NO315629B1 - Direkte adgang i system med ortogonal frekvens - Google Patents

Direkte adgang i system med ortogonal frekvens Download PDF

Info

Publication number
NO315629B1
NO315629B1 NO19963489A NO963489A NO315629B1 NO 315629 B1 NO315629 B1 NO 315629B1 NO 19963489 A NO19963489 A NO 19963489A NO 963489 A NO963489 A NO 963489A NO 315629 B1 NO315629 B1 NO 315629B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
direct access
mobile station
access sequence
sequence
base station
Prior art date
Application number
NO19963489A
Other languages
English (en)
Other versions
NO963489L (no
NO963489D0 (no
Inventor
Bo Engstroem
Roger Larsson
Mattias Wahlqvist
Christer Oestberg
Original Assignee
Telia Ab
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 Telia Ab filed Critical Telia Ab
Publication of NO963489D0 publication Critical patent/NO963489D0/no
Publication of NO963489L publication Critical patent/NO963489L/no
Publication of NO315629B1 publication Critical patent/NO315629B1/no

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
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • 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
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2656Frame synchronisation, e.g. packet synchronisation, time division duplex [TDD] switching point detection or subframe synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/322Power control of broadcast channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Complex Calculations (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrører fremgangsmåter som definert i innledningen av de selvstendige kravene 1, 18 og 24, et system som definert i innledningen av det selvstendige krav 17 og et apparat som definert i innledningen av det selvstendige krav 21, og mer bestemt til direkte adgang i radiotelefonisystem med ortogonal frekvensmultipleksering {OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplex), spesielt protokoll for direkte adgang, det vil si den måte på hvilken en mobilstasjon (MS) i et radiotelefonisystem innleder et anrop eller den måte på hvilken et anrop overleveres fra en basisstasjon (BA) til en annen (handover).
En protokoll for direkte adgang RA (random access - direkte tilgang) er den fremgangsmåte med hvilken en mobilstasjon initialiserer kontakt med en basisstasjon når basisstasjonen ikke er synkronisert med den mobile stasjon. Denne situasjon kan oppstå når en mobilstasjon innleder et anrop, det vil si er aktivert, eller når et pågående anrop over-føres fra en basisstasjon til en annen basisstasjon.
I et system med ortogonal frekvensmultipleksering (OFDM-system) moduleres data på et bredbåndssignal omfattende et stort antall individuelle bærefrekvenser som skaper en frekvensmultipleksering. Båndbreddene på de individuelle bærefrekvenser er små og anordnet slik at maksimum av sin(x), (sin(x)=sin(x)/x), energispektrum ved en bærefrekvens, svarer til det første minimum av sine(x) energispekteret ved inntilliggende bærefrekvens. Med andre ord er bærefrekvensavstanden lik med 1/symbollengde (symbol length) for rektangulære symboler. Det er av denne årsak at inntilliggende bærefrekvenser beskrives som "ortogonale". OFDM-system anvender normalt en FFT-prosess (Fast Fourier Transform) for å demodulere datasignalet fra det sendte signal. Vindingsfeilkoding (convolution error coding) og FFT kan anvendes i modulerings-(sender)stadiet. I mottakeren kombineres komplementær FFT-databehandling med Viterbi-dekoding i demoduleringsstadiet. Dette sikrer at det totale bitfeilnivået blir meget lavt. Denne spesielle variant av OFDM er kjent som CD OFDM (Code Division Orthogonal Frequency Division Multiplex). For enkelthets skyld anvendes i denne spesifikasjon begrepet OFDM både for FD OFDM og CD OFDM, for så vidt det ikke henvises spesielt til enten FD OFDM eller CD OFDM.
Anvendelse av frekvensdelt OFDM (FD OFDM)i opplinken
av et multitilgangssystem krever at alle mobile stasjoner oppfyller kravene til ortogonalitet mellom underbærefrekvenser i tids- og frekvensdomener. Anvendelsen av FD OFDM krever således en direktetilgangsteknikk som ikke forstyrrer ortogonaliteten mellom underbærefrekvenser. Ettersom tidssynkronisering er av vesentlig betydning dersom ortogonalitet skal opprettholdes mellom underbærefrekvenser, er det viktig at forsinkelsesforskjellen mellom en mobilstasjon og en basisstasjon beregnes under en direkteadgangsprotokoll.
I en direkteadgangsprotokoll sender en mobilstasjon en kjent signalfrekvens til en basisstasjon. Basisstasjonen kan låses til den kjente sekvens, påvise den og beregne tidsforsinkelsen. Ifølge den foreliggende oppfinnelse kan direkteaksessfrekvensen gjentas syklisk og omfatte en ra-sekvens, en Goldsekvens eller en firefasesekvens med gode korskorrelasjonsegenskaper som moduleres på underbærefre-kvensen i frekvensdomenet. Direktetilgangssekvensen sendes uten beskyttelsesgap. Direktetilgangssekvensen kan moduleres på alle underbærefrekvenser eller alternativt bare på valgte underbærefrekvenser. Alternativt kan direktetilgangssekvensen moduleres på alle underbærefrekvenser, men visse underbærefrekvenser kan sendes med høyere effekt enn andre.
Multiaksess-radiotelefonisystemer er naturligvis velkjente, for eksempel GSM-systemet hvor flere mobile stasjoner betjenes via et antall basisstasjoner koplet til en kommuni-kasjonsinfrastruktur for styring av individuelle kommunikasjoner og hvor det velges vei for slike kommunikasjoner via et landsbasert nettverk, for eksempel et PSTN. Alle slike systemer krever en protokoll for direkte tilgang eller prosedyre. Anvendelsen av OFDM for slike systemer er altså kjent. Imidlertid medfører kravene på OFDM med hensyn på underbærefrekvensortogonalitet spesielle problemer. Den foreliggende oppfinnelse foreslår en løsning på disse problemer.
PCT patentsøknad WO 95/07581 beskriver en fremgangsmåte til å synkronisere en OFDM QAM-eller QPSK-mottaker når den først slås på. Signalstyrken nullstilles for en del av synkroniseringssymbolene. Under den gjenstående del av symbolene moduleres symbolene med en frekvens som har optimale autokorrelerende egenskaper. Oppfinnelsen påstås å kreve bare ett symbol for synkronisering.
US patent 5.228.025 omhandler en fremgangsmåte til synkronisering for anvendelse i OFDM-systemer. Visse underbærefrekvenser utelukkes eller reduseres i styrke i underbære-frekvensrasteret. Fremgangsmåten anvendes ved sending av digitale data i multippelkanaler, i særdeleshet radio (program)(broadcasting), og synkroniseringsmønstret <g>jentas.
PCT patentsøknad WO 92/16063 omhandler et OFDM-system for sending og mottagelse av digitale data i tidsmultiplekserte kanaler. Hver OFDM-ramme innbefatter frekvensreferanse-symbol for synkronisering av en mottaker med en sender. Synkroniseringsteknikker som anvendes i OFDM-og TDMA-systemer omhandles også i' de følgende publikasjoner: US 5.191.576, PCT patentsøknad WO 93/11616, europeisk patent-søknader nr. 0 549.445 Al og 0 608.024 Al.
Ingen av de nevnte tidligere publiserte dokumenter omhandler anvendelsen i et digitalt radiotelefonisystem av en protokoll for direkte tilgang hvor en direktetilgangssekvens kan gjentas syklisk for å lette tilknytning av en mobilstasjon til en basisstasjon ved anropsigangsetting eller overlevering av anrop.
En foretrukket utførelse av en fremgangmåte for direkte-tilgangsprotokoll er kjennetegnet ved den karakteristiske del av det selvstendige krav 1. En foretrukket utførelse av en fremgangsmåte til måling av ytelse/yteevne ved en direktetilgangssekvens er kjennetegnet ved den karakteristiske del av det selvstendige krav 18. En foretrukket fremgangsmåte ved et mobilradiotelekommunikasjonssystem er kjennetegnet ved den karakteristiske delen av det selvstendige krav 24. Alternative foretrukne utførelser av fremgangsmåtene er kjennetegnet ved de uselvstendige kravene 2-16, 19-20 og 25-30, respektiv.
En foretrukket utførelse av systemet ifølge oppfinnelsen er kjennetegnet ved den karakteristiske delen av krav 17. En foretrukket utførelse av apparatet ifølge oppfinnelsen er kjennetegnet ved den karakteristiske delen av krav 21, mens alternative utførelser av apparatet er kjennetegnet ved de uselvstendige kravene 22-23.
