MX2007011097A - Sistemas y metodos para la formacion de haz y control de velocidad en un sistema de comunicacion de entradas multiples y salidas multiples. - Google Patents

Sistemas y metodos para la formacion de haz y control de velocidad en un sistema de comunicacion de entradas multiples y salidas multiples.

Info

Publication number
MX2007011097A
MX2007011097A MX2007011097A MX2007011097A MX2007011097A MX 2007011097 A MX2007011097 A MX 2007011097A MX 2007011097 A MX2007011097 A MX 2007011097A MX 2007011097 A MX2007011097 A MX 2007011097A MX 2007011097 A MX2007011097 A MX 2007011097A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
channel information
optimal classification
programmed
jump
broadband
Prior art date
Application number
MX2007011097A
Other languages
English (en)
Inventor
Tamer Kadous
Dhananjay Ashok Gore
Alexei Gorokhov
Hemanth Sampath
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of MX2007011097A publication Critical patent/MX2007011097A/es

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/208Frequency-division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K1/00Secret communication
    • H04K1/10Secret communication by using two signals transmitted simultaneously or successively
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Se describen metodos y aparatos que determinan un tipo de informacion de canal sobre la base de si un dispositivo inalambrico esta programado para recibir simbolos. Ademas, puede hacerse una determinacion de un numero de periodos de salto para determinar el tipo de informacion de canal. Ademas, puede ser utilizada una distancia entre regiones de salto para determinar un tipo de informacion de canal.

