MXPA05004194A - Procesamiento de diversidad de transmision para un sistema de comunicacion multiantena. - Google Patents

Procesamiento de diversidad de transmision para un sistema de comunicacion multiantena.

Info

Publication number
MXPA05004194A
MXPA05004194A MXPA05004194A MXPA05004194A MXPA05004194A MX PA05004194 A MXPA05004194 A MX PA05004194A MX PA05004194 A MXPA05004194 A MX PA05004194A MX PA05004194 A MXPA05004194 A MX PA05004194A MX PA05004194 A MXPA05004194 A MX PA05004194A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
data
symbols
symbol
transmission
antennas
Prior art date
Application number
MXPA05004194A
Other languages
English (en)
Inventor
S Wallace Mark
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 MXPA05004194A publication Critical patent/MXPA05004194A/es

Links

Classifications

    • 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
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0669Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different channel coding between 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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/0848Joint weighting
    • H04B7/0854Joint weighting using error minimizing algorithms, e.g. minimum mean squared error [MMSE], "cross-correlation" or matrix inversion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0017Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy where the mode-switching is based on Quality of Service requirement
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0059Convolutional codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • H04L1/0068Rate matching by puncturing
    • H04L1/0069Puncturing patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • 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
    • 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
    • H04L27/2602Signal structure
    • 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
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Para la diversidad de transmision en un sistema OFDM multiantena, un transmisor codifica, intercala, y traza mapas de simbolos de datos de trafico para obtener simbolos de datos. El transmisor procesa cada par de simbolos de datos para obtener dos pares de simbolos de transmision de un par de antenas ya sea (1) en dos periodos de simbolos OFDM para la diversidad de transmision de espacio-tiempo o (2) sobre dos subbandas para la diversidad de transmision espacio-frecuencia. Son usados NT(NT-1)/2 diferentes pares de antenas para la transmision de datos, con diferentes pares de antenas siendo usados para subbandas adyacentes, donde NT es el numero de antenas. El sistema puede soportar multiples tamanos de simbolos OFDM. Son usados los mismos esquemas de codificacion, intercalacion y modulacion para diferentes tamanos de simbolos OFDM para simplificar el procesamiento del transmisor y el receptor. El transmisor efectua la modulacion OFDM sobre el flujo de simbolos de transmision por cada antena de acuerdo con el tamano del simbolo OFDM seleccionado. El receptor efectua un procesamiento complementario.