Ifølge et første aspekt ved den foreliggende oppfinnelse stilles det til rådighet en protokoll for direkte tilgang for anvendelse i et digitalt multiaksessradiokommunika-sjonssystem som har et antall mobile stasjoner og et antall basisstasjoner og hvor det anvendes OFDM som en opplink mellom en mobilstasjon og en basisstasjon, i hvilken en mobilstasjon sender en direkte-tilgangssekvens, karakterisert ved at nevnte mobile stasjon syklisk gjentar nevnte direktetilgangssekvens.
Nevnte opplink anvender fortrinnsvis FD OFDM.
Fortrinnsvis lytter nevnte mobilstasjon etter en PICH sendt av nevnte basisstasjon og, etter påvisning av nevnte PICH, synkroniserer nevnte mobile stasjon til OFDM-symbol som sendes av nevnte basisstasjon, og nevnte mobile stasjon lytter til en PCH for en direktetilgangssekvens og et underbærefrekvensnummer tildelt en AGCH og sender siden nevnte direkte-tilgangssekvens på en direktetilgangskanal og, etter sending av et antall sykluser av nevnte direkte-tilgangssekvens, kontrollerer nevnte mobile stasjon AGCH for å avgjøre om nevnte basisstasjon har gitt nevnte mobile stasjon aksess eller ikke.
Fortrinnsvis sendes nevnte direktetilgangssekvens
med en effekt som bestemmes av data i AGCH-kanalen og, dersom nevnte mobile stasjon ikke får tilgang til nevnte basisstasjon, sender nevnte mobile stasjon på ny nevnte direktetilgangssekvens med høyere effekt.
Fortrinnsvis heiser nevnte basisstasjon, ved påvisning
av nevnte direkte-tilgangssekvens, et opptattflagg i nevnte BHC, og nevnte basisstasjon sender "timing advance"-informasjon (tidsstyring-forhåndsinformasjon)på AGCH, og nevnte mobile stasjon justerer sin "timing advance" i overensstemmelse med nevnte sendte data, og nevnte mobile stasjon sender ytterligere en direkte tilgang med en ny direkte-tilgangssekvens for å verifisere "timing advance" av nevnte mobile stasjon.
Fortrinnsvis sender nevnte basisstasjon, ved mottakelse av nevnte direktetilgangssekvens, en kvittering på nevnte AGCH sammen med data som informerer nevnte mobile stasjon om hvilke underbærefrekvenser som skal anvendes for DICH og DCCH, og nevnte mobile stasjon sender senere et vilkårlig valgt nummer som "gis ekko" fra basisstasjonen, for å identifisere den mobile stasjonen, for å forhindre datakollisjoner.
Nevnte direktetilgangssekvens kan være en m-sekvens.
Alternativt kan nevnte direktetilgangssekvens være en Gold-sekvens.
Alternativt kan nevnte direktetilgangssekvens være en firefasesekvens med gode korskorrelasjonsegenskaper.
Nevnte direktetilgangssekvens kan anvendes ved alle underbærefrekvenser som er tilgjengelige.
Alternativt kan visse underbærefrekvenser, som er reservert for nevnte direktetilgangskanal hvor nevnte direktetilgangssekvens tillempes, sendes med en høyere effekt enn andre underbærefrekvenser, på hvilke nevnte direktetilgangssekvenser også påføres.
Alternativt kan nevnte direktetilgangssekvens anvendes bare ved visse underbærefrekvenser reservert for nevnte direkte-tilgangskanal .
Underbærefrekvenser reservert for nevnte direktetilgangskanal kan være ujevnt fordelt i avstand fra hverandre.
Nevnte direktetilgangssekvens kan gjentas syklisk
uten noe beskyttelsesgap mellom symboler; alle andre kanaler som fører modulerte data, så som BCH og DICH, kan innbefatte beskyttelsesgap mellom symboler.
Nevnte beskyttelsesgap kan ha en varighet som står i
et heltallsforhold til varigheten av et symbol i nevnte direkte-tilgangskanal.
En basisstasjon kan reagere på en direktetilgangssekvens som sendes av en mobilstasjon hvis, og bare hvis, nevnte direkte-tilgangssekvens påvises i minst to etter hverandre følgende datarammer.
Ifølge et andre aspekt ved den foreliggende oppfinnelse stilles det til rådighet et mobilradiotelekommunikasjonssystem omfattende flere basisstasjoner, flere mobile stasjoner og anvendelse av OFDM for opplinker mellom mobilstasjoner og basisstasjoner, karakterisert ved at nevnte mobilradiotelekommunikasjonssystem er innrettet til å arbeide med en direkte-tilgangsprotokoll som er angitt i det foregående.
I følge et tredje aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en fremgangsmåte til måling av ytelsen-/yteevnen ved en direktetilgangssekvens, hensiktsmessig for anvendelse ved en direktetilgangsprotokoll som redegjort ovenfor, karakterisert ved at det genereres et signal ved å modulere en direktetilgangssekvens som testes på flere underbærefrekvenser og senere utsette nevnte signal for IFFT-databehandling, innføring av et tidsskift i nevnte signal, utsettelse av nevnte signal for en multi eller flerbanemodellbehandling for å simulere forsinkelsesspredning og dopplerskift, og overføring av nevnte signal til en mottaker i hvilken nevnte direktetilgangssekvens påvises og "timing advance" beregnes.
Forstyrrelser kan påfores nevnte signal etter at nevnte signal har vart gjenstand for nevnte flerveismodell-behandling (multi path model processing).
Ifølge et fjerde aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det skaffet til veie et apparat for måling av ytelsen-/yteevnen hos en direktetilgangssekvens, hensiktsmessig for anvendelse ved en direktetilgangsprotokoll som redegjort for ovenfor, karakterisert ved at nevnte apparat innbefatter IFFT-anordninger for invertert fouriertransform-eringsbehandling (inverse fourier transform processing) av et signal omfattende en direktetilgangssekvens som skal testes, der nevnte signal moduleres på flere av underbærefrekvenser; tidsskifteanordning for å innføre et slumpmessig tidsskift, med en ensartet fordeling over varigheten av et symbol, i signalet; modellanordninger for på nevnte signal å simulere effektene av forsinkelsesspredning og dopplerskift, og mottakelsesanordning for å påvise nevnte direkte-tilgangssekvens og beregne "timing advance".
En forstyrrelsesgenererende anordning kan stilles til disposisjon for å tilføre forstyrrelser til nevnte signal etter at nevnte signal har passert gjennom nevnte modell-anordning.
Ifølge et femte aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det stilt til rådighet et mobilradiokommunikasjonssystem som omfatter flere basisstasjoner og flere mobile stasjoner og anvendelse av FD OFDM for opplinker mellom mobilstasjoner og basisstasjoner, samt anvendelse av en direkte-tilgangsprotokoll i hvilken en mobilstasjon sender en direktetilgangssekvens, karakterisert ved at nevnte mobile stasjon lytter etter en PICH sendt av nevnte basisstasjon;
etter påvisning av nevnte PICH synkroniserer nevnte mobile stasjon til OFDM-symboler sendt av nevnte basisstasjon, og nevnte mobile stasjon sender deretter en direktetilgangssekvens på en direktetilgangskanal;
nevnte mobile stasjon lytter på en BHC etter en direktetilgangssekvens som er ledig og et underbærefrekvensnummer til en AGCH;
etter sending av et antall sykluser av nevnte direktetilgangssekvens kontrollerer nevnte mobile stasjon en AGCH for å fastslå om nevnte basisstasjon har gitt nevnte mobile stasjon aksess eller ikke;
nevnte direkte-tilgangssekvens sendes med en effekt som bestemmes av data på AGCK-kanalen;
hvis nevnte mobile stasjon ikke gis aksess til nevnte basisstasjon, sender den mobile stasjon på ny direktetilgangssekvens med høyere effekt;
ved påvisning av nevnte direktetilgangssekvens heiser nevnte basisstasjon et opptattflagg i nevnte BHC ved å ta bort nevnte direktetilgangssekvens fra nevnte BCH;
nevnte basisstasjon sender "timing advance"-informasjon på nevnte AGCH;
nevnte mobile stasjon justerer "timing advance" ifølge nevnte sendte data: nevnte mobile stasjon ytterligere sender en direktetilgang med en ny direktetilgangssekvens for å verifisere "timing advance" -justering av nevnte mobile stasjon;
ved mottagelse av nevnte nye direkte-tilgangssekvens sender nevnte basisstasjon en kvittering på nevnte AGCH sammen med data som informerer nevnte mobile stasjon om hvilke underbærefrekvenser som vil bli anvendt for en DICH og DCCH;
nevnte mobile stasjon sender senere et slumpmessig valgt nummer som "gis ekko" fra basisstasjonen for å identifisere mobilstasjonen for å forhindre datakollisjon, og
nevnte mobile stasjon gjentar syklisk nevnte direktetilgangssekvens .