Description

SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA FORMACIÓN DE HAZ Y CONTROL DE VELOCIDAD EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ENTRADAS MÚLTIPLES Y SALIDAS MÚLTIPLES CAMPO DE LA INVENCIÓN El presente documento se relaciona, de manera general, con la comunicación inalámbrica y entre otras cosas con la formación de haz para sistemas de comunicación inalámbricos.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Un sistema de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) utiliza la multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) . La OFDM es una técnica de modulación multiportador que reparte el ancho de banda total del sistema en subportadores de frecuencia ortogonales (N) múltiples. Esos subportadores también pueden ser llamados tonos, bandejas y canales de frecuencia. Cada subportador está asociado con un subportador respectivo que puede ser modulado con datos. Pueden ser enviados hasta N símbolos de modulación sobre los N subportadores totales en cada periodo de símbolo OFDM. Estos símbolos de modulación son convertidos al dominio del tiempo con una transformación de Fourier rápida inversa (IFFT) de N puntos para generar un símbolo transformado que contiene N segmentos o muestras de dominio del tiempo. En un sistema de comunicación de salto de frecuencia, los datos son transmitidos sobre diferentes subportadores de frecuencia durante diferentes intervalos de tiempo, los cuales pueden ser referidos como "periodos de salto" . Esos subportadores de frecuencia pueden ser proporcionados por la multiplexión por división de frecuencia ortogonal, otras técnicas de modulación multiportador o algunos otros constructos. Con el salto de frecuencia, la transmisión de datos salta de subportador a subportador en una forma pseudoaleatoria. Este salto proporciona diversidad de frecuencia y permite que la transmisión de datos resista mejor los efectos de trayectoria dañinos como interferencia de banda estrecha, atascamiento, desvanecimiento, y así sucesivamente. Un sistema OFDMA puede soportar terminales de acceso múltiple simultáneamente. Para un sistema OFDMA de salto de frecuencia, una transmisión de datos para una terminal de acceso dada puede ser enviada sobre un canal de "tráfico" que esté asociado con una secuencia de salto de frecuencia (FH) específica. Esa secuencia de FH indica los subportadores específicos a usar para la transmisión de datos en cada periodo de salto. Transmisiones de datos múltiples para terminales de acceso múltiples pueden ser enviadas simultáneamente sobre canales de tráfico múltiples que estén asociados con diferentes secuencias de FH. Esas secuencias de FH pueden ser definidas como ortogonales a otras, de modo que únicamente un canal de tráfico, y de este modo, únicamente la transmisión de datos, use cada subportador en cada periodo de salto. Usando secuencias de FH ortogonales, las transmisiones de datos múltiples generalmente no interfieren entre sí gozando a la vez los beneficios de la diversidad de frecuencia . Un problema que debe ser resuelto en todos los sistemas de comunicación es que el receptor se localiza en una porción específica de un área servida por el punto de acceso. En esos casos, donde un transmisor tiene antenas de transmisión múltiples, las señales proporcionadas desde cada antena no necesitan ser combinadas para proporcionar una potencia máxima en el receptor. En esos casos, pueden existir problemas con la decodificación de las señales recibidas en el receptor. Una forma de resolver esos problemas es utilizando la formación de haz. La formación de haz es una técnica de procesamiento espacial que mejora la relación de señal a ruido de un enlace inalámbrico con antenas múltiples. Típicamente, la formación de haz puede ser usada en el transmisor y/o el receptor en un sistema de antenas múltiples. La formación de haz proporciona muchas ventajas al mejorar las relaciones de señal a ruido, lo que mejora la descodificación de las señales por el receptor. Un problema con la formación de haz para sistemas de transmisión OFDM es obtener la información apropiada con respecto a los canales entre un transmisor y un receptor para generar pesos de formación de haz en sistemas de comunicación inalámbricos, incluyendo los sistemas OFDM. Este es un problema debido a la complejidad requerida para calcular los pesos de formación de haz y la necesidad de proporcionar suficiente información del receptor - al transmisor.
SUMARIO Se proporcionan métodos, aparatos y sistemas que determinen un tipo de información de canal para retroalimentarla en un sistema de comunicación inalámbrica . En una modalidad, un procesador opera para generar una de una información de canal híbrido con una clasificación óptima, una información de canal de banda ancha con una clasificación óptima, o una información de canal formada por haz con una clasificación óptima sobre la base de si aparentemente se programó.
En otra modalidad, un método comprende determinar si un dispositivo de comunicación inalámbrico está programado para recibir símbolos. Si el dispositivo de comunicación inalámbrica está programado para recibir símbolos, entonces se genera información de canal formado por haz y si el dispositivo de comunicación inalámbrica no está programado para recibir símbolos, entonces se genera información de canal de banda ancha. Adicionalmente, la determinación del tipo de información de canal a ser generada puede ser informada sobre la base de una distancia entre una región de salto actual y una región de salto anterior. Además, la determinación de que tipo de información de canal va a ser generada puede ser informada sobre la base de un número de periodos de salto desde un cierto tipo de retroalimentación .
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS Las características, naturaleza y ventajas de las presentes modalidades pueden volverse más evidentes a partir de la descripción detallada expuesta a continuación cuando se tome en conjunto con los dibujos en los cuales caracteres de referencia similares identifican lo correspondiente a su través y donde: La Figura 1 ilustra un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad; La Figura 2 ilustra un esquema de asignación de espectro para un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo con una modalidad; La Figura 3 ilustra un diagrama de bloques de una asignación de frecuencia temporal para un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad; La Figura 4 ilustra un transmisor y un receptor en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad; La Figura 5a ilustra un diagrama de bloques de un enlace de ida en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad; La Figura 5b ilustra un diagrama de bloques de un enlace de regreso en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo con una modalidad; La Figura 6 ilustra un diagrama de bloque de un sistema transmisor en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad; La Figura 7 ilustra un diagrama de bloques de un sistema receptor en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad; La Figura 8 ilustra un diagrama de flujo para generar pesos de formación de haz de acuerdo a una modalidad; La Figura 9 ilustra un diagrama de flujo para generar pesos de formación de haz de acuerdo a otra modalidad; La Figura 10 ilustra un diagrama de flujo para generar pesos de formación de haz de acuerdo a una modalidad más. La Figura 11 ilustra un diagrama de flujo para determinar un tipo de CQI y clasificación de retroalimentación de acuerdo a una modalidad; y La Figura 12 ilustra un diagrama de flujo para determinar un tipo de CQI y clasificación de retroalimentación de acuerdo a otra modalidad.
DESCRIPCIÓN DETALLADA Refiriéndose a la Figura 1, se ilustra un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad. Un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple 100 incluye células múltiples, por ejemplo las células 102, 104 y 106. En la modalidad de la Figura 1, cada célula 102, 104 y 106 puede incluir un punto de acceso 150 que incluye sectores múltiples. Los sectores múltiples están formados por grupos de antenas cada uno disponible para comunicarse con terminales de acceso en una porción de la célula. En la célula 102, los grupos de antenas 112, 114 y 116 corresponden cada uno a un sector diferente. En la célula 104, los grupos de antenas 118, 120 y 122 corresponden cada uno a un sector diferente. En la célula 106, los grupos de antena 124, 126 y 128 corresponden cada uno a un sector diferente. Cada célula incluye varias terminales de acceso las cuales están en comunicación con uno o más sectores de cada punto de acceso. Por ejemplo, las terminales de acceso 130 y 132 están en comunicación con la base 142, las terminales de acceso 134 y 136 están en comunicación con el punto de acceso 144, y las terminales de acceso 138 y 140 están en comunicación con el punto de acceso 146. Puede observarse de la Figura 1 , que cada terminal de acceso 130, 132, 134, 136, 138 y 140 se localiza en una porción diferente de su célula respectiva que cada una de las otras terminales de acceso en la misma célula. Además, cada terminal de acceso puede estar a una distancia diferente de los grupos de antena correspondientes con los cuales se esté comunicando. Ambos de esos factores, junto con las condiciones ambientales en la célula, hacen que estén presentes diferentes condiciones de canal entre cada terminal de acceso y su grupo de antena correspondiente con el cual se esté comunicando. Como se usa aquí, un punto de acceso puede ser una estación fija usada para comunicarse con las terminales y también puede ser referido como, e incluye algunas o todas las funcionalidades de, una estación base, un Nodo B, o alguna otra terminología. Una terminal de acceso también puede ser referida como, e incluye algunas o todas las funcionalidades, de un equipo de usuario (UE) , un dispositivo de comunicación inalámbrica, una terminal, una estación móvil o alguna otra terminología . Refiriéndose a la Figura 2, se ilustra un esquema de asignación de espectro para un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple. Una pluralidad de símbolos OFDM 200 se asigna durante T periodos de símbolo y S subportadores de frecuencia. Cada símbolo OFDM 200 comprende un periodo de símbolo de los T periodos de símbolo o un subportador de tono o frecuencia de los S subportadores . En un sistema de salto de frecuencia OFDM, puede ser asignado uno o más símbolos 200 a una terminal de acceso dada. En una modalidad de un esquema de asignación como se muestra en la Figura 2, se asigna una o más regiones de salto, por ejemplo la región de salto 202, de símbolos, a un grupo de terminales de acceso para comunicarse sobre el enlace de regreso, dentro de cada región de salto, la asignación de símbolos puede ser aleatoria para reducir la interferencia potencial y proporcionar diversidad de frecuencia contra efectos de trayectoria dañinos. Cada región de salto 202 incluye símbolos 204 que son asignados a, para la transmisión sobre el enlace de ida y de recepción sobre el enlace de regreso, de una o más terminales de acceso que están en comunicación con el sector del punto de acceso. Durante cada periodo de salto, o cuadro o marco, la ubicación de la región de salto 202 dentro de los T periodos de símbolos y S subportadores varía de acuerdo a una secuencia de salto. Además, la asignación de símbolos 204 para las terminales de acceso individuales dentro de la región de salto 202 puede variar para cada periodo de salto. La secuencia de salto puede seleccionar de manera pseudoaleatoria, aleatoria o de acuerdo a una secuencia predeterminada, la ubicación de la región de salto 202 para cada periodo de salto. Las secuencias de salto para los diferentes sectores del mismo punto de acceso se diseñaron de modo que sean ortogonales entre sí para evitar la interferencia "intracélula" entre la terminal de acceso en comunicación con el mismo punto de acceso. Además, las secuencias de salto para cada punto de acceso pueden ser pseudoaleatorias con respecto a las secuencias de salto para puntos de acceso vecinos. Esto puede ayudar a aleatorizar la interferencia "intercélula" entre las terminales de acceso en comunicación con los diferentes puntos de acceso. En el caso de una comunicación por el enlace de regreso, algunos de los símbolos 204 de una región de salto 202 son asignados a símbolos piloto que son transmitidos de las terminales de acceso al punto de acceso. La asignación de símbolos pilotos a los símbolos 204 deberá soportar preferiblemente el acceso múltiple por división de espacio (SDMA) , donde señales de diferentes terminales de acceso que se superpongan sobre la misma región de salto puedan ser separadas debido a antenas receptoras múltiples en un sector o punto de acceso siempre que exista suficiente diferencia de firmas espaciales correspondientes a diferentes terminales de acceso. Deberá notarse que aunque la Figura 2 describe la región de salto 200 que tiene una longitud de siete periodos de símbolo, la longitud de la región de salto 200 puede ser de cualquier cantidad deseada, puede variar el tamaño entre periodos de salto, o entre diferentes regiones de salto en un periodo de salto dado. Deberá notarse que aunque la modalidad de la Figura 2 se describió con respecto al uso del salto en bloque, la ubicación del bloque no necesita ser alterada entre periodos de saltos consecutivos. Refiriéndose a la Figura 3, se ilustra un diagrama de bloques de una asignación de frecuencia temporal para un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo con una modalidad. La asignación de frecuencia temporal incluye periodos de tiempo 300 que incluyen símbolos piloto de transmisión 310 transmitidos desde un punto de acceso a todas las terminales de acceso en comunicación con éste. La asignación de frecuencia temporal también incluye periodos de tiempo 302 que incluyen una o más regiones de salto 320 cada una de las cuales incluye uno o más símbolos piloto dedicados 322, los cuales son transmitidos a una o más terminales de acceso deseadas. Los símbolos piloto dedicados 322 pueden incluir los mismos pesos de formación de haz que son aplicados a los símbolos de datos transmitidos a las terminales de acceso. Los símbolos piloto de banda ancha 310 y los símbolos piloto dedicados 322 pueden ser utilizados por las terminales de acceso para generar información de calidad de canal (CQI) con respecto a canales entre la terminal de acceso y el punto de acceso para el canal entre cada antena transmisora que transmita los símbolos y la antena receptora que reciba esos símbolos. En una modalidad, la estimación de canal puede constituir ruido, relaciones de señal a ruido, potencia de la señal piloto, desvanecimiento, retrasos, pérdida de trayectoria, obstaculización, correlación, o cualquier otra característica medible de un canal de comunicación inalámbrica . En una modalidad, la CQI , la cual puede ser las relaciones de señal a ruido (SNR) efectivas, puede ser generada y proporcionada al punto de acceso separado por símbolos piloto de banda ancha 310 (referida como la CQI de banda ancha) . La CQI también puede ser las relaciones de señal a ruido (SNR) efectivas que sean generadas y proporcionadas al punto de acceso por separado por símbolos piloto dedicados 322 (referida como la CQI dedicada o la CQI de formación de haz) . De esta manera, el punto de acceso puede conocer la CQI para todo el ancho de banda disponible para la comunicación, así como para las regiones de salto específicas que hayan sido usadas para la transmisión a la terminal de acceso. La CQI de ambos símbolos piloto de banda ancha 310 y los símbolos piloto dedicados 322, independientemente, pueden proporcionar una predicción de velocidad más exacta para el siguiente paquete a ser transmitido, para asignaciones grandes con secuencias de salto aleatorias y asignaciones de región de salto consistentes para cada usuario. Sin importar de qué tipo de CQI sea retroalimentada, en algunas modalidades, la CQI de banda ancha es proporcionada de la terminal de acceso al punto de acceso periódicamente y puede ser utilizada como una asignación de potencia de uno o más canales de enlace de ida, como los canales de control de enlace de ida. Además, en aquellas situaciones donde la terminal de acceso no está programada para la transmisión por el enlace de ida o está programada irregularmente, es decir, que la terminal de acceso no está programada para la transmisión por el enlace de ida durante cada periodo de salto, la CQI de banda ancha puede ser proporcionada al punto de acceso para la siguiente transmisión por el enlace de ida sobre el canal del enlace de regreso, como la señalización del enlace de regreso o canal de control. Esta CQI de banda ancha no incluye ganancias de formación de haz puesto que los símbolos piloto de banda ancha 310 generalmente no se formaron por haz. En una modalidad (sistema TDD) , el punto de acceso puede derivar los pesos de formación de haz sobre la base de sus estimaciones de canal usando transmisiones por el enlace de regreso desde la terminal de acceso. El punto de acceso puede derivar estimaciones de canal sobre la base de símbolos que incluyan la CQI transmitida desde la terminal de acceso sobre un canal dedicado, como un canal de señalización o control dedicado para la retroalimentación de la terminal de acceso. Las estimaciones de canal pueden ser utilizadas para la generación del peso de formación de haz en lugar de la CQI . En otra modalidad (sistema FDD) , el punto de acceso puede derivar los pesos de formación de haz sobre la base de las estimaciones de canal determinadas en la terminal de acceso y proporcionados sobre una transmisión del enlace de regreso al punto de acceso. Si la terminal de acceso también tiene una asignación de enlace de regreso en cada cuadro o marco o periodo de salto, ya sea en un periodo o marco de salto separado o el mismo que la transmisión del enlace de ida, la información de la estimación de canal puede ser proporcionada en las transmisiones del enlace de regreso programadas al punto de acceso. Las estimaciones de canal transmitidas pueden ser utilizadas para la generación del peso de formación de haz . En otra modalidad (sistema FDD) , el punto de acceso puede recibir los pesos de formación de haz de la terminal de acceso sobre la transmisión del enlace de regreso. Si la terminal de acceso también tiene una asignación de enlace de regreso en cada marco o periodo de salto, ya sea en un periodo o marco de salto separado o el mismo que la transmisión del enlace de ida, y los pesos de formación de haz pueden ser proporcionados en las transmisiones del enlace de regreso programadas al punto de acceso. Como se usa aquí, la CQI (TDD), las estimaciones de canal (FDD) , la retroalimentación de haz propio (FDD), o combinaciones de las mismas, pueden ser llamadas información de canal utilizada por un punto de acceso para generar pesos de formación de haz. Refiriéndose a la Figura 4, se ilustra un transmisor y un receptor en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad. En el sistema transmisor 410, los datos de tráfico para un número de flujos de datos son proporcionados desde una fuente de datos 412 a un procesador de datos de transmisión (TX) 444. En una modalidad, cada flujo de datos es transmitido sobre una antena de transmisión respectiva. El procesador de datos TX 444, da formato, codifica, e intercala los datos de tráfico por cada flujo de datos sobre la base de un esquema de codificación particular seleccionado para ese flujo de datos para proporcionar datos codificados. En algunas modalidades, el procesador de datos TX 444 aplica pesos de formación de haz a los símbolos de los flujos de datos sobre la base del usuario al cual los símbolos estén siendo transmitidos y la antena desde la cual estén siendo transmitidos los símbolos. En algunas modalidades, los pesos de formación de haz pueden ser generados sobre la base de la información de respuesta de canal que sea indicativa de la condición de las trayectorias de transmisión entre el punto de acceso y la terminal de acceso. La información de respuesta de canal puede ser generada utilizando información de CQI o estimaciones de canal proporcionadas por el usuario. Además, en aquellos casos de transmisiones programadas, el procesador de datos TX 444 puede seleccionar el formato del paquete sobre la base de la información de clasificación que sea transmitida desde el usuario. Los datos codificados para cada flujo de datos pueden ser multiplexados con datos piloto usando técnicas OFDM. Los datos piloto son típicamente un patrón de datos conocido que es procesado en una forma conocida y pueden ser usados en el sistema receptor para estimar la respuesta de canal. El piloto multiplexado y los datos codificados para cada flujo de datos son entonces modulados (es decir, trazados a símbolos) sobre la base de un esquema de modulación particular (por ejemplo, BPSK, QSPK, M-PSK, o M-QAM) seleccionado para ese flujo de datos para proporcionar símbolos de modulación. La velocidad de datos, codificación y modulación de cada flujo de datos puede ser determinada por instrucciones efectuadas o proporcionadas por el procesador 430. En algunas modalidades, el número de flujos espaciales paralelos puede variar de acuerdo a la información de clasificación que sea transmitida desde el usuario. Los símbolos de modulación para todos los flujos de datos son entonces proporcionados a un procesador TX MIMO 446, el cual puede procesar además los símbolos de modulación (por ejemplo, por OFDM) . El procesador TX MIMO 446 proporciona entonces flujos de símbolos NT a transmisores NT (TMTR) 422a hasta 422t. En ciertas modalidades, el procesador TX MIMO 420 aplica pesos de formación de haz a los símbolos de los flujos de datos sobre la base del usuario al cual los símbolos estén siendo transmitidos y la antena desde la cual los símbolos estén siendo transmitidos de esos usuarios de la información de respuesta de canal . Cada transmisor 422 recibe y procesa un flujo de símbolos respectivo para proporcionar una o más señales analógicas, y acondiciona además (por ejemplo, amplifica, filtra y convierte de manera ascendente) las señales analógicas para proporcionar una señal modulada adecuada para la transmisión sobre el canal MIMO. Las señales moduladas NT de los transmisores 422a hasta 422t son entonces transmitidas de las antenas NT 424a hasta 424t, respectivamente. En el sistema receptor 420, las señales moduladas transmitidas son recibidas por las antenas NR 452a hasta 452r y la señal recibida de cada antena 452 es proporcionada a un receptor respectivo (RCVR) 454a hasta 454r. Cada receptor 454 acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y convierte de manera descendente) una señal recibida respectiva, digitaliza la señal acondicionada para proporcionar muestras, y procesa adicionalmente las muestras para proporcionar un flujo de símbolos "recibido" correspondiente. Un procesador de datos RX 460 recibe y procesa entonces los flujos de símbolos recibidos NR de los receptores NR 454a hasta 454r sobre la base de una técnica de procesamiento del receptor particular para proporcionar el número de clasificación de los flujos de símbolos "detectados" . El procesamiento por el procesador de datos RX 460 es descrito con mayor detalle más adelante. Cada flujo de símbolos detectado incluye símbolos que son estimaciones de los símbolos de modulación transmitidos para los flujos de datos correspondientes. El procesador de datos RX 460 desmodula, desintercala, y descodifica entonces cada flujo de símbolos detectado para recuperar los datos de tráfico para el flujo de datos que se proporcionó al colector de datos 464 para el almacenamiento y/o procesamiento adicional. El procesamiento por el procesador de datos RX 460 es complementario al efectuado por el procesador TX MIMO 446 y el procesador de datos TX 444 en el sistema transmisor 410. La estimación de respuesta de canal generada por el procesador RX 460 puede ser usada para efectuar el procesamiento espacial, espacial/temporal en el receptor, ajustar los niveles de potencia, cambiar las velocidades o esquemas de modulación, u otras acciones. El procesador RX 460 puede estimar además las relaciones de señal a ruido e interferencia (SNR) de los flujos de los símbolos detectados, y posiblemente otras características de canal, y proporciona esas cantidades a un procesador 470. El procesador de datos RX 460 o el procesador 470 pueden derivar además una estimación de la SNR "efectivo" del sistema. El procesador 470 proporciona entonces información de canal estimado (CSI) , la cual puede comprender varios tipos de información con respecto al enlace de comunicación y/o el flujo de datos recibido. Por ejemplo, la CSI, puede comprender únicamente la SNR de operación. La CSI es entonces procesada por un procesador de datos TX 478, el cual también recibe datos de tráfico para un número de flujos de datos de una fuente de datos 476, modulados por un modulador 480, condicionados por los transmisores 454a hasta 454r, y transmitidos de nuevo al sistema transmisor 410. En el sistema transmisor 410, las señales moduladas del sistema receptor 450 son recibidas por las antenas 424, acondicionada por los receptores 422, desmoduladas por un desmodulador 490, y procesadas por un procesador de datos RX 492 para recuperar la CSI reportada por el sistema receptor y para proporcionar datos al colector de datos 494 para el almacenamiento y/o procesamiento adicional. La CSI reportada es entonces proporcionada al procesador 430 y usada para (1) determinar las velocidades de datos y los esquemas de codificación y modulación a ser usados para los flujos de datos y (2) generar varios controles para el procesador de datos TX 444 y el procesador TX MIMO 446. Deberá notarse que el transmisor 410 transmite flujos múltiples de símbolos a receptores múltiples, por ejemplo, las terminales de acceso, mientras que el receptor 420 transmite un solo flujo de datos a una sola estructura, por ejemplo un punto de acceso, contribuyendo de este modo la diferenciación de las cadenas de recepción y transmisión descritas. Sin embargo, ambos pueden ser transmisores MIMO, haciendo de este modo la recepción y transmisión idénticas.
En el receptor, pueden ser usadas varias técnicas de procesamiento para procesar las señales recibidas NR para detectar los flujos de símbolos transmitidos NT. Las técnicas de procesamiento del receptor pueden ser agrupadas en dos categorías principales (i) técnicas de procesamiento del receptor espaciales y espacio-temporales (las cuales también son referidas como técnicas de igualación) ; y (ii) "técnica de procesamiento del receptor de modificación/igualación y cancelación haciendo interferencia sucesiva" (la cual también es conocida como técnica de procesamiento del receptor de "cancelación de interferencia sucesiva" o "cancelación sucesiva") . Un canal MIMO formado por las NT antenas de transmisión y NR antenas de recepción puede ser descompuesto en NS canales independientes, con Ns < min {NT, NR} . Cada uno de los ?S canales independientes también puede ser referido como un subcanal espacial (o un canal de transmisión) del canal MIMO y corresponde a una dimensión. Para un canal MIMO de rango completo, donde Ns = Nt < NR, puede ser transmitido un flujo de datos independiente de cada una de las ?T antenas de transmisión. Los flujos de datos transmitidos pueden experimentar diferentes condiciones de canal (por ejemplo, diferentes efectos de desvanecimiento y multitrayectoria) y pueden lograr diferentes relaciones de señal a ruido e interferencia (SNR) para una cantidad dada de potencia de transmisión. Además, en aquellos casos en los que sea usado el procesamiento de cancelación de interferencia sucesiva en el receptor para recuperar los flujos de datos transmitidos, y entonces puedan ser logradas diferentes SNR para los flujos de datos dependiendo del orden específico en el cual sean recuperados los flujos de datos. En consecuencia, pueden ser soportadas diferentes velocidades de datos por los diferentes flujos de datos, dependiendo de sus SNR logradas. Puesto que las condiciones de canal típicamente varían con el tiempo. La velocidad de datos soportada por cada flujo de datos también varía con el tiempo. El diseño MIMO puede tener dos modos de operación, palabra de código simple (SCW) y palabra de código múltiple (MCW) . En el modo MCW, el transmisor puede codificar los datos transmitidos sobre cada capa espacial independientemente, posiblemente con diferentes velocidades. El receptor emplea un algoritmo de cancelación de interferencia sucesiva (SIC) el cual funciona como sigue: descodifica la primera capa, y entonces sustrae su contribución de la señal recibida después de recodificar y multiplicar la primera capa codificada con un "canal estimado", entonces descodifica la segunda capa y así sucesivamente. Este método de "pelar cebollas" significa que cada capa descodificada sucesivamente se observa un incremento de la SNR y en consecuencia puede soportar velocidades más altas. En ausencia de propagación de error, el diseño MCW con SIC logra una capacidad de transmisión de sistema máxima sobre la base de las condiciones del canal. La desventaja de este diseño surge de la carga de "administración" de las velocidades de cada capa espacial: (a) incremento de la retroalimentación de CQI (necesita ser proporcionada una CQI por cada capa) ; (b) incremento de mensajes de reconocimiento (ACK) o reconocimiento negativo (NACK) (uno por cada capa) ; (c) complicaciones en ARQ Híbrido (HARQ) puesto que cada capa puede terminar a diferentes transmisiones; (d) sensibilidad de funcionamiento de SIC por errores en la estimación de canal con incremento en el Doppler, y/o SNR baja.; y (e) incremento de los requerimientos de latencia de descodificación puesto que cada capa sucesiva no puede ser descodificada hasta que las capas anteriores sean descodificadas. En un diseño de modo SCW, el transmisor codifica los datos transmitidos sobre cada capa espacial con "velocidades de datos idénticas" . El receptor puede emplear un receptor lineal de baja complejidad como una Solución de Medios Mínimos Cuadrados (MMSE) o receptor de Frecuencia Cero (ZF) , o receptores no lineales como QRM, por cada tono. Esto permite reportar la CQI por el receptor como la única "mejor" clasificación y en consecuencia da como resultado una transmisión aérea reducida para proporcionar esta información. Refiriéndose a la Figura 5A se ilustra un diagrama de bloques de un enlace de ida en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad. Un canal de enlace de ida puede ser modelado como una transmisión de antenas de transmisión múltiples 500a a 500t en un punto de acceso (AP) a antenas de recepción múltiples 502a a 502r en una terminal de acceso (AT) . El canal de enlace de ida, HFL, puede ser definido como la colección de las trayectorias de transmisión de cada una de las antenas de transmisión 500a a 500t a cada una de las antenas receptoras 502a a 502r. Refiriéndose a la Figura 5B se ilustra un diagrama de bloques de un enlace de regreso en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad. Un canal de enlace de regreso puede ser modelado como una transmisión de una o más antenas de transmisión, por ejemplo, la antena 512t en una terminal de acceso (AT) , estación de usuario, terminal de acceso, o similar a antenas de recepción múltiples 510a a 510r en un punto de acceso (AP) , punto de acceso, nodo b, o similar. El canal de enlace de regreso, HRL, puede ser definido como la colección de las trayectorias de transmisión de la antena de transmisión 512t a cada una de las antenas de recepción 510a a 510r. Como puede observarse en las Figuras 5A y 5B, cada terminal de acceso (AT) puede tener una o más antenas. En algunas modalidades, el número de antenas 512t usadas para la transmisión es menor que el número de antenas usadas para la recepción 502a a 502r en la terminal de acceso (AT) . Además, en muchas modalidades el número de antenas de transmisión 500a a 500t en cada punto de acceso (AP) es mayor que cualquiera o ambos de los números de antenas de transmisión o recepción en la terminal de acceso. En la comunicación duplexada por división de tiempo, no existe reciprocidad total de canal si el número de antenas usadas para transmitir en la terminal de acceso es menor que el número de antenas usadas para la recepción en la terminal de acceso. En consecuencia, el canal de enlace de ida para todas las antenas de recepción en la terminal de acceso es difícil de obtener. En la comunicación duplexada por la división de frecuencia, la información de estado del canal de retroalimentación para todos los haces propios de la matriz del canal de enlace de ida puede ser ineficiente o casi imposible debido a los recursos limitados del enlace de regreso. En consecuencia, el canal de enlace de ida para todas las antenas receptoras en la terminal de acceso es difícil de obtener. En una modalidad, la retroalimentación de canal se proporciona de la terminal de acceso al punto de acceso, para un subconjunto de posibles trayectorias de transmisión entre el punto de acceso de la antena de transmisión y las antenas de recepción de la terminal de acceso. En una modalidad, la retroalimentación puede comprender la CQI generada por el punto de acceso sobre la base de uno o más símbolos transmitidos de la terminal de acceso al punto de acceso, por ejemplo sobre un canal piloto o control. En esas modalidades, las estimaciones de canal para el número de trayectorias de transmisión igual al número de antenas de transmisión utilizadas en la terminal de acceso por cada antena de recepción del punto de acceso, pueden ser derivadas de CQI, tratando éste como un piloto. Esto permite que sean calculados nuevamente los pesos de formación de haz sobre una base regular y por lo tanto de manera más exacta en respuesta a las condiciones del canal entre la terminal de acceso y el punto de acceso. Este método reduce la complejidad del procesamiento requerido en la terminal de acceso, puesto que no existe procesamiento relacionado con la generación de pesos de formación de haz en la terminal de acceso. Puede generarse una matriz de construcción de haz en el Punto de Acceso usando las estimaciones de canal obtenidas de CQI , B (k) = [hFL (k) * b2 .. bM] donde b2, b3, ..., bM son vectores aleatorios y hFL(k) es el canal derivado usando la CQI como piloto. La información para hFL(k) puede ser obtenida determinando hRL(k)) en el punto de acceso (AP) . Nótese que hRL(k) es las estimaciones de canal en respuesta a los símbolos piloto transmitidos desde las antenas de transmisión de la terminal de acceso (AT) sobre el enlace de regreso. Deberá notarse que hRL es proporcionada únicamente por un número de antenas de transmisión en la terminal de acceso, el cual es descrito como uno en la Figura 5B, el cual es menor que el número de antenas receptoras en la terminal de acceso, descrito como r en la Figura 5A. La matriz de canal hFL(k) es obtenida calibrando hRL(k) utilizando la matriz ?, la cual es función de la diferencia entre la información del canal de enlace de regreso el enlace de ida calculada recibida de la terminal de acceso. En una modalidad, la matriz ? puede ser definida como se muestra a continuación, donde i son los errores de calibración para cada canal, \ 0 0 0 ? 0 Para calcular los errores de calibración, puede ser utilizada la información del canal del enlace de ida y el canal de regreso. En algunas modalidades, los coeficientes pueden ser determinados sobre la base de todas las condiciones de canal a intervalos regulares y no es específico para ninguna terminal de acceso particular que esté en comunicación con el punto de acceso. En otras modalidades, los coeficientes ? . pueden ser determinados utilizando un promedio de cada una de las terminales de acceso en comunicación con el punto de acceso. En otra modalidad, la retroalimentación puede comprender los haces propios calculados en la terminal de acceso sobre la base de símbolos piloto transmitidos desde el punto de acceso. Los haces propios pueden ser promediados sobre varios marcos del enlace de ida para relacionarse con un solo marco. Además, en algunas modalidades, los haces propios pueden ser promediados sobre tonos múltiples en el dominio de la frecuencia. En otras modalidades, únicamente se proporcionan los haces propios dominantes de la matriz del canal de enlace de ida. En otras modalidades, los haces propios dominantes pueden ser promediados para dos o más marcos en el dominio del tiempo, o pueden ser promediados sobre tonos múltiples en el dominio de la frecuencia. Esto puede hacerse para reducir la complejidad computacional en la terminal de acceso y los recursos de transmisión requeridos para proporcionar los haces propios de la terminal de acceso al punto de acceso. Un ejemplo de matriz de construcción de haz generada en el punto de acceso, cuando sean proporcionados 2 haces propios cuantizados se da como: B(k) = [q?(k) q2 (k) b3 ... bM] , donde q?(k) son los haces propios cuantizados que son proporcionados y b3 ... bM son los vectores simulados u otros generados por la terminal de acceso. En otra modalidad, la retroalimentación puede comprender las estimaciones de canal cuantizadas calculadas en la terminal de acceso sobre la base de los símbolos piloto transmitidos desde el punto de acceso. Las estimaciones de canal pueden ser promediadas sobre varios marcos del enlace de ida o relacionarse con un solo marco. Además, en algunas modalidades, las estimaciones de canal pueden ser promediadas sobre tonos múltiples en el dominio de la frecuencia. Un ejemplo de matriz de construcción de haz generada en el punto de acceso cuando se proporcionan 2 hileras de la matriz de canal FL-MIMO se da como: B(k) = L(HFL)1 <HFL)2 b3 ... bMJ , donde (HFL)i es la i-ésima hilera de la matriz del canal FL-MIMO . En otra modalidad, la retroalimentación puede comprender estadísticas de segundo orden del canal, es decir la matriz de correlación de transmisión, calculada en la terminal de acceso sobre la base de los símbolos piloto transmitidos desde el punto de acceso. Las estadísticas de segundo orden pueden ser promediadas sobre varios marcos del enlace de ida o relacionarse con un solo marco. En algunas modalidades, las estadísticas de canal pueden ser promediadas sobre tonos múltiples en el dominio de la frecuencia. En ese caso, los haces propios pueden ser derivados de la matriz de correlación de transmisión en el AP, y puede ser creada una matriz de construcción de haz como: B(k) = [q?(k) q2 (k) q3 (k) ... qM(k)] donde q?(k) son los haces propios. En otra modalidad, la retroalimentación puede comprender los haces propios de las estadísticas de segundo orden del canal, es decir la matriz de correlación de transmisión, calculados en la terminal de acceso sobre la base de símbolos piloto transmitidos desde el punto de acceso. Los haces propios pueden ser promediados sobre varios marcos del enlace de ida o relacionarse con un solo marco. Además, en algunas modalidades, los haces propios pueden ser promediados sobre tonos múltiples en el dominio de la frecuencia. En otras modalidades, únicamente se proporcionan los haces propios dominantes de la matriz de correlación de transmisión. Los haces propios dominantes pueden ser promediados sobre varios marcos del enlace de ida o relacionarse con un solo marco. Además, en algunas modalidades, los haces propios dominantes pueden ser promediados sobre tonos múltiples en el dominio de la frecuencia. Un ejemplo de matriz de construcción de haz cuando se retroalimentan 2 haces propios cuantizados se da como: B(k) = [q?(k) q2(k) . b3 ... bM] , donde q?(k) son los haces propios cuantizados por salto de la matriz de correlación de transmisión. En modalidades adicionales, la matriz de construcción de haz puede , ser generada por una combinación de la estimación de canal obtenida de la CQI y de la retroalimentación del haz propio dominante. Un ejemplo de matriz de construcción de haz se da como: B = bM ] Ec. 5 donde xl es un haz propio dominante para una hFL particular y hF*L se basa en la CQI . En otras modalidades, la retroalimentación puede comprender la CQI y en los haces propios estimados, estimaciones de canal, matriz de correlación de transmisión, haces propios de la matriz de correlación de transmisión o cualquier combinación de los mismos. Una matriz de construcción de haz puede ser generada en el Punto de Acceso usando estimaciones de canal obtenidas de la CQI, haces propios estimados, estimaciones de canal, matriz de correlación de transmisión, haces propios de la matriz de correlación de transmisión o cualquier combinación de los mismos. Para formar los vectores de formación de haz para cada transmisión se efectúa una descomposición de QR de la matriz de construcción de haz B para formar vectores pseudopropios que corresponden cada uno a un grupo de símbolos de transmisión transmitidos desde las MT antenas a una terminal de acceso particular. V = QR (B) T [ I son vectores pseudopropios Ec. 6 Los escalares individuales de los vectores de formación de haz representan los pesos de formación de haz que son aplicados a los símbolos transmitidos desde las MT antenas a cada terminal de acceso. Esos vectores son entonces formados por los siguientes: Ec. 7 donde M es el número de capas utilizadas para la transmisión. Para decidir como deberán ser usados los haces propios (predicción de clasificación) , y que modo de transmisión deberá ser usado para obtener ganancias de formación de haz propio máximas, pueden ser utilizados varios métodos. Si la terminal de acceso no está programada, puede ser calculada una estimación, por ejemplo, una estimación de canal de 7 bits que pueda incluir información de canal de clasificación, sobre la base de los pilotos de banda ancha y reportarse junto con la CQI . La información de canal de control o señalización transmitida desde la terminal de acceso, después de ser descodificada, actúa como piloto de banda ancha para el enlace de regreso. Usando este canal, los pesos de formación de haz pueden ser calculados como se mostró anteriormente. La CQI calculada también proporciona información para el algoritmo de predicción de velocidad en el transmisor. De manera alternativa, si la terminal de acceso está programada para recibir datos sobre el enlace de ida, la CQI , por ejemplo, la CQI que incluye la clasificación óptima y la CQI para esa clasificación, puede calcularse sobre la base de los símbolos piloto formados por haz, por ejemplo, los símbolos piloto 322 de la Figura 3, y la retroalimentación sobre el canal de control o señalización del enlace de regreso. En esos casos, la estimación de canal incluye ganancias de formación de haz propia y proporciona una predicción de velocidad y clasificación más exacta para el siguiente paquete. También, en algunas modalidades, la CQI de formación de haz puede ser perforada periódicamente con una CQI de banda ancha, y en consecuencia no siempre está disponible, en esas modalidades. Si la terminal de acceso está programada para recibir datos sobre el enlace de ida y el enlace de regreso la CQI, por ejemplo la CQI, puede basarse en símbolos piloto formados por haz y también puede ser reportada en banda, es decir, durante la transmisión del enlace de regreso al punto de acceso. En otra modalidad, la terminal de acceso puede calcular la CQI basada en el piloto de banda ancha y la CQI del canal piloto basada en el salto para todas las clasificaciones o rangos. Después de esto, puede calcular la ganancia de formación de haz que es proporcionada debido a la formación de haz en el punto de acceso. La ganancia de formación de haz puede ser calculada por la diferencia entre la CQI de los pilotos de banda ancha y los pilotos basados en el salto. Después de ser calculada la ganancia de formación de haz, esto puede ser factorizada en los cálculos de CQI de los pilotos de banda ancha para formar una estimación de canal más exacta de los pilotos de banda ancha para todas las clasificaciones o rangos. Finalmente, la CQI , la cual incluye una clasificación óptima y la estimación de canal para esa clasificación, se obtiene de esta estimación de canal piloto de banda ancha y la retroalimentación al punto de acceso, vía un canal de control o señalización. Refiriéndose a la Figura 6, se ilustra un diagrama de bloques de un sistema de transmisión en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad. El transmisor 600, basado en la información de canal, utiliza el bloque de predicción de velocidad 602 el cual controla un codificador de una sola entrada y una sola salida (SISO) 604 para generar un flujo de información. Los bits son turbocodificados por el bloque codificador 606 y trazados a símbolos de modulación por el bloque de trazo 608 dependiendo del formato del paquete (PF) 624, especificado por un bloque de predicción de velocidad 602. Los símbolos codificados son entonces desmultiplexados por un desmultiplexor 610 hasta Mt capas 612, las cuales son proporcionadas al módulo de formación de haz 614. El módulo de formación de haz 614 genera pesos de formación de haz usados para alterar una potencia de transmisión de cada uno de los símbolos de las MT capas 612 dependiendo de las terminales de acceso a los cuales sean transmitidos. Los pesos de haz propio pueden ser generados a partir de la información del canal de control o señalización transmitida por la terminal de acceso al punto de acceso. Los pesos de formación de haz pueden ser generados de acuerdo a cualquiera de las modalidades como se describió anteriormente con respecto a las Figuras 5A y 5B. Las Mt capas 612 después de la formación de haz son proporcionadas a moduladores OFDM 618a a 618t que intercalan los flujos de los símbolos de salida con símbolos piloto. El procesamiento OFDM para cada antena de transmisión procede de 620a a 62Ot entonces en una forma idéntica, después de lo cual las señales son transmitidas vía un esquema MIMO. En el codificador SISO 604, el turbocodificador 606 codifica el flujo de datos, y en una modalidad usa una velocidad de codificación de 1/5. Deberá notarse que pueden ser utilizados otros tipos de codificadores y velocidades de codificación. El codificador de símbolos 608 traza los datos codificados en los símbolos de constelación para la transmisión. En una modalidad, las constelaciones pueden ser constelaciones de Cuadratura-Amplitud. Aunque aquí se describe un codificador SISO, pueden ser utilizados otros tipos de codificadores, incluyendo los codificadores MIMO. El bloque de predicción de velocidad 602 procesa la información de CQI , incluyendo la información de clasificación o rango, la cual es recibida en el punto de acceso por cada terminal de acceso. La información de clasificación puede ser proporcionada sobre la base de símbolos piloto de banda ancha, símbolos piloto basados en saltos, o ambos. La información de clasificación es utilizada para determinar el número de capas espaciales a ser transmitidas por el bloque de predicción de velocidad 602. En una modalidad, el algoritmo de predicción de velocidad puede usar una retroalimentación de CQI de 5 bit 622 aproximadamente cada 5 milisegundos. El formato de paquete, por ejemplo, la velocidad de modulación, es determinado usando varias técnicas. Refiriéndose a la Figura 7, se ilustra un diagrama de bloques de un sistema receptor en un sistema de comunicación inalámbrica de acceso múltiple de acuerdo a una modalidad. En la Figura 7, cada antena 702a hasta 702t recibe uno o más símbolos que se pretende sean para el receptor 700. Las antenas 702a hasta 702t se acoplan cada una a los desmoduladores OFDM 704a a 704t, cada una de las cuales se acopla a la memoria intermedia de saltos 706. Los desmoduladores OFDM 704a hasta 704t, desmodulan cada uno los símbolos recibidos OFDM en flujos de símbolos recibidos. La memoria intermedia de saltos 706 almacena los símbolos recibidos para la región de salto en la cual se transmitieron. La salida de la memoria intermedia de salto 706 es proporcionada a un codificador 708, el cual puede ser un descodificador que procesa independientemente cada " frecuencia portadora de la banda OFDM. Tanto la memoria intermedia de salto 706 y un descodificador 708 se acoplan a un estimador de canal basado en el salto 710 a las estimaciones del canal del enlace de ida, con los pesos de haces propios para desmodular los flujos de información. Los flujos de información desmodulados proporcionados por el desmodulador 712 son entonces proporcionados a un bloque de Log-Probabilidad-Relación (LLR) 714 y el descodificador 716, el cual puede ser un turbodescodificador u otro descodificador para acoplar el codificador usado en el punto de acceso, que proporciona un flujo de datos descodificados para su procesamiento. Refiriéndose a la Figura 8, se ilustra un diagrama de flujo para generar pesos de formación de haz de acuerdo a una modalidad. La información de CQI es leída de una memoria o memoria intermedia, bloque 800. Además, la información de CQI puede ser reemplazada con una retroalimentación de haz propio proporcionada desde la terminal de acceso. La información puede ser almacenada en una memoria intermedia o puede ser procesada en tiempo real. La información de la CQI es utilizada como un piloto para construir una matriz de canal para el enlace de ida, bloque 802. La construcción de haz puede ser construida como se discutió con respecto a las Figuras 5A y 5B . La matriz de construcción de haz es entonces descompuesta, bloque 804. La descomposición puede ser una descomposición QR. Los vectores propios que representan los pesos de formación de haz pueden entonces ser generados por los símbolos de la siguiente región de salto a ser transmitida a la terminal de acceso, bloque 806. Refiriéndose a la Figura 9, se ilustra un diagrama de flujo para generar pesos de formación de haz de acuerdo a otra modalidad. La información de estimación de canal proporcionada desde la terminal de acceso es leída desde una memoria o memoria intermedia, bloque 900. La información de estimación de canal puede ser almacenada en una memoria intermedia o puede ser procesada en tiempo real. La información de estimación de canal es utilizada para construir una matriz de construcción de haz por el enlace de ida, bloque 902. La matriz de construcción de haz puede ser construida como se discutió con respecto a las • Figuras 5A y 5B. La matriz de construcción de haz es entonces descompuesta, el bloque 904. La descomposición puede ser una descomposición QR. Los vectores propios que representan los pesos de formación de haz pueden entonces ser generados por los símbolos de la siguiente región de salto a ser transmitida a la terminal de acceso, bloque 906. Refiriéndose a la Figura 10, se ilustra un diagrama de flujo para generar pesos de formación de haz de acuerdo a una modalidad más. La información de haz propio proporcionada desde la terminal de acceso es leída desde una memoria o memoria intermedia, bloque 1000. Además, la información de canal también es leída, bloque 1002. La información de canal puede comprender la CQI, estimaciones de canal, y/o estadísticas de canal de segundo orden, cuando se generen originalmente. La información de haz propio y la información de canal pueden ser almacenadas en una memoria intermedia o pueden ser procesadas en tiempo real. La información de haz propio, y la información de canal son utilizadas para construir una matriz de construcción de haz para el enlace de ida, bloque 1004. La matriz de construcción de haz puede ser construida como se discutió con respecto a las Figuras 5A y 5B. La matriz de construcción de haz es entonces descompuesta, bloque 1006. La descomposición puede ser una descomposición QR. Los vectores propios que representan los pesos de formación de haz pueden entonces ser generados por los símbolos de la siguiente región de salto a ser transmitida a la terminal de acceso, bloque 1008. Refiriéndose a la Figura 11, se ilustra el diagrama de flujo para determinar un tipo CQI y clasificación para la retroalimentación de acuerdo con una modalidad. Se hace una determinación para ver si la terminal de acceso, está programada, para recibir una transmisión o transmisiones, bloque 1100. En una modalidad, este puede basarse en si la terminal de acceso está programada para recibir símbolos en un siguiente periodo de salta. En otras modalidades, puede basarse en si la terminal de acceso está programada para recibir símbolos en uno o más de los siguientes periodos de salto, donde N se basa en parámetros del sistema. Si la terminal de acceso está programada, la información de canal, por ejemplo, la CQI , y el alcance óptimo son determinados sobre la base de símbolos piloto de banda ancha, bloque 1102. Si la terminal de acceso está programada, entonces se hace otra determinación para ver si el número de periodos de salto es mayor que N periodos de salto, desde que ha sido proporcionada la información de canal formado por haz, bloque 1104. Si el número es menor que N, entonces se proporciona información de canal de banda ancha junto con el intervalo Óptimo sobre la base de esa información de canal, bloque 1106, o se proporciona información de canal híbrida junto con la clasificación óptima sobre la base de esa información de canal, bloque 1108. Si la información de canal de banda ancha o información de canal híbrida es proporcionada, puede basarse en el diseño del sistema. De manera alternativa, la información de canal de banda ancha e información de canal híbrida puede proporcionarse en señales alterativas o sobre la base de un patrón predeterminado . Si el número es mayor que N, entonces se proporciona la información de canal formado por haz junto con el intervalo óptimo sobre la base de esa información de canal, bloque 1100, o se proporciona la información de canal híbrido junto con la clasificación óptima sobre la base de esa información de canal, bloque 1108. Si se proporciona la información de canal formado por haz o la información de canal híbrido, puede basarse en el diseño del sistema. De manera alternativa, la información de canal formado por haz y la información del canal híbrido pueden ser proporcionadas en señales alternativas, sobre la base de un patrón predeterminado. Refiriéndose a la Figura 12, se ilustra un diagrama de flujo para determinar un tipo de CQI y clasificación para la retroalimentación de acuerdo a otra modalidad. Se hace una determinación para ver si una terminal de acceso está programada para recibir una transmisión o transmisiones, bloque 1200. En una modalidad, esto puede basarse en si la terminal de acceso está programada para recibir símbolos en un siguiente periodo. En otras modalidades, puede basarse en si la terminal de acceso está programada para recibir símbolos en uno o más de los siguientes N periodos de salto, donde N se basa en parámetros del sistema. Si la terminal de acceso no está programada, la terminal de acceso, por ejemplo la CQI , y el alcance óptimo son determinados sobre la base de símbolos piloto de banda ancha, bloque 1202. Si la terminal de acceso está programada, entonces se hace otra determinación para ver si la distancia entre la ubicación de la región de salto actual y la región de salto anterior es mayor que un umbral bloque 1204. La región de salto anterior puede ser la región de salto para el periodo de salto inmediatamente anterior o para el periodo de salto que es anterior al periodo de salto actual. Si la distancia es mayor que el umbral, entonces se proporciona la información de canal de banda ancha junto con la clasificación óptima basada en esa información de canal, bloque 1206, o se proporciona la información de canal híbrido junto con la clasificación óptima sobre la base de esa infracción de canal, bloque 1208. Si la información de canal de banda ancha o la información de canal híbrido es proporcionada, puede basarse en el diseño del sistema. De manera alternativa, la información de canal de banda ancha y la información de canal híbrido puede ser proporcionada en señales alternativas o basarse en un patrón predeterminado. Si el número es menor que el umbral, entonces se proporciona la información de canal de banda ancha junto con la clasificación óptima basada en esa información de canal, bloque 1210, o se proporciona la información de canal híbrido junto con la clasificación óptima sobre la base de esa infracción de canal, bloque 1208. Si la información de canal de banda ancha o la información de canal híbrido es proporcionada, puede basarse en el diseño del sistema. De manera alternativa, la información de canal de banda ancha y la información de canal híbrido puede ser proporcionada en señales alternativas o basarse en un patrón predeterminado. Deberá notarse que el bloque 1104 o el bloque 1204 pueden ser omitidos y si la terminal de acceso está programada y la información de canal formado por aso, la información de canal híbrido pueden ser proporcionados de acuerdo al diseño del sistema o un patrón predeterminado. Los procesos anteriores pueden ser efectuados utilizando el procesador TX 444 ó 448, el procesador TX MIMO 446, los procesadores RX 460 ó 492, el procesador 430 ó 470, la memoria 432 ó 472, y combinaciones de los mismos. Los procesos, operaciones y características adicionales descritas con respecto a las Figuras 5A, 5B y 6-10 pueden ser efectuadas en cualquier procesador, controlador, u otro dispositivo de procesamiento y pueden ser almacenadas como instrucciones de computadora confiables en un medio legible por computadora como código fuente, código objeto o de otro modo. Las técnicas descritas aquí pueden ser implementadas por varios medios. Por ejemplo, esas técnicas pueden ser implementadas en componentes físicos de computación o hardware, programas y sistemas de programación o software o una combinación de los mismos. Para una implementación de componentes físicos de computación o hardware, las unidades de procesamiento dentro de un punto de acceso o una terminal de acceso pueden ser implementadas dentro de uno o más circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) , procesadores de señales digitales (DSP) , dispositivos de procesamiento de señales digitales (DSPD) , dispositivos lógicos programables (PLD) , arreglos de compuertas programables en el campo (FPGA) , procesadores, controladores, microcontroladores, microprocesadores, otras unidades electrónicas diseñadas para efectuar las funciones descritas aquí, o una combinación de las mismas. Para una implementación de programas y sistemas de programación o software, las técnicas descritas aquí pueden ser implementadas con módulos (por ejemplo, procedimientos, funciones, y así sucesivamente) que efectúan las funciones descritas aquí. Los códigos de los programas y sistemas de programación o software pueden ser almacenados en unidades de memoria y ejecutados por procesadores. La unidad de memoria puede ser implementada dentro del procesador o ser externa al procesador, caso en el cual puede ser acoplada de manera comunicativa al procesador vía varios medios conocidos en la técnica. La descripción anterior de las modalidades descritas se proporcionó para permitir a cualquier experto en la técnica hacer o usar las características, funciones, operaciones y modalidades descritas aquí. Varias modificaciones a esas modalidades pueden ser fácilmente evidentes a aquellos expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos aquí pueden ser aplicados a otras modalidades sin apartarse de su espíritu o alcance. De este modo, se pretende que la presente descripción no se límite a las modalidades mostradas aquí sino de acuerdo con el más amplio alcance consistente con los principios y características novedosas descritas aquí.

