység kimenetéről
215 interleaverbe jutnak, amely végrehajtja a kódjelek konvolúciós beillesztését (interleaving). A kódjelek a beillesztés után a 215 interleaverből 216 kizárólagos VAGY kapu egyik bemenetére kerülnek.
218 Walsh-generátor a (W32) Walsh-jelsorozatnak megfelelő jelet állít elő, amelyet a 216 kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére ad. A 216 kizárólagos VAGY kapu a szinkronizálócsatoma kódjelsorozatát és a (W32) Walsh-jelsorozatot kizárólagos VAGY műveletnek veti alá. Az ennek eredményeként kapott jel két 220, 222 kizárólagos VAGY kapu egy-egy bemenetére kerül.
A 220 kizárólagos VAGY kapu másik bemenete a PNj-jelet, míg a 222 kizárólagos VAGY kapu másik bemenete a PNQ-jelet fogadja. A PNr és PNq-jelek a
216 kizárólagos VAGY kapu kimenőjelével végrehajtott kizárólagos VAGY művelet után véges impulzusválaszú 224, 226 FIR-szűrők bemenetelre kerülnek. A 224, 226 FIR-szűrők által megszűrt jelek digitálisan változtatható 228, 230 erősítésszabályozó elemekből álló adóteljesítmény-szabályozó áramkörbe kerülnek. A 228, 230 erősítésszabályozó elemek bemenetelre adott jelek erősítése a vezérlőprocesszortól kapott (nem ábrázolt) digitális bemenőjeleknek megfelelően digitálisan van szabályozva. A 228,230 erősítésszabályozó elemek kimenőjelei az 58 adóteljesítmény-erősítő áramkörbe vannak vezetve.
A személyhívó-csatomai információt szintén kódoljuk, ismétléssel és beillesztéssel, majd megszorozzuk egy előre kijelölt Walsh-jelsorozattal. A kapott jelsorozatot azután megszorozzuk a PNr és PNq-jelsorozatokkal. Egy adott szektor, illetve cella személyhívó-csatornájának adatsebességét a szinkronizálócsatomai üzenet egy része tartalmazza. Bár a személyhívó-csatorna adatsebessége változtatható, a példaként ismertetett kiviteli alak esetében minden rendszernél rögzítve van, éspedig a következő, példaképpeni értékek egyikének megfelelően: 9,6; 4,8; 2,4 és 1,2 Kbit/s.
A személyhívó-csatorna adómodulátort- és teljesítményszabályozó áramkörében a vezérlőprocesszorból érkező személyhívó-csatomai információ 232 kódolóegységbe jut. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a 232 kódolóegység konvolúciós kódoló, amely ezenkívül a csatornához rendelt adatsebességnek megfelelően gondoskodik a kódjelek ismétléséről is. A 232 kódolóegység kimenőjele 233 interleaverbe jut, ahol megtörténik a kódjelek konvolúciós beillesztése. A 233 interleaver kimenőjele 234 kizárólagos VAGY kapu egyik bemenetére jut. Bár a személyhívó-csatorna adatsebessége változik, a kódjelek sebességét kódismétlés révén állandó,
19,2 Kbit/s értéken tartjuk.
236 Walsh-generátor segítségével egy, előre hozzárendelt Walsh-jelsorozatnak megfelelő jelet állítunk elő, amely a 234 kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére kerül. A kódjeladatokat és a Walsh-jelsorozatot a 234 kizárólagos VAGY kapu kizárólagos VAGY műveletnek veti alá, amelynek eredménye 238, 240 kizárólagos VAGY kapuk egy-egy bemenetére jut.
A 238 kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére a PNpjel, 240 kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére pedig a PNq-jel kerül. A PN,- és PNq-jeleket a 234 kizárólagos VAGY kapu kimenőjelével együtt kizárólagos VAGY műveletnek vetjük alá. A kapott jelek véges impulzusválaszú 242, 244 FIR-szűrők egy-egy bemenetére kerülnek. A 242, 244 FIR-szűrők kimenőjelei 246, 248 erősítésszabályozó elemekből álló adóteljesítmény-szabályozó áramkörbe jutnak. A 246, 248 erősítésszabályozó elemekre adott jelek erősítését a vezérlőprocesszortól kapott (nem ábrázolt) jeleknek megfelelően szabályozzuk. Az erősítésszabályozó elemek kimenőjelei az 58 adóteljesítmény-erősítő áramkörbe vannak vezetve.
Az egyes hangcsatornák adatait szintén kódoljuk, ismétléssel és beillesztéssel, amelyet rejtjelezés és a hozzárendelt (Wj-Wj) jelsorozattal végzett szorzás, végül a PN,- és PNq-jelsorozattal történő szorzás követ. Az adott csatorna által felhasználandó Walsh-jelsorozatot a rendszervezérlő egység jelöli ki a beszélgetési kapcsolat kiépítésekor, ugyanúgy, ahogyan a csatornáknak a hívásokhoz való hozzárendelése történik az analóg FM-cellás rendszernél. Az itt példaképpen ismertetett kiviteli alak esetében legfeljebb hatvanegy Walshjelsorozat áll rendelkezésre a hangcsatorna által való felhasználás céljából.
A jelen találmány példaként ismertetett kiviteli alakjánál a hangcsatornák esetében változó adatsebességet alkalmazunk. A változó adatsebesség alkalmazásának az a célja, hogy azokban az időszakokban, amikor nincs beszédforgalom, csökkentsük az adatsebessé14
HU 216 989 Β get. Ezáltal ugyanis csökkenthető annak a zavarásnak a mértéke, amelyet ez a bizonyos hangcsatorna a többi felhasználónak okoz. Hangkódoló (vocoder) segítségével változó adatsebességet lehet elérni, éspedig a hangtevékenységtől függően, 20 ms-os időkeretet alapul véve négyféle adatsebességet. Ezek a példa szerinti esetben a következők: 9,6 Kbit/s; 4,8 Kbit/s; 2,4 Kbit/s és
1.2 Kbit/s. Bár az adatsebesség a 20 ms-os alapon változik, a kódjelek adatsebessége a kódismétlés révén állandó, 19,2 Kbit/s értéken marad. Ennek megfelelően a kódjelek kétszer, négyszer vagy nyolcszor ismétlődnek a 4,8 Kbit/s; 2,4 Kbit/s és 1,2 Kbit/s adatsebességeknek megfelelően.
Mivel a változó adatsebesség módszerének célja a zavarás (interferencia) csökkentése, a kódjeleket kisebb adatsebesség esetén kisebb energiával sugározzuk ki. Az említett 9,6 Kbit/s; 4,8 Kbit/s; 2,4 Kbit/s és 1,2 Kbit/s értékek esetében például a kódjelek Es energiája rendre E(/2, E(/4, Ej/8 és Ε,/16 (Eb az információbit 9,6 Kbit/s átviteli sebességhez tartozó energiája).
A kódjeleket a konvolúciós interleaver oly módon illeszti be, hogy a különböző energiaszintű kódjeleket egy rejtjelnek megfelelően összekeveri (rejtjelezi). Annak követése érdekében, hogy egy kódjelnek milyen energiaszintűnek kell lennie, minden egyes kódjelhez egy címke van illesztve, amely a kódjel adatsebességét jelöli léptékmeghatározás céljából. Ortogonális Walshfüggvényekkel való lefedés és PN-szórás (elosztás) után a 90°-kal eltolt fázisú csatornákat egy FIR-szűrő digitális szűrésnek veti alá. Az FIR-szűrő veszi a kódjel energiaszintjének megfelelő jelet, és elvégzi az adatsebességnek megfelelő energialéptékezést. Az I- és főcsatornák energialéptékezési tényezői a következők lehetnek: 1; 1/2; 1/2 vagy 1/2 2. Egy lehetséges kiviteli alaknál a vocoder a szűrő léptékezési tényezőjének vezérlése céljából egy kétbites szám formájában adja meg az adatsebesség-címkét az FIR-szűrőnek.
A 4a....4c. ábrák két i és j hangcsatorna áramkörét mutatják be példaképpen. Az i hangcsatorna adatai a hozzá rendelt (nem ábrázolt) vocoderből az 54 adómodulátorba jutnak (2. ábra). Az 54 adómodulátor 250; kódolóból, 251 j interleaverből, 252i( 255j, 256; és 258; kizárólagos VAGY kapukból, 253j PN-generátorból és 254; (W;) Walsh-generátorból áll.
Az i hangcsatorna adatai a 250; kódolóba jutnak, amely a példaként ismertetett kiviteli alak esetében konvolúciós kódolásnak veti alá az adatokat, és a kódjeleket a bemeneti adatsebességnek megfelelően ismétli. A kódolt adatok azután a 251; interleaverbe kerülnek, amely konvolúciós beillesztést végez. A 251; interleaver ezenkívül egy kétbites adatcímkét is kap az i hangcsatornához tartozó vocoderből, amelyet az FIRszűrőbe menő adatok sebességének azonosítása céljából beilleszt a kódjeladatok közé. Az adatsebesség-címke nem kerül adásba. A mobil egység dekódolója ellenőrzést végez az összes lehetséges kódra vonatkozóan. A beillesztés végrehajtása után a kódjeladatok például
19.2 Kbit/s adatsebességgel jutnak el a 251; interleaverből a 255; kizárólagos VAGY kapu egyik bemenetére.
A példaként ismertetett kiviteli alak esetében minden hangcsatorna rejtjelezve van, hogy nagyobb legyen a cellától a mobil egység felé irányuló átvitel biztonsága. Bár ez a rejtjelezés nem feltétlenül szükséges, alkalmazása mégis célszerű a hírközlés megbízhatóságának fokozása érdekében. A hangcsatomajelek rejtjelezése például a hangcsatomajeleknek a felhasználói azonosító által meghatározott mobilegységcímnek megfelelő PN-kód szerint történő PN-kódolásával valósítható meg. A rejtjelezéshez a 3. ábra kapcsán egy meghatározott vevőre vonatkozóan a mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetére ismertetett PN^-jelsorozat, illetve rejtjelezési séma használható fel. Ezt a funkciót a 4a...,4c. ábrák szerinti kiviteli alak esetében külön PN-generátor valósítja meg. Bár itt csak egyféle PN-jelsorozattal mutatjuk be, a rejtjelezés természetesen egyéb - önmagukban adott esetben ismert - technikák alkalmazásával is megvalósítható.
Visszatérve a 4a....4c. ábrákra, az i hangcsatornajelének rejtjelezése a 253; PN-generátorral hajtható végre, amely a hozzá rendelt mobil egység címét a vezérlőprocesszortól kapja meg. A 253; PN-generátor egy egyedi PN-kódot állít elő, amely a 255; kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére kerül. A 255; kizárólagos VAGY kapu kimenete a 252; kizárólagos VAGY kapu egyik bemenetével van összekötve.
A 254; (W;) Walsh-generátor a vezérlőprocesszortól fuggvénykiválasztási jelet, valamint időzítési jelet kap. Ezek alapján egy előre kijelölt Walsh-jelsorozatnak megfelelő jelet állít elő. A fuggvénykiválasztási jel értéke a mobil egység címe alapján határozható meg. A 252; kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére ez a Walsh-jelsorozatnak megfelelő jel kerül. A rejtjelezett kódjeladatokat és a Walsh-jelsorozatot a 252; kizárólagos VAGY kapu kizárólagos VAGY műveletnek veti alá. A kapott jel 256; és 258; kizárólagos VAGY kapuk egy-egy bemenetére kerül. A 253; PN-generátor (a többi PN-generátorhoz és a cellaközponti Walsh-generátorokhoz hasonlóan) 1,2288 MHz-es kimenőjelet állít elő. Meg kell jegyezni, hogy a 253; PN-generátor decimátort tartalmaz, amely 19,2 kHz-es kimenőjelet továbbít a 255; kizárólagos VAGY kapu bemenetére.
A 256; kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére a PNrjel, a 258; kizárólagos VAGY kapu másik bemenetére pedig a PNq-jel kerül. A 252; kizárólagos VAGY kapu kimenőjelével együtt kizárólagos VAGY műveletnek alávetett PNr és PNq-jelek véges impulzusválaszú 260;, 262; FIR-szűrők bemenetelre jutnak. A bemenő kódjelek a 251; konvolúciós interleavertől kapott (nem ábrázolt) bemeneti adatsebesség-címkének megfelelően kerülnek szűrésre. A 260,, 262; FIR-szűrők által megszűrt jelek az 56 adóteljesítmény-szabályozó 264;, 266; erősítésszabályozó elemekből álló részébe jutnak. A 264;, 266; erősítésszabályozó elemekbe jutó jelek erősítését a vezérlőprocesszortól kapott (nem ábrázolt) bemenőjeleknek megfelelően szabályozzuk. Az erősítésszabályozó elemek kimenőjelei az 58 adóteljesítmény-erősítő áramkörbe jutnak.
Az előremenő (kifelé menő) összeköttetés hangcsatornája — a hangbiteken kívül — teljesítményszabályo15
HU 216 989 Β zási információt is hordoz. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a teljesítményszabályozási bitsebesség értéke 800 bit/s. A teljesítményszabályozási információt a cellaközpontnak az adott mobil egység által kiadott, a mobil egység-cellaközpont-összeköttetés útján érkező jelet demoduláló vevője állítja elő. Ezt az információt az adott mobil egységnek címezve beilleszti a cellaközponttól a mobil egység felé menő hangcsatornába.
A teljesítmény szabályozási információt hordozó biteknek a konvolúciós interleaver kimeneténél történő beillesztése a kódjelkiváltás néven ismert módszerrel történik. Másképpen fogalmazva: amikor teljesítményszabályozási bitet kell átvinni, akkor két kódjelet két olyan, azonos kódjellel helyettesítünk, amelyeknek a polaritását a teljesítményszabályozási információ adja meg. A teljesítményszabályozási bitek átvitele a 9600 bit/s adatsebességnek megfelelő energiaszinten történik.
A teljesítményszabályozási információáramra vonatkozó további kényszerfeltétel az, hogy a bitek elhelyezkedése véletlenszerűen legyen elosztva a mobil egységektől a cellaközpont felé irányuló csatornák között. Ellenkező esetben a teljes energiájú teljesítményszabályozási bitek szabályos időközönként interferenciacsúcsokat idéznének elő, csökkentve ezen bitek észlelhetőségét.
A 4a...,4c. ábrákon bemutatott j hangcsatorna funkciója és felépítése azonos az i hangcsatornáéval. A bemutatott kiviteli alak esetében összesen legfeljebb hatvanegy hangcsatorna lehetséges, ezek közül azonban csak a fenti kettőt tüntettük fel.
A 4a....4c. ábrák szerinti rendszer Walsh-generátorai esetében a Walsh-függvények az adott szakterületen közismert eszközök segítségével könnyen előállítható, ortogonális bináris jelsorozatok halmazából állnak. A Walsh-függvénynek esetünk szempontjából fontos jellegzetessége, hogy mind a hatvannégy jelsorozat tökéletesen ortogonális az összes többi jelsorozathoz képest. Tehát bármelyik két jelsorozat pontosan annyi bitpozíció tekintetében tér el egymástól, mint amennyiben megegyezik, vagyis hatvannégy kódjelből harminckettőben. így, ha a Walsh-jelsorozattal információt kódolunk átvitel céljából, a vevő bármelyik Walsh-jelsorozatot kiválaszthatja kívánt „vivő”-jelként. A további Walsh-jelsorozatokkal kódolt minden jelet vissza fog utasítani, és ezek nem fognak interferálni a kiválasztott egyetlen Walsh-jelsorozattal.
A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében a szinkronizáló-, a személyhívó- és a hangcsatorna vonatkozásában (mint már említettük) konvolúciós kódolást alkalmazunk, K=9 korlátozási hossz és r= 1/2 kódsebesség mellett (átviendő információbitenként két kódolt kódjelet hozunk létre, illetve továbbítunk). A konvolúciós kódolás mellett a kódjeladatok konvolúciós beillesztését (interleaving) is alkalmazzuk. Adott esetben a konvolúciós beillesztés mellett ismétlést is alkalmazunk. Ilyen típusú kód alkalmazása esetében sima döntésű (soft decision) Viterbi-algoritmusos dekódert célszerű használni. A szabványos alapkivitel megfelelő a dekódolás végrehajtásához. A kapott dekódolt információbitek a mobil egység alapsávú digitális berendezésébe kerülnek.
Visszatérve a 4a...,4c. ábrákra, az 58 adóteljesítmény-erősítő áramkör egy sor D/A-(digitális/analóg) jelátalakítót tartalmaz, amelyek a pilot-, szinkronizáló-, személyhívó- és hangcsatornák PNr és PNq-szórású (elosztású) adatai által hordozott digitális információ analóg formába történő átalakítására szolgálnak. A pilotcsatoma PNj-szórású adatai a 210 erősítésszabályozó egységből a 268 D/A-átalakítóba jutnak. A digitalizált adatok a 268 D/A-átalakítóból 284 összegezőbe jutnak. Hasonlóképpen a szinkronizáló-, személyhívó- és hangcsatornák PNpSzórású adataihoz tartozó 228, 246, 264; és 264j erősítésszabályozó elemek kimenőjelei 272,276, 280; és 280j D/A-átalakítókba kerülnek, amelyek a jeleket digitalizálják és a 284 összegezőbe továbbítják. A pilot-, szinkronizáló-, személyhívó- és hangcsatornák PNq-szórású adatai a 212, 230, 248, 266; és 266j erősítésszabályozó elemek kimeneteiről 270, 274, 278, 282; és 282j D/A-átalakítókba jutnak, amelyek a jeleket digitalizálják és 286 összegezőbe továbbítják.
A 284 összegező a pilot-, szinkronizáló-, személyhívó- és hangcsatornák ΡΝ,-elosztású jeleit összegezi, míg a 286 összegező ugyanezen csatornák PNq-elosztású adatait. Az összegezett I- és Q-csatomai adatok LO helyi oszcillátor frekvenciájának megfelelő sin(2nft), és cos(2nft)-jelekkel együtt 288, 290 keverőkbe jutnak. Ezek a jeleket összekeverik, és 292 összegezőbe továbbítják. A sin(2nft)- és cos(2nft)-jeleket (nem ábrázolt) frekvenciaforrás szolgálgatja. A kevert IF-jeleket a 292 összegezi, és 294 keverőbe továbbítja.
A 294 keverő az összegezett jeleket 296 frekvenciaszintetizátor által előállított rádiófrekvenciás (RF)-jelekkel keveri, vagyis az RF-frekvenciasávba konvertálja fel. A 294 keverőbői kilépő RF-jelet 298 sávszűrő megszűri, és 299 RF-erősítőbe továbbítja. A 299 RF-erősítő a sávhatárolt jelet az 56 adóteljesítmény-szabályozó áramkörből (2. ábra) kapott erősítésszabályozási jelnek megfelelően felerősíti. Megjegyezzük, hogy a bemutatott 58 adóteljesítmény-erősítő áramkör csak példa. A jelösszegezés, -keverés, -szűrés és -erősítés sok más az adott szakterületen közismert - változatban is megvalósítható.
A cellaközponti 48 vezérlőegység (3. ábra) minden egyes híváshoz digitális adatvevőket és adómodulátorokat rendel hozzá. A 48 vezérlőegység ezenkívül figyeli a beszélgetés folyamatát, a jelek erősségét, és jelvesztés esetén bontást kezdeményez. A cellaközpont az 52 összeköttetés útján tartja a kapcsolatot az MTSO-val, amelyhez hagyományos távbeszélővonal, fényvezető vagy mikrohullámú összeköttetés útján csatlakozik.
A 8. ábra az MTSO-ban alkalmazott berendezés tömbvázlatát mutatja. Az MTSO általában 300 rendszervezérlő egységet (vezérlőprocesszort), 302 digitális kapcsolót, 304 diversity kombinálóegységet, 306 digitális vocodert és 308 digitális kapcsolót tartalmaz. A 302 és 308 digitális kapcsolók közé további diversity kombinálóegységek és digitális vocoderek vannak kap16
HU 216 989 Β csolva, amelyeket az egyszerűség kedvéért nem tüntettünk fel.
Cellamegkülönböztetési üzemmódban a hívást két cellaközpont dolgozza fel. Ennek megfelelően az MTSO-központba egynél több cellaközpontból érkeznek névlegesen azonos információtartalmú jelek. A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló, illetve a fordított irányú összeköttetésben fellépő fading és interferencia miatt azonban az egyik cellaközpontból vett jel jobb minőségű lehet a másik cellaközpontból származó jelnél.
A 302 digitális kapcsoló az egy vagy több cellaközpontból az adott mobil egységnek megfelelően vett információáramot a 300 rendszervezérlő egységtől kapott jelnek megfelelően a 304 diversity kombinálóegységbe vagy egy másik diversity kombinálóegységbe továbbítja. Ha a rendszer nincs cellamegkülönböztetési üzemmódban, akkor a 304 diversity kombinálóegység megkerülhető, vagy mindegyik bemenőporthoz ugyanaz az információ továbbítható.
A 8. ábra szerinti rendszernél nagyszámú, egy-egy, egymással sorba kapcsolt diversity kombinálóból és vocoderből álló tag van egymással párhuzamosan kapcsolva, általában minden feldolgozandó beszélgetéshez egy-egy tag. A 304 diversity kombinálóegység összehasonlítja a két vagy több cellaközpontból érkező információbiteket kísérő jelminőség-mutatókat. A 304 diversity kombinálóegység információidő-keretenként kiválasztja a legjobb minőségű jelet adó cellaközponthoz tartozó biteket, és az eredményt a 306 vocoderbe továbbítja.
A 306 vocoder a digitalizált hangjelet szabványos, 64 Kbit/s sebességű PCM-távbeszélő-formátumra vagy más, szabványos formátumra alakítja át, és a kapott jeleket a 308 digitális kapcsolóba továbbítja. A hívás a 300 rendszervezérlő egység által vezérelve a nyilvános, kapcsolt távbeszélő-hálózatba (PSTN) jut.
A PSTN-hálózatból érkező, valamely mobil egységhez címzett hangjelek a 308 digitális kapcsolóba kerülnek, amely egy kijelölt hangkódoló egységbe, például a 306 vocoderbe továbbítja azokat, a 300 rendszervezérlő egység utasításainak megfelelően. A 306 vocoder a digitalizált bemenő hangjeleket kódolja, és a kapott információbit-folyamot közvetlenül a 302 digitális kapcsolóba továbbítja. A 302 digitális kapcsoló a kódolt adatokat a rendszervezérlő egység utasításainak megfelelően abba a cellaközpontba, illetve azokba a cellaközpontokba irányítja, amellyel (amelyekkel) a mobil egység kapcsolatban van. Bár az MTSO-központba továbbított információt a fentiekben analóg hangjelként tárgyaltuk, természetesen digitális információ átvitele is lehetséges. A rendszerrel való kompatibilitás biztosítása érdekében ügyelni kell az adatok megfelelő csoportosítására (framing).
Amikor a mobil egység átadási/átvételi, illetve cellamegkülönböztetési üzemmódban van, és több cellaközponttal kommunikál, a 302 digitális kapcsoló a hívást a megfelelő cellaközpontokba továbbítja abból a célból, hogy azt a megfelelő cellaközponti adó továbbadja a hívott mobil vevőnek. Ha azonban a mobil egység csak egyetlen cellaközponttal van kapcsolatban, illetve nincs cellamegkülönböztetési üzemmódban, akkor a jelet csak egyetlen cellaközpontba továbbítjuk.
A 300 rendszervezérlő egység vezérli a 302,308 digitális kapcsolókat, amelyek adatokat továbbítanak az MTSO-központba, illetve onnan vissza. A 300 rendszervezérlő egység ezenkívül meghatározza, hogy a beszélgetések az MTSO-központban mely cellaközpontokhoz és mely vocoderekhez legyenek hozzárendelve. A 300 rendszervezérlő egység továbbá kommunikál minden egyes cellaközponti vezérlőegységgel az MTSO-központ és a cellaközpontok közötti egyes beszélgetések hozzárendelését illetően, valamint a PN-kódoknak az egyes beszélgetésekhez (hívásokhoz) való hozzárendelése tekintetében. Megjegyezzük, hogy bár a 8. ábrán a 302, 308 digitális kapcsolókat különálló egységekként tüntettük fel, ezt a feladatot fizikailag egyetlen kapcsolónak tekinthető egységgel is meg lehet oldani.
Cellamegkülönböztetési üzemmódban a mobil egység a keresővevőt használja fel arra, hogy kiválassza a két cellaközpontból többszörös jelútvonalon át érkező jelek közül a legerősebbet, és „ráálljon” arra. A digitális adatvevőket a keresővevő és a vezérlőegység oly módon vezérli, hogy azok a legerősebb jelet demodulálják. Ha a vevők száma kisebb az információt párhuzamosan adó cellaközpontok számánál, akkor átkapcsolásos megkülönböztetési üzemmódot lehet alkalmazni. Ha, például, csak egy adatvevő van, és két cellaközpont ad, akkor a keresővevő figyeli mindkét cellaközpont pilotjelét, és a vevő számára az erősebb jelet választja ki demodulálás céljából. Ennél a kiviteli alaknál a kiválasztás vocoder-időkeretenként, azaz körülbelül 20 ms-onként egyszer lehetséges.
A rendszervezérlő egység jelöli ki a megfelelő cellaközponti digitális adatvevőket és modulátorokat az egyes hívások kezelésére. A cellaközpontból a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében tehát a rendszervezérlő egység (processzor) vezérli annak a Walsh-jelsorozatnak a hozzárendelését, amelyet a cellaközpont a mobil egységhez továbbított, meghatározott hívásnál felhasznál. A rendszervezérlő egység ezenkívül vezérli a vevő Walsh-jelsorozatait és PN-kódjait is. A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében a rendszervezérlő egység vezérli a mobilegység-hívásnál alkalmazott felhasználói PN kódjait is. Ebből a célból az MTSO-központból hozzárendelési információ megy a cellaközpontba, és onnan az adott cellában tartózkodó mobil egységhez. A rendszervezérlő egység ezenkívül figyeli a beszélgetés lefolyását, a jelek minőségét, és jelvesztés esetén bontást kezdeményez.
A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében az adott csatorna jellemzői szabják meg, hogy kell-e módosítani a modulációs technikát. A cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében alkalmazott pilotvivő itt nem használható fel. A pilotvivőnek ugyanis nagyobb teljesítményűnek kell lennie a hangvivőnél, hogy jó fázisreferenciát biztosítson az adatok demodulálásához. Olyan esetekben, amikor a cellaközpont egyidejűleg sok hangvivőt ad ki, az összes hangvivő egyetlen pilotjelen osztozhat.
HU 216 989 Β
Ezért a pilotjel egy hangvivőre jutó teljesítménye viszonylag kicsi.
A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében azonban mobil egységenként rendszerint csak egy hangvivő van. Ha pilotjelet alkalmaznánk, annak lényegesen nagyobb teljesítményűnek kellene lenni a hangvivőnél. Világos, hogy ilyen helyzet nem kívánatos, mivel ez nagymértékben csökkentené a rendszer teljes kapacitását a nagyszámú, nagy teljesítményű pilotjel jelenléte által okozott interferenciák miatt. Ezért olyan modulációt kell alkalmazni, amely pilotjel nélkül tesz lehetővé hatékony demodulációt.
A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló csatornák esetében Rayleigh-fading lép fel. Ennek következtében gyorsan változik a csatomafázis. Ezért azok a koherens demodulációs technikák, amelyek a vett jelből származtatják a fázist (például a Costas-hurok), nem alkalmazhatók. Más módszerek, mint például a differenciálisán koherens PSK (Phase Shift Keying, fázisbillentyűzés), alkalmazhatók ugyan, de nem biztosítják a kívánt jel/zaj viszonyt.
Következésképpen az ortogonális jeltovábbítás valamelyik formáját, például a másod-, negyed- vagy m-ed rendű jeltovábbítást célszerű alkalmazni. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében 64-ed rendű ortogonális jeltovábbítást alkalmazunk, Walsh-függvények felhasználásával. Az m-ed rendű ortogonális jelek demodulálásához a csatorna koherenciájának csak az m-ed rendű kódjel átvitelének az időtartamára kell fennállnia. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében ez mindössze két bitnyi időtartam.
Az üzenet kódolásának és modulálásának folyamata olyan konvolúciós kódolóban kezdődik, amelyre K= 9 korlátozási hossz és r= 1/3 kódsebesség jellemző. 9600 bit/s névleges adatsebesség esetén a kódoló másodpercenként 28 800 bináris kódjelet hoz létre. Ezek egyenként hat kódjelből álló karakterekbe vannak csoportosítva, másodpercenként 4800 karaktersebesség mellett. A lehetséges karakterek száma hatvannégy. Minden karakter egy 64-es hosszúságú Walsh-jelsorozatba van kódolva. Ezek hatvannégy bináris bitet (,,chip”-et) tartalmaznak. A 64-ed rendű Walsh-chip sebessége a példaként ismertetett kiviteli alak esetében 307200 chip/s.
A Walsh-chipeket ezután egy 1,2288 MHz frekvenciájú PN-jelsorozattal „fedjük le” (szorozzuk meg). Minden mobil egységhez egy egyedi PN-jelsorozat van hozzárendelve ebből a célból. Ez a PN-jelsorozat vagy állandó jelleggel, vagy csak a beszélgetés időtartamára van hozzárendelve a mobil egységhez. Ezt a hozzárendelt PN-jelsorozatot felhasználói PN-jelsorozatnak neveztük. A felhasználói PN-jelsorozatot előállító PN-generátor 1,2288 MHz órajel-frekvenciával működik, és így Walsh-chipenként négy PN-chipet hoz létre.
Végül egy 32 678 hosszúságú, rövid PN-jelsorozatpárt állítunk elő. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében ugyanazt a jelsorozatot alkalmazzuk, mint a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetésnél. A felhasználói PN-jelsorozattal „lefedett” Walsh-chip-jelsorozatot azután két rövid PN-jelsorozattal fedjük le (szorozzuk meg). Az így kapott két jelsorozattal kétfázisúan modulálunk egy szinuszos kvadratúrapárt, és ezeket egyetlen jellé összegezzük. A kapott jelet azután sávszűrésnek vetjük alá, majd a végső RF-frekvenciára konvertáljuk, végül erősítés és szűrés után a mobil egység antennája segítségével kisugározzuk. Amint azt a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében már említettük, a szűrési, erősítési, frekvenciaátalakítási és modulálási műveletek sorrendje felcserélhető.
Egy másik lehetséges kiviteli alak esetében a felhasználói PN-kódnak két különböző fázisa állítható elő és használható fel a négyfázisú jelalak két vivőfázisának modulálására anélkül, hogy szükség lenne a 32768 hosszúságú jelsorozatokra. Egy további lehetséges kiviteli alaknál a mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében mód van ama, hogy az alkalmazott moduláció csak kétfázisú legyen. Ekkor szintén nincs szükség a rövid jelsorozatokra.
A cellaközponti vevő minden egyes jelre előállítja a rövid PN-jelsorozatokat, továbbá minden egyes vett aktív mobil jelre előállítja a felhasználói PN-jelsorozatot. A vevő külön-külön korrelátorokban korrelálja a vett jel energiáját minden egyes kódolt jelalakkal. Ezután gyors Hadamard-transzformációt (FHT) végrehajtó processzor és Viterbi-algoritmusos dekóder segítségével külön-külön dolgozza fel minden egyes korrelátor kimenőjelét a 64-ed rendű kódolás és a konvolúciós kódolás demodulálása céljából.
A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés egy másik lehetséges modulációs rendszere esetében ugyanazt a modulációs technikát alkalmazzuk, mint a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetésnél. Ebben az esetben minden mobil egység a 32 768 hosszúságú szektorkódpárt használja fel külső kódként. A belső kód egy 64-es hosszúságú Walsh-jelsorozat, amely arra az időszakra van hozzárendelve a mobil egységhez, amíg az az adott szektorban tartózkodik. Tehát ugyanaz a Walsh-jelsorozat van hozzárendelve a mobil egységhez a mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében, mint amelyet az ellenkező irányú összeköttetésnél alkalmazunk.
A fenti, ortogonális PN-kódolási technika korlátozza azt a rendelkezésre álló sávszélesség-elosztást, amelyet a modulációs rendszer a maximális chipfrekvencia hatvannegyed részének megfelelően kihasználhat (a példa szerinti számértékek esetében ez 19200 Hz-nek felel meg). Ez a példaként ismertetett kiviteli alaknál alkalmazott nagy m értékek esetében kizárná az m-ed rendű kódolást. Mód van azonban arra, hogy r= 1/2 sebességű és K=9 korlátozási hosszú konvolúciós kódot alkalmazzunk a kódolt bináris kódjelek differenciális, bináris fázisbillentyűzéses (DPSK) modulálása mellett. Ebben az esetben a cellaközponti demodulátor egy fázisreferenciát hozhat létre egy rövid intervallumra (lásd A. J. Viterbi, A. M. Viterbi: Nonlínear Estimation of PSK-Modulated Carrier with Application to Burst Digital Transmission, IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-29, No. 4., 1983.). Ezt a fázisreferenciát például egy, mindössze négy kódjel hosszának
HU 216 989 Β megfelelő időtartamra átlagolhatjuk, ami nem igényel nagyobb mértékű csatornakoherenciát, mint a fenti 64-ed rendű kódolás.
A fenti alternatív megoldás azonban erős Rayleighfading és többszörös jelútvonalak esetében nem biztosít olyan minőségű szolgáltatást, mint a célszerűnek tartott kiviteli alak. Ott viszont, ahol a többszörös jelútvonal és a fadingjelenség hatása nem jelentős (például a műholdról a mobil állomások felé irányuló összeköttetés, illetve egyes földi mobil összeköttetések esetében), a fenti alternatív megoldás jobb szolgáltatást nyújthat, mint a célszerűnek tartott kiviteli alak. Ez azért lehetséges, mert az a nyereség, amely abból ered, hogy ortogonálissá tesszük a mobil jeleket, meghaladhatja azt a veszteséget, amely a DPSK érzékelési hatásfokában jelentkezik.
Annak érdekében, hogy a mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés fenti alternatív megoldása esetében teljesüljön az ortogonális Walshfuggvények időbeli egyeztetésének követelménye, minden cellaközponti vevő meghatározza minden egyes vett jelnek a névleges időzítéshez képesti időeltérését. Ha egy vett jel késik az időzítéshez képest, akkor a hozzá tartozó cellaközponti modulátor és adó utasítást ad ennek a mobil egységnek, hogy egy kis értékkel tolja előre az adási időzítését. Ezzel szemben, ha egy mobil egység vett jelének az időzítése siet a névleges időzítéshez képest, akkor a mobil egység azt az utasítást fogja kapni, hogy egy kis értékkel állítsa vissza az időzítését. Az időzítéshelyesbítési lépések nagyságrendje 1/8 PN chip, vagyis 101,7 nanosec. Az utasítások kiadásának frekvenciája viszonylag alacsony (10-50 Hz. Az utasítás egyetlen, a digitális hang-adat folyamba beillesztett bitből áll.
Cellák közötti átmenet esetében a mobil egység két vagy több cella jelét viszi. Mivel a mobil egység csak egy cella időzítésbeállítási utasításának megfelelően tudja helyesbíteni az időzítését, a mobil egység az időzítést rendszerint annak az utasításnak megfelelően állítja be, amelyiket a legerősebb jelet adó cellától vett. A mobil egység által adott jel így azzal a cellával van időbeli egyeztetésben, amelyiktől a legjobb útvonalon kap jeleket. Ellenkező esetben a többi felhasználóval szemben nagyobb mértékű lenne a kölcsönös zavarás.
Ha a mobil jeleket vevő valamennyi cellaközponti vevő végrehajtja a fenti időhibamérési műveleteket és helyesbítőjel kiadását biztosító adást, akkor a mobil egységek által vett minden jelnek közel azonos lesz az időzítése. Ez csökkenti az interferenciát.
A 9. ábra a mobil egység egy példakénti CDMA (kóddal történő elosztású, többszörös hozzáférésű) távbeszélő-készülékének tömbvázlata. A mobil egység CDMA-távbeszélő-készülékének 430 antennája van, amely 432 diplexer útján 434 analóg vevővel és 436 adóteljesítmény-erősítővel van összekötve. A standard kivitelű 430 antenna és a 432 diplexer lehetővé teszi, hogy egyetlen antennával egyidejűleg valósítsunk meg adást és vételt. A 430 antenna összegyűjti az adott jeleket, és a 432 diplexer útján a 434 analóg vevőbe továbbítja azokat. A 434 analóg vevő RF-jeleket kap a 432 diplexertől.
Az RF-jelek frekvenciája az adott esetben a 850 MHz-es frekvenciasávba esik. A jeleket felerősítjük, és IF-frekvenciára (középfrekvenciára) konvertáljuk le. Ezt a frekvenciaátalakítási folyamatot standard kivitelű frekvenciaszintetizátor hajtja végre, amely lehetővé teszi, hogy a vevőt a teljes cellás távbeszélőrendszer vételi frekvenciasávján belül tetszőleges frekvenciára hangoljuk. A jeleket szűrés és digitalizálás után 440, 442 adatvevőkbe és 444 keresővevőbe vezetjük.
A 34 analóg vevő további részleteit a 10. ábra mutatja. A 430 antennáról vett jelek 500 lekonvertálóba jutnak. Ez 502 RF-erősítőből és 504 keverőbői áll. A vett jelek az 502 RF-erősítő bemenetére jutnak. Az 502 RF-erősitő a jeleket felerősíti, és az 504 keverő egyik bemenetére továbbítja. Az 504 keverő másik bemenete 506 frekvenciaszintetizátor jelkimenetével van összekötve. A felerősített RF-jeleket az 504 keverő összekeveri az 506 frekvenciaszintetizátor kimenőjelével, és ily módon IF-jelekké alakítja át azokat.
Az IF-jelek az 504 keverőbői 508 sávszűrőbe (BPF, Bánd Pass Filter) jutnak, amely általában közelítőleg 1,25 MHz szélességű áteresztősávval rendelkező, felületi akusztikus hullámszűrőként (SAW) van kialakítva. A SAW-szűrő jellemzőit a cellaközpontból kiadott jelek alakjának megfelelően választjuk meg. A cellaközpontból kiadott jel közvetlen jelsorozatú, előre meghatározott órajellel vezérelt, PN-jelsorozat által modulált, szórt spektrumú jel. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében az órajel-frekvencia 1,2288 MHz. Ez az órajel-frekvencia egész számú többszöröse a 9,6 Kbit/s alapsávi adatsebességnek.
Az 508 sávszűrő által megszűrt jelek változtatható erősítésű 510 IF-erősítőbe kerülnek, amely tovább erősíti azokat. A felerősített IF-jelek az 510 IF-erősítőből 512 A/D-jelátalakítóba (analóg/digitális átalakítóba) jutnak, amely digitalizálja ezeket. Az IF-jel digitális jellé alakítása a példaként ismertetett kiviteli alak esetében 9,8304 MHz órajel-frekvenciával megy végbe. Ez az órajel-frekvencia pontosan nyolcszorosa a PN-chipfrekvenciának. Bár az 512 A/D-jelátalakító az adott esetben a 434 analóg vevő részeként van feltüntetve, más esetben az adatvevő, illetve keresővevő részét is képezheti. A digitalizált IF-jelek az 512 A/D-jelátalakítóból a 440, 442 adatvevőkbe, illetve a 444 keresővevőbejutnak.
A 434 analóg vevő a mobil egység teljesítményének beállítása céljából teljesítményszabályozási funkciót is ellát. Az 510 IF-erősítő kimenetére 514 automatikus erősítésszabályozó (AGC) áramkör is csatlakozik. Az 514 AGC-áramkör a felerősített IF-jel amplitúdószintjétől függően visszacsatoló jelet ad az 510 IF-erősítő erősítésszabályozó bemenetére. A 434 analóg vevő az 514 AGC-áramkört egy analóg teljesítményszabályozási jel előállítására is felhasználja. Ez a jel a 438 adóteljesítmény-szabályozó áramkörbe van vezetve.
Mint a 9. ábrán látható, a 434 analóg vevő digitalizált kimenőjele a 440, 442 digitális adatvevőkbe kerül. Meg kell jegyezni, hogy egy olcsó, kis teljesítőképességű mobil egységben esetleg csak egy adatvevő van, míg a nagyobb teljesítőképességű egységekben kettő vagy több. Ezek megkülönböztetéses vételt tesznek lehetővé.