Utførelsesformer av oppfinnelsen vil nå bli beskrevet ved hjelp av eksempler under henvisning til vedlagte tegninger, hvor: Fig. 1 illustrerer energispekret ved en direktetilgangskanal ifølge en første type. Fig. 2 illustrerer energispektret ved en direktetilgangskanal ifølge en andre type. Fig. 3 illustrerer pulssvaret ved et jevnført filter for en m-sekvenslengde på 511. Fig. 4 illustrerer pulssvaret ved et jevnført filter for en m-sekvenslengde på 31 fylt med nuller til en lengde av 511, med reserverte underbærefrekvenser med samme fylling. Fig. 5 illustrerer pulssvaret ved et jevnført filter for en m-sekvenslengde på 31 fylt med nuller til en lengde av 511, med reserverte underbærefrekvenser i samme avstand. Fig. 6 illustrerer forholdet mellom informasjonskanalen (DICH)og direktetilgangskanalen. Fig. 7 illustrerer en anordning for miljømessig simulering av et OFDM-system til hvilket den aktuelle oppfinnelse henforer seg. Fig. 8 illustrerer tettheten i et forstyrrelsesspektrum for forstyrrelser av type "punctuated noise" ("fremhevet støy"). Fig. 9 illustrerer en direktetilgangskanal anvendt for simulering. Fig. 10 illustrerer virkningene av en type direktetilgangskanal når det gjelder ytelses-/yteevnepoeng.
Fig. 11 illustrerer innvirkningen av kanalfrekvenssvar på
en direkte-tilgangskanai.
Fig. 12 og 13 illustrerer ytelse/yteevne ved en direktetilgangsprotokoll ifølge den foreliggende oppfinnelse. Fig. 14 og 15 illustrerer sannsynligheten for at en mobilstasjon bryter ortogonaliteten ved anvendelse av en direktetilgangsprotokoll ifølge den foreliggende oppfinnelse .
I beskrivelsen av utførelsen av den foreliggende oppfinnelse blir det benyttet et stort antall forkortelser. For å assistere leseren er det nedenfor gjengitt en ordliste over de viktigste termer og forkortelser som anvendes i denne patentfremstilling.
ACA: Adaptiv eller tilpasset kanaltildeling (Adaptive Channel Allocation).
AGCH: Kanal som er bevilget aksess (Access Grant Channel). BHC: Sendingsstyrekanal (Broadcast Control Channel), iblant også forkortet BCCH.
BS: Basisstasjon (Base Station).
C-time: Korrelasjonstid (Correlation Time).
CD-OFDM: Kodedelings-OFDM (Code Division OFDM).
COFDM: Kodet OFDM (Coded OFDM).
CODIT: Kodedelt testlag (Code Divided Testbed)-begrep fra et Race II-prosjekt.
DCCH: Reservert styrekanal (Dedicated Control Channel). DICH: Reservert informasjonskanal (Dedicated Information Channel).
FD-OFDM: Frekvensdelings-OFDM (Frequency Division OFDM). FFT: Fast Fourier Transform.
Gold code: Psevdo-slumpmessig sekvens med lang gjensidig korskorrelering, definert av R. Gold 1967.
GSM: En europeisk standard for digital cellular radiotelefoni.
IFFT: Invertert Fast Fourier Transformering (Inverse Fast Fourier Transform). m-sequence: Maksimal lengdesekvens (Maximum Length Sequence).
MS: Mobilstasjon (Mobile Station).
OFDM: Ortogonal frekvensmultipleksering (Orthogonal Frequency Division Multiplex).
PICH: Pilotkanal (Pilot Channel).
PSTN: Offentlig telefonnett (Public Switched Telephone Network).
QAM: Kvadraturamplitudemodulering (Quadrature Amplitude Modulation).
QPSK: Kvadraturfaseskiftnokling (Quadrature Phase Shift Keying).
RA: Direkte tilgang (Random Access).
RACH: Direktetilgangskanal (Random Access Channel).
SCH: Synkroniseringskanal (Synchronization Channel).
SNR: Signal: forstyrrelsesforhold (Signal to Noise Ratio).
TA: "Timing Advance".
TDMA: "Time Division Multiple Access".
U/I: Bruker: forstyrrelsesforhold (User to Interference Ratio).
En vilkårlig tilgangsprotokoll ifølge den foreliggende oppfinnelse vil nå bli beskrevet med henvisning til en oppkopling av et anrop. En lignende prosedyre kan naturligvis anvendes ved overlevering av anrop mellom basisstasjoner. Innledningsvis lytter en mobilstasjon etter PICH som sendes av basisstasjonen. Nevnte PICH gir basisstasjonen identifisering og, i kombinasjon med nevnte SCH, får den mobilstasjon til å synkronisere til OFDM-symboler som sendes av basisstasjonen. Den mobile stasjon må da synkronisere med nevnte BCH, slik at den kan oppnå informasjon om hvilken direktetilgangssekvens som den skal benytte og hvilke underbærefrekvenser som skal anvendes av AGCH. Den mobile stasjon sender deretter direktetilgangssekvensen og øker uteffekten ifølge effektstyringsinformasjon sendt av basisstasjonen over AGCH. Den mobile stasjon sender 25 etterfølgende direktetilgangssekvenser, kontrollerer AGCH for å se om direkte tilgang er gitt og, hvis ikke, øker uteffekten og forsøker igjen. Den innledende uteffekt på direktetiigangskanalen baserer seg på den mottatte effekt fra basisstasjonen, sammen med en viss marginal verdi. Varigheten av 25 etterfølgende direktetilgangssekvenser er 5 ms.
Når basisstasjonen påviser direktetiigangskanalen, heises et opptattflagg på nevnte BCH ved at direktetilgangskoden fjernes fra BCH. Basisstasjonen sender "timing advance" - informasjon på AGCH. Den mobile stasjon justerer deretter tidsforsinkelsen ifølge TA-informasjonen og sender en ny direkte-tilgangssekvens for å verifisere den justerte tidsforsinkelse. Basisstasjonen sender en kvittering på AGCH dersom det er benyttet korrekt TA-informasjon. Basisstasjonen informerer den mobile stasjon om hvilke underbærefrekvenser den mobile stasjon skal anvende for DICH og motsvarende DCCH. Den mobile stasjon sender deretter et slumpmessig valgt nummer som "gis ekko" fra basisstasjonen, og anvendes for å identifisere den mobile stasjon og eliminere eventuelle kollisjonsproblemer.
Det kan anvendes tre forskjellige slags direktetilgangsprotokoller. Alle disse kan basere seg på en m-sekvens, avbildet (mapped) på underbærefrekvenser i frekvens-domenene. Hver underbærefrekvens overfører en firefase-konstellasjon (QPSK). Samme m-sekvenser anvendes for å forme I-og Q-komponentene av OFDM-signalet (I-komponenten er innfasningskomponenten og Q-komponenten er kvadratur-fasekomponenten). De gode autokorrelasjonsegenskaper ved m-sekvensene gjør dem hensiktsmessige for anvendelse i direktetilgangsprotokoller. Alle mulige sekvenser er Goldsekvenser eller firefasesekvenser med gode korskorreleringsegenskaper. Det kan faktisk oppnås fordeler ved å anvende de to sistnevnte sekvenser i visse systemer.
De tre typer direkte-tilgangskanaler er her benevnt
Type 1, Type 2 og Type 3.
En Type 1 direkte-tilgangskanal har direktetilgangssekvens på alle tilgjengelige underbærefrekvenser. m-sekvensen har en lengde på 511 symboler. Denne Type 1 direktetilgangskanal arbeider med en meget lav SNR, slik at direktetil-gangen ikke forstyrrer annen trafikk.
En Type 2 direkte-tilgangskanal er lik en Type 1 direkte tilgangskanal ved at m-sekvensen er plassert på alle underbærefrekvenser. Imidlertid er visse underbærefrekvenser reservert for direktetiigangskanalen, de er ikke tilgjengelige for andre brukere, og benytter en høyere effekt.
En Type 3 direkte-tilgangskanal anvender bare reserverte underbærefrekvenser for direkte-tilgangssekvensen. Som i Type 2 direkte-tilgangskanal er reserverte underbærefrekvenser ikke tilgjengelige for andre brukere, slik at forholdet SNR vil bli betraktelig bedre, m-sekvensen vil imidlertid bli meget kortere ettersom bare et begrenset antall underbærefrekvenser er tildelt til direktetiigangskanalen.