Claims (30)

  1. NOVEDAD DE LA INVENCIÓN Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes:
  2. REIVINDICACIONES 1. Un aparato, caracterizado porque comprende: una memoria; y un procesador acoplado con la memoria, el procesador operable para generar una de una información de canal híbrido con clasificación óptima, una información de canal de banda ancha con una clasificación óptima o una información de canal formada por haz con clasificación óptima sobre la base de si el aparato está programado . 2. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procesador opera además para determinar si el aparato está programado, si el aparato ha recibido una instrucción que recibirá símbolos en un siguiente periodo de salto.
  3. 3. El aparato de conformidad con 1 reivindicación 1, caracterizado porque el procesador opera además para determinar si el aparato está programado, si el aparato ha recibido una instrucción de que recibirá símbolos en al menos uno de los siguientes N periodos de salto.
  4. 4. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procesador opera además para generar una información de canal híbrido con clasificación óptima, información de canal de banda ancha con clasificación óptima, o información de canal formado por haz con clasificación óptima sobre la base de si el aparato está programado y un número de periodos de salto.
  5. 5. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procesador opera además para generar una información de canal híbrido con clasificación óptima, información de canal de banda ancha con clasificación óptima o información de canal formada por haz con clasificación óptima sobre la base de si el aparato está programado y una distancia entre una región de salto anterior y una región de salto actual .
  6. 6. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la región de salto anterior es la región de salto inmediatamente anterior.
  7. 7. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procesador opera además para producir la transmisión de la señal utilizando un esquema de multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) .
  8. 8. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procesador opera además para generar la información de canal híbrido modificando la información de canal de banda ancha sobre la base de una referencia entre la información de canal de banda ancha y la información de canal formado por haz.
  9. 9. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque cada una de la información de canal híbrido con clasificación óptima, información de canal de banda ancha con clasificación óptima, e información de canal formado por haz con clasificación óptima consiste de 7 bits.
  10. 10. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la clasificación óptima consiste de 2 bits.
  11. 11. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procesador opera además para cuantizar la información de canal híbrido con clasificación óptima, información de canal de banda ancha con clasificación óptima e información de canal formado por haz con clasificación óptima.
  12. 12. El aparato de conformidad con la reivindicación 1. caracterizado porque el procesador opera además para generar la información de canal híbrido y la. información de canal formado por haz únicamente sobre la base de haces propios dominantes.
  13. 13. El aparato de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la información de canal comprende CQI . La CQI consiste de una estimación de señal a ruido para los símbolos recibidos.
  14. 14. El aparato de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque la CQI incorpora ruido térmico, matriz de covarianza de interferencia o la varianza de interferencia por la antena receptora.
  15. 15. El aparato de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque el procesador está configurado además para estimar la matriz de covarianza de interferencia o varianza de interferencia por antena receptora de los pilotos de banda ancha, o pilotos dedicados o un esquema híbrido el cual puede incluir la interferencia estimada de los pilotos de banda ancha y dedicados.
  16. 16. Un método caracterizado porque comprende: determinar si un dispositivo de comunicación inalámbrica está programado para recibir símbolos; si el dispositivo de comunicación inalámbrica está programado para recibir símbolos, entonces generar información de canal formada por haz; y si el dispositivo de comunicación inalámbrica no está programado para recibir símbolos, entonces generar información de canal de banda ancha.
  17. 17. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la determinación de si el dispositivo de comunicación inalámbrica está programado comprende determinar si el dispositivo de comunicación inalámbrica ha recibido una instrucción de que recibirá símbolos en un siguiente periodo de salto.
  18. 18. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la determinación de si el dispositivo de comunicación inalámbrica está programado comprende determinar si el dispositivo de comunicación inalámbrica ha recibido una instrucción de que recibirá símbolos en al menos uno de los siguientes N periodos de salto.
  19. 19. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque comprende además: determinar un número de periodos de salto; si el número de periodos de salto es mayor que un número predeterminado, generar una de la información de canal híbrido o la información de canal formado por haz; y si el número de periodos de salto es menor que el número predeterminado, generar la información de canal de banda ancha sobre la información de canal híbrido.
  20. 20. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque comprende además: determinar si una distancia entre una región de salto anterior y una región de salto actual excede un umbral ; si la distancia es mayor que el umbral, generar una de la información de canal híbrido o la información de canal formado por haz; si la distancia es menor que el umbral, generar la información de canal de banda ancha o la información de canal híbrido.
  21. 21. El método de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque la región de salto anterior es la región de salto inmediatamente anterior.
  22. 22. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque cada una de la información de canal de banda ancha y canal formado por haz consiste de 5 bits.
  23. 23. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque comprende además cuantizar la información de canal de banda ancha o información de canal formado por haz generada.
  24. 24. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la información de canal formada por haz se genera únicamente sobre la base de haces propios dominantes .
  25. 25. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la información de canal comprende CQI .
  26. 26. Un aparato, caracterizado porque comprende: medios para determinar si un dispositivo de comunicación inalámbrica está programado para recibir símbolos; y medios para generar una información de canal híbrido con clasificación óptima, una información de canal de banda ancha con clasificación óptima o una información de canal formado por haz con clasificación óptima sobre la base de si el aparato está programado.
  27. 27. El aparato de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque los medios para determinar si el dispositivo de comunicación inalámbrico está programado comprenden medios para determinar si el dispositivo de comunicación inalámbrica ha recibido una instrucción de que recibirá símbolos en un siguiente periodo de salto.
  28. 28. El aparato de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado porque los medios para determinar si el dispositivo de comunicación inalámbrica está programado comprenden medios para determinar si el dispositivo de comunicación inalámbrica ha recibido una instrucción de que recibirá símbolos en al menos uno de los siguientes N periodos de salto.
  29. 29. El aparato de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado porque comprende además medios para determinar un número de periodos de salto y donde los medios para la generación comprenden medios para generar una de la información de canal híbrido con clasificación óptima, información de canal de banda ancha con clasificación óptima con la información de canal formada por haz con clasificación óptima sobre la base de si el aparato está programado y el número de periodos de salto.
  30. 30. El aparato de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado porque comprende además si una distancia entre una región de salto anterior y una región de salto actual excede un umbral y donde los medios de generación comprenden medios para generar una de la información de canal híbrido con clasificación óptima, la información de canal de banda ancha con clasificación óptima, o la información de canal formado por haz con clasificación óptima sobre la base de si ei aparato está programado y si la distancia entre la región de salto anterior y la región de salto actual excede el umbral . 3i, El aparato de conformidad con la reivindicación 28, caracterizado porque la región de salto anterior es la región de salto inmediatamente anterior. 32. El aparato de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado porque la información de canal comprende CQI .
MX2007011097A 2005-03-10 2006-03-09 Sistemas y metodos para la formacion de haz y control de velocidad en un sistema de comunicacion de entradas multiples y salidas multiples. MX2007011097A (es)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US66071905P 2005-03-10 2005-03-10
US67861005P 2005-05-06 2005-05-06
US69143205P 2005-06-16 2005-06-16
US69146705P 2005-06-16 2005-06-16
US11/186,697 US9246560B2 (en) 2005-03-10 2005-07-20 Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
PCT/US2006/008987 WO2006099349A1 (en) 2005-03-10 2006-03-09 Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MX2007011097A true MX2007011097A (es) 2007-11-22

Family

ID=36803453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MX2007011097A MX2007011097A (es) 2005-03-10 2006-03-09 Sistemas y metodos para la formacion de haz y control de velocidad en un sistema de comunicacion de entradas multiples y salidas multiples.

Country Status (15)

Country Link
US (1) US9246560B2 (es)
EP (1) EP1867124B1 (es)
JP (1) JP4768805B2 (es)
KR (1) KR100916498B1 (es)
AR (1) AR052688A1 (es)
AU (1) AU2006223127B2 (es)
BR (1) BRPI0607712B1 (es)
CA (1) CA2600783C (es)
IL (1) IL185818A0 (es)
MX (1) MX2007011097A (es)
MY (1) MY142223A (es)
NO (1) NO20075135L (es)
NZ (1) NZ561349A (es)
SG (1) SG156670A1 (es)
WO (1) WO2006099349A1 (es)

Families Citing this family (100)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US7680212B2 (en) * 2004-08-17 2010-03-16 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Linear precoding for multi-input systems based on channel estimate and channel statistics
US20060203794A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-14 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming in multi-input multi-output communication systems
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9184870B2 (en) * 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
KR101049440B1 (ko) * 2005-04-13 2011-07-15 연세대학교 산학협력단 공간 분할 다중화 심볼 검출 장치 및 그 방법
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US8189714B2 (en) 2005-05-04 2012-05-29 Rockstar Bidco, LP Wireless feedback system and method
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US20070098106A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-03 Khojastepour Mohammad A Quantized multi-rank beamforming with structured codebook for multiple-antenna systems
US7917176B2 (en) 2006-02-14 2011-03-29 Nec Laboratories America, Inc. Structured codebook and successive beamforming for multiple-antenna systems
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
WO2007103085A2 (en) * 2006-03-01 2007-09-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for calibration and channel state feedback to support transmit beamforming in a mimo system
KR100819285B1 (ko) * 2006-03-16 2008-04-02 삼성전자주식회사 다중 사용자를 지원하는 다중 안테나 시스템에서의 피드 백 정보 송/수신방법 및 그 시스템
US7852953B2 (en) * 2006-03-30 2010-12-14 Alcatel-Lucent Usa Method for allocation of power in multiuser orthogonal frequency division multiplexing
US7684512B2 (en) * 2006-04-21 2010-03-23 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of scheduling mobile user transmissions and methods of decoding mobile user transmissions
US20150030058A9 (en) * 2006-05-17 2015-01-29 Texas Instruments Inc. Cqi feedback for mimo deployments
TWI429218B (zh) * 2006-08-21 2014-03-01 Koninkl Philips Electronics Nv 信號發信通道品質資訊的方法及電腦程式產品
KR101031723B1 (ko) * 2006-10-26 2011-04-29 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 채널 정보 보고 방법
EP2127457B1 (en) * 2006-12-27 2012-09-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Link adaptation in a wireless telecommunications system
EP1959585B1 (en) * 2007-02-14 2018-11-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving forward shared control channel in a mobile communication system
KR101301368B1 (ko) 2007-02-14 2013-08-29 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 하향링크 공용 제어채널을 송수신하는장치 및 방법
US8718165B2 (en) * 2007-06-14 2014-05-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for controlling multi-antenna transmission in a wireless communication network
KR101346042B1 (ko) * 2007-07-31 2013-12-31 재단법인서울대학교산학협력재단 다중 입/출력 통신 방법 및 이를 이용한 다중 입/출력 통신시스템
US7907677B2 (en) 2007-08-10 2011-03-15 Intel Corporation Open loop MU-MIMO
WO2009023532A2 (en) * 2007-08-10 2009-02-19 Intel Corporation Channel aware multiple user mimo scheme unified with single user closed loop mimo
US8014265B2 (en) * 2007-08-15 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Eigen-beamforming for wireless communication systems
US8085653B2 (en) * 2007-09-08 2011-12-27 Intel Corporation Beamforming with nulling techniques for wireless communications networks
JP4659804B2 (ja) * 2007-10-01 2011-03-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、送信方法及び通信システム
US8489039B2 (en) * 2007-10-10 2013-07-16 Cisco Technology, Inc. Beamformed multi-input multiple-output communication with uplink transmission rotation
WO2009125591A1 (ja) * 2008-04-09 2009-10-15 パナソニック株式会社 無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法
US8639996B2 (en) * 2008-07-11 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Systems and methods for uplink inter-cell interference cancellation using hybrid automatic repeat request (HARQ) retransmissions
US9119212B2 (en) * 2008-07-11 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Inter-cell interference cancellation framework
US8867999B2 (en) 2009-01-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Downlink interference cancellation methods
US8867495B2 (en) * 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
KR101625052B1 (ko) * 2009-04-02 2016-05-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 채널상태정보 전송 방법
KR101654403B1 (ko) 2009-07-24 2016-09-05 파나소닉 인텔렉츄얼 프로퍼티 코포레이션 오브 아메리카 단말 장치 및 수신 방법
CN101998498B (zh) * 2009-08-19 2013-11-06 中兴通讯股份有限公司 一种秩自适应方法及装置
KR101578935B1 (ko) * 2009-08-27 2015-12-18 삼성전자주식회사 다중 입출력 시스템에서 수신 방법 및 장치
US8260209B2 (en) * 2009-11-18 2012-09-04 Futurewei Technologies, Inc. System and method for coordinated spatial multiplexing using second order statistical information
CN102474315B (zh) * 2010-01-27 2014-04-23 中兴通讯股份有限公司 多输入多输出波束赋形数据发送方法和装置
US9048907B2 (en) * 2010-03-10 2015-06-02 Alcatel Lucent Methods for reducing interference in communication systems
KR101636029B1 (ko) * 2010-03-23 2016-07-20 삼성전자주식회사 다중 셀 다중 안테나 시스템에서 레이트 스플리팅 기법을 사용하기 위한 빔포밍 방법 및 장치
JP2013543672A (ja) * 2010-09-24 2013-12-05 インテル・コーポレーション マルチユーザ多入力多出力無線通信のデバイス、システムおよび方法
KR101981060B1 (ko) * 2011-12-16 2019-05-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 송신장치 및 방법
CN103634036B (zh) * 2012-08-27 2017-10-27 华为技术有限公司 分布式多小区多用户波束成形方法、发射机及相关系统
US9705579B2 (en) * 2014-06-06 2017-07-11 Ntt Docomo, Inc. Transceivers and methods for use in transmitting information in a massive MIMO system
US9397736B2 (en) 2014-11-21 2016-07-19 Intel IP Corporation Quantized eigen beams for controlling antenna array elements in a wireless network
US10742285B1 (en) * 2015-11-13 2020-08-11 Marvell International Ltd. Explicit multiuser beamforming training in a wireless local area network
WO2017105509A1 (en) * 2015-12-18 2017-06-22 Intel IP Corporation A successive joint channel estimation based interference cancellation scheme against colliding interferences
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
US11290172B2 (en) 2018-11-27 2022-03-29 XCOM Labs, Inc. Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US11032841B2 (en) 2019-04-26 2021-06-08 XCOM Labs, Inc. Downlink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10756782B1 (en) 2019-04-26 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Uplink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
CA3175361A1 (en) 2020-04-15 2021-10-21 Tamer Adel Kadous Wireless network multipoint association and diversity
CA3178604A1 (en) 2020-05-26 2021-12-02 XCOM Labs, Inc. Interference-aware beamforming
KR20230091910A (ko) 2020-10-19 2023-06-23 엑스콤 랩스 인코퍼레이티드 무선 통신 시스템에서의 참조 신호
WO2022093988A1 (en) 2020-10-30 2022-05-05 XCOM Labs, Inc. Clustering and/or rate selection in multiple-input multiple-output communication systems
CN114071550B (zh) * 2021-11-24 2024-05-24 中国电信股份有限公司 终端与接入点的连接检测方法、检测装置、终端和系统