Description

PROCESAMIENTO DE DIVERSIDAD DE TRANSMISION PARA UN SISTEMA DE COMUNICACION MULTIANTENA ANTECEDENTES I . Campo La presente invención se relaciona de manera general con la comunicación, y de manera más específica con técnicas para procesar datos para la diversidad de transmisión en un sistema de comunicación multiantena.
II . Antecedentes Un sistema de comunicación multiantena emplea múltiples ( NT) antenas de transmisión y una o más ( NR ) antenas receptoras para la transmisión de datos. Las NT antenas de transmisión pueden ser usadas para incrementar el rendimiento del sistema transmitiendo flujos de datos independientes desde esas antenas. Las NT antenas de transmisión también pueden ser usadas para mejorar la conf labilidad transmitiendo un solo flujo de datos redundantemente desde esas antenas. Un sistema multiantena también puede utilizar la multiplexion por división de frecuencia ortogonal (OFDM) . La OFDM es una técnica de modulación que reparte efectivamente el ancho de banda total del sistema en múltiples ( NF) o subbandas ortogonales. Cada subbanda es modulado con datos. Las subbandas son también comúnmente referidas como tonos, subportadores , bandejas, y canales de frecuencia. Para un sistema multiantena , existe una trayectoria de propagación entre cada par de antenas transmisora y receptora. Se forman NT.NR trayectorias de propagación entre los NT antenas transmisoras y los NR antenas receptoras. Esas trayectorias de propagación pueden experimentar diferentes condiciones de canal (por ejemplo, diferente desvanecimiento, multitrayectoria y efectos de interferencia) y pueden lograr diferentes relaciones de señal a inter erencia y ruido (SNR) . Las respuestas del canal de las NT-NK trayectorias de propagación pueden de este modo variar de trayectoria a trayectoria. Para un canal de comunicación dispersivo, la respuesta del canal a cada trayectoria de propagación también varía de acuerdo a las NF subbandas. Puesto que las condiciones del canal pueden variar con el tiempo, las respuestas del canal para . las trayectorias de propagación también pueden variar de igual modo. La diversidad de transmisión se refiere a la transmisión de datos de manera redundante a través del espacio, frecuencia, tiempo, o una combinación de esas tres dimensiones, para mejorar la ccnflabilidad de la transmisión de datos. Una neta de la diversidad de transmisión es maximizar la diversidad para la transmisión de datos a través de tantas dimensiones como sea posible para lograr un desempeño robusto. Otra meta es simplificar el procesamiento para la diversidad de transmisión en el transmisor y el receptor. Por lo tanto existe la necesidad en la técnica de métodos para procesar eficientemente datos para la diversidad de transmisión en un sistema multiantena.
SUMARIO * Las técnicas para efectuar el procesamiento de diversidad de transmisión en un sistema OFDM multiantena son proporcionadas aquí. Un transmisor codifica datos de tráfico de acuerdo con un esquema de codificación para obtener datos codificados. El esquema de codificación puede comprender un código base de velocidad fija y un conjunto de patrones de repetición y/o perforación para un conjunto de velocidades de código soportadas por el sistema. El transmisor intercala los datos codificados de acuerdo con un esquema de intercalación para obtener datos intercalados. El transmisor traza a continuación mapas de símbolos de datos intercalados de acuerdo con un esquema de modulación para obtener un flujo de símbolos de datos. El sistema puede soportar tamaños de símbolos usado el mismo o esquemas de codificación, intercalación y modulación similares para diferentes tamaños de símbolo OFDM para simplificar el procesamiento en el transmisor y el receptor. El transmisor procesa cada par de símbolos de datos para obtener dos pares de símbolos de transmisión para la transmisión desde un par de antenas de transmisión. Cada símbolo de transmisión es una versión de un símbolo de datos. Los dos pares de símbolos de transmisión pueden ser transmitidos desde el par de antenas ya sea (1) sobre la misma subbanda en dos periodos de símbolo OFDM para la diversidad de transmisión espacio- iempo (3TTD) o (2) sobre dos subbandas en el mismo periodo de símbolo OFDM para la diversidad de transmisión espacio- frecuencia (SFTD) . Si están disponibles NT antenas transmisoras para la transmisión de datos, entonces pueden ser usados NT. (NT- 1 ) ¡2 pares de antenas diferentes para transmitir el flujo de símbolos de datos. El transmisor transforma (por ejemplo, efectúa la modulación OFDM sobre) el flujo de símbolos de transmisión para cada antena transmisora de acuerdo con un tamaño de símbolo OFDM seleccionado para obtener un flujo correspondiente de símbolos OFDM para la antena de transmisión. El receptor efectúa el procesamiento complementario para recuperar los datos de tráfico, como se describe más adelante. Varios aspectos y modalidades de la invención son descritos con mayor detalle más adelante .
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS La FIGURA 1 muestra un punto de acceso y dos terminales de usuario en un sistema OFDM multiantena; La FIGURA 2 muestra una porción transmisora del punto de acceso; La FIGURA 3 muestra un codificador; La FIGURA 4 muestra una unidad de repetición/perforación y un intercalador de canal; La FIGURA 5 muestra un esquema de asignación de subbanda-antena ; La FIGURA 6 muestra un procesador espacial de ransmisión (TX) para el esquema STTD ,- La FIGURA 7 muestra un procesador espacial TX para el esquema SFTD; La FIGURA 8 muestra un modulador; La FIGURA 9 muestra una terminal de usuario con antenas múltiples; La FIGURA 10 muestra un proceso para efectuar el procesamiento de diversidad de transmisión en un transmisor; y La FIGURA 11 muestra un proceso para efectuar la recepción de datos con la diversidad de transmisión en un receptor .
DESCRIPCION DETALLADA La palabra "ejemplar" se usa aquí con el significado "servir como un ejemplo, caso o ilustración". Cualquier modalidad descrita aquí como "ejemplar", no necesariamente debe constituirse como preferida o ventajosa sobre las otras modalidades. Las técnicas de procesamiento de diversidad de transmisión descritas aquí pueden ser usadas por (1) un sistema de entradas múltiples y una sola salida (MISO) con antenas de transmisión múltiples y una sola antena receptora y (2) un sistema de entradas múltiples y salidas múltiples (MIMO) con antenas de transmisión múltiples y antenas receptoras múltiples. Esas técnicas también pueden ser usadas por el enlace descendente así como por el enlace ascendente. El enlace descendente (es decir, el enlace de ida) es el enlace de comunicación de un punto de acceso (por ejemplo, una estación base) a una terminal de usuario (por ejemplo una estación móvil) , y el enlace ascendente (es decir, el enlace de regreso) es el enlace de comunicación de la terminal de usuario al descritas para el enlace descendente en un sistema multiantena ejemplar que utiliza OFDM . Para este sistema ejemplar, el punto de acceso está equipado con cuatro antenas y cada terminal de usuario está equipada con una o más antenas . La FIGURA 1 muestra un diagrama de bloques de una modalidad de un punto de acceso 110 y dos terminales de usuario 150x y 150y en un sistema OFDM multiantena 100. La terminal de usuario 150x está equipada con una sola antena 152x, y la terminal de usuario 150y está equipada con antenas múltiples 152a hasta 152r. Sobre el enlace ' descendente, en el punto de acceso 110, un procesador de datos de transmisión (TX) 120 recibe datos de tráfico (por ejemplo, bits de información) desde una fuente de datos 112, datos de control desde un controlador 130, y posiblemente otros datos desde un programador 134. Los diferentes tipos de datos pueden ser enviados sobre diferentes canales de transporte. El procesador de datos TX 120 procesa (por ejemplo cuadra, mezcla, codifica, intercala y traza mapas de símbolos) los diferentes tipos de datos sobre la base de uno o más esquemas de codificación y modulación para obtener un flujo de símbolos de modulación. Como se usa aquí, un "símbolo de datos" se refiere a un símbolo de modulación para datos, y un "símbolo piloto" se refiere a un símbolo de modulación para el piloto. Un procesador espacial TX 122 recibe el flujo de símbolos de datos del procesador de datos TX 120, efectúa el procesamiento espacial sobre los símbolos de datos para la diversidad de transmisión, multipiexa en símbolos piloto, y proporciona un flujo de símbolos de transmisión de la antena transmisora. El procesamiento por el procesador de datos TX 120 y el procesador espacial TX 122 es descrito más adelante. Cada modulador (N!OD) 126 recibe y procesa un flujo de símbolos de transmisión respectivo para obtener un flujo de símbolos OFDM y condiciona además, (por ejemplo, amplifica, filtra y convierte ascendentemente ¦ por frecuencia) el flujo de símbolos OFDM para generar una señal del enlace descendente. Son transmitidas cuatro señales del enlace descendente desde cuatro moduladores 126a hasta 126d desde cuatro antenas 128a hasta 128d, respectivamente, a las terminales de usuario. En cada terminal de usuario 150, una o múltiples antenas 152 reciben las señales del enlace descendente transmitidas, y cada antena proporciona una señal recibida del desmodulador respectivo (DE OD) 154. Caca desmodulador 154 efectúa un procesamiento complementario al efectuado en el modulador 126 y proporciona un flujo de símbolos recibidos. Un procesador esoacial de recepción (RX) 160 efectúa el procesamiento espacial sobre los flujos de símbolos recibidos de todos los desmoduladores 154 para obtener un flujo de símbolos de datos recuperados, el cual es una estimación del flujo de los símbolos de datos transmitidos por el punto de acceso 110. Un procesador de datos RX 170 recibe y desmultiplexa los símbolos de datos recuperados en sus canales de transporte respectivos. Los símbolos de datos recuperados por cada canal de transporte son entonces procesados (por ejemplo eliminados del trazo del mapa, desintercalados, descodificados y desme^clados) para obtener datos descodificados para ese canal de transporte. Los datos descodificados por cada canal de transporte pueden incluir datos de usuarios recuperados, datos de control, y así sucesivamente, los cuales pueden ser proporcionados ai colector de datos 102 para su almacenamiento y/o un controlador 180 para su procesamiento adicional. En cada terminal de usuario 150, un estimador de canal (no mostrado en la FIGURA 1) estima la respuesta del canal del enlace descendente y proporciona estimaciones de canal, las cuales pueden incluir estimaciones de la ganancia del canal (o ganancia de trayectoria), estimaciones de S R, y así sucesivamente. ?1 procesador de datos RX 170 también puede proporcionar descendente. ?1 controlado! 180 recibe las estimaciones de canal y el estado del paquete/cuadro y monta la información de retroal im.entación para el punto de acceso 110. La información de retroal imantación y los datos del enlace ascendente son procesados por un procesador de datos TX 190, procesado espacialmente por un procesador espacial TX 192 (si está presente en la terminal del usuario 150), multiplexado con símbolos piloto, acondicionados per uno o más moduladores 154, y transmitidos vía una o más antenas 152 al punto de acceso 110. En el punto de acceso 110, las señales del enlace ascendente transmitidas son recibidas por las antenas 128, desmoduladas por los desmoduiadores 126, y procesadas por un procesador espacial RX 140 y el procesador de datos RX 142 en una orma complementaria a la efectuada en la terminal de usuario 150. La información de retroalimentación recuperada es proporcionada al controlador 130 y el programador 134. El programador 134 puede usar la información de retroalimentación para efectuar un número de funciones como (1) programar un conjunto de terminales de usuario para la transmisión ce caros, sobre el enlace descendente las terminales programadas. Los control aderes 13C y 160 controlan la operación de varias unidades de procesamiento en el punto de acceso 110 y la terminal de usuario 150, respectivamente. Por ejemplo, el controlador 180 puede determinar la velocidad máxima soportada por el enlace descendente para la terminal de usuario 150. El controlador 130 puede seleccionar la velocidad, tamaño de la carga útil, y tamaño del símbolo OFDM por cada terminal de usuario programada . El procesamiento en el punto de acceso 110 y la terminal de usuario 150 para el enlace ascendente puede ser el mismo o diferente del procesamiento para el enlace descendente . El sistema 100 utiliza un conjunto de canales de transporte para transmitir diferentes tipos de datos. En un diseño ejemplar, sobre el enlace descendente, el punto de acceso 110 transmite información del sistema sobre un canal de transmisión o radiodifusión (ECH) , datos de control sobre un canal de control de ida (FCCH), y datos de tráfico a terminales de usuario específicas sobre el canal de ida (FCH) . Sobre el enlace ascendente, la diseños de sistema pueden usar diferentes y/u otros canales de transporte. La diversidad de transmisión puede ser usada por cada uno de ios canales de transporte. La FIGURA 2 muestra un diagrama de bloques de la porción transmisora del punto de acceso 110. Dentro del procesador de datos TX 120, una unidad de encuadre 212 da formato a cada paquete de datos, por ejemplo, generando un valor de verificación de redundancia cíclica (CRC) y anexando un encabezado para el paquete. El valor de CRC puede ser usado por un receptor para determinar si el paquete es descodificado correctamente o con errores. El encuadre puede ser efectuado per algunos canales de transporte y omitido por otros canales de transporte. El encuadre también puede ser diferente e??-a diferentes canales de transporte. Cada paquete es codificado y modulado por separado y diseñado para la transmisión durante la duración de un tiempo particular (por ejemplo, uno o más periodos de símbolos OFDM) . Un mezclador 214 mezcla los datos encuadrados /no encuadrados para aleatorizar los datos. Un codificador 216 codifica ios datos mezclados de acuerdo con un esquema de codificación y proporciona bits de código. Esta codificación incrementa la conf labilidad de la transmisión de datos. Una unidad de repetición/perforación 218 reoi e o perfora entonces íes decir, suprime) algunos de los bies de código para obtener la velocidad de código deseada por cada paquete. ?? una modalidad, el codificador 216 es un codificador convolusional binario de 1/2 de velocidad. Puede obtenerse una velocidad de código de 1/4 repitiendo cada bit de código una vez. Las velocidades de código mayores de 1/2 pueden ser obtenidas suprimiendo algunos de los bits de código del codificador 216. Un intercalador 220 intercala (es decir, reordena) los bits de código de la unidad de repetición/perforación 218 sobre la base de un esquema de intercalación. La intercalación proporciona el tiempo, frecuencia y/o diversidad espacial para los bits de código. Una unidad de crazo del mapa de símbolo 222 traza mapas de los datos intercalados de acuerdo con un esquema de modulación seleccionado y proporciona símbolos de datos. El trazo del mapa de símbolos puede ser logrado (1) agrupando conjuntos de B bits para formar valores binarios de B bits, donde 3 >1, y (2) trazando el mapa de cada valor binario de B bits a un punto en una constelación de señales correspondiente al esquema de modulación seleccionado. Cada punto de señal trazado en el mapa es un valor complejo y corresponde a un símbolo de datos. La unidad -rezadora de mapas de símbolos 222 proporciona un flujo de símbolos de datos del procesador espacial TX 122. Los diseños ejemplares para el codificador 216, la unidad de repetición/perforación 213, el mtercalador 220 y la unidad trazadora de mapas de símbolos 222 se describe más adelante. La codificación, intercalación, y trazo de mapas de símbolos pueden ser efectuados sobre la base de señales de control proporcionada por el controlador 130. El procesador espacial TX 122 recibe el flujo de símbolos de datos del procesador de datos TX 120 y efectúa el procesamiento espacial para la diversidad de transmisión, como se describe más adelante. El procesador espacial TX 122 proporciona un flujo de símbolos de transmisión a cada uno de cuatro moduladores 126a a 126d para las cuatro antenas de transmisión. La FIGURA 3 muestra una modalidad del codificador 216, la cual implementa un código base para el sistema. En esta modalidad, el código base es un código convolus ional con una longitud de restricción de 7 (K=7) con una velocidad de 1/2 con generadores de 133 y 171 (octal) . Dentro del codificador 216, un multiplexor 312 recibe los bits mezclados por cada paquete del mezclador 214 y bits de cola (por ejemplo, ceros) ? proporciona los bits mezcladas primero soc idcs por seis ies de cola. Bl codificador 216 también incluye seis elementos de retraso 314a hasta B14f acoplados en serie. Cuatro sumadoras 316a hasta 316d están también acopladas en serie y son usadas para implementar el primer generador (133) . De manera similar, cuatro sumadoras 318a hasta 318d están acopladas en serie y son usadas para implementar el segundo generador (171) . Las sumadoras son acopladas además a elementos de retraso 314 en una forma para implementar ios dos generadores 133 y 171, como se muestra en la FIGURA 3. Los bits mezclados son proporcionados al primer elemento de retraso 314a y a las sumadoras 316a y 318a. Por cada ciclo de reloj, las sumadoras 316a hasta 316d efectúan la adición del módulo 2 del bit entrante y cuatro bits previos almacenados en los elementos de retraso 314b, 314c, 314e y 314f para obtener el primer bit de código para ese ciclo de reloj . De manera similar, las sumadoras 318a hasta 316d efectúan la- adición del módulo 2 del bit entrante y cuatro bits previos almacenados en los elementos de retraso 314a, 314b, 314c y 314f para obtener el segundo bit de código para ese ciclo de rele . Un multiplexor 320 recibe y multiplexa los dos flujos ae bits de código de los dos generadores en u solo flujo de bits de código. Por cada bit mezclado con q , donde r. es un ci e de bit, son generador dos bits de código c2n y c2r., lo cual da como resultado una velocidad de código de 1/2. El sistema 100 soporta un conjunto de "velocidades" para la transmisión de datos. La Tabla 1 lista un conjunto ejemplar de 14 velocidades soportadas per el sistema, las cuales son identificadas por los índices de velocidad 0 hasta 13. La velocidad que tiene un índice de 0 es para una velocidad de datos nulos (es decir, sin transmisión de datos) . Cada una de las velocidades diferentes de cero está asociada con una eficiencia espectral particular, una velocidad de código particular, un esquema de modulación particular y una SNR mínima particular requerida para lograr el nivel deseado de desempeño (por ejemplo, un porcentaje de error de paquete (PER) del 1%) para un canal AWGN sin desvanecimiento. La eficiencia espectral se refiere a la velocidad de datos (es decir, la velocidad de bies de información) normalizada por el ancho de banda del sistema, y se da en unidades de bits por segundo por Hertz (bps/Hs) . La eficiencia espectral para cada velocidad es determinada por el esquema de codificación y el esquema de modulación para esa velocidad. La velocidad de código y el esquema de modulación para cada velocidad en la Tabla 1 son específicas para el siste-nía ejemplar.
Tabla 1 En la Tabla I, BS?K denota la inversión de la ase binaria, QPSK denota la inversión de la fase de adratura, y QAM denoca la xcduiacion de la amplitud de ¦ aaratura .
El ¦ codificador 216 codifica cada paquete y genera bits de código de 1/2 de velocidad sobre la base de un solo .código base. Todas las otras velocidades de código soportadas por el sistema (como se lista en la Tabla 1) pueden ser obtenidas repitiendo o perforando los bits de código. La FIGURA 4 ilustra una modalidad de la unidad de repetición/perforación 218, la cual puede ser usada para generar varias velocidades de código sobre la base de la velocidad de código base de ¾. Dentro de la unidad de repetición/perforación 218, los bits de código de 1/2 velocidad del codificador 216 son proporcionados a una unidad repetidora 412 o una unidad perforadora 414. La unidad repetidora 412 repite cada bit de código de 1/2 velocidad una vez para obtener una velocidad de código efectiva de 1/4. La unidad perforadora 414 suprime algunos de los bits de código de 1/2 de velocidad sobre la base de un patrón de perforación específico para obtener la velocidad de código deseada. La Tabla 2 lista patrones de perforación ejemplares que pueden ser usados por las velocidades de código soportadas por el sistema. También pueden ser usados otros patrones de perforación.
Tabla 2 Velocidad de Código Patrón de Perforación 1/2 11 7/12 11111110111110 5/8 1110111011 2/3 1110 3/4 111001 5/6 1110011001 7/8 11101010011001 Para una velocidad de código de k/n, existen n bits codificados por cada k bits de información. El código base de 1/2 velocidad proporciona 2k bits de código de 1/2 velocidad por cada k b ts de información. Para obtener la velocidad de código de k/n, la unidad perforadora 218 produce n bits de código por cada grupo de entrada de 2k b ts de código de 1/2 velocidad recibidos del codificador 216. De este modo, son suprimidos 2k-n bits de código de cada grupo de 2k bits de código de 1/2 de velocidad para obtener los n bits de código de k/n de velocidad. Los bits de código a ser suprimidos por cada grupo so denotados por ceros en el patrón de pe foración. Por e emolo, para obtener una código de cada grupo de 14 bits de código del codificador 216, con los bits suprimidos siendo el 8vo y el 14to bits en el grupo, de acuerdo a lo denotado por el patrón de perforación "11111110111110" . No se efectúa perforación si la velocidad de código deseada es de 1/2. Un multiplexor 416 recibe el flujo de bits del código de la unidad repetidora 412 y el flujo de bits de código de la unidad perforadora 414. El multiplexcr 416 proporciona los bits de código de la unidad repetidora 412 si la velocidad de código deseada es de 1/4 y los bits de código de la unidad perforadora 414 si la velocidad del código deseada es 1/2 o mayor. Una unidad lógica 418 recibe el control de codificación y genera un control de perforación a la unidad perforadora 414 y un control de multiplexor para el multiplexor 416. Pueden ser usados otros esquemas de codificación y patrones de perforación además de aquellos descritos anteriormente, y estar dentro del alcance de la invención. Por ejemplo, puede ser usado un Turbocódigo, un código de verificación de paridad de baja densidad (LDPC) , un código de bloqueo, algunos otros códigos, o cualquier combinación de los mismos para codificar datos. También pueden ser usados esquemas de codificación diferentes para diferentes canales de transporte. Por ejemplo, ur. código convo1 -js ior.a1 puede ser usado para canales de transporte que transporten información del sistema y datos de control, y un Turbocódigo puede ser usado por canales de transporte que transporten datos de tráfico . Con los esquemas de codificación y perforación anteriormente descritos, pueden ser soportadas velocidades de código múltiples con el mismo codificador en el punto de acceso y el mismo descodif icador en la terminal de usuario. Esto puede simplificar en gran medida los diseños del punto de acceso y la terminal de usuario . El sistema 100 utiliza dos tcimaños de símbolo OFDM para lograr una mayor eficiencia. En el diseño ejemplar, un símbolo QFD "corto" está compuesto de 54 subbandas, y un símbolo OFDM "largo" está compuesto de 256 subbandas. Para el símbolo OFDM corto, las 64 subbandas se les asignan índices de -32 a +31, 48 subbandas (por ejemplo, con índices de Ke=+{l, ...,6,8, ...,20, 22...,26}) son usadas para la transmisión de datos y son referidas como subbandas de datos, 4 subbandas (por ejemplo, con índices de +{7, 21}) sen usadas para la transmisión piloto, la subbanda DC (con el índice de 0) no es usada, y las subbandas restantes camccco son usadas y sirven come subbandas de protección . Para el sí bolo FD larcc, las 256 subbandas se les asignan índice de -128 a -127, 192 subbandas (por ejemplo, con los índices de KL=+ [1... , 24 , 29 , ... , 80 , 35 , ... , 104 } ) son usadas para la transmisión de datos, 16 subbandas (por ejemplo con índices de + { 25, ... , 28 , , 81 , ... , 84 } ) son usadas para la transmisión piloto, las subbandas DC no son usadas, y las subbandas restantes no son usadas y sirven como subbandas de protección. Las subbandas de piloto y datos para el símbolo OFDM largo pueden ser trazadas en un mapa para las subbandas del piloto y datos para el símbolo OFDM corto sobre la base de lo siguiente: donde kj. es un índice para las subbandas del símbolo OFDM cor o (ka = Ks) ; kos es una desviación del índice de la subbanda (kos e {0,1,2,3}) ; sgn (ks) roporciona el signo de ks (es decir, " + " o " - " ) ; y ki es un índice para las subbandas del símbolo OFDM largo (kL E KL) . Cada subbanda de dacos/pilo o del símbolo OFDM corto está asociada con cuatro subbandas de datos/pilono del símbele OFDM largo, las cuales están asociadas con cuatro valores para la desviación del índice de la subbanda kos . La Tabla 1 también lista un número de bits de datos que pueden ser enviados en cada símbolo OFDM corto y largo por cada velocidad diferente de cero. Un paquete de datos puede ser enviado usando cualquier número de símbolos OFDNM largos y un número pequeño de símbolos OFDM cortos. Por ejemplo, un paquete de datos puede ser enviado usando NL símbolos OFDM largos y Ns símbolos OFDM cortos, donde NL > 0 y 3 Ns 0. Los Ns símbolos OFDM cortos al final de los N¡_ símbolos OFDM largos reducen la cantidad de capacidad no usada. Pueden ser usados símbolos OFDM de diferentes tamaños para equiparar mejor la capacidad de transporte de datos de los símbolos OFDM con la carga útil del paquete para maximizar la eficiencia del empaquetamiento. En una modalidad, es usado el mismo esquema de intercalación para ambos de los símbolos OFDM cortos y largos. Los bits de código a ser transmitidos en cada símbolo OFDM corto son intercalados a través de todas las 48 subbandas de datos. Los bits de código a ser transmitidos en cada símbolo OFDM largos son repartidos en cuatro bloques, y les bits de código en cada bloque son intercalados a través de un grupo respectivo de 48 subbandas de datos. Para :-\mbos casos, la intercal ción es efectuada durante un periodo de símbolos OFDM. La FIGURA 4 también muestra una modalidad del intercalador 220, la cual puede ser usada por símbolos OFDM cortos y largos. Dentro del intercalador 220, un desmul iplexor 422 recibe una secuencia de bits de código por cada símbolo OFDM de la unidad de repetición/perforación 21S. La secuencia de bits de códigos es denotada como {c }, donde i e { 0 , ... , 48·?- 1 } para el símbolo OFDM corto, i e { 0 , ... , 192·?- 1 ) para el símbolo OFDM largo, y B es el número de bits de código por cada símbolo de modulación. Para un símbolo OFDM corto, el muí tiplexor 422 proporciona todos los 48·3 bits de código en la secuencia a un intercalador de bloques 424a. El intercalador 424a intercala (es decir, reordena) entonces los bits de código a través de 48 subbandas de datos del símbolo OFDM corto de acuerdo con el esquema de intercalación de frecuencia mostrado en la Tabla 3. Para este esquema de intercalación, a cada bits de código en la secuencia {CÍ} se le asigna un índice de bit i módulo-48. Los bits de código en la secuencia son repartidos efectivamente en 3 grupos, con cada grupo conteniendo 4S bits de código a los que se les asignan índices de bit de 0 hasta 47. Cada índice de bit está asociado con una subbanda de datos respectiva. Todos los bits de código con el mismo índice de bit son transmitidos sobre la subbanda de datos asociada con el índice de bit. Por ejemplo, el primer bit de código (con el índice de bit de 0) en cada grupo es transmitido a la subbanda -26, el segundo bit de código (con el índice de bit de 1) es transmitido sobre la subbanda 1, el tercer bit de código (con el índice de bit de 2) es transmitido sobre la subbanda -17, y así sucesivamente. Después de que toda la secuencia de bits de código ha sido intercalada, el intercalador de bloques 424a proporciona los bits intercalados a un multiplexor 426. Para el símbolo OFD corto, los intercaladores de bloques 424b, 424c y 424d no son usados, y el multiplexor 426 proporciona los bits intercalados desde únicamente el intercalador de bloques 424a. Tabla 3 Indice de Indicej Indice de ' Indice Indice de Indice Indice de Indice j subbanda k3 de bit ! subbanda k, ! de bit subbanda k. de bit subbanda ks de bit! -13 1 15 33 -26 -12 7 16 39 -25 11 38 13 17 45 -24 xz ¦10 44 19 18 5 -23 19 11 -2? 20 17 Indice de ¦ Indicei Indice de ! IndiceI Indice de ¡ Indice Indice de Indice subbanda ks de bit subbanda ks bit ; subbanda ks ¡ de bit de bit -21 -7 21 I -20 30 -6 16 37 22 23 -19 36 -5 9 43 23 29 -18 42 -4 28 10 24 35 -17 -3 34 11 25 41 -16 40 12 26 47 -15 14 46 13 -14 20 0 14 27 I Para un símbolo OFDNÍ largo, el desmultiplexor 422 proporciona el primer bloque de 48·? bits de código en la secuencia al intercalador de bloques 424a, el siguiente bloque de 48·? bits de código al intercalador de bloques 424b, el tercer bloque de 48·? bits de código al intercalador de bloques 424c, y el último bloque de 48·? bits de código al intercalador de bloques 424d. Los cuatro bloques de bits de código a ios intercaladores 424a hasta 424d se les asignan desviaciones de índice de subbanda de kos = 0, 1, 2, y 3, respectivamente. Cada intercalador de bloques 424 intercala sus bits de código a través de las 48 subbandas de datos en la forma descrita anter iorrr.eri e oa a ei símbolo OFDM corto.