HU 216 989 Β
A digitalizált IF-jel több, folyamatban levő beszélgetésjelét tartalmazhatja, az aktuális, illetve a szomszédos cellaközpontok által adott pilotvivőkkel együtt. A 440,442 digitális adatvevők korrelálják az IF-mintákat a megfelelő PN-jelsorozattal. Ez a korrelációs folyamat úgynevezett „feldolgozási nyereséget” eredményez, amely a hozzárendelt PN-jelsorozatnak megfelelő jel jel/zaj-viszonyát javítja, míg a többiét nem. A korrelációs folyamat kimenőjelét a mobil egység azután a legközelebbi cellaközpont pilotvivőjének, mint vivő fázisreferenciának felhasználásával szinkronban detektálja. Ennek a detektálási folyamatnak az eredményeképpen kódolt adatkódjeleket kapunk.
A PN-jelsorozatnak a jelen találmányban felhasznált egyik tulajdonsága az, hogy megkülönböztetést tesz lehetővé a többszörös útvonalon át érkező jelek között. Amikor a jel egynél több útvonalon át érkezik a mobil vevőhöz, a jelek vételi ideje különböző. A vételi időpontoknak ez az eltérése a távolságkülönbség és a terjedési sebesség hányadosának felel meg. Ha ez az időkülönbség nagyobb 1 ps-nál (egy milliomod másodpercnél), akkor a korrelációs folyamat megkülönbözteti az útvonalakat. A vevőkészülék ebben az esetben választhat, hogy a korábbi vagy a későbbi útvonalat követi, illetve veszi-e. Ha két vevő áll rendelkezésre, mint például a 440 és a 442 digitális adatvevők, akkor két független útvonal követhető és dolgozható fel egymással párhuzamosan.
A 444 keresővevő a 446 vezérlőegység (processzor) által vezérelve folyamatosan ellenőriz egy időtartományt a cellaközponttól vett pilotjel névleges idejének a környezetében, annak megállapítása végett, hogy vehető-e ugyanattól a cellaközponttól eredő több útvonalas vagy más cellaközponttól származó pilotjel. A 444 keresővevő méri a névlegestől eltérő időpontokban vett, a kívánt jelalaknak megfelelő jelek erősségét, és összehasonlítja a kapott jelerősségértékeket. A 444 keresővevő a legerősebb jelek erősségét jelző jelerősségjelet ad a 446 vezérlőegységnek.
A 446 vezérlőegység vezérlőjeleket ad a 440,442 digitális adatvevőknek abból a célból, hogy azok a legerősebb jelek közül dolgozzanak fel egyet-egyet. Adott esetben egy másik cellaközpont által kiadott pilotjel nagyobb erősségű, mint az éppen vett cellaközponti jel. A 446 vezérlőegység ekkor vezérlési üzenetet állít elő, amelyet az aktuális cellaközpont útján a rendszervezérlőhöz továbbít, kérve a cella áthelyezését a legerősebb pilotjelnek megfelelő cellára. A 440, 442 digitális adatvevők ilyenkor adott esetben két különböző cellaközponton át kezelik a beszélgetéseket.
Cellák közötti átmenet alkalmával a mobil egység két vagy több cellaközpontból vesz jeleket. Mivel a mobil egység csak egy cella időzítéshelyesbítő utasításának megfelelően tudja beállítani a saját időzítését, rendszerint annak a parancsnak „engedelmeskedik”, amelyet a legerősebb cellától vesz. így a mobil egység által kiadott jel azzal a cellával lesz időben egyeztetve, amellyel a legjobb minőségű jelútvonalon át van kapcsolatban az adott mobil egység. Ellenkező esetben a többi felhasználó felé nagyobb mértékű lenne a kölcsönös zavarás.
A példaként ismertetett 440 digitális adatvevő további részleteit a 10. ábra mutatja. A 440 digitális adatvevő 516, 518 PN-generátorokat tartalmaz, amelyek a cellaközpont által előállított jelsorozatokhoz hasonló módon és azoknak megfelelően PNr és PNq-jelsorozatokat állítanak elő. Az 516, 518 PN-generátorok részére a 446 vezérlőegység szolgáltatja az időzítő- és jelsorozat-vezérlő jeleket. A 440 digitális adatvevő ezenkívül 520 Walsh-generátort tartalmaz. Ez állítja elő azt a függvényt, amelynek felhasználásával a cellaközpont kommunikál az adott mobil egységgel. Az 520 Walshgenerátor (nem ábrázolt) időzítőjelek és a vezérlőegységtől (processzortól) kapott függvénykiválasztó jel alapján előállítja a kijelölt Walsh-jelsorozatnak megfelelő jelet. A cellaközpont a függvénykiválasztó jelet a híváskiépítési üzenet részeként továbbítja a mobil egység felé. Az 516, 518 PN-generátorok által kiadott PNr és PNQ-jelsorozatok 522, 524 kizárólagos VAGY kapuk egy-egy bemenetére jutnak. Az 520 Walsh-generátor kimenőjele az 522, 524 kizárólagos VAGY kapuk egy-egy további bemenetére van vezetve. A kizárólagos VAGY műveletnek alávetett jelek PN]’- és PNq’jelsorozatokat eredményeznek.
A PN]’- és PNQ’-jelsorozatok a 440 digitális adatvevőben 526 PN QPSK korrelátorba jutnak. Az 526 PN QPSK korrelátor a cellaközpont digitális vevőinek PNkorrelátorához hasonló kialakítású lehet. Az 526 PN QPSK korrelátor a vett I- és Q-csatomai jeleket korrelálja a PN]’- és PNQ’-jelsorozatokkal, majd a korrelált I- és Q-csatomai adatokat egy-egy 528, 530 akkumulátorba (adatgyűjtőbe) továbbítja. Az 528, 530 akkumulátorok egy kódjel, azaz hatvannégy chip időtartamára összegyűjtik (tárolják) a bemenő információt. Az 528, 530 akkumulátorok kimenőjelei 532 fázisforgatóba jutnak, amely emellett a 446 vezérlőegységtől pilotfázisjelet is kap. A vett kódjeladatok fázisát a pilotjel keresővevő és vezérlőegység által meghatározott fázisának megfelelően forgatja. Az 532 fázisforgató kimenőjele az I-csatomai adat, amely deinterleaver- és dekódolóáramkörbe jut.
A 446 vezérlőegység 534 PN-generátort is tartalmaz, amely egy bemenő mobilegységcímnek vagy felhasználói azonosítónak (ID) megfelelő felhasználói PNjelsorozatot állít elő. Az 534 PN-generátor által kiadott PN-jelsorozat diversity kombináló- és dekódoló-áramkörbe van vezetve. Mivel a cellától a mobil egység felé továbbított jel a mobil felhasználói cím PN-jelsorozatával rejtjelezve van, az 534 PN-generátor kimenőjelének a feladata az, hogy desifrirozza (megfejtse) a cellaközpontból az adott mobil felhasználó számára kisugárzott jelet. Ez itt is hasonlóképpen történik, mint a cellaközponti vevő esetében. Az 534 PN-generátor a PN-jelsorozatot a deinterleaver- és dekódoló áramkörbe továbbítja, amely ezt a rejtjelezett felhasználói adatok megfejtésére használja fel. Bár a rejtjelezést itt PN-jelsorozatokkal kapcsolatban tárgyaljuk, nyilvánvaló, hogy más - az adott szakterületen akár közismert - rejtjelezési technikák is alkalmazhatók.
A 440, 442 digitális adatvevők kimenőjelei tehát a 448 diversity kombináló és dekódoló áramkörbe jutnak.
HU 216 989 Β
Ennek diversity kombinálóegysége időben „fedésbe hozza” a két vett kódjelfolyamot, majd összegezi azokat. Ezt az összegezési műveletet megelőzheti a két jelfolyamnak egy, a két jelfolyam egymáshoz viszonyított jelerősségének megfelelő tényezővel való megszorzása. Ezt a műveletet egy maximális arány megkülönböztetéses kombinálásának lehet tekinteni. Az így kapott kombinált jelfolyamot előremenő hibadetektáló (forward error correction) FEC-dekóder dekódolja, amely szintén a 448 áramkör részét képezi. A szokásos alapsávi berendezés egy digitális vocoderrendszer. A CDMA-rendszer úgy van kialakítva, hogy a legkülönfélébb típusokhoz alkalmazható.
A 450 alapsávi áramkör általában (nem ábrázolt) digitális vocodert foglal magában. A 450 alapsávi áramkör továbbá illesztőfelületként (interface) szolgál kézi telefon vagy más periféria számára. A 450 alapsávi áramkör különböző kialakítású vocoderekhez használható. A 450 alapsávi áramkör a 448 áramkörtől kapott információ alapján kimenő információs jeleket szolgáltat a felhasználó számára.
A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében az analóg felhasználói hangjeleket általában kézi telefonkészülék adja bemenőjelként a 450 alapsávi áramkörre. A 450 alapsávi áramkör (nem ábrázolt) analóg/digitális A/D-jelátalakítót tartalmaz, amely az analóg jelet digitális jellé alakítja át. A kapott digitális jel a digitális vocoderbe kerül, amely kódolja azt. A vocoder kimenőjele hibajavítás céljából (nem ábrázolt) előremenő, hibakorrekciós FEC-kódolóáramkörbe jut. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a hibajavító kódolást konvolúciós kódolási technikával hajtjuk végre. A kódolt digitalizált jel a 450 alapsávi áramkörből 452 adómodulátorba jut.
A 452 adómodulátor először Walsh-kódolást végez az átvinni kívánt adatokon, majd a kódolt adatokat olyan PN-vivőjelre modulálja, amelynek PN-jelsorozata a híváshoz hozzárendelt címfüggvénynek megfelelően van megválasztva. A PN-jelsorozatot a beszélgetés létrehozásakor a cellaközpont által kiadott és a 440, 442 digitális adatvevők, valamint a 446 vezérlőegység által vett információ alapján a 446 vezérlőegység határozza meg. Egy alternatív megoldás esetében a 446 vezérlőegység a cellaközponttal való előzetes egyeztetés alapján határozhatja meg a PN-jelsorozatot. A PN-jelsorozatra vonatkozó információt a 446 vezérlőegység a 452 adómodulátomak, valamint a 440, 442 digitális adatvevőknek továbbítja a beszélgetés dekódolása céljából.
A 452 adómodulátor kimenőjele 438 adóteljesítmény-szabályozó áramkörbejut. A jelkiadás teljesítményét a 434 vevőből kapott analóg teljesítményszabályozási jel vezérli. A cellaközpontok által teljesítményszabályozási parancs formájában kiadott vezérlőbiteket a 440, 442 digitális adatvevők dolgozzák fel. A 446 vezérlőegység a mobil egység adóteljesítményének szabályozására használja fel a teljesítményszabályozási parancsot. Ennek a parancsnak a hatására a 446 vezérlőegység digitális teljesítményszabályozási jelet állít elő, amelyet a 438 adóteljesítmény-szabályozó áramkörbe továbbít.
A 438 adóteljesítmény-szabályozó áramkör a szabályozott teljesítményű modulált jelet a 436 adóteljesítmény-erősítő áramkörbe továbbítja. A 436 adóteljesítmény-erősítő áramkör az IF-jelet felerősíti, és egy frekvenciaszintetizátor kimenőjelének hozzákeverésével a megfelelő kimenő frekvenciára hangolt RF-jellé alakítja át. A 436 adóteljesítmény-erősítő áramkör a jel teljesítményét a megfelelő kimeneti teljesítményszintre emeli. Az adójel a 436 áramkörből a 432 diplexerbe kerül. A 432 diplexer a jelet a megfelelő cellaközpont felé történő továbbítás végett a 340 antennára csatolja.
A 446 vezérlőegység alkalmas különféle vezérlési üzenetek előállítására is. Ilyenek például a cellamegkülönböztetési (diversity) üzemmódot kérő üzenetek, és a cellaközponti kommunikáció befejezését kiváltó parancsok. Ezek a parancsok továbbítás céljából a 452 adómodulátorba kerülnek. A 446 vezérlőegység dönt az átadási és a megkülönböztetés-kombinálási műveletek vonatkozásában is.
Amikor a mobil egység adási üzemmódban van, a mobil felhasználó analóg hangjele először egy digitális vocoderen megy át. A vocoder kimenőjelét ezután rendre konvolúciós FEC-kódolásnak, 64-ed rendű ortogonálisjelsorozattal való kódolásnak és PN-vivőjellel való modulálásnak vetjük alá. A 64-ed rendű ortogonális jelsorozatot Walsh-függvényes kódolóegység állítja elő. A kódolóegység vezérlése a konvolúciós FEC-kódolóból kiadott egymást követő hat bináris kódjel összegyűjtésével történik. A hat bináris kódjel együtt határozza meg, hogy a hatvannégy lehetséges Walsh-jelsorozat közül melyik kerül átvitelre. A Walsh-jelsorozat hatvannégy bit hosszúságú. így a Walsh „chip” frekvenciájának 9600 bit/s adatsebesség esetén 9600 χ 3 χ (1/6) χ χ 64=307 200 Hz-nek kell lennie.
A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében egy közös, rövid PN-jelsorozatot használunk fel a rendszer valamennyi hangvivőjéhez, míg a felhasználói címek kódolása a felhasználói PN-jelsorozatot előállító PN-generátor segítségével történik. A felhasználói PN-jelsorozatot egyedileg jelöljük ki a mobil egységek számára, legalább a beszélgetés időtartamára. A felhasználói PN-jelsorozatot kizárólagos VAGY műveletnek vetjük alá a közös PNjelsorozatokkal (ezek 32 768 hosszúságú, megnövelt maximális hosszúságú lineáris léptetőregiszteqel-sorozatok). A kapott bináris jelek azután egyenként kétfázisúan modulálnak egy 90°-os fáziseltolású vivőt, és összegezés után összetett jelet képeznek. Ezt sávszűrésnek vetjük alá, majd IF-kimenőjellé alakítjuk. A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a szűrési folyamat egy részét a bináris jelsorozatot leadó kimenetnél alkalmazott, véges impulzusválaszú FIRszűrő végzi.
A modulátor kimenőjelének teljesítményét a digitális processzortól és az analóg vevőtől kapott jelek alapján szabályozzuk, a jelet a megfelelő üzemi frekvenciára hangoló ffekvenciaszintetizátor jelével keverve üzemi RF-ffekvenciára konvertáljuk, majd a kívánt kimeneti szintre erősítjük fel. A továbbítandó jel végül a diplexer útján az antennára kerül.
HU 216 989 Β
A 11. ábra a mobil egység 452 adómodulátorának egy célszerű (szintén csak példaként szolgáló) kiviteli alakját mutatja. A felhasználói alapsávú áramkörből érkező digitális adatok 600 kódolóba kerülnek, amely a jeleket a példaként ismertetett kiviteli alak esetében konvolúciós kódolásnak veti alá. A 600 kódoló kimenőjele 602 interleaverbe jut, amely az adott esetben blokkinterleaverként van kialakítva. A beillesztésnek (interleaving) alávetett jelek a 602 interleaverből a 452 adómodulátor 604 Walsh-kódolójába kerülnek. A 604 Walsh-kódoló a bemenő kódjelekből kimenő kódjelsorozatot állít elő. A kapott jelsorozat 606 kizárólagos VAGY kapu egyik bemenetére kerül.
A 452 adómodulátor továbbá 608 PN-generátort tartalmaz, amely a kimenő PN-jelsorozat meghatározásánál a mobil egység címét használja fel bemenőjelként. A 608 PN-generátor állítja elő a 3-4. ábrák kapcsán tárgyalt felhasználóspecifikus, negyvenkét bites jelsorozatot. A 608 PN-generátor minden felhasználói PN-generátorra nézve közös, eddig nem tárgyalt további jellegzetessége, hogy a felhasználói kimenő PN-jelsorozat előállítása során „maszkírozási” (elfedési) technikát alkalmaz. Például olyan, negyvenkét bites maszkot állít elő az adott felhasználó számára, amely maszknak mindegyik bitje kizárólagos VAGY műveletben kerül összevetésre a PN-generátort alkotó léptetőregiszterek mindegyikének kimenőbitjével. A maszk és a léptetőregiszter bitjeinek kizárólagos VAGY művelettel történő összevetéséből kapott jeleket azután szintén kizárólagos VAGY műveletnek vetjük alá. így kapjuk meg a PN-generátor felhasználói PN-jelsorozatként felhasznált kimenőjelét. A 608 PN-generátor kimenő PNu-jelsorozata 606 kizárólagos VAGY kapu egyik bemenetére kerül. A Walsh-kódjeládátokat és a PNu-jelsorozatot a 606 kizárólagos VAGY kapu kizárólagos VAGY műveletben veti össze. A kapott jel két további 610, 612 kizárólagos VAGY kapu egy-egy bemenetére kerül.
A 452 adómodulátor továbbá PNj- és PNq-jelsorozatokat előállító 614, 616 PN-generátorokat tartalmaz. Minden mobil egység ugyanazokat a PNr és PNq-jelsorozatokat alkalmazza. Ezek a PN-jelsorozatok a példaként ismertetett kiviteli alak esetében a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetésnél alkalmazott nulla eltolásnak felelnek meg. A 610, 612 kizárólagos VAGY kapuk másik bemenetelre a 614, 616 PN-generátorok által előállított PNr és PNQ-jelsorozatok kerülnek. A megfelelő kizárólagos VAGY kapuk a PNr és PNq-jelsorozatokat, valamint a 438 adóteljesítmény-szabályozóba (9. ábra) kerülő kimenőjeleket kizárólagos VAGY műveletben vetik össze.
A példaként bemutatott kiviteli alak esetében a mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetésnél r= 1/3 sebességű konvolúciós kódolást alkalmazunk K=9 korlátozási hosszérték mellett. A kódgenerátorok: G)=557 (oktális), G2=663 (oktális) és G3=711 (oktális). A cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetéhez hasonlóan itt is kódismétlést alkalmazunk annak érdekében, hogy a vocoder által előállított négyféle adatsebességet a 20 ms-os időkerethez illesszük. A cellától a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetétől eltérően azonban itt nem azt a megoldást alkalmazzuk, hogy az ismételt kódjeleket alacsonyabb energiaszinten sugározzuk ki, hanem az ismétlési csoportból csak egy kódjelet továbbítunk, de azt névleges teljesítményszinten. A kódismétlést tehát a példaként ismertetett kiviteli alak esetében csupán arra használjuk fel, hogy a változó adatsebesség módszerét összhangba hozzuk az interleaving és a moduláció technikájával, amint azt a következőkben még látni fogjuk.
A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében olyan blokkinterleavert alkalmazunk, amely 20 ms-ot, azaz pontosan egy vocoder-időkeretet fog át. 9600 bit/s adatsebesség és r= 1/3 kódsebesség esetén erre a 20 ms-ra 576 kódjel jut. Ha az interleaveregységben a sorok száma N, az oszlopok száma pedig B, akkor az N és B paraméterek értéke harminckettő, illetve
18. Az interleaver tárolóegységébe soronként írjuk be a kódjeleket. A kiolvasás oszloponként történik.
A moduláció formátuma 64-ed rendű ortogonális jelátvitelnek felel meg. Más szóval: a beillesztett (interleaved) kódjeleket hatos csoportokba rendezzük, és ily módon választunk ki egyet a hatvannégy ortogonális jelalak közül. Az egymásra időben ortogonális hatvannégy jelalakot ugyanazok a Walsh-fuggvények alkotják, amelyeket a cellaközpontból a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében alkalmaztunk elfedő jelsorozatokként.
Az adatmoduláció időintervallumának értéke 208,33 ps. Ezt nevezzük a Walsh-kódjel időintervallumának. 9600 bit/s adatsebesség esetén ez a 208,33 ps két információbitnek, azaz hat kódjelnek felel meg, ha a kódjelsebesség 28 800 kódjel/s. A Walsh-kódjel időintervallumát hatvannégy, egyenlő hosszúságú időintervallumra osztjuk tovább, amelyeket Walshchipeknek nevezünk. Ezeknek az időtartama 208,33/64=3,25 ps. A Walshchipsebesség ebben az esetben 1/3,25 ps= 307,2 kHz. Mivel a PN-elosztási sebesség a kétféle összeköttetésnél szimmetrikus, azaz 1,2288 MHz, egy Walsh-chipre pontosan négy PN-chip jut.
A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében összesen három PN-generátort alkalmazunk: a felhasználóspecifikus, negyvenkét bites PN-jelet előállító PN-generátort, valamint a tizenöt bites I- és Q-csatomai jeleket előállító két PN-generátort. A felhasználóspecifikus szórási (elosztási) műveletet követően a jelet QPSK-szórásnak (elosztásnak) vetjük alá ugyanúgy, mint a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében. A cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetétől eltérően (ahol minden szektor, illetve cella 215 hosszúságú egyedi jelsorozattal volt azonosítva), itt minden mobil egység ugyanazt az I, és Q PN-jelsorozatot alkalmazza. Ezek a PN-jelsorozatok a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetésben alkalmazott nulla eltolású jelsorozatok, amelyeket pilotjelsorozatoknak is nevezünk.
A cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében a vocoder által előállított változó adatsebességhez való alkalmazkodás végett kódismétlést és energialéptékezést alkalmazunk. A mobil egy22
HU 216 989 Β ségtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében viszont a jelcsoport (burst) átvitelen alapuló megoldást alkalmazzuk.
A vocoder (ugyanúgy, mint a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében) 20 msos időkeretek alkalmazása mellett négy különböző adatsebességet állít elő: 9600, 4800, 2400 és 1200 bit/s. Az információbitek kódolása r= 1/3 sebességű konvolúciós kódolóval történik, és a három kisebb adatsebesség esetében a kódjelek kettő, négy, illetve nyolc alkalommal ismétlődnek. így a kódjelsebesség értéke állandó marad (28 800 kódjel/s). A kódolás után a kódjeleket a pontosan egy időkeretre (20 ms-ra) kiteijedő blokkinterleaver illeszti be. A konvolúciós kódoló minden 20 ms-ra összesen 576 kódjelet állít elő, amelyek között lehetnek ismételt kódjelek is.
A továbbított kódjelsorozat a 12. ábrán látható. Figyeljük meg, hogy a 20 ms hosszúságú vocoder-időkeret tizenhat 1,25 ms hosszúságú időszeletre van felosztva. A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében a számadatok a következők: 28 800 kódjel/s sebesség esetében minden időszelet harminchat kódjelet tartalmaz. Ez 4800 kódjel/s sebességnek és időszeletenként hat Walsh-jelnek felel meg. 1/2 sebesség (4800 kódjel/s) esetében az időszeletek nyolc csoportot alkotnak, csoportonként két időszelettel. 1/4 sebesség (2400 bit/s) esetében az időszeletek négy csoportot alkotnak, csoportonként négy időszelettel. 1/8 sebesség (1200 bit/s) esetén az időszeletek két, egyenként nyolc időszeletből álló csoportot alkotnak.
A 12. ábra arra mutat példát, hogy miképpen valósul meg a jelcsoport, (burst) átvitel. 1/4 sebesség, azaz 2400 bit/s esetén az első csoport negyedik időszeletében az interleaver memóriaegységének negyedik és nyolcadik sorát olvassuk ki oszloponként és adjuk ki szekvenciálisán átvitelre. Az időszeletek helyzetét az átvitt adatokra vonatkozóan véletlenszerűen jelöljük ki, hogy csökkentsük az interferencia lehetőségét.
A 13. ábra a mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetét szemlélteti. A 13. ábra a 7. ábra szerinti időzítési diagram kibővítése, és tartalmazza a mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló csatornákat, vagyis a hangcsatornát és az elérési csatornát. A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés szinkronizálása a következő lépésekből áll:
1. egy szinkronizálóüzenet sikeres dekódolása, azaz CRC-ellenőrzés;
2. a hosszú PN-kódhoz tartozó léptetőregisztemek a szinkronizálóüzenetben vett állapotnak megfelelő feltöltése; és
3. a pilotkód fáziseltolásának kompenzálása, ha a vétel olyan szektorból történik, amely eltolt pilotjelet alkalmaz.
Ezen lépések végrehajtásával a mobil állomás teljes mértékben szinkronizálva van, tehát a PN-szinkronizálás és a valós idejű (reál time) szinkronizálás is megtörtént, és megkezdhető az adás mind az elérési csatornán, mind a hangcsatornán.
A mobil egység akkor tud hívást kezdeményezni, ha jelzést tud kiadni annak érdekében, hogy más rendszerfelhasználó felé hívást tudjon megvalósítani egy cellaközpont útján. A mobil egységtől a cellaközpont felé irányuló összeköttetés esetében időszeletekre osztott ALOHA-technika alkalmazásával valósítjuk meg az elérést. A visszamenő-csatorna adatsebessége például 4800 bit/s lehet. Az elérési csatorna egy jelcsomagja bekezdő jelszakaszból (preambulum) és azt követő információból áll.
A példaként ismertetett kiviteli alak esetében a bekezdő jelszakasz hossza a 20 ms-os időkeret egész számú többszöröse, és a mobil egység által egy személyhívó-csatomai üzenetben vett szektor-, illetve cellaparamétert képez. Mivel a cellaközponti vevők a bekezdő jelszakaszból határozzák meg a terjedési késleltetéseket, ez a módszer lehetővé teszi, hogy a preambulum hosszát a cella sugarának függvényében változtassuk. Az elérési csatorna esetében a felhasználói PN-kódok vagy előre meg vannak határozva, vagy a személyhívócsatornán át kerülnek átvitelre a mobil egységhez.
A preambulum időtartamára a moduláció rögzített és állandó. A preambulumban alkalmazott ortogonális Wo jelalak a kizárólag nullákból álló Walsh-függvény. A konvolúciós kódoló akkor állítja elő a kívánt Wo jelalakot, ha a bemenetére csupa nullából álló sorozatot adunk.
Egy elérési csatornái jelcsomag egy vagy legfeljebb két 20 ms-os időkeretből állhat. Az elérési (hozzáférési) csatorna esetében a kódolás, beillesztés (interleaving) és modulálás ugyanúgy történik, mint a hangcsatorna esetében a 9600 bit/s adatsebességnél. Egy lehetséges kiviteli alak esetében a szektor, illetve cella a mobil egységtől 40 ms-os preambulum adását kéri, és az elérési csatornái üzenet egy adatkeretet igényel. Ha NP a preambulum időkereteinek száma, és k az egy előre meghatározott kezdeti időponttól számítva eltelt 20 msos időszakok száma, akkor a mobil állomások csak abban az esetben kezdeményezhetnek átvitelt az elérési csatornán, ha teljesül a (k, NP+2)=0 egyenlet.
Más hírközlési alkalmazások esetében kívánatos lehet a hibajavító kódolás egyes elemeinek (az ortogonális jelsorozat-kódolásnak és a PN-kódolásnak) az átrendezése az adott alkalmazás jellegzetességeihez való igazodás érdekében.
A műholdas mobil hírközlésnél például, ahol a jeleket egy vagy több műhold közvetíti földi központi állomások és a mobil egységek között, az összeköttetés mindkét iránya tekintetében kívánatos lehet a koherens modulációs és demodulációs technikák alkalmazása, mivel ezek a csatornák sokkal inkább fáziskoherensek, mint a földi mobil csatornák. Ilyen alkalmazások esetében a mobil modulátor nem használja a fentiekben ismertetett m-ed rendű kódolást. Ehelyett kétfázisú, illetve négyfázisú modulációt vagy előremeneti hibakorrekciós kódjeleket lehet alkalmazni, hagyományos koherens demodulációval. A vivő fázisát a Costas-huroktechnika alkalmazásával származtathatjuk a vett jelből. Ezenkívül az ortogonális Walsh-függvénynek a csatornái jelre való alkalmazása is felhasználható ugyanúgy, ahogyan azt a cellaközponttól a mobil egység felé irányuló összeköttetés esetében bemutattuk. Mindaddig,
HU 216 989 Β amíg a csatorna fáziskoherenciája elfogadható mértékű, ez a modulációs és demodulációs technika olyan működést biztosít, amelynél kisebb interferencia lép fel, mint az m-ed rendű ortogonális jeltovábbítás esetében, tehát lehetővé teszi a rendszer kapacitásának növelését.
Egy másik kiviteli alak esetében előnyös lehet a beszéd jelalakot vocoder- és FEC-technika alkalmazása helyett közvetlenül RF-jelalakká kódolni. Bár a vocoder- és FEC-technika alkalmazása esetén az összeköttetés minősége igen jó, a megvalósítás nagyon bonyolult, ami megnöveli a költségeket és a fogyasztást. Ez különösen a hordozható zsebtelefonok esetében kedvezőtlen, ahol az energiafelhasználás és a költség fontos szempont. A szokásos digitális távbeszélőrendszereknél a beszéd jelalakja digitális formátumban 8 kHz mintasebességű, nyolcbites beszédjelmintákból áll. A CDMA-rendszer a nyolcbites mintákat közvetlenül vivői fázisszögekké tudja kódolni. Ily módon nincs szükség vocodervagy FEC-kódoló/dekódoló alkalmazására. A jó minőségű működéshez viszont valamivel nagyobb jel/zaj viszonyt kell biztosítani, ami a kapacitás csökkenését eredményezi. Egy másik változat esetében a nyolcbites mintákat közvetlenül vivő amplitúdókká kódoljuk. Egy további alternatív megoldás esetében a beszédjelalakját vivői fázisszögekké és amplitúdókká kódoljuk.
A célszerűnek tartott kiviteli alakok fenti leírása alapján a jelen találmányt az adott szakterület ismerői minden további nélkül meg tudják valósítani. Ezen kiviteli alakok sokféleképpen módosíthatók az itt definiált általános elvektől való eltérés és további feltalálói tevékenység nélkül. A jelen találmány tehát természetesen nem korlátozódik az itt bemutatott kiviteli alakokra, hanem az ismertetett általános elveknek és új jellemzőknek megfelelően a lehető legtágabban értelmezendő.
Claims (38)
- SZABADALMI IGÉNYPONTOK1. Eljárás jelek modulálására szórt spektrumú hírközlési jeleket alkalmazó hírközlési rendszerben, különösen CDMA-cellás távbeszélőrendszerben, amelynek során előre meghatározott álvéletlen zaj (PN) jelet állítunk elő, és a jeleket ezzel kombinálva eredőjelet hozunk létre, azzal jellemezve, hogy egy sor ortogonális függvény közül kiválasztunk egyet, és ennek megfelelő ortogonálisfüggvény-jelet állítunk elő, majd az ortogonálisfuggvény-jelet és a PN-jelet kombinálva hozzuk létre az eredő modulációs jelet.
- 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az eredőjelet bemenő információs jellel kombinálva eredő, szórt spektrumú információs jelet hozunk létre.
- 3. A 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy veszünk legalább egy, kiegészítőleges bemenő információs jelet; minden egyes kiegészítőleges bemenő információs jelhez előállítunk egy-egy kiegészítőleges ortogonálisfüggvény-jelet, amelyek mindegyike különbözik a többitől; és az egyes kiegészítőleges ortogonálisfüggvény-jeleket egy-egy hozzájuk rendelt kiegészítőleges bemenő információs jellel kombinálva eredő kiegészítőleges hírközlő csatornái jeleket hozunk létre.
- 4. Az 1-3. igénypontok szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az ortogonálisfüggvény-jelek egyikét pilotcsatomai jelként alkalmazzuk, és ezt a PN-jelnek szórási kódként való alkalmazásával tesszük szórt spektrumúvá.
- 5. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy pilotcsatomai jelként való alkalmazás céljából első ortogonálisfüggvény-jelet állítunk elő, továbbá bemenő információs jelet veszünk, és az első ortogonális függvénytől különböző második ortogonálisfüggvényjelet állítunk elő, végül a második ortogonálisfüggvény-jelet a bemenő információs jellel kombinálva eredő hírközlő csatornái jelet állítunk elő.
- 6. Az 1 -4. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy egy-egy felhasználóhoz rendelt rejtjelező jelet állítunk elő, amelyet kombinálunk a bemenő információs jellel.
- 7. Az 5. vagy 6. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy vesszük a pilotcsatomai jelet, továbbá az összes hírközlő csatornái jelet; előállítunk egy előre meghatározott PN-kódnak megfelelő PN-jelet; és a PNjelet valamennyi pilotcsatomai jellel és hírközlő csatornái jellel kombinálva PN-szórású pilotcsatomai jeleket és hírközlő csatornái jeleket hozunk létre.
- 8. A 4-7. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a pilotcsatomai jelet és a hírközlő csatornái jelet, valamint a kiegészítőleges hírközlő csatornái jeleket vivőjelre moduláljuk, és a modulált vivőjelet továbbítjuk.
- 9. Az előző igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a PN-jel előállítása során fázisban levő PN-chipkódnak megfelelő első spektrumszórási jelet, valamint 90°-os fáziseltolású PN-chipkódnak megfelelő második spektrumszórási jelet állítunk elő; és a másodiknál az elsőnél alkalmazottól különböző polinom függvényt használunk fel.
- 10. Az 5-9. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy pilotcsatomai ortogonális függvényjelként való felhasználásra kizárólag nullákból álló Walsh-chip-jelsorozatot állítunk elő; továbbá az első spektrumszórási jelet a pilotcsatomai ortogonálisfüggvény-jellel kombinálva első pilotcsatomai kimenőjelet hozunk létre; és a második spektrumszórási jelet a pilotcsatomai ortogonálisfüggvény-jellel kombinálva második pilotcsatomai kimenőjelet állítunk elő.
- 11. A 10. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hírközlő csatornái jel előállítása során a megfelelő felhasználói csatorna ortogonálisfuggvény-jeleként nullának és egynek megfelelő chipekből álló kiválasztott Walsh-chip-jelsorozatot állítunk elő; a megfelelő bemenő információs jelet az adott felhasználói csatornához tartozó ortogonálisfüggvény-jellel kombinálva ortogonalizált felhasználói csatornái információs jelet hozunk létre; az ortogonalizált felhasználói csatornái információs jelet az első spektrumszórási jellel kombinálva első felhasználói csatornái kimenőjelet állítunk elő; és az ortogonalizált felhasználói csatornái információs jelet a második spektrumszórási jellel kombinálva, második felhasználói csatornái kimenőjelet hozunk létre.HU 216 989 Β
- 12. A 2-11. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a bemenő információs jeleket előremenő hibakorrekciós kódolásnak és beillesztésnek vetjük alá.
- 13. A 2-12. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy változó sebességű hangkódolásnak alávetett, digitális adatokból álló időkeretek sorozatából álló, bemenő információs jeleket alkalmazunk.
- 14. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az ortogonálisfüggvény-jel előállítása során bemenőjelet veszünk, és ennek egymást követő részeit azok valamely meghatározott értékétől függően egy megfelelő, kiválasztott ortogonális függvénnyé alakítjuk.
- 15. A 14. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy digitális adatbitekből álló bemenőjelet alkalmazunk, és az átalakítás során az adatjelek egy előre meghatározott számú bitjét az adatjel megfelelő részeivé alakítjuk; az egyes adatjelrészek bitjeinek bináris értékeiből meghatározzuk a megfelelő ortogonális függvényeket, célszerűen Walsh-függvényeket, és ezen ortogonális függvényeket állítjuk elő.
- 16. A 14. vagy 15. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy egy-egy megfelelő, előre meghatározott PN-kóddal előállítunk legalább egy kiegészítőleges PN-jelet; és a PN-szórási jelet az egyes kiegészítőleges PN-jelekkel kombinálva ezeknek megfelelő kiegészítőleges PN-szórású jeleket állítunk elő.
- 17. A 14. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy vesszük az ortogonálisfüggvény-jelet, létrehozunk egy adott mobil egységhez rendelt kiegészítőleges PN-jelet, és az ortogonálisfuggvény-jelet ezzel a kiegészítőleges PN-jellel kombinálva előállítjuk az adott mobil egységhez rendelt szórt jelet.
- 18. A 14-17. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a digitális felhasználói adatokat konvolúciós kódolásnak alávetve kódjeladatokat állítunk elő, ezeket előre meghatározott formátum szerint rendezve, szervezett kódjeladatokat tartalmazó kimenőjelet állítunk elő, és ezt használjuk fel bemenőjelként.
- 19. Az 1-18. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy ortogonális függvényekként Walsh-függvények egy készletéből kiválasztott Walshfüggvényeket alkalmazunk.
- 20. Az 1-19. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy PN-jelként kibővített maximális hosszúságú lineáris jelsorozatú PN-kódot alkalmazunk.
- 21. Modulációs rendszer szórt spektrumú hírközlésnél való alkalmazásra, amely egy, előre meghatározott PN bináris jelsorozatnak megfelelő álvéletlen zajjelet (PN) előállító eszközt - célszerűen PN-generátort tartalmaz, azzal jellemezve, hogy egy sor ortogonális bináris függvény közül egy kiválasztottnak megfelelő, első ortogonálisfüggvény-jelet előállító eszköze - célszerűen Walsh-generátora (200), illetve Walsh-kódolója (604) -, valamint az ortogonálisfüggvény-jelet az álvéletlen zajjellel (PN) kombinálva eredőjelet előállító eszköze (202,204, 220, 222, 238, 240, 256i, 256j, 258i, 258j, 610,612) van.
- 22. A 21. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a kapott eredőjelet bemenő információs jellel kombinálva eredő, szórt spektrumú információs jelet előállító eszköze - célszerűen kizárólagos VAGY kapuja (252i, 252j) - van.
- 23. A 21. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy az első ortogonálisfüggvény-jelet előállító eszköz pilotcsatomai jelet előállító eszközként - célszerűen Walsh-generátorként (200) - van kialakítva, és a rendszer bemenő információs jelet vevő, továbbá egy, az elsőtől különböző második ortogonálisfüggvény-jelet előállító és a második ortogonálisfüggvény-jelet a bemenő információs jellel kombinálva eredő hírközlő csatornái jelet előállító generátort - célszerűen Walshgenerátort (254i, 254j) - tartalmaz.
- 24. A 23. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a hírközlő csatornái jelet előállító generátor - célszerűen Walsh-generátor (254i, 254j) bemenetére csatlakoztatott, a bemenő információs jel kijelölt vevőjéhez rendelt rejtjelező jelet előállító, és azt a bemenő információs jellel kombináló rejtjelező egysége - célszerűen PN-generátora (25 3i, 253j) - van.
- 25. A 23. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a hírközlő csatornái jelet előállító generátor legalább egy, kiegészítőleges bemenő információs jelet vevő, minden egyes kiegészítőleges bemenő információs jelhez egy-egy, az elsőtől és a másodiktól, továbbá valamennyi kiegészítőlegestől különböző kiegészítőleges ortogonálisfüggvény-jelet előállító, és az egyes kiegészítőleges ortogonálisfuggvény-jeleket egyegy hozzárendelt kiegészítőleges bemenő információs jellel kombinálva kiegészítőleges hírközlő csatornái jelet előállító eszközt - célszerűen Walsh-generátort (254j) tartalmaz.
- 26. A 23. vagy 24. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a pilotcsatomai jelet, a PN-jelet és valamennyi hírközlő csatornái jelet vevő, a PN-jelet a pilotjellel és a hírközlő csatornái jelekkel kombinálva ezeknek megfelelő PN-szórásnak alávetett pilotcsatomai jelet és hírközlő csatornái jeleket előállító eszköze (202, 204, 220, 222, 238, 240, 256i, 256j, 258i, 258j) van.
- 27. A 23-26. igénypontok bármelyike szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a pilotcsatomai jelet és a hírközlő csatornái jelet vivőjelre moduláló és a modulált vivőjelet továbbító eszköze - célszerűen keverője (294), frekvenciaszintetizátora (296) és RF-erősítője (299) - van.
- 28. A 25. vagy 26. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a pilotcsatomai jelet, a hírközlő csatornái jelet, valamint a kiegészítőleges hírközlő csatornái jeleket vivőjelre moduláló és a modulált vivőjelet továbbító eszköze - célszerűen keverője (294), frekvenciaszintetizátora (296) és RF-erősítője (299) - van.
- 29. A 21-28. igénypontok bármelyike szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a PN-jelet előállító eszköz, fázisban levő PN-chipkód felhasználásával, első spektrumszórási jelet előállító első PN-generátora (196) és 90°-os fáziseltolású PN-chipkód felhasználásával második spektrumszórási jelet előállító, az elsőtőlHU 216 989 Β különböző polinom függvényt alkalmazó második PNgenerátora (198) van.