Family Cites Families (895)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4393276A (en) 1981-03-19 1983-07-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Fourier masking analog signal secure communication system
FR2527871B1 (fr) 1982-05-27 1986-04-11 Thomson Csf Systeme de radiocommunications, a sauts de frequence
SU1320883A1 (ru) 1985-02-06 1987-06-30 Предприятие П/Я Р-6707 Устройство дл восстановлени временных интервалов цифровых сигналов,принимаемых из канала с ограниченной полосой пропускани
FR2584884B1 (fr) 1985-07-09 1987-10-09 Trt Telecom Radio Electr Procede et dispositif de recherche de canal libre pour un systeme de radio mobile
JPS6216639A (ja) 1985-07-16 1987-01-24 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 秘話音声信号送出装置
GB2180127B (en) 1985-09-04 1989-08-23 Philips Electronic Associated Method of data communication
JPS6290045A (ja) 1985-10-16 1987-04-24 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Fdma通信方式における周波数割当方式
US5008900A (en) 1989-08-14 1991-04-16 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
FR2652452B1 (fr) 1989-09-26 1992-03-20 Europ Agence Spatiale Dispositif d'alimentation d'une antenne a faisceaux multiples.
JPH04111544A (ja) 1990-08-31 1992-04-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線チャネル割当方法
US5257399A (en) 1990-11-28 1993-10-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Multiple access handling in a cellular communications system
US5253270A (en) 1991-07-08 1993-10-12 Hal Communications Apparatus useful in radio communication of digital data using minimal bandwidth
US5455839A (en) 1991-12-27 1995-10-03 Motorola, Inc. Device and method for precoding
JP2904986B2 (ja) 1992-01-31 1999-06-14 日本放送協会 直交周波数分割多重ディジタル信号送信装置および受信装置
US5384810A (en) 1992-02-05 1995-01-24 At&T Bell Laboratories Modulo decoder
US5363408A (en) 1992-03-24 1994-11-08 General Instrument Corporation Mode selective quadrature amplitude modulation communication system
US5282222A (en) 1992-03-31 1994-01-25 Michel Fattouche Method and apparatus for multiple access between transceivers in wireless communications using OFDM spread spectrum
GB9209027D0 (en) 1992-04-25 1992-06-17 British Aerospace Multi purpose digital signal regenerative processing apparatus
US5268694A (en) 1992-07-06 1993-12-07 Motorola, Inc. Communication system employing spectrum reuse on a spherical surface
FR2693861A1 (fr) 1992-07-16 1994-01-21 Philips Electronique Lab Récepteur de signaux à répartition multiplexée de fréquences orthogonales muni d'un dispositif de synchronisation de fréquences.
US5604744A (en) 1992-10-05 1997-02-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digital control channels having logical channels for multiple access radiocommunication
US5404355A (en) 1992-10-05 1995-04-04 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
US5603081A (en) 1993-11-01 1997-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for communicating in a wireless communication system
US5768276A (en) 1992-10-05 1998-06-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digital control channels having logical channels supporting broadcast SMS
JP2942913B2 (ja) 1993-06-10 1999-08-30 ケイディディ株式会社 相手認証/暗号鍵配送方式
CA2165342C (en) 1993-06-18 2005-11-15 Brian K. Butler Method and apparatus for determining the data rate of a received signal
US5870393A (en) 1995-01-20 1999-02-09 Hitachi, Ltd. Spread spectrum communication system and transmission power control method therefor
JPH0746248A (ja) 1993-07-30 1995-02-14 Toshiba Corp 無線通信システム
US6501810B1 (en) 1998-10-13 2002-12-31 Agere Systems Inc. Fast frame synchronization
US5594738A (en) 1993-10-18 1997-01-14 Motorola, Inc. Time slot allocation method
ZA948134B (en) 1993-10-28 1995-06-13 Quaqlcomm Inc Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station
US5410538A (en) 1993-11-09 1995-04-25 At&T Corp. Method and apparatus for transmitting signals in a multi-tone code division multiple access communication system
SG48266A1 (en) 1993-12-22 1998-04-17 Philips Electronics Nv Multicarrier frequency hopping communications system
US5465253A (en) 1994-01-04 1995-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for demand-assigned reduced-rate out-of-band signaling channel
US5469471A (en) 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
GB9402942D0 (en) 1994-02-16 1994-04-06 Northern Telecom Ltd Base station antenna arrangement
US5513379A (en) 1994-05-04 1996-04-30 At&T Corp. Apparatus and method for dynamic resource allocation in wireless communication networks utilizing ordered borrowing
US5603096A (en) 1994-07-11 1997-02-11 Qualcomm Incorporated Reverse link, closed loop power control in a code division multiple access system
US5583869A (en) 1994-09-30 1996-12-10 Motorola, Inc. Method for dynamically allocating wireless communication resources
KR100211426B1 (ko) 1994-10-27 1999-08-02 포만 제프리 엘 이동 사용자의 안전한 식별 방법 및 시스템
JP3437291B2 (ja) 1994-11-14 2003-08-18 キヤノン株式会社 再生装置および再生方法
US6169910B1 (en) 1994-12-30 2001-01-02 Focused Energy Holding Inc. Focused narrow beam communication system
US5684491A (en) 1995-01-27 1997-11-04 Hazeltine Corporation High gain antenna systems for cellular use
JPH08288927A (ja) 1995-04-17 1996-11-01 Oki Electric Ind Co Ltd スペクトル拡散通信方式及びスペクトル拡散通信装置
EP0740431B1 (en) 1995-04-28 2005-09-14 Alcatel Method for TDMA management, central station, terminal station and network system to perform this method
US5612978A (en) 1995-05-30 1997-03-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for real-time adaptive interference cancellation in dynamic environments
US6535666B1 (en) 1995-06-02 2003-03-18 Trw Inc. Method and apparatus for separating signals transmitted over a waveguide
US6215983B1 (en) 1995-06-02 2001-04-10 Trw Inc. Method and apparatus for complex phase equalization for use in a communication system
US6018317A (en) 1995-06-02 2000-01-25 Trw Inc. Cochannel signal processing system
US5726978A (en) 1995-06-22 1998-03-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system
FI99252C (fi) 1995-07-03 1997-12-29 Nokia Mobile Phones Ltd Yhdistetty radiosignaalin modulointi- ja monikäyttömenetelmä
US6154484A (en) 1995-09-06 2000-11-28 Solana Technology Development Corporation Method and apparatus for embedding auxiliary data in a primary data signal using frequency and time domain processing
US5815488A (en) 1995-09-28 1998-09-29 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple user access method using OFDM
JPH09139725A (ja) 1995-11-16 1997-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多重通信装置
DE69633705T2 (de) 1995-11-16 2006-02-02 Ntt Mobile Communications Network Inc. Verfahren zum Erfassen eines digitalen Signals und Detektor
JP2812318B2 (ja) 1995-11-29 1998-10-22 日本電気株式会社 スペクトラム拡散通信方法及び装置
US5815116A (en) * 1995-11-29 1998-09-29 Trw Inc. Personal beam cellular communication system
US5887023A (en) 1995-11-29 1999-03-23 Nec Corporation Method and apparatus for a frequency hopping-spread spectrum communication system
KR0150275B1 (ko) 1995-12-22 1998-11-02 양승택 멀티캐스트 통신의 폭주 제어방법
EP0786889B1 (en) 1996-02-02 2002-04-17 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method for the reception of multicarrier signals and related apparatus
US6088592A (en) 1996-03-25 2000-07-11 Airnet Communications Corporation Wireless system plan using in band-translators with diversity backhaul to enable efficient depolyment of high capacity base transceiver systems
US6134215A (en) 1996-04-02 2000-10-17 Qualcomm Incorpoated Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel
US5822368A (en) 1996-04-04 1998-10-13 Lucent Technologies Inc. Developing a channel impulse response by using distortion
JPH09281508A (ja) 1996-04-12 1997-10-31 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 液晶表示装置およびその作製方法
GB9609148D0 (en) 1996-05-01 1996-07-03 Plessey Telecomm Multi-party communication
US5790537A (en) 1996-05-15 1998-08-04 Mcgill University Interference suppression in DS-CDMA systems
DE69705356T2 (de) 1996-05-17 2002-05-02 Motorola Ltd., Basingstoke Verfahren und Vorrichtung zur Gewichtung eines Uebertragungsweges
US5926470A (en) 1996-05-22 1999-07-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing diversity in hard handoff for a CDMA system
GB9611146D0 (en) 1996-05-29 1996-07-31 Philips Electronics Nv Method of, and system for, transmitting messages
US5732113A (en) 1996-06-20 1998-03-24 Stanford University Timing and frequency synchronization of OFDM signals
KR980007105A (ko) 1996-06-28 1998-03-30 김광호 이동국 송신전력 제어방법
US6909797B2 (en) 1996-07-10 2005-06-21 R2 Technology, Inc. Density nodule detection in 3-D digital images
US6058309A (en) 1996-08-09 2000-05-02 Nortel Networks Corporation Network directed system selection for cellular and PCS enhanced roaming
US6141317A (en) 1996-08-22 2000-10-31 Tellabs Operations, Inc. Apparatus and method for bandwidth management in a multi-point OFDM/DMT digital communications system
US6233456B1 (en) 1996-09-27 2001-05-15 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjacent coverage area handoff in communication systems
JP3444114B2 (ja) 1996-11-22 2003-09-08 ソニー株式会社 通信方法、基地局及び端末装置
US5956642A (en) 1996-11-25 1999-09-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Adaptive channel allocation method and apparatus for multi-slot, multi-carrier communication system
US6061337A (en) 1996-12-02 2000-05-09 Lucent Technologies Inc. System and method for CDMA handoff using telemetry to determine the need for handoff and to select the destination cell site
KR19980063990A (ko) 1996-12-11 1998-10-07 윌리엄비.켐플러 로컬 다지점 분배 서비스 시스템 내에서 전송 자원을 할당 및할당해제하는 방법
KR100221336B1 (ko) 1996-12-28 1999-09-15 전주범 직교 주파수 분할 다중화 수신 시스템의 프레임 동기 장치 및 그 방법
US5953325A (en) 1997-01-02 1999-09-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Forward link transmission mode for CDMA cellular communications system using steerable and distributed antennas
US6232918B1 (en) 1997-01-08 2001-05-15 Us Wireless Corporation Antenna array calibration in wireless communication systems
US6173007B1 (en) 1997-01-15 2001-01-09 Qualcomm Inc. High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system
US5933421A (en) 1997-02-06 1999-08-03 At&T Wireless Services Inc. Method for frequency division duplex communications
US5920571A (en) 1997-02-07 1999-07-06 Lucent Technologies Inc. Frequency channel and time slot assignments in broadband access networks
US6335922B1 (en) 1997-02-11 2002-01-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link rate scheduling
EP0925693A4 (en) 1997-02-21 2002-01-02 Motorola Inc METHOD AND DEVICE FOR ASSIGNING FREQUENCY RESOURCES OF A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US6359923B1 (en) 1997-12-18 2002-03-19 At&T Wireless Services, Inc. Highly bandwidth efficient communications
US6584144B2 (en) 1997-02-24 2003-06-24 At&T Wireless Services, Inc. Vertical adaptive antenna array for a discrete multitone spread spectrum communications system
US5838268A (en) 1997-03-14 1998-11-17 Orckit Communications Ltd. Apparatus and methods for modulation and demodulation of data
US5974310A (en) 1997-03-20 1999-10-26 Omnipoint Corporation Communication control for a user of a central communication center
FI104610B (fi) 1997-03-27 2000-02-29 Nokia Networks Oy Ohjauskanavan allokointi pakettiradioverkossa
US6175550B1 (en) 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
KR100242421B1 (ko) 1997-04-14 2000-02-01 윤종용 디지털 이동 통신시스템의 파이롯트 피엔 오프셋 할당 방법
FI106605B (fi) 1997-04-16 2001-02-28 Nokia Networks Oy Autentikointimenetelmä
US6076114A (en) 1997-04-18 2000-06-13 International Business Machines Corporation Methods, systems and computer program products for reliable data transmission over communications networks
FI105136B (fi) 1997-04-21 2000-06-15 Nokia Mobile Phones Ltd Yleinen pakettiradiopalvelu
FI104939B (fi) 1997-04-23 2000-04-28 Nokia Networks Oy Merkinannon toteutus tietoliikenneverkossa
EP0978958B1 (en) 1997-04-24 2010-07-21 Ntt Mobile Communications Network Inc. Mobile communication method and mobile communication system
KR100241894B1 (ko) 1997-05-07 2000-02-01 윤종용 개인통신 시스템의 코드분할 접속방식 기지국 시스템에서 소프트웨어 관리방법
US6075814A (en) 1997-05-09 2000-06-13 Broadcom Homenetworking, Inc. Method and apparatus for reducing signal processing requirements for transmitting packet-based data with a modem
FI105063B (fi) 1997-05-16 2000-05-31 Nokia Networks Oy Menetelmä lähetyssuunnan määrittämiseksi ja radiojärjestelmä
JP2879030B2 (ja) 1997-05-16 1999-04-05 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 Ofdm送信装置及び受信装置とofdm送信方法及び受信方法
US6374115B1 (en) 1997-05-28 2002-04-16 Transcrypt International/E.F. Johnson Method and apparatus for trunked radio repeater communications with backwards compatibility
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.
SE9702271D0 (sv) 1997-06-13 1997-06-13 Ericsson Telefon Ab L M Återanvändning av fysisk kontrollkanal i ett distribuerat cellulärt radiokommunikationssystem
US6052364A (en) 1997-06-13 2000-04-18 Comsat Corporation CDMA system architecture for satcom terminals
US6151296A (en) 1997-06-19 2000-11-21 Qualcomm Incorporated Bit interleaving for orthogonal frequency division multiplexing in the transmission of digital signals
US5867478A (en) 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US6240129B1 (en) 1997-07-10 2001-05-29 Alcatel Method and windowing unit to reduce leakage, fourier transformer and DMT modem wherein the unit is used
US6038150A (en) 1997-07-23 2000-03-14 Yee; Hsian-Pei Transistorized rectifier for a multiple output converter
US6038263A (en) 1997-07-31 2000-03-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting signals in a communication system
US6307849B1 (en) 1997-09-08 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Method and system for changing forward traffic channel power allocation during soft handoff
KR100365346B1 (ko) 1997-09-09 2003-04-11 삼성전자 주식회사 이동통신시스템의쿼시직교부호생성및쿼시직교부호를이용한대역확산장치및방법
US6038450A (en) 1997-09-12 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Soft handover system for a multiple sub-carrier communication system and method thereof
US6377809B1 (en) 1997-09-16 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Channel structure for communication systems
US6577739B1 (en) 1997-09-19 2003-06-10 University Of Iowa Research Foundation Apparatus and methods for proportional audio compression and frequency shifting
US6058105A (en) 1997-09-26 2000-05-02 Lucent Technologies Inc. Multiple antenna communication system and method thereof
US6075797A (en) 1997-10-17 2000-06-13 3Com Corporation Method and system for detecting mobility of a wireless-capable modem to minimize data transfer rate renegotiations
KR100369602B1 (ko) 1997-11-03 2003-04-11 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속방식이동통신시스템의전력제어비트삽입방법
US7184426B2 (en) 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
US5995992A (en) 1997-11-17 1999-11-30 Bull Hn Information Systems Inc. Conditional truncation indicator control for a decimal numeric processor employing result truncation
US6108323A (en) * 1997-11-26 2000-08-22 Nokia Mobile Phones Limited Method and system for operating a CDMA cellular system having beamforming antennas
US5971484A (en) 1997-12-03 1999-10-26 Steelcase Development Inc. Adjustable armrest for chairs
US6067315A (en) 1997-12-04 2000-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and apparatus for coherently-averaged power estimation
US6563806B1 (en) 1997-12-12 2003-05-13 Hitachi, Ltd. Base station for multi-carrier TDMA mobile communication system and method for assigning communication 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
US6393008B1 (en) 1997-12-23 2002-05-21 Nokia Movile Phones Ltd. Control structures for contention-based packet data services in wideband CDMA
JPH11191756A (ja) 1997-12-25 1999-07-13 Nec Corp Phs(登録商標)によるデータ通信装置及び方法
JPH11196109A (ja) 1997-12-26 1999-07-21 Canon Inc 無線情報通信システム
DE19800653A1 (de) 1998-01-09 1999-07-15 Albert M Huber Vorrichtung zum Abtrennen von Partikeln, oder von Partikeln und Gasen, oder von Fluiden anderer Dichte aus Flüssigkeiten, oder Suspensionen, oder Emulsionen, die ein feststehendes Gehäuse besitzt und mit Hilfe der Zentrifugalkraft separiert und auch diese obengenannten Medien durch diese Vorrichtung und eventuell nachgeschaltete Mittel fördert
DE19800953C1 (de) 1998-01-13 1999-07-29 Siemens Ag Verfahren und Funk-Kommunikationssystem zur Zuteilung von Funkressourcen einer Funkschnittstelle
US6175650B1 (en) 1998-01-26 2001-01-16 Xerox Corporation Adaptive quantization compatible with the JPEG baseline sequential mode
US5955992A (en) 1998-02-12 1999-09-21 Shattil; Steve J. Frequency-shifted feedback cavity used as a phased array antenna controller and carrier interference multiple access spread-spectrum transmitter
DE69908516T2 (de) 1998-02-14 2003-12-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Daten kommunikationsgerät und verfahren für mobile kommunikationsanordnung mit zugeteiltem kontrollkanal
JP3589851B2 (ja) 1998-02-20 2004-11-17 株式会社日立製作所 パケット通信システム及びパケット通信装置
JP3199020B2 (ja) 1998-02-27 2001-08-13 日本電気株式会社 音声音楽信号の符号化装置および復号装置
DE59907450D1 (de) 1998-02-27 2003-11-27 Siemens Ag Telekommunikationssysteme mit drahtloser, auf code- und zeitmultiplex basierender telekommunikation
WO1999044383A1 (de) 1998-02-27 1999-09-02 Siemens Aktiengesellschaft Telekommunikationssysteme mit drahtloser, auf code- und zeitmultiplex basierender telekommunikation zwischen mobilen und/oder stationären sende-/empfangsgeräten
US6768728B1 (en) 1998-03-14 2004-07-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for exchanging frame messages of different lengths in CDMA 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
EP2285054A1 (en) 1998-04-03 2011-02-16 Tellabs Operations, Inc. Filter for impulse response shortening, with additional spectral constraints, for multicarrier transmission
US6112094A (en) 1998-04-06 2000-08-29 Ericsson Inc. Orthogonal frequency hopping pattern re-use scheme
JPH11298954A (ja) 1998-04-08 1999-10-29 Hitachi Ltd 無線通信方法及び無線通信装置
US6353620B1 (en) 1998-04-09 2002-03-05 Ericsson Inc. System and method for facilitating inter-nodal protocol agreement in a telecommunications
US6816477B1 (en) 1998-04-21 2004-11-09 Thomson Licensing S.A. Transmission method in a domestic communication system comprising a wireless channel
US6567425B1 (en) 1998-04-23 2003-05-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bearer independent signaling protocol
US6075350A (en) 1998-04-24 2000-06-13 Lockheed Martin Energy Research Corporation Power line conditioner using cascade multilevel inverters for voltage regulation, reactive power correction, and harmonic filtering
US6198775B1 (en) 1998-04-28 2001-03-06 Ericsson Inc. Transmit diversity method, systems, and terminals using scramble coding
JP3955680B2 (ja) 1998-05-12 2007-08-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 時分割通信方式の移動通信システムにおける無線チャネルアクセス方法、その方法を使用する基地局及び移動局
CN1114282C (zh) 1998-05-12 2003-07-09 三星电子株式会社 减小移动台发射功率的蜂值与平均值功率比的装置和方法
KR100383575B1 (ko) 1998-05-12 2004-06-26 삼성전자주식회사 단말기의송신전력에서피크전력대평균전력비를줄이기위한확산변조방법및장치
GB2337414A (en) 1998-05-14 1999-11-17 Fujitsu Ltd Soft handoff in cellular communications networks
US6643275B1 (en) 1998-05-15 2003-11-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
KR100291476B1 (ko) 1998-05-25 2001-07-12 윤종용 파일럿측정요구명령제어방법및시스템
JP2000004215A (ja) 1998-06-16 2000-01-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信システム
JP3092798B2 (ja) 1998-06-30 2000-09-25 日本電気株式会社 適応送受信装置
JP2000022618A (ja) 1998-07-03 2000-01-21 Hitachi Ltd 基地局およびアンテナビームの制御方法
RU2141706C1 (ru) 1998-07-06 1999-11-20 Военная академия связи Способ и устройство адаптивной пространственной фильтрации сигналов
KR100318959B1 (ko) 1998-07-07 2002-04-22 윤종용 부호분할다중접속통신시스템의서로다른부호간의간섭을제거하는장치및방법
WO2000003508A1 (fr) 1998-07-13 2000-01-20 Sony Corporation Procede de communication, emetteur, et recepteur
JP3449985B2 (ja) 1998-07-16 2003-09-22 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムのパケットデータ処理システム及び方法
US6636525B1 (en) 1998-08-19 2003-10-21 International Business Machines Corporation Destination dependent coding for discrete multi-tone modulation
KR100429540B1 (ko) 1998-08-26 2004-08-09 삼성전자주식회사 이동통신시스템의패킷데이터통신장치및방법
US6798736B1 (en) 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
JP2000102065A (ja) 1998-09-24 2000-04-07 Toshiba Corp 無線通信基地局装置
CA2282942A1 (en) 1998-11-09 2000-05-09 Lucent Technologies Inc. Efficient authentication with key update
US6542485B1 (en) 1998-11-25 2003-04-01 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for wireless communication using time division duplex time-slotted CDMA
US6473399B1 (en) 1998-11-30 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for determining an optimum timeout under varying data rates in an RLC wireless system which uses a PDU counter
DE69815113T2 (de) 1998-12-04 2004-04-08 Lucent Technologies Inc. Fehlerverschleierung und -korrektur für Sprach-, Bild- und Videosignale
US6590881B1 (en) 1998-12-04 2003-07-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization
AU750979B2 (en) 1998-12-07 2002-08-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for gating transmission in a CDMA mobile communication system
JP2000184425A (ja) 1998-12-15 2000-06-30 Toshiba Corp 無線通信基地局装置
GB2345612B (en) 1998-12-31 2003-09-03 Nokia Mobile Phones Ltd Measurement report transmission in a telecommunications system
US6654429B1 (en) 1998-12-31 2003-11-25 At&T Corp. Pilot-aided channel estimation for OFDM in wireless systems
EP1705852B1 (en) 1999-01-08 2010-02-10 Sony Deutschland Gmbh Synchronisation symbol structure for OFDM system
US6393012B1 (en) 1999-01-13 2002-05-21 Qualcomm Inc. System for allocating resources in a communication system
US6229795B1 (en) 1999-01-13 2001-05-08 Qualcomm Incorporated System for allocating resources in a communication system
EP1021019A1 (en) 1999-01-15 2000-07-19 Sony International (Europe) GmbH Quasi-differential modulation/demodulation method for multi-amplitude digital modulated signals and OFDM system
US6584140B1 (en) 1999-01-22 2003-06-24 Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Spectrum efficient fast frequency-hopped modem with coherent demodulation
US6271946B1 (en) 1999-01-25 2001-08-07 Telcordia Technologies, Inc. Optical layer survivability and security system using optical label switching and high-speed optical header generation and detection
US6388998B1 (en) 1999-02-04 2002-05-14 Lucent Technologies Inc. Reuse of codes and spectrum in a CDMA system with multiple-sector cells
US6597746B1 (en) 1999-02-18 2003-07-22 Globespanvirata, Inc. System and method for peak to average power ratio reduction
US6256478B1 (en) 1999-02-18 2001-07-03 Eastman Kodak Company Dynamic packet sizing in an RF communications system
CA2262315A1 (en) 1999-02-19 2000-08-19 Northern Telecom Limited Joint optimal power balance for coded/tdm constituent data channels
US6259918B1 (en) 1999-02-26 2001-07-10 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Preservation of cell borders at hand-off within a smart antenna cellular system
US6317435B1 (en) 1999-03-08 2001-11-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maximizing the use of available capacity in a communication system
US6487243B1 (en) 1999-03-08 2002-11-26 International Business Machines Corporation Modems, methods, and computer program products for recovering from errors in a tone reversal sequence between two modems
US6987746B1 (en) 1999-03-15 2006-01-17 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
KR20000060428A (ko) 1999-03-16 2000-10-16 윤종용 코드분할다중접속 시스템에서 기지국간 직접 연결을 이용한 소프트/소프터 핸드오프의 강화 방법
US6693952B1 (en) 1999-03-16 2004-02-17 Lucent Technologies Inc. Dynamic code allocation for downlink shared channels
US7151761B1 (en) 1999-03-19 2006-12-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Code reservation for interference measurement in a CDMA radiocommunication system
US6483820B1 (en) 1999-03-22 2002-11-19 Ericsson Inc. System and method for dynamic radio resource allocation for non-transparent high-speed circuit-switched data services
US6430401B1 (en) 1999-03-29 2002-08-06 Lucent Technologies Inc. Technique for effectively communicating multiple digital representations of a signal
GB2348776B (en) 1999-04-06 2003-07-09 Motorola Ltd A communications network and method of allocating resource thefor
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
US6937665B1 (en) 1999-04-19 2005-08-30 Interuniversitaire Micron Elektronica Centrum Method and apparatus for multi-user transmission
EP1047209A1 (en) 1999-04-19 2000-10-25 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A method and apparatus for multiuser transmission
JP4224168B2 (ja) 1999-04-23 2009-02-12 パナソニック株式会社 基地局装置及びピーク電力抑圧方法
US6614857B1 (en) 1999-04-23 2003-09-02 Lucent Technologies Inc. Iterative channel estimation and compensation based thereon
WO2001001609A1 (en) 1999-05-12 2001-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel assignment method for a base station in a mobile communication system
JP3236273B2 (ja) 1999-05-17 2001-12-10 三菱電機株式会社 マルチキャリア伝送システムおよびマルチキャリア変調方法
US6674787B1 (en) 1999-05-19 2004-01-06 Interdigital Technology Corporation Raising random access channel packet payload
US6445917B1 (en) 1999-05-19 2002-09-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile station measurements with event-based reporting
US6674810B1 (en) 1999-05-27 2004-01-06 3Com Corporation Method and apparatus for reducing peak-to-average power ratio in a discrete multi-tone signal
JP2001057545A (ja) 1999-06-02 2001-02-27 Texas Instr Inc <Ti> スペクトラム拡散チャネルの推定方法と装置
US6631126B1 (en) 1999-06-11 2003-10-07 Lucent Technologies Inc. Wireless communications using circuit-oriented and packet-oriented frame selection/distribution functions
US6539213B1 (en) 1999-06-14 2003-03-25 Time Domain Corporation System and method for impulse radio power control