Después de que toda la secuencia de bits de código ha sido intercalada, el multiplexor 426 recibe los bits intercalados de los intercaladores de bloques 424a hasta 424d y traza los mapas de esos bits en el orden apropiado a las subbandas correspondientes del símbolo OFDM largo. En particular, el índice de subbanda del símbolo OFDM corto ks y la desviación del índice de subbanda kos para cada intercalador de bloques 424 son usados para generar un índice de subbanda de símbolo OFDM largo k¡ correspondiente, como se muestra en la ecuación (1) . Una unidad lógica 428 recibe el tamaño del símbolo OFDM del controlador 130 y genera los controles para el desmul iplexor 422 y el multiplexor 426. La Figura 4 muestra un diseñe ejemplar para el intercalador de canales 220. También pueden ser usados otros diseños que pueden soportar los símbolos OFDM cortos y largos. Por ejemplo, puede ser usado un intercalador para almacenar todos los bits de código a ser intercalados. El multiplexor 426 o el desmultiplexor 422 podrían entonces trazar el mapa de los bits de código de este intercalador a las subbandas apropiadas. El esquema de intercalación por frecuencia mostrado en la Tabla 3 asigna bits de código con índices par (después de la perforación) a subbandas con índices negativos y bits de código cen índices impar a subbandas con índices positivos. Por cada velocidad de código de 1/2, los bits de código del primer generador 133 son transmitidos sobre subbandas con índices negativos y los bits de código del segundo generador 171 son transmitidos sobre subbandas con índices positivos. Los bits de código también pueden ser redistribuidos de modo que los bits de código de cada generador se dispersen a través de todas las subbandas de datos. La intercalación puede ser efectuada en varias otras maneras. Por ejemplo, después de la intercalación a través de las subbandas de datos, los bits de código por cada subbanda pueden ser intercalados aún más sobre periodos de símbolos OFD múltiples para lograr la diversidad temporal. Para ambos de los símbolos OFDM cortos y largos, el intercalador 220 proporciona una secuencia de bits de código intercalados por cada símbolo OFDM. La secuencia contiene B bits de código intercalados por cada subbanda de datos. La unidad trazadora de mapas de símbolos 222 traza entonces los mapas de los bits de códigos intercalados hasta los símbolos de dacos sobre la base de un esquema de modulación determinado por la velocidad seleccionada, como se muestra en la Tabla 1. La Tabla 4 muestra el traso del mapa de símbolos para seis esquemas de modulación soportados por el sistema. Por cada esquema de modulación, (excepto para BPSK) , se trazan los mapas de B/2 bits de código a un componente en fase (I) y los otros B/2 bits de código son trazados en mapas a un componente de cuadratura (Q) . En una modalidad, la constelación de señales para cada esquema de modulación es definida sobre la base de un trazo de mapa de Gray. Con el trazo de mapa de Gray, los puntos vecinos en la constelación de señales (en ambos componentes I y Q) difieren únicamente en la posición del bit. El trazo del mapa de Gray reduce el número de errores de bits para los eventos con mayor probabilidad de error, lo cual corresponde a un símbolo recibido que esté siendo trazado a un lugar cerca de la ubicación correcta, caso en el cual únicamente un bit de código sería detectado con error. Tabla 4 BPSK b0 I Q 0 -1 o 1 1 o QPSK b0 ? 0 1 16 QAM b2b3 Q 00 00 -3 01 01 -1 11 11 1 10 10 3 Para cada uno de los cuatro esquemas de modulación QAM mostrados en la Tabla 4, el bit más a la izquierda para cada componente es el que tiene menos probabilidad de ser recibido con error y el bit más a la derecha por cada componente es el que tiene mayor probabilidad de ser recibido con error. Para lograr una probabilidad de error igual por cada posición de bit, los 3 bits que constituyen cada símbolo QAM pueden ser redistribuidos. Esto en efecto impiementaría la intercalación a través de las dimensiones de los símbolos QAM de modo que los bits de código de forman los símbolos QAM sean trazados a diferentes posiciones de bit de los símbolos QAM. Los valores de I v Q cor cada esquema de promedio de todos los puntos de señales en la constelación de señales asociada sea igual a la unidad. El actor de normalización para cada esquema de modulación se muestra en la Tabla 4. Pueden ser usados valores cuantizados para los factores de normalización. El símbolo de datos es s (k) por cada subbanda de datos tendría entonces la siguiente forma: S(k) = (I + jQ) · I i , Ec (2) donde k £ K3 para el símbolo OFDM corto y k € KL para el símbolo OFDM largo; I y Q son los valores en la Tabla 4 para el esquema de modulación seleccionado; y Kmod depende del esquema de modulación seleccionado . El sistema 100 efectúa el procesamiento espacial para lograr la diversidad de transmisión a través de dos dimensiones. En una modalidad, el sistema 100 implementa (1) la diversidad de transmisión espacio- iempo (STTD) sobre una base por subbanda y por par de símbolos OFDM para lograr la diversidad de espacio y tiempo para el símbolo OFDM corto y (2) diversidad de transmisión de espacio-frecuencia (SFTD) sobre una base por par de subbandas y de par símbolo por-OFDM para lograr la diversidad de espacio y frecuencia para el símbolo OFDM largo .
Un esquema STTD ejemplar para el símbolo OFDM corto opera como sigue. Supóngase que dos símbolos de datos, denotados como Sx y S- van a ser transmitidos sobre una subbanda dada. El punto de acceso genera dos vectores, xx = [Sj S2] T y x2 = is -S r, donde "*" denota el conjugado complejo y T" denota la transpuesta. Cada vector incluye dos símbolos de transmisión que van a ser transmitidos desde dos antenas en un periodo de símbolos OFDM (por ejemplo, el vector t es transmitido desde dos antenas en el primer- periodo de símbolos OFDM, y el vector x2 es transmitido desde dos antenas en un siguiente periodo de símbolos OFDM) . Cada símbolo de datos es de este modo transmitido sobre dos periodos de símbolos OFDM (por ejemplo, el símbolo de transmisión S; es transmitido desde una antena en el primer periodo de símbolos OFDM y el símbolo de transmisión -S~2 es transmitido desde otra antena en el siguiente periodo de símbolos OFDM) . Si la terminal de usuario está equipada con una sola antena, entonces los símbolos recibidos pueden ser expresados como : iv = ftjSi + h2s2 + n: , y Ec (3) donde iv y r? sen eos símbolos recibidos por dos hi y h2 son las ganancias de trayectoria en las dos antenas transmisoras a la antena receptora para la subbanda bajo consideración; y ni y n2 son el ruido para los dos símbolos recibidos r¿ y r2, respectivamente. La terminal de usuario puede derivar estimaciones de los dos símbolos de datos, Si y s2, como sigue : Ec (4) De manera alternativa, el punto de acceso puede generar dos vectores como Xi = [Si -S*2] T y x2 = [S2 S 1, y transmitir esos dos vectores secuencialmente en dos periodos de símbolos OFDM. La terminal de usuario puede derivar estimaciones de los dos símbolos de datos como S2 = (h r! + h2r ) / y $2 = (-h2r + h" r2) I , donde cr = |A, ¡ 2 + |?2 ; \ La descripción anterior puede extenderse para un sistema con dos o más antenas transmisoras, antenas receptoras múltiples, y subbandas múltiples. Dos antenas transmisoras son usadas por cada subbanda de datos. Supóngase que dos símbolos de datos, denotados como Silk) y s2(k) , ser transmitidos sobre una subbanda k dada.
El punto de acceso genera dos vectores xx (k) = [Si ík) S2(k)]T y x2(k) = [S'2(k) (k)V o de manera equivalente, dos conjuntos de símbolos {xí(k) } = {Si íki S*2(k)} y {xjik.) } = {S2(k) -S^ík)} . Cada conjunto de símbolos incluye dos símbolos de transmisión que van a ser transmitidos secuencialmente en dos periodos de símbolos OFDM desde una antena respectiva sobre la subbanda k (es decir, que el conjunto de símbolos {x,(k) } es transmitido sobre la subbanda k desde la antena i en dos periodos de símbolos OFDM, y el conjunto de símbolos ( ,-(k) } es transmitido sobre la subbanda k desde la antena j en los mismos dos periodos de símbolos OFDM) . Si la terminal de usuario está equipada con antenas múltiples, entonces los símbolos recibidos pueden ser expresados como: rn ík) = hiO si ík) + h,-(k)s2(k) + nx(k) , y r2(k) = h;( )s\(k) - h (k)s*:(k) + n3(k) , donde ??(??) y r?.(k) son dos vectores de símbolos recibidos en dos periodos de símbolos OFDM consecutivos sobre la subbanda k en la terminal de usuario, con cada vector incluyendo NR símbolos recibidos por NR antenas receptoras ; h¿ ik) y h< ik) son los vectores de ganancias de trayectoria cara las .an enas transmisoras i v j , respectivamente, para la subbanda k, con cada vector incluyendo las ganancias de canal de las antenas transmisoras asociadas a cada una de NR antenas receptoras; y ni (/c) y n2(k) son dos vectores de ruido para los dos vectores de símbolo recibidos r2 (J ) y r2{k) , respectivamente . La terminal de usuario puede derivar estimaciones de los dos símbolos de datos, Si(k) y s2(k) , como sigue: s hA £^* )- (k)+ £7 (*M*)- flí' (*)M*) wV^*)2 M*)MM*Í Ec (6) De manera alternativa, el punto de acceso puede generar dos conjuntos de símbolos Xi (k) = {S1(k) S2(k)} y Xj (k) = {-S*2(k) S*1(k)} y transmitir esos conjuntos de símbolos desde las antenas i y j. La terminal de usuario puede derivar estimaciones de los dos símbolos de datos como S {k) = [ñ¡' (k)r k)+ {k (A-)]/ ß y donde ß = jfi,(kf + {kf.
El esquema STTD utiliza un par de antenas de transmisión por cada subbanda de datos. Si los puntos de acceso están equipado con dos antenas transmisoras, entonces ambas antenas son usadas por todas las 48 subbandas de datos del símbolo OFDM corto. Si el punto de acceso esta equipado con cuatro antenas transmisoras, entonces cada antena es usada por la mitad de las 48 subbandas de dates . La Tabla 5 lista un esquema de asignación de subbanda-antena ejemplar para el esquema STTD para el símbolo OFDM corto.
Tabla 5 Indice de Antenas Indice de Antenas Indice de Antenas Indice de Antenas subbanda transsubbanda transsubbanda transsubbanda transmisoras misoras misoras misoras -17 1,3 -3 2,4 11 1,3 25 2,3 -16 2,4 -2 1,4 12 2,3 26 1,4 -15 1,4 -1 2,3 13 1,4 - - -14 2,3 0 - 14 3,4 - - La FIGURA 5 ilustra el esquema de asignación de subbanda-antena mostrado en la Tabla 5. Para este esquema, las antenas transmisoras 1 y 2 son usadas por las subbandas con índices {-26, -19, -13, -6, 2, 9, 15, 22}, las antenas transmisoras 3 y 4 son usadas por las subbandas con índices {-25, -18, -12, -5, 1, 8, 14, 20}, y así sucesivamente. Existen seis apareamientos de antenas diferentes con cuatro antenas transmisoras. Cada uno de los seis apareamientos de antenas es usado por 8 subbandas de datos, las cuales están separadas aproximadamente de manera uniforme a través de las 48 subbandas de datos. El apareamiento de antenas para la asignación de subbanda es tal que son usadas diferentes antenas por subbandas adyacentes, lo cual puede proporcionar una mayor frecuencia y diversidad espacial. Por ejemplo, las antenas 1 y 2 son usadas por la subbanda -26, y las antenas 3 y 4 son usadas por la subbanda -25.
La asignación de antena - subbanda en la Tabla 5 también es tal que las cuatro antenas transmisoras son usadas por cada bit de código a la velocidad de código más baja de 1/4, el cual maximiza la diversidad espacial. Para la velocidad de código de 1/4, cada bit de código es repetido y enviado sobre dos subbandas que son trazadas a ios pares de antenas disjuntas de modo que las cuatro antenas sean usadas para transmitir ese bit de código. Por ejemplo, los índices de bits 0 y 1 en la Tabla 3 corresponden al mismo bit de código repetido, el bit de código con el índice 0 es transmitido desde las antenas 1 y 2 sobre la subbanda -26, y el bit de código con el índice 1 es transmitido desde las antenas 3 y 4 sobre la subbanda 1. El símbolo OFDM largo es de aproximadamente cuatro veces la duración del símbolo OFDM corto. Para minimizar el retraso de procesamiento y requerimientos de almacenamiento temporal, es usada la diversidad de transmisión espacio- frecuencia para transmitir dos símbolos OFDM largos concurrentemente sobre dos subbandas desde dos antenas. Un esquema SFTD ejemplar para el símbolo OFDM largo opera como sigue. Supóngase que se generan dos símbolos de datos, denotados come s( ;; y s(k; + 1) , y sen trazados a dos subbandas advacentes de un símbolo de OFDM largo. El punto de acceso transmite los símbolos s(ki) y s(Ji + 1) desde dos antenas sobre subbandas kx y transmite símbolos transmite los símbolos s* (ki + 1) y -s*[ki) desde las mismas dos antenas sobre la subbanda ki + 1. Las subbandas adyacentes son usadas por el par de símbolos de datos debido a que se asume que la respuesta del canal es aproximadamente constante sobre las dos subbandas . Si el punto de acceso está equipado con dos antenas transmisoras, entonces ambas antenas son usadas por todas las 192 subbandas de datos del símbolo OFDM largo. Si el punto de acceso está equipado con cuatro antenas de transmisión, entonces también puede ser usado el mismo esquema de asignación de subbanda-an ena mostrado en la Tabla 5 para el símbolo OFDM largo. En este caso, una subbanda de índice ki para el OFDM largo es trazada primero hacia una subbanda correspondiente del índice ks para el símbolo OFDM corto, como sigue: I k , + sffi(kl ) - k„ I k> =l 4 ) Ec (7) donde LzJ es un operador de piso o fondo que proporciona el entero menor más cercano para z, y k0¿ es una desviación de índice de subbanda para el índice de subbanda OFDM largo k-, (kos e {0,1,2,3}) . El par de antenas correspondiente al índice de subbanda de símbolo OFDM corto trazado ks es determinado de la Tabla 5 y es usado por la subbanda del símbolo OFDM largo con el índice k2. Para el esquema SFTD, el procesamiento en la terminal de usuario para obtener la estimación de los dos símbolos de datos puede ser efectuado como se muestra en las ecuaciones (4) y (6) . Sin embargo, el cálculo es efectuado sobre los símbolos recibidos sobre dos subbandas en lugar de dos periodos de símbolos OFDM. La FIGURA 6 muestra un diagrama de bloques de un procesador espacial TX 122a, el cual implementa el esquema STTD para el símbolo OFDM corto. El procesador espacial TX 122a es una modalidad del procesador espacial TX 122 en la FIGURA 1. Dentro del procesador espacial TX 122a, el desmultiplexor 612 recibe un flujo de símbolos de datos, [s(k)}, del procesador de datos TX 120, desmultiplexa el flujo en 48 subflujos de símbolos de datos para las 48 subbandas de datos del símbolo OFDM corto, y proporciona cada subflujo a un codificador de espacio- tiempo respectivo 620. Cada subflujo incluye un símbolo de datos por cada periodo de símbolos OFDM cortos, el cual corresponde a una velocidad de símbolos de TS"~, donde TS es la duración de un símbolo OFDM corto. Dentro de cada codificador de espacio-tiempo 620, un desmultiplexor 622 desmultiplexa el subflujo de símbolos de datos en dos secuencias de símbolos, con cada secuencia teniendo una velocidad de símbolos de ( 2Ts) 1. La primera secuencia de símbolos es proporcionada a una entrada "0" de un conmutador 628a y una unidad 624b, la cual invierte y conjuga cada símbolo en la secuencia. La segunda secuencia de símbolos es proporcionada a una entrada "0" de un conmutador 628b y una unidad 624a, la cual conjuga cada símbolo en la secuencia. Una unidad de retraso 626a retrasa los símbolos de la unidad 624a en un periodo de símbolos OFDM cortos y proporciona los símbolos retrasados a una entrada "1" del conmutador 623a. Una unidad de retraso 626b retrasa los símbolos de la unidad 624b en un periodo de símbolos OFDM cortos y proporciona los símbolos retrasados a una entrada "1" del conmutador 628b. El conmutador 628a oscila en la velocidad de símbolos OFDM cortos y proporciona conjuntos de símbolos [xí(k)}= {s],(k) s2*(k)} para otra antena de transmisión por cada dos periodos de símbolos OFDM. Las memorias intermedias/multiplexores 630a hasta 360d almacenan temporalmente y multiplexan los símbolos de transmisión de los codificadores de espacio-tiempo 620. Cada memoria intermedia/multiplexor 360 recibe símbolos piloto y transmite símbolos de los codificadores de espacio-tiempo 620 apropiados, de acuerdo a lo determinado en la Tabla 5. En particular, la memoria intermedia/multiplexor 360a recibe símbolos de transmisión para todas las subbandas trazadas a la an na 1 (por ejemplo, las subbandas -26, -24, -22, -19, y así sucesivamente) , la memoria intermedia/multiplexor 630b recibe símbolos de transmisión para todas las subbandas trazadas a la antena 2 (por ejemplo, las subbandas -26, -23, -20, -19, y así sucesivamente), la memoria intermedia/multiplexor 630c recibe símbolos de trasmisión para todas las subbandas trazadas a la antena 3 (por ejemplo, las subbandas -25, -24, -20, -18 y así sucesivamente) , y la memoria intermedia/mul iplexor 63 Od recibe símbolos de transmisión para todas las subbandas trazadas a la antena 4 (por ejemplo, las subbandas -25, -23, -22, -18 y así sucesivamente) . Cada memoria intermedia/multiplexor 630 entonces, por cada periodo de símbolos OFDM cortos, multiplexa cuatro símbolos piloto para las cuatro subbandas piloto, transmite 24 símbolos per 24 subbandas de datos y 36 valores de señal de cero (o símbolos "cero") por las 36 subbandas no usadas para formar una secuencia de 64 símbolos de t ansmisión para las 54 subbandas totales. A nq existen 48 subbandas de daeos para el símbolo OFDM corro, únicamente son usadas 24 subbandas por cada antena transmisora por el esquema STTD debido a que únicamente son usadas dos antenas por cada subbanda, y el número efectivo de subbandas no usadas por cada antena es de este modo 35 en lugar de 12. Cada símbolo de transmisión en la secuencia puede ser un símbolo de transmisión del codificador 620, un símbolo piloto, o un símbolo cero y es enviado sobre una subbanda en un periodo de símbolos OFDM corto. Cada memoria intermedia/multiplexor 630 proporciona un flujo de símbolos de transmisión {x, (k)} por una antena de transmisión. Cada flujo de símbolos de transmisión contiene secuencias concatenadas de 64 símbolos de transmisión, una secuencia por cada periodo de símbolos OFDM. La FIGURA 7 muestra un diagrama de bloques de un procesador espacial TX 122b, el cual implementa el esquema SFTD para el símbolo OFDM largo. El procesador espacial TX 122b es otra modalidad del procesador espacial TX 122 en la FIGURA 1. Dentro del procesador espacial TX 122b, el desmul t iplexor 712 recibe un flujo de símbolos de datos, {s(k)}, del procesador de datos TX 120, desmultiplexa el flujo en 192 subflujos cié símbolos de datos para las 192 subbandas de datos del símbolo OFDM largo, y proporciona cada par de subf lujos a un codificador de espacie-frecuencia respectiva 720. Cada subf lujo incluye un símbolo de datos por cada periodo de símbolos OFD largos, el cual corresponde a una velocidad de símbolos de TL"1, donde TL es la duración de un símbolo OFDM largo. Cada codificador de espacio - frecuencia 720 recibe un par de subf lujos de símbolos de datos por dos subbandas ki y ki + 1. Dentro de cada codificador 720, una unidad 724a conjuga cada símbolo en el subflujo por cada subbanda kx+1, y una unidad 724b invierte y conjuga cada símbolo en el subflujo por la subbanda ki. Cada codificador 720 proporciona (1) los dos subflujos de símbolos de datos a dos memorias mtermedias/mult iplexores 730 por dos antenas asociadas para la transmisión sobre la subbanda k ¡ y (2) los dos subflujos de las unidades 724a y 724b a las mismas dos antenas para la transmisión sobre la subbanda ki+ 1. La velocidad de símbolos para todos los subflujos en y fuera de cada codificador de espacio - frecuencia 720 es TL_1. Cada memoria intermedia/mui iplexor 730 recibe símbolos piloto y transmite símbolos desde los codificadores de espacio- frecuencia apropiados 720, de acuerdo a lo determinado por la ecuación (7) y la Tabla 5. En particul r, las memorias interr.ed i a /muít iplexores 730a, 730b. 730c v 730d reciben símbolos de transmisión para todas las subbandas trazadas en las antenas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Cada memoria intermedia/mul iplexor 730 entonces, por cada periodo de símbolo OFDM largos, multiplexa 16 símbolos piloto por las 16 subbandas piloto, transmite 192 símbolos por 192 subbandas de datos, y 48 símbolos cero por 48 subbandas no usadas para formar una secuencia de 256 símbolos de transmisión por las 256 : subbandas totales. Para el esquema SFTD, todas las 192. subbandas de datos son usadas para la. transmisión de datos. Cada memoria intermedia/multiplexor 730 proporciona un flujo de símbolos de transmisión {x¿ (k) } por una antena transmisora. La FIGURA 8 muestra un diagrama de bloques de una modalidad de un modulador 126x, . la cual puede ser usada por cada uno de los moduladores 126a hasta 126d en la FIGURA 1. El modulador 126x incluye un modulador OFDM S10 acoplado a una unidad transmisora (TMTR) 820. El modulador OFDM 810 incluye una unidad de transformación ce Fourier rápida inversa (IFFT) de tamaño variable 812 y un generador de prefijos cíclicos 814. La unidad IFFT 812 recibe un .flujo de .símbolos de transmisión {XÍ (k) } , efectúa una IFFT en el, punto L sobre cada secuencia de L símbolos de transmisión en el flujo {xi(k)}, y proporciona una secuencia correspondiente de L segmentos .de tiempo-dominio por un símbolo transformado. El tamaño del símbolo OFDM es indicado por una señal de control proporcionada por el controlador 130 y es L=64 para el símbolo de OFDM corto y L=256 para el símbolo OFDM largo. El generador de prefijos cíclicos 814 repite una porción de cada símbolo transformado de la unidad IFFT 812 para formar un símbolo OFDM correspondiente. Un periodo de símbolo OFDM corresponde a la duración de un símbolo OFDM. La salida del generador de prefijos cíclicos 814 es un flujo de símbolos OFDM que tienen tamaños determinados por la señal de control. La unidad transmisora 820 convierte el flujo de símbolos OFDM en una o más señales analógicas, y acondiciona además (por ejemplo, amplifica, filtra y convierte ascendentemente por frecuencia) las señales analógicas para generar una señal del enlace descendente adecuada para la transmisión desde una antena asociada 128x. La FIGURA 9 muestra un diagrama de bloques de la terminal de usuario 150y con antenas múltiples {NR >1) . Las señales de un enlace descendente de un punto de acceso 110 son recibidas por cada una de las antenas 152a hasta 152r. Cada antena proporciona una señal recibida a un desmodulador respectivo 154. Dentro de cada desmodulador 154, una unidad receptora (RCVR) 912 acondiciona (por ejemplo, convierte de manera descendente cor frecuencia, arrrol: f ica y filtra] y digitaliza su señal recibida y proporciona un flujo de muestras a un desmodulador OFDM. El desmodulador OFDM incluye una unidad de remoción de prefijos cíclicos 914 y una unidad de transformación de Fourier rápida (FFT) de 5 tamaño variable 916. La unidad 914 remueve el prefijo cíclico en cada símbolo OFDM y proporciona un símbolo transformado recibido correspondiente que contiene L nuestras, donde L depende del tamano del símbolo OFDM. La unidad FFT de tamaño variables 916 recibe el flujo de C muestras de la unidad 914, efectúa una FFT en el punto L sobre cada secuencia de L muestras en el flujo por un símbolo transformado recibido, y proporciona una secuencia correspondiente de L símbolos recibidos por el símbolo transformado. Los desmoduladores 154a hasta 154r ? proporcionan Ns flujos de símbolos recibidos (para los datos) al procesador espacial RX 160y y símbolos piloto recibidos a cada estimador de canal 960. El procesador espacial RX 160y efectúa el procesamiento espacial sobre los NR flujos de símbolos 0 recibidos con estimaciones de ganancia de canal del estimador de canal 960, por ejemplo, como se muestra en la ecuación (6) . El procesador espacial RX 160y proporciona al procesador de datos RX 170y un flujo de I ·¦ . i símbolos de datos recuoeradcs, - s {k ) ¡-, la cual es una ¡ i estimación del flujo de símbolos de datos, {s( } \, transmitidos por el punto de acceso 110. Dentro ¦ del procesador de datos RX 170y, una unidad de eliminación de mapas de símbolos 972 desmodula los símbolos de datos recuperados de acuerdo con. el esquema de modulación usado por el flujo de datos, de acuerdo a lo indicado por un control de desmodulación proporcionado por el controlador 180y. Un desintercalador de canal 974 desintercala entonces los datos desmodulados en una forma complementaria a la intercalación efectuada en el punto de acceso 110, de acuerdo a lo indicado por un control de desintercalación proporcionado por el controlador 180y. Para el símbolo OFDM corto, la desintercalación es efectuada a través de las 48 subbandás de datos por cada símbolo OFDM corto, complementaria a la desintercalación descrita anteriormente. Para el símbolo OFDM largo, la desintercalación es efectuada a través de cada uno de los cuatro bloques de 48 subbandás de datos, como también se describió anteriormente. Un descodi f icador 976 descodifica entonces los datos desintercalados en una forma complementaria a la codificación efectuada en el punto de acceso 110, de acuerdo a lo indicado por un control de descodi ficación proporcionado por el controlador ISQv. Puede ser usado un descodi f icador de Viterbi por el descodificador 976 para el esquema de codificación convolusional descrito anteriormente. Un mezclador 978 descodifica los datos descodificados en una forma complementaria a la codificación no mezclada efectuada el punto de acceso 110. Aunque no se muestra en la FIGURA 9, un verificador CRC puede verificar cada paquete sobre la base del valor de CRC incluido en el paquete para determinar si el paquete fue recibido correctamente o con errores. El estado del paquete puede ser usado para iniciar la retransmisión de los paquetes recibidos con error por la terminal de usuario 150y. El estimador de canal 960 estima varias características del canal (por ejemplo, las ganancias de trayectoria y la varianza de ruido) sobre la base de los símbolos piloto recibidos. El estimador de canal 960 proporciona un vector de estimaciones de ganancia de trayectoria, ?,-(?'), para cada antena del punto de acceso ai procesador espacial RX 160y, el cual usa esas estimaciones de ganancia de trayectoria para recuperar les símbolos de datos transmitidos, como se muestra en la ecuación (6) . El estimador de canal 960 también proporciona las estimaciones de canal al controlador ISOy. El controlador 130y puede efectuar varias funciones relacionadas con el procesamiento de la diversidad de la transmisión en la terminal de usuario 150y. El controlador 180y también puede seleccionar la velocidad apropiada y el tamaño de símbolo OFD a usar para la transmisión de datos sobre la base de las estimaciones de canal y/u otras consideraciones. Para la terminal de usuario 150x equipada con una sola antena 152x, el desmodulador 154x proporciona un flujo de símbolos recibidos. El procesador espacial X 160x efectúa el procesamiento espacial sobre el flujo de símbolos recibidos con las estimaciones de ganancia de canal (por ejemplo, como se muestra en la ecuación (4)) y proporciona un flujo de símbolos de datos recuperados, (')|. El procesador de datos 170x deshace entonces el mapa de símbolos, desintercala, descodifica, y separa el flujo de símbolos de datos recuperado en la forma descrita anteriormente para la terminal de usuario 150y. Para mayor claridad, las técnicas de procesamiento de diversidad de transmisión han sido descritas anteriormente para el enlace descendente en un sistema OFDM multiantena ejemplar. Esas técnicas también pueden ser usadas por el enlace ascendente por terminales de usuario equipadas con antenas múltiples. También para mayor claridad, esas técnicas han sido descritas para un sistema OFDM. El sistema OFDM puede soportar ur. tamaño de símbolo OFDM, dos tamaños de símbolo OFDM (como se describió anteriormente) , o más de dos tamaños del símbolo OFDM. Muchas de esas técnicas también pueden ser usadas para un sistema multi de un solo portador. La FIGURA 10 muestra un diagrama de flujo de un proceso 1000 para efectuar el procesamiento de diversidad de transmisión en un transmisor en un sistema OFDM multiantena. El transmisor codifica datos de tráfico de acuerdo con el esquema de codificación para obtener datos codificados (bloque 1012) . El esquema de codificación puede comprender un código base de velocidad fija y un conjunto de patrones de repetición y/o perforación para un conjunto de velocidades de código soportadas por el sistema. El transmisor intercala entonces los datos codificados de acuerdo con un esquema de intercalación para obtener datos intercalados (bloque 1014) . El transmisor traza a continuación mapas de símbolos de datos intercalados de acuerdo con un esquema de modulación para obtener un flujo de símbolos de datos (bloque 1016) . El transmisor procesa entonces cada par de símbolos de datos para obtener dos pares de símbolos de transmisión para la transmisión desde un par de antenas transmisoras (bloque 1018) . Cada símbolo de transmisión es una versión de un símbolo de datos . Los dos pares de símbolos de transmisión oueden ser transmitidos desde el par de antenas ya sea en dos periodos de símbolos OFD o sobre dos subbandas. Si están disponibles NT antenas transmisoras para la transmisión de datos, entonces pueden ser usados NT. (NT-1) /2 diferentes pares de antenas para transmitir los símbolos de datos. Si el sistema soporta múltiples tamaños de símbolos OFDM, entonces el transmisor transforma (por ejemplo, efectúa la modulación OFDM sobre) el flujo de símbolos de transmisión por cada antena transmisora de acuerdo con un tamaño de símbolo OFDM seleccionado para obtener un flujo correspondiente de símbolos OFDM para la antena transmisora (bloque 1020) . La FIGURA 11 muestra un diagrama de flujo de un proceso 1100 para efectuar la recepción de datos con diversidad de transmisión en un receptor en el sistema OFDM multiantena. El receptor transforma un flujo de muestras de cada NR antenas receptoras de acuerdo con un tamaño de símbolo OFDM seleccionado para obtener un flujo correspondiente de símbolos recibidos por la antena receptora, donde Nx >1 (bloque 1112) . El receptor obtiene un flujo de vectores de símbolos recibidos, donde cada vector incluye Ns símbolos recibidos por NR antenas y es para una subbanda en un periodo de símbolos OFDM (bloque 1114) . El receptor croeesa cada par de vectores de símbolos recibidos con estimaciones de canal cara obtener dos símbolos de datos recuperados, como se muestra en la ecuación (4) o (6) (bloque 1116) . Los dos vectores son de dos periodos de símbolos OFDM para el esquema STTD y para dos subbandas para el esquema SFTD. Un flujo de símbolos de datos recuperados es obtenido del flujo de vectores de símbolos recibidos. El receptor entonces deshace el mapa de símbolos del flujo de símbolos de datos recuperados de acuerdo con un esquema de desmodulación para obtener datos desmodulados (bloque 1118) , desintercala los datos desmodulados de acuerdo con un esquema de desintercalación para obtener datos desintercalados (bloque 1120), y desccdificado los datos desintercalados de acuerdo con un esquema de descodificación para obtener datos descodificados (bloque 1122) . Los esquemas de desmodulación, desintercalación y descodificación son complementarios a los esquemas de modulación, intercalación y codificación, respectivamente, usados en el transmisor. Las técnicas de procesamiento de diversidad de transmisión descritas aquí pueden ser implementadas por varios medios. Por ejemplo, esas técnicas pueden ser implementadas en componentes físicos de computación, programas y sistemas de programación, o software, o una combinación de los mismos. Para una impier.entación de componentes físicos, las :;::_da des de procesamiento usadas para efectuar el procesamiento de diversidad de transmisión en cada uno de ios puntos de acceso y la terminal de usuario 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 la implementación de programas o sistemas de programación o software, las técnicas de procesamiento de diversidad de transmisión pueden ser implementadas con módulos (por ejemplo, procedimientos, funciones, y así sucesivamente) que efectúan las funciones descritas aquí. ?? los códigos de programas y sistemas de programación o software pueden ser almacenados en una unidad de memoria (por ejemplo la unidad de memoria 132, 182x o 182y en la FIGURA 1) y ejecutados por un procesador (por ejemplo, el controlador 130, 180x o 180y) . La unidad de memoria puede ser implementada dentro del procesador o ser externa al procesador, caso en el cual puede ser acoplada conunicat i arr.ente al oro sador vía varios medios cetnc es sabido en la técnica. La descripción anterior de las modalidades descritas es proporcionada para permitir a cualquier experto en la técnica hacer o usar la presente invención. Varias modificaciones a esas modalidades serán fácilmente videntes a aquellos expertos en la técnica, los principios genéricos definidos aquí pueden ser aplicados a otras modalidades sin apartarse del espíritu o alcance de la invención. De este modo, no se pretende que la presente invención se limite a las modalidades mostradas aquí sino de acuerdo al más amplio alcance consistente con los principios y características novedosas descritas aquí .