Spektra av Type 1 og Type 2 direkte-tilgangskanaler er vist i fig. 1 henholdsvis fig. 2. Spredning av direktetilgangssekvensen over alle underbærefrekvenser i Type 1 og 2 direkte-tilgangskanaler letter beregningen av offsettiden for en kjent sekvens som er "druknet" i forstyrrelser. Typen og lengden på sekvensen er en avgjørende faktor for SNR. Ettersom direkte-tilgangskanalen vil tolke andre brukeres informasjon som forstyrrelser, og vice versa, bør effektforholdet mellom brukerne og direktetiigangskanalen være så stort som mulig, slik at direktetiigangskanalen ikke griper forstyrrende inn i normal trafikk.
Avstanden mellom underbærefrekvenser som er reservert
for direkte-tilgangskanal er kritisk for utførelse av beregningen av "time offset". Effekten av underbærefre-kvensvalget for direktetiigangskanalen ved beregning av "time offset" vises i fig. 3 til 5. Fig. 3 svarer til en full lengde, 511, m-sekvens, mens fig. 4 og 5 svarer til en m-sekvens med en lengde lik 31 med påfylling av nuller til en lengde av 511. I fig. 4 varierer underbærefrekvensavstanden mellom underbærefrekvenser reservert for direkte-tilgangskanalen, mens underbærefrekvensavstanden i fig. 5 mellom underbærefrekvenser reservert for direktetiigangskanalen er den samme, det vil si at reserverte underbærefrekvenser er jevnt fordelt over OFDM-rasteret. Når de reserverte underbærefrekvenser er likt fordelt, oppstår det en tvetydighet når det gjelder "time offset", slik det fremgår av fig. 5. Valg av en hensiktsmessig atskillelse mellom underbærefrekvenser reservert for direktetiigangskanalen minimerer denne tvetydighet, hvilket fremgår av fig. 4.
Innen direkte-tilgangssekvensen utsettes for IFFT i senderen, fylles nuller på i sekvensen for å generere en 1024 punkters rad. Dette bånd begrenser direktetiigangskanalen, se fig. 1 og 2.
Direktetilgangssekvensen gjentas syklisk uten noe beskyttelsesgap. Alle andre kanaler, for eksempel BCH og DICH, som formidler modulert informasjon, innbefatter et beskyttelsesgap mellom tegnene, se fig. 6. En fordelaktig egenskap ved den syklisk gjentatte, båndbegrensende direktetilgangssekvensen er at ortogonaliteten opprettholdes, og det er derfor enkelt å beregne den "time offset" som forsinkelsesforskjell krever. Forholdet mellom varigheten av direkte-tilgangskanalen og varigheten av beskytt-elsestiden bør være et heltall, N, slik at direktetiigangskanalen vil bli synkronisert til alle andre kanaler for hver N. OFDM-symbol, se fig. 6, det vil si at det eksist-erer et heltallsforhold mellom varigheten av et beskyt-elsesgap og varigheten av et OFDM-symbol i direktetiigangskanalen.
To viktige parametre for å bedømme en direktetilgangsproto-kolls ytelse/yteevne er sannsynligheten for at det skal inntreffe en falsk detektering av en direktetilgangssekvens og at det skal mislykkes å detektere en korrekt direkte-tilgangssekvens. En direktetilgangssekvens sies å ha blitt detektert når en basisstasjon korrekt identifiserer at en mobilstasjon har sendt en direktetilgangssekvens. En mobilstasjon må også måle utbredningsforsinkelsen i en mottatt direktetilgangssekvens, her kalt beregning. Detektering og beregning utfores i to ulike grener av en mottaker, se fig. 7.
En falsk støy eller larm defineres som detektering av en direkte-tilgangssekvens når det ikke er sendt en slik sekvens av noen mobilstasjon i den celle som betjenes av basisstasjonen. Falsk alarm kan forårsakes av: detektering av en direkte-tilgangssekvens sendt av en mobilstasjon i en tilgrensende celle, eller
bakgrunnsforstyrrelser som feilaktig tolkes som en direkte-tilgangssekvens .
Det første ovennevnte tilfelle kan ansees å være usann-synlig, og sannsynligheten kan ytterligere reduseres ved å kreve to vilkårlige aksesseringsforsøk ved anvendelse av ulike direkte-tilgangssekvenser.
I det andre tilfelle er sannsynligheten for en falsk larm sannsynligheten for at hvit gausstøy tolkes som en direkte-tilgangssekvens. Basert på den anordning som er beskrevet med henvisning til fig. 7, kan signalenergien som kommer inn i detektoren uttrykkes som følger: der XR,i , Xifi e N(0,a)og er de virkelige og imaginare deler av forstyrrelsene i underbærefrekvens i; n er antall underbærefrekvenser som er reservert til direktetiigangskanalen; N(0,o) er hvite gaussforstyrrelser med en nullmiddelverdi og standardavik a. Det siste trinn tas under den antagelse at alle forstyrrelser er ukorrelert, Xi £ N(0,a). Det kan vises at E £ X2 med m=2n graders frihet, det vil si at E har en "Chi square distribution", se J. G. Proakis "Digital Communications", M C Graw-Hill 2nd ed., 1989, hvilket gir
og i tilfelle når m er jevnt
der FE(y) er sannsynligheten for verdien y og FE er den sannsynlige tetthetsfunksjon for E.
Sannsynligheten for falsk støy eller larm, PFa, kan nå beregnes som
der K er det antall ganger et signal må overstige det normale forstyrrelsesenerginivå, og k er summerings-variabelen.
Sannsynligheten for en falsk støy eller larm for ulike verdier av K og n fremgår av etterfølgende tabell. Anvendelsen av K=2 og 32 reserverte underbærefrekvenser gir en sannsynlighet for falsk larm på 4,99xl0~<6>, hvilket svarer til en falsk larm hvert 40. sekund (GSM tillater en falsk larm hvert 23. sekund). Denne sannsynlighet kan reduseres drastisk dersom g suksessive rammer må oppfylle detekteringskriteriene. Dersom disse hendinger kan ansees uavhengige, er frekvensen ved falsk støy/larm:
Anvendelsen av K=2 og g=2 skulle gi en frekvens ved falsk støy på 2,49xl0"<n>, hvilket svarer til en falsk støy hver 13. uke.
Sannsynligheten for en korrekt direkte tilgang defineres som sannsynligheten for påvisning av direkte tilgang og beregningen av "timing advance"-informasjonen. Denne sannsynlighet er vanskelig å beregne, slik at den må vurderes ved hjelp av en simulering. Anta at:
A er hendelsen av en korrekt detektering; og
B er hendelsen av en korrekt beregning av "timing advance".
Sannsynligheten for et korrekt direkte tilgangsforsøk kan uttrykkes som
der sannsynlighetene P(A)og P(B|A) er lette å måle i en simulering.
Signaleringsprotokollen krever to suksessive direktetil-gangsforsøk. Disse to forsøk kan antas å være uavhengige, selv om den lille tidsforskjellen mellom forsøkene antyder at de ikke er uavhengige. Hvis imidlertid det første direktetilgangsforsøket lykkes, er det sannsynlig at det neste også kommer til å lykkes, ettersom det bare vil være små forandringer i kanalen. Et verste tilfelle kan da ansees som to uavhengige forsøk, hvilket kan uttrykkes som følger: Det inntreffer et spesielt problem når basisstasjonen påviser direkte tilgang, men ikke kan utføre en korrekt "timing advance"-beregning. I CODIT behandles dette som en falsk støy eller larm, men dette kan ikke gjøres i OFDM tilfellet ettersom en feil i "timing advance"-informasjonen vil føre til tapt ortogonalitet i den mobile stasjon, og dette vil skape stans for andre brukere. Løsningen finnes i den tidligere beskrevne signaleringsprotokollen, (direktetilgangsprotokollen), hvilket krever sending av en ytterligere direkte tilgang for å kontrollere "timing advance"beregningen. Dette vil ikke bryte ortogonaliteten. Sannsynligheten for stans kan da beregnes som sannsynligheten for at to (uavhengige) suksessive vilkårlig tilgangs-forsøk, hvor påvisning lykkes men beregning mislykkes. Alle andre tilfelle fører ikke til tap av ortogonalitet, ettersom det ikke tillates noen overføring fra den mobile stasjon. Ved anvendelse av de samme variabler som tidligere kan denne sannsynlighet skrives som
der fix er den komplementære hendelse i direkte tilgang nummer x og Pequai er sannsynligheten for to suksessive beregninger som ikke avviker mer enn et halvt beskyttelsesgap i hver retning, hvilket synes å være en rimelig toleranse. Verdien på P er vanskelig å beregne. Hvis det antas at det foreligger en enhetlig fordeling av beregningene og at beskyttelsesgapet er omtrent 10% av OFDM-rammen, da er Pequai=0,10; den siste ligningen kan da
skrives som
hvor P(A B)er sannsynligheten for et korrekt vilkårlig tilgangsforsøk.