FR2794915A1 (fr) 1999-06-14 2000-12-15 Canon Kk Procede et dispositif d'emission, procede et dispositif de reception, et systemes les mettant en oeuvre
US7095708B1 (en) 1999-06-23 2006-08-22 Cingular Wireless Ii, Llc Methods and apparatus for use in communicating voice and high speed data in a wireless communication system
US6363060B1 (en) 1999-06-30 2002-03-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast WCDMA acquisition
JP3518426B2 (ja) 1999-06-30 2004-04-12 Kddi株式会社 Cdma移動通信システムにおける符号割当方法
US6657949B1 (en) 1999-07-06 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. Efficient request access for OFDM systems
AU6696300A (en) 1999-07-28 2001-02-19 Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. Water-soluble granules of salen-type manganese complexes
US6831943B1 (en) 1999-08-13 2004-12-14 Texas Instruments Incorporated Code division multiple access wireless system with closed loop mode using ninety degree phase rotation and beamformer verification
JP2001069046A (ja) 1999-08-30 2001-03-16 Fujitsu Ltd 送受信システムおよび受信装置
US6542743B1 (en) 1999-08-31 2003-04-01 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing pilot search times utilizing mobile station location information
US6765969B1 (en) 1999-09-01 2004-07-20 Motorola, Inc. Method and device for multi-user channel estimation
US6928047B1 (en) 1999-09-11 2005-08-09 The University Of Delaware Precoded OFDM systems robust to spectral null channels and vector OFDM systems with reduced cyclic prefix length
US6654431B1 (en) 1999-09-15 2003-11-25 Telcordia Technologies, Inc. Multicarrier personal access communication system
BR0014344A (pt) 1999-10-02 2002-11-05 Samsung Electronics Co Ltd Aparelho e método para transmitir dados de controle por um canal num sistema de comunicação cdma
RU2242091C2 (ru) 1999-10-02 2004-12-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ стробирования данных, передаваемых по каналу управления в системе связи мдкр
US6870882B1 (en) 1999-10-08 2005-03-22 At&T Corp. Finite-length equalization over multi-input multi-output channels
US6337659B1 (en) 1999-10-25 2002-01-08 Gamma Nu, Inc. Phased array base station antenna system having distributed low power amplifiers
US6985466B1 (en) 1999-11-09 2006-01-10 Arraycomm, Inc. Downlink signal processing in CDMA systems utilizing arrays of antennae
US6721568B1 (en) 1999-11-10 2004-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Admission control in a mobile radio communications system
KR100602022B1 (ko) 1999-12-15 2006-07-20 유티스타콤코리아 유한회사 이동통신 시스템에서 동기식 기지국과 비동기식 기지국간핸드오프에 필요한 파라메타 전송방법
EP1230761B1 (en) 1999-11-17 2005-10-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Acceleration dependent channel switching in mobile telecommunications
US6466800B1 (en) 1999-11-19 2002-10-15 Siemens Information And Communication Mobile, Llc Method and system for a wireless communication system incorporating channel selection algorithm for 2.4 GHz direct sequence spread spectrum cordless telephone system
JP3289718B2 (ja) 1999-11-24 2002-06-10 日本電気株式会社 時分割多重アクセス方法及び基準局装置、端末局装置
AU760229B2 (en) 1999-11-29 2003-05-08 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for assigning a common packet channel in a CDMA communication system
DE19957288C1 (de) 1999-11-29 2001-05-10 Siemens Ag Verfahren zur Signalisierung einer Funkkanalstruktur in einem Funk-Kommunikationssystem
US6763009B1 (en) 1999-12-03 2004-07-13 Lucent Technologies Inc. Down-link transmission scheduling in CDMA data networks
US6351499B1 (en) 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
US6690951B1 (en) 1999-12-20 2004-02-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic size allocation system and method
CA2327734A1 (en) 1999-12-21 2001-06-21 Eta Sa Fabriques D'ebauches Ultra-thin piezoelectric resonator
US6628673B1 (en) 1999-12-29 2003-09-30 Atheros Communications, Inc. Scalable communication system using overlaid signals and multi-carrier frequency communication
US6678318B1 (en) 2000-01-11 2004-01-13 Agere Systems Inc. Method and apparatus for time-domain equalization in discrete multitone transceivers
US7463600B2 (en) 2000-01-20 2008-12-09 Nortel Networks Limited Frame structure for variable rate wireless channels transmitting high speed data
US6907020B2 (en) 2000-01-20 2005-06-14 Nortel Networks Limited Frame structures supporting voice or streaming communications with high speed data communications in wireless access networks
US6804307B1 (en) 2000-01-27 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient transmit diversity using complex space-time block codes
KR100387034B1 (ko) 2000-02-01 2003-06-11 삼성전자주식회사 무선통신 시스템의 패킷데이타 서비스를 위한스케듈링장치 및 방법
FI117465B (fi) 2000-02-03 2006-10-31 Danisco Sweeteners Oy Menetelmä pureskeltavien ytimien kovapinnoittamiseksi
US6754511B1 (en) 2000-02-04 2004-06-22 Harris Corporation Linear signal separation using polarization diversity
WO2001059968A1 (en) 2000-02-09 2001-08-16 Golden Bridge Technology, Inc. Collision avoidance
GB0002985D0 (en) 2000-02-09 2000-03-29 Travelfusion Limited Integrated journey planner
US6546248B1 (en) 2000-02-10 2003-04-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for generating pilot strength measurement messages
JP3826653B2 (ja) 2000-02-25 2006-09-27 Kddi株式会社 無線通信システムのサブキャリア割当方法
WO2001065637A2 (en) 2000-02-29 2001-09-07 Hrl Laboratories, Llc Cooperative mobile antenna system
JP2001245355A (ja) 2000-03-01 2001-09-07 Mitsubishi Electric Corp 移動通信におけるパケット伝送システム
JP2001249802A (ja) 2000-03-07 2001-09-14 Sony Corp 伝送方法、伝送システム、伝送制御装置及び入力装置
KR100493068B1 (ko) 2000-03-08 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 피드백 정보를 이용하는 반맹목적방식의 송신안테나어레이 장치 및 방법
WO2001069814A1 (en) 2000-03-15 2001-09-20 Nokia Corporation Transmit diversity method and system
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
US6940845B2 (en) 2000-03-23 2005-09-06 At & T, Corp. Asymmetric measurement-based dynamic packet assignment system and method for wireless data services
JP2001285927A (ja) 2000-03-29 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び無線通信方法
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
AU2000238190A1 (en) 2000-04-07 2001-10-23 Nokia Corporation Multi-antenna transmission method and system
US7289570B2 (en) 2000-04-10 2007-10-30 Texas Instruments Incorporated Wireless communications
US6934275B1 (en) 2000-04-17 2005-08-23 Motorola, Inc. Apparatus and method for providing separate forward dedicated and shared control channels in a communications system
US6954481B1 (en) 2000-04-18 2005-10-11 Flarion Technologies, Inc. Pilot use in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
US6961364B1 (en) 2000-04-18 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Base station identification in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
US6807146B1 (en) 2000-04-21 2004-10-19 Atheros Communications, Inc. Protocols for scalable communication system using overland signals and multi-carrier frequency communication
EP1277317A2 (en) 2000-04-22 2003-01-22 Atheros Communications, Inc. Multi-carrier communication systems employing variable ofdm-symbol rates and number of carriers
US6748220B1 (en) 2000-05-05 2004-06-08 Nortel Networks Limited Resource allocation in wireless networks
US6987729B1 (en) 2000-05-11 2006-01-17 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for admission management in wireless communication systems
FI20001133A (fi) 2000-05-12 2001-11-13 Nokia Corp Menetelmä päätelaitteiden ja yhteysaseman välisen tiedonsiirron järjestämiseksi tiedonsiirtojärjestelmässä
FI20001160A (fi) 2000-05-15 2001-11-16 Nokia Networks Oy Pilottisignaalin toteuttamismenetelmä
DE60038198T2 (de) 2000-05-17 2009-03-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma-shi Hybrides ARQ-System mit Daten- und Kontrollkanal für Datenpaketübertragung
US6529525B1 (en) 2000-05-19 2003-03-04 Motorola, Inc. Method for supporting acknowledged transport layer protocols in GPRS/edge host application
KR100370746B1 (ko) 2000-05-30 2003-02-05 한국전자통신연구원 다차원 직교 자원 도약 다중화 통신 방식 및 장치
CA2310188A1 (en) 2000-05-30 2001-11-30 Mark J. Frazer Communication structure with channels configured responsive to reception quality
GB2363256B (en) 2000-06-07 2004-05-12 Motorola Inc Adaptive antenna array and method of controlling operation thereof
US7050402B2 (en) 2000-06-09 2006-05-23 Texas Instruments Incorporated Wireless communications with frequency band selection
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
US6701165B1 (en) 2000-06-21 2004-03-02 Agere Systems Inc. Method and apparatus for reducing interference in non-stationary subscriber radio units using flexible beam selection
US6337983B1 (en) 2000-06-21 2002-01-08 Motorola, Inc. Method for autonomous handoff in a wireless communication system
US20020015405A1 (en) 2000-06-26 2002-02-07 Risto Sepponen Error correction of important fields in data packet communications in a digital mobile radio network
JP2002016531A (ja) 2000-06-27 2002-01-18 Nec Corp Cdma通信方式及びその方法
JP2002026790A (ja) 2000-07-03 2002-01-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置及び無線通信方法
DE10032426B4 (de) 2000-07-04 2006-01-12 Siemens Ag Strahlformungsverfahren
WO2002004936A1 (en) 2000-07-11 2002-01-17 Japan Science And Technology Corporation Probe for mass spectrometry of liquid sample
IT1318161B1 (it) 2000-07-14 2003-07-23 Cit Alcatel Metodo e dispositivo per il recupero di portante in sistemi ofdm
FR2814301B1 (fr) 2000-07-17 2004-11-12 Telediffusion De France Tdf Synchronisation d'un signal amrf
US7418043B2 (en) 2000-07-19 2008-08-26 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Software adaptable high performance multicarrier transmission protocol
WO2002009334A1 (fr) 2000-07-26 2002-01-31 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Dispositif de communication a acces multiple par repartition de code (amrc) multiporteuse, dispositif d'emission amrc multiporteuse et dispositif de reception amrc multiporteuse
GB2366938B (en) 2000-08-03 2004-09-01 Orange Personal Comm Serv Ltd Authentication in a mobile communications network
DE10039429A1 (de) 2000-08-11 2002-03-07 Siemens Ag Verfahren zur Signalübertragung in einem Funk-Kommunikationssystem
GB0020088D0 (en) 2000-08-15 2000-10-04 Fujitsu Ltd Adaptive beam forming
US6980540B1 (en) 2000-08-16 2005-12-27 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for acquiring an uplink traffic channel, in wireless communications systems
US6487184B1 (en) 2000-08-25 2002-11-26 Motorola, Inc. Method and apparatus for supporting radio acknowledgement information for a uni-directional user data channel
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US6985434B2 (en) 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
US6898441B1 (en) 2000-09-12 2005-05-24 Lucent Technologies Inc. Communication system having a flexible transmit configuration
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US6694147B1 (en) 2000-09-15 2004-02-17 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for transmitting information between a basestation and multiple mobile stations
US6802035B2 (en) 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6842487B1 (en) 2000-09-22 2005-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems
US7349371B2 (en) 2000-09-29 2008-03-25 Arraycomm, Llc Selecting random access channels
US6658258B1 (en) 2000-09-29 2003-12-02 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for estimating the location of a mobile terminal
US6778513B2 (en) 2000-09-29 2004-08-17 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for separting multiple users in a shared-channel communication system
US6496790B1 (en) 2000-09-29 2002-12-17 Intel Corporation Management of sensors in computer systems
KR100452536B1 (ko) 2000-10-02 2004-10-12 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 이동통신기지국 장치
JP2002111556A (ja) 2000-10-02 2002-04-12 Ntt Docomo Inc 基地局装置
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
FR2815507B1 (fr) 2000-10-16 2003-01-31 Cit Alcatel Procede de gestion des ressources radio dans un reseau de telecommunication interactif
US6704571B1 (en) 2000-10-17 2004-03-09 Cisco Technology, Inc. Reducing data loss during cell handoffs
US6870808B1 (en) 2000-10-18 2005-03-22 Adaptix, Inc. Channel allocation in broadband orthogonal frequency-division multiple-access/space-division multiple-access networks
ATE286057T1 (de) 2000-10-20 2005-01-15 Sandoz Ag Pharmazeutische zubereitungen enthaltend clavulansäure
WO2002033856A1 (en) 2000-10-20 2002-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for determining a data rate of packet data in a mobile communication system
US6907270B1 (en) 2000-10-23 2005-06-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reduced rank channel estimation in a communications system
US6788959B2 (en) 2000-10-30 2004-09-07 Nokia Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving dynamic configuration parameters in a third generation cellular telephone network
ATE468723T1 (de) 2000-11-03 2010-06-15 Sony Deutschland Gmbh Sendeleistungsregelung für ofdm- kommunikationsverbindungen
CA2428061A1 (en) 2000-11-07 2002-05-16 Nokia Corporation System for uplink scheduling of packet data traffic in wireless system
US6567387B1 (en) 2000-11-07 2003-05-20 Intel Corporation System and method for data transmission from multiple wireless base transceiver stations to a subscriber unit
US20020090024A1 (en) 2000-11-15 2002-07-11 Tan Keng Tiong Method and apparatus for non-linear code-division multiple access technology
US7447270B1 (en) 2000-11-17 2008-11-04 Nokia Corporation Method for controlling the data signal weighting in multi-element transceivers and corresponding devices and telecommunications network
ATE383723T1 (de) 2000-11-28 2008-01-15 Ericsson Telefon Ab L M Teilnehmergerät-abbau mittels eines rufverfahrens in einem zellularen kommunikationssystem
GB0029424D0 (en) 2000-12-02 2001-01-17 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
DE60128132T2 (de) 2000-12-11 2007-12-27 Sharp K.K. Funkkommunikationssystem
US20020077152A1 (en) 2000-12-15 2002-06-20 Johnson Thomas J. Wireless communication methods and systems using multiple overlapping sectored cells
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
CN100456758C (zh) 2000-12-15 2009-01-28 昂达博思公司 具有基于组的副载波分配的多载波通信方法
JP4213466B2 (ja) 2000-12-15 2009-01-21 アダプティックス インコーポレイテッド 適応クラスタ構成及び切替による多重キャリア通信
US6862268B2 (en) 2000-12-29 2005-03-01 Nortel Networks, Ltd Method and apparatus for managing a CDMA supplemental channel
US6920119B2 (en) 2001-01-09 2005-07-19 Motorola, Inc. Method for scheduling and allocating data transmissions in a broad-band communications system
US6829293B2 (en) 2001-01-16 2004-12-07 Mindspeed Technologies, Inc. Method and apparatus for line probe signal processing
US6801790B2 (en) 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
US6813284B2 (en) 2001-01-17 2004-11-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (TTI) constraints
EP1227601A1 (en) 2001-01-25 2002-07-31 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Downlink scheduling using parallel code trees
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
RU2192094C1 (ru) 2001-02-05 2002-10-27 Гармонов Александр Васильевич Способ когерентной разнесенной передачи сигнала
FR2820574B1 (fr) 2001-02-08 2005-08-05 Wavecom Sa Procede d'extraction d'un motif de symboles de reference servant a estimer la fonction de transfert d'un canal de transmission, signal, dispositif et procedes correspondants
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
US6985453B2 (en) 2001-02-15 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system
US6975868B2 (en) 2001-02-21 2005-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for IS-95B reverse link supplemental code channel frame validation and fundamental code channel rate decision improvement
US20020160781A1 (en) 2001-02-23 2002-10-31 Gunnar Bark System, method and apparatus for facilitating resource allocation in a communication system
US6937641B2 (en) 2001-02-28 2005-08-30 Golden Bridge Technology, Inc. Power-controlled random access
US6930470B2 (en) 2001-03-01 2005-08-16 Nortel Networks Limited System and method for code division multiple access communication in a wireless communication environment
US6675012B2 (en) 2001-03-08 2004-01-06 Nokia Mobile Phones, Ltd. Apparatus, and associated method, for reporting a measurement summary in a radio communication system
US6940827B2 (en) 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
US6934340B1 (en) 2001-03-19 2005-08-23 Cisco Technology, Inc. Adaptive control system for interference rejections in a wireless communications system
US6478422B1 (en) 2001-03-19 2002-11-12 Richard A. Hansen Single bifocal custom shooters glasses
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US6748024B2 (en) 2001-03-28 2004-06-08 Nokia Corporation Non-zero complex weighted space-time code for multiple antenna transmission
US7042897B1 (en) 2001-04-05 2006-05-09 Arcwave, Inc Medium access control layer protocol in a distributed environment
US6859503B2 (en) 2001-04-07 2005-02-22 Motorola, Inc. Method and system in a transceiver for controlling a multiple-input, multiple-output communications channel
US7145959B2 (en) 2001-04-25 2006-12-05 Magnolia Broadband Inc. Smart antenna based spectrum multiplexing using existing pilot signals for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulations
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
US6611231B2 (en) 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
US7188300B2 (en) 2001-05-01 2007-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible layer one for radio interface to PLMN
US7042856B2 (en) 2001-05-03 2006-05-09 Qualcomm, Incorporation Method and apparatus for controlling uplink transmissions of a wireless communication system
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
US6785341B2 (en) 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6662024B2 (en) 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6751187B2 (en) 2001-05-17 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel transmission
EP1259008B1 (en) 2001-05-17 2006-10-04 SAMSUNG ELECTRONICS Co. Ltd. Mobile communication apparatus with antenna array and mobile coomunication method therefor
FR2825208B1 (fr) 2001-05-22 2004-07-09 Cit Alcatel Procede d'attribution de ressources en communication dans un systeme de telecommunications du type mf-tdma
US7190734B2 (en) 2001-05-25 2007-03-13 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coded transmissions within a wireless communication network
US6904097B2 (en) 2001-06-01 2005-06-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for adaptive signaling in a QAM communication system
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
EP1267513A3 (en) 2001-06-11 2006-07-26 Unique Broadband Systems, Inc. Multiplexing of multicarrier signals
WO2003001696A2 (en) 2001-06-21 2003-01-03 Flarion Technologies, Inc. Method of tone allocation for tone hopping sequences
US7027523B2 (en) 2001-06-22 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system
CN1547861A (zh) 2001-06-27 2004-11-17 ���˹���Ѷ��� 无线通信系统中控制信息的传递
GB0116015D0 (en) 2001-06-29 2001-08-22 Simoco Digital Systems Ltd Communications systems
AU2002316448A1 (en) 2001-06-29 2003-03-03 The Government Of The United State Of America As Represent By The Secretary Of The Department Of Hea Method of promoting engraftment of a donor transplant in a recipient host
US6963543B2 (en) 2001-06-29 2005-11-08 Qualcomm Incorporated Method and system for group call service
US6751444B1 (en) 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
JP2003018054A (ja) 2001-07-02 2003-01-17 Ntt Docomo Inc 無線通信方法及びシステム並びに通信装置
DE10132492A1 (de) 2001-07-03 2003-01-23 Hertz Inst Heinrich Adaptives Signalverarbeitungsverfahren zur bidirektionalen Funkübertragung in einem MIMO-Kanal und MIMO-System zur Verfahrensdurchführung
JP3607643B2 (ja) 2001-07-13 2005-01-05 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、およびマルチキャリア無線通信方法
US7197282B2 (en) 2001-07-26 2007-03-27 Ericsson Inc. Mobile station loop-back signal processing
US7236536B2 (en) 2001-07-26 2007-06-26 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for detection and decoding of signals received from a linear propagation channel
US20030027579A1 (en) 2001-08-03 2003-02-06 Uwe Sydon System for and method of providing an air interface with variable data rate by switching the bit time
JP4318412B2 (ja) 2001-08-08 2009-08-26 富士通株式会社 通信システムにおける送受信装置及び送受信方法
JP4127757B2 (ja) 2001-08-21 2008-07-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、通信端末装置、及びバースト信号送信方法
US6776765B2 (en) 2001-08-21 2004-08-17 Synovis Life Technologies, Inc. Steerable stylet
KR100459557B1 (ko) 2001-08-23 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 통신 시스템에서 데이터 상태정보를 나타내기 위한 혼화 자동 재전송 요구 채널 번호할당 방법
JP2003069472A (ja) 2001-08-24 2003-03-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 受信端末装置及び通信システム
KR100474689B1 (ko) 2001-08-30 2005-03-08 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 소프트 핸드오프 도중의 전력제어 방법
WO2003023995A1 (en) 2001-09-05 2003-03-20 Nokia Corporation A closed-loop signaling method for controlling multiple transmit beams and correspondingy adapted transceiver device
DE60128155T2 (de) 2001-09-07 2008-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Verfahren und anordnungen zur erzielung einer dynamischen betriebsmittelverteilungsrichtlinie in paketgestützten kommunikationsnetzen
FR2829642B1 (fr) 2001-09-12 2004-01-16 Eads Defence & Security Ntwk Signal multiporteuses, procede de poursuite d'un canal de transmission a partir d'un tel signal et dispositif pour sa mise en oeuvre
US7106319B2 (en) 2001-09-14 2006-09-12 Seiko Epson Corporation Power supply circuit, voltage conversion circuit, semiconductor device, display device, display panel, and electronic equipment
AU2002327681A1 (en) 2001-09-24 2003-04-07 Atheros Communications, Inc. Method and system for variable rate acknowledgement for wireless communication protocols
JP2003101515A (ja) 2001-09-25 2003-04-04 Sony Corp 無線通信システム、基地局、移動局、送信制御方法及びプログラム格納媒体
KR100440182B1 (ko) 2001-09-29 2004-07-14 삼성전자주식회사 음영지역에서의 퀵페이징 방법
RU2207723C1 (ru) 2001-10-01 2003-06-27 Военный университет связи Способ распределения ресурсов в системе электросвязи с множественным доступом
US7218906B2 (en) 2001-10-04 2007-05-15 Wisconsin Alumni Research Foundation Layered space time processing in a multiple antenna system
JP3675433B2 (ja) 2001-10-17 2005-07-27 日本電気株式会社 移動通信システム及び通信制御方法並びにそれに用いる基地局、移動局
US7248559B2 (en) 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
CA2408423C (en) 2001-10-17 2013-12-24 Nec Corporation Mobile communication system, communication control method, base station and mobile station to be used in the same
US7773699B2 (en) 2001-10-17 2010-08-10 Nortel Networks Limited Method and apparatus for channel quality measurements
US7548506B2 (en) 2001-10-17 2009-06-16 Nortel Networks Limited System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
KR100452639B1 (ko) 2001-10-20 2004-10-14 한국전자통신연구원 위성 이동 통신 시스템에서 공통 패킷 채널 접속 방법
KR100547847B1 (ko) 2001-10-26 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 제어 장치 및 방법
US20030086393A1 (en) 2001-11-02 2003-05-08 Subramanian Vasudevan Method for allocating wireless communication resources
US7164649B2 (en) 2001-11-02 2007-01-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive rate control for OFDM communication system
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6909707B2 (en) 2001-11-06 2005-06-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for pseudo-random noise offset reuse in a multi-sector CDMA 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
WO2003043262A1 (en) 2001-11-13 2003-05-22 Telcordia Technologies, Inc. Method and system for spectrally compatible remote terminal adsl deployment
GB2382265B (en) 2001-11-14 2004-06-09 Toshiba Res Europ Ltd Emergency rescue aid
SE0103853D0 (sv) 2001-11-15 2001-11-15 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of retransmission
JP3637965B2 (ja) 2001-11-22 2005-04-13 日本電気株式会社 無線通信システム
JP3756110B2 (ja) 2001-11-29 2006-03-15 シャープ株式会社 無線通信装置
TW595857U (en) 2001-11-29 2004-06-21 Us 091219345
DE60233255D1 (de) 2001-12-03 2009-09-17 Nokia Corp Auf richtlinien basierende mechanismen zur auswahl von zugriffs-routern und mobilkontext
JP3895165B2 (ja) 2001-12-03 2007-03-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信制御システム、通信制御方法、通信基地局及び移動端末
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
US6799043B2 (en) 2001-12-04 2004-09-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for a reverse link supplemental channel scheduling
JP3955463B2 (ja) 2001-12-05 2007-08-08 ソフトバンクテレコム株式会社 直交周波数分割多重通信システム
US20030112745A1 (en) 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
US7054301B1 (en) 2001-12-31 2006-05-30 Arraycomm, Llc. Coordinated hopping in wireless networks using adaptive antenna arrays
US7020110B2 (en) 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
EP1467508B1 (en) 2002-01-10 2011-05-11 Fujitsu Limited Pilot multiplex method in ofdm system and ofdm receiving method
DE10240138A1 (de) 2002-01-18 2003-08-14 Siemens Ag Dynamische Zuordnung von Funkressourcen in einem Funk-Kommunikationssystem
US6954622B2 (en) 2002-01-29 2005-10-11 L-3 Communications Corporation Cooperative transmission power control method and system for CDMA communication systems
US7006557B2 (en) 2002-01-31 2006-02-28 Qualcomm Incorporated Time tracking loop for diversity pilots
US20030142648A1 (en) 2002-01-31 2003-07-31 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for providing a continuous high speed packet data handoff
JP2003235072A (ja) 2002-02-06 2003-08-22 Ntt Docomo Inc 無線リソース割当て方法、無線リソース割当て装置及び移動通信システム
KR100547845B1 (ko) 2002-02-07 2006-01-31 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서서빙 고속 공통 제어 채널 셋 정보를 송수신하는 장치 및방법
US7031742B2 (en) 2002-02-07 2006-04-18 Qualcomm Incorporation Forward and reverse link power control of serving and non-serving base stations in a wireless communication system