Claims (52)

  1. NOVEDAD DE LA INVENCION Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes: REIVINDICACIONES 1. Un método para procesar datos para la transmisión en un sistema de comunicación de multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) , multiantena, inalámbrico, el método se caracteriza porque comprende: codificar datos de tráfico de acuerdo con un esquema de codificación para obtener datos codificados; intercalar los datos codificados de acuerdo con un sistema de intercalación para obtener datos intercalados ; trazar el mapa de símbolos de los datos intercalados de acuerdo con un esquema de modulación para obtener un flujo de símbolos de datos; y procesar cada par de símbolos de datos en el flujo para obtener dos pares de símbolos de transmisión para la transmisión desde un par de antenas, donde cada símbolo de transmisión es una versión del símbolo de datos .
  2. 2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracteri ado porque los dos pares de símbolos de transmisión per cada par de síra olos de datos subbanda en dos periodos de símbolos OFDM.
  3. 3. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los dos pares de símbolos de transmisión por cada par de símbolos de datos son transmitidos desde el par de antenas sobre dos subbandas en un periodo de símbolos OFDM.
  4. 4. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque están disponibles N antenas para la transmisión de datos y son usados NT ¦ (NT-D/2 diferentes pares de antenas para transmitir pares de símbolos de datos en el flujo, donde N > 2.
  5. 5. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque es usada una pluralidad de subbandas para la transmisión de datos, y donde son usados diferentes pares de antenas para las subbandas adyacentes usadas para la transmisión de datos.
  6. 6. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el sistema soporta un primer tamaño del símbolo OFDM con S subbandas y un segundo tamaño de símbolo OFDM con L subbandas, donde S es un entero mayor que 1 y L es un entero múltiplo de S.
  7. 7. El método de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque comprende además: formar una pluralidad de flujos de símbolo de transmisión por una pluralidad de antenas; y transformar cada flujo de símbolos de transmisión de acuerdo con el primero a segundo tamaño del símbolos OFDM para obtener un flujo correspondiente de símbolos OFDM.
  8. 8. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la codificación incluye : codificar los datos de tráfico de acuerdo con un código base para obtener los bits de código a una velocidad de código fija, y perforar los bits de código a la velocidad de código fija para obtener los datos codificados comprendidos de bits de. código en una de una pluralidad de velocidades de código soportadas por el sistema.
  9. 9. El método de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque el código base es un código convolusional , velocidad 1/2.
  10. 10. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque la pluralidad de velocidades de código están asociadas con una pluralidad de patrones de perforación.
  11. 11. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la codificación incluye : codificar los datos de tráfico de acuerdo con un código base para obtener los bits de código a una velocidad de código fija, y repetir los bits de código a la velocidad de código fija para obtener los datos codificados comprendidos de bits de código a una velocidad de código más baja que la velocidad de código fija.
  12. 12. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la intercalación incluye : formar secuencias de bits de código a partir de los datos codificados, y por cada una de las secuencias, trazar el mapa de cada bit de código en la secuencia a una de una pluralidad de subbandas sobre la base del esquema de intercalación.
  13. 13. El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque cada secuencia de bits de código esta diseñada para la transmisión sobre la pluralidad de subbandas en un periodo de símbolos ODFM.
  14. 14. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado poz-que la intercalación incluye : formar secuencias de bits de códigos a partir de los datos codificados, particionar cada una de las secuencias en M bloques de bits de código para la transmisión sobre . puntos disjuntos de subbandas, un bloque de bies de código por cada grupo de subbandas, donde M > 2, y por cada uno de los M bloques por cada secuencia, trazar el mapa de cada bit de código en el bloque a una de las subbandas en el grupo para el bloque sobre la base del esquema de intercalación.
  15. 15. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque .el trazo de mapas de símbolos incluye agrupar conjuntos de B bits en los datos intercalados para formar valores binarios de B-bits, donde B > 1, y trazar el mapa de cada uno de los valores binarios de B-bits a un símbolo de datos sobre la base del esquema de modulación, donde el esquema de modulación es definido con el trazo de mapa de Gray de modo que dos símbolos de datos adyacentes en una constelación de señales por el esquema de modulación difieren a lo más en un bit entre B-bits.
  16. 16. El método de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque el trazo de mapa de símbolos incluye además reordenar los B-bits por cada uno de los conjuntos y donde los conjuntos de B-bics reordenados son usados para formar valores binarios de 3-bits.
  17. 17. Un transmisor de un sistema de comunicación de multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFD ) , de antenas múltiples, inalámbrico, caracterizado porque comprende : un codificador que opera para codificar datos de acuerdo con un esquema de codificación para obtener datos codificados ; un intercalado!" que opera para intercalar los datos codificados de acuerdo con un esquema de intercalación para obtener datos intercalados; una unidad trazadora de mapas de símbolos que opera para trazar el mapa de símbolos de datos intercalados de acuerdo a un esquema de modulación para obtener un flujo de símbolos de datos; y un procesador espacial de transmisión que opera para procesar cada par de símbolos de datos en el flujo para obtener dos pares de símbolos de transmisión para la transmisión de un par de antenas, donde cada símbolo de transmisión es una versión del símbolo de datos.
  18. 18. El transmisor de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el procesador espacial de transmisión opera para implementar la diversidad de transmisión de espacio-tiempo y proporcionar los dos pares de símbolos de transmisión por cada par de símbolos de dar.cs en dos periodos de símbolos OFDM.
  19. 19. El transmisor de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el procesador espacial de transmisión opera para implementar la diversidad de transmisión espacio- frecuencia y proporcionar los dos pares de símbolos de transmisión por cada par de símbolos de datos sobre dos subbandas .
  20. 20. El transmisor de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el sistema soporta un primer tamaño del símbolo OFDM con S subbandas y un segundo tamaño de símbolo OFDM con L subbandas, donde S es un entero mayor que 1 y L es un entero múltiplo de S.
  21. 21. El transmisor de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque comprende además: una pluralidad de moduladores para una pluralidad de antenas, operando cada modulador para transformar un flujo de símbolos de transmisión por una antena asociada para obtener un flujo correspondiente de símbolos OFDM por la antena.
  22. 22. Un aparato en un sistema de comunicación de multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) , multiantena, inalámbrico, caracterizado porque comprende: medios para codificar datos de tráfico de acuerdo con un esquema de codificación para obtener datos codificados ; medios para intercalar los datos codificados de acuerdo con un esquema de intercalación para obtener datos intercalados; medios para trazar mapas de símbolos de los datos intercalados de acuerdo con un esquema de modulación para obtener un flujo de símbolos de datos; y medios par-a procesar cada par de símbolos de datos en el flujo para obtener dos pares de símbolos de transmisión para la transmisión desde un par de antenas, donde cada símbolo de transmisión es una versión de un símbolo de datos.
  23. 23. El aparato de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque los dos pares de símbolos de transmisión para cada par de símbolos de datos son transmitidos desde un par de antenas en dos periodos de símbolos OFDM.
  24. 24. El aparato de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque los dos pares de símbolos de transmisión por cada par de símbolos de datos son transmitidos desde el par de antenas sobre dos subbandas .
  25. 25. ?1 aparato de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el sistema soporta un primer camañe de símbolo OFDM con S subbandas y un segundo tamaño de símbolo OFDM con L subbandas, donde S es un entre mayor de uno y L es un entero múltiplo de S.
  26. 26. El aparato de conformidad con la reivindicación 25, caracterizado porque comprende además: medios para formar una pluralidad de flujos de símbolos de transmisión para una pluralidad de antenas; y medios para transformar cada flujo de símbolos de transmisión de acuerdo con el primer o segundo tamaño de símbolo OFDM y para obtener un flujo correspondiente de símbolos OFDM.
  27. 27. Un método de procesar datos para la transmisión en un sistema de comunicación multiantena inalámbrica, el método se caracteriza porque comprende: codificar datos de tráfico de acuerdo con un esquema de codificación para obtener datos codificados;' intercalar los datos codificados de acuerdo a un esquema de intercalación para obtener los datos intercalados ; trazar el mapa de símbolos de los datos intercalados de acuerdo con un esquema de modulación para obtener un flujo de símbolos de datos; y des ul t iplexaz" el flujo de símbolos de datos de modo que cada par de símbolos de datos en el flujo sea transmitido desde un par de antenas y pares consecutivos de símbolos de datos en el flujo sean transmitidos desde diferentes pares de antenas.
  28. 28. El método de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque la desmultiplexión es además tal que cada bit de código de los datos codificados es transmitido desde un número máximo de antenas alcanzabies por el código de bits sobre la base de una velocidad de código del bit de código.
  29. 29. El método de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque el sistema MIMO implementa la multiplexión por divisic>n de frecuencia ortogonal (CFDM) .
  30. 30. El método de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado porque cada par de símbolos de datos en el flujo es transmitido desde un par de antenas sobre una subbanda, y donde los pares de símbolos de datos para subbandas adyacentes son transmitidos sobre diferentes pares de antenas.
  31. 31. El método de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado porque cada grupo de S bits de código para los datos codificados es intercalado, donde S es el número de subbandas usadas para la transmisión de datos.
  32. 32. ?1 método de procesamiento de datos para la transmisión en un sistema de comunicación por multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) , multiantena, inalámbrico, el método se caracteriza porque comprende : codificar datos de tráfico de acuerdo con un esquema de codificación para obtener datos codificados; intercalar los datos codificados de acuerdo a un esquema de intercalación para obtener los datos intercalados ; trazar el mapa de símbolos de los datos intercalados de acuerdo con un esquema de modulación para obtener un flujo de símbolos de datos; y desmultiplexar el flujo de símbolos de datos de modo que cada par de símbolos de datos en el flujo sea transmitido desde un par de antenas sobre dos subbandas.
  33. 33. El método de conformidad con la reivindicación 32, caracterizado porque cada par de símbolos de datos son entonces transmitidos sobre dos bandas adyacentes útiles para la transmisión de datos.
  34. 34. El método de conformidad con la reivindicación 32, caracterizado porque comprende además: procesar cada par de símbolos de datos en el flujo para obtener primer y segundo par de símbolos de transmisión, siendo cada símbolo de transmisión una versión de uno de los símbolos de datos en el par de símbolos de dates, donde el primer par de símbolos de transmisión es transmitido desde el par de antenas sobre una primera subbanda y el segundo par de símbolos de transmisión es transmitido desde el par de antenas sobre la segunda subbanda.
  35. 35. El método de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque el primer y segundo pares de símbolos de transmisión son transmitidos concurrentemente en un periodo de símbolos OFDM sobre la primera y segunda subbandas , respectivamente.
  36. 36. Un método de procesamiento de datos en un receptor en un sistema de comunicación de multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) , multiantena, inalámbrico, el método se caracteriza porque comprende: obtener un flujo de vectores de símbolos recibidos, incluyendo cada vector N símbolos recibidos por N antenas receptoras, donde N es uno o mayor; procesar cada par de vectores de símbolos recibidos en el flujo para obtener dos símbolos de datos recuperados, los cuales son estimaciones de dos símbolos de datos transmitidos como dos pares de símbolos de transmisión desde dos antenas transmisoras, siendo cada símbolo de transmisión una versión de un símbolo de datos, donde es obtenido un flujo de símbolos de datos recuperados por el flujo . de vectores de símbolos recibidos; deshacer el mapa de símbolos del flujo de símbolos de datos recuperados de acuerdo con un esquema de desmodulación para obtener datos desmodulados; desintercalar los datos desmoduiados de acuerdo con un esquema de desintercalación para obtener datos desintercalados; y decodificar los datos desintercalados de acuerdo con un esquema de descodificación para obtener datos descodificados .
  37. 37. El método de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado porque cada par de vectores de símbolos recibidos es para los periodos de símbolos OFDM.
  38. 38. El método de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado porque cada par de vectores de símbolos recibos es para dos subbandas .
  39. 39. El método de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado porque el sistema soporta un primer tamaño de símbolo OFDM con S subbandas y un segundo tamaño de símbolo OFDM . con L subbandas, donde S es un entero mayor de uno y L es un entero múltiplo de S.
  40. 40. El método de conformidad con la reivindicación 39, caracteri ado porque comprende además: transformar un flujo de muestras por cada una de las N antenas receptoras de acuerdo con el primer o segundo tamaño de símbolo OFDM para obtener un flujo correspondiente de símbolos recibidos por la antena receptora, y donde el flujo de vectores de símbolos recibidos se obtiene a partir de N flujos de símbolos recibidos por las N antenas receptoras.
  41. 41. El método de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado porque N=l y cada vector incluye un símbolo recibido por una antena receptora.
  42. 42. El método de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado porque N>1 y cada vector incluye múltiples símbolos recibidos por múltiples antenas receptoras.
  43. 43. Un receptor en un sistema de comunicación de multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) , multiantena, inalámbrico, caracterizado porque comprende: un procesador espacial receptor que opera para recibir un flujo de vectores de símbolos recibidos y procesa cada par de vectores de símbolos recibidos en el flujo para obtener dos símbolos de datos recuperados, los cuales son estimaciones de dos símbolos de datos transmitidos como dos pares de símbolos de transmisión desde dos antenas transmisoras, siendo cada símbolo de transmisión una versión de un símbolo de datos, donde cada vector incluye N símbolos recibidos por N antenas receptoras, donde N es uno o mayor, y donde se obtiene un flujo de símbolos de datos recuperados por el flujo de vectores de símbolos recibidos; una unidad para deshacer el mapa de símbolos que opera para deshacer el mapa de símbolos del flujo de símbolos de datos recuperados de acuerdo con un esquema de desmodulación para obtener los datos desmodulados; un desintercalador que opera para desintercalar los datos desmodulados de acuerdo con un esquema de desintercalación para obtener datos desintercalados; y un descodificador que opera para descodificar los datos desintercalados de acuerdo con un esquema de descodificación para obtener datos descodificados.
  44. 44. El receptor de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado porque cada par de vectores de símbolos recibidos es para dos periodos de símbolos de OFDM.
  45. 45. El receptor de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado porque' cada par de vectores de símbolos recibidos es para dos subbandas.
  46. 46. El receptor de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado porque el sistema soporta un primer tamaño de símbolo OFDM con S subbandas y un segundo tamaño de símbolo OFDM con L subbandas, donde S es un entero mayor de uno y L es un entero múltiplo de S.
  47. 47. El receptor de conformidad con la reivindicación 46, caracteri ado porque comprende además: N desmoduladores para las N antenas receptoras, cada desmodulador opera para transformar un flujo de muestras para una antena receptora asociada de acuerdo con el primer y segundo tamaño de símbolo OFDM para obtener un flujo correspondiente de símbolos recibidos por la antena receptora, y donde el flujo de vectores de símbolos recibidos es obtenido a partir de N flujos de símbolos recibidos por las N antenas receptoras.
  48. 48. Un aparato en un sistema de comunicación de multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) , multiantena, inalámbrico, caracterizado porque comprende: medios para obtener un flujo de vectores de símbolos recibidos, incluyendo cada vector N símbolos recibidos por N antenas receptoras, donde N es uno o mayo ; medios para procesar cada par de vectores de símbolos recibidos en el flujo para obtener dos símbolos de datos recuperados, los cuales son estimaciones de dos símbolos de datos transmitidos como dos pares de símbolos de transmisión desde dos antenas transmisoras, siendo cada símbolo de transmisión una versión de un símbolo de datos, donde un flujo de símbolo de datos recuperados es obtenido por el flujo de vectores de símbolos recibidos; medios para deshacer el mapa de símbolos del flujo de símbolos de datos recuperados de acuerdo con un esquema de desmodulación para obtener los datos desmodulados ; medios para desintercalar los datos desmodulados de acuerdo con un esquema de desintercalación para obtener datos desintercalados; y medios para descodificar los datos desintercalados de acuerdo con un esquema de descodificación para obtener los datos descodificados.
  49. 49. El aparato de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque cada par de vectores de símbolos recibidos es para dos periodos de símbolos OFD .
  50. 50. El aparato de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque cada par de vectores de símbolos recibidos es para dos subbandas .
  51. 51. El aparato de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado porque el sistema soporta un primer tamaño de símbolo OFDM con S subbandas y un segundo tamaño de símbolo OFDM con L subbandas, donde S es un entero mayor de uno y L es un entero múltiplo de S .
  52. 52. El aparato de conformidad con la reivindicación 51, caracterizado porque comprende además: medios para transformar el flujo de muestras de cada una de las N antenas receptoras de acuerdo con el primer o segundo tamaño de símbolo OFDM para obtener una antena correspondiente de símbolos recibidos por la antena receptora, y donde el flujo de vectores de símbolos recibidos es obtenido a partir de N flujos de símbolos recibidos por las N antenas receptoras.
MXPA05004194A 2002-10-25 2003-10-27 Procesamiento de diversidad de transmision para un sistema de comunicacion multiantena. MXPA05004194A (es)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US42130902P 2002-10-25 2002-10-25
US10/674,038 US7002900B2 (en) 2002-10-25 2003-09-29 Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
PCT/US2003/033905 WO2004038987A2 (en) 2002-10-25 2003-10-27 Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MXPA05004194A true MXPA05004194A (es) 2005-06-08

Family

ID=32110318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MXPA05004194A MXPA05004194A (es) 2002-10-25 2003-10-27 Procesamiento de diversidad de transmision para un sistema de comunicacion multiantena.

Country Status (14)

Country Link
US (3) US7002900B2 (es)
EP (1) EP1556983B1 (es)
JP (2) JP4739952B2 (es)
KR (1) KR101073331B1 (es)
CN (1) CN1717889B (es)
AU (2) AU2003284943C1 (es)
BR (1) BRPI0315520B1 (es)
CA (1) CA2501449C (es)
HK (1) HK1086123A1 (es)
IL (1) IL167572A (es)
MX (1) MXPA05004194A (es)
TW (1) TWI339057B (es)
UA (1) UA83473C2 (es)
WO (1) WO2004038987A2 (es)