Ulike direktetilgangsprotokollers ytelse eller yteevne kan måles ved hjelp av apparatet som er vist i fig. 7. Dette apparat simulerer en mobilradiokanal med hurtig fading (fast fading) hvilket svarer til makrocellemiljø. Forsink-elsesspredningen er omtrent 10% av C-tiden og maksimal dopplerspredning er valgt til omkring 2% av underbære-frekvensens båndbredde. Direktetilgangssekvensen er tildelt til underbærefrekvenser ifølge den direktetilgangsprotokoll som testes, for å danne et signal som underkastes IFFT. Etterpå blir det i signalet ført inn et tidsskift for å simulere utbredelsesforsinkelsen mellom den mobile stasjon og basisstasjonen. Et slumpmessig tidsskift med en enhetlig fordeling over varigheten av et OFDM-symbol anvendes under hvert direktetilgangsforsøk. Forsinkelsesspredning og dopplerskift simuleres ved anvendelse av en 100-tap multiveismodell svarende til en Jake-modell, se W. C. Jakes et al.; "Microwave Mobile Communications", John Wiley&Sons, New York 1974. Til slutt adderes forstyrrelser til signalet.
De forstyrrelser som anvendes i simuleringen kalles "vedholdende avbrutte forstyrrelser" (punctuated noise). De består av to komplekse komponenter definert ved to parametre U/I og SNR. Spektraltettheten ved "punctuated noise" illustreres i fig. 8. Det bør bemerkes at paramet-rene SNR og U/I ikke er effektspektraltettheten, men parametre som anvendes for å beregne spektraltettheten. Det skal videre bemerkes at det forefinnes et nivå for bakgrunnsforstyrrelser som defineres av SNR, og et støynivå som representeres av forstyrrelser som genereres av andre brukere av systemet og som defineres U/I.
"Punctuation"draget i forstyrrelsesspektret oppstår bare når en underomgang av tilgjengelige bærefrekvenser reserveres til direktetiigangskanalen, som i tilfelle med Type 2 og Type 3 direkte-tilgangskanaler. Andre brukere vil ikke benytte reserverte underbærefrekvenser, slik at de eneste forstyrrelser som oppstår på disse underbærefrekvenser vil være bakgrunnsforstyrrelser. Hvis det antas at det finnes et stort antall brukere av systemet, kan U/I-forstyrrelser tilnærme seg til kompleks gausstøy. Under simuleringer anvendes en normal trafikkbelastning, og andre brukere antas å belegge 37% av underbærefrekvensene, slumpmessig valgte.
Mottakeren som er illustrert i fig. 7 har to grener, en for tidsberegning og den andre for direktetilgangs påvisning.
I "Timing advance" -kalkulatoren benyttes et tilpasset/ jevnført filter som er iverksatt i frekvensdomener. For å redusere støyinterferensen, anvendes en integrator for å integrere over et antall direktetilgangsrammer. Integra-sjonen kan i et typisk tilfelle utføres over 24 OFDM symboler. Dette svarer til en tidsperiode på mellom 2,5 og 5 ms, med en C-tidsvarighet mellom 100 u, hvilket representerer en rimelig integrasjonstid i en mobilkanal; se R. Braun & Dersh, "A Physical Mobile Radio Channel Model", IEEE Transactions Vehicular Technology, Vol. 40, No. 2, May 1991, pp 472-482.
Mottakerens detekterings eller påvisningsgren plukker ut de underbærefrekvenser som er reservert for direktetiigangskanalen og beregner den totale energi. Direktetiigangskanalen vil detektere om energien overstiger det normale energinivå ved K tilfelle. De følgende 25 energiverdier spares, ettersom direkte tilgang vil opphøre ett eller annet sted i dette vindu. Den siste ramme som oppfyller detekteringskriteriet anvendes for "timing advance"-beregning. Denne prosedyre garanterer at tidsberegning utføres på en ramme ved slutten av direktetilgangsprose-
dyren, når forstyrrelser har minsket ved integrasjon.
Ved fastsettelsen av ulike direktetilgangsprotokollers yteevne er nøkkelparametre sannsynlighet for detektering, beregning av "timing advance" og falsk støys frekvens.
Forbindelsen mellom fordeling av reservert underbærefrekvens og yteevne er på ingen måte enkel. For direkte-tilgangskanaler av Type 1 og Type 2 må det utføres flere simuleringer for å bestemme et godt mønster for de reserverte underbærefrekvenser. For å jevnføre de ulike mønstre kan det anvendes et poengsystem hvor poengene defineres som den høyeste verdi i pulssvaret dividert med den nest høyeste verdi. Den totale energi i direkte-tilgangskanalene må opprettholdes på samme nivå, slik at poeng mellom ulike direktetilgangskanaler kan jevnføres på en rettferdig måte.
Fig. 11 illustrerer effekten av antall underbærefrekvenser ved poengsettingen. Det fremgår at direktetilgangskanaler av Type 2 alltid overtreffer direktetilgangskanaler av Type 3, på grunn av de lengre m-sekvenser som anvendes i Type 2 direkte-tilgangskanaler. For store antall reserverte (til direkte-tilgangskanalen) underbærefrekvenser er det liten forskjell mellom ytelsene/yteevnen ved Type 2 og Type 3 direktetilgangskanaler. Naturligvis konvergerer både Type 2 og Type 3 direktetilgangskanler i Type 1 direkte tilgangskanal når det anvendes 511 reserverte underbærefrekvenser.
Et annet problem som man støter pi ved valg av mønster for reserverte underbærefrekvenser for Type 2 og Type 3 direktetilgangskanaler oppstår dersom en mengde informasjon er konsentrert til et smalt frekvensbånd. Hvis det finnes et "dip" i kanalfrekvenssvaret på et slikt bånd, vil det føre til et meget kraftig tap av informasjon i direkte-tilgangskanalen, hvilket i sin tur vil gjøre detektering-/påvisning og beregning umulig. Dette problem inntreffer bare i forbindelse med en Type 3 direktetilgangskanal og illustreres i fig. 10. Det er således ved en Type 3 direktetiigangskanal viktig å velge et mønster av underbærefrekvenser spredt ut over det tilgjengelige OFDM-frekvensrasteret.
Når det bare velges et begrenset antall underbærefrekvenser, bar en Type 2 direktetilgangskanal en utpreget bedre yteevne enn en Type 3 direktetilgangskanal. Det er liten forskjell mellom ytelsene som leveres av Type 1 og Type 2 direkte-tilgangskanal. Injeksjon av energi i en Type 2 direkte-tilgangskanal øker detekteringssannsynligheten; basisstasjonen behøver bare å kontrollere uteffekten på det jevnførte filter når det forefinnes en betraktelig effekt-økning på de reserverte underbærefrekvenser.
Det finnes ingen enkel løsning når det gjelder valg av det til direkte-tilgangskanalen reserverte antall underbærefrekvenser. Det kan være fordelaktig, jfr. beskrivelse av sannsynligheten for falsk støy, å anvende svært få underbærefrekvenser reservert til direktetiigangskanalen, i kombinasjon med visse krav til "suksessive rammer". Dette vil imidlertid gjøre "timing advance"-beregningen mindre eksakt, avhengig av tvetydighet om hvilken ramme som skal anvendes i beregningen. På den annen side fordrer et stort antall reserverte underbærefrekvenser en masse kapasitet både med hensyn til båndbredde og signalinformasjon. Anvendelsen av 31 underbærefrekvenser synes å representere et akseptabelt kompromiss når de ordnes i det underbære-frekvensmønster som illustreres i fig. 9.
Simuleringer hvor det anvendes det i fig. 7 illustrerte apparat, har bekreftet teoretiske beregninger om sannsynlighet for falsk støy.
Yteevnen for direktetilgangsprotokollen ifølge den foreliggende oppfinnelse illustreres i fig. 12 og 13. Fig.
13 viser at direktetilgangsprotokollen kan arbeide ved et meget lavt U/I. De lave sannsynlighetene for U/I skyldes problemer i tidsberegningen. Detekteringssannsynligheten går aldri under 99,3% i simuleringen. Fig. 2 viser at ytelsen er svært avhengig av SNR. Simuleringen viser at "drop" ved lav SNR hovedsakelig skyldes detekteringspro-sessen som er avhengig av U/I.
Sannsynligheten for stans som et resultat av brytning av ortogonalitet illustreres i fig. 14 og 15.