RU2237379C2 (ru) 2002-02-08 2004-09-27 Самсунг Электроникс Способ формирования диаграммы направленности адаптивной антенной решетки базовой станции и устройство для его реализации (варианты)
IL151937A0 (en) 2002-02-13 2003-07-31 Witcom Ltd Near-field spatial multiplexing
WO2003069832A1 (de) 2002-02-13 2003-08-21 Siemens Aktiengesellschaft Methode zum beamforming eines mehrnutzempfängers mit kanalschätzung
US7009500B2 (en) 2002-02-13 2006-03-07 Ford Global Technologies, Llc Method for operating a pre-crash sensing system in a vehicle having a countermeasure system using stereo cameras
US7050759B2 (en) 2002-02-19 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Channel quality feedback mechanism and method
JP2003249907A (ja) 2002-02-22 2003-09-05 Hitachi Kokusai Electric Inc Ofdm方式の伝送装置
US6862271B2 (en) 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US6636568B2 (en) 2002-03-01 2003-10-21 Qualcomm Data transmission with non-uniform distribution of data rates for a multiple-input multiple-output (MIMO) system
US7099299B2 (en) 2002-03-04 2006-08-29 Agency For Science, Technology And Research CDMA system with frequency domain equalization
US7039356B2 (en) 2002-03-12 2006-05-02 Blue7 Communications Selecting a set of antennas for use in a wireless communication system
KR100464014B1 (ko) 2002-03-21 2004-12-30 엘지전자 주식회사 다중 입출력 이동 통신 시스템에서의 폐루프 신호 처리 방법
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
JP2003292667A (ja) 2002-03-29 2003-10-15 Jsr Corp 架橋発泡用熱可塑性エラストマー組成物、成形品の製造方法、および成形品
US6741587B2 (en) 2002-04-02 2004-05-25 Nokia Corporation Inter-frequency measurements with MIMO terminals
US6850741B2 (en) 2002-04-04 2005-02-01 Agency For Science, Technology And Research Method for selecting switched orthogonal beams for downlink diversity transmission
US7508804B2 (en) 2002-04-05 2009-03-24 Alcatel-Lucent Usa Inc. Shared signaling for multiple user equipment
KR100896682B1 (ko) 2002-04-09 2009-05-14 삼성전자주식회사 송/수신 다중 안테나를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법
EP1499052A4 (en) 2002-04-15 2008-07-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd RECEIVER AND RECEIVING METHOD THEREOF
US7522673B2 (en) 2002-04-22 2009-04-21 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coding using estimated channel information
ES2351438T3 (es) 2002-04-25 2011-02-04 Powerwave Cognition, Inc. Utilización dinámica de recursos inalámbricos.
JP2003318857A (ja) 2002-04-25 2003-11-07 Mitsubishi Electric Corp デジタル放送受信機
US7161971B2 (en) 2002-04-29 2007-01-09 Qualcomm, Incorporated Sending transmission format information on dedicated channels
US6839336B2 (en) 2002-04-29 2005-01-04 Qualcomm, Incorporated Acknowledging broadcast transmissions
US7170876B2 (en) 2002-04-30 2007-01-30 Qualcomm, Inc. Outer-loop scheduling design for communication systems with channel quality feedback mechanisms
US7170937B2 (en) 2002-05-01 2007-01-30 Texas Instruments Incorporated Complexity-scalable intra-frame prediction technique
US6836670B2 (en) 2002-05-09 2004-12-28 Casabyte, Inc. Method, apparatus and article to remotely associate wireless communications devices with subscriber identities and /or proxy wireless communications devices
JP4334274B2 (ja) 2002-05-16 2009-09-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチキャリア伝送用送信機及びマルチキャリア伝送方法
KR100689399B1 (ko) 2002-05-17 2007-03-08 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 스마트 안테나의 순방향 송신빔 형성장치 및 방법
JP2003347985A (ja) 2002-05-22 2003-12-05 Fujitsu Ltd 無線基地局装置及びその省電力方法
JP4067873B2 (ja) 2002-05-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 無線伝送装置
GB0212165D0 (en) 2002-05-27 2002-07-03 Nokia Corp A wireless system
US6917602B2 (en) 2002-05-29 2005-07-12 Nokia Corporation System and method for random access channel capture with automatic retransmission request
US7899067B2 (en) 2002-05-31 2011-03-01 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for generating and using enhanced tree bitmap data structures in determining a longest prefix match
US8699505B2 (en) 2002-05-31 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Dynamic channelization code allocation
US7366223B1 (en) 2002-06-06 2008-04-29 Arraycomm, Llc Modifying hopping sequences in wireless networks
AU2003237377A1 (en) 2002-06-07 2003-12-22 Nokia Corporation Apparatus and an associated method, by which to facilitate scheduling of data communications ina radio communications system
KR100548311B1 (ko) 2002-06-07 2006-02-02 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 장치와 방법
JP3751265B2 (ja) 2002-06-20 2006-03-01 松下電器産業株式会社 無線通信システムおよびスケジューリング方法
US7184713B2 (en) 2002-06-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
US7483408B2 (en) 2002-06-26 2009-01-27 Nortel Networks Limited Soft handoff method for uplink wireless communications
US20040077379A1 (en) 2002-06-27 2004-04-22 Martin Smith Wireless transmitter, transceiver and method
DE60311464T2 (de) 2002-06-27 2007-08-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Messung von kanaleigenschaften in einem kommunikationssystem
US7551546B2 (en) 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
EP1376920B1 (de) 2002-06-27 2005-10-26 Siemens Aktiengesellschaft Anordnung und verfahren zur Datenübertragung in einem mehrfacheingabe mehrfachausgabe Funkkommunikationssystem
US7372911B1 (en) 2002-06-28 2008-05-13 Arraycomm, Llc Beam forming and transmit diversity in a multiple array radio communications system
US7043274B2 (en) 2002-06-28 2006-05-09 Interdigital Technology Corporation System for efficiently providing coverage of a sectorized cell for common and dedicated channels utilizing beam forming and sweeping
KR100640470B1 (ko) 2002-06-29 2006-10-30 삼성전자주식회사 패킷 서비스 통신 시스템에서 전송 안테나 다이버시티방식을 사용하여 데이터를 전송 장치 및 방법
CN1219372C (zh) 2002-07-08 2005-09-14 华为技术有限公司 一种实现多媒体广播和多播业务的传输方法
KR100630112B1 (ko) 2002-07-09 2006-09-27 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 적응형 채널 추정장치 및 방법
US7243150B2 (en) 2002-07-10 2007-07-10 Radwin Ltd. Reducing the access delay for transmitting processed data over transmission data
WO2004008671A1 (ja) 2002-07-16 2004-01-22 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 通信方法およびそれを用いた送信装置と受信装置
US20040017785A1 (en) 2002-07-16 2004-01-29 Zelst Allert Van System for transporting multiple radio frequency signals of a multiple input, multiple output wireless communication system to/from a central processing base station
MXPA05000709A (es) 2002-07-17 2005-06-06 Soma Networks Inc Igualacion de dominio de frecuencia en sistemas de comunicaciones con mezclado.
CN1669264A (zh) 2002-07-17 2005-09-14 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于准同步系统的时间-频率交织mc-cdma
WO2004010591A2 (en) 2002-07-18 2004-01-29 Interdigital Technology Corporation Orthogonal variable spreading factor (ovsf) code assignment
US7020446B2 (en) 2002-07-31 2006-03-28 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Multiple antennas at transmitters and receivers to achieving higher diversity and data rates in MIMO systems
JP4022744B2 (ja) 2002-08-01 2007-12-19 日本電気株式会社 移動通信システム及びベストセル変更方法並びにそれに用いる基地局制御装置
WO2004014001A1 (en) 2002-08-02 2004-02-12 Nms Communications Methods and apparatus for network signal aggregation and bandwidth reduction
JP4047655B2 (ja) 2002-08-07 2008-02-13 京セラ株式会社 無線通信システム
US6788963B2 (en) 2002-08-08 2004-09-07 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple a states
US7418241B2 (en) 2002-08-09 2008-08-26 Qualcomm Incorporated System and techniques for enhancing the reliability of feedback in a wireless communications system
US7558193B2 (en) 2002-08-12 2009-07-07 Starent Networks Corporation Redundancy in voice and data communications systems
US7180627B2 (en) 2002-08-16 2007-02-20 Paxar Corporation Hand-held portable printer with RFID read/write capability
US7050405B2 (en) 2002-08-23 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Method and system for a data transmission in a communication system
JP3999605B2 (ja) 2002-08-23 2007-10-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動通信システム及び通信方法
DE10238796B4 (de) 2002-08-23 2006-09-14 Siemens Ag Verfahren zur Richtungsbestimmung der Position einer Mobilstation relativ zu einer Basisstation, Mobilfunksystem sowie Einrichtung zur Richtungsbestimmung
US6985498B2 (en) 2002-08-26 2006-01-10 Flarion Technologies, Inc. Beacon signaling in a wireless system
US6940917B2 (en) 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
JP2004096142A (ja) 2002-08-29 2004-03-25 Hitachi Kokusai Electric Inc 地区エリアポーリング方式
US7167916B2 (en) 2002-08-30 2007-01-23 Unisys Corporation Computer OS dispatcher operation with virtual switching queue and IP queues
KR100831987B1 (ko) 2002-08-30 2008-05-23 삼성전자주식회사 다중 사용자를 위한 다중 안테나를 이용한 송수신 장치
US7519032B2 (en) 2002-09-04 2009-04-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Apparatus and method for providing QoS service schedule and bandwidth allocation to a wireless station
IL151644A (en) 2002-09-05 2008-11-26 Fazan Comm Llc Allocation of radio resources in a cdma 2000 cellular system
US7227854B2 (en) 2002-09-06 2007-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting CQI information in a CDMA communication system employing an HSDPA scheme
US7260153B2 (en) 2002-09-09 2007-08-21 Mimopro Ltd. Multi input multi output wireless communication method and apparatus providing extended range and extended rate across imperfectly estimated channels
US6776165B2 (en) 2002-09-12 2004-08-17 The Regents Of The University Of California Magnetic navigation system for diagnosis, biopsy and drug delivery vehicles
WO2004028037A1 (ja) 2002-09-20 2004-04-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 無線通信システム
US7209712B2 (en) 2002-09-23 2007-04-24 Qualcomm, Incorporated Mean square estimation of channel quality measure
GB0222555D0 (en) 2002-09-28 2002-11-06 Koninkl Philips Electronics Nv Packet data transmission system
KR100933155B1 (ko) 2002-09-30 2009-12-21 삼성전자주식회사 주파수분할다중접속 이동통신시스템에서 가상 셀의 자원할당장치 및 방법
US7317680B2 (en) 2002-10-01 2008-01-08 Nortel Networks Limited Channel mapping for OFDM
US7412212B2 (en) 2002-10-07 2008-08-12 Nokia Corporation Communication system
JP4602641B2 (ja) 2002-10-18 2010-12-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号伝送システム、信号伝送方法及び送信機
KR100461547B1 (ko) 2002-10-22 2004-12-16 한국전자통신연구원 디에스/시디엠에이 미모 안테나 시스템에서 보다 나은수신 다이버시티 이득을 얻기 위한 전송 시스템
US7151809B2 (en) * 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US7477618B2 (en) 2002-10-25 2009-01-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for stealing power or code for data channel operations
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
EP1554831B1 (en) 2002-10-26 2013-05-22 Electronics and Telecommunications Research Institute Frequency hopping ofdma method using symbols of comb pattern
US7023880B2 (en) 2002-10-28 2006-04-04 Qualcomm Incorporated Re-formatting variable-rate vocoder frames for inter-system transmissions
US6928062B2 (en) 2002-10-29 2005-08-09 Qualcomm, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
EP1568155A4 (en) 2002-10-29 2011-06-22 Nokia Corp LIGHT COMPLEXITY BEAMMER FOR MULTIPLE TRANSMITTERS AND RECEIVERS
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
CN100557982C (zh) 2002-10-30 2009-11-04 Nxp股份有限公司 用于接收编码块信号的接收器及其方法和处理器系统
JP2004153676A (ja) 2002-10-31 2004-05-27 Mitsubishi Electric Corp 通信装置、送信機および受信機
US6963959B2 (en) 2002-10-31 2005-11-08 International Business Machines Corporation Storage system and method for reorganizing data to improve prefetch effectiveness and reduce seek distance
JP2004158901A (ja) 2002-11-01 2004-06-03 Kddi Corp Ofdm及びmc−cdmaを用いる送信装置、システム及び方法
US7680507B2 (en) 2002-11-04 2010-03-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Shared control and signaling channel for users subscribing to data services in a communication system
JP4095881B2 (ja) 2002-11-13 2008-06-04 株式会社 サンウェイ 道路路面計画の評価方法
DE10254384B4 (de) 2002-11-17 2005-11-17 Siemens Ag Bidirektionales Signalverarbeitungsverfahren für ein MIMO-System mit einer rangadaptiven Anpassung der Datenübertragungsrate
JP4084639B2 (ja) 2002-11-19 2008-04-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信における受付制御方法、移動通信システム、移動局、受付制御装置及び受付制御用プログラム
US20040098505A1 (en) 2002-11-20 2004-05-20 Clemmensen Daniel G. Forwarding system with multiple logical sub-system functionality
JP3796212B2 (ja) 2002-11-20 2006-07-12 松下電器産業株式会社 基地局装置及び送信割り当て制御方法
KR100479864B1 (ko) 2002-11-26 2005-03-31 학교법인 중앙대학교 이동 통신 시스템에서의 하향링크 신호의 구성 방법과동기화 방법 및 그 장치 그리고 이를 이용한 셀 탐색 방법
MXPA05005932A (es) 2002-12-04 2005-08-18 Interdigital Tech Corp Deteccion de confiabilidad del indicador de calidad de canal (cqi) y aplicacion a control de potencia de bucle externo.
JP4350491B2 (ja) 2002-12-05 2009-10-21 パナソニック株式会社 無線通信システム、無線通信方法、及び無線通信装置
US8179833B2 (en) 2002-12-06 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission
EP1429487A3 (en) 2002-12-09 2005-07-20 Broadcom Corporation EDGE incremental redundancy memory structure and memory management
KR100507519B1 (ko) 2002-12-13 2005-08-17 한국전자통신연구원 Ofdma 기반 셀룰러 시스템의 하향링크를 위한 신호구성 방법 및 장치
US7508798B2 (en) 2002-12-16 2009-03-24 Nortel Networks Limited Virtual mimo communication system
KR100552669B1 (ko) 2002-12-26 2006-02-20 한국전자통신연구원 층적 공간-시간 구조의 검파기를 갖는 다중 입출력시스템에 적용되는 적응 변복조 장치 및 그 방법
US6904550B2 (en) 2002-12-30 2005-06-07 Motorola, Inc. Velocity enhancement for OFDM systems
KR100606008B1 (ko) 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
JP4098096B2 (ja) 2003-01-06 2008-06-11 三菱電機株式会社 スペクトル拡散受信装置
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
US8400979B2 (en) 2003-01-07 2013-03-19 Qualcomm Incorporated Forward link handoff for wireless communication systems with OFDM forward link and CDMA reverse link
CN1302671C (zh) 2003-01-07 2007-02-28 华为技术有限公司 一种第三方为接收方接收多媒体短消息付费的方法
JP4139230B2 (ja) 2003-01-15 2008-08-27 松下電器産業株式会社 送信装置及び送信方法
US7346018B2 (en) 2003-01-16 2008-03-18 Qualcomm, Incorporated Margin control in a data communication system
CN100417269C (zh) 2003-01-20 2008-09-03 中兴通讯股份有限公司 智能天线波束切换方法
KR100580244B1 (ko) 2003-01-23 2006-05-16 삼성전자주식회사 무선랜상의 핸드오프 방법
WO2004068721A2 (en) 2003-01-28 2004-08-12 Celletra Ltd. System and method for load distribution between base station sectors
JP4276009B2 (ja) 2003-02-06 2009-06-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、基地局、無線伝送プログラム、及び無線伝送方法
JP4514463B2 (ja) 2003-02-12 2010-07-28 パナソニック株式会社 送信装置及び無線通信方法
JP3740471B2 (ja) 2003-02-13 2006-02-01 株式会社東芝 Ofdm受信装置、半導体集積回路及びofdm受信方法
WO2004073276A1 (en) 2003-02-14 2004-08-26 Docomo Communications Laboratories Europe Gmbh Two-dimensional channel estimation for multicarrier multiple input outpout communication systems
RU2368106C2 (ru) 2003-02-18 2009-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Планируемая и автономная передача и подтверждение приема
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US7813322B2 (en) 2003-02-19 2010-10-12 Qualcomm Incorporated Efficient automatic repeat request methods and apparatus
US7411895B2 (en) 2003-02-19 2008-08-12 Qualcomm Incorporated Controlled superposition coding in multi-user communication systems
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
CA2516732A1 (en) 2003-02-24 2004-09-10 Autocell Laboratories, Inc. Wireless network architecture
KR100539230B1 (ko) 2003-02-26 2005-12-27 삼성전자주식회사 다양한 규격의 신호를 송수신 처리하는 물리층 장치, 이를구비한 무선 랜 시스템 및 그 무선 랜 방법
JP2004260658A (ja) 2003-02-27 2004-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線lan装置
CA2516865A1 (en) 2003-02-27 2004-09-10 Interdigital Technology Corporation Method for implementing fast-dynamic channel allocation radio resource management procedures
KR100547758B1 (ko) 2003-02-28 2006-01-31 삼성전자주식회사 초광대역 통신 시스템의 프리앰블 송수신 장치 및 방법
US7486735B2 (en) 2003-02-28 2009-02-03 Nortel Networks Limited Sub-carrier allocation for OFDM
US7746816B2 (en) 2003-03-13 2010-06-29 Qualcomm Incorporated Method and system for a power control in a communication system
US6927728B2 (en) 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
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
US20040181569A1 (en) 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for a data transmission in a communication system
US7130580B2 (en) 2003-03-20 2006-10-31 Lucent Technologies Inc. Method of compensating for correlation between multiple antennas
US7016319B2 (en) 2003-03-24 2006-03-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing co-channel interference in a communication system
SE527445C2 (sv) 2003-03-25 2006-03-07 Telia Ab Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation
JP4218387B2 (ja) 2003-03-26 2009-02-04 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局及びそれらに用いる無線リンク品質情報補正方法並びにそのプログラム
JP4162522B2 (ja) 2003-03-26 2008-10-08 三洋電機株式会社 無線基地装置、送信指向性制御方法、および送信指向性制御プログラム
US20040192386A1 (en) 2003-03-26 2004-09-30 Naveen Aerrabotu Method and apparatus for multiple subscriber identities in a mobile communication device
JP4181906B2 (ja) 2003-03-26 2008-11-19 富士通株式会社 送信機及び受信機
CN100558095C (zh) 2003-03-27 2009-11-04 株式会社Ntt都科摩 估计多个信道的设备和方法
US7233634B1 (en) 2003-03-27 2007-06-19 Nortel Networks Limited Maximum likelihood decoding
GB2400280B (en) 2003-04-02 2005-06-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Dynamic resource allocation in packet data transfer
US7085574B2 (en) 2003-04-15 2006-08-01 Qualcomm, Incorporated Grant channel assignment
KR20050119143A (ko) 2003-04-21 2005-12-20 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 무선통신장치, 송신장치, 수신장치 및 무선통신시스템
EP1618748B1 (en) 2003-04-23 2016-04-13 QUALCOMM Incorporated Methods and apparatus of enhancing performance in wireless communication systems
US7640373B2 (en) 2003-04-25 2009-12-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system
KR100942645B1 (ko) 2003-04-29 2010-02-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 신호전송 방법 및 장치
US7013143B2 (en) 2003-04-30 2006-03-14 Motorola, Inc. HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
US6824416B2 (en) 2003-04-30 2004-11-30 Agilent Technologies, Inc. Mounting arrangement for plug-in modules
US20040219919A1 (en) 2003-04-30 2004-11-04 Nicholas Whinnett Management of uplink scheduling modes in a wireless communication system
US6993342B2 (en) 2003-05-07 2006-01-31 Motorola, Inc. Buffer occupancy used in uplink scheduling for a communication device
US6882855B2 (en) 2003-05-09 2005-04-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for CDMA soft handoff for dispatch group members
US7177297B2 (en) 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US7254158B2 (en) 2003-05-12 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
US6950319B2 (en) 2003-05-13 2005-09-27 Delta Electronics, Inc. AC/DC flyback converter
US7545867B1 (en) 2003-05-14 2009-06-09 Marvell International, Ltd. Adaptive channel bandwidth selection for MIMO wireless systems
US7181196B2 (en) 2003-05-15 2007-02-20 Lucent Technologies Inc. Performing authentication in a communications system
KR100526542B1 (ko) 2003-05-15 2005-11-08 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 다중안테나를 사용하는송신다이버시티 방식을 사용하여 데이터를 송수신하는장치 및 방법
JP2006526353A (ja) 2003-05-15 2006-11-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信のためのチャネル化コードの割り当て方法及び装置
US20040228313A1 (en) 2003-05-16 2004-11-18 Fang-Chen Cheng Method of mapping data for uplink transmission in communication systems
WO2004105272A1 (ja) 2003-05-20 2004-12-02 Fujitsu Limited 移動通信システムにおけるアプリケーションハンドオーバ方法並びに同移動通信システムに使用される移動管理ノード及び移動ノード
US7454510B2 (en) 2003-05-29 2008-11-18 Microsoft Corporation Controlled relay of media streams across network perimeters
US7366137B2 (en) 2003-05-31 2008-04-29 Qualcomm Incorporated Signal-to-noise estimation in wireless communication devices with receive diversity
US8018902B2 (en) 2003-06-06 2011-09-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for channel quality indicator determination
US7079870B2 (en) 2003-06-09 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Compensation techniques for group delay effects in transmit beamforming radio communication
KR100547734B1 (ko) 2003-06-13 2006-01-31 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 매체 접속 제어 계층의 동작 상태 제어 방법
WO2004114549A1 (en) 2003-06-13 2004-12-29 Nokia Corporation Enhanced data only code division multiple access (cdma) system
US7236747B1 (en) 2003-06-18 2007-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. (SAIT) Increasing OFDM transmit power via reduction in pilot tone
WO2004112292A1 (en) 2003-06-18 2004-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving a pilot pattern for identification of a base station in an ofdm communication system
CN1643867B (zh) 2003-06-22 2010-06-23 株式会社Ntt都科摩 用于估计信道的设备和方法
KR20050000709A (ko) 2003-06-24 2005-01-06 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템의 데이터 송수신장치 및 방법
NZ526669A (en) 2003-06-25 2006-03-31 Ind Res Ltd Narrowband interference suppression for OFDM systems
US7433661B2 (en) 2003-06-25 2008-10-07 Lucent Technologies Inc. Method for improved performance and reduced bandwidth channel state information feedback in communication systems
US7394865B2 (en) 2003-06-25 2008-07-01 Nokia Corporation Signal constellations for multi-carrier systems
DE60311782T2 (de) 2003-06-26 2007-11-08 Mitsubishi Denki K.K. Verfahren zum Decodieren von in einem Telekommunikationssysstem gesendeten Symbolen
JP3746280B2 (ja) 2003-06-27 2006-02-15 株式会社東芝 通信方法、通信システム及び通信装置
CN100473213C (zh) 2003-06-30 2009-03-25 日本电气株式会社 无线通信系统和发射模式选择方法
US7522919B2 (en) 2003-07-14 2009-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhancements to periodic silences in wireless communication systems
KR100987286B1 (ko) 2003-07-31 2010-10-12 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다중접속 방법 및 그 제어 시스템
CA2533322C (en) 2003-08-05 2012-05-01 Telecom Italia S.P.A. Method for providing extra-traffic paths with connection protection in a communication network, related network and computer program product therefor
US8140980B2 (en) 2003-08-05 2012-03-20 Verizon Business Global Llc Method and system for providing conferencing services
US7126928B2 (en) 2003-08-05 2006-10-24 Qualcomm Incorporated Grant, acknowledgement, and rate control active sets
US7315527B2 (en) 2003-08-05 2008-01-01 Qualcomm Incorporated Extended acknowledgement and rate control channel
US7969857B2 (en) 2003-08-07 2011-06-28 Nortel Networks Limited OFDM system and method employing OFDM symbols with known or information-containing prefixes
US7460494B2 (en) 2003-08-08 2008-12-02 Intel Corporation Adaptive signaling in multiple antenna systems
EP1643669B1 (en) 2003-08-12 2018-02-21 Godo Kaisha IP Bridge 1 Radio communication apparatus and pilot symbol transmission method
WO2005020490A1 (en) 2003-08-13 2005-03-03 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of power control in wireless communication systems
ATE332061T1 (de) 2003-08-14 2006-07-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Synchronisation von basisstationen während soft- handover
RU2235429C1 (ru) 2003-08-15 2004-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" Способ частотно-временной синхронизации системы связи и устройство для его осуществления
CN1284795C (zh) 2003-08-15 2006-11-15 上海师范大学 磁性纳米粒子核酸分离器、及其制法和应用
US7257167B2 (en) 2003-08-19 2007-08-14 The University Of Hong Kong System and method for multi-access MIMO channels with feedback capacity constraint
US8660567B2 (en) 2003-08-20 2014-02-25 Panasonic Corporation Radio communication apparatus and subcarrier assignment method
US6925145B2 (en) 2003-08-22 2005-08-02 General Electric Company High speed digital radiographic inspection of piping
JP4194091B2 (ja) 2003-09-02 2008-12-10 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 無線通信システムおよび無線通信装置
US7221680B2 (en) 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US20050063298A1 (en) 2003-09-02 2005-03-24 Qualcomm Incorporated Synchronization in a broadcast OFDM system using time division multiplexed pilots
US20050047517A1 (en) 2003-09-03 2005-03-03 Georgios Giannakis B. Adaptive modulation for multi-antenna transmissions with partial channel knowledge
US7400856B2 (en) 2003-09-03 2008-07-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for relay facilitated communications
US7724827B2 (en) 2003-09-07 2010-05-25 Microsoft Corporation Multi-layer run level encoding and decoding
US8908496B2 (en) 2003-09-09 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Incremental redundancy transmission in a MIMO communication system
US7356073B2 (en) 2003-09-10 2008-04-08 Nokia Corporation Method and apparatus providing an advanced MIMO receiver that includes a signal-plus-residual-interference (SPRI) detector
US6917821B2 (en) 2003-09-23 2005-07-12 Qualcomm, Incorporated Successive interference cancellation receiver processing with selection diversity
US20050068921A1 (en) 2003-09-29 2005-03-31 Jung-Tao Liu Multiplexing of physical channels on the uplink
EP1668835A1 (en) 2003-09-30 2006-06-14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for congestion control in high speed wireless packet data networks
KR100950668B1 (ko) 2003-09-30 2010-04-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서 업링크 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
JP2005110130A (ja) 2003-10-01 2005-04-21 Samsung Electronics Co Ltd 共通チャネル伝送システム、共通チャネル伝送方法及び通信プログラム
EP1521414B1 (en) 2003-10-03 2008-10-29 Kabushiki Kaisha Toshiba Method and apparatus for sphere decoding
US7230942B2 (en) 2003-10-03 2007-06-12 Qualcomm, Incorporated Method of downlink resource allocation in a sectorized environment
US7039370B2 (en) 2003-10-16 2006-05-02 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of providing transmit and/or receive diversity with multiple antennas in wireless communication systems
US7242722B2 (en) 2003-10-17 2007-07-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system
US7120395B2 (en) 2003-10-20 2006-10-10 Nortel Networks Limited MIMO communications
EP1526674B1 (en) 2003-10-21 2007-08-01 Alcatel Lucent Method for subcarrier allocation and for modulation scheme selection in a wireless multicarrier transmission system