Families Citing this family (244)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7952511B1 (en) 1999-04-07 2011-05-31 Geer James L Method and apparatus for the detection of objects using electromagnetic wave attenuation patterns
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7577085B1 (en) * 2002-06-03 2009-08-18 Marvell International Ltd. Multicarrier transmit diversity
US7349438B2 (en) * 2002-09-17 2008-03-25 Lucent Technologies Inc. Formatter, method of formatting encoded symbols and wireless communication system employing the same
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US7002900B2 (en) * 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
WO2004040832A1 (ja) * 2002-10-31 2004-05-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 送信装置及び送信方法
US8289836B2 (en) * 2003-02-27 2012-10-16 Intel Corporation Apparatus and associated methods to introduce diversity in a multicarrier communication channel
US7782970B2 (en) * 2003-02-27 2010-08-24 Intel Corporation Apparatus and associated methods to introduce diversity in a multicarrier communication channel
WO2004077777A1 (en) * 2003-02-28 2004-09-10 Nortel Networks Limited Sub-carrier allocation for ofdm
US20040240378A1 (en) * 2003-03-14 2004-12-02 Kei Ng Benjamin Koon Method of spread space-spectrum multiple access
JP4077355B2 (ja) * 2003-04-16 2008-04-16 三菱電機株式会社 通信装置および通信方法
US7835262B2 (en) * 2003-05-14 2010-11-16 Texas Instruments Incorporated Multi-band OFDM communications system
CN1849769B (zh) * 2003-09-15 2010-06-16 英特尔公司 利用高吞吐量空间频率分组码的多天线系统和方法
US7418042B2 (en) 2003-09-17 2008-08-26 Atheros Communications, Inc. Repetition coding for a wireless system
US8213301B2 (en) * 2003-11-07 2012-07-03 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for network channel characteristic measurement and network management
EP1692624B1 (en) * 2003-11-07 2016-05-04 Sharp Kabushiki Kaisha Method for network coordination with limited explicit message exchange
KR100520159B1 (ko) * 2003-11-12 2005-10-10 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 직교주파수분할다중 시스템에서간섭신호 제거 장치 및 방법
US7418051B2 (en) * 2003-11-26 2008-08-26 Lucent Technologies Inc. Nonsystematic repeat-accumulate codes for encoding and decoding information in a communication system
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
US7145940B2 (en) * 2003-12-05 2006-12-05 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for a multi-antenna system
US8204149B2 (en) 2003-12-17 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7302009B2 (en) 2003-12-17 2007-11-27 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7570695B2 (en) * 2003-12-18 2009-08-04 Intel Corporation Method and adaptive bit interleaver for wideband systems using adaptive bit loading
KR20050065295A (ko) * 2003-12-23 2005-06-29 삼성전자주식회사 보조 심볼을 이용한 시공간 블록 부호 인코딩 방법
US7573946B2 (en) * 2003-12-31 2009-08-11 Intel Corporation Apparatus and associated methods to perform space-frequency interleaving in a multicarrier wireless communication channel
US7308047B2 (en) * 2003-12-31 2007-12-11 Intel Corporation Symbol de-mapping methods in multiple-input multiple-output systems
US7336746B2 (en) 2004-12-09 2008-02-26 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a MIMO communication system
US7995455B1 (en) 2004-01-21 2011-08-09 Marvell International Ltd. Scalable MIMO-OFDM PHY for high throughput WLANs
US20050204258A1 (en) * 2004-02-13 2005-09-15 Broadcom Corporation Encoding system and method for a transmitter in wireless communications
US8169889B2 (en) 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8213553B2 (en) * 2004-04-12 2012-07-03 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for identifying co-channel interference
US7460832B2 (en) * 2004-04-12 2008-12-02 The Directv Group, Inc. Methods and apparatuses for minimizing co-channel interference
US7672285B2 (en) * 2004-06-28 2010-03-02 Dtvg Licensing, Inc. Method and apparatus for minimizing co-channel interference by scrambling
US7161988B2 (en) * 2004-04-12 2007-01-09 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for minimizing co-channel interference
US8923785B2 (en) * 2004-05-07 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
CN1943133B (zh) * 2004-05-07 2011-09-14 三星电子株式会社 利用多输入多输出方案的移动通信系统中编码/解码时空块代码的装置与方法
EP1745617A1 (en) * 2004-05-10 2007-01-24 Sony Corporation System, method, apparatus, and computer program for wireless communication
JP4543737B2 (ja) * 2004-05-10 2010-09-15 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
WO2005109710A1 (ja) * 2004-05-11 2005-11-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線送信装置、無線受信装置、及び、無線通信システム
EP1617338B1 (en) * 2004-06-10 2009-12-23 Panasonic Corporation System and method for run-time reconfiguration
GB2415336B (en) * 2004-06-18 2006-11-08 Toshiba Res Europ Ltd Bit interleaver for a mimo system
KR100671231B1 (ko) * 2004-06-21 2007-02-28 삼성전자주식회사 최대 다이버시티 최대 부호율을 갖는 짝수개의 송신안테나를 위한 시공간 블록 부호 장치 및 방법
KR101299386B1 (ko) * 2004-07-01 2013-08-22 퀄컴 인코포레이티드 개선된 다중 입력 다중 출력 인터리빙 방법 및 인터리버 시스템
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
US8391410B2 (en) 2004-07-29 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for configuring a pilot symbol in a wireless communication system
EP1771963A1 (en) * 2004-07-29 2007-04-11 Qualcomm Incorporated System and method for interleaving
US9246728B2 (en) 2004-07-29 2016-01-26 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US20080317142A1 (en) * 2005-07-29 2008-12-25 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US20070081484A1 (en) * 2004-07-29 2007-04-12 Wang Michael M Methods and apparatus for transmitting a frame structure in a wireless communication system
TWI379560B (en) 2004-08-12 2012-12-11 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for implementing space frequency block coding in an orthogonal frequency division multiplexing wireless communication system
US20060218459A1 (en) * 2004-08-13 2006-09-28 David Hedberg Coding systems and methods
WO2006020934A2 (en) * 2004-08-13 2006-02-23 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for decreasing latency in a digital transmission system
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
US8775890B2 (en) 2004-09-13 2014-07-08 Inventergy, Inc. Automatic retransmission request control system and retransmission method in MIMO-OFDM system
US8144572B2 (en) * 2004-09-14 2012-03-27 Qualcomm Incorporated Detection and mitigation of interference and jammers in an OFDM system
JP4672014B2 (ja) * 2004-09-18 2011-04-20 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 直交周波数分割多重化システムにおける周波数同期の獲得方法及び装置
CN101015151B (zh) * 2004-09-22 2013-09-25 三星电子株式会社 多频带正交频分复用发射机和接收机及其信号处理方法
US7539270B2 (en) * 2004-09-30 2009-05-26 Intel Corporation Method and apparatus to interleave bits across symbols from different constellations
KR100692594B1 (ko) 2004-10-13 2007-03-13 삼성전자주식회사 멀티 밴드 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 데이터 전송방법
US8130855B2 (en) * 2004-11-12 2012-03-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for combining space-frequency block coding, spatial multiplexing and beamforming in a MIMO-OFDM system
WO2006057195A1 (ja) * 2004-11-25 2006-06-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. マルチアンテナ送信装置、マルチアンテナ受信装置及びデータ再送方法
WO2006064469A1 (en) * 2004-12-13 2006-06-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Individual interleaving of data streams for mimo transmission
US7551902B2 (en) * 2004-12-28 2009-06-23 Nokia Corporation Method and apparatus to increase the diversity order for a multi-carrier FDM system
US20060142051A1 (en) * 2004-12-28 2006-06-29 Nokia Corporation Method and apparatus to optimize the utilization of the carriers in a flexible multi-carrier system
US7835264B2 (en) * 2004-12-29 2010-11-16 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Interleaver, deinterleaver, communication device, and method for interleaving and deinterleaving
EP1821436A4 (en) * 2005-01-20 2013-01-09 Panasonic Corp TRANSMISSION DEVICE, RECEPTION DEVICE, AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
KR20060086673A (ko) * 2005-01-27 2006-08-01 학교법인연세대학교 Dblast시스템의 송신기 및 수신기
JP4494238B2 (ja) * 2005-02-03 2010-06-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Mimo多重送信装置およびmimo多重送信方法
KR100677568B1 (ko) * 2005-02-07 2007-02-02 삼성전자주식회사 무선랜 상의 데이터 수신에 대한 제어 응답 프레임의 전송속도 결정 방법
US7826807B2 (en) * 2005-03-09 2010-11-02 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for antenna control in a wireless terminal
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
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
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
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
US8170130B2 (en) 2005-03-28 2012-05-01 Panasonic Corporation Transmission method and transmission system
US7539463B2 (en) * 2005-03-30 2009-05-26 Intel Corporation Techniques to enhance diversity for a wireless system
EP1867084B1 (en) 2005-03-30 2017-11-01 Apple Inc. Systems and methods for ofdm channelization
US9184870B2 (en) * 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
KR20060106223A (ko) * 2005-04-06 2006-10-12 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 비트 삽입 및 코드 변조방식의 송신 장치 및 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
US7466749B2 (en) * 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
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
US8462859B2 (en) * 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US7643843B2 (en) * 2005-06-14 2010-01-05 Interdigital Technology Corporation Method and system for transmit power control in a multiple-input multiple-output wireless communication system
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
US9391751B2 (en) * 2005-07-29 2016-07-12 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US9042212B2 (en) 2005-07-29 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communicating network identifiers in a communication system
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US8559295B2 (en) * 2005-08-15 2013-10-15 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for pilot signal transmission
ES2415355T3 (es) 2005-08-18 2013-07-25 Mosaid Technologies Incorporated Sistema de comunicación inalámbrico de múltiple entrada múltiple salida
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
EP3457615B1 (en) 2005-08-23 2021-09-22 Apple Inc. Methods and systems for ofdm multiple zone partitioning
EP1929684A4 (en) 2005-08-23 2010-05-19 Nortel Networks Ltd ADAPTIVE TWO-DIMENSIONAL CHANNEL INTERPOLATION
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
AU2006203698A1 (en) * 2005-08-26 2007-03-15 Nec Australia Pty Ltd Transmit diversity scheme
WO2007025121A1 (en) 2005-08-26 2007-03-01 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for determining scrambling codes for signal transmission
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
JP3989512B2 (ja) * 2005-09-15 2007-10-10 三洋電機株式会社 無線装置
JP4799293B2 (ja) * 2005-09-21 2011-10-26 三洋電機株式会社 無線装置
US7864777B1 (en) * 2005-09-30 2011-01-04 Nortel Networks Limited Transmission format selection for optimizing transmission of delay sensitive traffic
EP3576337A1 (en) 2005-09-30 2019-12-04 Apple Inc. Synchronization channel for scalable wireless mobile communication networks
TWI324002B (en) * 2005-10-06 2010-04-21 Integrated System Solution Corp Methods and apparatus for circulation transmissions for ofdm-based mimo systems
KR100981495B1 (ko) * 2005-10-12 2010-09-10 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 데이터 송신 방법 및 장치
US7661037B2 (en) * 2005-10-27 2010-02-09 Samsung Electronics Co., Ltd. LDPC concatenation rules for IEEE 802.11n systems
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
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
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8045512B2 (en) * 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8477684B2 (en) * 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
BRPI0617861A2 (pt) * 2005-10-28 2012-04-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd dispositivo de transmissão, dispositivo de recepção, método de transmissão, método de recepção e sistema de comunicação sem fio
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US7707479B2 (en) * 2005-12-13 2010-04-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of generating structured irregular low density parity checkcodes for wireless systems
US7584406B2 (en) 2005-12-20 2009-09-01 Samsung Electronics Co., Ltd. LDPC concatenation rules for IEEE 802.11n system with packets length specific in octets
US7620880B2 (en) * 2005-12-20 2009-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. LDPC concatenation rules for IEEE 802.11n system with packets length specified in OFDM symbols
US8831607B2 (en) * 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
TWI446763B (zh) 2006-01-11 2014-07-21 Interdigital Tech Corp 以不等調變及編碼方法實施空時處理方法及裝置
DK2026518T3 (en) * 2006-01-20 2016-01-11 Qualcomm Inc A method and apparatus for pilot muliplexing in a wireless communication system
US8130857B2 (en) * 2006-01-20 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pilot multiplexing in a wireless communication system
WO2007091874A1 (en) * 2006-02-11 2007-08-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Procede et systeme d'attribution de ressources de transmission et d'indication des ressources de transmission attribuees pour une diversite de frequence
KR100849329B1 (ko) * 2006-02-11 2008-07-29 삼성전자주식회사 주파수 다이버시티를 위한 전송 자원 할당과 시그널링 방법및 장치
US8689025B2 (en) * 2006-02-21 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Reduced terminal power consumption via use of active hold state
JP2009527997A (ja) * 2006-02-21 2009-07-30 クゥアルコム・インコーポレイテッド マルチアンテナ無線通信のための空間パイロット構造
US8077595B2 (en) 2006-02-21 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Flexible time-frequency multiplexing structure for wireless communication
US9461736B2 (en) * 2006-02-21 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sub-slot packets in wireless communication
KR101260835B1 (ko) * 2006-02-28 2013-05-06 삼성전자주식회사 다중 안테나 시스템의 신호 송수신장치 및 방법
KR100950654B1 (ko) * 2006-03-03 2010-04-01 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 통신 시스템에서신호 송수신 장치 및 방법
JP2009520385A (ja) * 2006-03-07 2009-05-21 クゥアルコム・インコーポレイテッド 直交周波数分割多元アクセス通信システムの帯域内レート制御
KR100817497B1 (ko) 2006-03-10 2008-03-27 한국전자통신연구원 다중 안테나를 위한 심볼 생성 장치 및 방법
KR101208538B1 (ko) * 2006-03-14 2012-12-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 사용하는 시스템에서의 신호 전송 방법
CN101039162B (zh) * 2006-03-17 2010-10-06 华为技术有限公司 多输入多输出系统中确定反馈的方法、装置和系统
CN101043297B (zh) * 2006-03-20 2010-08-25 华为技术有限公司 一种多天线通信中发射信号的方法及系统
KR100889748B1 (ko) 2006-03-24 2009-03-24 한국전자통신연구원 다중 송신안테나에 의한 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를제공하는 매크로다이버시티 송신 장치 및 그 방법
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
US8023574B2 (en) * 2006-05-05 2011-09-20 Intel Corporation Method and apparatus to support scalability in a multicarrier network
EP2030358B1 (en) 2006-06-08 2016-05-04 Koninklijke Philips N.V. Method and apparatus of space-time-frequency coding
JP5012797B2 (ja) * 2006-06-27 2012-08-29 日本電気株式会社 通信システム、送信装置、受信装置及び多重アクセス方法
WO2008021008A2 (en) * 2006-08-07 2008-02-21 Interdigital Technology Corporation Method, apparatus and system for implementing multi-user virtual multiple-input multiple-output
SG141259A1 (en) * 2006-09-12 2008-04-28 Oki Techno Ct Singapore Pte Apparatus and method for receiving digital video signals
JP4902663B2 (ja) * 2006-10-24 2012-03-21 三菱電機株式会社 送信装置、受信装置、通信装置および通信システム
WO2008060123A1 (en) * 2006-11-16 2008-05-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for generating and transmitting downlink frame
US7610036B2 (en) * 2007-01-08 2009-10-27 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Space-time-frequency sensing of RF spectrum in cognitive radios
EP1959603A1 (en) 2007-02-15 2008-08-20 Mitsubishi Electric Information Technology Center Europe B.V. Method of radio data emission, emitter and receiver using the method
US8254492B2 (en) * 2007-04-26 2012-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity in a wireless communication system
WO2008133439A1 (en) * 2007-04-26 2008-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity in a wireless communication system
US8009758B2 (en) * 2007-06-20 2011-08-30 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for channel-interleaving and channel-deinterleaving data in a wireless communication system
KR101365565B1 (ko) 2007-08-08 2014-02-21 포항공과대학교 산학협력단 공간 주파수 블록 부호화 신호 처리 시스템
CN103944682B (zh) * 2007-08-30 2018-07-10 Lg电子株式会社 发送和接收信号的装置以及发送和接收信号的方法
US7994969B2 (en) * 2007-09-21 2011-08-09 The Regents Of The University Of Michigan OFDM frequency scanning radar
ES2562031T3 (es) * 2007-10-30 2016-03-02 Sony Corporation Aparato y método de procesamiento de datos
KR101455992B1 (ko) * 2007-11-14 2014-11-03 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 신호 전송 방법
JP5109707B2 (ja) * 2008-02-19 2012-12-26 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 定着装置及び画像形成装置
JP4626669B2 (ja) * 2008-04-14 2011-02-09 ソニー株式会社 送信装置、通信システム、送信方法及びプログラム
GB2459284A (en) * 2008-04-17 2009-10-21 Stephen George Nunney MIMO spatial multiplexing system
KR101509728B1 (ko) * 2008-06-05 2015-04-06 한국전자통신연구원 심볼 매핑 방법 및 장치
WO2009148272A2 (en) * 2008-06-05 2009-12-10 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for mapping symbol
US8675793B2 (en) * 2008-08-20 2014-03-18 Lg Innotek Co., Ltd. MIMO communication system and control method thereof
JP2010074398A (ja) * 2008-09-17 2010-04-02 Ntt Docomo Inc Ofdm変復調方法、ofdm変調装置、ofdm復調装置およびofdm変復調システム
KR101013652B1 (ko) * 2008-12-30 2011-02-10 주식회사 세아네트웍스 무선 통신 시스템의 데이터 송신 방법
US20100232384A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation based upon user specific and common reference signals
US8560696B2 (en) * 2009-04-28 2013-10-15 Intel Corporation Transmission of advanced-MAP information elements in mobile networks
JP5717722B2 (ja) * 2009-04-28 2015-05-13 アルカテル−ルーセント 複数のアンテナを有する送信機および複数のアンテナを有する送信機でのデータ送信方法
US8498252B2 (en) * 2009-07-06 2013-07-30 Intel Corporation Midamble for wireless networks
US9706599B1 (en) 2009-07-23 2017-07-11 Marvell International Ltd. Long wireless local area network (WLAN) packets with midambles
KR101657255B1 (ko) * 2009-07-29 2016-09-13 마벨 월드 트레이드 리미티드 Wlan 송신용 방법들 및 장치
US8824398B2 (en) * 2009-08-12 2014-09-02 Hitachi, Ltd. Radio communication system, radio communication device, and radio communication method
ES2363905B1 (es) * 2009-09-18 2012-06-22 Vodafone España, S.A.U. Diversidad de transmisión multiportadora en utran para hsdpa.
US8553627B2 (en) * 2009-10-02 2013-10-08 Sharp Laboratories Of America, Inc. Transmission diversity scheme on physical uplink control channel (PUCCH) with ACK/NACK differentiation
US8374136B2 (en) 2009-10-02 2013-02-12 Sharp Laboratories Of America, Inc. Transmission diversity scheme on physical uplink control channel (PUCCH) with ACK/NACK differentiation
US8509326B2 (en) * 2009-11-16 2013-08-13 Intel Mobile Communications GmbH OFDM space-time or space-frequency block code transmitter
US9098274B2 (en) 2009-12-03 2015-08-04 Intel Corporation Methods and apparatuses to improve turbo performance for events handling
WO2011105796A2 (ko) * 2010-02-23 2011-09-01 엘지전자 주식회사 방송 신호 송/수신기 및 방송 신호 송/수신 방법
EP2541919A4 (en) * 2010-02-23 2013-06-26 Lg Electronics Inc BROADCAST SIGNAL AND RECEIVER AND BROADCAST SIGNALING AND RECEIVING METHOD
EP2541922A4 (en) * 2010-02-23 2014-02-26 Lg Electronics Inc BROADCASTING SIGNAL TRANSCEIVER AND METHOD OF TRANSMITTING BROADCAST SIGNAL TRANSMITTING
EP2541918B1 (en) * 2010-02-23 2020-04-29 LG Electronics Inc. Broadcasting signal receiver and broadcasting signal reception method
EP2541904B1 (en) * 2010-02-23 2017-06-14 LG Electronics Inc. Broadcasting signal transmitter/receiver and broadcasting signal transmission/reception method
EP2541924B1 (en) * 2010-02-23 2017-08-09 LG Electronics Inc. Broadcasting signal transmitter/receiver and broadcasting signal transmission/reception method
EP2541921A4 (en) * 2010-02-23 2014-09-17 Lg Electronics Inc BROADCAST SIGNAL AND RECEIVER AND BROADCAST SIGNALING AND RECEIVING METHOD
DK2541917T3 (en) * 2010-02-23 2015-07-27 Lg Electronics Inc TRANSMISSION SIGNAL TRANSMITTER / RECEIVER AND TRANSMISSION SIGNAL TRANSMISSION / RECEIVER
WO2011105804A2 (ko) * 2010-02-23 2011-09-01 엘지전자 주식회사 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 및 방송 신호 송/수신 장치에서 방송 신호 송수신 방법
WO2011105761A2 (ko) * 2010-02-23 2011-09-01 엘지전자 주식회사 방송 신호 송/수신기 및 방송 신호 송/수신 방법
EP2541920A4 (en) * 2010-02-23 2014-02-26 Lg Electronics Inc BROADCAST SIGNAL AND RECEIVER AND BROADCAST SIGNALING AND RECEIVING METHOD
WO2011105745A2 (ko) * 2010-02-23 2011-09-01 엘지전자 주식회사 방송 신호 송/수신기 및 방송 신호 송/수신 방법
WO2011105744A2 (ko) * 2010-02-23 2011-09-01 엘지전자 주식회사 방송 신호 송/수신기 및 방송 신호 송/수신 방법
EP2541912B1 (en) * 2010-02-23 2016-11-02 LG Electronics Inc. Broadcasting signal transmitter and broadcasting signal transmission method
WO2011111963A2 (ko) * 2010-03-08 2011-09-15 엘지전자 주식회사 방송 신호 송/수신기 및 방송 신호 송/수신 방법
KR20110113897A (ko) 2010-04-12 2011-10-19 주식회사 팬택 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US8781006B2 (en) * 2010-05-21 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Link adaptation in multi-carrier communication systems
CN102404072B (zh) * 2010-09-08 2013-03-20 华为技术有限公司 一种信息比特发送方法、装置和系统
CN107104716B (zh) * 2011-04-19 2020-10-02 太阳专利托管公司 信号生成方法及装置、信号处理方法及装置
CN102857464B (zh) * 2011-08-17 2016-03-30 北京泰美世纪科技有限公司 数字传输系统中扩展信号带宽的方法和装置
GB2548293B (en) * 2012-05-30 2018-01-17 Imagination Tech Ltd Noise variance estimation and interference detection
KR101995266B1 (ko) 2012-08-17 2019-07-02 삼성전자 주식회사 빔포밍을 이용한 시스템에서 시스템 액세스 방법 및 장치
US20140269768A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for increasing diversity in downlink transmissions
RU2617993C1 (ru) * 2013-08-14 2017-05-02 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Устройство для передачи широковещательных сигналов, устройство для приема широковещательных сигналов, способ для передачи широковещательных сигналов и способ для приема широковещательных сигналов
US9210022B2 (en) * 2013-11-25 2015-12-08 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting broadcast signals, apparatus for receiving broadcast, signals, method for transmitting broadcast signals and method for receiving broadcast signals
CN104753653B (zh) * 2013-12-31 2019-07-12 中兴通讯股份有限公司 一种解速率匹配的方法、装置和接收侧设备
KR101721293B1 (ko) * 2013-12-31 2017-04-10 한국전자통신연구원 무선랜 시스템에서 채널을 추정하는 장치 및 방법
CA2881540C (en) * 2014-02-13 2017-08-01 Electronics And Telecommunications Research Institute Modulator and modulation method using non-uniform 16-symbol signal constellation for low-density parity check codeword having 4/15 code rate
KR102323765B1 (ko) * 2014-02-13 2021-11-11 한국전자통신연구원 부호율이 3/15인 ldpc 부호어를 위한 비균등 16-심볼 신호성상을 이용한 변조기 및 이를 이용한 변조 방법
US9520898B2 (en) * 2014-02-13 2016-12-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Modulator and modulation method using non-uniform 16-symbol signal constellation for low-density parity check codeword having 3/15 code rate
KR101692608B1 (ko) * 2014-02-17 2017-01-03 연세대학교 원주산학협력단 연판정 값을 기초로 한 오류 검출용 토글링 시퀀스 결정 방법 및 에러 패턴 결정 방법 및 그 장치
US9602141B2 (en) 2014-04-21 2017-03-21 Sandisk Technologies Llc High-speed multi-block-row layered decoder for low density parity check (LDPC) codes
US9748973B2 (en) * 2014-04-22 2017-08-29 Sandisk Technologies Llc Interleaved layered decoder for low-density parity check codes
US9503125B2 (en) 2014-05-08 2016-11-22 Sandisk Technologies Llc Modified trellis-based min-max decoder for non-binary low-density parity-check error-correcting codes
EP3149879B1 (en) 2014-06-02 2018-05-23 Marvell World Trade Ltd. High efficiency orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) physical layer (phy)
EP3155778B1 (en) 2014-06-11 2019-02-20 Marvell World Trade Ltd. Compressed ofdm symbols in a wireless communication system
WO2016082735A1 (zh) * 2014-11-25 2016-06-02 华为技术有限公司 Fbmc的发射分集传输方法、发送端装置及接收端装置
WO2016085083A1 (ko) * 2014-11-26 2016-06-02 엘지전자(주) 방송 신호 송수신 장치 및 방법
CN112134605B (zh) 2015-11-13 2024-04-09 华为技术有限公司 数据传输方法和装置
US10461891B2 (en) * 2015-12-18 2019-10-29 Qualcomm Incorporated Staggered pilot placement
EP4117209A1 (en) 2015-12-23 2023-01-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for encoding and decoding channel in communication or broadcasting system
KR20170075627A (ko) 2015-12-23 2017-07-03 삼성전자주식회사 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
US9967122B2 (en) 2016-01-19 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Techniques for extending an OFDM waveform for multiplexing
US10425200B2 (en) 2016-04-13 2019-09-24 Qualcomm Incorporated System and method for beam adjustment request
US10069555B2 (en) 2016-04-13 2018-09-04 Qualcomm Incorporated System and method for beam management
EP3619812A1 (en) * 2017-05-05 2020-03-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Adaptive selection and efficient storage of information bit locations for polar codes
US10541796B2 (en) 2017-06-09 2020-01-21 Marvell World Trade Ltd. Packets with midambles having compressed OFDM symbols
US10715365B2 (en) 2017-09-22 2020-07-14 Nxp Usa, Inc. Determining number of midambles in a packet
CN109241581B (zh) * 2018-08-16 2022-12-06 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 基于kks编码实现二、三维交互关联的方法
GB201820161D0 (en) * 2018-12-11 2019-01-23 Nordic Semiconductor Asa Radio devices with switchable antennas