- 30. A 23-29. igénypontok bármelyike szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a pilotcsatomai jelet előállító eszköz pilotcsatomai ortogonálisfüggvény-jelként kizárólag nullákból álló Walsh-chip-sorozatot előállító pilotcsatomai Walsh-generátort (200); az első spektrumszórási jelet vevő és azt a pilotcsatomai ortogonálisfüggvény-jellel kombinálva első pilotcsatomai kimenőjelet előállító első pilotcsatomai kombináló eszköze - célszerűen kizárólagos VAGY kapuja (202) és a második spektrumszórási jelet vevő és azt a pilotcsatomai ortogonálisfüggvény-jellel kombinálva második pilotcsatomai kimenőjelet előállító, második pilotcsatomai kombinálóeszköze - célszerűen kizárólagos VAGY kapuja (204) - van.
- 31. A 30. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a hírközlő csatornái jelet előállító generátor nullának és egynek megfelelő chipekből álló Walshchipsorozatok közül egy kiválasztottat a megfelelő felhasználói csatorna ortogonálisfuggvény-jeleként való alkalmazás végett előállító, felhasználói csatornához rendelt Walsh-generátort (254i, 254j); a megfelelő bemenő információs jelet vevő és azt a felhasználói csatornái ortogonálisfüggvény-jellel kombinálva felhasználói csatornái ortogonalizált információs jelet előállító első felhasználói csatornái kombinálóeszközt - célszerűen kizárólagos VAGY kaput (252i) -; továbbá az első spektrumszórási jelet vevő és azt a felhasználói csatornái ortogonalizált információs jellel kombinálva első felhasználói csatornái kimenőjelet előállító második felhasználói csatornái kombinálóeszközt - célszerűen kizárólagos VAGY kaput (256i) - és a második spektrumszórási jelet vevő, és azt a felhasználói csatornái ortogonalizált információs jellel kombinálva második felhasználói csatornái kimenőjelet előállító harmadik felhasználói csatornái kombinálóeszközt - célszerűen kizárólagos VAGY kaput (258i) - tartalmaz.
- 32. A 31. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a hírközlő csatornái jelet előállító generátor nullának és egynek megfelelő chipekből álló Walshchipsorozatok közül egy további kiválasztottat egy további megfelelő felhasználói csatorna ortogonálisfüggvény-j eleként való alkalmazás végett előállító, ezen további felhasználói csatornához rendelt Walsh-generátort (254j); egy további információs jelet vevő, és azt a további felhasználói csatornához rendelt ortogonálisfüggvény-jellel kombinálva a további felhasználói csatornához rendelt ortogonalizált információs jelet előállító, első további felhasználói csatornához rendelt kombinálóeszközt - célszerűen kizárólagos VAGY kaput (252j) -; továbbá az első spektrumszórási jelet vevő, és azt a további felhasználói csatornái ortogonalizált információs jellel kombinálva első további felhasználói csatornához tartozó, kimenőjelet előállító, második további felhasználói csatornához tartozó kombinálóeszközt - célszerűen kizárólagos VAGY kaput (256j) - és a második spektrumszórási jelet vevő, és azt a további felhasználói csatornához tartozó ortogonalizált információs jellel kombinálva második további felhasználói csatornához tartozó, kimenőjelet előállító, harmadik további felhasználói csatornához tartozó kombinálóeszközt — célszerűen kizárólagos VAGY kaput (258j) tartalmaz.
- 33. A 22-32. igénypontok bármelyike szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy a bemenő információs jeleket vevő, azokat előremenő hibajavító kódolásnak és beillesztésnek alávető, továbbá az ily módon kapott jeleket a hírközlő csatornái generátor - célszerűen Walsh-generátor (2541, 254j) - felé továbbító interleaver-egysége (250i, 25 li, 250j, 252j) van.
- 34. A 21. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy kombinálóeszközzel - célszerűen kizárólagos VAGY kapuval (610, 612) - sorba kapcsolt, az ortogonálisfuggvény-jelet vevő, továbbá egy adott mobil egység számára előre meghatározott kiegészítőleges egyedi PN-jelet előállító és azt az ortogonálisfüggvényjellel kombinálva az adott mobil egységhez tartozó szórási jelet előállító generátora - célszerűen PN-generátora (608) van.
- 35. A 34. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy digitális felhasználói adatokat vevő és azok konvolúciós kódolásával kimenő adatjeleket előállító kódolót (600), valamint az adatjeleket vevő és azokat előre meghatározott formátum szerint rendező interleavert (602) tartalmaz.
- 36. A 34. vagy 35. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy első és második PN-kódot előállító első és második PN-generátora (614, 616); az első PNkódot vevő és azt az adott mobil egységhez tartozó szórási jellel kombinálva első PN-szórású adatjelet előállító első kombinálóeszköze - célszerűen kizárólagos VAGY kapuja (610) -; valamint a második PN-kódot vevő és azt az adott mobil egységhez tartozó szórási jellel kombinálva második PN-szórású adatjelet előállító második kombinálóeszköze, célszerűen kizárólagos VAGY kapuja (612) - van.
- 37. A 35. vagy 36. igénypont szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy előre meghatározott időtartamú időkeretekbe foglalt, változó sebességű adatbitek formájában rendelkezésre álló digitális felhasználói adatok minden adatbitjéhez három adatjelet előállító kódolója (600), valamint a kimenő adatjelek ismétlésével keretenként állandó adatjelszámot fenntartó interleavere (602 van.
- 38. A 34-37. igénypontok bármelyike szerinti rendszer, azzal jellemezve, hogy az első ortogonálisfüggvény-jelet előállító eszköz 64-ed rendű Walsh-kódoló (604).
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US07543496 US5103459B1 (en) | 1990-06-25 | 1990-06-25 | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
HU9204111D0 HU9204111D0 (en) | 1993-03-29 |
HUT64657A HUT64657A (en) | 1994-01-28 |
HU216989B true HU216989B (hu) | 1999-10-28 |
Family
ID=24168309
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
HU9204111A HU216989B (hu) | 1990-06-25 | 1991-06-21 | Eljárás és rendszer jelek modulálására szórt spektrumú hírközlési jeleket alkalmazó hírközlési rendszerben |
Country Status (29)
Country | Link |
---|---|
US (6) | US5103459B1 (hu) |
EP (6) | EP1835633B1 (hu) |
JP (2) | JP2958433B2 (hu) |
KR (1) | KR0134390B1 (hu) |
CN (1) | CN1057884C (hu) |
AT (5) | ATE370592T1 (hu) |
AU (1) | AU652956B2 (hu) |
BG (1) | BG61514B1 (hu) |
BR (1) | BRPI9106592B1 (hu) |
CA (2) | CA2085890C (hu) |
CZ (1) | CZ283123B6 (hu) |
DE (5) | DE69133635D1 (hu) |
DK (4) | DK1450531T3 (hu) |
ES (5) | ES2174823T3 (hu) |
FI (4) | FI113125B (hu) |
HK (3) | HK1092961A1 (hu) |
HU (1) | HU216989B (hu) |
IL (1) | IL98598A (hu) |
MX (1) | MX173818B (hu) |
MY (1) | MY108626A (hu) |
NO (1) | NO316557B1 (hu) |
PT (1) | PT98079B (hu) |
RO (2) | RO120519B1 (hu) |
RU (1) | RU2125344C1 (hu) |
SA (1) | SA92120519B1 (hu) |
SG (1) | SG52735A1 (hu) |
SK (1) | SK281176B6 (hu) |
WO (1) | WO1992000639A1 (hu) |
ZA (1) | ZA914847B (hu) |
Families Citing this family (1524)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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 |
SE8802229D0 (sv) | 1988-06-14 | 1988-06-14 | Ericsson Telefon Ab L M | Forfarande vid mobilradiostation |
US20010050943A1 (en) * | 1989-08-03 | 2001-12-13 | Mahany Ronald L. | Radio frequency communication network having adaptive communication parameters |
US7606575B2 (en) | 1988-08-04 | 2009-10-20 | Broadcom Corporation | Remote radio data communication system with data rate switching |
MY107298A (en) * | 1989-09-18 | 1995-10-31 | Univ Sydney Technology | Random access multiple user communication system. |
US5446756A (en) * | 1990-03-19 | 1995-08-29 | Celsat America, Inc. | Integrated cellular communications system |
US5073900A (en) * | 1990-03-19 | 1991-12-17 | Mallinckrodt Albert J | Integrated cellular communications system |
US6693951B1 (en) * | 1990-06-25 | 2004-02-17 | Qualcomm Incorporated | System and method for generating signal waveforms in a CDMA cellular telephone system |
US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
CA2047871C (en) * | 1990-07-25 | 1996-05-14 | Ikio Yoshida | Portable transceiver and esn transfer system therefor |
DE69123674T2 (de) * | 1990-09-17 | 1997-04-17 | Nippon Electric Co | Mobiles Kommunikationssystem |
AU8959191A (en) * | 1990-10-23 | 1992-05-20 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for establishing spread spectrum communications |
US5299226A (en) * | 1990-11-16 | 1994-03-29 | Interdigital Technology Corporation | Adaptive power control for a spread spectrum communications system and method |
US5631921A (en) * | 1990-11-16 | 1997-05-20 | Interdigital Technology Corp. | Adaptive power control for a spread spectrum communications system and method |
US5535238A (en) | 1990-11-16 | 1996-07-09 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum adaptive power control communications system and method |
US6873643B2 (en) | 1990-11-16 | 2005-03-29 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum adaptive power control communications system and method |
US7020125B2 (en) * | 1990-12-05 | 2006-03-28 | Interdigital Technology Corporation | Broadband CDMA overlay system and method |
US5365544A (en) * | 1990-12-05 | 1994-11-15 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communications and geolocation system and method |
US5228056A (en) * | 1990-12-14 | 1993-07-13 | Interdigital Technology Corporation | Synchronous spread-spectrum communications system and method |
US5506864A (en) * | 1990-12-05 | 1996-04-09 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communications and geolocation system and method |
US5185762A (en) * | 1991-05-15 | 1993-02-09 | Scs Mobilecom, Inc. | Spread spectrum microwave overlay with notch filter |
US5513176A (en) * | 1990-12-07 | 1996-04-30 | Qualcomm Incorporated | Dual distributed antenna system |
IL100213A (en) * | 1990-12-07 | 1995-03-30 | Qualcomm Inc | Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system |
US5602834A (en) * | 1990-12-07 | 1997-02-11 | Qualcomm Incorporated | Linear coverage area antenna system for a CDMA communication system |
DE4290393C2 (de) * | 1991-02-22 | 1998-05-20 | Motorola Inc | Verfahren und Vorrichtung zum Verbessern der Signalqualität eines in einem Übertragungskanal eines zellularen Nachrichtenübertragungssystems übertragenen Signals |
US5504936A (en) * | 1991-04-02 | 1996-04-02 | Airtouch Communications Of California | Microcells for digital cellular telephone systems |
US5790587A (en) * | 1991-05-13 | 1998-08-04 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US7558557B1 (en) * | 1991-11-12 | 2009-07-07 | Broadcom Corporation | Low-power messaging in a network supporting roaming terminals |
US6374311B1 (en) * | 1991-10-01 | 2002-04-16 | Intermec Ip Corp. | Communication network having a plurality of bridging nodes which transmit a beacon to terminal nodes in power saving state that it has messages awaiting delivery |
US5815525A (en) * | 1991-05-13 | 1998-09-29 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US5887020A (en) * | 1991-05-13 | 1999-03-23 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US5694414A (en) * | 1991-05-13 | 1997-12-02 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US5796772A (en) * | 1991-05-13 | 1998-08-18 | Omnipoint Corporation | Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system |
US7415548B2 (en) | 1991-05-13 | 2008-08-19 | Broadcom Corporation | Communication network having a plurality of bridging nodes which transmits a polling message with backward learning technique to determine communication pathway |
US6407989B2 (en) | 1994-01-21 | 2002-06-18 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum microwave overlay with notch filter |
US5235615A (en) * | 1991-05-22 | 1993-08-10 | Cylink Corporation | Spread spectrum method |
US5285469A (en) | 1991-06-03 | 1994-02-08 | Omnipoint Data Corporation | Spread spectrum wireless telephone system |
DE69232202T2 (de) * | 1991-06-11 | 2002-07-25 | Qualcomm, Inc. | Vocoder mit veraendlicher bitrate |
US5345467A (en) * | 1991-07-10 | 1994-09-06 | Interdigital Technology Corp. | CDMA cellular hand-off apparatus and method |
US5159608A (en) * | 1991-08-28 | 1992-10-27 | Falconer David D | Method and apparatus for using orthogonal coding in a communication system |
US5204874A (en) * | 1991-08-28 | 1993-04-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for using orthogonal coding in a communication system |
US5151920A (en) * | 1991-09-10 | 1992-09-29 | Ncr Corporation | Radio LAN station with improved frame delimiter detection in a spread spectrum environment |
US5187675A (en) * | 1991-09-18 | 1993-02-16 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. | Maximum search circuit |
FI89848C (fi) * | 1991-09-25 | 1993-11-25 | Nokia Mobile Phones Ltd | Generering av saendningssignalen i en mobiltelefon |
US5268933A (en) * | 1991-09-27 | 1993-12-07 | Motorola, Inc. | Data packet alignment in a communication system |
US5210770A (en) * | 1991-09-27 | 1993-05-11 | Lockheed Missiles & Space Company, Inc. | Multiple-signal spread-spectrum transceiver |
EP0606396B1 (en) * | 1991-10-01 | 2002-06-12 | Norand Corporation | A radio frequency local area network |
US5640417A (en) * | 1991-10-04 | 1997-06-17 | Harris Canada, Inc. | QAM detector which compensates for received symbol distortion induced by a cellular base station |
US5258995A (en) * | 1991-11-08 | 1993-11-02 | Teknekron Communications Systems, Inc. | Wireless communication system |
US5247702A (en) * | 1991-11-08 | 1993-09-21 | Teknekron Communications Systems, Inc. | Method and an apparatus for establishing a wireless communication link between a base unit and a remote unit |
IL100029A (en) * | 1991-11-11 | 1994-02-27 | Motorola Inc | Method and apparatus for improving detection of data bits in a slow frequency hopping communication system |
US5592490A (en) * | 1991-12-12 | 1997-01-07 | Arraycomm, Inc. | Spectrally efficient high capacity wireless communication systems |
US5828658A (en) * | 1991-12-12 | 1998-10-27 | Arraycomm, Inc. | Spectrally efficient high capacity wireless communication systems with spatio-temporal processing |
US8352400B2 (en) | 1991-12-23 | 2013-01-08 | Hoffberg Steven M | Adaptive pattern recognition based controller apparatus and method and human-factored interface therefore |
US10361802B1 (en) | 1999-02-01 | 2019-07-23 | Blanding Hovenweep, Llc | Adaptive pattern recognition based control system and method |
US6324404B1 (en) * | 1991-12-26 | 2001-11-27 | Sycord Limited Partnership | Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions |
US5546445A (en) * | 1991-12-26 | 1996-08-13 | Dennison; Everett | Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions |
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 |
GB2271249B (en) * | 1992-03-02 | 1995-11-01 | Motorola Inc | Clock recovery method and apparatus in a diversity receiver |
US5748147A (en) * | 1992-03-04 | 1998-05-05 | Motorola Inc | Position locating rescue transceiver |
US5267261A (en) * | 1992-03-05 | 1993-11-30 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system |
ZA931077B (en) * | 1992-03-05 | 1994-01-04 | Qualcomm Inc | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system |
US5237586A (en) * | 1992-03-25 | 1993-08-17 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. | Rake receiver with selective ray combining |
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 |
USRE37802E1 (en) | 1992-03-31 | 2002-07-23 | Wi-Lan Inc. | Multicode direct sequence spread spectrum |
US5311176A (en) * | 1992-03-31 | 1994-05-10 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for generating Walsh codes |
US5216692A (en) * | 1992-03-31 | 1993-06-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for adjusting a power control threshold in a communication system |
US5228054A (en) * | 1992-04-03 | 1993-07-13 | Qualcomm Incorporated | Power-of-two length pseudo-noise sequence generator with fast offset adjustment |
US5600706A (en) * | 1992-04-08 | 1997-02-04 | U S West, Inc. | Method and system for determining the position of a mobile receiver |
MX9301888A (es) * | 1992-04-10 | 1993-11-30 | Ericsson Telefon Ab L M | Acceso multiple de division de tiempo para acceso de un movil en un sistema de acceso multiple de division de codigo. |
GB2268371B (en) * | 1992-04-10 | 1995-09-20 | Roke Manor Research | Radio communication systems |
US5550809A (en) * | 1992-04-10 | 1996-08-27 | Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. | Multiple access coding using bent sequences for mobile radio communications |
US5353352A (en) * | 1992-04-10 | 1994-10-04 | Ericsson Ge Mobile Communications Inc. | Multiple access coding for radio communications |
US5345598A (en) * | 1992-04-10 | 1994-09-06 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. | Duplex power control system in a communication network |
US5295153A (en) * | 1992-04-13 | 1994-03-15 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | CDMA frequency allocation |
TW214620B (en) * | 1992-04-13 | 1993-10-11 | Ericsson Ge Mobile Communicat | Calling channel in CDMA communications system |
US5223844B1 (en) * | 1992-04-17 | 2000-01-25 | Auto Trac Inc | Vehicle tracking and security system |
EP0917308A1 (en) * | 1992-04-17 | 1999-05-19 | TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) | Mobile assisted handover using CDMA |
IL102051A (en) * | 1992-05-29 | 1996-05-14 | Tadiran Ltd | Vehicle location unit |
US5297161A (en) * | 1992-06-29 | 1994-03-22 | Motorola Inc. | Method and apparatus for power estimation in an orthogonal coded communication system |
JP2721473B2 (ja) | 1992-06-29 | 1998-03-04 | 三菱電機株式会社 | スペクトル拡散通信用受信装置 |
US5224122A (en) * | 1992-06-29 | 1993-06-29 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise |
JP2771757B2 (ja) * | 1992-06-29 | 1998-07-02 | 三菱電機株式会社 | スペクトル拡散通信用受信装置のデータ復調回路 |
US6301369B2 (en) | 1992-07-31 | 2001-10-09 | Digimarc Corporation | Image marking to permit later identification |
US5721788A (en) * | 1992-07-31 | 1998-02-24 | Corbis Corporation | Method and system for digital image signatures |
US5241563A (en) * | 1992-08-10 | 1993-08-31 | General Instrument Corporation | Method and apparatus for communicating interleaved data |
AU4727893A (en) * | 1992-08-18 | 1994-03-15 | At & T Wireless Communications Products Ltd. | Method of establishing a communication link in a digital cordless telephone system |
JP3283913B2 (ja) * | 1992-08-20 | 2002-05-20 | 日本無線株式会社 | Gps受信装置 |
US5430759A (en) * | 1992-08-20 | 1995-07-04 | Nexus 1994 Limited | Low-power frequency-hopped spread spectrum reverse paging system |
US5335246A (en) * | 1992-08-20 | 1994-08-02 | Nexus Telecommunication Systems, Ltd. | Pager with reverse paging facility |
US5627879A (en) * | 1992-09-17 | 1997-05-06 | Adc Telecommunications, Inc. | Cellular communications system with centralized base stations and distributed antenna units |
US5603081A (en) * | 1993-11-01 | 1997-02-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Method for communicating in a wireless communication system |
US5844934A (en) * | 1992-10-08 | 1998-12-01 | Lund; Van Metre | Spread spectrum communication system |
US5854793A (en) * | 1992-10-26 | 1998-12-29 | Eon Corporation | GPS synchronization of CTS transmitters for an interactive network |
US7917145B2 (en) * | 1992-11-02 | 2011-03-29 | Broadcom Corporation | Radio frequency local area network |
DE69328406T2 (de) * | 1992-11-20 | 2000-09-14 | Ntt Mobile Communications Network Inc., Tokio/Tokyo | Frequenzdiversitysender und -Empfänger |
ZA938324B (en) * | 1992-11-24 | 1994-06-07 | Qualcomm Inc | Pilot carrier dot product circuit |
US5668795A (en) * | 1992-11-24 | 1997-09-16 | Stanford Telecommunications, Inc. | Modulation system for spread spectrum CDMA communiction |
US5687166A (en) * | 1992-11-24 | 1997-11-11 | Stanford Telecommunications, Inc. | Modulation system for spread spectrum CDMA communication |
US5406585A (en) * | 1992-11-30 | 1995-04-11 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for trellis decoding in a multiple-access system |
FI925472A (fi) * | 1992-12-01 | 1994-06-02 | Nokia Mobile Phones Ltd | Tiedonsiirtomenetelmä sekä -järjestelmä |
US6437743B1 (en) * | 1992-12-04 | 2002-08-20 | Yosef Mintz | Method and system for mapping and tracking information from a plurality of remote stations |
US5596599A (en) * | 1992-12-04 | 1997-01-21 | Canon Kabushiki Kaisha | Spread spectrum receiving apparatus |
US5285496A (en) * | 1992-12-14 | 1994-02-08 | Firstperson, Inc. | Methods and apparatus for providing a secure paging system |
US5726893A (en) * | 1992-12-17 | 1998-03-10 | Stanford Telecommunications, Inc. | Cellular telephone with voice-in-data modem |
JPH0738611B2 (ja) * | 1993-01-05 | 1995-04-26 | 日本電気株式会社 | 衛星通信システム |
US5465396A (en) | 1993-01-12 | 1995-11-07 | Usa Digital Radio Partners, L.P. | In-band on-channel digital broadcasting |
US5323418A (en) * | 1993-01-13 | 1994-06-21 | Motorola, Inc. | Code division multiple access (CDMA) inbound messaging system utilizing interference cancellation to recover inbound messages |
UA43319C2 (uk) * | 1993-01-13 | 2001-12-17 | Моторола, Інк. | Система зв'язку cdma для забезпечення двостороннього зв'язку та центральний контролер для використання в системі |
US5343494A (en) * | 1993-01-13 | 1994-08-30 | Motorola, Inc. | Code division multiple access (CDMA) inbound messaging system utilizing over-the-air programming |
US7142582B2 (en) * | 1993-02-17 | 2006-11-28 | Interdigital Technology Corporation | Receiving and selectively transmitting frequency hopped data signals using a plurality of antennas |
US5459759A (en) * | 1993-02-17 | 1995-10-17 | Interdigital Technology Corporation | Frequency hopping code division multiple access system and method |
JP2797921B2 (ja) | 1993-10-04 | 1998-09-17 | 松下電器産業株式会社 | 拡散符号生成方式 |
US5396516A (en) | 1993-02-22 | 1995-03-07 | Qualcomm Incorporated | Method and system for the dynamic modification of control paremeters in a transmitter power control system |
US5285472A (en) * | 1993-02-24 | 1994-02-08 | Gec-Marconi Electronic Systems Corp. | System for determining the acquisition of, and frequency compensating, a phase modulated pseudonoise sequence signal |
US5341396A (en) * | 1993-03-02 | 1994-08-23 | The Boeing Company | Multi-rate spread system |
WO1994021056A1 (en) * | 1993-03-05 | 1994-09-15 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Random access communication method by use of cdma, and system for mobile stations which use the method |
JP2626449B2 (ja) * | 1993-03-08 | 1997-07-02 | 日本電気株式会社 | 移動交換局 |
US5329547A (en) * | 1993-03-11 | 1994-07-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for coherent communication in a spread-spectrum communication system |
US5539775A (en) * | 1993-03-17 | 1996-07-23 | Micron Technology, Inc. | Modulated spread spectrum in RF identification systems method |
US5363403A (en) * | 1993-04-22 | 1994-11-08 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum CDMA subtractive interference canceler and method |
US5553062A (en) | 1993-04-22 | 1996-09-03 | Interdigital Communication Corporation | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
US5305349A (en) * | 1993-04-29 | 1994-04-19 | Ericsson Ge Mobile Communications Inc. | Quantized coherent rake receiver |
US7924783B1 (en) * | 1994-05-06 | 2011-04-12 | Broadcom Corporation | Hierarchical communications system |
US5715278A (en) * | 1993-05-11 | 1998-02-03 | Ericsson Inc. | Standby power saving in mobile phones |
US5714948A (en) * | 1993-05-14 | 1998-02-03 | Worldwide Notifications Systems, Inc. | Satellite based aircraft traffic control system |
IT1270938B (it) * | 1993-05-14 | 1997-05-16 | Cselt Centro Studi Lab Telecom | Procedimento per il controllo della trasmissione su uno stesso canale di flussi informativi a velocita' variabile in sistemi di comunicazione tra mezzi mobili, e sistema utilizzante tale procedimento |
US5351194A (en) * | 1993-05-14 | 1994-09-27 | World Wide Notification Systems, Inc. | Apparatus and method for closing flight plans and locating aircraft |
US6314366B1 (en) | 1993-05-14 | 2001-11-06 | Tom S. Farmakis | Satellite based collision avoidance system |
US5673305A (en) * | 1993-05-14 | 1997-09-30 | Worldwide Notification Systems, Inc. | Apparatus and method for tracking and reporting the location of a motor vehicle |
EP0626769B1 (en) * | 1993-05-26 | 2000-02-02 | Nec Corporation | Network synchronization for cellular TDMA communication using signals from mobile stations in neighboring cells |
US5437055A (en) * | 1993-06-03 | 1995-07-25 | Qualcomm Incorporated | Antenna system for multipath diversity in an indoor microcellular communication system |
DE4319830A1 (de) * | 1993-06-16 | 1995-03-09 | Philips Patentverwaltung | CDMA Übertragungssystem |
FR2706709B1 (fr) * | 1993-06-16 | 1995-08-25 | Matra Communication | Procédé de synchronisation pour des communications radiotéléphoniques à accès multiple à répartition par codes. |
US5603113A (en) * | 1993-06-16 | 1997-02-11 | Oki Telecom | Automatic gain control circuit for both receiver and transmitter adjustable amplifiers including a linear signal level detector with DC blocking, DC adding, and AC removing components |
US5442627A (en) * | 1993-06-24 | 1995-08-15 | Qualcomm Incorporated | Noncoherent receiver employing a dual-maxima metric generation process |
SE518014C2 (sv) * | 1993-06-25 | 2002-08-13 | Motorola Inc | Mobilsystem och metod för användning och överlämning mellan smalbandig och bredbandig kommunikation |
US5546424A (en) * | 1993-06-30 | 1996-08-13 | Casio Computer Co., Ltd. | Spread spectrum communication system |
JP2726220B2 (ja) * | 1993-07-05 | 1998-03-11 | 沖電気工業株式会社 | 符号分割多元接続装置 |
FI933129A0 (fi) * | 1993-07-08 | 1993-07-08 | Nokia Mobile Phones Ltd | Dataoeverfoeringsfoerfarande foer ett digitalt cellulaert mobiltelefonsystem och ett digitalt cellulaert mobiltelefonsystem |
CA2127616C (en) * | 1993-07-16 | 1999-02-09 | Osamu Kato | Mobile communication unit |
JP2863975B2 (ja) * | 1993-07-16 | 1999-03-03 | 松下電器産業株式会社 | Cdma方式送信装置および受信装置、cdma方式送信方法およびcdma方式移動通信システム |
USRE39954E1 (en) | 1993-07-16 | 2007-12-25 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Automobile on-board and/or portable telephone system |
MY112371A (en) * | 1993-07-20 | 2001-05-31 | Qualcomm Inc | System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems |
US5870393A (en) | 1995-01-20 | 1999-02-09 | Hitachi, Ltd. | Spread spectrum communication system and transmission power control method therefor |
US8509260B2 (en) * | 1993-08-31 | 2013-08-13 | Broadcom Corporation | Modular, portable data processing terminal for use in a communication network |
ZA946674B (en) * | 1993-09-08 | 1995-05-02 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system |
US5574750A (en) * | 1993-09-14 | 1996-11-12 | Pacific Communication Sciences, Inc. | Methods and apparatus for detecting a cellular digital packet data (CDPD) carrier |
US5854808A (en) * | 1993-09-14 | 1998-12-29 | Pacific Communication Sciences | Methods and apparatus for detecting the presence of a prescribed signal in a channel of a communications system |
US5412686A (en) * | 1993-09-17 | 1995-05-02 | Motorola Inc. | Method and apparatus for power estimation in a communication system |
US5377225A (en) * | 1993-10-19 | 1994-12-27 | Hughes Aircraft Company | Multiple-access noise rejection filter for a DS-CDMA system |
US5530452A (en) * | 1993-10-21 | 1996-06-25 | Nexus Telecommunication Systems Ltd. | Method of synchronizing spread spectrum radio transmitters |
US6157668A (en) * | 1993-10-28 | 2000-12-05 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for reducing the average transmit power of a base station |
ZA948133B (en) * | 1993-10-28 | 1996-05-17 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for reducing the average transmit power from a sectorized base station |
ZA948134B (en) * | 1993-10-28 | 1995-06-13 | Quaqlcomm Inc | Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station |
US5471497A (en) * | 1993-11-01 | 1995-11-28 | Zehavi; Ephraim | Method and apparatus for variable rate signal transmission in a spread spectrum communication system using coset coding |
US6094575A (en) * | 1993-11-01 | 2000-07-25 | Omnipoint Corporation | Communication system and method |
US5414728A (en) * | 1993-11-01 | 1995-05-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for bifurcating signal transmission over in-phase and quadrature phase spread spectrum communication channels |
US6088590A (en) * | 1993-11-01 | 2000-07-11 | Omnipoint Corporation | Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication |
US6005856A (en) * | 1993-11-01 | 1999-12-21 | Omnipoint Corporation | Communication protocol for spread spectrum wireless communication system |
WO1995012945A1 (en) * | 1993-11-01 | 1995-05-11 | Omnipoint Corporation | Despreading/demodulating direct sequence spread spectrum signals |
US5436941A (en) * | 1993-11-01 | 1995-07-25 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum spectral density techniques |
US5557254A (en) * | 1993-11-16 | 1996-09-17 | Mobile Security Communications, Inc. | Programmable vehicle monitoring and security system having multiple access verification devices |
US6611607B1 (en) | 1993-11-18 | 2003-08-26 | Digimarc Corporation | Integrating digital watermarks in multimedia content |
US8505108B2 (en) * | 1993-11-18 | 2013-08-06 | Digimarc Corporation | Authentication using a digital watermark |
US6516079B1 (en) | 2000-02-14 | 2003-02-04 | Digimarc Corporation | Digital watermark screening and detecting strategies |
US6122403A (en) | 1995-07-27 | 2000-09-19 | Digimarc Corporation | Computer system linked by using information in data objects |
US6574350B1 (en) | 1995-05-08 | 2003-06-03 | Digimarc Corporation | Digital watermarking employing both frail and robust watermarks |
US6424725B1 (en) | 1996-05-16 | 2002-07-23 | Digimarc Corporation | Determining transformations of media signals with embedded code signals |
US5822436A (en) * | 1996-04-25 | 1998-10-13 | Digimarc Corporation | Photographic products and methods employing embedded information |
US20020009208A1 (en) * | 1995-08-09 | 2002-01-24 | Adnan Alattar | Authentication of physical and electronic media objects using digital watermarks |
US7313251B2 (en) * | 1993-11-18 | 2007-12-25 | Digimarc Corporation | Method and system for managing and controlling electronic media |
US6944298B1 (en) * | 1993-11-18 | 2005-09-13 | Digimare Corporation | Steganographic encoding and decoding of auxiliary codes in media signals |
US7676059B2 (en) * | 1994-10-21 | 2010-03-09 | Digimarc Corporation | Video steganography or encoding |
US6757406B2 (en) | 1993-11-18 | 2004-06-29 | Digimarc Corporation | Steganographic image processing |
US6681029B1 (en) | 1993-11-18 | 2004-01-20 | Digimarc Corporation | Decoding steganographic messages embedded in media signals |
US7171016B1 (en) | 1993-11-18 | 2007-01-30 | Digimarc Corporation | Method for monitoring internet dissemination of image, video and/or audio files |
US5748763A (en) * | 1993-11-18 | 1998-05-05 | Digimarc Corporation | Image steganography system featuring perceptually adaptive and globally scalable signal embedding |
US6449377B1 (en) | 1995-05-08 | 2002-09-10 | Digimarc Corporation | Methods and systems for watermark processing of line art images |
US6983051B1 (en) | 1993-11-18 | 2006-01-03 | Digimarc Corporation | Methods for audio watermarking and decoding |
US5768426A (en) * | 1993-11-18 | 1998-06-16 | Digimarc Corporation | Graphics processing system employing embedded code signals |
US6614914B1 (en) | 1995-05-08 | 2003-09-02 | Digimarc Corporation | Watermark embedder and reader |
US7044395B1 (en) | 1993-11-18 | 2006-05-16 | Digimarc Corporation | Embedding and reading imperceptible codes on objects |
US6681028B2 (en) | 1995-07-27 | 2004-01-20 | Digimarc Corporation | Paper-based control of computer systems |
US5841978A (en) | 1993-11-18 | 1998-11-24 | Digimarc Corporation | Network linking method using steganographically embedded data objects |
US6408082B1 (en) | 1996-04-25 | 2002-06-18 | Digimarc Corporation | Watermark detection using a fourier mellin transform |
US5383219A (en) * | 1993-11-22 | 1995-01-17 | Qualcomm Incorporated | Fast forward link power control in a code division multiple access system |
US5440597A (en) * | 1993-11-23 | 1995-08-08 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Double dwell maximum likelihood acquisition system with continuous decision making for CDMA and direct spread spectrum system |
FR2713418B1 (fr) * | 1993-11-30 | 1995-12-29 | Thomson Csf | Procédé de transmission par paquets et émetteur et récepteur mettant en Óoeuvre ce procédé. |
US5446727A (en) * | 1993-11-30 | 1995-08-29 | Motorola Inc. | Method and apparatus for time aligning signals for reception in a code-division multiple access communication system |
US5442702A (en) * | 1993-11-30 | 1995-08-15 | At&T Corp. | Method and apparatus for privacy of traffic behavior on a shared medium network |
KR960003102B1 (ko) * | 1993-12-01 | 1996-03-04 | 재단법인 한국전자통신연구소 | 씨.디.엠.에이(cdma) 이동통신 기지국 변조장치의 채널 변조회로 및 그를 이용한 변조장치 |
US5418813A (en) * | 1993-12-06 | 1995-05-23 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for creating a composite waveform |
US5469469A (en) * | 1993-12-07 | 1995-11-21 | University Of Massachusetts Lowell Research Foundation | Composite spread spectrum signal including modulator demodulator |
WO1995017785A1 (en) * | 1993-12-20 | 1995-06-29 | Csir | Direct conversion cdma receiver |
US5406629A (en) * | 1993-12-20 | 1995-04-11 | Motorola, Inc. | Apparatus and method for digitally processing signals in a radio frequency communication system |
JP2734956B2 (ja) * | 1993-12-24 | 1998-04-02 | 日本電気株式会社 | スペクトラム拡散用pn符号同期方法 |
JP2655068B2 (ja) * | 1993-12-30 | 1997-09-17 | 日本電気株式会社 | スペクトラム拡散受信機 |
KR100217715B1 (ko) * | 1993-12-31 | 1999-09-01 | 윤종용 | 직접확산/부호분할 다중접근 시스템에서의 업-링크 접근 시스템 |
US5491718A (en) * | 1994-01-05 | 1996-02-13 | Nokia Mobile Phones Ltd. | CDMA radiotelephone having optimized slotted mode and long code operation |
US5559789A (en) | 1994-01-31 | 1996-09-24 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | CDMA/TDD Radio Communication System |
EP0693834B1 (en) * | 1994-02-09 | 2004-04-21 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Method and system for cdma mobile radio communication |
ZA95797B (en) * | 1994-02-14 | 1996-06-20 | Qualcomm Inc | Dynamic sectorization in a spread spectrum communication system |
US5802110A (en) * | 1994-02-16 | 1998-09-01 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Wireless mobile system |
US5809060A (en) * | 1994-02-17 | 1998-09-15 | Micrilor, Inc. | High-data-rate wireless local-area network |
EP0702863B1 (en) * | 1994-02-17 | 2004-10-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for controlling encoding rate in a communication system |
CN1129263C (zh) * | 1994-02-17 | 2003-11-26 | 摩托罗拉公司 | 分组编码信号的方法和装置 |
MX9603336A (es) * | 1994-02-17 | 1997-05-31 | Micrilor Inc | Red de area local inalambrica de alto indice de datos. |
EP0700612A4 (en) * | 1994-02-25 | 1998-09-30 | Motorola Inc | TIME MULTIPLEXING METHOD AND APPARATUS RELATING TO THE USE OF SPREAD CODES IN A COMMUNICATION SYSTEM |
JPH07245597A (ja) * | 1994-03-02 | 1995-09-19 | Pioneer Electron Corp | スペクトラム拡散通信方法及び送受信装置 |
JP2938337B2 (ja) * | 1994-03-09 | 1999-08-23 | 三菱電機株式会社 | スペクトル拡散通信用データ復調回路 |
JP3202125B2 (ja) * | 1994-03-10 | 2001-08-27 | 沖電気工業株式会社 | 符号分割多元接続システム |
US7039214B2 (en) * | 1999-11-05 | 2006-05-02 | Digimarc Corporation | Embedding watermark components during separate printing stages |
US7778437B2 (en) | 1994-03-17 | 2010-08-17 | Digimarc Corporation | Media and methods employing steganographic marking |
US6522770B1 (en) | 1999-05-19 | 2003-02-18 | Digimarc Corporation | Management of documents and other objects using optical devices |
US6869023B2 (en) * | 2002-02-12 | 2005-03-22 | Digimarc Corporation | Linking documents through digital watermarking |
US5497395A (en) * | 1994-04-04 | 1996-03-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for modulating signal waveforms in a CDMA communication system |
JPH07297776A (ja) * | 1994-04-22 | 1995-11-10 | Oki Electric Ind Co Ltd | 通信システム |
GB9408321D0 (en) * | 1994-04-27 | 1994-06-15 | Philips Electronics Uk Ltd | Selective call system and a secondary station for use therein |
CA2145566C (en) * | 1994-04-29 | 1999-12-28 | Nambirajan Seshadri | Methods of and devices for enhancing communications that use spread spectrum technology |
US5546420A (en) * | 1994-04-29 | 1996-08-13 | At&T Corp. | Methods of and devices for enhancing communications that use spread spectrum technology by using variable code techniques |
US5859874A (en) * | 1994-05-09 | 1999-01-12 | Globalstar L.P. | Multipath communication system optimizer |
US5758287A (en) * | 1994-05-20 | 1998-05-26 | Airtouch Communications, Inc. | Hub and remote cellular telephone system |
FI96154C (fi) * | 1994-05-30 | 1996-05-10 | Nokia Telecommunications Oy | Menetelmä tilaajapäätelaitteiden synkronisoimiseksi, tukiasema sekä tilaajapäätelaite |
JPH07336767A (ja) * | 1994-06-10 | 1995-12-22 | Oki Electric Ind Co Ltd | 送信装置 |
KR100326312B1 (ko) * | 1994-06-17 | 2002-06-22 | 윤종용 | 대역확산통신방식의동기식송신및수신장치 |
US5511067A (en) * | 1994-06-17 | 1996-04-23 | Qualcomm Incorporated | Layered channel element in a base station modem for a CDMA cellular communication system |
EP0716520B1 (en) * | 1994-06-23 | 2004-05-12 | NTT DoCoMo, Inc. | Cdma demodulation circuit and demodulating method |
US5530716A (en) * | 1994-06-30 | 1996-06-25 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for identifying a coded communication signal |
FI943249A (fi) * | 1994-07-07 | 1996-01-08 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä vastaanottimen ohjaamiseksi ja vastaanotin |
IL114471A0 (en) * | 1994-07-12 | 1996-01-31 | Usa Digital Radio Partners L P | Method and system for simultaneously broadcasting and analog signals |
US5956624A (en) * | 1994-07-12 | 1999-09-21 | Usa Digital Radio Partners Lp | Method and system for simultaneously broadcasting and receiving digital and analog signals |
ZA955600B (en) * | 1994-07-13 | 1996-04-02 | Qualcomm Inc | System and method for simulating interference received by subscriber units in a spread spectrum communication network |
WO1997003503A1 (en) * | 1995-07-13 | 1997-01-30 | Stanford Telecommunications, Inc. | Multipath resistant, orthogonal code-division multiple access system |
US5987014A (en) * | 1994-07-14 | 1999-11-16 | Stanford Telecommunications, Inc. | Multipath resistant, orthogonal code-division multiple access system |
US5598429A (en) * | 1994-07-15 | 1997-01-28 | Marshall; Kenneth E. | Multi-level correlation system for synchronization detection in high noise and multi-path environments |
US5920555A (en) * | 1994-07-28 | 1999-07-06 | Roke Manor Research Limited | Pilot assisted direct sequence spread spectrum synchronization apparatus |
US5697053A (en) | 1994-07-28 | 1997-12-09 | Lucent Technologies Inc. | Method of power control and cell site selection |
MX9601211A (es) * | 1994-07-29 | 1997-06-28 | Qualcomm Inc | Metodo y aparato mejorados para llevar a cabo la adquisicion de busqueda en un sistema de comunicacion de cdma. |
TW271524B (hu) * | 1994-08-05 | 1996-03-01 | Qualcomm Inc | |
US5592556A (en) * | 1994-08-09 | 1997-01-07 | Ericsson Ge Mobile Communications Inc. | Digital radio with vocoding encrypting codec |
US5742734A (en) * | 1994-08-10 | 1998-04-21 | Qualcomm Incorporated | Encoding rate selection in a variable rate vocoder |
US5499236A (en) * | 1994-08-16 | 1996-03-12 | Unisys Corporation | Synchronous multipoint-to-point CDMA communication system |
US20070064771A1 (en) * | 1994-08-29 | 2007-03-22 | Interdigital Technology Corporation | Receiving and selectively transmitting frequency hopped data signals using a plurality of antennas |
US5596601A (en) * | 1994-08-30 | 1997-01-21 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for spread spectrum code pulse position modulation |
US5586119A (en) * | 1994-08-31 | 1996-12-17 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for packet alignment in a communication system |
CN1057420C (zh) * | 1994-09-05 | 2000-10-11 | 日本电气株式会社 | 移动交换中心 |