US7508748B2 (en) 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
KR20050040988A (ko) 2003-10-29 2005-05-04 삼성전자주식회사 주파수도약 직교 주파수 분할 다중화 기반 셀룰러시스템을 위한 통신방법
KR100957415B1 (ko) 2003-10-31 2010-05-11 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서 기지국 구분을 위한 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
KR101023330B1 (ko) 2003-11-05 2011-03-18 한국과학기술원 무선 통신 시스템에서 서비스 품질을 보장하기 위한 복합자동 재전송 요구 방법
US7664533B2 (en) 2003-11-10 2010-02-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for a multi-beam antenna system
KR100981554B1 (ko) 2003-11-13 2010-09-10 한국과학기술원 다중 송수신 안테나들을 구비하는 이동통신시스템에서,송신 안테나들을 그룹핑하여 신호를 전송하는 방법
EP1533950A1 (en) 2003-11-21 2005-05-25 Sony International (Europe) GmbH Method for connecting a mobile terminal to a wireless communication system, wireless communication system and mobile terminal for a wireless communication system
US7356000B2 (en) 2003-11-21 2008-04-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing call setup delay
JP3908723B2 (ja) 2003-11-28 2007-04-25 Tdk株式会社 誘電体磁器組成物の製造方法
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
JP2005167502A (ja) 2003-12-01 2005-06-23 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、送信無線局の制御装置及び受信無線局の制御装置、並びにサブキャリア選択方法
TWI232040B (en) 2003-12-03 2005-05-01 Chung Shan Inst Of Science CDMA transmitting and receiving apparatus with multiply applied interface functions and a method thereof
WO2005055543A1 (en) 2003-12-03 2005-06-16 Australian Telecommunications Cooperative Research Centre Channel estimation for ofdm systems
KR20050053907A (ko) 2003-12-03 2005-06-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 서브 캐리어 할당 방법
US7145940B2 (en) 2003-12-05 2006-12-05 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for a multi-antenna system
WO2005055484A1 (ja) 2003-12-05 2005-06-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation 無線通信装置、無線通信方法、及び無線通信システム
AU2004310933B2 (en) 2003-12-05 2008-06-12 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for transmitting data by selected eigenvector in closed loop MIMO mobile communication system
EP1542488A1 (en) 2003-12-12 2005-06-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for allocating a pilot signal adapted to the channel characteristics
KR100856227B1 (ko) 2003-12-15 2008-09-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서의 송/수신장치 및 방법
KR100560386B1 (ko) 2003-12-17 2006-03-13 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템의 상향 링크에서 코히어런트 검출을위한 직교주파수 분할 다중 접속 방식의 송수신 장치 및그 방법
US7302009B2 (en) 2003-12-17 2007-11-27 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
EP1545082A3 (en) 2003-12-17 2005-08-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Signal decoding methods and apparatus
KR100507541B1 (ko) 2003-12-19 2005-08-09 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯할당 방법 과 그를 이용한 송신 방법 및 그 장치, 수신방법과 그 장치
KR20050063826A (ko) 2003-12-19 2005-06-28 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템의 무선자원 할당방법
ATE491269T1 (de) 2003-12-22 2010-12-15 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren zur bestimmung von sendegewichten
US7181170B2 (en) 2003-12-22 2007-02-20 Motorola Inc. Apparatus and method for adaptive broadcast transmission
JP4301931B2 (ja) 2003-12-22 2009-07-22 株式会社三共 遊技機
KR100943572B1 (ko) 2003-12-23 2010-02-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 주파수재사용율을 고려한 적응적 부채널 할당 장치 및 방법
US7352819B2 (en) 2003-12-24 2008-04-01 Intel Corporation Multiantenna communications apparatus, methods, and system
JP2005197772A (ja) 2003-12-26 2005-07-21 Toshiba Corp アダプティブアレイアンテナ装置
JP4425925B2 (ja) 2003-12-27 2010-03-03 韓國電子通信研究院 固有ビーム形成技術を使用するmimo−ofdmシステム
US7489621B2 (en) 2003-12-30 2009-02-10 Alexander A Maltsev Adaptive puncturing technique for multicarrier systems
WO2005069538A1 (en) 2004-01-07 2005-07-28 Deltel, Inc./Pbnext Method and apparatus for telecommunication system
CN1642051A (zh) 2004-01-08 2005-07-20 电子科技大学 一种获取最优导引符号功率的方法
WO2005065062A2 (en) 2004-01-09 2005-07-21 Lg Electronics Inc. Packet transmission method
US7289585B2 (en) 2004-01-12 2007-10-30 Intel Corporation Multicarrier receivers and methods for separating transmitted signals in a multiple antenna system
JP4167183B2 (ja) 2004-01-14 2008-10-15 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 アレーアンテナの制御装置
JP2007518346A (ja) 2004-01-20 2007-07-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Mimoシステムにおける信号送受信方法
US20050159162A1 (en) 2004-01-20 2005-07-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting data in mobile communication network
TR200504827T2 (tr) 2004-01-20 2007-01-22 Qualcomm Incorporated Eşzamanlı yayın/çoğa gönderim iletişimi.
US8611283B2 (en) 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
WO2005081439A1 (en) 2004-02-13 2005-09-01 Neocific, Inc. Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback
EP1729711B1 (en) 2004-02-05 2009-04-22 Motorika Ltd. Rehabilitation with music
US8144735B2 (en) 2004-02-10 2012-03-27 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling information for broadcast and multicast services
GB2412541B (en) 2004-02-11 2006-08-16 Samsung Electronics Co Ltd Method of operating TDD/virtual FDD hierarchical cellular telecommunication system
KR100827105B1 (ko) 2004-02-13 2008-05-02 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 고속 레인징을 통한 빠른핸드오버 수행 방법 및 장치
WO2005081437A1 (en) 2004-02-17 2005-09-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Multiplexing scheme in a communication system
US7564906B2 (en) 2004-02-17 2009-07-21 Nokia Siemens Networks Oy OFDM transceiver structure with time-domain scrambling
US8169889B2 (en) 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
JP2005236678A (ja) 2004-02-19 2005-09-02 Toyota Motor Corp 移動体用受信装置
EP1721475A1 (en) 2004-02-27 2006-11-15 Nokia Corporation Constrained optimization based mimo lmmse-sic receiver for cdma downlink
US7421041B2 (en) 2004-03-01 2008-09-02 Qualcomm, Incorporated Iterative channel and interference estimation and decoding
US20050195886A1 (en) 2004-03-02 2005-09-08 Nokia Corporation CPICH processing for SINR estimation in W-CDMA system
KR101084113B1 (ko) 2004-03-05 2011-11-17 엘지전자 주식회사 이동통신의 핸드오버에 적용되는 서비스 정보 전달 방법
US7290195B2 (en) 2004-03-05 2007-10-30 Microsoft Corporation Adaptive acknowledgment delay
CN103036844B (zh) 2004-03-15 2017-11-24 苹果公司 用于具有四根发射天线的ofdm系统的导频设计
US20050201296A1 (en) 2004-03-15 2005-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Pu Reduced channel quality feedback
US7706350B2 (en) 2004-03-19 2010-04-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible spectrum allocation in communication systems
US20050207367A1 (en) 2004-03-22 2005-09-22 Onggosanusi Eko N Method for channel quality indicator computation and feedback in a multi-carrier communications system
US7907898B2 (en) 2004-03-26 2011-03-15 Qualcomm Incorporated Asynchronous inter-piconet routing
JP2005284751A (ja) 2004-03-30 2005-10-13 Fujitsu Ltd 論理検証装置、論理検証方法および論理検証プログラム
JP4288368B2 (ja) 2004-04-09 2009-07-01 Okiセミコンダクタ株式会社 受信制御方法および無線lan装置
US7684507B2 (en) 2004-04-13 2010-03-23 Intel Corporation Method and apparatus to select coding mode
US7047006B2 (en) 2004-04-28 2006-05-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception of narrowband signals within a wideband communication system
GB0409704D0 (en) 2004-04-30 2004-06-02 Nokia Corp A method for verifying a first identity and a second identity of an entity
KR100594084B1 (ko) 2004-04-30 2006-06-30 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 수신기의 채널 추정 방법 및 채널추정기
CA2506267A1 (en) 2004-05-04 2005-11-04 Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Minister Of Industry Through The Communications Research Centre Multi-subband frequency hopping communication system and method
US7411898B2 (en) 2004-05-10 2008-08-12 Infineon Technologies Ag Preamble generator for a multiband OFDM transceiver
JP4447372B2 (ja) 2004-05-13 2010-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信装置、無線受信装置、無線通信方法及びチャネル推定方法
KR20050109789A (ko) 2004-05-17 2005-11-22 삼성전자주식회사 공간분할다중화/다중입력다중출력 시스템에서의 빔포밍 방법
US20050259005A1 (en) 2004-05-20 2005-11-24 Interdigital Technology Corporation Beam forming matrix-fed circular array system
US7157351B2 (en) 2004-05-20 2007-01-02 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Ozone vapor clean method
US8000377B2 (en) 2004-05-24 2011-08-16 General Dynamics C4 Systems, Inc. System and method for variable rate multiple access short message communications
JP4398791B2 (ja) 2004-05-25 2010-01-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信機および送信制御方法
US7551564B2 (en) 2004-05-28 2009-06-23 Intel Corporation Flow control method and apparatus for single packet arrival on a bidirectional ring interconnect
KR100754794B1 (ko) 2004-05-29 2007-09-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 셀 식별 코드 송수신 장치 및 방법
US7437164B2 (en) 2004-06-08 2008-10-14 Qualcomm Incorporated Soft handoff for reverse link in a wireless communication system with frequency reuse
US8619907B2 (en) 2004-06-10 2013-12-31 Agere Systems, LLC Method and apparatus for preamble training in a multiple antenna communication system
US7769107B2 (en) 2004-06-10 2010-08-03 Intel Corporation Semi-blind analog beamforming for multiple-antenna systems
JP2005352205A (ja) 2004-06-10 2005-12-22 Fujinon Corp 照明装置
US7773950B2 (en) 2004-06-16 2010-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Benign interference suppression for received signal quality estimation
US8027372B2 (en) 2004-06-18 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US7724777B2 (en) 2004-06-18 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system
US7599327B2 (en) 2004-06-24 2009-10-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for accessing a wireless communication system
US7299048B2 (en) 2004-06-25 2007-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for performing soft handover in broadband wireless access communication system
KR101053610B1 (ko) 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
CN102655446B (zh) 2004-06-30 2016-12-14 亚马逊科技公司 用于控制信号传输的装置和方法、以及通信方法
US8000268B2 (en) 2004-06-30 2011-08-16 Motorola Mobility, Inc. Frequency-hopped IFDMA communication system
ATE514069T1 (de) 2004-07-02 2011-07-15 Vibration Res Corp System und verfahren zur gleichzeitigen steuerung von spektrum und kurtosis einer nicht periodischen schwingung
US8588326B2 (en) 2004-07-07 2013-11-19 Apple Inc. System and method for mapping symbols for MIMO transmission
JP4181093B2 (ja) 2004-07-16 2008-11-12 株式会社東芝 無線通信システム
US7567621B2 (en) 2004-07-21 2009-07-28 Qualcomm Incorporated Capacity based rank prediction for MIMO design
US7676007B1 (en) 2004-07-21 2010-03-09 Jihoon Choi System and method for interpolation based transmit beamforming for MIMO-OFDM with partial feedback
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US8477710B2 (en) 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US10355825B2 (en) 2004-07-21 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel for a communication system
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US7257406B2 (en) 2004-07-23 2007-08-14 Qualcomm, Incorporated Restrictive reuse set management
TW200620924A (en) 2004-08-03 2006-06-16 Agency Science Tech & Res Method for transmitting a digital data stream, transmitter, method for receiving a digital data stream and receiver
JP2006050326A (ja) 2004-08-05 2006-02-16 Toshiba Corp 情報処理装置および同装置のシーンチェンジ検出方法
US7428426B2 (en) 2004-08-06 2008-09-23 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmit power in a wireless communications device
US7499393B2 (en) 2004-08-11 2009-03-03 Interdigital Technology Corporation Per stream rate control (PSRC) for improving system efficiency in OFDM-MIMO communication systems
WO2006031019A1 (en) 2004-08-12 2006-03-23 Lg Electronics Inc. Reception in dedicated service of wireless communication system
US20060218459A1 (en) 2004-08-13 2006-09-28 David Hedberg Coding systems and methods
CN1296682C (zh) 2004-08-17 2007-01-24 广东省基础工程公司 一种隧道过江施工中用于监测河床沉降的装置及其方法
JP4440971B2 (ja) 2004-08-17 2010-03-24 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 性能向上のための時空間周波数ブロック符号化装置及び方法
US20060039332A1 (en) 2004-08-17 2006-02-23 Kotzin Michael D Mechanism for hand off using subscriber detection of synchronized access point beacon transmissions
US7899497B2 (en) 2004-08-18 2011-03-01 Ruckus Wireless, Inc. System and method for transmission parameter control for an antenna apparatus with selectable elements
US7336727B2 (en) 2004-08-19 2008-02-26 Nokia Corporation Generalized m-rank beamformers for MIMO systems using successive quantization
US20060039344A1 (en) 2004-08-20 2006-02-23 Lucent Technologies, Inc. Multiplexing scheme for unicast and broadcast/multicast traffic
US7852746B2 (en) 2004-08-25 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling in an OFDM-based system
KR100856249B1 (ko) 2004-08-26 2008-09-03 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 초기 동작 모드 검출 방법
US7894548B2 (en) 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
US7978778B2 (en) 2004-09-03 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Receiver structures for spatial spreading with space-time or space-frequency transmit diversity
US7362822B2 (en) 2004-09-08 2008-04-22 Intel Corporation Recursive reduction of channel state feedback
US7613423B2 (en) 2004-09-10 2009-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of creating active multipaths for mimo wireless systems
GB0420164D0 (en) 2004-09-10 2004-10-13 Nokia Corp A scheduler
KR100715910B1 (ko) 2004-09-20 2007-05-08 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신 시스템의 셀 탐색장치 및 방법
WO2006034577A1 (en) 2004-09-30 2006-04-06 Nortel Networks Limited Channel sounding in ofdma system
US8325863B2 (en) 2004-10-12 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Data detection and decoding with considerations for channel estimation errors due to guard subbands
US7969858B2 (en) 2004-10-14 2011-06-28 Qualcomm Incorporated Wireless terminal methods and apparatus for use in wireless communications systems supporting different size frequency bands
US7636328B2 (en) 2004-10-20 2009-12-22 Qualcomm Incorporated Efficient transmission of signaling using channel constraints
US7616955B2 (en) 2004-11-12 2009-11-10 Broadcom Corporation Method and system for bits and coding assignment utilizing Eigen beamforming with fixed rates for closed loop WLAN
US20060089104A1 (en) 2004-10-27 2006-04-27 Nokia Corporation Method for improving an HS-DSCH transport format allocation
GB2419788B (en) 2004-11-01 2007-10-31 Toshiba Res Europ Ltd Interleaver and de-interleaver systems
US7139328B2 (en) 2004-11-04 2006-11-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for closed loop data transmission
US7627051B2 (en) 2004-11-08 2009-12-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of maximizing MIMO system performance by joint optimization of diversity and spatial multiplexing
PL1829262T3 (pl) 2004-11-16 2018-08-31 Qualcomm Incorporated Kontrola szybkości w zamkniętej pętli dla systemu komunikacji MIMO
US20060104333A1 (en) 2004-11-18 2006-05-18 Motorola, Inc. Acknowledgment for a time division channel
US20060111054A1 (en) 2004-11-22 2006-05-25 Interdigital Technology Corporation Method and system for selecting transmit antennas to reduce antenna correlation
US7512096B2 (en) 2004-11-24 2009-03-31 Alcatel-Lucent Usa Inc. Communicating data between an access point and multiple wireless devices over a link
US7593473B2 (en) 2004-12-01 2009-09-22 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Tree structured multicarrier multiple access systems
US7822128B2 (en) 2004-12-03 2010-10-26 Intel Corporation Multiple antenna multicarrier transmitter and method for adaptive beamforming with transmit-power normalization
WO2006062356A1 (en) 2004-12-08 2006-06-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmitter, receiver and method for controlling multiple input multiple output system
KR100939131B1 (ko) 2004-12-22 2010-01-28 콸콤 인코포레이티드 다중 액세스 통신 네트워크에서 플렉서블 호핑을 위한 방법및 장치
US8238923B2 (en) 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US7543197B2 (en) 2004-12-22 2009-06-02 Qualcomm Incorporated Pruned bit-reversal interleaver
US8179876B2 (en) 2004-12-22 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Multiple modulation technique for use in a communication system
US7940710B2 (en) 2004-12-22 2011-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for efficient paging in a wireless communication system
US20060140289A1 (en) 2004-12-27 2006-06-29 Mandyam Giridhar D Method and apparatus for providing an efficient pilot scheme for channel estimation
CN1642335A (zh) 2005-01-06 2005-07-20 东南大学 移动通信系统混合无线资源管理方法
US7778826B2 (en) 2005-01-13 2010-08-17 Intel Corporation Beamforming codebook generation system and associated methods
WO2006077696A1 (ja) 2005-01-18 2006-07-27 Sharp Kabushiki Kaisha 無線通信装置、携帯端末および無線通信方法
JP2006211537A (ja) 2005-01-31 2006-08-10 Nec Corp コード状態変更装置、コード状態変更方法、およびコード状態変更プログラム
KR100966044B1 (ko) 2005-02-24 2010-06-28 삼성전자주식회사 다중 셀 통신 시스템에서 주파수 자원 할당 시스템 및 방법
KR20060096365A (ko) 2005-03-04 2006-09-11 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중입력 다중출력(mu-mimo)통신시스템의 사용자 스케줄링 방법
US8135088B2 (en) 2005-03-07 2012-03-13 Q1UALCOMM Incorporated Pilot transmission and channel estimation for a communication system utilizing frequency division multiplexing
US8095141B2 (en) 2005-03-09 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US7720162B2 (en) 2005-03-10 2010-05-18 Qualcomm Incorporated Partial FFT processing and demodulation for a system with multiple subcarriers
US20060203794A1 (en) 2005-03-10 2006-09-14 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming in multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US7512412B2 (en) 2005-03-15 2009-03-31 Qualcomm, Incorporated Power control and overlapping control for a quasi-orthogonal communication system
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US20090213950A1 (en) 2005-03-17 2009-08-27 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US8031583B2 (en) 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US7797018B2 (en) 2005-04-01 2010-09-14 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting a multi-band access point to associate with a multi-band mobile station
US7711033B2 (en) 2005-04-14 2010-05-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SIR prediction method and apparatus
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US7768979B2 (en) 2005-05-18 2010-08-03 Qualcomm Incorporated Separating pilot signatures in a frequency hopping OFDM system by selecting pilot symbols at least hop away from an edge of a hop region
US7916681B2 (en) 2005-05-20 2011-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for communication channel error rate estimation
US8077692B2 (en) 2005-05-20 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Enhanced frequency division multiple access for wireless communication
WO2006126080A1 (en) 2005-05-26 2006-11-30 Nokia Corporation Method and apparatus for specifying channel state information for multiple carriers
JP4599228B2 (ja) 2005-05-30 2010-12-15 株式会社日立製作所 無線送受信機
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8842693B2 (en) 2005-05-31 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Rank step-down for MIMO SCW design employing HARQ
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US8126066B2 (en) 2005-06-09 2012-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time and frequency channel estimation
US7403470B2 (en) 2005-06-13 2008-07-22 Qualcomm Incorporated Communications system, methods and apparatus
EP1734773A1 (en) 2005-06-14 2006-12-20 Alcatel A method for uplink interference coordination in single frequency networks, a base station a mobile terminal and a mobile network therefor
JP4869724B2 (ja) 2005-06-14 2012-02-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
US8750908B2 (en) 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US20070071147A1 (en) 2005-06-16 2007-03-29 Hemanth Sampath Pseudo eigen-beamforming with dynamic beam selection
US8254924B2 (en) 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive registration and paging area determination
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8503371B2 (en) 2005-06-16 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Link assignment messages in lieu of assignment acknowledgement messages
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US8098667B2 (en) 2005-06-16 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for efficient providing of scheduling information
DE102005028179A1 (de) 2005-06-17 2006-12-28 Siemens Ag Verfahren zum Verbindungsaufbau durch mobile Endgeräte in Kommunikationsnetzen mit variablen Bandbreiten
EP1897245A4 (en) 2005-06-20 2013-01-16 Texas Instruments Inc LOW UPLINK POWER SUPPLY CONTROL
KR100606099B1 (ko) 2005-06-22 2006-07-31 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중 접속 방식시스템에서의 긍정 및 부정응답 채널을 설정하는 방법 및 장치
CA2612746A1 (en) 2005-07-04 2007-01-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Position measuring system and method using wireless broadband (wibro) signal
US20070025345A1 (en) 2005-07-27 2007-02-01 Bachl Rainer W Method of increasing the capacity of enhanced data channel on uplink in a wireless communications systems
US7403745B2 (en) 2005-08-02 2008-07-22 Lucent Technologies Inc. Channel quality predictor and method of estimating a channel condition in a wireless communications network
US20070183386A1 (en) 2005-08-03 2007-08-09 Texas Instruments Incorporated Reference Signal Sequences and Multi-User Reference Signal Sequence Allocation
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US7508842B2 (en) 2005-08-18 2009-03-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for pilot signal transmission
US7450657B2 (en) 2005-08-18 2008-11-11 Beceem Communications Inc. Antenna virtualization in communication systems
US20090129501A1 (en) 2005-08-19 2009-05-21 Mehta Neelesh B Optimal signaling and selection verification for transmit antenna selection with erroneous feedback
US8331463B2 (en) 2005-08-22 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Channel estimation in communications
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
EP2665219A1 (en) 2005-08-24 2013-11-20 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US20070047495A1 (en) 2005-08-29 2007-03-01 Qualcomm Incorporated Reverse link soft handoff in a wireless multiple-access communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
DE102005041273B4 (de) 2005-08-31 2014-05-08 Intel Mobile Communications GmbH Verfahren zum rechnergestützten Bilden von Systeminformations-Medium-Zugriffs-Steuerungs-Protokollnachrichten, Medium-Zugriffs-Steuerungs-Einheit und Computerprogrammelement
RU2417520C2 (ru) 2005-09-21 2011-04-27 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ представления канала блокирования управления скоростью передачи комбинированных данных в системе беспроводной связи
US20090022098A1 (en) 2005-10-21 2009-01-22 Robert Novak Multiplexing schemes for ofdma
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US7835460B2 (en) 2005-10-27 2010-11-16 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for reducing channel estimation noise in a wireless transceiver
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US20070165738A1 (en) 2005-10-27 2007-07-19 Barriac Gwendolyn D Method and apparatus for pre-coding for a mimo system
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8134977B2 (en) 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US8649362B2 (en) 2005-11-02 2014-02-11 Texas Instruments Incorporated Methods for determining the location of control channels in the uplink of communication systems
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
WO2007065272A1 (en) 2005-12-08 2007-06-14 Nortel Networks Limited Resource assignment systems and methods
US9451491B2 (en) 2005-12-22 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus relating to generating and transmitting initial and additional control information report sets in a wireless system
US8437251B2 (en) 2005-12-22 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US9148795B2 (en) 2005-12-22 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible reporting of control information
KR100793315B1 (ko) 2005-12-31 2008-01-11 포스데이타 주식회사 다운링크 프리앰블을 이용한 반송파 신호 대 잡음비 측정장치 및 방법
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
US7486408B2 (en) 2006-03-21 2009-02-03 Asml Netherlands B.V. Lithographic apparatus and device manufacturing method with reduced scribe lane usage for substrate measurement
US20070242653A1 (en) 2006-04-13 2007-10-18 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for sharing radio resources in an ofdma-based communication system
EP1855424B1 (en) 2006-05-12 2013-07-10 Panasonic Corporation Reservation of radio resources for users in a mobile communications system
US8259695B2 (en) 2007-04-30 2012-09-04 Alcatel Lucent Method and apparatus for packet wireless telecommunications
US8254487B2 (en) 2007-08-09 2012-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of codebook-based single-user closed-loop transmit beamforming (SU-CLTB) for OFDM wireless systems
US20090180459A1 (en) 2008-01-16 2009-07-16 Orlik Philip V OFDMA Frame Structures for Uplinks in MIMO Networks
CN102177665B (zh) 2008-08-12 2015-04-22 黑莓有限公司 在无线通信网络中实现下行链路透明中继的方法、设备及系统
US8228862B2 (en) 2008-12-03 2012-07-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for reference signal pattern design
US8238483B2 (en) 2009-02-27 2012-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signaling of dedicated reference signal (DRS) precoding granularity
US20100232384A1 (en) 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation based upon user specific and common reference signals
KR200471652Y1 (ko) 2013-08-07 2014-03-12 남경탁 의자 일체형 가구

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0607712B1 (pt) 2019-02-19
JP4768805B2 (ja) 2011-09-07
US9246560B2 (en) 2016-01-26
KR100916498B1 (ko) 2009-09-08
SG156670A1 (en) 2009-11-26
EP1867124B1 (en) 2019-07-17
CA2600783A1 (en) 2006-09-21
EP1867124A1 (en) 2007-12-19
NZ561349A (en) 2010-11-26
AU2006223127B2 (en) 2010-04-22
MY142223A (en) 2010-11-15
BRPI0607712A2 (pt) 2009-09-22
JP2008544590A (ja) 2008-12-04
NO20075135L (no) 2007-12-07
US20060203891A1 (en) 2006-09-14
AU2006223127A1 (en) 2006-09-21
IL185818A0 (en) 2008-01-06
AR052688A1 (es) 2007-03-28
WO2006099349A1 (en) 2006-09-21
KR20070106803A (ko) 2007-11-05
CA2600783C (en) 2012-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2007011097A (es) Sistemas y metodos para la formacion de haz y control de velocidad en un sistema de comunicacion de entradas multiples y salidas multiples.
MX2007011096A (es) Sistemas y metodos para formacion de haz en sistemas de comunicacion de entradas multiples y salidas multiples.
JP4704687B2 (ja) ロバスト・マルチプル・チェーン受信機
CN101160749B (zh) 在多输入多输出通信系统中进行波束成形的系统和方法
AU2006226769A1 (en) Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
RU2406244C2 (ru) Системы и способы для формирования луча и регулирования скорости в системах связи с множеством входов и множеством выходов

Legal Events

Date Code Title Description
FG Grant or registration