Family Cites Families (518)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4679227A (en) 1985-05-20 1987-07-07 Telebit Corporation Ensemble modem structure for imperfect transmission media
US4736371A (en) 1985-12-30 1988-04-05 Nec Corporation Satellite communications system with random multiple access and time slot reservation
JPH063956Y2 (ja) 1986-03-14 1994-02-02 松下電工株式会社 電動ガレ−ジ扉
US4750198A (en) 1986-12-12 1988-06-07 Astronet Corporation/Plessey U.K. Cellular radiotelephone system providing diverse separately-accessible groups of channels
US4797879A (en) 1987-06-05 1989-01-10 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Packet switched interconnection protocols for a star configured optical lan
JPH03104430U (es) 1990-02-14 1991-10-30
US5081679A (en) 1990-07-20 1992-01-14 Ericsson Ge Mobile Communications Holding Inc. Resynchronization of encryption systems upon handoff
IL100213A (en) 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system
US5239677A (en) 1991-07-01 1993-08-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for initiating communication on an assigned frequency
IT1250515B (it) 1991-10-07 1995-04-08 Sixtel Spa Rete per area locale senza fili.
US5241544A (en) 1991-11-01 1993-08-31 Motorola, Inc. Multi-channel tdm communication system slot phase correction
US5592490A (en) 1991-12-12 1997-01-07 Arraycomm, Inc. Spectrally efficient high capacity wireless communication systems
US6850252B1 (en) 1999-10-05 2005-02-01 Steven M. Hoffberg Intelligent electronic appliance system and method
US5295159A (en) 1992-04-17 1994-03-15 Bell Communications Research, Inc. Coordinated coding for digital transmission
RU2015281C1 (ru) 1992-09-22 1994-06-30 Борис Михайлович Кондрашов Запорное устройство
US5404355A (en) 1992-10-05 1995-04-04 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
GB2300337B (en) 1992-10-05 1997-03-26 Ericsson Ge Mobile Communicat Digital control channel
DE69327837T2 (de) 1992-12-01 2000-10-12 Koninkl Philips Electronics Nv Teilband-Diversityübertragungssystem
US5471647A (en) 1993-04-14 1995-11-28 The Leland Stanford Junior University Method for minimizing cross-talk in adaptive transmission antennas
US5479447A (en) 1993-05-03 1995-12-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford, Junior University Method and apparatus for adaptive, variable bandwidth, high-speed data transmission of a multicarrier signal over digital subscriber lines
US5483667A (en) 1993-07-08 1996-01-09 Northern Telecom Limited Frequency plan for a cellular network
DE69423546T2 (de) 1993-07-09 2000-09-21 Koninkl Philips Electronics Nv Telekommunikationsnetzwerk, Hauptstation und Nebenstation zum Gebrauch in solchem Netzwerk
ZA946674B (en) 1993-09-08 1995-05-02 Qualcomm Inc Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system
US5506861A (en) 1993-11-22 1996-04-09 Ericsson Ge Mobile Comminications Inc. System and method for joint demodulation of CDMA signals
US5418813A (en) 1993-12-06 1995-05-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for creating a composite waveform
US5490087A (en) 1993-12-06 1996-02-06 Motorola, Inc. Radio channel access control
US5422733A (en) 1994-02-04 1995-06-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for facsimile communication of first and second type information with selective call communication systems
US5491837A (en) 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
US5493712A (en) 1994-03-23 1996-02-20 At&T Corp. Fast AGC for TDMA radio systems
CA2189150A1 (en) 1994-05-02 1995-11-09 Robert John Schwendeman Multiple subchannel flexible protocol method and apparatus
US5677909A (en) 1994-05-11 1997-10-14 Spectrix Corporation Apparatus for exchanging data between a central station and a plurality of wireless remote stations on a time divided commnication channel
US6157343A (en) 1996-09-09 2000-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Antenna array calibration
DE4425713C1 (de) 1994-07-20 1995-04-20 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zur Vielträger Modulation und Demodulation von digital codierten Daten
FR2724084B1 (fr) 1994-08-31 1997-01-03 Alcatel Mobile Comm France Systeme de transmission d'informations par un canal de transmission variant dans le temps, et equipements d'emission et de reception correspondants
MY120873A (en) 1994-09-30 2005-12-30 Qualcomm Inc Multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system
US5710768A (en) 1994-09-30 1998-01-20 Qualcomm Incorporated Method of searching for a bursty signal
JPH08274756A (ja) 1995-03-30 1996-10-18 Toshiba Corp 無線通信システム
JP3231575B2 (ja) 1995-04-18 2001-11-26 三菱電機株式会社 無線データ伝送装置
KR0155818B1 (ko) 1995-04-29 1998-11-16 김광호 다중 반송파 전송시스템에서 적응형 전력 분배 방법 및 장치
US5606729A (en) 1995-06-21 1997-02-25 Motorola, Inc. Method and apparatus for implementing a received signal quality measurement in a radio communication system
US5729542A (en) 1995-06-28 1998-03-17 Motorola, Inc. Method and apparatus for communication system access
US7929498B2 (en) 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US5638369A (en) 1995-07-05 1997-06-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for inbound channel selection in a communication system
DE69535033T2 (de) 1995-07-11 2007-03-08 Alcatel Zuweisung von Kapazität bei OFDM
GB9514659D0 (en) 1995-07-18 1995-09-13 Northern Telecom Ltd An antenna downlink beamsteering arrangement
US5867539A (en) 1995-07-21 1999-02-02 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for reducing the effect of impulse noise on receivers
JP2802255B2 (ja) 1995-09-06 1998-09-24 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 直交周波数分割多重伝送方式及びそれを用いる送信装置と受信装置
GB9521739D0 (en) 1995-10-24 1996-01-03 Nat Transcommunications Ltd Decoding carriers encoded using orthogonal frequency division multiplexing
US6005876A (en) 1996-03-08 1999-12-21 At&T Corp Method and apparatus for mobile data communication
US5699365A (en) 1996-03-27 1997-12-16 Motorola, Inc. Apparatus and method for adaptive forward error correction in data communications
US5924015A (en) 1996-04-30 1999-07-13 Trw Inc Power control method and apparatus for satellite based telecommunications system
IL120574A (en) 1996-05-17 2002-09-12 Motorala Ltd Methods and devices for transmitter track weights
JPH09307526A (ja) 1996-05-17 1997-11-28 Mitsubishi Electric Corp デジタル放送受信機
US5822374A (en) 1996-06-07 1998-10-13 Motorola, Inc. Method for fine gains adjustment in an ADSL communications system
JPH09327073A (ja) 1996-06-07 1997-12-16 N T T Ido Tsushinmo Kk Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル配置および送信方法
FI101920B (fi) 1996-06-07 1998-09-15 Nokia Telecommunications Oy Kanavanvarausmenetelmä pakettiverkkoa varten
US6072779A (en) 1997-06-12 2000-06-06 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6798735B1 (en) 1996-06-12 2004-09-28 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6097771A (en) 1996-07-01 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a layered space-time architecture employing multi-element antennas
JPH1051402A (ja) 1996-08-01 1998-02-20 Nec Corp 受信電界検出回路
US6067292A (en) 1996-08-20 2000-05-23 Lucent Technologies Inc Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver
EP0931388B1 (en) 1996-08-29 2003-11-05 Cisco Technology, Inc. Spatio-temporal processing for communication
JP2001359152A (ja) 2000-06-14 2001-12-26 Sony Corp 無線通信システム、無線基地局装置、無線移動局装置、無線ゾーン割当て方法及び無線通信方法
JP2846860B2 (ja) 1996-10-01 1999-01-13 ユニデン株式会社 スペクトル拡散通信方式を用いた送信機、受信機、通信システム及び通信方法
US6275543B1 (en) 1996-10-11 2001-08-14 Arraycomm, Inc. Method for reference signal generation in the presence of frequency offsets in a communications station with spatial processing
TW496620U (en) 1996-10-16 2002-07-21 Behavior Tech Computer Corp Wireless data transmitting apparatus
US5886988A (en) 1996-10-23 1999-03-23 Arraycomm, Inc. Channel assignment and call admission control for spatial division multiple access communication systems
US6049548A (en) 1996-11-22 2000-04-11 Stanford Telecommunications, Inc. Multi-access CS-P/CD-E system and protocols on satellite channels applicable to a group of mobile users in close proximity
IL130034A (en) 1996-11-26 2003-04-10 Trw Inc Cochannel signal processing system
US5896376A (en) 1996-12-13 1999-04-20 Ericsson Inc. Optimal use of logical channels within a mobile telecommunications network
US6232918B1 (en) 1997-01-08 2001-05-15 Us Wireless Corporation Antenna array calibration in wireless communication systems
JPH10209956A (ja) 1997-01-28 1998-08-07 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケット通信方法
US6128276A (en) 1997-02-24 2000-10-03 Radix Wireless, Inc. Stacked-carrier discrete multiple tone communication technology and combinations with code nulling, interference cancellation, retrodirective communication and adaptive antenna arrays
JPH10303794A (ja) 1997-02-27 1998-11-13 Mitsubishi Electric Corp 既知系列検出器
US6084915A (en) 1997-03-03 2000-07-04 3Com Corporation Signaling method having mixed-base shell map indices
US6175550B1 (en) 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
KR100267856B1 (ko) 1997-04-16 2000-10-16 윤종용 이동통신시스템에서오버헤드채널관리방법및장치
US6308080B1 (en) 1997-05-16 2001-10-23 Texas Instruments Incorporated Power control in point-to-multipoint systems
US6008760A (en) 1997-05-23 1999-12-28 Genghis Comm Cancellation system for frequency reuse in microwave communications
FR2764143A1 (fr) 1997-05-27 1998-12-04 Philips Electronics Nv Procede de determination d'un format d'emission de symboles dans un systeme de transmission et systeme
US5867478A (en) 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US6067458A (en) 1997-07-01 2000-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication
US6108369A (en) 1997-07-11 2000-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Channelization code allocation for radio communication systems
US6333953B1 (en) 1997-07-21 2001-12-25 Ericsson Inc. System and methods for selecting an appropriate detection technique in a radiocommunication system
EP0895387A1 (de) 1997-07-28 1999-02-03 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Erkennung des Übertragungsmodus eines DVB-Signales
US6141542A (en) 1997-07-31 2000-10-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling transmit diversity in a communication system
CN1086061C (zh) 1997-08-12 2002-06-05 鸿海精密工业股份有限公司 电连接器的固持装置
EP0899896A1 (de) 1997-08-27 1999-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Einrichtung zur Schätzung räumlicher Parameter von Überstragungskanälen
US6131016A (en) 1997-08-27 2000-10-10 At&T Corp Method and apparatus for enhancing communication reception at a wireless communication terminal
JP2991167B2 (ja) 1997-08-27 1999-12-20 三菱電機株式会社 Tdma可変スロット割当方法
US6167031A (en) 1997-08-29 2000-12-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for selecting a combination of modulation and channel coding schemes in a digital communication system
BR9812816A (pt) 1997-09-15 2000-08-08 Adaptive Telecom Inc Processos para comunicação sem fio, e para eficientemente determinar na estação base um canal espacial da unidade móvel em um sistema de comunicação sem fio, e, estação base de cdma
US6389000B1 (en) 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
US6590928B1 (en) 1997-09-17 2003-07-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Frequency hopping piconets in an uncoordinated wireless multi-user system
AUPO932297A0 (en) 1997-09-19 1997-10-09 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Medium access control protocol for data communications
KR100234329B1 (ko) 1997-09-30 1999-12-15 윤종용 Ofdm 시스템 수신기의 fft 윈도우 위치 복원장치 및 그 방법_
US6178196B1 (en) 1997-10-06 2001-01-23 At&T Corp. Combined interference cancellation and maximum likelihood decoding of space-time block codes
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
US6377812B1 (en) 1997-11-20 2002-04-23 University Of Maryland Combined power control and space-time diversity in mobile cellular communications
US6122247A (en) 1997-11-24 2000-09-19 Motorola Inc. Method for reallocating data in a discrete multi-tone communication system
JPH11163823A (ja) 1997-11-26 1999-06-18 Victor Co Of Japan Ltd 直交周波数分割多重信号伝送方法、送信装置及び受信装置
US5936569A (en) 1997-12-02 1999-08-10 Nokia Telecommunications Oy Method and arrangement for adjusting antenna pattern
US6154661A (en) 1997-12-10 2000-11-28 Arraycomm, Inc. Transmitting on the downlink using one or more weight vectors determined to achieve a desired radiation pattern
US6084917A (en) 1997-12-16 2000-07-04 Integrated Telecom Express Circuit for configuring and dynamically adapting data and energy parameters in a multi-channel communications system
US6175588B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system
US6088387A (en) 1997-12-31 2000-07-11 At&T Corp. Multi-channel parallel/serial concatenated convolutional codes and trellis coded modulation encoder/decoder
DE69841693D1 (de) 1998-01-06 2010-07-15 Mosaid Technologies Inc System zur Mehrträgermodulation, mit veränderbaren Symbolgeschwindigkeiten
JP3724940B2 (ja) 1998-01-08 2005-12-07 株式会社東芝 Ofdmダイバーシチ受信装置
US6608874B1 (en) 1998-01-12 2003-08-19 Hughes Electronics Corporation Method and apparatus for quadrature multi-pulse modulation of data for spectrally efficient communication
US5982327A (en) 1998-01-12 1999-11-09 Motorola, Inc. Adaptive array method, device, base station and subscriber unit
EP0930752A3 (en) 1998-01-14 1999-10-20 Motorola, Inc. Method for allocating data and power in a discrete multitone communication system
US5973638A (en) 1998-01-30 1999-10-26 Micronetics Wireless, Inc. Smart antenna channel simulator and test system
EP0938208A1 (en) 1998-02-22 1999-08-25 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
WO1999044379A1 (en) 1998-02-27 1999-09-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple access categorization for mobile station
JP3082756B2 (ja) 1998-02-27 2000-08-28 日本電気株式会社 マルチキャリア伝送システム及びその方法
US6141388A (en) 1998-03-11 2000-10-31 Ericsson Inc. Received signal quality determination method and systems for convolutionally encoded communication channels
US6058107A (en) 1998-04-08 2000-05-02 Motorola, Inc. Method for updating forward power control in a communication system
US6317466B1 (en) 1998-04-15 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a space-time architecture employing multi-element antennas at both the transmitter and receiver
US6615024B1 (en) 1998-05-01 2003-09-02 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array
US7123628B1 (en) 1998-05-06 2006-10-17 Lg Electronics Inc. Communication system with improved medium access control sub-layer
US6205410B1 (en) 1998-06-01 2001-03-20 Globespan Semiconductor, Inc. System and method for bit loading with optimal margin assignment
EE200000757A (et) 1998-06-19 2002-04-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Kaadri sünkroniseerimise tehnikad ja süsteemid laiendatud spektriga raadioside jaoks
US6795424B1 (en) 1998-06-30 2004-09-21 Tellabs Operations, Inc. Method and apparatus for interference suppression in orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) wireless communication systems
JP2000092009A (ja) 1998-07-13 2000-03-31 Sony Corp 通信方法、送信機及び受信機
CA2302269C (en) 1998-07-16 2003-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Processing packet data in mobile communication system
US6154443A (en) 1998-08-11 2000-11-28 Industrial Technology Research Institute FFT-based CDMA RAKE receiver system and method
US6594620B1 (en) 1998-08-17 2003-07-15 Aspen Technology, Inc. Sensor validation apparatus and method
CA2340716A1 (en) 1998-08-18 2000-03-02 Beamreach Networks, Inc. Stacked-carrier discrete multiple tone communication technology
KR100429540B1 (ko) 1998-08-26 2004-08-09 삼성전자주식회사 이동통신시스템의패킷데이터통신장치및방법
US6515617B1 (en) 1998-09-01 2003-02-04 Hughes Electronics Corporation Method and system for position determination using geostationary earth orbit satellite
DE19842712C1 (de) 1998-09-17 2000-05-04 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Minimierung des Autokorrelationsfehlers bei der Demodulation eines Spreizspektrum-Signals unter Mehrwegeausbreitung
US6292917B1 (en) 1998-09-30 2001-09-18 Agere Systems Guardian Corp. Unequal error protection for digital broadcasting using channel classification
EP0993212B1 (en) 1998-10-05 2006-05-24 Sony Deutschland GmbH Random access channel partitioning scheme for CDMA system
DE69828608T2 (de) 1998-10-05 2005-12-29 Sony International (Europe) Gmbh Aufteilungsschema für ein Zufallszugriffskanal in einem CDMA System
US6711121B1 (en) 1998-10-09 2004-03-23 At&T Corp. Orthogonal code division multiplexing for twisted pair channels
WO2000025492A1 (de) 1998-10-27 2000-05-04 Siemens Aktiengesellschaft Kanalzuweisungsverfahren und vorrichtung für kodierte und kombinierte informationssätze
JP4287536B2 (ja) 1998-11-06 2009-07-01 パナソニック株式会社 Ofdm送受信装置及びofdm送受信方法
US6178096B1 (en) * 1998-11-25 2001-01-23 The Whitaker Corporation Shielding cover having parts held together by latch members
AU1966699A (en) 1998-12-03 2000-07-03 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for transmitting information and apparatus and method for receiving information
GB9827182D0 (en) 1998-12-10 1999-02-03 Philips Electronics Nv Radio communication system
FI108588B (fi) 1998-12-15 2002-02-15 Nokia Corp Menetelmä ja radiojärjestelmä digitaalisen signaalin siirtoon
JP2000244441A (ja) 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
US6266528B1 (en) 1998-12-23 2001-07-24 Arraycomm, Inc. Performance monitor for antenna arrays
US6310909B1 (en) 1998-12-23 2001-10-30 Broadcom Corporation DSL rate adaptation
US6463290B1 (en) 1999-01-08 2002-10-08 Trueposition, Inc. Mobile-assisted network based techniques for improving accuracy of wireless location system
US6348036B1 (en) 1999-01-24 2002-02-19 Genzyme Corporation Surgical retractor and tissue stabilization device
RU2152132C1 (ru) 1999-01-26 2000-06-27 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Линия радиосвязи с пространственной модуляцией
JP3619729B2 (ja) 2000-01-19 2005-02-16 松下電器産業株式会社 無線受信装置および無線受信方法
KR100651457B1 (ko) 1999-02-13 2006-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어장치 및 방법
US6574267B1 (en) 1999-03-22 2003-06-03 Golden Bridge Technology, Inc. Rach ramp-up acknowledgement
US6363267B1 (en) 1999-04-07 2002-03-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile terminal decode failure procedure in a wireless local area network
US6346910B1 (en) 1999-04-07 2002-02-12 Tei Ito Automatic array calibration scheme for wireless point-to-multipoint communication networks
IL145548A0 (en) 1999-04-12 2002-06-30 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for gated transmission in a cdma communication system
EP1075093A1 (en) 1999-08-02 2001-02-07 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A method and apparatus for multi-user transmission
US6594798B1 (en) 1999-05-21 2003-07-15 Microsoft Corporation Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6532562B1 (en) 1999-05-21 2003-03-11 Microsoft Corp Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6594473B1 (en) * 1999-05-28 2003-07-15 Texas Instruments Incorporated Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities
KR100605978B1 (ko) 1999-05-29 2006-07-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어를 위한 송수신 장치 및 방법
US7072410B1 (en) 1999-06-01 2006-07-04 Peter Monsen Multiple access system and method for multibeam digital radio systems
US6141567A (en) 1999-06-07 2000-10-31 Arraycomm, Inc. Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment
US6385264B1 (en) 1999-06-08 2002-05-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system
US6976262B1 (en) 1999-06-14 2005-12-13 Sun Microsystems, Inc. Web-based enterprise management with multiple repository capability
IL141636A0 (en) 1999-07-08 2002-03-10 Samsung Electronics Co Ltd Data rate detection device and method for a mobile communication system
US6163296A (en) 1999-07-12 2000-12-19 Lockheed Martin Corp. Calibration and integrated beam control/conditioning system for phased-array antennas
RU2168278C2 (ru) 1999-07-16 2001-05-27 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ произвольного доступа абонентов мобильной станции
US6532225B1 (en) 1999-07-27 2003-03-11 At&T Corp Medium access control layer for packetized wireless systems
JP2001044930A (ja) 1999-07-30 2001-02-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置および無線通信方法
US7027464B1 (en) 1999-07-30 2006-04-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OFDM signal transmission scheme, and OFDM signal transmitter/receiver
US6067290A (en) 1999-07-30 2000-05-23 Gigabit Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
US6721339B2 (en) 1999-08-17 2004-04-13 Lucent Technologies Inc. Method of providing downlink transmit diversity
US6735188B1 (en) 1999-08-27 2004-05-11 Tachyon, Inc. Channel encoding and decoding method and apparatus
JP4284773B2 (ja) 1999-09-07 2009-06-24 ソニー株式会社 送信装置、受信装置、通信システム、送信方法及び通信方法
US6278726B1 (en) 1999-09-10 2001-08-21 Interdigital Technology Corporation Interference cancellation in a spread spectrum communication system
US6115406A (en) 1999-09-10 2000-09-05 Interdigital Technology Corporation Transmission using an antenna array in a CDMA communication system
US6426971B1 (en) 1999-09-13 2002-07-30 Qualcomm Incorporated System and method for accurately predicting signal to interference and noise ratio to improve communications system performance
SG80071A1 (en) 1999-09-24 2001-04-17 Univ Singapore Downlink beamforming method
JP3421671B2 (ja) 1999-09-30 2003-06-30 独立行政法人通信総合研究所 通信システム、選択装置、送信装置、受信装置、選択方法、送信方法、受信方法、および、情報記録媒体
US7006482B1 (en) 1999-10-02 2006-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gating data on a control channel in a CDMA communication system
DE19950005A1 (de) 1999-10-18 2001-04-19 Bernhard Walke Verfahren zum Betrieb drahtloser Basisstationen für paketvermittelnde Funksysteme mit garantierter Dienstgüte
DE19951525C2 (de) 1999-10-26 2002-01-24 Siemens Ag Verfahren zum Kalibrieren einer elektronisch phasengesteuerten Gruppenantenne in Funk-Kommunikationssystemen
US6492942B1 (en) 1999-11-09 2002-12-10 Com Dev International, Inc. Content-based adaptive parasitic array antenna system
JP3416597B2 (ja) 1999-11-19 2003-06-16 三洋電機株式会社 無線基地局
US7088671B1 (en) 1999-11-24 2006-08-08 Peter Monsen Multiple access technique for downlink multibeam digital radio systems
US7110785B1 (en) 1999-12-03 2006-09-19 Nortel Networks Limited Performing power control in a mobile communications system
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
US6298092B1 (en) 1999-12-15 2001-10-02 Iospan Wireless, Inc. Methods of controlling communication parameters of wireless systems
EP1109326A1 (en) 1999-12-15 2001-06-20 Lucent Technologies Inc. Peamble detector for a CDMA receiver
JP3975629B2 (ja) 1999-12-16 2007-09-12 ソニー株式会社 画像復号装置及び画像復号方法
US6298035B1 (en) 1999-12-21 2001-10-02 Nokia Networks Oy Estimation of two propagation channels in OFDM
JP2001186051A (ja) 1999-12-24 2001-07-06 Toshiba Corp データ信号判定回路及び方法
US7072381B2 (en) 1999-12-28 2006-07-04 Ntt Docomo, Inc. Path search method, channel estimation method and communication device
US6718160B2 (en) 1999-12-29 2004-04-06 Airnet Communications Corp. Automatic configuration of backhaul and groundlink frequencies in a wireless repeater
US6888809B1 (en) 2000-01-13 2005-05-03 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems
US7254171B2 (en) 2000-01-20 2007-08-07 Nortel Networks Limited Equaliser for digital communications systems and method of equalisation
JP3581072B2 (ja) 2000-01-24 2004-10-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル構成方法及びその方法を利用する基地局
KR100325367B1 (ko) 2000-01-28 2002-03-04 박태진 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서의 비트 오율 측정장치및 방법
JP2001217896A (ja) 2000-01-31 2001-08-10 Matsushita Electric Works Ltd 無線データ通信システム
US7003044B2 (en) 2000-02-01 2006-02-21 Sasken Communication Technologies Ltd. Method for allocating bits and power in multi-carrier communication system
FI117465B (fi) 2000-02-03 2006-10-31 Danisco Sweeteners Oy Menetelmä pureskeltavien ytimien kovapinnoittamiseksi
US6868120B2 (en) 2000-02-08 2005-03-15 Clearwire Corporation Real-time system for measuring the Ricean K-factor
US6704374B1 (en) 2000-02-16 2004-03-09 Thomson Licensing S.A. Local oscillator frequency correction in an orthogonal frequency division multiplexing system
DE10008653A1 (de) 2000-02-24 2001-09-06 Siemens Ag Verbesserungen an einem Funkkommunikationssystem
US6956814B1 (en) 2000-02-29 2005-10-18 Worldspace Corporation Method and apparatus for mobile platform reception and synchronization in direct digital satellite broadcast system
JP2001244879A (ja) 2000-03-02 2001-09-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信電力制御装置及びその方法
US6963546B2 (en) 2000-03-15 2005-11-08 Interdigital Technology Corp. Multi-user detection using an adaptive combination of joint detection and successive interface cancellation
EP1137217A1 (en) 2000-03-20 2001-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ARQ parameter negociation in a data packet transmission system using link adaptation
US7149253B2 (en) * 2000-03-21 2006-12-12 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US20020154705A1 (en) 2000-03-22 2002-10-24 Walton Jay R. High efficiency high performance communications system employing multi-carrier modulation
DE10014676C2 (de) 2000-03-24 2002-02-07 Polytrax Inf Technology Ag Datenübertragung über ein Stromversorgungsnetz
US7113499B2 (en) 2000-03-29 2006-09-26 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
ATE454022T1 (de) 2000-04-04 2010-01-15 Sony Deutschland Gmbh Ereignisgesteuerte änderung der zugriffsdienstklasse in einem zufallzugriffskanal
ATE301350T1 (de) 2000-04-07 2005-08-15 Nokia Corp Verfahren und vorrichtung zur übertragung mit mehreren antennen
US7289570B2 (en) 2000-04-10 2007-10-30 Texas Instruments Incorporated Wireless communications
US6757263B1 (en) 2000-04-13 2004-06-29 Motorola, Inc. Wireless repeating subscriber units
JP2004501535A (ja) 2000-04-18 2004-01-15 アウェア, インコーポレイテッド 変動マージンを用いたマルチキャリア変調システムおよび方法
US6751199B1 (en) 2000-04-24 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system
EP1150456B1 (en) 2000-04-25 2004-06-16 Nortel Networks S.A. Radio telecommunications system with reduced delays for data transmission
JP3414357B2 (ja) 2000-04-25 2003-06-09 日本電気株式会社 Cdma移動通信システムにおける送信電力制御方式
US7068628B2 (en) 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
US7139324B1 (en) 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
KR100416972B1 (ko) 2000-06-12 2004-02-05 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 역방향 랜덤접근채널 할당방법
US6744811B1 (en) 2000-06-12 2004-06-01 Actelis Networks Inc. Bandwidth management for DSL modem pool
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
US6628702B1 (en) 2000-06-14 2003-09-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode
US6760313B1 (en) 2000-06-19 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive rate selection in a communication system
SE519303C2 (sv) 2000-06-20 2003-02-11 Ericsson Telefon Ab L M Anordning för smalbandig kommunikation i ett multicarrier- system
WO2002003557A1 (en) 2000-06-30 2002-01-10 Iospan Wireless, Inc. Method and system for mode adaptation in wireless communication
US6891858B1 (en) 2000-06-30 2005-05-10 Cisco Technology Inc. Dynamic modulation of modulation profiles for communication channels in an access network
CN1140147C (zh) 2000-07-01 2004-02-25 信息产业部电信传输研究所 一种外环功率控制的方法和系统
DE60117263T2 (de) 2000-07-03 2006-07-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Basisstationseinheit und verfahren zur funkkommunikation
KR100627188B1 (ko) 2000-07-04 2006-09-22 에스케이 텔레콤주식회사 무선통신 역방향 동기 방식에서의 코드 할당 방법
EP1720277B1 (en) 2000-07-05 2017-09-27 Sony Deutschland Gmbh Pilot pattern design for multiple antennas in an OFDM system
BRPI0112403B1 (pt) 2000-07-12 2018-09-18 Qualcomm Inc multiplexação de serviços em tempo real e serviços em tempo não real para sistemas ofdm
FI109393B (fi) 2000-07-14 2002-07-15 Nokia Corp Menetelmä mediavirran enkoodaamiseksi skaalautuvasti, skaalautuva enkooderi ja päätelaite
CN1218493C (zh) 2000-07-17 2005-09-07 皇家菲利浦电子有限公司 编码数据流的发射机和发射方法以及接收机和接收方法
KR100493152B1 (ko) 2000-07-21 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치
EP1176750A1 (en) 2000-07-25 2002-01-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Link quality determination of a transmission link in an OFDM transmission system
DE60035683T2 (de) 2000-08-01 2008-06-26 Sony Deutschland Gmbh Frequenzwiederverwendungsschema für OFDM-Systeme
US6920192B1 (en) * 2000-08-03 2005-07-19 Lucent Technologies Inc. Adaptive antenna array methods and apparatus for use in a multi-access wireless communication system
DE60141613D1 (de) 2000-08-03 2010-04-29 Infineon Technologies Ag Konfigurierbarer Modulator
EP1315311B1 (en) 2000-08-10 2006-11-15 Fujitsu Limited Transmission diversity communication device
US6582088B2 (en) 2000-08-10 2003-06-24 Benq Corporation Optical path folding apparatus
KR100526499B1 (ko) 2000-08-22 2005-11-08 삼성전자주식회사 두 개 이상 안테나를 사용하는 안테나 전송 다이버시티방법 및 장치
EP1182799A3 (en) 2000-08-22 2002-06-26 Lucent Technologies Inc. Method for enhancing mobile cdma communications using space-time transmit diversity
IT1318790B1 (it) 2000-08-29 2003-09-10 Cit Alcatel Metodo per gestire il cambio di allocazione dei time-slot in reti adanello ms-spring di tipo transoceanico.
JP3886709B2 (ja) 2000-08-29 2007-02-28 三菱電機株式会社 スペクトル拡散受信装置
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US7233625B2 (en) * 2000-09-01 2007-06-19 Nortel Networks Limited Preamble design for multiple input—multiple output (MIMO), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US6985434B2 (en) 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US7009931B2 (en) 2000-09-01 2006-03-07 Nortel Networks Limited Synchronization in a multiple-input/multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system for wireless applications
JP2002077098A (ja) 2000-09-01 2002-03-15 Mitsubishi Electric Corp 通信装置および通信方法
FR2814014B1 (fr) 2000-09-14 2002-10-11 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de detection multi-utilisateur
US6802035B2 (en) 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6760882B1 (en) 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US7062294B1 (en) 2000-09-29 2006-06-13 Arraycomm, Llc. Downlink transmission in a wireless data communication system having a base station with a smart antenna system
US6650714B2 (en) 2000-11-30 2003-11-18 Arraycomm, Inc. Spatial processing and timing estimation using a training sequence in a radio communications system
US7110378B2 (en) 2000-10-03 2006-09-19 Wisconsin Alumni Research Foundation Channel aware optimal space-time signaling for wireless communication over wideband multipath channels
US7016296B2 (en) 2000-10-16 2006-03-21 Broadcom Corporation Adaptive modulation for fixed wireless link in cable transmission system
US6907270B1 (en) 2000-10-23 2005-06-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reduced rank channel estimation in a communications system
US6369758B1 (en) 2000-11-01 2002-04-09 Unique Broadband Systems, Inc. Adaptive antenna array for mobile communication
JP3553038B2 (ja) 2000-11-06 2004-08-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号送信方法、信号受信方法、送信装置、受信装置および記録媒体
US6768727B1 (en) 2000-11-09 2004-07-27 Ericsson Inc. Fast forward link power control for CDMA system
FR2816796A1 (fr) * 2000-11-14 2002-05-17 Koninkl Philips Electronics Nv Appareil telephonique comprenant un ecran de visualisation sur lequel apparaissent des parametres de reglage
US8634481B1 (en) 2000-11-16 2014-01-21 Alcatel Lucent Feedback technique for wireless systems with multiple transmit and receive antennas
US6980601B2 (en) 2000-11-17 2005-12-27 Broadcom Corporation Rate adaptation and parameter optimization for multi-band single carrier transmission
US7006464B1 (en) 2000-11-17 2006-02-28 Lucent Technologies Inc. Downlink and uplink channel structures for downlink shared channel system
JP3695316B2 (ja) 2000-11-24 2005-09-14 株式会社日本自動車部品総合研究所 スペクトラム拡散受信機の相関検出器
US6751480B2 (en) 2000-12-01 2004-06-15 Lucent Technologies Inc. Method for simultaneously conveying information to multiple mobiles with multiple antennas
JP4505677B2 (ja) 2000-12-06 2010-07-21 ソフトバンクテレコム株式会社 送信ダイバーシチ装置および送信電力調整方法
US6952426B2 (en) 2000-12-07 2005-10-04 Nortel Networks Limited Method and apparatus for the transmission of short data bursts in CDMA/HDR networks
KR100353641B1 (ko) 2000-12-21 2002-09-28 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 기지국 전송 안테나다이버시티 장치 및 방법
US6850498B2 (en) 2000-12-22 2005-02-01 Intel Corporation Method and system for evaluating a wireless link
US20020085641A1 (en) 2000-12-29 2002-07-04 Motorola, Inc Method and system for interference averaging in a wireless communication system
US6987819B2 (en) 2000-12-29 2006-01-17 Motorola, Inc. Method and device for multiple input/multiple output transmit and receive weights for equal-rate data streams
US7050510B2 (en) 2000-12-29 2006-05-23 Lucent Technologies Inc. Open-loop diversity technique for systems employing four transmitter antennas
GB0031841D0 (en) 2000-12-29 2001-02-14 Nokia Networks Oy Interference power estimation for adaptive antenna system
US6731668B2 (en) 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
EP1223776A1 (en) 2001-01-12 2002-07-17 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. A collision free access scheduling in cellular TDMA-CDMA networks
US6693992B2 (en) 2001-01-16 2004-02-17 Mindspeed Technologies Line probe signal and method of use
US6801790B2 (en) 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
US7164669B2 (en) 2001-01-19 2007-01-16 Adaptix, Inc. Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading
US7054662B2 (en) 2001-01-24 2006-05-30 Qualcomm, Inc. Method and system for forward link beam forming in wireless communications
JP2002232943A (ja) 2001-01-29 2002-08-16 Sony Corp データ送信処理方法、データ受信処理方法、送信機、受信機、およびセルラー無線通信システム
GB0102316D0 (en) 2001-01-30 2001-03-14 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6961388B2 (en) 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US6885654B2 (en) 2001-02-06 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Low complexity data detection using fast fourier transform of channel correlation matrix
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for 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
US7006483B2 (en) 2001-02-23 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Qualifying available reverse link coding rates from access channel power setting
AU2002240506A1 (en) 2001-02-26 2002-09-12 Magnolia Broadband, Inc Smart antenna based spectrum multiplexing using a pilot signal
GB0105019D0 (en) 2001-03-01 2001-04-18 Koninkl Philips Electronics Nv Antenna diversity in a wireless local area network
US7039125B2 (en) 2001-03-12 2006-05-02 Analog Devices, Inc. Equalized SNR power back-off
EP1241824A1 (en) 2001-03-14 2002-09-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Multiplexing method in a multicarrier transmit diversity system
US6763244B2 (en) 2001-03-15 2004-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting power control setpoint in a wireless communication system
US6478422B1 (en) 2001-03-19 2002-11-12 Richard A. Hansen Single bifocal custom shooters glasses
US7046746B1 (en) 2001-03-19 2006-05-16 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Adaptive Viterbi decoder for a wireless data network receiver
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US7248638B1 (en) 2001-03-23 2007-07-24 Lsi Logic Transmit antenna multi-mode tracking
US7386076B2 (en) 2001-03-29 2008-06-10 Texas Instruments Incorporated Space time encoded wireless communication system with multipath resolution receivers
GB2373973B (en) 2001-03-30 2003-06-11 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive antenna
US8290098B2 (en) 2001-03-30 2012-10-16 Texas Instruments Incorporated Closed loop multiple transmit, multiple receive antenna wireless communication system
US20020176485A1 (en) 2001-04-03 2002-11-28 Hudson John E. Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein
US6785513B1 (en) 2001-04-05 2004-08-31 Cowave Networks, Inc. Method and system for clustered wireless networks
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
KR100510434B1 (ko) 2001-04-09 2005-08-26 니폰덴신뎅와 가부시키가이샤 Ofdm신호전달 시스템, ofdm신호 송신장치 및ofdm신호 수신장치
FR2823620B1 (fr) 2001-04-12 2003-08-15 France Telecom Procede de codage/decodage d'un flux de donnees numeriques codees avec entrelacement sur bits en emission et en reception multiple en presence d'interference intersymboles et systeme correspondant
US7310304B2 (en) 2001-04-24 2007-12-18 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Estimating channel parameters in multi-input, multi-output (MIMO) systems
FI20010874A (fi) 2001-04-26 2002-10-27 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä ja -laitteisto
GB0110223D0 (en) 2001-04-26 2001-06-20 Sensor Highway Ltd Method and apparatus for leak detection and location
US6611231B2 (en) 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
US7133459B2 (en) * 2001-05-01 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Space-time transmit diversity
CN100446612C (zh) 2001-05-04 2008-12-24 诺基亚公司 借助定向天线的许可控制
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
DE10122788A1 (de) 2001-05-10 2002-06-06 Basf Ag Verfahren der kristallisativen Reinigung einer Roh-Schmelze wenigstens eines Monomeren
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
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
US6718493B1 (en) 2001-05-17 2004-04-06 3Com Corporation Method and apparatus for selection of ARQ parameters and estimation of improved communications
US7688899B2 (en) 2001-05-17 2010-03-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US7072413B2 (en) 2001-05-17 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US7492737B1 (en) 2001-05-23 2009-02-17 Nortel Networks Limited Service-driven air interface protocol architecture for wireless systems
ES2188373B1 (es) 2001-05-25 2004-10-16 Diseño De Sistemas En Silencio, S.A. Procedimiento de optimizacion de la comunicacion para sistema de transmision digital ofdm multiusuario sobre red electrica.
US6920194B2 (en) 2001-05-29 2005-07-19 Tioga Technologies, Ltd. Method and system for detecting, timing, and correcting impulse noise
US7158563B2 (en) 2001-06-01 2007-01-02 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Dynamic digital communication system control
GB2376315B (en) 2001-06-05 2003-08-06 3Com Corp Data bus system including posted reads and writes
US20020183010A1 (en) 2001-06-05 2002-12-05 Catreux Severine E. Wireless communication systems with adaptive channelization and link adaptation
US7190749B2 (en) 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
EP1265411B1 (en) 2001-06-08 2007-04-18 Sony Deutschland GmbH Multicarrier system with adaptive bit-wise interleaving
US20030012308A1 (en) 2001-06-13 2003-01-16 Sampath Hemanth T. Adaptive channel estimation for wireless systems
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
US6842460B1 (en) 2001-06-27 2005-01-11 Nokia Corporation Ad hoc network discovery menu
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
FR2827731B1 (fr) 2001-07-23 2004-01-23 Nexo Haut-parleur a radiation directe et rayonnement optimise
US6996380B2 (en) 2001-07-26 2006-02-07 Ericsson Inc. Communication system employing transmit macro-diversity
US6738020B1 (en) 2001-07-31 2004-05-18 Arraycomm, Inc. Estimation of downlink transmission parameters in a radio communications system with an adaptive antenna array
EP1284545B1 (en) * 2001-08-13 2008-07-02 Motorola, Inc. Transmit diversity wireless communication
KR100703295B1 (ko) * 2001-08-18 2007-04-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 안테나 어레이를 이용한 데이터 송/수신 장치 및 방법
US20030039317A1 (en) 2001-08-21 2003-02-27 Taylor Douglas Hamilton Method and apparatus for constructing a sub-carrier map
FR2828981B1 (fr) 2001-08-23 2004-05-21 Commissariat Energie Atomique Creuset a chauffage par induction et refroidissement par caloducs
EP1289328A1 (en) 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of sending control information in a wireless telecommunications network, and corresponding apparatus
US6990059B1 (en) 2001-09-05 2006-01-24 Cisco Technology, Inc. Interference mitigation in a wireless communication system
FR2829326A1 (fr) 2001-09-06 2003-03-07 France Telecom Procede et systeme de reception iterative sous optimale pour systeme de transmission haut debit cdma
US7149254B2 (en) 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
US7133070B2 (en) 2001-09-20 2006-11-07 Eastman Kodak Company System and method for deciding when to correct image-specific defects based on camera, scene, display and demographic data
US7277679B1 (en) 2001-09-28 2007-10-02 Arraycomm, Llc Method and apparatus to provide multiple-mode spatial processing to a terminal unit
US7024163B1 (en) 2001-09-28 2006-04-04 Arraycomm Llc Method and apparatus for adjusting feedback of a remote unit
US6788948B2 (en) 2001-09-28 2004-09-07 Arraycomm, Inc. Frequency dependent calibration of a wideband radio system using narrowband channels
US7035359B2 (en) 2001-10-11 2006-04-25 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Methods and apparatus for demodulation of a signal in a signal slot subject to a discontinuous interference signal
US7773699B2 (en) 2001-10-17 2010-08-10 Nortel Networks Limited Method and apparatus for channel quality measurements
US7248559B2 (en) * 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
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
US7116652B2 (en) 2001-10-18 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
KR20030032875A (ko) 2001-10-19 2003-04-26 삼성전자주식회사 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스를 제공하는 이동 통신시스템에서 순방향 데이터 채널 송신 전력을 제어하는장치 및 방법
JP3607238B2 (ja) 2001-10-22 2005-01-05 株式会社東芝 Ofdm信号受信システム
CN1306722C (zh) 2001-10-31 2007-03-21 松下电器产业株式会社 无线发射装置和无线通信方法
US7218684B2 (en) 2001-11-02 2007-05-15 Interdigital Technology Corporation Method and system for code reuse and capacity enhancement using null steering
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
US8018903B2 (en) 2001-11-21 2011-09-13 Texas Instruments Incorporated Closed-loop transmit diversity scheme in frequency selective multipath channels
US7346126B2 (en) 2001-11-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation using plural channels
DE60136393D1 (de) 2001-11-28 2008-12-11 Fujitsu Ltd Orthogonal-frequenzmultiplexübertragungsverfahren
BR0214528A (pt) 2001-11-29 2004-12-28 Qualcomm Inc Método e equipamento para determinar a razão de log-verossimilhança com pré-codificação
US7263119B1 (en) 2001-11-29 2007-08-28 Marvell International Ltd. Decoding method and apparatus
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
US6760388B2 (en) 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
US7155171B2 (en) 2001-12-12 2006-12-26 Saraband Wireless Vector network analyzer applique for adaptive communications in wireless networks
US20030112745A1 (en) * 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
AU2002364572A1 (en) 2001-12-18 2003-07-09 Globespan Virata Incorporated System and method for rate enhanced shdsl
US7099398B1 (en) 2001-12-18 2006-08-29 Vixs, Inc. Method and apparatus for establishing non-standard data rates in a wireless communication system
US7573805B2 (en) * 2001-12-28 2009-08-11 Motorola, Inc. Data transmission and reception method and apparatus
JP4052835B2 (ja) 2001-12-28 2008-02-27 株式会社日立製作所 多地点中継を行う無線伝送システム及びそれに使用する無線装置
CA2366397A1 (en) 2001-12-31 2003-06-30 Tropic Networks Inc. An interface for data transfer between integrated circuits
US7209433B2 (en) 2002-01-07 2007-04-24 Hitachi, Ltd. Channel estimation and compensation techniques for use in frequency division multiplexed systems
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7020482B2 (en) 2002-01-23 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Reallocation of excess power for full channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US7058116B2 (en) 2002-01-25 2006-06-06 Intel Corporation Receiver architecture for CDMA receiver downlink
GB2386513B (en) 2002-02-07 2004-08-25 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for transmitting/receiving serving hs-scch set information in an hsdpa communication system
US7046978B2 (en) 2002-02-08 2006-05-16 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for transmit pre-correction in wireless communications
US6980800B2 (en) 2002-02-12 2005-12-27 Hughes Network Systems System and method for providing contention channel organization for broadband satellite access in a communications network
US7292854B2 (en) 2002-02-15 2007-11-06 Lucent Technologies Inc. Express signaling in a wireless communication system
US7076263B2 (en) 2002-02-19 2006-07-11 Qualcomm, Incorporated Power control for partial channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US6862271B2 (en) 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US20030162519A1 (en) 2002-02-26 2003-08-28 Martin Smith Radio communications device
US6959171B2 (en) 2002-02-28 2005-10-25 Intel Corporation Data transmission rate control
US6873651B2 (en) 2002-03-01 2005-03-29 Cognio, Inc. System and method for joint maximal ratio combining using time-domain signal processing
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
US6687492B1 (en) 2002-03-01 2004-02-03 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using joint maximal ratio combining
GB2386519B (en) 2002-03-12 2004-05-26 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive Multicarrier Communication
US20040047284A1 (en) 2002-03-13 2004-03-11 Eidson Donald Brian Transmit diversity framing structure for multipath channels
JP3561510B2 (ja) 2002-03-22 2004-09-02 松下電器産業株式会社 基地局装置及びパケット伝送方法
US7042858B1 (en) 2002-03-22 2006-05-09 Jianglei Ma Soft handoff for OFDM
US20040198276A1 (en) 2002-03-26 2004-10-07 Jose Tellado Multiple channel wireless receiver
US7012978B2 (en) 2002-03-26 2006-03-14 Intel Corporation Robust multiple chain receiver
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
KR100456693B1 (ko) 2002-03-28 2004-11-10 삼성전자주식회사 다중채널 통신 시스템의 비트 할당을 최적화하여 셋업시간을 최소화하는 방법
US20030186650A1 (en) 2002-03-29 2003-10-02 Jung-Tao Liu Closed loop multiple antenna system
US7224704B2 (en) 2002-04-01 2007-05-29 Texas Instruments Incorporated Wireless network scheduling data frames including physical layer configuration
US7099377B2 (en) 2002-04-03 2006-08-29 Stmicroelectronics N.V. Method and device for interference cancellation in a CDMA wireless communication system
US6850741B2 (en) 2002-04-04 2005-02-01 Agency For Science, Technology And Research Method for selecting switched orthogonal beams for downlink diversity transmission
US7020226B1 (en) * 2002-04-04 2006-03-28 Nortel Networks Limited I/Q distortion compensation for the reception of OFDM signals
US7103325B1 (en) 2002-04-05 2006-09-05 Nortel Networks Limited Adaptive modulation and coding
US6804191B2 (en) 2002-04-05 2004-10-12 Flarion Technologies, Inc. Phase sequences for timing and access signals
US7623871B2 (en) 2002-04-24 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Position determination for a wireless terminal in a hybrid position determination system
US7876726B2 (en) 2002-04-29 2011-01-25 Texas Instruments Incorporated Adaptive allocation of communications link channels to I- or Q-subchannel
US6690660B2 (en) 2002-05-22 2004-02-10 Interdigital Technology Corporation Adaptive algorithm for a Cholesky approximation
US7327800B2 (en) * 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
US6862440B2 (en) 2002-05-29 2005-03-01 Intel Corporation Method and system for multiple channel wireless transmitter and receiver phase and amplitude calibration
US7421039B2 (en) 2002-06-04 2008-09-02 Lucent Technologies Inc. Method and system employing antenna arrays
KR100498326B1 (ko) 2002-06-18 2005-07-01 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 적응 변조 코딩 장치 및 방법
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
US7359313B2 (en) 2002-06-24 2008-04-15 Agere Systems Inc. Space-time bit-interleaved coded modulation for wideband transmission
EP1520360B1 (en) 2002-06-27 2007-01-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Measurement of channel characterisitics in a communication system
US7551546B2 (en) 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
US7342912B1 (en) 2002-06-28 2008-03-11 Arraycomm, Llc. Selection of user-specific transmission parameters for optimization of transmit performance in wireless communications using a common pilot channel
EP1379020A1 (en) 2002-07-03 2004-01-07 National University Of Singapore A wireless communication apparatus and method
US7406102B2 (en) 2002-07-03 2008-07-29 Freescale Semiconductor, Inc. Multi-mode method and apparatus for performing digital modulation and demodulation
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
US6683916B1 (en) 2002-07-17 2004-01-27 Philippe Jean-Marc Sartori Adaptive modulation/coding and power allocation system
US6885708B2 (en) 2002-07-18 2005-04-26 Motorola, Inc. Training prefix modulation method and receiver
KR20040011653A (ko) 2002-07-29 2004-02-11 삼성전자주식회사 채널 특성에 적응적인 직교 주파수 분할 다중 통신 방법및 장치
AU2003263818B2 (en) 2002-07-30 2007-05-24 Ipr Licensing Inc. System and method for multiple-input multiple-output (MIMO) radio communication
US6961595B2 (en) 2002-08-08 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple states
US7653415B2 (en) 2002-08-21 2010-01-26 Broadcom Corporation Method and system for increasing data rate in a mobile terminal using spatial multiplexing for DVB-H communication
DE60325921D1 (de) 2002-08-22 2009-03-12 Imec Inter Uni Micro Electr Verfahren zur MIMO-Übertragung für mehrere Benutzer und entsprechende Vorrichtungen
US6970722B1 (en) 2002-08-22 2005-11-29 Cisco Technology, Inc. Array beamforming with wide nulls
US20040037257A1 (en) 2002-08-23 2004-02-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for assuring quality of service in wireless local area networks
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US6940917B2 (en) 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
AU2002330691A1 (en) 2002-09-06 2004-03-29 Nokia Corporation Antenna selection method
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
US20040052228A1 (en) 2002-09-16 2004-03-18 Jose Tellado Method and system of frequency and time synchronization of a transceiver to signals received by the transceiver
US7426176B2 (en) 2002-09-30 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method of power allocation and rate control in OFDMA systems
US6850511B2 (en) 2002-10-15 2005-02-01 Intech 21, Inc. Timely organized ad hoc network and protocol for timely organized ad hoc network
US7961774B2 (en) 2002-10-15 2011-06-14 Texas Instruments Incorporated Multipath interference-resistant receivers for closed-loop transmit diversity (CLTD) in code-division multiple access (CDMA) systems
US20040121730A1 (en) * 2002-10-16 2004-06-24 Tamer Kadous Transmission scheme for multi-carrier MIMO systems
US7274938B2 (en) 2002-10-22 2007-09-25 Texas Instruments Incorporated Wired control channel for supporting wireless communication in non-exclusive spectrum
US7453844B1 (en) 2002-10-22 2008-11-18 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute, Co., Ltd. Dynamic allocation of channels in a wireless network
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
CA2500849C (en) 2002-10-25 2012-10-02 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
EP1554831B1 (en) 2002-10-26 2013-05-22 Electronics and Telecommunications Research Institute Frequency hopping ofdma method using symbols of comb pattern
EP1416688A1 (en) 2002-10-31 2004-05-06 Motorola Inc. Iterative channel estimation in multicarrier receivers
US7317750B2 (en) 2002-10-31 2008-01-08 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Orthogonal superposition coding for direct-sequence communications
US7280625B2 (en) 2002-12-11 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Derivation of eigenvectors for spatial processing in MIMO communication systems
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
US7058367B1 (en) 2003-01-31 2006-06-06 At&T Corp. Rate-adaptive methods for communicating over multiple input/multiple output wireless systems
US7583637B2 (en) 2003-01-31 2009-09-01 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of controlling data rate in wireless communications systems
US20040176097A1 (en) 2003-02-06 2004-09-09 Fiona Wilson Allocation of sub channels of MIMO channels of a wireless network
EP1447934A1 (en) 2003-02-12 2004-08-18 Institut Eurecom G.I.E. Transmission and reception diversity process for wireless communications
JP2004266586A (ja) 2003-03-03 2004-09-24 Hitachi Ltd 移動通信システムのデータ送受信方法
JP4250002B2 (ja) 2003-03-05 2009-04-08 富士通株式会社 適応型変調伝送システム及び適応型変調制御方法
US6927728B2 (en) 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
US7822140B2 (en) 2003-03-17 2010-10-26 Broadcom Corporation Multi-antenna communication systems utilizing RF-based and baseband signal weighting and combining
US7885228B2 (en) 2003-03-20 2011-02-08 Qualcomm Incorporated Transmission mode selection for data transmission in a multi-channel communication system
JP4259897B2 (ja) 2003-03-25 2009-04-30 シャープ株式会社 無線データ伝送システム及び無線データ送受信装置
US7242727B2 (en) 2003-03-31 2007-07-10 Lucent Technologies Inc. Method of determining transmit power for transmit eigenbeams in a multiple-input multiple-output communications system
JP4390636B2 (ja) 2003-06-11 2009-12-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ofdm信号フレーム生成器、送信機、信号伝送システム及びofdm信号フレーム生成方法
US7403503B2 (en) 2003-07-09 2008-07-22 Interdigital Technology Corporation Resource allocation in wireless communication systems
EP1645159B1 (en) 2003-07-11 2008-05-07 Qualcomm, Incorporated Dynamic shared forward link channel for a wireless communication system
AU2003255106A1 (en) 2003-08-08 2005-02-25 Biotechnology Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthase of high glyphosate-bioresistance and coding sequence
ATE487291T1 (de) 2003-08-27 2010-11-15 Wavion Ltd Wlan-kapazitäts-erweiterung durch verwendung von sdm
US7065144B2 (en) 2003-08-27 2006-06-20 Qualcomm Incorporated Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems
US7356089B2 (en) 2003-09-05 2008-04-08 Nortel Networks Limited Phase offset spatial multiplexing
KR100995031B1 (ko) 2003-10-01 2010-11-19 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에 적용되는 신호 전송 제어 방법
US8842657B2 (en) 2003-10-15 2014-09-23 Qualcomm Incorporated High speed media access control with legacy system interoperability
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US8233462B2 (en) 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
CA2543771C (en) 2003-10-24 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7508748B2 (en) 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
US7616698B2 (en) 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US7298805B2 (en) 2003-11-21 2007-11-20 Qualcomm Incorporated Multi-antenna transmission for spatial division multiple access
US7532563B1 (en) 2003-11-25 2009-05-12 Marvell International Ltd. Mechanism to improve quality of channel estimates in OFDM transmissions
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
US7231184B2 (en) 2003-12-05 2007-06-12 Texas Instruments Incorporated Low overhead transmit channel estimation
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
US7872963B2 (en) 2003-12-27 2011-01-18 Electronics And Telecommunications Research Institute MIMO-OFDM system using eigenbeamforming method
US7333556B2 (en) 2004-01-12 2008-02-19 Intel Corporation System and method for selecting data rates to provide uniform bit loading of subcarriers of a multicarrier communication channel
JP2005223829A (ja) 2004-02-09 2005-08-18 Nec Electronics Corp 分数分周回路及びこれを用いたデータ伝送装置
US7206354B2 (en) 2004-02-19 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Calibration of downlink and uplink channel responses in a wireless MIMO communication system
US7746886B2 (en) 2004-02-19 2010-06-29 Broadcom Corporation Asymmetrical MIMO wireless communications
US7274734B2 (en) 2004-02-20 2007-09-25 Aktino, Inc. Iterative waterfiling with explicit bandwidth constraints
US7486740B2 (en) 2004-04-02 2009-02-03 Qualcomm Incorporated Calibration of transmit and receive chains in a MIMO communication system
US7848442B2 (en) 2004-04-02 2010-12-07 Lg Electronics Inc. Signal processing apparatus and method in multi-input/multi-output communications systems
US7110463B2 (en) 2004-06-30 2006-09-19 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
US7606319B2 (en) 2004-07-15 2009-10-20 Nokia Corporation Method and detector for a novel channel quality indicator for space-time encoded MIMO spread spectrum systems in frequency selective channels
US20060018247A1 (en) 2004-07-22 2006-01-26 Bas Driesen Method and apparatus for space interleaved communication in a multiple antenna communication system
US7599443B2 (en) 2004-09-13 2009-10-06 Nokia Corporation Method and apparatus to balance maximum information rate with quality of service in a MIMO system
KR100905605B1 (ko) 2004-09-24 2009-07-02 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 다중입출력 통신 시스템의 전송 방법
TWI296753B (en) 2004-10-26 2008-05-11 Via Tech Inc Usb control circuit for saving power and the method thereof
DK1829262T3 (en) 2004-11-16 2018-06-06 Qualcomm Inc CLOSED LOOP SPEED CONTROL FOR A MIMO COMMUNICATION SYSTEM
US8498215B2 (en) 2004-11-16 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Open-loop rate control for a TDD communication system
US7525988B2 (en) 2005-01-17 2009-04-28 Broadcom Corporation Method and system for rate selection algorithm to maximize throughput in closed loop multiple input multiple output (MIMO) wireless local area network (WLAN) system
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US7603141B2 (en) 2005-06-02 2009-10-13 Qualcomm, Inc. Multi-antenna station with distributed antennas
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
US20090161613A1 (en) 2007-11-30 2009-06-25 Mark Kent Method and system for constructing channel quality indicator tables for feedback in a communication system
US20090291642A1 (en) 2008-05-23 2009-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and Methods for SIR Estimation for Power Control
US8619620B2 (en) 2008-09-16 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Methods and systems for transmission mode selection in a multi channel communication system
ES2355347B1 (es) 2009-01-30 2012-02-10 Vodafone España, S.A.U. Método para detectar interferencias en un sistema de comunicación inal�?mbrico.
US20100260060A1 (en) 2009-04-08 2010-10-14 Qualcomm Incorporated Integrated calibration protocol for wireless lans

Also Published As

Publication number Publication date
US8873365B2 (en) 2014-10-28
US20100208841A1 (en) 2010-08-19
UA83473C2 (uk) 2008-07-25
CA2501449C (en) 2012-11-27
AU2003284943C1 (en) 2009-07-23
WO2004038987A3 (en) 2004-07-15
US8934329B2 (en) 2015-01-13
US20060039275A1 (en) 2006-02-23
CA2501449A1 (en) 2004-05-06
JP5199324B2 (ja) 2013-05-15
IL167572A (en) 2011-03-31
EP1556983B1 (en) 2013-06-05
US7002900B2 (en) 2006-02-21
KR101073331B1 (ko) 2011-10-12
HK1086123A1 (en) 2006-09-08
KR20050072767A (ko) 2005-07-12
US20040081073A1 (en) 2004-04-29
JP4739952B2 (ja) 2011-08-03
JP2006504366A (ja) 2006-02-02
BRPI0315520B1 (pt) 2017-03-07
TWI339057B (en) 2011-03-11
AU2009201783B2 (en) 2011-04-21
JP2011030262A (ja) 2011-02-10
WO2004038987A2 (en) 2004-05-06
BR0315520A (pt) 2005-09-27
CN1717889A (zh) 2006-01-04
EP1556983A2 (en) 2005-07-27
CN1717889B (zh) 2011-05-25
AU2009201783A1 (en) 2009-05-28
TW200417214A (en) 2004-09-01
AU2003284943B2 (en) 2009-02-05
AU2003284943A1 (en) 2004-05-13
IL167572A0 (en) 2009-02-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MXPA05004194A (es) Procesamiento de diversidad de transmision para un sistema de comunicacion multiantena.
EP2243267B1 (en) Method for uplink transmission in OFDM(A) system
RU2321951C2 (ru) Обработка пространственного разнесения для многоантенной коммуникационной системы
KR101923201B1 (ko) 무선 통신 시스템의 톤 재정렬
US20070291868A1 (en) Method and apparatus for improved spatial temporal turbo channel coding (sttcc) using eigen-beamforming
JP2006518556A (ja) マルチキャリヤmimoシステムに関する伝送方法
JP2009055228A (ja) 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法
KR20060053962A (ko) 다수 안테나 통신 시스템을 위한 송신기 및 수신기와, 다수안테나 통신 시스템에서 데이터를 송신하는 방법 및수신하는 방법
JP2010529781A (ja) 無線ラジオネットワーク上の複数の基地局からの送信の方法及び装置
Naguib et al. Space-time coded modulation for high data rate wireless communications
KR20080032033A (ko) 무선 네트워크에서 시공간 터보 채널 코딩/디코딩을 위한방법 및 장치
Roca Implementation of a WiMAX simulator in Simulink
KR20090009071A (ko) 무선 통신 시스템에서의 데이터 처리 방법 및 송신기
KR101346423B1 (ko) 다중 안테나 시스템에서 데이터 전송 방법
Sanghoi et al. Analysis of WIMAX physical layer using spatial diversity under different fading channels
US20050281361A1 (en) Interference cancellation of STBC with multiple streams in OFDM for wlan
Riera-Palou et al. Group-orthogonal code-division multiplex: a physical-layer enhancement for IEEE 802.11 n networks
Kadhim et al. Improvement of fixed WiMax OSTBC-OFDM transceiver based wavelet signals by non-linear precoding using SDR platform
Mishra et al. BER Analysis of MIMO-OFDM System Using NAKAGAMI-M Distribution
WO2024019659A1 (en) Communication apparatus and communication method for dual stream dual carrier modulation
Femenias et al. Enhancing IEEE 802.11 n WLANs using group-orthogonal code-division multiplex
Zhou et al. MIMO-OFDM channel estimation method utilizing correlation in time domain for B3G-TDD uplink
Barreto et al. Enhanced spectral efficiency using AMC MIMO-OFDM in WiMAX (802.16 d) system
Milione TAPR/ARRL 2006
IL229301A (en) A method and system for channel synchronization in multi-carrier communication systems

Legal Events

Date Code Title Description
FG Grant or registration