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 |
US5680414A (en) | 1994-09-09 | 1997-10-21 | Omnipoint Corporation | Synchronization apparatus and method for spread spectrum receiver |
US5757847A (en) | 1994-09-09 | 1998-05-26 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for decoding a phase encoded signal |
US5953370A (en) | 1994-09-09 | 1999-09-14 | Omnipoint Corporation | Apparatus for receiving and correlating a spread spectrum signal |
US5659574A (en) | 1994-09-09 | 1997-08-19 | Omnipoint Corporation | Multi-bit correlation of continuous phase modulated signals |
US5963586A (en) | 1994-09-09 | 1999-10-05 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for parallel noncoherent correlation of a spread spectrum signal |
US5856998A (en) * | 1994-09-09 | 1999-01-05 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for correlating a continuous phase modulated spread spectrum signal |
US5754585A (en) | 1994-09-09 | 1998-05-19 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for serial noncoherent correlation of a spread spectrum signal |
US5629956A (en) * | 1994-09-09 | 1997-05-13 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for reception and noncoherent serial correlation of a continuous phase modulated signal |
US5832028A (en) * | 1994-09-09 | 1998-11-03 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for coherent serial correlation of a spread spectrum signal |
US5610940A (en) * | 1994-09-09 | 1997-03-11 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for noncoherent reception and correlation of a continous phase modulated signal |
US5881100A (en) | 1994-09-09 | 1999-03-09 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for coherent correlation of a spread spectrum signal |
US5627856A (en) * | 1994-09-09 | 1997-05-06 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for receiving and despreading a continuous phase-modulated spread spectrum signal using self-synchronizing correlators |
US5692007A (en) | 1994-09-09 | 1997-11-25 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for differential phase encoding and decoding in spread-spectrum communication systems with continuous-phase modulation |
EP1335550A3 (en) * | 1994-09-09 | 2004-05-19 | XIRCOM Wireless, Inc. | Differential phase encoding apparatus |
US5754584A (en) | 1994-09-09 | 1998-05-19 | Omnipoint Corporation | Non-coherent spread-spectrum continuous-phase modulation communication system |
US5648982A (en) * | 1994-09-09 | 1997-07-15 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum transmitter |
US6185246B1 (en) * | 1994-09-21 | 2001-02-06 | Qualcomm Incorporated | System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems |
US6334219B1 (en) | 1994-09-26 | 2001-12-25 | Adc Telecommunications Inc. | Channel selection for a hybrid fiber coax network |
US5566201A (en) * | 1994-09-27 | 1996-10-15 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Digital AGC for a CDMA radiotelephone |
US5621723A (en) * | 1994-09-27 | 1997-04-15 | Gte Laboratories Incorporated | Power control in a CDMA network |
US5570412A (en) * | 1994-09-28 | 1996-10-29 | U.S. West Technologies, Inc. | System and method for updating a location databank |
US5508707A (en) * | 1994-09-28 | 1996-04-16 | U S West Technologies, Inc. | Method for determining position by obtaining directional information from spatial division multiple access (SDMA)-equipped and non-SDMA-equipped base stations |
US5768686A (en) * | 1994-09-28 | 1998-06-16 | U S West, Inc. | Method and system for position determination using video dial tone |
US5602903A (en) * | 1994-09-28 | 1997-02-11 | Us West Technologies, Inc. | Positioning system and method |
US5596625A (en) * | 1994-09-28 | 1997-01-21 | U S West Technologies, Inc. | Method for routing emergency calls during busy interface channel conditions |
ZA957816B (en) | 1994-09-30 | 1996-05-31 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for providing broadcast messages in a communications network |
US5724385A (en) * | 1994-09-30 | 1998-03-03 | Qualcomm Incorporated | Serial linked interconnect for summation of multiple waveforms on a common channel |
US5619524A (en) * | 1994-10-04 | 1997-04-08 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for coherent communication reception in a spread-spectrum communication system |
US5570351A (en) * | 1994-10-11 | 1996-10-29 | Lucent Technologies Inc. | Multi-user communication system employing spread signatures |
US5592506A (en) * | 1994-10-17 | 1997-01-07 | Cylink Corporation | MSK spread-spectrum receiver which allows CDMA operations |
US6560349B1 (en) | 1994-10-21 | 2003-05-06 | Digimarc Corporation | Audio monitoring using steganographic information |
US7724919B2 (en) * | 1994-10-21 | 2010-05-25 | Digimarc Corporation | Methods and systems for steganographic processing |
US6067445A (en) * | 1994-10-21 | 2000-05-23 | Seiko Communications Systems Inc. | Dual channel dual speed FM subcarrier paging system |
US8094949B1 (en) | 1994-10-21 | 2012-01-10 | Digimarc Corporation | Music methods and systems |
US5784293A (en) * | 1994-11-03 | 1998-07-21 | Motorola, Inc. | Apparatus and method for determining transmitted modulation symbols |
US5742583A (en) | 1994-11-03 | 1998-04-21 | Omnipoint Corporation | Antenna diversity techniques |
IL115892A (en) * | 1994-11-10 | 1999-05-09 | British Telecomm | Interference detection system for telecommunications |
US6069230A (en) * | 1994-11-10 | 2000-05-30 | Promega Corporation | High level expression and facile purification of proteins, peptides and conjugates for immunization, purification and detection applications |
KR970008949B1 (en) * | 1994-11-16 | 1997-06-03 | Korea Electronics Telecomm | Method and system for providing a frequency handoff in communication in a cdma cellular telephone system |
US5717713A (en) * | 1994-11-18 | 1998-02-10 | Stanford Telecommunications, Inc. | Technique to permit rapid acquisition and alert channel signalling for base station-to-user link of an orthogonal CDMA (OCDMA) communication system |
KR970011690B1 (ko) | 1994-11-22 | 1997-07-14 | 삼성전자 주식회사 | 파일럿트 채널을 이용한 대역확산 통신시스템의 데이타 송신기 및 수신기 |
US5598154A (en) * | 1994-12-02 | 1997-01-28 | Unisys Corporation | Apparatus and method for generating and utilizing pseudonoise code sequences |
US5729570A (en) * | 1994-12-08 | 1998-03-17 | Stanford Telecommunications, Inc. | Orthogonal code division multiple access communication system having multicarrier modulation |
US5574721A (en) * | 1994-12-09 | 1996-11-12 | Stanford Telecommunications, Inc. | Orthogonal code tracking system having phantom carrier signal |
US5654955A (en) * | 1994-12-15 | 1997-08-05 | Stanford Telecommunications, Inc. | Network entry channel for CDMA systems |
US5602833A (en) * | 1994-12-19 | 1997-02-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for using Walsh shift keying in a spread spectrum communication system |
US5566164A (en) * | 1994-12-19 | 1996-10-15 | Stanford Telecommunications, Inc. | Practical means for digital generation and combination of a multiplicity of CDMA/FDMA signals |
FR2728415B1 (fr) * | 1994-12-19 | 1997-01-24 | Commissariat Energie Atomique | Procede de transmission a modulation et demodulation differentielle de phase a etalement de spectre utilisant des sequences pseudoaleatoires orthogonales |
US5604765A (en) | 1994-12-23 | 1997-02-18 | Stanford Telecommunications, Inc. | Position enhanced communication system including system for embedding CDMA navigation beacons under the communications signals of a wireless communication system |
US5701328A (en) * | 1994-12-23 | 1997-12-23 | Stanford Telecommunications, Inc. | Chirped spread spectrum positioning system |
US6035197A (en) | 1994-12-29 | 2000-03-07 | Cellco Partnership | Method and system for providing a handoff from a CDMA cellular telephone system |
US5754597A (en) * | 1994-12-29 | 1998-05-19 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for routing a digitized RF signal to a plurality of paths |
US5602874A (en) * | 1994-12-29 | 1997-02-11 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for reducing quantization noise |
US5579341A (en) * | 1994-12-29 | 1996-11-26 | Motorola, Inc. | Multi-channel digital transceiver and method |
CA2181807C (en) * | 1994-12-29 | 1999-09-28 | Robert C. Elder | Wideband frequency signal digitizer and method |
US5668836A (en) * | 1994-12-29 | 1997-09-16 | Motorola, Inc. | Split frequency band signal digitizer and method |
US5854813A (en) * | 1994-12-29 | 1998-12-29 | Motorola, Inc. | Multiple access up converter/modulator and method |
US5748683A (en) * | 1994-12-29 | 1998-05-05 | Motorola, Inc. | Multi-channel transceiver having an adaptive antenna array and method |
US5691974A (en) * | 1995-01-04 | 1997-11-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for using full spectrum transmitted power in a spread spectrum communication system for tracking individual recipient phase, time and energy |
US5574747A (en) * | 1995-01-04 | 1996-11-12 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum adaptive power control system and method |
US5654979A (en) * | 1995-01-13 | 1997-08-05 | Qualcomm Incorporated | Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems |
MY114291A (en) * | 1995-01-31 | 2002-09-30 | Qualcomm Inc | Concentrated subscriber system for wireless local loop |
US5544223A (en) * | 1995-01-31 | 1996-08-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for paging a concentrated subscriber system for wireless local loop |
US5784403A (en) * | 1995-02-03 | 1998-07-21 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum correlation using saw device |
USRE42236E1 (en) | 1995-02-06 | 2011-03-22 | Adc Telecommunications, Inc. | Multiuse subcarriers in multipoint-to-point communication using orthogonal frequency division multiplexing |
US7280564B1 (en) | 1995-02-06 | 2007-10-09 | Adc Telecommunications, Inc. | Synchronization techniques in multipoint-to-point communication using orthgonal frequency division multiplexing |
US6658568B1 (en) | 1995-02-13 | 2003-12-02 | Intertrust Technologies Corporation | Trusted infrastructure support system, methods and techniques for secure electronic commerce transaction and rights management |
US5943422A (en) | 1996-08-12 | 1999-08-24 | Intertrust Technologies Corp. | Steganographic techniques for securely delivering electronic digital rights management control information over insecure communication channels |
CN1912885B (zh) * | 1995-02-13 | 2010-12-22 | 英特特拉斯特技术公司 | 用于安全交易管理和电子权利保护的系统和方法 |
US5892900A (en) | 1996-08-30 | 1999-04-06 | Intertrust Technologies Corp. | Systems and methods for secure transaction management and electronic rights protection |
US7133846B1 (en) | 1995-02-13 | 2006-11-07 | Intertrust Technologies Corp. | Digital certificate support system, methods and techniques for secure electronic commerce transaction and rights management |
US6948070B1 (en) | 1995-02-13 | 2005-09-20 | Intertrust Technologies Corporation | Systems and methods for secure transaction management and electronic rights protection |
US6157721A (en) | 1996-08-12 | 2000-12-05 | Intertrust Technologies Corp. | Systems and methods using cryptography to protect secure computing environments |
US5623485A (en) * | 1995-02-21 | 1997-04-22 | Lucent Technologies Inc. | Dual mode code division multiple access communication system and method |
JP2661579B2 (ja) * | 1995-02-22 | 1997-10-08 | 日本電気株式会社 | 受信装置 |
EP1357689B1 (en) † | 1995-02-23 | 2005-10-12 | NTT DoCoMo, Inc. | Variable rate transmission method and transmitter using the same |
ZA961025B (en) * | 1995-02-28 | 1996-07-16 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using non-orthogonal overflow channels |
US6292476B1 (en) | 1997-04-16 | 2001-09-18 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using non-orthogonal overflow channels |
EP0767995B1 (en) * | 1995-03-07 | 2006-04-05 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for signal acquisition and channel estimation using multiple antennas |
US5933787A (en) * | 1995-03-13 | 1999-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station |
US5519692A (en) * | 1995-03-20 | 1996-05-21 | General Electric Company | Geometric harmonic modulation (GHM)-digital implementation |
JP2705623B2 (ja) * | 1995-03-22 | 1998-01-28 | 日本電気株式会社 | ダイバーシチ送受信方法及び送受信機 |
US5594718A (en) * | 1995-03-30 | 1997-01-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing mobile unit assisted hard handoff from a CDMA communication system to an alternative access communication system |
US5812522A (en) * | 1995-03-31 | 1998-09-22 | Airtouch Communications, Inc. | Location-ruled radio-integrated network |
TW347616B (en) | 1995-03-31 | 1998-12-11 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system a method and apparatus for controlling transmission power in a mobile communication system is disclosed. |
US6137840A (en) * | 1995-03-31 | 2000-10-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system |
US6977967B1 (en) | 1995-03-31 | 2005-12-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing fast power control in a mobile communication system |
US5608722A (en) * | 1995-04-03 | 1997-03-04 | Qualcomm Incorporated | Multi-user communication system architecture with distributed receivers |
US5627835A (en) * | 1995-04-04 | 1997-05-06 | Oki Telecom | Artificial window size interrupt reduction system for CDMA receiver |
JPH08288928A (ja) * | 1995-04-14 | 1996-11-01 | Toshiba Corp | スペクトラム拡散通信装置 |
US5757767A (en) * | 1995-04-18 | 1998-05-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for joint transmission of multiple data signals in spread spectrum communication systems |
US5883899A (en) * | 1995-05-01 | 1999-03-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Code-rate increased compressed mode DS-CDMA systems and methods |
US5896368A (en) * | 1995-05-01 | 1999-04-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Multi-code compressed mode DS-CDMA systems and methods |
US5689815A (en) * | 1995-05-04 | 1997-11-18 | Oki Telecom, Inc. | Saturation prevention system for radio telephone with open and closed loop power control systems |
US7224819B2 (en) | 1995-05-08 | 2007-05-29 | Digimarc Corporation | Integrating digital watermarks in multimedia content |
US6590996B1 (en) | 2000-02-14 | 2003-07-08 | Digimarc Corporation | Color adaptive watermarking |
US6760463B2 (en) * | 1995-05-08 | 2004-07-06 | Digimarc Corporation | Watermarking methods and media |
US6728390B2 (en) | 1995-05-08 | 2004-04-27 | Digimarc Corporation | Methods and systems using multiple watermarks |
US6721440B2 (en) | 1995-05-08 | 2004-04-13 | Digimarc Corporation | Low visibility watermarks using an out-of-phase color |
US7486799B2 (en) * | 1995-05-08 | 2009-02-03 | Digimarc Corporation | Methods for monitoring audio and images on the internet |
US5651028A (en) * | 1995-05-09 | 1997-07-22 | Unisys Corporation | Data transmission system with a low peak-to-average power ratio based on distorting frequently occuring signals |
US5793797A (en) * | 1995-05-09 | 1998-08-11 | Unisys Corporation | Data transmisson system with a low peak-to-average power ratio based on distorting small amplitude signals |
WO1996036137A2 (en) * | 1995-05-12 | 1996-11-14 | Philips Electronics N.V. | A direct-sequence spread spectrum communication system, a primary radio station, and a secondary radio station |
FI98108C (fi) * | 1995-05-17 | 1997-04-10 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä yhteyden laadun arvioimiseksi ja vastaanotin |
US5623487A (en) * | 1995-05-19 | 1997-04-22 | Stanford Telecommunications, Inc. | Doubly orthogonal code and frequency division multiple access communication system |
US5742595A (en) * | 1995-06-02 | 1998-04-21 | Dsc Communications Corporation | Processing CDMA signals |
US5696766A (en) * | 1995-06-02 | 1997-12-09 | Dsc Communications Corporation | Apparatus and method of synchronizing a transmitter in a subscriber terminal of a wireless telecommunications system |
US6324208B1 (en) | 1995-06-02 | 2001-11-27 | Airspan Networks, Inc. | Apparatus and method of controlling transmitting power in a subscriber of a wireless telecommunications system |
AU724130B2 (en) * | 1995-06-02 | 2000-09-14 | Airspan Networks, Inc. | Apparatus and method of controlling transmitting power of a wireless telecommunications system |
CA2222705A1 (en) * | 1995-06-02 | 1996-12-05 | Dsc Communications Corporation | Apparatus and method of controlling transmitting power and transmit rate of a wireless telecommunications system |
US6356607B1 (en) | 1995-06-05 | 2002-03-12 | Omnipoint Corporation | Preamble code structure and detection method and apparatus |
US5959980A (en) * | 1995-06-05 | 1999-09-28 | Omnipoint Corporation | Timing adjustment control for efficient time division duplex communication |
US5689502A (en) * | 1995-06-05 | 1997-11-18 | Omnipoint Corporation | Efficient frequency division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control |
US5802046A (en) * | 1995-06-05 | 1998-09-01 | Omnipoint Corporation | Efficient time division duplex communication system with interleaved format and timing adjustment control |
US5745484A (en) * | 1995-06-05 | 1998-04-28 | Omnipoint Corporation | Efficient communication system using time division multiplexing and timing adjustment control |
US5661750A (en) * | 1995-06-06 | 1997-08-26 | Cellnet Data Systems, Inc. | Direct sequence spread spectrum system |
US5640416A (en) * | 1995-06-07 | 1997-06-17 | Comsat Corporation | Digital downconverter/despreader for direct sequence spread spectrum communications system |
US5920589A (en) * | 1995-06-07 | 1999-07-06 | Sanconix Inc. | Direct sequence spread spectrum DSP system |
US5671221A (en) * | 1995-06-14 | 1997-09-23 | Sharp Microelectronics Technology, Inc. | Receiving method and apparatus for use in a spread-spectrum communication system |
US5703902A (en) * | 1995-06-16 | 1997-12-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for determining signal strength in a variable data rate system |
US5764687A (en) * | 1995-06-20 | 1998-06-09 | Qualcomm Incorporated | Mobile demodulator architecture for a spread spectrum multiple access communication system |
US6169763B1 (en) * | 1995-06-29 | 2001-01-02 | Qualcomm Inc. | Characterizing a communication system using frame aligned test signals |
US6801516B1 (en) | 1995-06-30 | 2004-10-05 | Interdigital Technology Corporation | Spread-spectrum system for assigning information signals having different data rates |
US7123600B2 (en) * | 1995-06-30 | 2006-10-17 | Interdigital Technology Corporation | Initial power control for spread-spectrum communications |
US6697350B2 (en) | 1995-06-30 | 2004-02-24 | Interdigital Technology Corporation | Adaptive vector correlator for spread-spectrum communications |
US6816473B2 (en) | 1995-06-30 | 2004-11-09 | Interdigital Technology Corporation | Method for adaptive forward power control for spread-spectrum communications |
US6049535A (en) | 1996-06-27 | 2000-04-11 | Interdigital Technology Corporation | Code division multiple access (CDMA) communication system |
US5841768A (en) * | 1996-06-27 | 1998-11-24 | Interdigital Technology Corporation | Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes |
US7929498B2 (en) * | 1995-06-30 | 2011-04-19 | Interdigital Technology Corporation | Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications |
US5940382A (en) | 1996-06-27 | 1999-08-17 | Interdigital Technology Corporation | Virtual locating of a fixed subscriber unit to reduce re-acquisition time |
ZA965340B (en) | 1995-06-30 | 1997-01-27 | Interdigital Tech Corp | Code division multiple access (cdma) communication system |
JP3371310B2 (ja) * | 1995-06-30 | 2003-01-27 | ソニー株式会社 | Walsh符号発生装置、信号送信装置及び信号受信装置 |
US6885652B1 (en) | 1995-06-30 | 2005-04-26 | Interdigital Technology Corporation | Code division multiple access (CDMA) communication system |
USRE38523E1 (en) | 1995-06-30 | 2004-06-01 | Interdigital Technology Corporation | Spreading code sequence acquisition system and method that allows fast acquisition in code division multiple access (CDMA) systems |
US6788662B2 (en) | 1995-06-30 | 2004-09-07 | Interdigital Technology Corporation | Method for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications |
US5577025A (en) * | 1995-06-30 | 1996-11-19 | Qualcomm Incorporated | Signal acquisition in a multi-user communication system using multiple walsh channels |
US7020111B2 (en) | 1996-06-27 | 2006-03-28 | Interdigital Technology Corporation | System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications |
US7072380B2 (en) * | 1995-06-30 | 2006-07-04 | Interdigital Technology Corporation | Apparatus for initial power control for spread-spectrum communications |
US6940840B2 (en) * | 1995-06-30 | 2005-09-06 | Interdigital Technology Corporation | Apparatus for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications |
US6487190B1 (en) | 1996-06-27 | 2002-11-26 | Interdigital Technology Corporation | Efficient multichannel filtering for CDMA modems |
US5719563A (en) * | 1995-07-07 | 1998-02-17 | Teletrac, Inc. | Fixed site monitor using a location-based communications network |
US6041046A (en) * | 1995-07-14 | 2000-03-21 | Omnipoint Corporation | Cyclic time hopping in time division multiple access communication system |
US5712866A (en) * | 1995-07-18 | 1998-01-27 | Westinghouse Electric Corporation | Small low powered digital transmitter for covert remote surveillance |
US5737372A (en) * | 1995-07-19 | 1998-04-07 | Unisys Corporation | Apparatus for synchronizing multipoint-to-point communications systems |
US5615209A (en) * | 1995-07-26 | 1997-03-25 | Ericsson Inc. | Method and apparatus for CDMA signal orthogonalization |
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 |
US7171018B2 (en) | 1995-07-27 | 2007-01-30 | Digimarc Corporation | Portable devices and methods employing digital watermarking |
US6788800B1 (en) | 2000-07-25 | 2004-09-07 | Digimarc Corporation | Authenticating objects using embedded data |
US6965682B1 (en) | 1999-05-19 | 2005-11-15 | Digimarc Corp | Data transmission by watermark proxy |
US6829368B2 (en) | 2000-01-26 | 2004-12-07 | Digimarc Corporation | Establishing and interacting with on-line media collections using identifiers in media signals |
US7051086B2 (en) | 1995-07-27 | 2006-05-23 | Digimarc Corporation | Method of linking on-line data to printed documents |
US6505160B1 (en) | 1995-07-27 | 2003-01-07 | Digimarc Corporation | Connected audio and other media objects |
US6411725B1 (en) | 1995-07-27 | 2002-06-25 | Digimarc Corporation | Watermark enabled video objects |
US6408331B1 (en) | 1995-07-27 | 2002-06-18 | Digimarc Corporation | Computer linking methods using encoded graphics |
US6577746B1 (en) * | 1999-12-28 | 2003-06-10 | Digimarc Corporation | Watermark-based object linking and embedding |
US5710763A (en) * | 1995-07-31 | 1998-01-20 | Motorola, Inc. | Filtered fast Fourier transmultiplexer and method |
US5805648A (en) * | 1995-07-31 | 1998-09-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing search acquisition in a CDMA communication system |
US5960028A (en) * | 1995-08-11 | 1999-09-28 | Sharp Kabushiki Kaisha | Spread spectrum communication system |
US5809061A (en) * | 1995-08-14 | 1998-09-15 | Sigtek, Inc. | CDMA communication system with pilot tone control |
US5680395A (en) * | 1995-08-15 | 1997-10-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for time division duplex pilot signal generation |
US5793759A (en) * | 1995-08-25 | 1998-08-11 | Terayon Corporation | Apparatus and method for digital data transmission over video cable using orthogonal cyclic codes |
US6307868B1 (en) | 1995-08-25 | 2001-10-23 | Terayon Communication Systems, Inc. | Apparatus and method for SCDMA digital data transmission using orthogonal codes and a head end modem with no tracking loops |
US5768269A (en) * | 1995-08-25 | 1998-06-16 | Terayon Corporation | Apparatus and method for establishing frame synchronization in distributed digital data communication systems |
US5805583A (en) * | 1995-08-25 | 1998-09-08 | Terayon Communication Systems | Process for communicating multiple channels of digital data in distributed systems using synchronous code division multiple access |
US6356555B1 (en) | 1995-08-25 | 2002-03-12 | Terayon Communications Systems, Inc. | Apparatus and method for digital data transmission using orthogonal codes |
US5991308A (en) * | 1995-08-25 | 1999-11-23 | Terayon Communication Systems, Inc. | Lower overhead method for data transmission using ATM and SCDMA over hybrid fiber coax cable plant |
US6665308B1 (en) | 1995-08-25 | 2003-12-16 | Terayon Communication Systems, Inc. | Apparatus and method for equalization in distributed digital data transmission systems |
US5745837A (en) * | 1995-08-25 | 1998-04-28 | Terayon Corporation | Apparatus and method for digital data transmission over a CATV system using an ATM transport protocol and SCDMA |
US6108364A (en) * | 1995-08-31 | 2000-08-22 | Qualcomm Incorporated | Time division duplex repeater for use in a CDMA system |
US5732351A (en) * | 1995-08-31 | 1998-03-24 | Motorola, Inc. | Communication system and method for single channel hand-offs |
US6052408A (en) * | 1995-09-06 | 2000-04-18 | Aironet Wireless Communications, Inc. | Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters |
US6132306A (en) * | 1995-09-06 | 2000-10-17 | Cisco Systems, Inc. | Cellular communication system with dedicated repeater channels |
US6128512A (en) * | 1995-09-06 | 2000-10-03 | Cisco Systems, Inc. | Cellular communication system with dedicated repeater channels |
EP0767544A3 (en) | 1995-10-04 | 2002-02-27 | Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw | Programmable modem using spread spectrum communication |
US5872810A (en) * | 1996-01-26 | 1999-02-16 | Imec Co. | Programmable modem apparatus for transmitting and receiving digital data, design method and use method for said modem |
US5874914A (en) * | 1995-10-09 | 1999-02-23 | Snaptrack, Inc. | GPS receiver utilizing a communication link |
US5841396A (en) * | 1996-03-08 | 1998-11-24 | Snaptrack, Inc. | GPS receiver utilizing a communication link |
US6208290B1 (en) | 1996-03-08 | 2001-03-27 | Snaptrack, Inc. | GPS receiver utilizing a communication link |
WO1997014053A1 (en) | 1995-10-09 | 1997-04-17 | Snaptrack, Inc. | Improved gps receivers and garments containing gps receivers and methods for using these gps receivers |
US5884214A (en) | 1996-09-06 | 1999-03-16 | Snaptrack, Inc. | GPS receiver and method for processing GPS signals |
PT855041E (pt) * | 1995-10-09 | 2003-04-30 | Snaptrack Inc | Receptor de sinal gps e processo para processar sinais gps |
US5831574A (en) * | 1996-03-08 | 1998-11-03 | Snaptrack, Inc. | Method and apparatus for determining the location of an object which may have an obstructed view of the sky |
AU7396596A (en) * | 1995-10-09 | 1997-04-30 | Precision Tracking, Inc. | Method and apparatus for determining the location of an object which may have an obstructed view of the sky |
US6002363A (en) * | 1996-03-08 | 1999-12-14 | Snaptrack, Inc. | Combined GPS positioning system and communications system utilizing shared circuitry |
US5825327A (en) * | 1996-03-08 | 1998-10-20 | Snaptrack, Inc. | GPS receivers and garments containing GPS receivers and methods for using these GPS receivers |
US6131067A (en) * | 1995-10-09 | 2000-10-10 | Snaptrack, Inc. | Client-server based remote locator device |
US6212566B1 (en) | 1996-01-26 | 2001-04-03 | Imec | Interprocess communication protocol system modem |
US7099949B1 (en) | 1995-10-23 | 2006-08-29 | Imec Vzw | Interprocess communication protocol system |
EP0773639B1 (en) * | 1995-11-09 | 2003-09-24 | NTT DoCoMo, Inc. | Transmitter receiver for mobile communication system with frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) |
US6246675B1 (en) | 1995-11-14 | 2001-06-12 | Andrew Beasley | CDMA cordless telephone system and method of operation thereof |
US6246715B1 (en) | 1998-06-26 | 2001-06-12 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Data transmitter and receiver of a DS-CDMA communication system |
US5930706A (en) * | 1995-11-29 | 1999-07-27 | Ericsson Inc. | Detecting messages transmitted over a communications channel such as a paging channel |
US5907813A (en) * | 1995-11-30 | 1999-05-25 | Qualcomm Incorporated | Signal acquisition in a wireless communication system by transmitting repeated access probes from a terminal to a hub |
US5930286A (en) * | 1995-12-06 | 1999-07-27 | Conexant Systems, Inc. | Gain imbalance compensation for a quadrature receiver in a cordless direct sequence spread spectrum telephone |
JP3126105B2 (ja) * | 1995-12-06 | 2001-01-22 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | スペクトル拡散通信におけるソフト・ハンドオフのための装置 |
US5896576A (en) * | 1995-12-06 | 1999-04-20 | Rockwell International Corporation | Audio mute for digital cordless telephone |
US5732111A (en) * | 1995-12-06 | 1998-03-24 | Rockwell International Corporation | Frequency error compensation for direct sequence spread spectrum systems |
US5799034A (en) * | 1995-12-06 | 1998-08-25 | Rockwell International Corporation | Frequency acquisition method for direct sequence spread spectrum systems |
US5892792A (en) * | 1995-12-06 | 1999-04-06 | Rockwell International Corporation | 12-chip coded spread spectrum modulation for direct conversion radio architecture in a digital cordless telephone |
US5778022A (en) * | 1995-12-06 | 1998-07-07 | Rockwell International Corporation | Extended time tracking and peak energy in-window demodulation for use in a direct sequence spread spectrum system |
US5828692A (en) * | 1995-12-06 | 1998-10-27 | Rockwell International Corporation | Baseband demodulator for polar or rectangular modulated signal in a cordless spread spectrum telephone |
US5764689A (en) * | 1995-12-06 | 1998-06-09 | Rockwell International Corporation | Variable digital automatic gain control in a cordless direct sequence spread spectrum telephone |
US5758263A (en) * | 1995-12-07 | 1998-05-26 | Rockwell International Corporation | Selection of communication channel in a digital cordless telephone |
JP2804258B2 (ja) * | 1995-12-12 | 1998-09-24 | 松下電器産業株式会社 | ディジタル通信装置 |
US5729235A (en) * | 1995-12-13 | 1998-03-17 | Northrop Grumman Corporation | Coherent GPS translator with spread spectrum pilot tone |
US5844947A (en) * | 1995-12-28 | 1998-12-01 | Lucent Technologies Inc. | Viterbi decoder with reduced metric computation |
US6108368A (en) * | 1995-12-29 | 2000-08-22 | Echelon Corporation | Adaptive reference pattern for spread spectrum detection claims |
US5982821A (en) * | 1996-01-16 | 1999-11-09 | L-3 Communications | Frequency discriminator and method and receiver incorporating same |
JP3780551B2 (ja) | 1996-01-29 | 2006-05-31 | ソニー株式会社 | 多元接続による信号送信方法及び装置 |
US5689526A (en) * | 1996-01-29 | 1997-11-18 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for synchronizing a plurality of code division multiple access signals to enable acquisition and tracking based upon a single pseudonoise spreading code |
US5867763A (en) * | 1996-02-08 | 1999-02-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for integration of a wireless communication system with a cable T.V. system |
US5839052A (en) * | 1996-02-08 | 1998-11-17 | Qualcom Incorporated | Method and apparatus for integration of a wireless communication system with a cable television system |
US5978679A (en) * | 1996-02-23 | 1999-11-02 | Qualcomm Inc. | Coexisting GSM and CDMA wireless telecommunications networks |
US5825835A (en) * | 1996-02-23 | 1998-10-20 | L-3 Communications Corporation | Multi-user acquisition procedure for multipoint-to-point synchronous CDMA systems |
US5805584A (en) * | 1996-02-23 | 1998-09-08 | L-3 Communications Corporation | Multi-user acquisition procedure for point-to-multipoint synchronous CDMA systems |
JP3214860B2 (ja) * | 1996-03-05 | 2001-10-02 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信システムにおける信号の伝送方法、送信機、受信機および拡散符号同期法 |
CA2199098C (en) * | 1996-03-06 | 2000-08-22 | Takehiro Nakamura | Cell selection scheme in cdma mobile communication system using spread codes and spread code phases |
US5884187A (en) * | 1996-03-13 | 1999-03-16 | Ziv; Noam A. | Method and apparatus for providing centralized power control administration for a set of base stations |
US5828957A (en) * | 1996-03-14 | 1998-10-27 | Kroeger; Brian W. | Satellite beam acquisition/crossover for a mobile terminal |
JPH09307951A (ja) | 1996-03-15 | 1997-11-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | スペクトル拡散通信装置 |
JP2934185B2 (ja) * | 1996-03-15 | 1999-08-16 | 松下電器産業株式会社 | Cdmaセルラ無線基地局装置および移動局装置および送信方法 |
US6765895B1 (en) | 1996-03-15 | 2004-07-20 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Spectrum spread communication system |
CA2200518C (en) * | 1996-03-21 | 2000-11-14 | Etsuhiro Nakano | Cdma mobile communication scheme with effective use of sector configuration |
JP2820919B2 (ja) * | 1996-03-25 | 1998-11-05 | 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 | Cdma移動体通信システムおよび送受信機 |
JPH09261122A (ja) * | 1996-03-26 | 1997-10-03 | Oki Electric Ind Co Ltd | Cdma送信装置 |
US6134215A (en) * | 1996-04-02 | 2000-10-17 | Qualcomm Incorpoated | Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel |
US6032028A (en) * | 1996-04-12 | 2000-02-29 | Continentral Electronics Corporation | Radio transmitter apparatus and method |
US5757791A (en) * | 1996-04-18 | 1998-05-26 | American Wireless Technology, Inc. | Multistage linear receiver for DS-CDMA systems |
US7715446B2 (en) * | 1996-04-25 | 2010-05-11 | Digimarc Corporation | Wireless methods and devices employing plural-bit data derived from audio information |
US7505605B2 (en) * | 1996-04-25 | 2009-03-17 | Digimarc Corporation | Portable devices and methods employing digital watermarking |
US6205190B1 (en) | 1996-04-29 | 2001-03-20 | Qualcomm Inc. | System and method for reducing interference generated by a CDMA communications device |
US6130602A (en) * | 1996-05-13 | 2000-10-10 | Micron Technology, Inc. | Radio frequency data communications device |
US6381341B1 (en) | 1996-05-16 | 2002-04-30 | Digimarc Corporation | Watermark encoding method exploiting biases inherent in original signal |
US5903597A (en) * | 1996-05-20 | 1999-05-11 | Trimble Navigation Limited | Suppression on multipath signal effects |
US5917811A (en) * | 1996-05-22 | 1999-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for measurement directed hard handoff in a CDMA system |
US5926470A (en) * | 1996-05-22 | 1999-07-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing diversity in hard handoff for a CDMA system |
US5828661A (en) * | 1996-05-22 | 1998-10-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing a cone of silence in a cellular communication system |
US5848063A (en) * | 1996-05-23 | 1998-12-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for hard handoff in a CDMA system |
FI103082B (fi) * | 1996-05-27 | 1999-04-15 | Nokia Telecommunications Oy | Yhteydenmuodostusmenetelmä ja radiojärjestelmä |
US6396804B2 (en) * | 1996-05-28 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | High data rate CDMA wireless communication system |
US5926500A (en) * | 1996-05-28 | 1999-07-20 | Qualcomm Incorporated | Reduced peak-to-average transmit power high data rate CDMA wireless communication system |
US5930230A (en) | 1996-05-28 | 1999-07-27 | Qualcomm Incorporated | High data rate CDMA wireless communication system |
US6678311B2 (en) * | 1996-05-28 | 2004-01-13 | Qualcomm Incorporated | High data CDMA wireless communication system using variable sized channel codes |
JPH1051354A (ja) | 1996-05-30 | 1998-02-20 | N T T Ido Tsushinmo Kk | Ds−cdma伝送方法 |
US5859840A (en) * | 1996-05-31 | 1999-01-12 | Qualcomm Incorporated | Spread spectrum communication system which defines channel groups comprising selected channels that are additional to a primary channel and transmits group messages during call set up |
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 |
US6021122A (en) | 1996-06-07 | 2000-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing idle handoff in a multiple access communication system |
US6178164B1 (en) | 1996-06-07 | 2001-01-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing idle handoff in a multiple access communication system |
JP3409628B2 (ja) * | 1996-06-19 | 2003-05-26 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | Cdma通信方法およびグループ拡散変調器 |
JPH1013918A (ja) * | 1996-06-19 | 1998-01-16 | Toshiba Corp | 符号分割多元接続方式を採用した移動通信システムとその無線通信装置 |
US5828662A (en) * | 1996-06-19 | 1998-10-27 | Northern Telecom Limited | Medium access control scheme for data transmission on code division multiple access (CDMA) wireless systems |
JP2850858B2 (ja) * | 1996-06-21 | 1999-01-27 | 日本電気株式会社 | Cdma送受信方式 |
JPH1022874A (ja) * | 1996-07-09 | 1998-01-23 | Hitachi Ltd | Cdma通信システムおよび通信方法 |
CA2209400A1 (en) * | 1996-07-17 | 1998-01-17 | Roke Manor Research Limited | Improvements in or relating to packet radio systems |
JP2798127B2 (ja) * | 1996-07-19 | 1998-09-17 | 日本電気株式会社 | 送信装置およびこれを含む通信装置 |
KR0173911B1 (ko) * | 1996-07-25 | 1999-04-01 | 에스케이텔레콤주식회사 | 간섭을 감소시킨 부호 분할 다중 접속 방식(cdma) 변.복조 방법 및 그 방법을 이용한 통신 시스템 |
US5987076A (en) * | 1996-07-29 | 1999-11-16 | Qualcomm Inc. | Coherent signal processing for CDMA communication system |
US5862182A (en) * | 1996-07-30 | 1999-01-19 | Lucent Technologies Inc. | OFDM digital communications system using complementary codes |
US6452958B1 (en) | 1996-07-30 | 2002-09-17 | Agere Systems Guardian Corp | Digital modulation system using extended code set |
US6404732B1 (en) | 1996-07-30 | 2002-06-11 | Agere Systems Guardian Corp. | Digital modulation system using modified orthogonal codes to reduce autocorrelation |
US5883927A (en) * | 1996-07-31 | 1999-03-16 | Nextwave Telecom, Inc. | Digital wireless telecommunication device for reduced interference with hearing aids |
US5751901A (en) * | 1996-07-31 | 1998-05-12 | Qualcomm Incorporated | Method for searching an excitation codebook in a code excited linear prediction (CELP) coder |
JP3220644B2 (ja) | 1996-08-07 | 2001-10-22 | 株式会社日立製作所 | 移動通信方法及びその実施装置 |
US6813261B1 (en) * | 1996-08-07 | 2004-11-02 | Hitachi, Ltd. | Method of mobile communication and apparatus therefor |
JP2800797B2 (ja) * | 1996-08-12 | 1998-09-21 | 日本電気株式会社 | スペクトル拡散通信方式 |
CN1064496C (zh) * | 1996-08-12 | 2001-04-11 | 中国人民解放军总参谋部第五十四研究所 | 数字中频解扩方法及装置 |
US5790589A (en) * | 1996-08-14 | 1998-08-04 | Qualcomm Incorporated | System and method for rapidly reacquiring a pilot channel |
KR0173101B1 (ko) * | 1996-08-14 | 1999-03-30 | 양승택 | 직접 시퀀스 확산 스펙트럼 통신용 월쉬-4상 위상변조 칩 변조 장치 |
US5790514A (en) * | 1996-08-22 | 1998-08-04 | Tellabs Operations, Inc. | Multi-point OFDM/DMT digital communications system including remote service unit with improved receiver architecture |
US6118758A (en) * | 1996-08-22 | 2000-09-12 | Tellabs Operations, Inc. | Multi-point OFDM/DMT digital communications system including remote service unit with improved transmitter architecture |
US6950388B2 (en) * | 1996-08-22 | 2005-09-27 | Tellabs Operations, Inc. | Apparatus and method for symbol alignment in a multi-point OFDM/DMT digital communications system |
US6771590B1 (en) * | 1996-08-22 | 2004-08-03 | Tellabs Operations, Inc. | Communication system clock synchronization techniques |
US5784366A (en) * | 1996-08-27 | 1998-07-21 | Transsky Corp. | Wideband code-division-multiple access system and method |
US6185427B1 (en) | 1996-09-06 | 2001-02-06 | Snaptrack, Inc. | Distributed satellite position system processing and application network |
US5805567A (en) * | 1996-09-13 | 1998-09-08 | Lucent Technologies Inc. | Orthogonal modulation scheme |
US5956345A (en) * | 1996-09-13 | 1999-09-21 | Lucent Technologies Inc. | IS-95 compatible wideband communication scheme |
US5893035A (en) * | 1996-09-16 | 1999-04-06 | Qualcomm Incorporated | Centralized forward link power control |
JPH1098449A (ja) * | 1996-09-25 | 1998-04-14 | Canon Inc | 情報信号通信装置及び方法 |
US7788092B2 (en) * | 1996-09-25 | 2010-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for detecting bad data packets received by a mobile telephone using decoded speech parameters |