Simuleringer utført på Type 1, Type 2 og Type 3 direkte-tilgangskanaler viser at en Type 2 direktetilgangskanal representerer en spesielt fordelaktig protokoll, som gjør det lett å detektere og beregne tidsforsinkelsen mellom en mobilstasjon og en basisstasjon uten å forstyrre ortogonalitet .
Utførelsen av en Type 3 direktetilgangskanal kan forbedres ved anvendelsen av en utjevner som iverksettes i frekvensdomener.

Claims (30)

1. Fremgangsmåte for direkte-tilgangsprotokoll for anvendelse i et digitalt flertilgangsradiokommunikasjons-system som har et antall mobile stasjoner og et antall basisstasjoner, og hvor det anvendes OFDM som en opplink mellom en mobilstasjon og basisstasjon, i hvilket system en mobilstasjon sender en direktetilgangssekvens, karakterisert ved at nevnte mobile stasjon syklisk gjentar nevnte direktetilgangssekvens.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at nevnte opplink utnytter FD OFDM.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, karakterisert ved at nevnte mobile stasjon lytter etter en PICH sendt av nevnte basisstasjon, og at nevnte mobile stasjon, etter detektering av nevnte PICH, synkroniserer til OFDM-symboler sendt av nevnte basisstasjon, at nevnte mobile stasjon lytter til en BCH for en direktetilgangssekvens og et underbærefrekvensnummer for en AGCH og etterpå sender nevnte direktetilgangssekvens på en direktetilgangskanal og at, etter sending av et antall sykluser av nevnte direktetilgangssekvens, nevnte mobile stasjon kontrollerer nevnte AGCH for å avgjøre om nevnte basisstasjon har gitt nevnte mobile stasjon tilgang eller ikke.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 3, karakterisert ved at nevnte direktetilgangssekvens sendes med en effekt som bestemmes av data på AGCH-kanalen, og at nevnte mobile stasjon, dersom den mobile stasjon ikke gis tilgang til nevnte basisstasjon, på ny sender direktetilgangs sekvens med høyere effekt.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 3 eller 4, karakterisert ved at nevnte basisstasjon, ved detektering av nevnte direktetilgangssekvens, heiser et opptattflagg i nevnte BCH ved å ta bort nevnte direktetilgangssekvens fra nevnte BCH; at nevnte basisstasjon sender "timing advance" -informasjon på nevnte AGCH; at nevnte mobile stasjon justerer sin "timing advance" ifølge nevnte sendte data, og at nevnte mobile stasjon sender enda en direktetilgang med en ny direktetilgangssekvens for å verifisere "timing advance" -justeringen av nevnte mobile stasjon.
6. Fremgangsmåte ifølge krav 5, karakterisert ved at nevnte basisstasjon, ved mottakelse av nevnte nye direktetilgangssekvens, sender en kvittering til mobilstasjonene på nevnte AGCH sammen med data som informer den mobile stasjon om hvilke underbærefrekvenser som vil bli anvendt for en DICH og DCCH, og at den mobile stasjon etterpå sender et slumpmessig valgt nummer som "gis ekko" (gjenlyd) fra basisstasjonen, for å identifisere den mobile stasjon, i den hensikt å forhindre datakollisjoner.
7. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at nevnte direktetilgangssekvens er en m-sekvens.
8. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av kravene 1 til 6, karakterisert ved at nevnte direkte-tilgangssekvens er en Goldsekvens.
9. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av kravene'1 til 6, karakterisert ved at nevnte direkte-tilgangssekvens er en firefasesekvens med gode korskorreleringsegenskaper.
10. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at nevnte direkte-tilgangssekvens anvendes på alle tilgjengelige underbærefrekvenser.
11. Fremgangsmåte ifølge krav 10, karakterisert ved at visse underbærefrekvenser som er reservert for nevnte direktetilgangskanal, på hvilken nevnte direktetilgangssekvens er påført, sendes med høyere effekt enn andre underbærefrekvenser, på hvilke nevnte direktetilgangssekvens også er påført.
12. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av kravene 1 til 9, karakterisert ved at nevnte direkte-tilgangssekvens er påfart bare på visse underbærefrekvenser reservert for nevnte direktetilgangskanal.
13. Fremgangsmåte ifølge krav 11 eller 12, karakterisert ved at underbærefrekvenser som er reservert for nevnte direktetilgangskanal er ujevnt fordelt i avstand fra hverandre.
14. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at nevnte direktetilgangssekvens gjentas syklisk uten noe beskyttelsesgap mellom symboler, og at alle andre kanaler som formidler modulerte data, så som BUCH og DICK, innbefatter beskyttelsesgap mellom symboler.
15. Fremgangsmåte ifølge krav 14, karakterisert ved at nevnte beskyttelsesgap har en varighet som står i et heltallsforhold til varigheten av et symbol i nevnte direktetilgangskanal.
16. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at en basisstasjon reagerer på en direktetilgangssekvens som sendes av en mobilstasjon om, og bare om, nevnte direktetilgangssekvens detekteres i det minste to etter følgende datarammer.
17. Mobilradiotelekommunikasjonssystem omfattende et antall basisstasjoner, et antall mobile stasjoner, og hvor det anvendes OFDM som opplink mellom mobile stasjoner og basisstasjoner, karakterisert ved at nevnte mobile radiotelekommunikasjonssystem er innrettet til å arbeide etter en fremgangsmåte ifølge ett eller flere av kravene 1 til 16.
18. Fremgangsmåte til måling av ytelse/yteevne ved en direktetilgangssekvens, hensiktsmessig for anvendelse ved en direkte-tilgangsprotokoll ifølge ett eller flere av kravene 1 til 16, karakterisert ved at det genereres et signal ved modulering av en direktetilgangssekvens for testing på et antall underbærefrekvenser og etterpå utsette nevnte signal for IFFT-databehandling, innføring av ét tidsskift i nevnte signal, at nevnte signal gjøres til gjenstand for en flerveismodell databehandling for å simulere forsinkelsesspredning og dopplerskift, og overføring av nevnte signal til en mottaker, i hvilken direktetilgangssekvensen detekteres og "timing advance" beregnes.
19. Fremgangsmåte ifølge krav 18, karakterisert ved at forstyrrelser tilføres til nevnte signal etter at nevnte signal er blitt utsatt for nevnte flerveismodell databehandling.
20. Fremgangsmåte ifølge krav 19, karakterisert ved at nevnte forstyrrelser er av type "punctuated noise".
21. Apparat for måling av ytelse/yteevne ved en direktetilgangssekvens, hensiktsmessig for anvendelse i forbindelse med en direkte-tilgangsprotokoll ifølge ett eller flere av kravene 1 til 16, karakterisert ved at apparatet innbefatter IFFT-anordninger for "inverse Fourier" transformeringsdata-behandling av et signal omfattende en direktetilgangssekvens som skal testes, der nevnte signal moduleres på et antall underbærefrekvenser; tidsskiftanordning for å innføre et slumpmessig tidsskift, med en ensartet fordeling over varigheten av et symbol, på signalet; modelleringsanordning for å simulere, på nevnte signal, effektene av forsinkelsesspredning og dopplerskift, og mottakelsesanordning for å detektere nevnte direktetilgangssekvens og beregne "timing advance".
22. Apparat ifølge krav 21, karakterisert ved at nevnte apparat videre innbefatter en forstyrrelses genererende anordning for tilførsel av forstyrrelser på signalene etter at nevnte signal har passert igjennom nevnte modelleringsanordning.
23. Apparat ifølge krav 22, karakterisert ved at nevnte forstyrrelsesgenererende anordning er innrettet til å generere "punctuated noise".