US5903554A (en) * | 1996-09-27 | 1999-05-11 | Qualcomm Incorporation | Method and apparatus for measuring link quality in a spread spectrum communication system |
US5825826A (en) * | 1996-09-30 | 1998-10-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for frequency domain ripple compensation for a communications transmitter |
US6192068B1 (en) | 1996-10-03 | 2001-02-20 | Wi-Lan Inc. | Multicode spread spectrum communications system |
US6463295B1 (en) | 1996-10-11 | 2002-10-08 | Arraycomm, Inc. | Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems |
US6275543B1 (en) | 1996-10-11 | 2001-08-14 | Arraycomm, Inc. | Method for reference signal generation in the presence of frequency offsets in a communications station with spatial processing |
US7035661B1 (en) * | 1996-10-11 | 2006-04-25 | Arraycomm, Llc. | Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems |
US6154499A (en) * | 1996-10-21 | 2000-11-28 | Comsat Corporation | Communication systems using nested coder and compatible channel coding |
JP4173916B2 (ja) * | 1996-10-23 | 2008-10-29 | アーレイコム リミテッド ライアビリティ カンパニー | 時空処理を有するスペクトル的に効率的な高容量無線通信システム |
US7130442B2 (en) * | 1996-10-28 | 2006-10-31 | International Business Machines Corporation | Protecting images with an image watermark |
US6496543B1 (en) | 1996-10-29 | 2002-12-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing high speed data communications in a cellular environment |
US6222828B1 (en) | 1996-10-30 | 2001-04-24 | Trw, Inc. | Orthogonal code division multiple access waveform format for use in satellite based cellular telecommunications |
JP3323760B2 (ja) * | 1996-11-07 | 2002-09-09 | 株式会社日立製作所 | スペクトラム拡散通信システム |
AU4884497A (en) * | 1996-11-07 | 1998-05-29 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Code generating method and code selecting method |
US6243372B1 (en) | 1996-11-14 | 2001-06-05 | Omnipoint Corporation | Methods and apparatus for synchronization in a wireless network |
US6141373A (en) * | 1996-11-15 | 2000-10-31 | Omnipoint Corporation | Preamble code structure and detection method and apparatus |
US5883888A (en) * | 1996-12-03 | 1999-03-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Seamless soft handoff in a CDMA cellular communications system |
JP2815007B2 (ja) * | 1996-12-05 | 1998-10-27 | 日本電気株式会社 | 可変レートcdma拡散回路 |
US6006091A (en) * | 1996-12-12 | 1999-12-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System and method of informing a radio telecommunications network of the operating capabilities of a mobile terminal located therein |
US5892774A (en) * | 1996-12-12 | 1999-04-06 | Qualcomm Incorporated | Phase shift encoded subchannel |
US6122260A (en) * | 1996-12-16 | 2000-09-19 | Civil Telecommunications, Inc. | Smart antenna CDMA wireless communication system |
JP3317866B2 (ja) * | 1996-12-20 | 2002-08-26 | 富士通株式会社 | スペクトル拡散通信システム |
US5923651A (en) * | 1996-12-23 | 1999-07-13 | Alcatel Usa Sourcing, L.P. | Increasing data throughput in a wireless telecommunications environment |
JP3585333B2 (ja) * | 1996-12-26 | 2004-11-04 | 松下電器産業株式会社 | Cdma基地局装置 |
JP2798381B2 (ja) * | 1996-12-27 | 1998-09-17 | 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 | スペクトラム拡散伝送方法および送信受信装置 |
US5874889A (en) * | 1997-01-09 | 1999-02-23 | Roadtrac Llc | System and methods for triggering and transmitting vehicle alarms to a central monitoring station |
US5940761A (en) | 1997-01-15 | 1999-08-17 | Qaulcomm Incorporated | Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems |
US6173007B1 (en) * | 1997-01-15 | 2001-01-09 | Qualcomm Inc. | High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system |
USRE39177E1 (en) * | 1997-01-29 | 2006-07-11 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system |
US6151502A (en) * | 1997-01-29 | 2000-11-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system |
US6370156B2 (en) | 1997-01-31 | 2002-04-09 | Alcatel | Modulation/demodulation of a pilot carrier, means and method to perform the modulation/demodulation |
US5933781A (en) * | 1997-01-31 | 1999-08-03 | Qualcomm Incorporated | Pilot based, reversed channel power control |
US5883889A (en) * | 1997-02-06 | 1999-03-16 | Northern Telecom Limited | Directional pseudonoise offset assignment in a CDMA cellular radiotelephone system |
US6335922B1 (en) | 1997-02-11 | 2002-01-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward link rate scheduling |
US7751370B2 (en) | 2001-07-13 | 2010-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward link rate scheduling |
US5987326A (en) * | 1997-02-11 | 1999-11-16 | Qualcomm Incorporated | Transmit power reduction for a high speed CDMA link in soft handoff |
US5991284A (en) * | 1997-02-13 | 1999-11-23 | Qualcomm Inc. | Subchannel control loop |
US5999816A (en) | 1997-02-18 | 1999-12-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems |
US6112086A (en) * | 1997-02-25 | 2000-08-29 | Adc Telecommunications, Inc. | Scanning RSSI receiver system using inverse fast fourier transforms for a cellular communications system with centralized base stations and distributed antenna units |
US5940429A (en) * | 1997-02-25 | 1999-08-17 | Solana Technology Development Corporation | Cross-term compensation power adjustment of embedded auxiliary data in a primary data signal |
US5943331A (en) * | 1997-02-28 | 1999-08-24 | Interdigital Technology Corporation | Orthogonal code synchronization system and method for spread spectrum CDMA communications |
US6898197B1 (en) | 1997-02-28 | 2005-05-24 | Interdigital Technology Corporation | Geolocation of a mobile terminal in a CDMA communication system |
US6272121B1 (en) * | 1997-03-03 | 2001-08-07 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum communication system using DECT protocol |
ATE273586T1 (de) | 1997-03-04 | 2004-08-15 | Qualcomm Inc | Mehrbenutzernachrichtenübertragungssystemarchit ktr mit verteilten sendern |
AU2002301284B2 (en) * | 1997-03-04 | 2005-02-03 | Qualcomm Incorporated | A multi-user communication system architecture with distributed transmitters |
US6072785A (en) * | 1997-03-04 | 2000-06-06 | At&T Corp | Differential PSK signalling in CDMA networks |
DE19708626C2 (de) * | 1997-03-04 | 1999-08-05 | Rohde & Schwarz | Nach dem Spreizspektrumverfahren arbeitendes Funkkommunikationssystem |
JP3724676B2 (ja) * | 1997-03-10 | 2005-12-07 | ソニー株式会社 | 通信方法及び送信装置並びに受信装置 |
US6075859A (en) | 1997-03-11 | 2000-06-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for encrypting data in a wireless communication system |
US20060262832A1 (en) * | 1997-03-12 | 2006-11-23 | Interdigital Technology Corporation | Convolutionally encoding and decoding multiple data streams |
US6404828B2 (en) | 1997-03-12 | 2002-06-11 | Interdigital Technology Corporation | Multichannel decoder |
US6005898A (en) * | 1997-03-12 | 1999-12-21 | Interdigital Technology Corporation | Multichannel viterbi decoder |
US5982807A (en) * | 1997-03-17 | 1999-11-09 | Harris Corporation | High data rate spread spectrum transceiver and associated methods |
US6282228B1 (en) * | 1997-03-20 | 2001-08-28 | Xircom, Inc. | Spread spectrum codes for use in communication |
US6101213A (en) * | 1997-03-21 | 2000-08-08 | Glynn Scientific, Inc. | Method system and computer program product for spread spectrum communication using circular waveform shift-keying |
US6480521B1 (en) * | 1997-03-26 | 2002-11-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting high speed data in a spread spectrum communications system |
JP2816429B2 (ja) * | 1997-03-26 | 1998-10-27 | 防衛庁技術研究本部長 | 直接拡散波の監視方式 |
US6788708B1 (en) * | 1997-03-30 | 2004-09-07 | Intel Corporation | Code synchronization unit and method |
US6104726A (en) * | 1997-03-31 | 2000-08-15 | Motorola, Inc. | Simultaneous transfer of voice and data information using multi-rate vocoder and bit control protocol |
US6236863B1 (en) | 1997-03-31 | 2001-05-22 | Oki Telecom, Inc. | Comprehensive transmitter power control system for radio telephones |
US5991262A (en) * | 1997-03-31 | 1999-11-23 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for reducing peak-to-average power ratio of a composite carrier signal |
CA2278755A1 (en) * | 1997-04-16 | 1998-10-22 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Code division multiple access communication method |
EP1011211B1 (en) * | 1997-04-17 | 2004-12-01 | NTT DoCoMo, Inc. | Receiver and method for coherent reception using received pilot symbols |
EP0978958B1 (en) * | 1997-04-24 | 2010-07-21 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Mobile communication method and mobile communication system |
US6078817A (en) * | 1997-04-24 | 2000-06-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | System and method of dynamically increasing the capacity of a code division multiple access radio telecommunications network |
US6061556A (en) * | 1997-04-24 | 2000-05-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System and method for secondary traffic charging in a radio telecommunications network |
US5933777A (en) * | 1997-04-24 | 1999-08-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | System and method for allocating channel elements in a code division multiple access radio telecommunications network |
US6396867B1 (en) | 1997-04-25 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward link power control |
US6002933A (en) * | 1997-04-29 | 1999-12-14 | Qualcomm Incorporated | Inter-system soft handoff |
US6094428A (en) * | 1997-04-30 | 2000-07-25 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmission and reception of a transmission rate in a CDMA communication system |
SE511561C2 (sv) * | 1997-05-02 | 1999-10-18 | Ericsson Telefon Ab L M | Anordningar och förfarande relaterande till hantering av digitala signaler |
AU746537B2 (en) * | 1997-05-14 | 2002-05-02 | Qualcomm Incorporated | A subscriber unit and method for use in a wireless communication system |
US6999766B1 (en) | 1997-05-19 | 2006-02-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for optimization of a cellular network |
FI105377B (fi) * | 1997-05-29 | 2000-07-31 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä kahden rinnakkaisen kanavan koodijakoiseksi lähettämiseksi sekä menetelmän toteuttava radiolaite |
US6111865A (en) | 1997-05-30 | 2000-08-29 | Qualcomm Incorporated | Dual channel slotted paging |
DE69838063T2 (de) * | 1997-05-30 | 2008-03-13 | Qualcomm Inc., San Diego | Verfahren und Einrichtung zum indirekten Funkruf eines schnurlosen Endgerätes mit weniger codierten Funkrufandeutung. |
US6233254B1 (en) * | 1997-06-06 | 2001-05-15 | Glen A. Myers | Use of feature characteristics including times of occurrence to represent independent bit streams or groups of bits in data transmission systems |
US6141555A (en) * | 1997-06-09 | 2000-10-31 | Nec Corporation | Cellular communication system, and mobile and base stations used in the same |
US5917852A (en) * | 1997-06-11 | 1999-06-29 | L-3 Communications Corporation | Data scrambling system and method and communications system incorporating same |
JP2861985B2 (ja) * | 1997-06-16 | 1999-02-24 | 日本電気株式会社 | Cdma用高速セルサーチ方式 |
US6075792A (en) | 1997-06-16 | 2000-06-13 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communication system which selectively allocates bandwidth upon demand |
US6044103A (en) * | 1997-06-17 | 2000-03-28 | Qualcomm Inc. | Reduced peak-to-average amplitude dual channel link |
US6011796A (en) | 1997-06-17 | 2000-01-04 | Qualcomm Incorporated | Extended range sequence numbering for selective repeat data transmission protocol |
ES2259455T3 (es) | 1997-06-17 | 2006-10-01 | Qualcomm Incorporated | Enlazador multicanal de reduccion de la amplitud del flujo de datos. |
US6408003B1 (en) * | 1997-06-17 | 2002-06-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for resolving ambiguity in reception of multiple retransmitted frames |
JP3202658B2 (ja) | 1997-06-20 | 2001-08-27 | 日本電気株式会社 | 可変レートcdma送信電力制御方式 |
US5982760A (en) * | 1997-06-20 | 1999-11-09 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for power adaptation control in closed-loop communications |
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 |
CN1196288C (zh) * | 1997-06-20 | 2005-04-06 | 三菱电机株式会社 | 可变速率传送方法及可变速率传送装置 |
US6741638B2 (en) * | 1997-06-23 | 2004-05-25 | Schlumbergersema Inc. | Bandpass processing of a spread spectrum signal |
US6426960B2 (en) | 1997-06-24 | 2002-07-30 | Qualcomm Incorporated | Increased capacity data transmission in a CDMA wireless communication system |
US6539050B1 (en) * | 1997-06-26 | 2003-03-25 | Hughes Electronics Corporation | Method for transmitting wideband signals via a communication system adapted for narrow-band signal transmission |
US6304562B1 (en) | 1997-06-26 | 2001-10-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Asymmetric forward power control in a CDMA communication |
US5991330A (en) * | 1997-06-27 | 1999-11-23 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Pub1) | Mobile Station synchronization within a spread spectrum communication systems |
US6222875B1 (en) | 1997-07-11 | 2001-04-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Low-delay rate detection for variable rate communication systems |
US6396822B1 (en) * | 1997-07-15 | 2002-05-28 | Hughes Electronics Corporation | Method and apparatus for encoding data for transmission in a communication system |
US6510147B1 (en) | 1997-07-15 | 2003-01-21 | Hughes Electronics Corporation | Method and apparatus for orthogonally overlaying variable chip rate spread spectrum signals |
US6005889A (en) * | 1997-07-17 | 1999-12-21 | Nokia | Pseudo-random noise detector for signals having a carrier frequency offset |
US6055428A (en) * | 1997-07-21 | 2000-04-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system |
US6185199B1 (en) | 1997-07-23 | 2001-02-06 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for data transmission using time gated frequency division duplexing |
DE19732643A1 (de) * | 1997-07-29 | 1999-02-04 | Siemens Ag | Schaltungsanordnung zum manipuliergeschützten Empfangen eines OOK-modulierten Signals |
US6038263A (en) * | 1997-07-31 | 2000-03-14 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmitting signals in a communication system |
US6031865A (en) * | 1997-08-04 | 2000-02-29 | Motorola, Inc. | Rapidly decorrelating spreading sequences for DS-CDMA transceivers |
US6147981A (en) * | 1997-08-07 | 2000-11-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for predictive parameter control with loop delay |
US6188678B1 (en) | 1997-08-07 | 2001-02-13 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for adaptive closed loop power control using open loop measurements |
FR2767238B1 (fr) * | 1997-08-07 | 1999-10-01 | Alsthom Cge Alcatel | Dispositifs monocanal et multicanaux de demodulation coherente sans pilote, et ensemble correspondant de reception a plusieurs chemins de diversite |
US6005854A (en) * | 1997-08-08 | 1999-12-21 | Cwill Telecommunication, Inc. | Synchronous wireless access protocol method and apparatus |
US6175590B1 (en) | 1997-08-08 | 2001-01-16 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for determining the rate of received data in a variable rate communication system |
US6070085A (en) * | 1997-08-12 | 2000-05-30 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for controlling transmit power thresholds based on classification of wireless communication subscribers |
US8315659B2 (en) * | 1997-08-15 | 2012-11-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing broadcast messages in a communications network |
KR100369794B1 (ko) * | 1997-08-18 | 2003-04-11 | 삼성전자 주식회사 | 이동통신시스템의송신장치의대역확산신호발생장치및방법 |
US6085349A (en) * | 1997-08-27 | 2000-07-04 | Qualcomm Incorporated | Method for selecting cyclic redundancy check polynomials for linear coded systems |
US5930366A (en) * | 1997-08-29 | 1999-07-27 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Synchronization to a base station and code acquisition within a spread spectrum communication system |
US6097972A (en) * | 1997-08-29 | 2000-08-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing power control signals in CDMA mobile telephone system |
EP0901282B1 (en) | 1997-09-03 | 2006-06-28 | Hitachi, Ltd. | Method for recording and reproducing electronic watermark information |
US6285655B1 (en) * | 1997-09-08 | 2001-09-04 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for providing orthogonal spot beams, sectors, and picocells |
KR100365346B1 (ko) * | 1997-09-09 | 2003-04-11 | 삼성전자 주식회사 | 이동통신시스템의쿼시직교부호생성및쿼시직교부호를이용한대역확산장치및방법 |
US6215777B1 (en) | 1997-09-15 | 2001-04-10 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for transmitting and receiving data multiplexed onto multiple code channels, frequencies and base stations |
EP1062746B1 (en) * | 1997-09-15 | 2004-03-24 | Kathrein-Werke KG | Practical space-time radio method for cdma communication capacity enhancement |
US6377809B1 (en) | 1997-09-16 | 2002-04-23 | Qualcomm Incorporated | Channel structure for communication systems |
US6185258B1 (en) | 1997-09-16 | 2001-02-06 | At&T Wireless Services Inc. | Transmitter diversity technique for wireless communications |
US6101179A (en) * | 1997-09-19 | 2000-08-08 | Qualcomm Incorporated | Accurate open loop power control in a code division multiple access communication system |
US5872774A (en) * | 1997-09-19 | 1999-02-16 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system |
US6252958B1 (en) * | 1997-09-22 | 2001-06-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for generating encryption stream ciphers |
US6510228B2 (en) * | 1997-09-22 | 2003-01-21 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for generating encryption stream ciphers |
GB2329796A (en) * | 1997-09-29 | 1999-03-31 | Motorola Ltd | Increased data rate by reduction of training data |
CN1047047C (zh) * | 1997-10-05 | 1999-12-01 | 北京信威通信技术有限公司 | 同步码分多址通信链路的建立和保持方法 |
US5946346A (en) * | 1997-10-07 | 1999-08-31 | Motorola, Inc. | Method and system for generating a power control command in a wireless communication system |
ATE450084T1 (de) | 1997-10-10 | 2009-12-15 | Qualcomm Inc | Mehrlagige pn-kodespreizung in einem mehrbenutzerkommunikationssystem |
US6028884A (en) * | 1997-10-14 | 2000-02-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for measuring nonlinear effects in a communication system |
US6771627B1 (en) | 1997-10-15 | 2004-08-03 | Ico Services Limited | Method of operating a mobile station for diversity communication |
KR100248395B1 (ko) | 1997-10-23 | 2000-03-15 | 정선종 | 디지털 통신용 채널 부호기 설계방법 |
US6026117A (en) | 1997-10-23 | 2000-02-15 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for generating complex four-phase sequences for a CDMA communication system |
US20020051434A1 (en) * | 1997-10-23 | 2002-05-02 | Ozluturk Fatih M. | Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications |
KR100248396B1 (ko) | 1997-10-24 | 2000-03-15 | 정선종 | 병렬 길쌈 부호화기를 사용한 채널 부호기 설계방법 |
WO1999023766A2 (en) | 1997-10-31 | 1999-05-14 | At & T Wireless Services, Inc. | Maximum likelihood detection of concatenated space-time codes for wireless applications with transmitter diversity |
US7184426B2 (en) | 2002-12-12 | 2007-02-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system |
US6894994B1 (en) | 1997-11-03 | 2005-05-17 | Qualcomm Incorporated | High data rate wireless packet data communications system |
US9118387B2 (en) * | 1997-11-03 | 2015-08-25 | Qualcomm Incorporated | Pilot reference transmission for a wireless communication system |
US6574211B2 (en) | 1997-11-03 | 2003-06-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for high rate packet data transmission |
US7092914B1 (en) * | 1997-11-06 | 2006-08-15 | Intertrust Technologies Corporation | Methods for matching, selecting, narrowcasting, and/or classifying based on rights management and/or other information |
KR100252932B1 (ko) * | 1997-11-06 | 2000-04-15 | 서평원 | 코드분할다중접속셀룰러전화시스템에서주파수간핸드오프제어방법 |
US6665281B1 (en) | 1997-11-06 | 2003-12-16 | Lg Information & Communications, Ltd. | Method and system for providing inter-frequency handoff in a telephone system |
US6167056A (en) * | 1997-11-10 | 2000-12-26 | Qualcomm Incorporated | Access channel slot sharing |
ES2293698T3 (es) * | 1997-11-10 | 2008-03-16 | Qualcomm Incorporated | Compartimento de ranuras en un canal de acceso. |
US6044074A (en) * | 1997-11-10 | 2000-03-28 | Qualcomm Incorporated | Rapid signal acquisition and synchronization for access transmissions |
JPH11146444A (ja) * | 1997-11-11 | 1999-05-28 | Nec Corp | 移動通信基地局網の同期確立システム |
US6101168A (en) | 1997-11-13 | 2000-08-08 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for time efficient retransmission using symbol accumulation |
US6091781A (en) * | 1997-11-14 | 2000-07-18 | Lucent Technologies Inc. | Single sideband transmission of QPSK, QAM and other signals |
US5955986A (en) * | 1997-11-20 | 1999-09-21 | Eagle Eye Technologies, Inc. | Low-power satellite-based geopositioning system |
KR100293361B1 (ko) * | 1997-11-20 | 2001-07-12 | 박종섭 | 동기장치를 이용한 tdm방식에서의 가드 타임축소 장치 및 제어방법 |
JP3441636B2 (ja) | 1997-11-21 | 2003-09-02 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | チャネル推定値を求める装置および方法、受信装置ならびに伝送システム |
JPH11164352A (ja) * | 1997-11-28 | 1999-06-18 | Oki Electric Ind Co Ltd | 無線通信装置及び移動体通信システム |
KR100269593B1 (ko) | 1997-12-02 | 2000-10-16 | 정선종 | 다중 채널을 위한 직교 복소 확산 방법 및 그 장치 |
US6639906B1 (en) | 1997-12-09 | 2003-10-28 | Jeffrey A. Levin | Multichannel demodulator |
US6023462A (en) * | 1997-12-10 | 2000-02-08 | L-3 Communications Corporation | Fixed wireless loop system that ranks non-assigned PN codes to reduce interference |
US7299071B1 (en) | 1997-12-10 | 2007-11-20 | Arraycomm, Llc | Downlink broadcasting by sequential transmissions from a communication station having an antenna array |
US5966373A (en) * | 1997-12-10 | 1999-10-12 | L-3 Communications Corporation | Waveform and frame structure for a fixed wireless loop synchronous CDMA communications system |
US6317412B1 (en) * | 1997-12-12 | 2001-11-13 | Stanford Telecommunications, Inc. | Increased capacity in an OCDMA system for frequency isolation |
FI108178B (fi) * | 1997-12-16 | 2001-11-30 | Nokia Networks Oy | Tietoliikenneverkon kapasiteetin kasvattaminen |
US6205131B1 (en) * | 1997-12-16 | 2001-03-20 | Sony Corporation | Broadband implementation of supplemental code channel carrier phase offsets |
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 |
US7394791B2 (en) * | 1997-12-17 | 2008-07-01 | Interdigital Technology Corporation | Multi-detection of heartbeat to reduce error probability |
US9525923B2 (en) | 1997-12-17 | 2016-12-20 | Intel Corporation | Multi-detection of heartbeat to reduce error probability |
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 |
JP3793632B2 (ja) * | 1997-12-18 | 2006-07-05 | 松下電器産業株式会社 | セルサーチ方法及び移動局装置 |
US6188736B1 (en) | 1997-12-23 | 2001-02-13 | At&T Wireless Svcs. Inc. | Near-optimal low-complexity decoding of space-time codes for fixed wireless applications |
JPH11196020A (ja) * | 1997-12-26 | 1999-07-21 | Sanyo Electric Co Ltd | 双方向送受信装置 |
US6125136A (en) * | 1997-12-31 | 2000-09-26 | Sony Corporation | Method and apparatus for demodulating trellis coded direct sequence spread spectrum communication signals |
US6233271B1 (en) * | 1997-12-31 | 2001-05-15 | Sony Corporation | Method and apparatus for decoding trellis coded direct sequence spread spectrum communication signals |
US6018547A (en) * | 1998-01-09 | 2000-01-25 | Bsd Broadband, N.V. | Method and apparatus for increasing spectral efficiency of CDMA systems using direct sequence spread spectrum signals |
US6603801B1 (en) | 1998-01-16 | 2003-08-05 | Intersil Americas Inc. | Spread spectrum transceiver for use in wireless local area network and having multipath mitigation |
US6678310B1 (en) | 1998-01-16 | 2004-01-13 | Intersil Americas Inc | Wireless local area network spread spectrum transceiver with multipath mitigation |
US6850626B2 (en) | 1998-01-20 | 2005-02-01 | Digimarc Corporation | Methods employing multiple watermarks |
US6023493A (en) | 1998-01-20 | 2000-02-08 | Conexant Systems, Inc. | Method and apparatus for synchronizing a data communication system to a periodic digital impairment |
US7268700B1 (en) | 1998-01-27 | 2007-09-11 | Hoffberg Steven M | Mobile communication device |
US6603751B1 (en) * | 1998-02-13 | 2003-08-05 | Qualcomm Incorporated | Method and system for performing a handoff in a wireless communication system, such as a hard handoff |
US6614779B1 (en) | 1998-02-17 | 2003-09-02 | Nortel Networks Limited | CDMA physical layer packet mechanisms for distributed bursty traffic |
US6545989B1 (en) | 1998-02-19 | 2003-04-08 | Qualcomm Incorporated | Transmit gating in a wireless communication system |
JP3981899B2 (ja) * | 1998-02-26 | 2007-09-26 | ソニー株式会社 | 送信方法、送信装置及び受信装置 |
US6208871B1 (en) * | 1998-02-27 | 2001-03-27 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for providing a time adjustment to a wireless communication system |
JP2894340B1 (ja) * | 1998-03-04 | 1999-05-24 | 日本電気株式会社 | スペクトラム拡散通信方式 |
US6563808B1 (en) | 1998-03-04 | 2003-05-13 | Stanford Telecommunications, Inc. | Apparatus for incorporating multiple data rates in an orthogonal direct sequence code division multiple access (ODS-CDMA) communications system |
JP2878265B1 (ja) * | 1998-03-16 | 1999-04-05 | 三菱電機株式会社 | 符号割当装置並びにその方法 |
US6101173A (en) * | 1998-03-16 | 2000-08-08 | Qualcomm Incorporated | Adaptive reacquisition time in a slotted paging environment |
JP3109589B2 (ja) | 1998-03-18 | 2000-11-20 | 日本電気株式会社 | Cdma端末の送信パワー調整方法及び装置 |
US6396819B1 (en) | 1998-03-21 | 2002-05-28 | Richard D. Fleeter | Low-cost satellite communication system |
BRPI9909023B1 (pt) * | 1998-03-23 | 2017-03-28 | Samsung Electronics Co Ltd | dispositivo de controle de potência e método de controle de um canal comum de enlace inverso num sistema de comunicação cdma |
US6201954B1 (en) * | 1998-03-25 | 2001-03-13 | Qualcomm Inc. | Method and system for providing an estimate of the signal strength of a received signal |
US5956641A (en) * | 1998-03-30 | 1999-09-21 | Motorola, Inc. | System and method for facilitating a handoff of at least one mobile unit in a telecommunication system |
KR100338662B1 (ko) | 1998-03-31 | 2002-07-18 | 윤종용 | 부호분할다중접속통신시스템의채널통신장치및방법 |
DK1068704T3 (da) | 1998-04-03 | 2012-09-17 | Tellabs Operations Inc | Filter til impulssvarforkortning, med yderligere spektrale begrænsninger, til multibærebølgeoverførsel |
US6631175B2 (en) * | 1998-04-03 | 2003-10-07 | Tellabs Operations, Inc. | Spectrally constrained impulse shortening filter for a discrete multi-tone receiver |
US7440498B2 (en) * | 2002-12-17 | 2008-10-21 | Tellabs Operations, Inc. | Time domain equalization for discrete multi-tone systems |
US6144692A (en) * | 1998-04-07 | 2000-11-07 | Harris Corporation | System and method of testing for passive intermodulation in antennas |
US7689532B1 (en) | 2000-07-20 | 2010-03-30 | Digimarc Corporation | Using embedded data with file sharing |
US6459726B1 (en) * | 1998-04-24 | 2002-10-01 | Micron Technology, Inc. | Backscatter interrogators, communication systems and backscatter communication methods |
US6188767B1 (en) * | 1998-04-29 | 2001-02-13 | Motorola, Inc. | Method of providing group call services in a CDMA communications system |
JP3028800B2 (ja) * | 1998-05-01 | 2000-04-04 | 日本電気株式会社 | Cdmaセルラシステム及びcdmaセルラシステムにおける拡散符号検出方法 |
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 |
KR100381012B1 (ko) | 1998-05-04 | 2003-08-19 | 한국전자통신연구원 | 부호분할 다중접속 방식에서 상향 공통 채널의 임의 접속 장치및 방법 |
US6061018A (en) | 1998-05-05 | 2000-05-09 | Snaptrack, Inc. | Method and system for using altitude information in a satellite positioning system |
WO1999057832A1 (fr) * | 1998-05-07 | 1999-11-11 | Ntt Mobile Communications Network, Inc. | Procede d'attribution et de transmission de signaux disperses dans un systeme de communication mobile amcr a etalement du spectre en sequence directe, systeme de communication mobile correspondant, et emetteur, recepteur et emetteur/recepteur de systeme de communication mobile |
US6553064B1 (en) | 1998-05-07 | 2003-04-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing mobile station assisted hard handoff using error correction codes |
JP2974004B1 (ja) * | 1998-05-12 | 1999-11-08 | 日本電気株式会社 | Cdma受信装置およびcdma通信システム |
US6879575B1 (en) | 1998-05-13 | 2005-04-12 | Hitachi, Ltd. | Code division multiple access mobile communication system |
EP0957604B1 (en) * | 1998-05-15 | 2005-11-30 | Sony Deutschland Gmbh | Transmitter and transmitting method increasing the flexibility of code assignment |
US6317413B1 (en) * | 1998-05-18 | 2001-11-13 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Method and apparatus for assigning variable length walsh codes in a spread spectrum system |
US7593408B2 (en) * | 1998-05-20 | 2009-09-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for resolving ambiguity in reception of multiple retransmitted frames |
US20030194033A1 (en) * | 1998-05-21 | 2003-10-16 | Tiedemann Edward G. | Method and apparatus for coordinating transmission of short messages with hard handoff searches in a wireless communications system |
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 |
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 |
US6133873A (en) * | 1998-06-03 | 2000-10-17 | Krasner; Norman F. | Method and apparatus for adaptively processing GPS signals in a GPS receiver |
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 |
US6526035B1 (en) | 1998-06-09 | 2003-02-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for identifying the source of a digital signal |
US6393047B1 (en) * | 1998-06-16 | 2002-05-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Quadriphase spreading codes in code division multiple access communications |
US6216004B1 (en) | 1998-06-23 | 2001-04-10 | Qualcomm Incorporated | Cellular communication system with common channel soft handoff and associated method |
US7068617B1 (en) * | 1998-06-25 | 2006-06-27 | Texas Instruments Incorporated | Low complexity CDMA receiver |
US6154451A (en) * | 1998-06-29 | 2000-11-28 | Northrop Grumman Corporation | Method for dissemination of multi-sensor products |
US6201786B1 (en) * | 1998-06-29 | 2001-03-13 | Northrop Grumman Corporation | Adaptable and controllable multi-channel data link |
US6795424B1 (en) * | 1998-06-30 | 2004-09-21 | Tellabs Operations, Inc. | Method and apparatus for interference suppression in orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) wireless communication systems |
US6236354B1 (en) | 1998-07-02 | 2001-05-22 | Snaptrack, Inc. | Reducing satellite signal interference in a global positioning system receiver |
JP3230666B2 (ja) * | 1998-07-06 | 2001-11-19 | 日本電気株式会社 | 同期システムおよび同期方法、並びに記録媒体 |
KR100318959B1 (ko) * | 1998-07-07 | 2002-04-22 | 윤종용 | 부호분할다중접속통신시스템의서로다른부호간의간섭을제거하는장치및방법 |
US5978365A (en) * | 1998-07-07 | 1999-11-02 | Orbital Sciences Corporation | Communications system handoff operation combining turbo coding and soft handoff techniques |
US7027484B1 (en) * | 1998-07-10 | 2006-04-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data using code division multiple access channels |
US6661996B1 (en) | 1998-07-14 | 2003-12-09 | Globalstar L.P. | Satellite communication system providing multi-gateway diversity to a mobile user terminal |
US6751252B1 (en) * | 1998-07-20 | 2004-06-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Quasi-orthogonal code mask generating device in mobile communication system |
US7079584B2 (en) | 1998-08-10 | 2006-07-18 | Kamilo Feher | OFDM, CDMA, spread spectrum, TDMA, cross-correlated and filtered modulation |
US7548787B2 (en) | 2005-08-03 | 2009-06-16 | Kamilo Feher | Medical diagnostic and communication system |
US6470055B1 (en) * | 1998-08-10 | 2002-10-22 | Kamilo Feher | Spectrally efficient FQPSK, FGMSK, and FQAM for enhanced performance CDMA, TDMA, GSM, OFDN, and other systems |
US7593481B2 (en) | 1998-08-31 | 2009-09-22 | Kamilo Feher | CDMA, W-CDMA, 3rd generation interoperable modem format selectable (MFS) systems with GMSK modulated systems |
US8050345B1 (en) | 1999-08-09 | 2011-11-01 | Kamilo Feher | QAM and GMSK systems |
US6381728B1 (en) | 1998-08-14 | 2002-04-30 | Qualcomm Incorporated | Partitioned interleaver memory for map decoder |
US6334134B1 (en) | 1998-08-18 | 2001-12-25 | International Business Machines Corporation | Insert performance on a multi-system transaction environment |
US6381225B1 (en) | 1998-08-27 | 2002-04-30 | Qualcomm Incorporated | System and method for resolving frequency and timing uncertainty in access transmissions in a spread spectrum communication system |
US6823488B1 (en) * | 1998-08-27 | 2004-11-23 | Texas Instruments Incorporated | Packet binary convolutional codes |
US6490357B1 (en) | 1998-08-28 | 2002-12-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for generating encryption stream ciphers |
CA2308207A1 (en) * | 1998-08-28 | 2000-03-09 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Apparatus and method for synchronization acquisition |
US6560338B1 (en) | 1998-08-28 | 2003-05-06 | Qualcomm Incorporated | Limiting delays associated with the generation of encryption stream ciphers |
US6304759B1 (en) | 1998-08-31 | 2001-10-16 | Lucent Technologies Inc. | Method for extending the range of a wireless communication system |
US6212405B1 (en) | 1998-08-31 | 2001-04-03 | Lucent Technologies Inc. | Extended range concentric cell base station |
US6310869B1 (en) | 1998-08-31 | 2001-10-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing amplitude variations and interference in communication signals, such as in wireless communication signals employing inserted pilot symbols |
US6363261B1 (en) * | 1998-08-31 | 2002-03-26 | Lucent Technologies Inc. | Extended range concentric cell base station |
EP1050129B1 (en) * | 1998-09-08 | 2008-03-26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Device and method for generating quaternary complex quasi-orthogonal code and spreading transmission signal using quasi-orthogonal code in cdma communication system |
US6201827B1 (en) | 1998-09-09 | 2001-03-13 | Qualcomm Incorporated | System and method for probability based lock detection |
US6252915B1 (en) | 1998-09-09 | 2001-06-26 | Qualcomm Incorporated | System and method for gaining control of individual narrowband channels using a wideband power measurement |
US6173006B1 (en) * | 1998-09-11 | 2001-01-09 | Lg Information & Communications, Ltd. | Direct sequence CDMA device and method for using the same |
KR100401190B1 (ko) * | 1998-09-17 | 2003-12-31 | 삼성전자주식회사 | 부호분할다중접속통신시스템의동기채널을이용한프레임동기장치및방법 |
US6459740B1 (en) * | 1998-09-17 | 2002-10-01 | At&T Wireless Services, Inc. | Maximum ratio transmission |
US7483699B2 (en) * | 1998-09-22 | 2009-01-27 | Qualcomm Incorporated | Overhead message update with decentralized control |
US6556555B1 (en) | 1998-09-22 | 2003-04-29 | J.S. Lee Associates, Inc. | Method for calculating the PN generator mask to obtain a desired shift of the PN code |
US6798736B1 (en) | 1998-09-22 | 2004-09-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data |
US6377555B1 (en) | 1998-09-22 | 2002-04-23 | Jhong Sam Lee | Method for determining forward link channel powers for a CDMA cellular or PCS system |
WO2000019730A2 (en) * | 1998-09-25 | 2000-04-06 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Device and method for generating quasi-orthogonal code and spreading channel signals in mobile communication system |
US7055034B1 (en) * | 1998-09-25 | 2006-05-30 | Digimarc Corporation | Method and apparatus for robust embedded data |
US6088635A (en) * | 1998-09-28 | 2000-07-11 | Roadtrac, Llc | Railroad vehicle accident video recorder |
WO2000019732A2 (en) * | 1998-09-29 | 2000-04-06 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Device and method for generating spreading code and spreading channel signals using spreading code in cdma communication system |
JP3031355B1 (ja) | 1998-10-01 | 2000-04-10 | 日本電気株式会社 | 移動局および移動局におけるafc制御方法 |
KR20000024783A (ko) * | 1998-10-01 | 2000-05-06 | 정선종 | 다중 반송파 부호분할다중접속방식의 기지국 시스템, 그의 다중코드 파형 발생방법 및 이를 이용한 이동통신 시스템 |
US7403781B2 (en) * | 1998-10-06 | 2008-07-22 | Siemens Aktiengesellschaft | Method and apparatus for adapting data rates for services over a connection between a base station and a subscriber station |
US6700864B1 (en) * | 1998-10-07 | 2004-03-02 | At&T Corp. | System and method for generating orthogonal codes |
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 |
US6345073B1 (en) | 1998-10-08 | 2002-02-05 | The Aerospace Corporation | Convolutional despreading method for rapid code phase determination of chipping codes of spread spectrum systems |
US6470057B1 (en) | 1998-10-09 | 2002-10-22 | Cwill Telecommunications, Inc. | Method for timing recovery and compensation in time-division-duplex wireless communications |
US6243561B1 (en) * | 1998-10-13 | 2001-06-05 | Qualcomm Incorporated | Offline page monitoring |
US6724813B1 (en) | 1998-10-14 | 2004-04-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Implicit resource allocation in a communication system |
US6166622A (en) * | 1998-10-28 | 2000-12-26 | Texas Instruments Incorporated | Time slot structure for improved TPC estimation in WCDMA |
US6331975B1 (en) * | 1998-10-28 | 2001-12-18 | Texas Instruments Incorporated | User data indicator for discontinuous transmission |
GB9823605D0 (en) * | 1998-10-29 | 1998-12-23 | Koninkl Philips Electronics Nv | Radio communication system |
FR2785743A1 (fr) * | 1998-11-09 | 2000-05-12 | Canon Kk | Dispositif et procede d'adaptation des turbocodeurs et des decodeurs associes a des sequences de longueur variable |
US6389138B1 (en) * | 1998-11-12 | 2002-05-14 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for generating a complex scrambling code sequence |
AU759141B2 (en) * | 1998-11-17 | 2003-04-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Channel spreading device and method for CDMA communication system |
US6154101A (en) * | 1998-11-23 | 2000-11-28 | Qualcomm Incorporated | Fast slewing pseudorandom noise sequence generator |
US6128330A (en) | 1998-11-24 | 2000-10-03 | Linex Technology, Inc. | Efficient shadow reduction antenna system for spread spectrum |
KR100388980B1 (ko) | 1998-11-26 | 2003-10-10 | 엘지정보통신주식회사 | 시디엠에이통신시스템의데이터송신장치및방법 |
JP3267569B2 (ja) | 1998-11-27 | 2002-03-18 | 日本電気株式会社 | サーチャ制御方法とサーチャ制御装置及び無線通信装置 |
US6980531B1 (en) | 1998-12-02 | 2005-12-27 | At&T Corp. | Multiple access spread spectrum switching methodology |
US6233231B1 (en) * | 1998-12-03 | 2001-05-15 | Motorola, Inc. | Data transmission within a spread-spectrum communication system |
US6275485B1 (en) | 1998-12-03 | 2001-08-14 | Qualcomm Inc. | Noise characterization in a wireless communication system |
US6512925B1 (en) * | 1998-12-03 | 2003-01-28 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff |
PL192020B1 (pl) * | 1998-12-03 | 2006-08-31 | Fraunhofer Ges Forschung | Sposób i urządzenie do nadawania informacji oraz sposób i urządzenie do odbierania informacji |
US6871303B2 (en) * | 1998-12-04 | 2005-03-22 | Qualcomm Incorporated | Random-access multi-directional CDMA2000 turbo code interleaver |
US6304991B1 (en) | 1998-12-04 | 2001-10-16 | Qualcomm Incorporated | Turbo code interleaver using linear congruential sequence |
FR2786966A1 (fr) * | 1998-12-08 | 2000-06-09 | Koninkl Philips Electronics Nv | Recepteur, systeme de telecommunications cdma et procede de synchronisation d'un recepteur avec une station d'emission d'un tel systeme |
KR100312214B1 (ko) * | 1998-12-08 | 2001-12-12 | 윤종용 | 부호분할다중접속통신시스템의채널확산장치및방법 |
US6847658B1 (en) | 1998-12-10 | 2005-01-25 | Qualcomm, Incorporated | Demultiplexer for channel interleaving |
US6130923A (en) * | 1998-12-11 | 2000-10-10 | Qualcomm Incorporated | Lock detection for multipath wireless receiver |
US6229841B1 (en) | 1998-12-11 | 2001-05-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for energy estimation in a wireless receiver capable of receiving multiple instances of a common signal |
US6621850B1 (en) | 1998-12-21 | 2003-09-16 | Nortel Networks Limited | Block detection receiver |
US6668011B1 (en) | 1998-12-21 | 2003-12-23 | Nortel Networks Limited | Block detection receiver |
US6526103B1 (en) | 1998-12-23 | 2003-02-25 | Nortel Networks Limited | Multi-stage receiver |
US6587517B1 (en) | 1998-12-23 | 2003-07-01 | Nortel Networks Limited | Multi-stage receiver |
EP1142213B1 (en) * | 1999-01-08 | 2005-11-23 | Nortel Networks Limited | Dynamic assignment of traffic classes to a priority queue in a packet forwarding device |
JP3681335B2 (ja) * | 1999-01-11 | 2005-08-10 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | Cdma通信システムの4進準直交符号生成方法並びにこれを用いたチャネル拡散装置及び方法 |
US6646979B1 (en) * | 1999-01-11 | 2003-11-11 | Lucent Technologies Inc. | Methods of dynamically assigning channel codes of different lengths in wireless communication systems |
US7406098B2 (en) * | 1999-01-13 | 2008-07-29 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements |
US6721349B1 (en) | 1999-01-28 | 2004-04-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing peak-to-average ratio in a CDMA communication system |
US7966078B2 (en) | 1999-02-01 | 2011-06-21 | Steven Hoffberg | Network media appliance system and method |
KR100442607B1 (ko) * | 1999-02-04 | 2004-08-02 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템의 채널확산 장치 및 방법 |
US6587446B2 (en) | 1999-02-11 | 2003-07-01 | Qualcomm Incorporated | Handoff in a wireless communication system |
EP1073214B1 (en) | 1999-02-16 | 2008-12-17 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Radio communication system, transmitter and receiver |
US6658045B1 (en) | 1999-02-22 | 2003-12-02 | Nortel Networks Limited | CDMA communications system adaptive to mobile unit speed |
KR100328713B1 (ko) | 1999-02-23 | 2002-03-20 | 박종섭 | 이동통신 시스템의 지피에스 데이터 송수신 장치 및 방법 |
US6212220B1 (en) | 1999-02-23 | 2001-04-03 | Tantivy Communications, Inc. | Method and apparatus for creating non-interfering signals using non-orthogonal techniques |
US6421336B1 (en) | 1999-02-23 | 2002-07-16 | Tantivy Communications, Inc. | Variable rate orthogonally coded reverse link structure |
US6625219B1 (en) * | 1999-02-26 | 2003-09-23 | Tioga Technologies, Ltd. | Method and apparatus for encoding/framing for modulated signals over impulsive channels |
US6873647B1 (en) * | 1999-02-26 | 2005-03-29 | Qualcomm Incorporated | Method and system for reducing synchronization time in a CDMA wireless communication system |
US6973140B2 (en) * | 1999-03-05 | 2005-12-06 | Ipr Licensing, Inc. | Maximizing data rate by adjusting codes and code rates in CDMA system |
US7593380B1 (en) * | 1999-03-05 | 2009-09-22 | Ipr Licensing, Inc. | Variable rate forward error correction for enabling high performance communication |
US6785323B1 (en) | 1999-11-22 | 2004-08-31 | Ipr Licensing, Inc. | Variable rate coding for forward link |
US6088347A (en) * | 1999-03-10 | 2000-07-11 | Massachusetts Institute Of Technology | Variable chip rate code-division multiple access |
EP1035677A1 (en) * | 1999-03-10 | 2000-09-13 | Lucent Technologies Inc. | Code branch allocation for CDMA systems |
US6535723B1 (en) * | 1999-03-15 | 2003-03-18 | Lucent Technologies Inc. | Method of power control for a wireless communication system having multiple information rates |
KR100294711B1 (ko) | 1999-03-15 | 2001-07-12 | 서평원 | 최적의 파일럿 심볼을 이용한 프레임 동기 방법 |
JP2000269919A (ja) * | 1999-03-16 | 2000-09-29 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Ofdm通信装置 |
US6169759B1 (en) | 1999-03-22 | 2001-01-02 | Golden Bridge Technology | Common packet channel |
US6574267B1 (en) * | 1999-03-22 | 2003-06-03 | Golden Bridge Technology, Inc. | Rach ramp-up acknowledgement |
US6606341B1 (en) * | 1999-03-22 | 2003-08-12 | Golden Bridge Technology, Inc. | Common packet channel with firm handoff |
US6496536B2 (en) | 1999-03-25 | 2002-12-17 | Qualcomm, Incorporated | System and method for estimating power |
US6754290B1 (en) | 1999-03-31 | 2004-06-22 | Qualcomm Incorporated | Highly parallel map decoder |
JP3515701B2 (ja) * | 1999-03-31 | 2004-04-05 | 松下電器産業株式会社 | 符号化処理装置およびレピティション方法 |
US6445929B2 (en) | 1999-04-01 | 2002-09-03 | Lucent Technologies Inc. | Conversion of international mobile station identity (IMSI) number |
US6965778B1 (en) | 1999-04-08 | 2005-11-15 | Ipr Licensing, Inc. | Maintenance of channel usage in a wireless communication system |
US6249683B1 (en) | 1999-04-08 | 2001-06-19 | Qualcomm Incorporated | Forward link power control of multiple data streams transmitted to a mobile station using a common power control channel |
US6771698B1 (en) | 1999-04-12 | 2004-08-03 | Harris Corporation | System and method for testing antenna gain |
US6356528B1 (en) | 1999-04-15 | 2002-03-12 | Qualcomm Incorporated | Interleaver and deinterleaver for use in a diversity transmission communication system |
US6512750B1 (en) | 1999-04-16 | 2003-01-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power setting in CDMA systems employing discontinuous transmission |
US6304563B1 (en) * | 1999-04-23 | 2001-10-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing a punctured pilot channel |
US6925067B2 (en) | 1999-04-23 | 2005-08-02 | Qualcomm, Incorporated | Configuration of overhead channels in a mixed bandwidth system |
US6563809B1 (en) * | 1999-04-28 | 2003-05-13 | Tantivy Communications, Inc. | Subscriber-controlled registration technique in a CDMA 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 |
DE19919367A1 (de) * | 1999-04-28 | 2000-12-07 | Siemens Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Übertragen von Codemultiplexsignalen |
US6668352B1 (en) * | 1999-04-28 | 2003-12-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Distortion compensating device and method in a multi-code mobile communication system |
US6393257B1 (en) | 1999-04-29 | 2002-05-21 | Qualcomm Incorporated | Wireless communications receiver and decoder for receiving encoded transmissions, such as transmissions using turbo codes, and estimating channel conditions |
US6690938B1 (en) | 1999-05-06 | 2004-02-10 | Qualcomm Incorporated | System and method for reducing dropped calls in a wireless communications network |
JP3374908B2 (ja) * | 1999-05-06 | 2003-02-10 | 日本電気株式会社 | 高速クローズトループ送信電力制御における基準値の更新方法 |
US6947469B2 (en) | 1999-05-07 | 2005-09-20 | Intel Corporation | Method and Apparatus for wireless spread spectrum communication with preamble processing period |
US6661832B1 (en) * | 1999-05-11 | 2003-12-09 | Qualcomm Incorporated | System and method for providing an accurate estimation of received signal interference for use in wireless communications systems |
US6597922B1 (en) | 1999-05-14 | 2003-07-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for efficient candidate frequency search while initiating a handoff in a code division multiple access communication system |
US6351460B1 (en) | 1999-05-24 | 2002-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for a dedicated control channel in an early soft handoff in a code division multiple access communication system |
US6600914B2 (en) | 1999-05-24 | 2003-07-29 | Arraycomm, Inc. | System and method for emergency call channel allocation |
US6539049B1 (en) | 1999-05-28 | 2003-03-25 | Dot Wireless, Inc. | Device and method for maintaining time synchronous with a network master time |
US6748006B1 (en) | 1999-05-28 | 2004-06-08 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for controlling system timing with use of a master timer |
US6452959B1 (en) | 1999-05-28 | 2002-09-17 | Dot Wireless, Inc. | Method of and apparatus for generating data sequences for use in communications |
US6289067B1 (en) | 1999-05-28 | 2001-09-11 | Dot Wireless, Inc. | Device and method for generating clock signals from a single reference frequency signal and for synchronizing data signals with a generated clock |
US6281822B1 (en) | 1999-05-28 | 2001-08-28 | Dot Wireless, Inc. | Pulse density modulator with improved pulse distribution |
JP3601816B2 (ja) * | 1999-05-31 | 2004-12-15 | 韓國電子通信研究院 | 移動通信システムにおける変調装置、端末器および変調方法 |
US6426977B1 (en) | 1999-06-04 | 2002-07-30 | Atlantic Aerospace Electronics Corporation | System and method for applying and removing Gaussian covering functions |
US6141567A (en) | 1999-06-07 | 2000-10-31 | Arraycomm, Inc. | Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment |
ES2232081T3 (es) * | 1999-06-08 | 2005-05-16 | Lucent Technologies Inc. | Señalizacion de requisitos de servicio de radio. |
US6385264B1 (en) * | 1999-06-08 | 2002-05-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system |
US7103085B1 (en) * | 1999-06-18 | 2006-09-05 | Texas Instruments Incorporated | Wireless communications system with secondary synchronization code based on values in primary synchronization code |
US7139592B2 (en) * | 1999-06-21 | 2006-11-21 | Arraycomm Llc | Null deepening for an adaptive antenna based communication station |
US7054284B2 (en) | 1999-06-23 | 2006-05-30 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for supervising a potentially gated signal in a wireless communication system |
US6421327B1 (en) | 1999-06-28 | 2002-07-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission energy in a communication system employing orthogonal transmit diversity |
US8103542B1 (en) | 1999-06-29 | 2012-01-24 | Digimarc Corporation | Digitally marked objects and promotional methods |
US6529482B1 (en) * | 1999-06-30 | 2003-03-04 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for adjusting a signal-to-interference threshold in a closed loop power control communications system |
US6363060B1 (en) | 1999-06-30 | 2002-03-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for fast WCDMA acquisition |
US6556549B1 (en) | 1999-07-02 | 2003-04-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for signal combining in a high data rate communication system |
EP1067710A1 (en) * | 1999-07-08 | 2001-01-10 | Alcatel | Mobile telecommunication system comprising an adaptive base station antenna |
US6529487B1 (en) | 1999-07-09 | 2003-03-04 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for securely transmitting distributed RAND for use in mobile station authentication |
US20040143392A1 (en) | 1999-07-12 | 2004-07-22 | Skybitz, Inc. | System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement |
US6560536B1 (en) | 1999-07-12 | 2003-05-06 | Eagle-Eye, Inc. | System and method for rapid telepositioning |
US6480788B2 (en) | 1999-07-12 | 2002-11-12 | Eagle-Eye, Inc. | System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement |
US8255149B2 (en) | 1999-07-12 | 2012-08-28 | Skybitz, Inc. | System and method for dual-mode location determination |
DE69938546T2 (de) | 1999-07-12 | 2009-08-20 | Lucent Technologies Inc. | Universales Mobiltelefonsystem Netzwerk (UMTS) mit verbessertem Verfahren für Ratenanpassung |
US6397175B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for subsampling phase spectrum information |
US6324503B1 (en) | 1999-07-19 | 2001-11-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing feedback from decoder to encoder to improve performance in a predictive speech coder under frame erasure conditions |
US6393394B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-05-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for interleaving line spectral information quantization methods in a speech coder |
US6404760B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-06-11 | Qualcomm Incorporated | CDMA multiple access interference cancellation using signal estimation |
US6330532B1 (en) | 1999-07-19 | 2001-12-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for maintaining a target bit rate in a speech coder |
US6397070B1 (en) | 1999-07-21 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for estimating reverse link loading in a wireless communication system |
US6480472B1 (en) * | 1999-07-21 | 2002-11-12 | Qualcomm Incorporated | Mobile station supervision of the forward dedicated control channel when in the discontinuous transmission mode |
US6496706B1 (en) | 1999-07-23 | 2002-12-17 | Qualcomm Incorporated | Method and system for transmit gating in a wireless communication system |
US6236371B1 (en) | 1999-07-26 | 2001-05-22 | Harris Corporation | System and method for testing antenna frequency response |
US6704328B1 (en) * | 1999-07-26 | 2004-03-09 | Nortel Networks, Limited | Signalling scheme and messaging structure to support the smoothing of large bit rate transmissions |
US20050020241A1 (en) * | 1999-07-29 | 2005-01-27 | Bryan Holland | Locator system |
US6603752B1 (en) | 1999-07-29 | 2003-08-05 | Ahmed Saifuddin | Method and system for controlling transmission energy in a variable rate gated communication system |
US20050026589A1 (en) * | 1999-07-29 | 2005-02-03 | Bryan Holland | Remote locator system using A E911-enabled wireless system |
US7016687B1 (en) * | 1999-07-29 | 2006-03-21 | Bryan Holland | Portable locator system and method |
US6633552B1 (en) * | 1999-08-06 | 2003-10-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for determining the closed loop power control set point in a wireless packet data communication system |
US9307407B1 (en) | 1999-08-09 | 2016-04-05 | Kamilo Feher | DNA and fingerprint authentication of mobile devices |
US9813270B2 (en) | 1999-08-09 | 2017-11-07 | Kamilo Feher | Heart rate sensor and medical diagnostics wireless devices |
US7260369B2 (en) | 2005-08-03 | 2007-08-21 | Kamilo Feher | Location finder, tracker, communication and remote control system |
US9373251B2 (en) | 1999-08-09 | 2016-06-21 | Kamilo Feher | Base station devices and automobile wireless communication systems |
US6625198B1 (en) * | 1999-08-13 | 2003-09-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for concurrently processing multiple calls in a spread spectrum communications system |
AU2004203062B2 (en) * | 1999-08-17 | 2007-11-08 | Qualcomm Incorporated | Method for deep paging |
US6671250B1 (en) * | 1999-08-17 | 2003-12-30 | Qualcomm Incorporated | Method for deep paging |
US6597667B1 (en) | 1999-08-18 | 2003-07-22 | Qualcomm Incorporated | Network based muting of a cellular telephone |
US6493329B1 (en) | 1999-08-23 | 2002-12-10 | Qualcomm Incorporated | Adaptive channel estimation in a wireless communication system |
US8064409B1 (en) | 1999-08-25 | 2011-11-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus using a multi-carrier forward link in a wireless communication system |
US6542743B1 (en) | 1999-08-31 | 2003-04-01 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for reducing pilot search times utilizing mobile station location information |
US6640236B1 (en) | 1999-08-31 | 2003-10-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for generating multiple bits of a pseudonoise sequence with each clock pulse by computing the bits in parallel |
US6778507B1 (en) * | 1999-09-01 | 2004-08-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for beamforming in a wireless communication system |
US20030193924A1 (en) * | 1999-09-10 | 2003-10-16 | Stephan Gehring | Medium access control protocol for centralized wireless network communication management |
US7023833B1 (en) * | 1999-09-10 | 2006-04-04 | Pulse-Link, Inc. | Baseband wireless network for isochronous communication |
US20040090983A1 (en) * | 1999-09-10 | 2004-05-13 | Gehring Stephan W. | Apparatus and method for managing variable-sized data slots within a time division multiple access frame |
WO2001020799A1 (en) * | 1999-09-13 | 2001-03-22 | Sony Electronics, Inc. | Method and apparatus for decoding trellis coded direct sequence spread spectrum communication signals |
TW498664B (en) * | 1999-09-17 | 2002-08-11 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for rotating a phase of a modulated signal |
US6845087B1 (en) | 1999-09-20 | 2005-01-18 | Northrop Grumman Corporation | Wideband wireless communications architecture |
US6563810B1 (en) | 1999-09-30 | 2003-05-13 | Qualcomm Incorporated | Closed loop resource allocation |
US6426980B1 (en) * | 1999-10-04 | 2002-07-30 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for communicating a call |
US6606485B1 (en) * | 1999-10-06 | 2003-08-12 | Qualcomm, Incorporated | Candidate system search and soft handoff between frequencies in a multi-carrier mobile communication system |
US6850506B1 (en) | 1999-10-07 | 2005-02-01 | Qualcomm Incorporated | Forward-link scheduling in a wireless communication system |
US6621804B1 (en) | 1999-10-07 | 2003-09-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for predicting favored supplemental channel transmission slots using transmission power measurements of a fundamental channel |
US6414951B1 (en) * | 1999-10-08 | 2002-07-02 | Interdigital Technology Corporation | Method for detecting short codes in CDMA systems |
US6771700B1 (en) | 1999-10-09 | 2004-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for minimizing total transmission energy in a communication system employing retransmission of frame received in error |
US6349116B1 (en) | 1999-10-14 | 2002-02-19 | Wherenet Corp. | Data communication system harnessing frequency shift keyed magnetic field |
US6643318B1 (en) | 1999-10-26 | 2003-11-04 | Golden Bridge Technology Incorporated | Hybrid DSMA/CDMA (digital sense multiple access/code division multiple access) method with collision resolution for packet communications |
JP2001127692A (ja) * | 1999-10-29 | 2001-05-11 | Sony Corp | 受信装置及び受信処理方法 |
US7088795B1 (en) * | 1999-11-03 | 2006-08-08 | Pulse-Link, Inc. | Ultra wide band base band receiver |
FR2800944B1 (fr) * | 1999-11-04 | 2002-01-25 | Cit Alcatel | Procede pour augmenter la capacite d'un reseau cdma, et unites associees |
US7206580B2 (en) | 1999-11-04 | 2007-04-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing handoff in a high speed communication system |
US6792289B1 (en) | 1999-11-08 | 2004-09-14 | Qualcomm Incorporated | Non-bandlimiting antenna sharing method and apparatus for base stations |
US6985466B1 (en) | 1999-11-09 | 2006-01-10 | Arraycomm, Inc. | Downlink signal processing in CDMA systems utilizing arrays of antennae |
US6608919B1 (en) * | 1999-11-10 | 2003-08-19 | Digimarc Corporation | Method and apparatus for encoding paper with information |
US6771776B1 (en) * | 1999-11-11 | 2004-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for re-synchronization of a stream cipher during handoff |
US7123647B1 (en) * | 1999-11-12 | 2006-10-17 | Freescale Semiconductor, Inc. | Chip rate base band receiver processor which receives digital information containing symbol information |
KR100322473B1 (ko) * | 1999-11-19 | 2002-02-07 | 오길록 | 4 채널용 멀티 비트 입력 에프아이알 필터를 이용한직각위상천이키잉 변조장치 및 방법 |
JP3688166B2 (ja) | 1999-11-26 | 2005-08-24 | シャープ株式会社 | Cdma変調方法及びその装置 |
US6760366B1 (en) * | 1999-11-29 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pilot search using a matched filter |
US6757319B1 (en) | 1999-11-29 | 2004-06-29 | Golden Bridge Technology Inc. | Closed loop power control for common downlink transport channels |
US6480525B1 (en) | 1999-11-29 | 2002-11-12 | Golden Bridge Technology Inc. | Second level collision resolution for packet data communications |
KR100354337B1 (ko) * | 1999-12-04 | 2002-09-28 | 한국과학기술원 | 대역 확산 통신 방식에서의 확산 변조 방식을 이용한송수신방식 및 송수신장치 |
US20020137513A1 (en) * | 1999-12-13 | 2002-09-26 | Koichi Aihara | Communication terminal apparatus and radio communication method |
US6466606B1 (en) | 1999-12-22 | 2002-10-15 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for performing search acquisition in a multi-carrier communication system |
US6577671B1 (en) * | 1999-12-29 | 2003-06-10 | Nokia Mobile Phones Limited | Enhanced code allocation method for CDMA systems |
US7197017B1 (en) | 2000-01-04 | 2007-03-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for channel optimization during point-to-point protocol (PPP) session requests |
US7190687B1 (en) | 2000-01-04 | 2007-03-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for requesting point-to-point protocol (PPP) instances from a packet data services network |
US6853687B2 (en) | 2000-01-12 | 2005-02-08 | Wherenet Corp | Proximity-based magnetic field generator for controlling operation of RF burst-transmitting tags of geolocation system |
US6615027B1 (en) | 2000-01-21 | 2003-09-02 | Qualcomm Incorporated | Method and circuit for providing interface signals between integrated circuits |
US6661833B1 (en) | 2000-01-31 | 2003-12-09 | Qualcomm Incorporated | PN generators for spread spectrum communications systems |
US6505052B1 (en) | 2000-02-01 | 2003-01-07 | Qualcomm, Incorporated | System for transmitting and receiving short message service (SMS) messages |
US6539030B1 (en) * | 2000-02-07 | 2003-03-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing configurable layers and protocols in a communications system |
US6377814B1 (en) | 2000-02-07 | 2002-04-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supervising transmit power in a high data rate system |
US6564060B1 (en) | 2000-02-07 | 2003-05-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing radio link supervision time in a high data rate system |
AU3673001A (en) | 2000-02-07 | 2001-08-14 | Tantivy Communications, Inc. | Minimal maintenance link to support synchronization |
KR100980343B1 (ko) * | 2000-02-07 | 2010-09-06 | 아이피알 라이센싱, 인코포레이티드 | 액티브/대기 요청 채널을 사용하는 유지 링크 |
US6625297B1 (en) * | 2000-02-10 | 2003-09-23 | Digimarc Corporation | Self-orienting watermarks |
US6546248B1 (en) | 2000-02-10 | 2003-04-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for generating pilot strength measurement messages |
US6728300B1 (en) | 2000-02-11 | 2004-04-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for maximizing standby time in remote stations configured to receive broadcast databurst messages |
EP1128592A3 (en) * | 2000-02-23 | 2003-09-17 | NTT DoCoMo, Inc. | Multi-carrier CDMA and channel estimation |
US20020197989A1 (en) * | 2000-02-25 | 2002-12-26 | Olivier Cruder | Wireless telephony interface and method |
US7227884B2 (en) | 2000-02-28 | 2007-06-05 | Aeroastro, Inc. | Spread-spectrum receiver with progressive fourier transform |
US6564042B1 (en) | 2000-03-03 | 2003-05-13 | Qualcomm Incorporated | Velocity-estimation-based gain tables |
US7466741B2 (en) | 2000-03-03 | 2008-12-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for concurrently processing multiple calls in a spread spectrum communications system |
US6721368B1 (en) | 2000-03-04 | 2004-04-13 | Qualcomm Incorporated | Transmitter architectures for communications systems |
WO2001067043A1 (en) * | 2000-03-07 | 2001-09-13 | Wherenet Corp | Ultra-sensitive magnetic field receiver capable of operating in high noise environments |
US6476719B2 (en) | 2000-03-07 | 2002-11-05 | Wherenet Corp. | Ultra-sensitive magnetic field receiver capable of operating in high noise environments |
US6473467B1 (en) | 2000-03-22 | 2002-10-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system |
US6952454B1 (en) | 2000-03-22 | 2005-10-04 | Qualcomm, Incorporated | Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems |
JP3485860B2 (ja) * | 2000-03-27 | 2004-01-13 | 松下電器産業株式会社 | 基地局装置及び無線通信方法 |
US6529868B1 (en) * | 2000-03-28 | 2003-03-04 | Tellabs Operations, Inc. | Communication system noise cancellation power signal calculation techniques |
US6493331B1 (en) | 2000-03-30 | 2002-12-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems |
WO2001076077A2 (en) * | 2000-03-31 | 2001-10-11 | Ted Szymanski | Transmitter, receiver, and coding scheme to increase data rate and decrease bit error rate of an optical data link |
US6535739B1 (en) | 2000-04-07 | 2003-03-18 | Qualcomm Incorporated | Method of handoff within a telecommunications system containing digital base stations with different spectral capabilities |
US6694469B1 (en) | 2000-04-14 | 2004-02-17 | Qualcomm Incorporated | Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system |
US7088701B1 (en) | 2000-04-14 | 2006-08-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for adaptive transmission control in a high data rate communication system |
WO2001080169A1 (en) * | 2000-04-17 | 2001-10-25 | Digimarc Corporation | Authentication of physical and electronic media objects using digital watermarks |
US6804377B2 (en) | 2000-04-19 | 2004-10-12 | Digimarc Corporation | Detecting information hidden out-of-phase in color channels |
US7305104B2 (en) * | 2000-04-21 | 2007-12-04 | Digimarc Corporation | Authentication of identification documents using digital watermarks |
US6584438B1 (en) | 2000-04-24 | 2003-06-24 | Qualcomm Incorporated | Frame erasure compensation method in a variable rate speech coder |
ATE420432T1 (de) * | 2000-04-24 | 2009-01-15 | Qualcomm Inc | Verfahren und vorrichtung zur prädiktiven quantisierung von stimmhaften sprachsignalen |
US6751199B1 (en) * | 2000-04-24 | 2004-06-15 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system |
US6980527B1 (en) | 2000-04-25 | 2005-12-27 | Cwill Telecommunications, Inc. | Smart antenna CDMA wireless communication system |
US7111168B2 (en) * | 2000-05-01 | 2006-09-19 | Digimarc Corporation | Digital watermarking systems |
US7245594B1 (en) | 2000-05-12 | 2007-07-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for fast closed-loop rate adaptation in a high rate packet data transmission |
US6430214B1 (en) * | 2000-05-22 | 2002-08-06 | Motorola, Inc. | Fading resistant multi-level QAM receiver |
US6744807B1 (en) | 2000-05-31 | 2004-06-01 | University Of Pretoria | Multi-dimensional spread spectrum modem |
US6690734B1 (en) | 2000-06-02 | 2004-02-10 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for puncturing code symbols in a communications system |
JP4955183B2 (ja) | 2000-06-02 | 2012-06-20 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 通信システムにおいてコードシンボルをパンクチャする方法および装置 |
US6788953B1 (en) | 2000-06-05 | 2004-09-07 | Uniden America Corporation | Wireless local loop communication system using SLIC module |
US7159164B1 (en) | 2000-06-05 | 2007-01-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for recovery of particular bits of a frame |
US6636174B2 (en) * | 2000-06-06 | 2003-10-21 | Altratek Inc. | System and method for detection and tracking of targets |
US6961329B1 (en) * | 2000-06-13 | 2005-11-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forwarding messages among multiple radio networks |
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 |
US6628702B1 (en) | 2000-06-14 | 2003-09-30 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode |
US6845104B2 (en) * | 2000-06-14 | 2005-01-18 | Ipr Licensing, Inc. | Receiver for time division multiplex system without explicit time slot assignment |
US6760313B1 (en) * | 2000-06-19 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adaptive rate selection in a communication system |
US6862457B1 (en) * | 2000-06-21 | 2005-03-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adaptive reverse link power control using mobility profiles |
US6970448B1 (en) | 2000-06-21 | 2005-11-29 | Pulse-Link, Inc. | Wireless TDMA system and method for network communications |
US6952456B1 (en) | 2000-06-21 | 2005-10-04 | Pulse-Link, Inc. | Ultra wide band transmitter |
US6751206B1 (en) * | 2000-06-29 | 2004-06-15 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for beam switching in a wireless communication system |
US6909722B1 (en) | 2000-07-07 | 2005-06-21 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for proportionately multiplexing data streams onto one data stream |
US6529527B1 (en) | 2000-07-07 | 2003-03-04 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for carrying packetized voice and data in wireless communication networks |
JP2002135246A (ja) * | 2000-07-18 | 2002-05-10 | Ns Solutions Corp | エンコード装置、デコード装置、データ処理装置、ネットワークシステム、データ処理方法、記録媒体、及びプログラム |
ES2701182T3 (es) | 2000-07-12 | 2019-02-21 | Qualcomm Inc | Procedimiento y aparato para generar señales piloto en un sistema MIMO |
US6876866B1 (en) | 2000-07-13 | 2005-04-05 | Qualcomm Incorporated | Multi-state power control mechanism for a wireless communication system |
US6704545B1 (en) | 2000-07-19 | 2004-03-09 | Adc Telecommunications, Inc. | Point-to-multipoint digital radio frequency transport |
US8537656B2 (en) | 2000-07-19 | 2013-09-17 | Ipr Licensing, Inc. | Method for compensating for multi-path of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure |
US6675347B1 (en) | 2000-07-19 | 2004-01-06 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for combined puncturing and repeating of code symbols in a communications system |
US7006428B2 (en) * | 2000-07-19 | 2006-02-28 | Ipr Licensing, Inc. | Method for allowing multi-user orthogonal and non-orthogonal interoperability of code channels |
US7911993B2 (en) * | 2000-07-19 | 2011-03-22 | Ipr Licensing, Inc. | Method and apparatus for allowing soft handoff of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure |
CN1166138C (zh) * | 2000-07-20 | 2004-09-08 | 华为技术有限公司 | 一种宽带发射机的自适应数字预失真方法和装置 |
US7082174B1 (en) * | 2000-07-24 | 2006-07-25 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for processing a modulated signal using an equalizer and a rake receiver |
US7006468B1 (en) | 2000-07-26 | 2006-02-28 | Qualcomm, Incorporated | Page monitoring method and apparatus |
US6981010B1 (en) | 2000-08-02 | 2005-12-27 | Board Of Regents Of The University Of Nebraska | System and method for generating psuedo-noise sequences |
EP1323271A4 (en) | 2000-08-09 | 2004-06-16 | Skybitz Inc | SYSTEM AND METHOD FOR FAST ACQUISITION OF CODE PHASE AND CARRIER FREQUENCY IN A GPS RECEIVER |
US6522683B1 (en) | 2000-08-10 | 2003-02-18 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for adaptive linear equalization for walsh covered modulation |
US6978382B1 (en) | 2000-08-14 | 2005-12-20 | Qualcomm Incorporated | Method and an apparatus for granting use of a session of a packet data transmission standard designated by an identifier |
US6879581B1 (en) | 2000-08-22 | 2005-04-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing real-time packetized voice and data services over a wireless communication network |
US6959033B1 (en) | 2000-08-25 | 2005-10-25 | Texas Instruments Incorporated | System and method for assigning combiner channels in spread spectrum communications |
US7042869B1 (en) | 2000-09-01 | 2006-05-09 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for gated ACK/NAK channel in a communication system |
US7099384B1 (en) | 2000-09-01 | 2006-08-29 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for time-division power assignments in a wireless communication system |
US6879576B1 (en) * | 2000-09-06 | 2005-04-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing a physical channel with partial transport format information |
US6961304B1 (en) * | 2000-09-12 | 2005-11-01 | Lucent Technologies Inc. | Dynamic reassignment of code space among multiple modes of operation |
US6771691B1 (en) | 2000-09-15 | 2004-08-03 | Texas Instruments Incorporated | System and method for extracting soft symbols in direct sequence spread spectrum communications |
AU2001288963A1 (en) * | 2000-09-18 | 2002-04-02 | Skybitz, Inc | System and method for fast code phase and carrier frequency acquisition in gps receiver |
US7058422B2 (en) * | 2000-09-20 | 2006-06-06 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Method for overusing frequencies to permit simultaneous transmission of signals from two or more users on the same frequency and time slot |
DE60143487D1 (de) * | 2000-09-20 | 2010-12-30 | Alpvision S A | Verfahren zur vorbeugung der verfälschung oder änderung von bedruckten oder gravierten flächen |
DE60041875D1 (de) * | 2000-09-20 | 2009-05-07 | Lucent Technologies Inc | Kommunikationssystem und Verfahren mit variablen Trainingsmittel |
US6745044B1 (en) | 2000-09-29 | 2004-06-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for determining available transmit power in a wireless communication system |
US6795409B1 (en) | 2000-09-29 | 2004-09-21 | Arraycomm, Inc. | Cooperative polling in a wireless data communication system having smart antenna processing |
US7051268B1 (en) | 2000-09-29 | 2006-05-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing power consumption of a decoder in a communication system |
US6982968B1 (en) | 2000-09-29 | 2006-01-03 | Arraycomm, Inc. | Non-directional transmitting from a wireless data base station having a smart antenna system |
US7062294B1 (en) | 2000-09-29 | 2006-06-13 | Arraycomm, Llc. | Downlink transmission in a wireless data communication system having a base station with a smart antenna system |
US7031374B1 (en) | 2000-10-06 | 2006-04-18 | Texas Instruments Incorporated | System and method for selecting sample streams in direct sequence spread spectrum communications |
CA2323164A1 (en) | 2000-10-11 | 2002-04-11 | Ramesh Mantha | Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems |
JP2002118537A (ja) * | 2000-10-11 | 2002-04-19 | Clarion Co Ltd | Cdmを用いた伝送システムの符号多重化方法 |
US6735216B2 (en) * | 2000-10-11 | 2004-05-11 | Qualcomm, Inc. | Simplified quality indicator bit test procedures |
US6697629B1 (en) * | 2000-10-11 | 2004-02-24 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for measuring timing of signals received from multiple base stations in a CDMA communication system |
US6985099B1 (en) * | 2000-10-20 | 2006-01-10 | Motorola, Inc. | Automatic gain control with digital filtering for radio-frequency communications systems |
US6901271B1 (en) | 2000-10-23 | 2005-05-31 | Uniden America Corporation | Determining the last digit of a dialed number |
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 |
US20020071479A1 (en) * | 2000-10-27 | 2002-06-13 | L-3 Communications Corporation | Use of common waveform in forward and reverse channels to reduce cost in point-to-multipoint system and to provide point-to-point mode |
KR100382487B1 (ko) * | 2000-11-02 | 2003-05-09 | 엘지전자 주식회사 | 이득 및 위상 왜곡 보상 기능을 가지는 이동통신 송신시스템 |
US6999500B2 (en) | 2000-11-03 | 2006-02-14 | Qualcomm Inc. | System for direct sequence spreading |
US6665825B1 (en) * | 2000-11-06 | 2003-12-16 | Agere Systems Inc. | Cellular CDMA transmission system |
US6775254B1 (en) * | 2000-11-09 | 2004-08-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for multiplexing high-speed packet data transmission with voice/data transmission |
US6956891B2 (en) * | 2000-11-15 | 2005-10-18 | Go-Cdma Limited | Method and apparatus for non-linear code-division multiple access technology |
US20030126545A1 (en) * | 2001-10-05 | 2003-07-03 | Tan Alfred Keng Tiong | Non-linear code-division multiple access technology with improved detection algorithms and error correction coding |
US6847623B1 (en) | 2000-11-15 | 2005-01-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for allocating data streams onto a single channel |
KR100358110B1 (ko) * | 2000-11-24 | 2002-10-25 | 한국전자통신연구원 | 제로상관구간을 갖는 바이너리 확산코드 발생 방법 및 그장치 |
SG93286A1 (en) * | 2000-11-24 | 2002-12-17 | Sony Electronics Singapore Pte | Resource allocation in cdma wireless communication systems |
US6985516B1 (en) | 2000-11-27 | 2006-01-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing a received signal in a communications system |
US6999430B2 (en) * | 2000-11-30 | 2006-02-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting data traffic on a wireless communication channel |
US8155096B1 (en) | 2000-12-01 | 2012-04-10 | Ipr Licensing Inc. | Antenna control system and method |
US6711208B2 (en) | 2000-12-04 | 2004-03-23 | Qualcomm, Incorporated | Estimation of traffic-to-pilot ratios |
US6804218B2 (en) | 2000-12-04 | 2004-10-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for improved detection of rate errors in variable rate receivers |
US7545849B1 (en) | 2003-03-28 | 2009-06-09 | Google Inc. | Signal spectrum spreading and combining system and method |
US6829289B1 (en) * | 2000-12-05 | 2004-12-07 | Gossett And Gunter, Inc. | Application of a pseudo-randomly shuffled hadamard function in a wireless CDMA system |
US7260401B2 (en) | 2000-12-05 | 2007-08-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for flexible call recovery in a wireless communication system |
US7945266B2 (en) * | 2000-12-05 | 2011-05-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for call recovery in a wireless communication system |
US8385470B2 (en) * | 2000-12-05 | 2013-02-26 | Google Inc. | Coding a signal with a shuffled-Hadamard function |
US7567781B2 (en) | 2001-01-05 | 2009-07-28 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for power level adjustment in a wireless communication system |
US8374218B2 (en) * | 2000-12-05 | 2013-02-12 | Google Inc. | Combining signals with a shuffled-hadamard function |
US6628634B2 (en) * | 2000-12-11 | 2003-09-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Fast decoding of long codes |
US6693920B2 (en) | 2000-12-14 | 2004-02-17 | Qualcomm, Incorporated | Method and an apparatus for a waveform quality measurement |
US6714526B2 (en) * | 2000-12-15 | 2004-03-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for code assignment in a spread spectrum wireless communication system |
US20030026453A1 (en) * | 2000-12-18 | 2003-02-06 | Sharma Ravi K. | Repetition coding of error correction coded messages in auxiliary data embedding applications |
US6985510B2 (en) * | 2000-12-22 | 2006-01-10 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for data and voice transmission over shared and dedicated channels |
US6934318B2 (en) * | 2000-12-22 | 2005-08-23 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for energy based frame rate determination |
US7346918B2 (en) | 2000-12-27 | 2008-03-18 | Z-Band, Inc. | Intelligent device system and method for distribution of digital signals on a wideband signal distribution system |
WO2002054601A1 (en) | 2000-12-29 | 2002-07-11 | Morphics Technology, Inc. | Channel codec processor configurable for multiple wireless communications standards |
US6731668B2 (en) * | 2001-01-05 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels |
US7668315B2 (en) * | 2001-01-05 | 2010-02-23 | Qualcomm Incorporated | Local authentication of mobile subscribers outside their home systems |
US7085239B2 (en) | 2001-01-05 | 2006-08-01 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for determining the forward link closed loop power control set point in a wireless packet data communication system |
US6850499B2 (en) | 2001-01-05 | 2005-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward power control in a communication system |
US7394792B1 (en) | 2002-10-08 | 2008-07-01 | Urbain A. von der Embse | Multi-scale CDMA |
EP1223776A1 (en) * | 2001-01-12 | 2002-07-17 | Siemens Information and Communication Networks S.p.A. | A collision free access scheduling in cellular TDMA-CDMA networks |
US6813284B2 (en) | 2001-01-17 | 2004-11-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (TTI) constraints |
US7054662B2 (en) | 2001-01-24 | 2006-05-30 | Qualcomm, Inc. | Method and system for forward link beam forming in wireless communications |
US7130288B2 (en) | 2001-01-24 | 2006-10-31 | Qualcomm Incorporated | Method for power control for mixed voice and data transmission |
US7113522B2 (en) * | 2001-01-24 | 2006-09-26 | Qualcomm, Incorporated | Enhanced conversion of wideband signals to narrowband signals |
US20040202137A1 (en) * | 2001-01-26 | 2004-10-14 | Gerakoulis Diakoumis Parissis | Method for CDMA to packet-switching interface code division switching in a terrestrial wireless system |
US6982945B1 (en) * | 2001-01-26 | 2006-01-03 | Google, Inc. | Baseband direct sequence spread spectrum transceiver |
JP2002232397A (ja) * | 2001-01-31 | 2002-08-16 | Ntt Docomo Inc | 移動通信システムにおける受信処理方法及び受信装置 |
US9979580B2 (en) | 2001-02-01 | 2018-05-22 | Qualcomm Incorporated | Coding scheme for a wireless communication system |
US6961388B2 (en) | 2001-02-01 | 2005-11-01 | Qualcomm, Incorporated | Coding scheme for a wireless communication system |
US6954448B2 (en) | 2001-02-01 | 2005-10-11 | Ipr Licensing, Inc. | Alternate channel for carrying selected message types |
US7551663B1 (en) * | 2001-02-01 | 2009-06-23 | Ipr Licensing, Inc. | Use of correlation combination to achieve channel detection |
US8605686B2 (en) * | 2001-02-12 | 2013-12-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
US7352796B1 (en) * | 2001-02-13 | 2008-04-01 | Urbain Alfred von der Embse | Multiple data rate complex Walsh codes for CDMA |
US6760587B2 (en) | 2001-02-23 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Forward-link scheduling in a wireless communication system during soft and softer handoff |
US7757094B2 (en) * | 2001-02-27 | 2010-07-13 | Qualcomm Incorporated | Power management for subscriber identity module |
US7137003B2 (en) * | 2001-02-27 | 2006-11-14 | Qualcomm Incorporated | Subscriber identity module verification during power management |
CN1150709C (zh) * | 2001-02-28 | 2004-05-19 | 信息产业部电信传输研究所 | Cdma蜂窝系统两级变码片速率扩频和解扩方法 |
US7068707B2 (en) * | 2001-03-08 | 2006-06-27 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for tracking signals in a wireless communication system |
EP1383490B1 (en) * | 2001-03-14 | 2012-04-25 | Bristol-Myers Squibb Company | Combination of an epothilone analog and chemotherapeutic agents for the treatment of proliferative diseases |
US7139306B2 (en) * | 2001-03-14 | 2006-11-21 | Mercury Computer Systems, Inc. | Wireless communication systems and methods for long-code communications for regenerative multiple user detection involving pre-maximal combination matched filter outputs |
US7289461B2 (en) | 2001-03-15 | 2007-10-30 | Qualcomm Incorporated | Communications using wideband terminals |
US6477160B2 (en) * | 2001-03-21 | 2002-11-05 | Motorola, Inc. | Communication device having proximity controlled transmission |
US6889066B2 (en) * | 2001-03-27 | 2005-05-03 | Qualcomm Incorporated | Network echo suppression in mobile stations |
US6760576B2 (en) | 2001-03-27 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for enhanced rate determination in high data rate wireless communication systems |
US8121296B2 (en) * | 2001-03-28 | 2012-02-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for security in a data processing system |
BR0208494A (pt) | 2001-03-28 | 2005-04-05 | Qualcomm Inc | Método e equipamento para gerenciamento de canal para serviços de ponto a múltiplos pontos em um sistema de comunicação |
US9100457B2 (en) * | 2001-03-28 | 2015-08-04 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmission framing in a wireless communication system |
US8077679B2 (en) * | 2001-03-28 | 2011-12-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing protocol options in a wireless communication system |
US8199696B2 (en) | 2001-03-29 | 2012-06-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
US20030016702A1 (en) * | 2001-03-30 | 2003-01-23 | Bender Paul E. | Method and system for maximizing standby time in monitoring a control channel |
US20030021271A1 (en) * | 2001-04-03 | 2003-01-30 | Leimer Donald K. | Hybrid wireless communication system |
US6982946B2 (en) * | 2001-04-05 | 2006-01-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Partly orthogonal multiple code trees |
US6807426B2 (en) | 2001-04-12 | 2004-10-19 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scheduling transmissions in a communication system |
US8656246B2 (en) * | 2001-04-16 | 2014-02-18 | Qualcomm Incorporated | Method and an apparatus for use of codes in multicast transmission |
US7068669B2 (en) | 2001-04-20 | 2006-06-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for maintaining IP connectivity with a radio network |
US6625172B2 (en) | 2001-04-26 | 2003-09-23 | Joseph P. Odenwalder | Rescheduling scheduled transmissions |
US7230941B2 (en) | 2001-04-26 | 2007-06-12 | Qualcomm Incorporated | Preamble channel decoding |
US6987799B2 (en) * | 2001-05-03 | 2006-01-17 | Texas Instruments Incorporated | System and method for demodulating associated information channels in direct sequence spread spectrum communications |
US6839521B2 (en) | 2001-05-10 | 2005-01-04 | Northrop Grumman Corporation | Photonic bipolar modem for secure multi-channel communication |
US7170924B2 (en) * | 2001-05-17 | 2007-01-30 | Qualcomm, Inc. | System and method for adjusting combiner weights using an adaptive algorithm in wireless communications system |
US6990137B2 (en) * | 2001-05-17 | 2006-01-24 | Qualcomm, Incorporated | System and method for received signal prediction in wireless communications systems |
US6741661B2 (en) | 2001-05-22 | 2004-05-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for peak-to-average power reduction |
US6987778B2 (en) | 2001-05-22 | 2006-01-17 | Qualcomm Incorporated | Enhanced channel interleaving for optimized data throughput |
KR100424538B1 (ko) * | 2001-05-29 | 2004-03-27 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신시스템에서의 스크램블링 코드 생성 장치 및 방법 |
WO2002097619A2 (en) | 2001-05-30 | 2002-12-05 | Research In Motion Limited | A mobile communications device application processing system |
IL143533A0 (en) * | 2001-06-03 | 2002-06-30 | Shichor Eliahu | An audio signal scrambler for any phone, including cellular phones, employing a unique frame synchroization system |
US7106792B2 (en) * | 2001-06-04 | 2006-09-12 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for estimating the signal to interference-plus-noise ratio of a wireless channel |
US20020193146A1 (en) * | 2001-06-06 | 2002-12-19 | Mark Wallace | Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system |
US8611311B2 (en) | 2001-06-06 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system |
US7961616B2 (en) | 2001-06-07 | 2011-06-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for congestion control in a wireless communication system |
EP2479904B1 (en) | 2001-06-13 | 2017-02-15 | Intel Corporation | Apparatuses for transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request |
WO2003001838A1 (en) | 2001-06-26 | 2003-01-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adaptive server selection in a data communication system |
US6757520B2 (en) * | 2001-06-26 | 2004-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for selecting a serving sector in a data communication system |
US7065129B2 (en) * | 2001-06-29 | 2006-06-20 | Qualcomm, Inc. | Acquisition of a gated pilot by avoiding partial correlation peaks |
US7489655B2 (en) * | 2001-07-06 | 2009-02-10 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for predictive scheduling in a bi-directional communication system |
US6917581B2 (en) | 2001-07-17 | 2005-07-12 | Ipr Licensing, Inc. | Use of orthogonal or near orthogonal codes in reverse link |
US7953424B2 (en) * | 2005-02-22 | 2011-05-31 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for improving paging performance while simultaneously operating in different types of communication networks |
US7012952B2 (en) * | 2001-08-01 | 2006-03-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adjusting delay in systems with time-burst pilot and fractionally spaced equalizers |
US7398451B2 (en) * | 2001-08-09 | 2008-07-08 | Adaptive Networks, Inc. | Error correction process and mechanism |
CN100380825C (zh) * | 2001-08-15 | 2008-04-09 | 高通股份有限公司 | 双模式蓝牙/无线设备以及同步该设备的方法 |
US6968219B2 (en) | 2001-08-15 | 2005-11-22 | Qualcomm, Incorporated | Method for reducing power consumption in bluetooth and CDMA modes of operation |
US6839566B2 (en) * | 2001-08-16 | 2005-01-04 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for time-based reception of transmissions in a wireless communication system |
US7542482B2 (en) | 2001-08-16 | 2009-06-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for message segmentation in a wireless communication system |
US6807428B2 (en) | 2001-08-16 | 2004-10-19 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for time-based reception of transmissions in a wireless communication system |
US20040120527A1 (en) * | 2001-08-20 | 2004-06-24 | Hawkes Philip Michael | Method and apparatus for security in a data processing system |
US6731936B2 (en) | 2001-08-20 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a handoff in a broadcast communication system |
US7185362B2 (en) * | 2001-08-20 | 2007-02-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for security in a data processing system |
US7787389B2 (en) * | 2001-08-20 | 2010-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and system for utilization of an outer decoder in a broadcast services communication system |
US6980820B2 (en) * | 2001-08-20 | 2005-12-27 | Qualcomm Inc. | Method and system for signaling in broadcast communication system |
US7046966B2 (en) * | 2001-08-24 | 2006-05-16 | Kyocera Wireless Corp. | Method and apparatus for assigning data rate in a multichannel communication system |
US20030048753A1 (en) * | 2001-08-30 | 2003-03-13 | Ahmad Jalali | Method and apparatus for multi-path elimination in a wireless communication system |
US7206298B2 (en) | 2001-09-06 | 2007-04-17 | Qualcomm, Incorporated | Conducting searches amidst asynchronous cells of a communication system |
US7817596B2 (en) * | 2001-09-06 | 2010-10-19 | Qualcomm Incorporated | Verification methods and apparatus for improving acquisition searches of asynchronous cells |
US6850983B2 (en) * | 2001-09-18 | 2005-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for service authorization in a communication system |
US6701482B2 (en) | 2001-09-20 | 2004-03-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for coding bits of data in parallel |
US6983125B2 (en) * | 2001-09-25 | 2006-01-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for varying the length of an adaptive equalizer based on doppler frequency |
US7103021B2 (en) | 2001-09-25 | 2006-09-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for communications of data rate control information in a CDMA communication system |
US6788930B2 (en) | 2001-10-02 | 2004-09-07 | Qualcomm Incorporated | Method and system for depleting backlog in a communication system |
US7697523B2 (en) * | 2001-10-03 | 2010-04-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for data packet transport in a wireless communication system using an internet protocol |
US7596090B2 (en) | 2001-10-04 | 2009-09-29 | Qualcomm Incorporated | Capacity-efficient flow control mechanism |
US7352868B2 (en) * | 2001-10-09 | 2008-04-01 | Philip Hawkes | Method and apparatus for security in a data processing system |
US7649829B2 (en) * | 2001-10-12 | 2010-01-19 | Qualcomm Incorporated | Method and system for reduction of decoding complexity in a communication system |
AU2002332114A1 (en) * | 2001-10-12 | 2003-04-22 | Bellsouth Intellectual Property Corporation | Methods and systems of wireless communication between a remote data network and a set-top box |
EP2273830A1 (en) | 2001-10-15 | 2011-01-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for managing imbalance in a communication system |
US7599334B2 (en) | 2001-10-15 | 2009-10-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing shared sub-packets in a communication system |
US7167461B2 (en) * | 2001-10-15 | 2007-01-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing shared subpackets in a communication system |
US6680925B2 (en) * | 2001-10-16 | 2004-01-20 | Qualcomm Incorporated | Method and system for selecting a best serving sector in a CDMA data communication system |
US6747994B2 (en) * | 2001-10-17 | 2004-06-08 | Qualcomm, Incorporated | Selecting optimal transmit formats for transmissions over allocated time durations |
US6731947B2 (en) | 2001-10-23 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling data rate on a forward channel in a wireless communication system |
US7336952B2 (en) | 2001-10-24 | 2008-02-26 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for hard handoff in a broadcast communication system |
US20030084190A1 (en) * | 2001-10-25 | 2003-05-01 | Kimball Robert H. | Apparatus and system for maintaining accurate time in a wireless environment |
US7092725B2 (en) * | 2001-10-25 | 2006-08-15 | Qualcomm Incorporated | Aiding beam identification in a satellite system |
GB2397987B (en) * | 2001-11-02 | 2004-12-15 | Toshiba Res Europ Ltd | Receiver processing system |
US7453801B2 (en) * | 2001-11-08 | 2008-11-18 | Qualcomm Incorporated | Admission control and resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements |
US7356098B2 (en) | 2001-11-14 | 2008-04-08 | Ipwireless, Inc. | Method, communication system and communication unit for synchronisation for multi-rate communication |
US7573942B2 (en) * | 2001-11-16 | 2009-08-11 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method for encoding and decoding control information in a wireless communications system |
RU2300839C2 (ru) | 2001-11-20 | 2007-06-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Ретранслятор, осуществляющий управление мощностью обратной линии связи |
US20030103554A1 (en) * | 2001-12-05 | 2003-06-05 | Yunxin Li | Providing a partially encrypted data packet in a spread spectrum signal |
US7237007B2 (en) | 2001-12-05 | 2007-06-26 | Qualcomm Incorporated | Method and system for flow control between a base station controller and a base transceiver station |
US7076253B2 (en) * | 2001-12-06 | 2006-07-11 | Qualcomm, Inc. | System and method for data exchange in a high data rate wireless communication system |
US7453921B1 (en) | 2001-12-11 | 2008-11-18 | Google Inc. | LPC filter for removing periodic and quasi-periodic interference from spread spectrum signals |
US7586837B2 (en) * | 2001-12-14 | 2009-09-08 | Qualcomm Incorporated | Acquisition of a gated pilot signal |
US6954885B2 (en) | 2001-12-14 | 2005-10-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for coding bits of data in parallel |
US7515713B2 (en) * | 2001-12-17 | 2009-04-07 | Qualcomm Incorporated | Secure generation of temporary mobile station identifiers |
WO2003052680A1 (en) | 2001-12-18 | 2003-06-26 | Digimarc Id System, Llc | Multiple image security features for identification documents and methods of making same |
US6856604B2 (en) | 2001-12-19 | 2005-02-15 | Qualcomm Incorporated | Efficient multi-cast broadcasting for packet data systems |
US6993352B2 (en) * | 2001-12-20 | 2006-01-31 | Qualcomm Incorporated | Acknowledging missed messages broadcast on a control channel |
US7003294B2 (en) | 2001-12-20 | 2006-02-21 | Qualcomm Incorporated | Efficient re-registration of mobile IP nodes |
US7095710B2 (en) * | 2001-12-21 | 2006-08-22 | Qualcomm | Decoding using walsh space information |
US7694887B2 (en) | 2001-12-24 | 2010-04-13 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Optically variable personalized indicia for identification documents |
US7728048B2 (en) | 2002-12-20 | 2010-06-01 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Increasing thermal conductivity of host polymer used with laser engraving methods and compositions |
WO2003056500A1 (en) | 2001-12-24 | 2003-07-10 | Digimarc Id Systems, Llc | Covert variable information on id documents and methods of making same |
WO2003056507A1 (en) | 2001-12-24 | 2003-07-10 | Digimarc Id Systems, Llc | Systems, compositions, and methods for full color laser engraving of id documents |
FR2834152B1 (fr) * | 2001-12-26 | 2004-04-30 | Nortel Networks Ltd | Procede de traitement de symboles numeriques dans un systeme de communication et emetteur et recepteur pour la mise en oeuvre du procede |
US6717924B2 (en) * | 2002-01-08 | 2004-04-06 | Qualcomm Incorporated | Control-hold mode |
US7068615B2 (en) * | 2002-01-09 | 2006-06-27 | The Boeing Company | Adaptable forward link data rates in communications systems for mobile platforms |
US20030128787A1 (en) * | 2002-01-10 | 2003-07-10 | Daisuke Terasawa | Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system |
US6901103B2 (en) * | 2002-01-15 | 2005-05-31 | Qualcomm, Incorporated | Determining combiner weights and log likelihood ratios for symbols transmitted on diversity channels |
JP2003218835A (ja) * | 2002-01-18 | 2003-07-31 | Mitsubishi Electric Corp | スペクトル拡散送信装置及びスペクトル拡散受信装置 |
US6738373B2 (en) | 2002-02-11 | 2004-05-18 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication device operable on different types of communication networks |
US7050759B2 (en) * | 2002-02-19 | 2006-05-23 | Qualcomm Incorporated | Channel quality feedback mechanism and method |
US7245598B2 (en) * | 2002-02-21 | 2007-07-17 | Qualcomm Incorporated | Feedback of channel quality information |
JP3815344B2 (ja) * | 2002-02-21 | 2006-08-30 | 株式会社日立製作所 | 多値変調に適した符号語マッピング方法 |
US7184728B2 (en) * | 2002-02-25 | 2007-02-27 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed automatic gain control system |
US8121292B2 (en) * | 2002-02-26 | 2012-02-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scrambling information bits on a channel in a communications system |
US7505437B2 (en) * | 2002-02-26 | 2009-03-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for enabling subscriber stations to process a synchronization channel in a spread spectrum communications system |
US7209517B2 (en) * | 2002-03-04 | 2007-04-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for estimating a maximum rate of data and for estimating power required for transmission of data at a rate of data in a communication system |
DE60211846D1 (de) * | 2002-03-07 | 2006-07-06 | St Microelectronics Srl | Verfahren, System und Computerprogramm zur Erzeugung von Codes für CDMA-Nachrichtenübertragung |
US6748201B2 (en) | 2002-03-28 | 2004-06-08 | Qualcomm Inc. | Gain control for communications device |
JP2003309533A (ja) * | 2002-04-17 | 2003-10-31 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 無線送信装置、無線受信装置及びその方法 |
US7161971B2 (en) * | 2002-04-29 | 2007-01-09 | Qualcomm, Incorporated | Sending transmission format information on dedicated channels |
US7158556B2 (en) * | 2002-04-29 | 2007-01-02 | Qualcomm, Incorporated | Reliable conveyance of orthogonal space information |
US6839336B2 (en) * | 2002-04-29 | 2005-01-04 | Qualcomm, Incorporated | Acknowledging broadcast transmissions |
US8171300B2 (en) * | 2002-04-30 | 2012-05-01 | Qualcomm Incorporated | Security method and apparatus |
US7089178B2 (en) * | 2002-04-30 | 2006-08-08 | Qualcomm Inc. | Multistream network feature processing for a distributed speech recognition system |
US7170876B2 (en) * | 2002-04-30 | 2007-01-30 | Qualcomm, Inc. | Outer-loop scheduling design for communication systems with channel quality feedback mechanisms |
US8665734B2 (en) * | 2002-05-06 | 2014-03-04 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for uplink macro-diversity in packet-switched cellular networks |
US7177658B2 (en) | 2002-05-06 | 2007-02-13 | Qualcomm, Incorporated | Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system |
US7623477B2 (en) * | 2002-05-06 | 2009-11-24 | Qualcomm, Incorporated | Methods and apparatus for downlink macro-diversity in cellular networks |
US7824029B2 (en) | 2002-05-10 | 2010-11-02 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Identification card printer-assembler for over the counter card issuing |
JP2003332973A (ja) * | 2002-05-15 | 2003-11-21 | Hitachi Ltd | 無線通信装置 |
US7302020B2 (en) * | 2002-05-20 | 2007-11-27 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Encoded multi-access bus system and method |
US20030227888A1 (en) * | 2002-06-05 | 2003-12-11 | Farrokh Abrishamkar | Method and apparatus for pilot estimation using suboptimum expectation maximization |
US6744749B2 (en) | 2002-06-05 | 2004-06-01 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for pilot estimation using a wiener filter |
US20030227879A1 (en) * | 2002-06-05 | 2003-12-11 | Farrokh Abrishamkar | Method and apparatus for pilot estimation using a prediction error method with a kalman filter and pseudo-linear regression |
US7286506B2 (en) * | 2002-06-05 | 2007-10-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pilot estimation using a prediction error method with a kalman filter and a Gauss-Newton algorithm |
US7263293B2 (en) * | 2002-06-10 | 2007-08-28 | Andrew Corporation | Indoor wireless voice and data distribution system |
US7058400B2 (en) * | 2002-06-14 | 2006-06-06 | Denso Corporation | Forward and reverse link channels dynamic processing gain |
US7751825B2 (en) * | 2002-06-27 | 2010-07-06 | Qualcomm Incorporated | Controlling geographic location information of devices operating in wireless communication systems |
US7355993B2 (en) * | 2002-06-27 | 2008-04-08 | Adkins Keith L | Method and apparatus for forward link gain control in a power controlled repeater |
US6816474B2 (en) | 2002-06-28 | 2004-11-09 | Qualcomm Incorporated | Method and system for efficiently acquiring CDMA based overhead channel data frames |
US7159163B2 (en) * | 2002-07-08 | 2007-01-02 | Qualcomm Incorporated | Feedback for data transmissions |
US7881711B2 (en) | 2002-07-08 | 2011-02-01 | Qualcomm Incorporated | Feedback system using dynamic decoding |
US6876636B2 (en) | 2002-07-09 | 2005-04-05 | Qualcomm Inc. | Method and system for a multicast service initiation in a communication system |
US7796631B2 (en) | 2002-07-09 | 2010-09-14 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a multicast service initiation in a communication system |
US7061971B2 (en) * | 2002-07-11 | 2006-06-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for diversity searching and demodulator assignment in a wireless communication system |
US6917641B2 (en) * | 2002-07-23 | 2005-07-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for detecting software tampering in a subscriber device |
US6862434B2 (en) * | 2002-07-26 | 2005-03-01 | Qualcomm Inc. | Transmission diversity systems |
US8090577B2 (en) * | 2002-08-08 | 2012-01-03 | Qualcomm Incorported | Bandwidth-adaptive quantization |
US20040029545A1 (en) * | 2002-08-09 | 2004-02-12 | Anderson Jon J. | Method and system for leaving a communication channel in a wireless communications system |
US7830781B2 (en) * | 2002-08-13 | 2010-11-09 | Rockwell Collins, Inc. | Waveform for virtually simultaneous transmission and multiple receptions system and method |
US7016327B2 (en) * | 2002-08-21 | 2006-03-21 | Qualcomm Incorporated | Method and system for communicating content on a broadcast services communication system |
KR100972763B1 (ko) | 2002-08-21 | 2010-07-28 | 퀄컴 인코포레이티드 | 방송 서비스 통신 시스템을 통하여 콘텐츠를 전달하기 위한방법 및 시스템 |
US7020109B2 (en) * | 2002-08-21 | 2006-03-28 | Qualcomm Incorporated | Method and system for communicating content on a broadcast services communication system |
US7139274B2 (en) * | 2002-08-23 | 2006-11-21 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for a data transmission in a communication system |
US7050405B2 (en) * | 2002-08-23 | 2006-05-23 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a data transmission in a communication system |
US7221701B2 (en) * | 2002-08-28 | 2007-05-22 | Altratek, Inc. | System and method for CDMA communications |
US20040062217A1 (en) * | 2002-09-30 | 2004-04-01 | Farrokh Abrishamkar | Method and apparatus for pilot estimation using an adaptive prediction error method with a kalman filter and a gauss-newton algorithm |
US20040062465A1 (en) * | 2002-10-01 | 2004-04-01 | Woodley Bruce Robert | Apparatus and method for measuring optical power as a function of wavelength |
US8000647B2 (en) * | 2002-10-11 | 2011-08-16 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Method using a set-top box and communicating between a remote data network and a wireless communication network |
US7042928B2 (en) | 2002-10-23 | 2006-05-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pilot estimation using prediction error method |
US6901083B2 (en) * | 2002-10-25 | 2005-05-31 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for code combining at an outer decoder on a communication system |
US6954504B2 (en) * | 2002-10-25 | 2005-10-11 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for code combining in a communication system |
US7023880B2 (en) | 2002-10-28 | 2006-04-04 | Qualcomm Incorporated | Re-formatting variable-rate vocoder frames for inter-system transmissions |
US7808920B2 (en) | 2002-10-28 | 2010-10-05 | Qualcomm Incorporated | Tandem-free vocoder operations between non-compatible communication systems |
US7649994B1 (en) * | 2002-11-01 | 2010-01-19 | Nortel Networks Limited | System and method for decoding CDMA quality channel |
WO2005104573A1 (en) * | 2004-04-05 | 2005-11-03 | Qualcomm Incorporated | Repeater that reports detected neighbors |
US7831263B2 (en) * | 2002-11-08 | 2010-11-09 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for determining the location of a repeater |
US7161920B2 (en) * | 2002-11-12 | 2007-01-09 | L-3 Communications Corporation | High rate, time division multiplexed, multi-MPSK MODEM with imbedded high signal-to-noise ratio tracking channel |
WO2004045239A2 (en) | 2002-11-14 | 2004-05-27 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication rate shaping |
US7352833B2 (en) * | 2002-11-18 | 2008-04-01 | Google Inc. | Method and system for temporal autocorrelation filtering |
TWI364920B (en) * | 2002-11-20 | 2012-05-21 | Ipr Licensing Inc | Soft handoff of a cdma reverse link |
AU2002350378A1 (en) * | 2002-11-26 | 2004-06-18 | Linkair Communications, Inc. | A system of qs-cdma with two-level spreading scheme and ls sequences |
WO2004049242A2 (en) | 2002-11-26 | 2004-06-10 | Digimarc Id Systems | Systems and methods for managing and detecting fraud in image databases used with identification documents |
KR100461537B1 (ko) | 2002-11-27 | 2004-12-17 | 한국전자통신연구원 | 다중빔 위성 통신 시스템의 순방향 링크에서의 패킷 전송장치 및 그 방법 |
US8958789B2 (en) | 2002-12-03 | 2015-02-17 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed digital antenna system |
US7359455B1 (en) | 2002-12-03 | 2008-04-15 | Domosys Corporation | Digital modulation and shift keying |
US8179833B2 (en) * | 2002-12-06 | 2012-05-15 | Qualcomm Incorporated | Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission |
JP2004191390A (ja) * | 2002-12-06 | 2004-07-08 | Seiko Epson Corp | チップ内光インターコネクション回路、電気光学装置および電子機器 |
US6992618B2 (en) * | 2002-12-11 | 2006-01-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scheduling search for and acquisition of global positioning satellites |
US7680052B2 (en) * | 2002-12-16 | 2010-03-16 | Qualcomm Incorporated | Closed loop resource allocation |
US7698132B2 (en) * | 2002-12-17 | 2010-04-13 | Qualcomm Incorporated | Sub-sampled excitation waveform codebooks |
US7712673B2 (en) | 2002-12-18 | 2010-05-11 | L-L Secure Credentialing, Inc. | Identification document with three dimensional image of bearer |
US7092717B2 (en) * | 2002-12-20 | 2006-08-15 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a dynamic adjustment of a data request channel in a communication system |
US7599655B2 (en) * | 2003-01-02 | 2009-10-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for broadcast services in a communication system |
CA2814253A1 (en) * | 2003-01-21 | 2004-08-12 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for downlink macro-diversity in cellular networks |
US7167504B1 (en) * | 2003-01-27 | 2007-01-23 | L-3 Communications Corporation | System and method for fast data rate discovery from PN codes |
US9818136B1 (en) | 2003-02-05 | 2017-11-14 | Steven M. Hoffberg | System and method for determining contingent relevance |
DE10306301B3 (de) * | 2003-02-14 | 2004-10-07 | Infineon Technologies Ag | Vorrichtung zur Erzeugung von Spreizcodes in einem Mobilfunksystem und deren Verwendung in einem CDMA-Übertragungssystem |
US7995926B2 (en) * | 2003-02-21 | 2011-08-09 | Northrop Grumman Systems Corporation | Scanned acquisition using pre-track data |
US20040181569A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for a data transmission in a communication system |
US20040179480A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for estimating parameters of a link for data transmission in a communication system |
US20040179469A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for a data transmission in a communication system |
US7746816B2 (en) * | 2003-03-13 | 2010-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a power control in a communication system |
US8010124B2 (en) * | 2003-03-24 | 2011-08-30 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | Methods, systems and computer program products for providing location determination information to an assisted location service |
US7308260B2 (en) | 2003-04-02 | 2007-12-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting access network (AN) authentication |
US7359450B1 (en) | 2003-04-04 | 2008-04-15 | Nucomm, Inc. | Digital transmission of broadcast signals, including HDTV signals, over a microwave link |
DE602004030434D1 (de) | 2003-04-16 | 2011-01-20 | L 1 Secure Credentialing Inc | Dreidimensionale datenspeicherung |
US7697413B2 (en) * | 2003-04-28 | 2010-04-13 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method for generating a code mask for coding transmission over a traffic channel |
US7146185B2 (en) * | 2003-06-12 | 2006-12-05 | Richard Lane | Mobile station-centric method for managing bandwidth and QoS in error-prone system |
US7729410B2 (en) * | 2003-06-30 | 2010-06-01 | Nxp B.V. | Procedure for BPSK demodulation corresponding to BPSK modulation with reduced envelope peaking |
US7352797B2 (en) * | 2003-06-30 | 2008-04-01 | Conexant Systems, Inc. | Procedure for BPSK modulation with reduced envelope peaking |
US8098818B2 (en) * | 2003-07-07 | 2012-01-17 | Qualcomm Incorporated | Secure registration for a multicast-broadcast-multimedia system (MBMS) |
US8718279B2 (en) * | 2003-07-08 | 2014-05-06 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for a secure broadcast system |
KR20050015119A (ko) * | 2003-08-04 | 2005-02-21 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 레인징 신호 변조 장치및 방법 |
KR100964679B1 (ko) | 2003-08-19 | 2010-06-22 | 엘지전자 주식회사 | 멀티미디어 방송 멀티 캐스트서비스에서 무선자원제어연결 모드 단말을 집계하는 방법 |
US8694869B2 (en) | 2003-08-21 | 2014-04-08 | QUALCIMM Incorporated | Methods for forward error correction coding above a radio link control layer and related apparatus |
US8804761B2 (en) | 2003-08-21 | 2014-08-12 | Qualcomm Incorporated | Methods for seamless delivery of broadcast and multicast content across cell borders and/or between different transmission schemes and related apparatus |
US7318187B2 (en) * | 2003-08-21 | 2008-01-08 | Qualcomm Incorporated | Outer coding methods for broadcast/multicast content and related apparatus |
US8724803B2 (en) * | 2003-09-02 | 2014-05-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing authenticated challenges for broadcast-multicast communications in a communication system |
US7912485B2 (en) * | 2003-09-11 | 2011-03-22 | Qualcomm Incorporated | Method and system for signaling in broadcast communication system |
US20050059405A1 (en) * | 2003-09-17 | 2005-03-17 | Trapeze Networks, Inc. | Simulation driven wireless LAN planning |
US20050059406A1 (en) * | 2003-09-17 | 2005-03-17 | Trapeze Networks, Inc. | Wireless LAN measurement feedback |
US7321776B2 (en) * | 2003-09-25 | 2008-01-22 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | Estimating GPS time at cellular terminals based on timing of information from base stations and satellites |
US7336694B2 (en) | 2003-10-10 | 2008-02-26 | Sbc Knowledge Ventures, L.P. | Delay-induced scattering with phase randomization and partitioned frequency hopping |
JP2005142939A (ja) * | 2003-11-07 | 2005-06-02 | Fujitsu Ltd | 無線受信機 |
US8385985B2 (en) | 2003-11-25 | 2013-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method for reducing power consumption in a multi-mode device |
US7082302B1 (en) * | 2003-12-08 | 2006-07-25 | Nortel Networks Limited | Methods and systems for combining data frames in diversity hand-off |
SE0303462D0 (sv) * | 2003-12-22 | 2003-12-22 | Ericsson Telefon Ab L M | Arrangements and method for handling macro diversity in UTRAN |
US6946981B1 (en) * | 2003-12-29 | 2005-09-20 | Intel Corporation | Transmitter and method thereon |
US7551637B2 (en) * | 2004-01-23 | 2009-06-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for channel sensitive scheduling in a communication system |
US7221927B2 (en) * | 2004-02-13 | 2007-05-22 | Trapeze Networks, Inc. | Station mobility between access points |
GB2427989B (en) * | 2004-03-09 | 2007-08-08 | Alexander Vasilievich Garmonov | Method and apparatus of data transmission |
US7744002B2 (en) | 2004-03-11 | 2010-06-29 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Tamper evident adhesive and identification document including same |
US20050215265A1 (en) * | 2004-03-23 | 2005-09-29 | Sharma Sanjeev K | Method and system for load balancing in a wireless communication system |
US9118380B2 (en) * | 2004-04-05 | 2015-08-25 | Qualcomm Incorporated | Repeater with positioning capabilities |
EP1594330A1 (en) * | 2004-05-04 | 2005-11-09 | Alcatel | Methods for terminal assisted coordinated radio serving and interference avoidance in OFDM mobile communication system |
US7129753B2 (en) * | 2004-05-26 | 2006-10-31 | Infineon Technologies Ag | Chip to chip interface |
JP2008503938A (ja) * | 2004-06-17 | 2008-02-07 | ダブリュー ファイブ ネットワークス インコーポレイテッド | 擬似雑音符号化通信システム |
US8452316B2 (en) * | 2004-06-18 | 2013-05-28 | Qualcomm Incorporated | Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing |
US7197692B2 (en) | 2004-06-18 | 2007-03-27 | Qualcomm Incorporated | Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control |
SE528195C2 (sv) * | 2004-07-14 | 2006-09-19 | Teliasonera Ab | Metod och anordning i ett telekommunikationssystem |
US7778596B2 (en) | 2004-07-29 | 2010-08-17 | Qualcomm Incorporated | Airlink sensing watermarking repeater |
US8570880B2 (en) * | 2004-08-05 | 2013-10-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for receiving broadcast in a wireless multiple-access communications system |
US7358897B2 (en) * | 2004-08-16 | 2008-04-15 | Sony Ericsson Mobile Communicatios Ab | Apparatus, methods and computer program products for GPS signal acquisition using an adaptive search engine |
US7453956B2 (en) | 2004-08-16 | 2008-11-18 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | Apparatus, methods and computer program products for signal acquisition using common demodulation templates |
US20060034354A1 (en) * | 2004-08-16 | 2006-02-16 | Camp William O Jr | Apparatus, methods and computer program products for positioning system signal processing using parallel computational techniques |
US7515643B2 (en) * | 2004-09-30 | 2009-04-07 | Airvana, Inc. | Modulation for broadcasting from multiple transmitters |
US20060163349A1 (en) * | 2004-09-30 | 2006-07-27 | W5 Networks, Inc. | Wireless systems suitable for retail automation and promotion |
US7359449B2 (en) | 2004-10-05 | 2008-04-15 | Kamilo Feher | Data communication for wired and wireless communication |
US7623880B2 (en) * | 2004-10-22 | 2009-11-24 | Qualcomm Incorporated | Method, apparatus and system for redistribution of mobile stations to different channels |
US7395790B2 (en) * | 2004-11-18 | 2008-07-08 | S&S Cycle, Inc. | Reed valve breather for evolution engine |
US8248938B2 (en) * | 2004-11-24 | 2012-08-21 | Qualcomm Incorporated | Preamble miss detection in transmission of multi-slot packets |
US7813408B2 (en) * | 2004-12-01 | 2010-10-12 | Harris Corporation | Wireless communications device with white gaussian noise generator and related methods |
SE0402963D0 (sv) * | 2004-12-03 | 2004-12-03 | Ericsson Telefon Ab L M | Method and apparatus for allocating radio resources in a mobile radio network |
US7779281B1 (en) * | 2004-12-15 | 2010-08-17 | Silego Technology, Inc. | Controlling input power |
PL2363987T3 (pl) | 2004-12-23 | 2014-03-31 | Electronics & Telecommunications Res Inst | Urządzenie do nadawania i odbierania danych do zapewnienia szybkiej komunikacji danych oraz stosowny sposób |
US8422955B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-04-16 | Qualcomm Incorporated | Channel estimation for interference cancellation |
US8406695B2 (en) | 2004-12-23 | 2013-03-26 | Qualcomm Incorporated | Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels |
US8442441B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Traffic interference cancellation |
US7590169B2 (en) * | 2005-02-07 | 2009-09-15 | Qualcomm Incorporated | Multipath interference reduction on pilot estimation with legacy system interoperability |
US8396431B2 (en) * | 2005-02-17 | 2013-03-12 | Kyocera Corporation | Mobile station traffic state antenna tuning systems and methods |
US7577411B2 (en) * | 2005-02-17 | 2009-08-18 | Kyocera Corporation | Mobile station access and idle state antenna tuning systems and methods |
US7796963B2 (en) * | 2005-02-17 | 2010-09-14 | Kyocera Corporation | Mobile station acquisition state antenna tuning systems and methods |
US8767713B2 (en) | 2005-02-22 | 2014-07-01 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for allowing page monitoring of a communication system during traffic/broadcast channel operation without reducing traffic performance |
US7689227B2 (en) * | 2005-03-02 | 2010-03-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for hashing over multiple frequency bands in a communication system |
US7970947B1 (en) | 2005-03-10 | 2011-06-28 | Rockwell Collins, Inc. | Tactical targeting network technology small form factor user system |
US20060206902A1 (en) * | 2005-03-14 | 2006-09-14 | Sujat Jamil | Variable interleaved multithreaded processor method and system |
US8942639B2 (en) | 2005-03-15 | 2015-01-27 | Qualcomm Incorporated | Interference control in a wireless communication system |
US8848574B2 (en) | 2005-03-15 | 2014-09-30 | Qualcomm Incorporated | Interference control in a wireless communication system |
US7529925B2 (en) * | 2005-03-15 | 2009-05-05 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for distributing keys in a wireless network |
US8769046B2 (en) * | 2005-03-23 | 2014-07-01 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for using multiple wireless links with a wireless terminal |
US7508884B2 (en) * | 2005-03-24 | 2009-03-24 | Harris Corporation | System and method for communicating data using constant amplitude equalized waveform |
US7590824B2 (en) * | 2005-03-29 | 2009-09-15 | Qualcomm Incorporated | Mixed superscalar and VLIW instruction issuing and processing method and system |
US7551574B1 (en) * | 2005-03-31 | 2009-06-23 | Trapeze Networks, Inc. | Method and apparatus for controlling wireless network access privileges based on wireless client location |
US20060237384A1 (en) * | 2005-04-20 | 2006-10-26 | Eric Neumann | Track unit with removable partitions |
US7352795B2 (en) * | 2005-05-04 | 2008-04-01 | Harris Corporation | System and method for communicating data using constant amplitude waveform with hybrid orthogonal and MSK or GMSK modulation |
KR101100483B1 (ko) | 2005-05-12 | 2011-12-29 | 콸콤 인코포레이티드 | 통신 시스템에서의 채널 인터리빙 장치 및 방법 |
WO2006121379A1 (en) * | 2005-05-13 | 2006-11-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | A system for a fast frequency hopping radio |
US7620778B2 (en) * | 2005-05-25 | 2009-11-17 | Qualcomm Incorporated | Low power microprocessor cache memory and method of operation |
KR100648926B1 (ko) * | 2005-07-11 | 2006-11-27 | 삼성전자주식회사 | 사용자 식별 정보 부가기능을 갖는 복합기 및 그 방법 |
US7421252B2 (en) * | 2005-08-02 | 2008-09-02 | Freescale Semiconductor, Inc. | Center frequency control of an integrated phase rotator band-pass filter using VCO coarse trim bits |
US10009956B1 (en) | 2017-09-02 | 2018-06-26 | Kamilo Feher | OFDM, 3G and 4G cellular multimode systems and wireless mobile networks |
US7280810B2 (en) * | 2005-08-03 | 2007-10-09 | Kamilo Feher | Multimode communication system |
US20070046560A1 (en) * | 2005-08-30 | 2007-03-01 | W5 Networks, Inc. | Interleaved text display |
US7508887B1 (en) | 2005-09-06 | 2009-03-24 | Rockwell Collins, Inc. | Signal acquisition with transmit blanking compensation |
US7917798B2 (en) | 2005-10-04 | 2011-03-29 | Hypres, Inc. | Superconducting digital phase rotator |
US7724703B2 (en) | 2005-10-13 | 2010-05-25 | Belden, Inc. | System and method for wireless network monitoring |
US8638762B2 (en) | 2005-10-13 | 2014-01-28 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for network integrity |
US7551619B2 (en) | 2005-10-13 | 2009-06-23 | Trapeze Networks, Inc. | Identity-based networking |
WO2007044986A2 (en) * | 2005-10-13 | 2007-04-19 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for remote monitoring in a wireless network |
US7573859B2 (en) | 2005-10-13 | 2009-08-11 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for remote monitoring in a wireless network |
US7702889B2 (en) * | 2005-10-18 | 2010-04-20 | Qualcomm Incorporated | Shared interrupt control method and system for a digital signal processor |
US7984281B2 (en) * | 2005-10-18 | 2011-07-19 | Qualcomm Incorporated | Shared interrupt controller for a multi-threaded processor |
US7913255B2 (en) * | 2005-10-20 | 2011-03-22 | Qualcomm Incorporated | Background thread processing in a multithread digital signal processor |
US8472877B2 (en) * | 2005-10-24 | 2013-06-25 | Qualcomm Incorporated | Iterative interference cancellation system and method |
US8250587B2 (en) * | 2005-10-27 | 2012-08-21 | Trapeze Networks, Inc. | Non-persistent and persistent information setting method and system for inter-process communication |
US20070106998A1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-05-10 | Zeldin Paul E | Mobility system and method for messaging and inter-process communication |
JP5430938B2 (ja) * | 2005-10-27 | 2014-03-05 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 無線通信システムにおける逆方向リンク・ローディングを推定するための方法及び装置 |
US7822415B2 (en) * | 2005-11-02 | 2010-10-26 | Comtech Mobile Datacom Corporation | In-flight transceiver and locator system |
US8385388B2 (en) * | 2005-12-06 | 2013-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples |
WO2007136415A2 (en) * | 2005-12-30 | 2007-11-29 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Mobile satellite communications |
JP4767700B2 (ja) * | 2006-01-17 | 2011-09-07 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局および下りリンクチャネル送信方法 |
US8090573B2 (en) * | 2006-01-20 | 2012-01-03 | Qualcomm Incorporated | Selection of encoding modes and/or encoding rates for speech compression with open loop re-decision |
US8032369B2 (en) * | 2006-01-20 | 2011-10-04 | Qualcomm Incorporated | Arbitrary average data rates for variable rate coders |
US8346544B2 (en) * | 2006-01-20 | 2013-01-01 | Qualcomm Incorporated | Selection of encoding modes and/or encoding rates for speech compression with closed loop re-decision |
US8457076B2 (en) | 2006-01-20 | 2013-06-04 | Lg-Ericsson Co., Ltd. | Apparatus and method for transmitting and receiving a RACH signal in SC-FDMA system |
US7809783B2 (en) * | 2006-02-15 | 2010-10-05 | Qualcomm Incorporated | Booth multiplier with enhanced reduction tree circuitry |
US7797366B2 (en) * | 2006-02-15 | 2010-09-14 | Qualcomm Incorporated | Power-efficient sign extension for booth multiplication methods and systems |
US8036242B2 (en) * | 2006-02-15 | 2011-10-11 | Qualcomm Incorporated | Dynamic capacity operating point management for a vocoder in an access terminal |
US8095144B2 (en) * | 2006-03-01 | 2012-01-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for hashing over multiple frequency bands in a communication system |
US7729433B2 (en) * | 2006-03-07 | 2010-06-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for hybrid CDM OFDMA wireless transmission |
US7643441B2 (en) * | 2006-03-17 | 2010-01-05 | The Boeing Company | System and method for adaptive information rate communication |
US8044773B2 (en) * | 2006-03-23 | 2011-10-25 | Intel Corporation | Parallel RFID system using CDMA |
US8920343B2 (en) | 2006-03-23 | 2014-12-30 | Michael Edward Sabatino | Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals |
US7599711B2 (en) | 2006-04-12 | 2009-10-06 | Adc Telecommunications, Inc. | Systems and methods for analog transport of RF voice/data communications |
US20070260720A1 (en) * | 2006-05-03 | 2007-11-08 | Morain Gary E | Mobility domain |
US7558266B2 (en) | 2006-05-03 | 2009-07-07 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for restricting network access using forwarding databases |
US7673102B2 (en) * | 2006-05-17 | 2010-03-02 | Qualcomm Incorporated | Method and system for maximum residency replacement of cache memory |
US20070268506A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Paul Zeldin | Autonomous auto-configuring wireless network device |
US8966018B2 (en) | 2006-05-19 | 2015-02-24 | Trapeze Networks, Inc. | Automated network device configuration and network deployment |
US20070268514A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Paul Zeldin | Method and business model for automated configuration and deployment of a wireless network in a facility without network administrator intervention |
US20070268515A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Yun Freund | System and method for automatic configuration of remote network switch and connected access point devices |
US20070268516A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Jamsheed Bugwadia | Automated policy-based network device configuration and network deployment |
US7577453B2 (en) * | 2006-06-01 | 2009-08-18 | Trapeze Networks, Inc. | Wireless load balancing across bands |
JP5586952B2 (ja) | 2006-06-06 | 2014-09-10 | クルセル ホランド ベー ヴェー | 腸球菌に対する殺活性を有するヒトの結合分子及びその使用方法 |
AU2007255384B2 (en) * | 2006-06-06 | 2012-09-27 | Crucell Holland B.V. | Human binding molecules having killing activity against staphylococci and uses thereof |
US9191799B2 (en) | 2006-06-09 | 2015-11-17 | Juniper Networks, Inc. | Sharing data between wireless switches system and method |
US7912982B2 (en) * | 2006-06-09 | 2011-03-22 | Trapeze Networks, Inc. | Wireless routing selection system and method |
US9258702B2 (en) * | 2006-06-09 | 2016-02-09 | Trapeze Networks, Inc. | AP-local dynamic switching |
US8818322B2 (en) | 2006-06-09 | 2014-08-26 | Trapeze Networks, Inc. | Untethered access point mesh system and method |
US7844298B2 (en) * | 2006-06-12 | 2010-11-30 | Belden Inc. | Tuned directional antennas |
JP5001366B2 (ja) | 2006-06-30 | 2012-08-15 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 迅速な復号のためのack/nackスロット・ポジショニング/複雑さコード |
US7724704B2 (en) * | 2006-07-17 | 2010-05-25 | Beiden Inc. | Wireless VLAN system and method |
WO2008010686A1 (en) * | 2006-07-21 | 2008-01-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for efficient connection setup procedure for mobile terminated (mt) calls |
US8442572B2 (en) | 2006-09-08 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems |
US8670777B2 (en) * | 2006-09-08 | 2014-03-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment |
US8340110B2 (en) | 2006-09-15 | 2012-12-25 | Trapeze Networks, Inc. | Quality of service provisioning for wireless networks |
US7873097B1 (en) * | 2006-09-20 | 2011-01-18 | Interstate Electronics Corporation | Systems and methods for concatenation in spread spectrum systems |
US7839900B1 (en) | 2006-09-29 | 2010-11-23 | Rockwell Collins, Inc. | Method and architecture for TTNT symbol rate scaling modes |
US8072952B2 (en) * | 2006-10-16 | 2011-12-06 | Juniper Networks, Inc. | Load balancing |
US8976727B2 (en) * | 2006-10-22 | 2015-03-10 | Viasat, Inc. | Cyclical obstruction communication system |
US20080107077A1 (en) * | 2006-11-03 | 2008-05-08 | James Murphy | Subnet mobility supporting wireless handoff |
US8132695B2 (en) * | 2006-11-11 | 2012-03-13 | Medical Instill Technologies, Inc. | Multiple dose delivery device with manually depressible actuator and one-way valve for storing and dispensing substances, and related method |
US8341604B2 (en) * | 2006-11-15 | 2012-12-25 | Qualcomm Incorporated | Embedded trace macrocell for enhanced digital signal processor debugging operations |
US7657791B2 (en) * | 2006-11-15 | 2010-02-02 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a digital signal processor debugging during power transitions |
US8533530B2 (en) * | 2006-11-15 | 2013-09-10 | Qualcomm Incorporated | Method and system for trusted/untrusted digital signal processor debugging operations |
US8370806B2 (en) * | 2006-11-15 | 2013-02-05 | Qualcomm Incorporated | Non-intrusive, thread-selective, debugging method and system for a multi-thread digital signal processor |
US8380966B2 (en) | 2006-11-15 | 2013-02-19 | Qualcomm Incorporated | Method and system for instruction stuffing operations during non-intrusive digital signal processor debugging |
US8275080B2 (en) * | 2006-11-17 | 2012-09-25 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Self-supporting simplex packets |
US8005671B2 (en) * | 2006-12-04 | 2011-08-23 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for dynamic normalization to reduce loss in precision for low-level signals |
US20100061738A1 (en) * | 2006-12-23 | 2010-03-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Signal Processor for Compensating for Optical Fiber Chromatic Dispersion |
WO2008083339A2 (en) * | 2006-12-28 | 2008-07-10 | Trapeze Networks, Inc. | Application-aware wireless network system and method |
US7873061B2 (en) | 2006-12-28 | 2011-01-18 | Trapeze Networks, Inc. | System and method for aggregation and queuing in a wireless network |
US7778618B2 (en) * | 2006-12-28 | 2010-08-17 | Conexant Systems, Inc. | Systems and methods for reducing broadband image noise through a programmable bandwidth RF variable gain attenuator |
US9065714B2 (en) * | 2007-01-10 | 2015-06-23 | Qualcomm Incorporated | Transmission of information using cyclically shifted sequences |
US8737454B2 (en) | 2007-01-25 | 2014-05-27 | Adc Telecommunications, Inc. | Modular wireless communications platform |
US8583100B2 (en) | 2007-01-25 | 2013-11-12 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed remote base station system |
WO2008094701A1 (en) * | 2007-01-31 | 2008-08-07 | Signal Labs, Inc. | System and methods for multistep target detection and parameter estimation |
US8345620B2 (en) | 2007-02-08 | 2013-01-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for frequency hopping with frequency fraction reuse |
US8290083B2 (en) | 2007-03-09 | 2012-10-16 | Qualcomm Incorporated | Quadrature imbalance mitigation using unbiased training sequences |
RU2451413C2 (ru) * | 2007-03-09 | 2012-05-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Поворотная обучающая последовательность квадратурной модуляции |
US8428175B2 (en) | 2007-03-09 | 2013-04-23 | Qualcomm Incorporated | Quadrature modulation rotating training sequence |
US8064550B2 (en) | 2007-03-09 | 2011-11-22 | Qualcomm, Incorporated | Quadrature imbalance estimation using unbiased training sequences |
US7835427B1 (en) | 2007-03-30 | 2010-11-16 | Rockwell Collins, Inc. | Multiplexed architecture for simultaneous transmission and reception |
US8484516B2 (en) * | 2007-04-11 | 2013-07-09 | Qualcomm Incorporated | Inter-thread trace alignment method and system for a multi-threaded processor |
US8902904B2 (en) | 2007-09-07 | 2014-12-02 | Trapeze Networks, Inc. | Network assignment based on priority |
US8509128B2 (en) * | 2007-09-18 | 2013-08-13 | Trapeze Networks, Inc. | High level instruction convergence function |
US9130734B1 (en) | 2007-09-20 | 2015-09-08 | Interstate Electronics Corporation | Multi-tone concatenated spread spectrum communications |
US20090109948A1 (en) * | 2007-10-29 | 2009-04-30 | Infineon Technologies Ag | Radio communication device for generating and transmitting data, radio communication device for receiving and decoding data, method for transmitting data and method for receiving data |
US8238942B2 (en) | 2007-11-21 | 2012-08-07 | Trapeze Networks, Inc. | Wireless station location detection |
US8284749B2 (en) * | 2008-03-10 | 2012-10-09 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Time slot synchronized, flexible bandwidth communication system |
US8831063B2 (en) * | 2008-03-18 | 2014-09-09 | Qualcomm Incorporated | Single carrier burst structure for decision feedback equalization and tracking |
US8150357B2 (en) | 2008-03-28 | 2012-04-03 | Trapeze Networks, Inc. | Smoothing filter for irregular update intervals |
US8474023B2 (en) | 2008-05-30 | 2013-06-25 | Juniper Networks, Inc. | Proactive credential caching |
US8509355B2 (en) * | 2008-06-30 | 2013-08-13 | Medtronic, Inc. | Method and apparatus for low power simultaneous frequency, automatic gain control and timing acquisition in radio receivers |
US8978105B2 (en) * | 2008-07-25 | 2015-03-10 | Trapeze Networks, Inc. | Affirming network relationships and resource access via related networks |
US8238298B2 (en) | 2008-08-29 | 2012-08-07 | Trapeze Networks, Inc. | Picking an optimal channel for an access point in a wireless network |
US8600038B2 (en) * | 2008-09-04 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | System and method for echo cancellation |
US8670774B2 (en) * | 2008-09-19 | 2014-03-11 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for uplink control resource allocation |
US8964692B2 (en) * | 2008-11-10 | 2015-02-24 | Qualcomm Incorporated | Spectrum sensing of bluetooth using a sequence of energy detection measurements |
US9253496B2 (en) | 2008-12-12 | 2016-02-02 | Qualcomm Incorporated | Intelligent decoded picture buffering |
US9106364B1 (en) | 2009-01-26 | 2015-08-11 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Signal processing of a high capacity waveform |
US8548107B1 (en) | 2009-01-26 | 2013-10-01 | Comtech Mobile Datacom Corporation | Advanced multi-user detector |
EP2615759A3 (en) * | 2009-05-04 | 2014-02-19 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transmitting/receiving data using satellite channel |
CN101552751B (zh) * | 2009-05-08 | 2012-06-06 | 王红星 | 基于椭圆球面波函数的调制方法 |
US9001811B2 (en) | 2009-05-19 | 2015-04-07 | Adc Telecommunications, Inc. | Method of inserting CDMA beacon pilots in output of distributed remote antenna nodes |
US8836601B2 (en) | 2013-02-04 | 2014-09-16 | Ubiquiti Networks, Inc. | Dual receiver/transmitter radio devices with choke |
US9496620B2 (en) | 2013-02-04 | 2016-11-15 | Ubiquiti Networks, Inc. | Radio system for long-range high-speed wireless communication |
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 |
US8675711B1 (en) | 2009-09-25 | 2014-03-18 | Comtech Mobile Datacom Corporation | System and methods for dynamic spread spectrum usage |
JP5543194B2 (ja) * | 2009-12-24 | 2014-07-09 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、処理方法及びプログラム |
CN101790190B (zh) * | 2010-01-08 | 2014-12-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 下行控制信息的检测方法和装置 |
US8542836B2 (en) | 2010-12-01 | 2013-09-24 | Juniper Networks, Inc. | System, apparatus and methods for highly scalable continuous roaming within a wireless network |
FR2969436A1 (fr) * | 2010-12-21 | 2012-06-22 | France Telecom | Protection contre la detection de signaux d alerte |
US8537875B2 (en) | 2011-04-14 | 2013-09-17 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for adjusting forward link signal to interference and noise ratio estimates |
US9247512B2 (en) * | 2011-08-25 | 2016-01-26 | Ubiquiti Networks | Adaptive synchronous protocol for minimizing latency in TDD systems |
US10474858B2 (en) | 2011-08-30 | 2019-11-12 | Digimarc Corporation | Methods of identifying barcoded items by evaluating multiple identification hypotheses, based on data from sensors including inventory sensors and ceiling-mounted cameras |
US8976768B2 (en) * | 2012-09-27 | 2015-03-10 | Intel Corporation | Peer setup of predefined modulation transmission |
WO2014055799A1 (en) * | 2012-10-03 | 2014-04-10 | Hughes Network Systems, Llc | High penetration alerting in a satellite communications system |
US9397820B2 (en) | 2013-02-04 | 2016-07-19 | Ubiquiti Networks, Inc. | Agile duplexing wireless radio devices |
US9543635B2 (en) | 2013-02-04 | 2017-01-10 | Ubiquiti Networks, Inc. | Operation of radio devices for long-range high-speed wireless communication |
US8855730B2 (en) | 2013-02-08 | 2014-10-07 | Ubiquiti Networks, Inc. | Transmission and reception of high-speed wireless communication using a stacked array antenna |
US9191037B2 (en) | 2013-10-11 | 2015-11-17 | Ubiquiti Networks, Inc. | Wireless radio system optimization by persistent spectrum analysis |
US9154348B2 (en) * | 2013-11-07 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for improving communication sensitivity |
RU2573586C2 (ru) * | 2013-12-10 | 2016-01-20 | Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации | Система передачи данных по многолучевому каналу связи |
US9602241B2 (en) * | 2013-12-17 | 2017-03-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Computing system with polar processing mechanism and method of operation thereof |
WO2015126828A1 (en) | 2014-02-18 | 2015-08-27 | Commscope Technologiees Llc | Selectively combining uplink signals in distributed antenna systems |
EP3114884B1 (en) | 2014-03-07 | 2019-10-23 | Ubiquiti Inc. | Cloud device identification and authentication |
WO2015134755A2 (en) | 2014-03-07 | 2015-09-11 | Ubiquiti Networks, Inc. | Devices and methods for networked living and work spaces |
WO2015142723A1 (en) | 2014-03-17 | 2015-09-24 | Ubiquiti Networks, Inc. | Array antennas having a plurality of directional beams |
CN104981941B (zh) | 2014-04-01 | 2018-02-02 | 优倍快网络公司 | 天线组件 |
RU2562769C1 (ru) * | 2014-06-26 | 2015-09-10 | ОАО "Камчатский гидрофизический институт" | Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами |
US9578469B2 (en) | 2014-10-02 | 2017-02-21 | Motorola Solutions, Inc. | Method and system for direct mode communication within a talkgroup |
WO2016081456A1 (en) | 2014-11-17 | 2016-05-26 | Kwon Hyuck M | Spreading sequence system for full connectivity relay network |
EP3267706B1 (en) * | 2015-04-15 | 2020-08-05 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Reference signal sending and receiving method and device |
US9722827B2 (en) * | 2015-06-29 | 2017-08-01 | Ixia | Methods and systems for creating a supplemental communication signal |
US10499269B2 (en) | 2015-11-12 | 2019-12-03 | Commscope Technologies Llc | Systems and methods for assigning controlled nodes to channel interfaces of a controller |
EP3264311B1 (en) * | 2016-06-28 | 2021-01-13 | Eshard | A protection method and device against a side-channel analysis |
US10020839B2 (en) * | 2016-11-14 | 2018-07-10 | Rampart Communications, LLC | Reliable orthogonal spreading codes in wireless communications |
RU2635552C1 (ru) * | 2016-12-09 | 2017-11-14 | Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" | Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами |
CN108259145B (zh) * | 2016-12-28 | 2020-05-26 | 电信科学技术研究院 | 一种数据传输方法、发送装置及接收装置 |
KR101958075B1 (ko) * | 2017-02-03 | 2019-03-13 | 연세대학교 산학협력단 | 신호 간섭을 제거하는 방법, 기지국 및 사용자 단말 |
US10212692B2 (en) | 2017-02-10 | 2019-02-19 | Hughes Network Systems, Llc | Enhanced paging in 4G LTE mobile satellite systems |
WO2018161355A1 (zh) * | 2017-03-10 | 2018-09-13 | 华为技术有限公司 | 信号发射方法、信号接收方法、相关设备及系统 |
DE102017206248B3 (de) | 2017-04-11 | 2018-07-26 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Sender und empfänger und entsprechende verfahren |
RU2686059C2 (ru) * | 2018-03-17 | 2019-04-24 | Сергей Викторович Дёмин | Портативный комплекс беспроводной передачи энергии для электропитания энергозависимых устройств |
RU2710961C1 (ru) * | 2018-11-15 | 2020-01-14 | Федеральное государственное автономное учреждение "Военный инновационный технополис "ЭРА" Министерства обороны Российской Федерации | Способ формирования детальных радиолокационных изображений в рлс с синтезированной апертурой антенны |
US11336210B2 (en) * | 2019-01-17 | 2022-05-17 | Canon Kabushiki Kaisha | Vibration type actuator and manufacturing method of vibration type actuator |
RU2751018C1 (ru) * | 2020-10-22 | 2021-07-07 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» | Когерентный тракт радиолокационной станции с переменной (переключаемой) промежуточной частотой |
CN113346968B (zh) * | 2021-03-02 | 2022-09-23 | 西安电子科技大学 | 基于Lasso问题的多径时延估计方法 |
CN113721270B (zh) * | 2021-07-28 | 2024-09-03 | 江苏师范大学 | 一种卫星信号载波同步方法及系统 |
Family Cites Families (115)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4361890A (en) * | 1958-06-17 | 1982-11-30 | Gte Products Corporation | Synchronizing system |
US3310631A (en) * | 1963-06-03 | 1967-03-21 | Itt | Communication system for the selective transmission of speech and data |
US3715508A (en) * | 1967-09-15 | 1973-02-06 | Ibm | Switching circuits employing orthogonal and quasi-orthogonal pseudo-random code sequences |
US4231113A (en) * | 1968-03-11 | 1980-10-28 | International Business Machines Corporation | Anti-jam communications system |
US4179658A (en) * | 1968-08-23 | 1979-12-18 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Secret-signalling system utilizing noise communication |
DE2048055C1 (de) * | 1970-09-30 | 1978-04-27 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen | Verfahren zur Feststellung der |
DE2054734C1 (de) * | 1970-11-06 | 1980-10-23 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen | Verfahren zur Synchronisation eines Übertragungssystems |
DE2245189C3 (de) * | 1971-09-18 | 1980-09-25 | Fujitsu Ltd., Kawasaki, Kanagawa (Japan) | Vorrichtung zur Übertragung eines restseitenbandträgermodulierten Mehrpegelsignals und eines Synchronisier-Pilotsignals |
US3795864A (en) * | 1972-12-21 | 1974-03-05 | Western Electric Co | Methods and apparatus for generating walsh functions |
US4002991A (en) * | 1975-01-29 | 1977-01-11 | Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha | Pilot signal extracting circuitry |
US4052565A (en) * | 1975-05-28 | 1977-10-04 | Martin Marietta Corporation | Walsh function signal scrambler |
US4017798A (en) * | 1975-09-08 | 1977-04-12 | Ncr Corporation | Spread spectrum demodulator |
US4048563A (en) * | 1975-10-17 | 1977-09-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Carrier-modulated coherency monitoring system |
US4020461A (en) * | 1975-11-18 | 1977-04-26 | Trw Inc. | Method of and apparatus for transmitting and receiving coded digital signals |
US4092601A (en) * | 1976-06-01 | 1978-05-30 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Code tracking signal processing system |
US4100376A (en) * | 1977-01-03 | 1978-07-11 | Raytheon Company | Pilot tone demodulator |
US4217586A (en) * | 1977-05-16 | 1980-08-12 | General Electric Company | Channel estimating reference signal processor for communication system adaptive antennas |
US4164628A (en) * | 1977-06-06 | 1979-08-14 | International Telephone And Telegraph Corporation | Processor for multiple, continuous, spread spectrum signals |
US4188580A (en) * | 1977-10-20 | 1980-02-12 | Telesync Corporation | Secure communication system |
US4308617A (en) * | 1977-11-07 | 1981-12-29 | The Bendix Corporation | Noiselike amplitude and phase modulation coding for spread spectrum transmissions |
US4193031A (en) * | 1978-03-13 | 1980-03-11 | Purdue Research Foundation | Method of signal transmission and reception utilizing wideband signals |
US4189677A (en) * | 1978-03-13 | 1980-02-19 | Purdue Research Foundation | Demodulator unit for spread spectrum apparatus utilized in a cellular mobile communication system |
US4222115A (en) * | 1978-03-13 | 1980-09-09 | Purdue Research Foundation | Spread spectrum apparatus for cellular mobile communication systems |
GB2022365A (en) * | 1978-06-02 | 1979-12-12 | Texas Instruments Inc | Communications network for data and voice |
US4291409A (en) * | 1978-06-20 | 1981-09-22 | The Mitre Corporation | Spread spectrum communications method and apparatus |
US4203070A (en) * | 1978-08-08 | 1980-05-13 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Pseudo-random-number code detection and tracking system |
US4203071A (en) * | 1978-08-08 | 1980-05-13 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Pseudo-random-number-code-detection and tracking system |
US4247939A (en) * | 1978-11-09 | 1981-01-27 | Sanders Associates, Inc. | Spread spectrum detector |
US4301530A (en) * | 1978-12-18 | 1981-11-17 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Orthogonal spread spectrum time division multiple accessing mobile subscriber access system |
US4313211A (en) * | 1979-08-13 | 1982-01-26 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Single sideband receiver with pilot-based feed forward correction for motion-induced distortion |
US4291410A (en) * | 1979-10-24 | 1981-09-22 | Rockwell International Corporation | Multipath diversity spread spectrum receiver |
US4276646A (en) * | 1979-11-05 | 1981-06-30 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for detecting errors in a data set |
IT1119972B (it) * | 1979-12-13 | 1986-03-19 | Cselt Centro Studi Lab Telecom | Procedimento e dispositivo per la trasmissione di segnali analogici in un sistema di comunicazione a spettro diffuso |
US4309769A (en) * | 1980-02-25 | 1982-01-05 | Harris Corporation | Method and apparatus for processing spread spectrum signals |
DE3010969A1 (de) * | 1980-03-21 | 1981-10-01 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Pcm-system mit sendeseitigem verwuerfler und empfangsseitigem entwuerfler |
DE3012513C2 (de) * | 1980-03-31 | 1984-04-26 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Verfahren zur Überwachung analoger und digitaler Funkverbindungen |
DE3023375C1 (hu) * | 1980-06-23 | 1987-12-03 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De | |
US4730340A (en) * | 1980-10-31 | 1988-03-08 | Harris Corp. | Programmable time invariant coherent spread symbol correlator |
US4361891A (en) * | 1980-12-22 | 1982-11-30 | General Electric Company | Spread spectrum signal estimator |
US4447907A (en) * | 1982-01-11 | 1984-05-08 | Motorola Inc. | Multiple mixer spread spectrum modulation and method therefor |
GB2125654B (en) * | 1982-08-13 | 1986-01-29 | Hazeltine Corp | Intranetwork code division multiple access communication system |
US4472815A (en) * | 1982-09-27 | 1984-09-18 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Pulse interference cancelling system for spread spectrum signals |
US4484335A (en) * | 1982-10-14 | 1984-11-20 | E-Systems, Inc. | Method and apparatus for despreading a spread spectrum signal at baseband |
US4559633A (en) * | 1982-10-22 | 1985-12-17 | Hitachi, Ltd. | Spread spectrum system |
US4551853A (en) * | 1982-10-28 | 1985-11-05 | Thomson Csf | Apparatus for processing speech in radioelectric transmitter/receiver equipment suitable for transmitting and receiving speech |
US4460992A (en) * | 1982-11-04 | 1984-07-17 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Orthogonal CDMA system utilizing direct sequence pseudo noise codes |
JPS59115640A (ja) * | 1982-12-22 | 1984-07-04 | Nec Corp | 秘話信号伝送方式 |
US4501002A (en) * | 1983-02-28 | 1985-02-19 | Auchterlonie Richard C | Offset QPSK demodulator and receiver |
US4512024A (en) * | 1983-06-29 | 1985-04-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Impulse autocorrelation function communications system |
FR2549663A1 (fr) * | 1983-07-21 | 1985-01-25 | Snecma | Procede et dispositif pour le codage et le decodage d'une emission a large bande |
DE3329506C2 (de) * | 1983-08-16 | 1986-07-31 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Empfänger in einem mit Bandspreizung arbeitenden (Spread-Spectrum) System |
US4532635A (en) * | 1983-08-19 | 1985-07-30 | Rca Corporation | System and method employing two hop spread spectrum signal transmissions between small earth stations via a satellite and a large earth station and structure and method for synchronizing such transmissions |
US4649549A (en) * | 1983-08-30 | 1987-03-10 | Sophisticated Signals And Circuits | Apparatus for synchronizing linear PN sequences |
US4688035A (en) * | 1983-11-28 | 1987-08-18 | International Business Machines Corp. | End user data stream syntax |
US4601047A (en) * | 1984-03-23 | 1986-07-15 | Sangamo Weston, Inc. | Code division multiplexer using direct sequence spread spectrum signal processing |
US4567588A (en) * | 1984-03-23 | 1986-01-28 | Sangamo Weston, Inc. | Synchronization system for use in direct sequence spread spectrum signal receiver |
US4561089A (en) * | 1984-03-23 | 1985-12-24 | Sangamo Weston, Inc. | Correlation detectors for use in direct sequence spread spectrum signal receiver |
US4621365A (en) * | 1984-11-16 | 1986-11-04 | Hughes Aircraft Company | Synchronization preamble correlation detector and frequency estimator |
US4635221A (en) * | 1985-01-18 | 1987-01-06 | Allied Corporation | Frequency multiplexed convolver communication system |
US4630283A (en) * | 1985-07-17 | 1986-12-16 | Rca Corporation | Fast acquisition burst mode spread spectrum communications system with pilot carrier |
US4665514A (en) * | 1985-08-02 | 1987-05-12 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Integrated voice/data network |
US4785463A (en) * | 1985-09-03 | 1988-11-15 | Motorola, Inc. | Digital global positioning system receiver |
US4672658A (en) * | 1985-10-16 | 1987-06-09 | At&T Company And At&T Bell Laboratories | Spread spectrum wireless PBX |
US4700341A (en) * | 1985-10-30 | 1987-10-13 | Racal Data Communications Inc. | Stochastic time division multiplexing |
US5001723A (en) * | 1985-11-05 | 1991-03-19 | Allied-Signal Inc. | Sinusoidal M-ary orthogonal keyed decoding |
US4730187A (en) * | 1986-02-18 | 1988-03-08 | Motorola, Inc. | Interface method and apparatus for a cellular system site controller |
US4703474A (en) * | 1986-02-28 | 1987-10-27 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Spread spectrum code-division-multiple-access (SS-CDMA) lightwave communication system |
DE3607687A1 (de) * | 1986-03-08 | 1987-09-10 | Philips Patentverwaltung | Verfahren und schaltungsanordnung zum weiterschalten einer funkverbindung in eine andere funkzelle eines digitalen funkuebertragungssystems |
EP0261112B1 (en) * | 1986-03-25 | 1994-07-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for controlling a tdm communication device |
US4754450A (en) * | 1986-03-25 | 1988-06-28 | Motorola, Inc. | TDM communication system for efficient spectrum utilization |
JPH07123232B2 (ja) * | 1986-08-06 | 1995-12-25 | 京セラ株式会社 | スペクトラム拡散通信用同期追跡装置 |
JP2521925B2 (ja) * | 1986-10-14 | 1996-08-07 | 日本電気株式会社 | 畳み込み符号器 |
US4901307A (en) * | 1986-10-17 | 1990-02-13 | Qualcomm, Inc. | Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters |
US4813040A (en) * | 1986-10-31 | 1989-03-14 | Futato Steven P | Method and apparatus for transmitting digital data and real-time digitalized voice information over a communications channel |
US5341423A (en) * | 1987-02-06 | 1994-08-23 | General Electric Company | Masked data transmission system |
NL8700930A (nl) * | 1987-04-17 | 1988-11-16 | Hollandse Signaalapparaten Bv | Systeem van orthogonaal werkende codegeneratoren, radio's voorzien van een codegenerator en codegeneratoren van zo'n systeem. |
US4809295A (en) * | 1987-04-20 | 1989-02-28 | Unisys Corporation | Code lengthening system |
JPS63275233A (ja) * | 1987-05-06 | 1988-11-11 | Victor Co Of Japan Ltd | スペクトラム拡散通信方式 |
JP2624964B2 (ja) * | 1987-06-09 | 1997-06-25 | キヤノン株式会社 | 無線通信装置 |
US5199045A (en) * | 1987-06-09 | 1993-03-30 | Canon Kabushiki Kaisha | Communication apparatus |
US4894842A (en) * | 1987-10-15 | 1990-01-16 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Precorrelation digital spread spectrum receiver |
US4922506A (en) * | 1988-01-11 | 1990-05-01 | Sicom Corporation | Compensating for distortion in a communication channel |
FR2629931B1 (fr) * | 1988-04-08 | 1991-01-25 | Lmt Radio Professionelle | Correlateur numerique asynchrone et demodulateurs comportant un tel correlateur |
JPH0234059A (ja) * | 1988-07-25 | 1990-02-05 | Mitsubishi Electric Corp | ノード装置の処理方式 |
JPH06103873B2 (ja) * | 1988-09-01 | 1994-12-14 | 三菱電機株式会社 | 直交系列発生方式 |
JPH069348B2 (ja) * | 1988-09-16 | 1994-02-02 | 日本ビクター株式会社 | スペクトル拡散通信方式 |
JPH069349B2 (ja) * | 1988-09-16 | 1994-02-02 | 日本ビクター株式会社 | スペクトル拡散通信方式 |
US5260969A (en) * | 1988-11-14 | 1993-11-09 | Canon Kabushiki Kaisha | Spectrum diffusion communication receiving apparatus |
GB8827733D0 (en) * | 1988-11-28 | 1988-12-29 | Storno As | Radio transceiver |
US4942591A (en) * | 1989-03-07 | 1990-07-17 | Agilis Corporation | Multiple phase PSK demodulator |
JP2603717B2 (ja) * | 1989-03-09 | 1997-04-23 | 三菱電機株式会社 | サイクリックデータ伝送方法 |
US4969159A (en) * | 1989-03-22 | 1990-11-06 | Harris Corporation | Spread spectrum communication system employing composite spreading codes with matched filter demodulator |
US5022046A (en) * | 1989-04-14 | 1991-06-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Narrowband/wideband packet data communication system |
US5274836A (en) * | 1989-08-08 | 1993-12-28 | Gde Systems, Inc. | Multiple encoded carrier data link |
GB2236454A (en) * | 1989-09-01 | 1991-04-03 | Philips Electronic Associated | Communications system for radio telephones |
JP2733110B2 (ja) * | 1989-09-19 | 1998-03-30 | 日本電信電話株式会社 | 無線信号伝送方式 |
US4962507A (en) * | 1989-09-29 | 1990-10-09 | Hughes Aircraft Company | Feed forward spread spectrum signal processor |
IL95920A0 (en) * | 1989-10-24 | 1991-07-18 | Motorola Inc | Distributed synchronization method for a wireless fast packet communication system |
US5005159A (en) * | 1989-11-01 | 1991-04-02 | Exxon Production Research Company | Continuity logging using differenced signal detection |
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 |
US5056109A (en) * | 1989-11-07 | 1991-10-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system |
US5109390A (en) * | 1989-11-07 | 1992-04-28 | Qualcomm Incorporated | Diversity receiver in a cdma cellular telephone system |
US5005169A (en) * | 1989-11-16 | 1991-04-02 | Westinghouse Electric Corp. | Frequency division multiplex guardband communication system for sending information over the guardbands |
US5136586A (en) * | 1989-12-04 | 1992-08-04 | Academy Of Applied Science | Method and apparatus for telephone line multiplex channeling of toll-quality voice and digital information |
JP2540968B2 (ja) * | 1990-02-27 | 1996-10-09 | 日本電気株式会社 | 多方向多重通信方式 |
JP2675890B2 (ja) * | 1990-03-06 | 1997-11-12 | キヤノン株式会社 | スペクトラム拡散通信装置 |
US5511073A (en) * | 1990-06-25 | 1996-04-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for the formatting of data for transmission |
US5659569A (en) * | 1990-06-25 | 1997-08-19 | Qualcomm Incorporated | Data burst randomizer |
US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
IL100213A (en) * | 1990-12-07 | 1995-03-30 | Qualcomm Inc | Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system |
US5166951A (en) * | 1991-05-15 | 1992-11-24 | Scs Mobilecom, Inc. | High capacity spread spectrum channel |
DE69228232T2 (de) * | 1991-05-27 | 1999-07-08 | Advantest Corp., Tokio/Tokyo | Verfahren zur messung des mittelwerts eines pulsförmigen signals |
GB2269075B (en) * | 1992-07-24 | 1996-04-10 | Roke Manor Research | Improvements in or relating to mobile cellular radio systems |
US5329547A (en) * | 1993-03-11 | 1994-07-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for coherent communication in a spread-spectrum communication system |
ZA955600B (en) * | 1994-07-13 | 1996-04-02 | Qualcomm Inc | System and method for simulating interference received by subscriber units in a spread spectrum communication network |
-
1990
- 1990-06-25 US US07543496 patent/US5103459B1/en not_active Expired - Lifetime
-
1991
- 1991-06-21 AU AU84016/91A patent/AU652956B2/en not_active Expired
- 1991-06-21 ES ES91915727T patent/ES2174823T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 DK DK04012940T patent/DK1450531T3/da active
- 1991-06-21 DE DE69133635T patent/DE69133635D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 AT AT04012940T patent/ATE370592T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 SK SK3871-92A patent/SK281176B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 EP EP07012816A patent/EP1835633B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 CA CA002085890A patent/CA2085890C/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 CZ CS923871A patent/CZ283123B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 JP JP3514045A patent/JP2958433B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 EP EP05027506A patent/EP1635480B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 DE DE69133394T patent/DE69133394T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 DE DE69133578T patent/DE69133578T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 RO ROA200100980A patent/RO120519B1/ro unknown
- 1991-06-21 AT AT01103642T patent/ATE268960T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 EP EP04012940A patent/EP1450531B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 DK DK91915727T patent/DK0536334T3/da active
- 1991-06-21 ES ES04012940T patent/ES2288650T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 EP EP01103642A patent/EP1104955B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 KR KR1019920703318A patent/KR0134390B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 EP EP05027505A patent/EP1635479B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 WO PCT/US1991/004400 patent/WO1992000639A1/en active Application Filing
- 1991-06-21 SG SG1996008524A patent/SG52735A1/en unknown
- 1991-06-21 DE DE69133606T patent/DE69133606D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 DK DK01103642T patent/DK1104955T3/da active
- 1991-06-21 DK DK05027505T patent/DK1635479T3/da active
- 1991-06-21 HU HU9204111A patent/HU216989B/hu unknown
- 1991-06-21 ES ES07012816T patent/ES2355757T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 AT AT91915727T patent/ATE218020T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 BR BRPI9106592-5A patent/BRPI9106592B1/pt active IP Right Grant
- 1991-06-21 ES ES01103642T patent/ES2220603T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 DE DE69133017T patent/DE69133017T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 AT AT07012816T patent/ATE493800T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 AT AT05027505T patent/ATE410834T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-06-21 RU RU92016467A patent/RU2125344C1/ru active
- 1991-06-21 RO RO92-01620A patent/RO118688B1/ro unknown
- 1991-06-21 EP EP91915727A patent/EP0536334B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 CA CA002360909A patent/CA2360909C/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-21 ES ES05027505T patent/ES2313195T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1991-06-24 ZA ZA914847A patent/ZA914847B/xx unknown
- 1991-06-24 PT PT98079A patent/PT98079B/pt not_active IP Right Cessation
- 1991-06-24 IL IL9859891A patent/IL98598A/en not_active IP Right Cessation
- 1991-06-24 MX MX026360A patent/MX173818B/es unknown
- 1991-06-24 MY MYPI91001131A patent/MY108626A/en unknown
- 1991-06-25 CN CN91105315A patent/CN1057884C/zh not_active Expired - Lifetime
-
1992
- 1992-01-24 US US07/825,147 patent/US5416797A/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-03-27 US US07/858,781 patent/US5309474A/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-05-16 SA SA92120519A patent/SA92120519B1/ar unknown
- 1992-12-21 FI FI925812A patent/FI113125B/fi not_active IP Right Cessation
- 1992-12-22 BG BG97222A patent/BG61514B1/bg unknown
- 1992-12-23 NO NO925019A patent/NO316557B1/no not_active IP Right Cessation
-
1993
- 1993-11-24 US US08/156,757 patent/US5715236A/en not_active Expired - Lifetime
-
1995
- 1995-05-16 US US08/441,894 patent/US5841806A/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-05-16 US US08/441,895 patent/US5943361A/en not_active Expired - Lifetime
-
1999
- 1999-03-08 JP JP06092799A patent/JP3357620B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-06-02 FI FI20030823A patent/FI120281B/fi not_active IP Right Cessation
- 2003-09-26 FI FI20031396A patent/FI120712B/fi not_active IP Right Cessation
-
2006
- 2006-09-15 HK HK06110336.6A patent/HK1092961A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2006-09-15 HK HK06110335.7A patent/HK1092960A1/xx unknown
-
2007
- 2007-12-12 HK HK07113551.7A patent/HK1108073A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2009
- 2009-08-20 FI FI20095859A patent/FI122087B/fi not_active IP Right Cessation
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
HU216989B (hu) | Eljárás és rendszer jelek modulálására szórt spektrumú hírközlési jeleket alkalmazó hírközlési rendszerben | |
US6693951B1 (en) | System and method for generating signal waveforms in a CDMA cellular telephone system | |
US5497395A (en) | Method and apparatus for modulating signal waveforms in a CDMA communication system | |
US5280472A (en) | CDMA microcellular telephone system and distributed antenna system therefor |