24. Fremgangsmåte ved et mobilradiotelekommunikasjonssystem omfattende et antall basisstasjoner og et antall mobile stasjoner samt anvendelse av FD OFDM for opplinker mellom mobile stasjoner og basisstasjoner, samt utnyttelse av en direkte-tilgangsprotokoll i hvilken en mobilstasjon sender en direktetilgangssekvens, karakterisert ved at nevnte mobile stasjon lytter etter en PICH sendt av nevnte basisstasjon; etter detektering av nevnte PICH, synkroniserer nevnte mobile stasjon til OFDM-symboler sendt av basisstasjonen, idet den mobile stasjon etterpå sender direktetilgangssekvens på en direktetilgangskanal; den mobile stasjon lytter på en BCH etter en direktetilgangssekvens som er ledig og et underbærefrekvensnummer for en AGCH; etter sending av et antall sykluser av nevnte direktetilgangssekvens, kontrollerer den mobile stasjon en AGCH for å avgjøre om nevnte basisstasjon har gitt den mobile stasjon tilgang eller ikke; nevnte direktetilgangssekvens sendes med en effekt som bestemmes av nevnte data som overføres på AGCH-kanalen; hvis den mobile stasjon ikke gis tilgang til basisstasjonen, sender nevnte mobile stasjon på ny en direktetilgangssekvens med høyere effekt; ved detektering av nevnte direktetilgangssekvens heiser basisstasjonen et opptattflagg i nevnte BCH ved å ta bort nevnte direktetilgangssekvens fra nevnte BCH; basisstasjonen sender "timing advance"-informasjon på nevnte AGCH; den mobile stasjon justerer sin "timing advance" ifølge nevnte data; nevnte mobile stasjon sender enda en direktetilgang med en ny direktetilgangssekvens for å verifisere "timing advance"-justeringen av den mobile stasjon; ved mottakelse av nevnte nye direktetilgangssekvens, sender nevnte basisstasjon en kvittering på nevnte AGCH sammen med data som informerer nevnte mobile stasjon om hvilke underbærefrekvenser som vil bli anvendt for en DICH og DCCH; den mobile stasjon sender etterpå slumpmessig valgt nummer som "gis gjenklang" fra basisstasjonen for å identifisere mobilstasjonen, for å forhindre datakollisjoner; og nevnte mobile stasjon gjentar syklisk nevnte direktetilgangssekvens.
25. Fremgangsmåte ifølge krav 24, karakterisert ved at nevnte direkte tilgangssekvens er en m-sekvens.
26. Fremgangsmåte ifølge krav 24, karakterisert ved at nevnte direkte tilgangssekvens er en Goldsekvens.
27. Fremgangsmåte ifølge krav 24, karakterisert ved at nevnte direkte tilgangssekvens er en firefasesekvens med gode korskorrelerende egenskaper.
28. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av kravene 24 til 27, karakterisert ved at hver og en av nevnte antall mobile stasjoner innbefatter anordning innrettet til å påføre nevnte direktetilgangssekvens på alle tilgjengelige underbærefrekvenser.
29. Fremgangsmåte ifølge krav 28, karakterisert ved at visse underbærefrekvenser er reservert for nevnte direktetilgangskanal, og at hver mobilstasjon har anordnet effektstyringsanordning som bevirker at visse underbærefrekvenser sendes med høyere effekt enn andre underbærefrekvenser, på hvilke nevnte direktetilgangssekvenser også påføres.
30. Fremgangsmåte ifølge ett eller flere av kravene 24 til 27, karakterisert ved at hver mobilstasjon innbefatter anordning for å påføre nevnte direkte-tilgangssekvens bare på visse underbærefrekvenser, hvilke er reservert for nevnte direktetilgangskanal.
NO19963489A 1995-08-28 1996-08-22 Direkte adgang i system med ortogonal frekvens NO315629B1 (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9502963A SE515752C2 (sv) 1995-08-28 1995-08-28 Direktåtkomst i OFDM-system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO963489D0 NO963489D0 (no) 1996-08-22
NO963489L NO963489L (no) 1997-03-03
NO315629B1 true NO315629B1 (no) 2003-09-29

Family

ID=20399295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO19963489A NO315629B1 (no) 1995-08-28 1996-08-22 Direkte adgang i system med ortogonal frekvens

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5909436A (no)
EP (1) EP0760564B1 (no)
DE (1) DE69631625T2 (no)
DK (1) DK0760564T3 (no)
NO (1) NO315629B1 (no)
SE (1) SE515752C2 (no)

Families Citing this family (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6334219B1 (en) 1994-09-26 2001-12-25 Adc Telecommunications Inc. Channel selection for a hybrid fiber coax network
US7280564B1 (en) 1995-02-06 2007-10-09 Adc Telecommunications, Inc. Synchronization techniques in multipoint-to-point communication using orthgonal frequency division multiplexing
USRE42236E1 (en) 1995-02-06 2011-03-22 Adc Telecommunications, Inc. Multiuse subcarriers in multipoint-to-point communication using orthogonal frequency division multiplexing
US5841768A (en) 1996-06-27 1998-11-24 Interdigital Technology Corporation Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes
DE19723090C2 (de) * 1997-06-02 2003-09-25 Siemens Ag Verfahren, Mobilstation und Basisstation zum Verbindungsaufbau in einem Funk-Kommunikationssystem
US5867478A (en) * 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
EP1605654A1 (en) * 1997-09-04 2005-12-14 Sony Deutschland GmbH Transmission system for OFDM-signals
EP0915586B1 (en) 1997-11-07 2005-05-18 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) * 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
GB2332603B (en) 1997-12-22 2000-07-19 Lsi Logic Corp Improvements relating to multidirectional communication systems
US6064645A (en) * 1997-12-22 2000-05-16 Trw Inc. Bulk filtering and demodulation of independent FDMA sources
EP2254301B1 (en) * 1998-01-06 2013-06-19 Mosaid Technologies Incorporated Multicarrier modulation system with variable symbol rates
EP0938208A1 (en) 1998-02-22 1999-08-25 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US6275478B1 (en) 1998-07-10 2001-08-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for fast power control of signals transmitted on a multiple access channel
US6470055B1 (en) 1998-08-10 2002-10-22 Kamilo Feher Spectrally efficient FQPSK, FGMSK, and FQAM for enhanced performance CDMA, TDMA, GSM, OFDN, and other systems
US7079584B2 (en) 1998-08-10 2006-07-18 Kamilo Feher OFDM, CDMA, spread spectrum, TDMA, cross-correlated and filtered modulation
GB9823467D0 (en) * 1998-10-28 1998-12-23 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
DE1311075T1 (de) * 1998-12-14 2003-11-27 Interdigital Technology Corp., King Of Prussia Direkt-Zugriffskanalpräambeldetektion
US6654429B1 (en) * 1998-12-31 2003-11-25 At&T Corp. Pilot-aided channel estimation for OFDM in wireless systems
US6442173B1 (en) 1999-04-07 2002-08-27 Legerity Timing recovery scheme for a discrete multitone transmission system
US6339599B1 (en) * 1999-04-07 2002-01-15 Legerity Collision handling scheme for discrete multi-tone data communications network
US7324495B1 (en) * 1999-06-23 2008-01-29 Clearwire Corporation System and method for broadcasting timing information to remote units in a wireless multiple access network
US6657949B1 (en) * 1999-07-06 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. Efficient request access for OFDM systems
GB2352368A (en) * 1999-07-19 2001-01-24 Oak Technology Inc Receiver circuit
US6608818B1 (en) * 1999-11-10 2003-08-19 Qualcomm Incorporated Radio link protocol enhancements to reduce setup time for data calls
US8463255B2 (en) * 1999-12-20 2013-06-11 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for a spectrally compliant cellular communication system
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
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US6922388B1 (en) 2000-02-11 2005-07-26 Lucent Technologies Inc. Signal construction, detection and estimation for uplink timing synchronization and access control in a multi-access wireless communication system
US6967936B1 (en) * 2000-02-11 2005-11-22 Lucent Technologies Inc. Uplink timing synchronization and access control for a multi-access wireless communication system
JP2001285927A (ja) * 2000-03-29 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び無線通信方法
JP3413833B2 (ja) 2000-05-18 2003-06-09 日本電気株式会社 アクセス制御方法と基地局装置
GB2364205B (en) * 2000-06-29 2002-09-18 Piping Hot Networks Ltd Broadband communications
US6870808B1 (en) 2000-10-18 2005-03-22 Adaptix, Inc. Channel allocation in broadband orthogonal frequency-division multiple-access/space-division multiple-access networks
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
WO2002049306A2 (en) * 2000-12-15 2002-06-20 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
DE10064425A1 (de) * 2000-12-21 2003-03-06 Iad Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung von Kollisionen bei der Teilnehmeranmeldung in einem TDMA-Nachrichtenübertragungssystem
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6901116B1 (en) * 2001-04-02 2005-05-31 Cisco Technology, Inc. Method and system for reducing false detections of access signals
EP2479904B1 (en) 2001-06-13 2017-02-15 Intel Corporation Apparatuses for transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7263058B2 (en) * 2001-08-27 2007-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for generating preamble sequence in a BWA communication system using OFDM
US7433418B1 (en) * 2001-09-28 2008-10-07 Arraycomm, Llc Method and apparatus for efficient storage of training sequences for peak to average power constrained modulation formats
WO2003036840A1 (en) * 2001-10-19 2003-05-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. System and method for spread spectrum communication
US6917602B2 (en) * 2002-05-29 2005-07-12 Nokia Corporation System and method for random access channel capture with automatic retransmission request
US7551546B2 (en) * 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
JP4354401B2 (ja) * 2002-06-28 2009-10-28 トムソン ライセンシング マルチキャリアシステムにおけるチャネル応答情報を利用したアンテナ選択方法及び装置
JP2004175052A (ja) * 2002-11-29 2004-06-24 Sony Corp インクジェット被記録媒体、インクジェット画像形成方法及び印画物
EP1564918A1 (en) * 2002-12-24 2005-08-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission path simulator and radio device evaluation method
US20040194109A1 (en) * 2003-03-25 2004-09-30 Tibor Boros Multi-threaded time processing unit for telecommunication systems
US7085574B2 (en) 2003-04-15 2006-08-01 Qualcomm, Incorporated Grant channel assignment
BRPI0413356B1 (pt) 2003-08-06 2020-12-01 Optis Wireless Technology, Llc aparelho e método de comunicação sem fio, estação base e método de comunicação implementado por uma estação base
KR100567211B1 (ko) * 2003-12-11 2006-04-03 한국전자통신연구원 직교주파수분할 다중접속에서의 임의 접속용 데이터 전송시스템 및 그 방법
AU2003291596A1 (en) * 2003-12-19 2005-07-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus in a cellular telecommunications system
SE0303607D0 (sv) * 2003-12-30 2003-12-30 Ericsson Telefon Ab L M Brandwidth signalling
WO2005074305A1 (en) 2004-01-29 2005-08-11 Neocific, Inc. Methods and apparatus for multi-carrier, multi-cell wireless communication networks
EP1712019B1 (en) 2004-01-29 2014-01-15 Neocific, Inc. Methods and apparatus for overlaying multi-carrier and direct sequence spread spectrum signals in a broadband wireless communication system
KR100742127B1 (ko) * 2004-06-25 2007-07-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 이동통신시스템에서 상향링크 랜덤 접속 채널을 송수신하기 위한 장치 및 방법
US9137822B2 (en) * 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US8270512B2 (en) 2004-08-12 2012-09-18 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for subcarrier and antenna selection in MIMO-OFDM system
TWI391013B (zh) 2004-10-20 2013-03-21 Qualcomm Inc 無線網路中之多頻帶操作
US7573851B2 (en) 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
US7889709B2 (en) * 2005-08-23 2011-02-15 Sony Corporation Distinguishing between data packets sent over the same set of channels
JP5096373B2 (ja) 2006-01-18 2012-12-12 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 通信システムにおける同期のための方法およびシステム
CN1852281B (zh) * 2006-01-23 2010-06-09 北京邮电大学 一种用于正交频分多址系统的同步方法
DE102006004446A1 (de) * 2006-01-31 2007-08-09 Siemens Ag Verfahren zur Random-Access-Signalisierung
TWI484784B (zh) * 2006-05-09 2015-05-11 Interdigital Tech Corp Ofdm-mimo系統隨機存取頻道
EP1876729A1 (en) * 2006-07-05 2008-01-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Bandwidth asymmetric communication system
EP1876730A1 (en) * 2006-07-05 2008-01-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Bandwidth asymmetric communication system
US8432852B2 (en) * 2006-07-14 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Uplink timing control signal
US7869421B2 (en) * 2006-07-14 2011-01-11 Qualcomm Incorporated Uplink access request in an OFDM communication environment
KR101319872B1 (ko) * 2006-10-04 2013-10-29 엘지전자 주식회사 제어 신호 송신 방법 및 이를 위한 통신 자원 할당 방법
US7990927B2 (en) 2006-10-31 2011-08-02 Infineon Technologies Ag Method and apparatus for transmitting data in a communication system
US8223700B2 (en) * 2007-01-08 2012-07-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Filtering and guard band for non-synchronized transmission
US8385186B2 (en) * 2007-01-09 2013-02-26 Ntt Docomo, Inc. Base station, mobile communication system, mobile station and communication control method
US8953562B2 (en) * 2007-02-01 2015-02-10 Alcatel Lucent Method of using uplink reference signals for access grant requests
KR20080086416A (ko) * 2007-03-21 2008-09-25 이노베이티브 소닉 리미티드 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 프로시져를 핸들링하기위한 방법 및 장치
JP5038060B2 (ja) * 2007-08-14 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法
US8340014B2 (en) * 2007-12-26 2012-12-25 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signals using multi-band radio frequencies
US8498249B2 (en) 2008-05-05 2013-07-30 Mediatek Inc. Method of network entry in OFDM multi-carrier wireless communications systems
US8830982B2 (en) * 2008-05-05 2014-09-09 Industrial Technology Research Institute System and method for multicarrier uplink control
WO2010049006A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 Nokia Siemens Networks Oy Carrier selection for accessing a cellular system
BR112017007862A2 (pt) * 2014-11-04 2018-01-16 Ericsson Telefon Ab L M método para habilitar melhores transmissões em acesso aleatório em uma rede de comunicações por rádio, dispositivo de comunicação, primeiro nó de rede, produto de programa de computador, e, portador.
WO2016195292A1 (ko) * 2015-05-29 2016-12-08 엘지전자 주식회사 Mmwave 대역을 이용하는 무선 통신 시스템에서 적응적 전송시점의 랜덤 액세스 수행 방법
US10080244B2 (en) * 2015-08-28 2018-09-18 Qualcomm Incorporated Random access channel design for narrowband wireless communication
CN115811359A (zh) * 2021-09-15 2023-03-17 富士通株式会社 等效非线性噪声生成方法和装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3511430A1 (de) * 1985-03-29 1986-10-02 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Verfahren zur synchronisierung der empfangseinrichtungen in einem digitalen multiplex-uebertragungssystem
EP0578313B1 (fr) * 1992-07-08 1998-12-02 Laboratoires D'electronique Philips S.A.S. Codage enchaíné, pour la transmission OFDM
US5603081A (en) * 1993-11-01 1997-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for communicating in a wireless communication system
FR2709388B1 (fr) * 1993-08-24 1995-11-24 France Telecom Procédé d'accès multiple par répartition en fréquences orthogonales, station centrale, station répartie, système et utilisation correspondants.
US6226337B1 (en) * 1993-09-10 2001-05-01 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method for the transmission of reference signals in an OFDM system
JP3074103B2 (ja) * 1993-11-16 2000-08-07 株式会社東芝 Ofdm同期復調回路
EP0660559B1 (fr) * 1993-12-22 2005-04-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Système de communication à multiporteuses à saut de fréquence

Also Published As

Publication number Publication date
EP0760564B1 (en) 2004-02-25
SE515752C2 (sv) 2001-10-08
DK0760564T3 (da) 2004-07-05
EP0760564A2 (en) 1997-03-05
DE69631625T2 (de) 2005-02-03
DE69631625D1 (de) 2004-04-01
NO963489L (no) 1997-03-03
SE9502963D0 (sv) 1995-08-28
NO963489D0 (no) 1996-08-22
SE9502963L (sv) 1997-03-01
US5909436A (en) 1999-06-01
EP0760564A3 (en) 2000-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO315629B1 (no) Direkte adgang i system med ortogonal frekvens
US10009928B2 (en) Method, apparatus and system for random access
US8279909B2 (en) Method for transmitting information using sequence
US8493924B2 (en) Preamble generation method for random access in a wireless communication system
EP0940942A2 (en) Synchronisation preamble and synchronisation protocol for a mobile communications system using multicarrier CDMA
US20080043858A1 (en) Method for Constructing Frame Preamble in Ofdm Wireless Communication System, and Method for Acquiring Frame Synchronization and Searching Cells Using Preamble
KR100551114B1 (ko) 통신 시스템에서의 효율적인 동기화 방법
EP0851641A2 (en) Communication method and receiving apparatus for OFDM systems
US20100329283A1 (en) Method and device for receiving non-synchronous signal in ofdma system
US9450627B2 (en) Transmitting apparatus and method for receiving a digital signal in a digital telecommunication system
KR20070053655A (ko) 적응 변조를 위한 시스템 및 방법
CN112584484A (zh) 信号发送和处理方法及装置
CN112996133A (zh) 随机接入前导码传输与接收方法
JP5710710B2 (ja) 通信システムにおける同期のための方法およびシステム
Wahlqvist et al. Time synchronization in the uplink of an OFDM system
CN102316067B (zh) 通信系统中的同步方法和系统
JP5619074B2 (ja) 通信システムにおける同期のための方法およびシステム
CN100440877C (zh) 用于连续正交频分复用解调的方法和装置
CN1993910B (zh) 正交频分复用多址接入系统无线信道质量的测量方法
JP5521013B2 (ja) 通信システムにおける同期のための方法およびシステム
CN102325116B (zh) 通信系统中的同步方法和系统
MXPA99002052A (en) Synchronization preamble method for forms of multiplexion waves by orthogonal frequency division in a communication system

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees