NO318829B1 - Fremgangsmate for tidssynkronisering av en forste basestasjon i forhold til en referansebasestasjon - Google Patents

Fremgangsmate for tidssynkronisering av en forste basestasjon i forhold til en referansebasestasjon Download PDF

Info

Publication number
NO318829B1
NO318829B1 NO20001424A NO20001424A NO318829B1 NO 318829 B1 NO318829 B1 NO 318829B1 NO 20001424 A NO20001424 A NO 20001424A NO 20001424 A NO20001424 A NO 20001424A NO 318829 B1 NO318829 B1 NO 318829B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
base station
time
signals
station
signal
Prior art date
Application number
NO20001424A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20001424D0 (no
NO20001424L (no
Inventor
Iii Charles E Wheatley
Jr Edward G Tiedemann
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 NO20001424D0 publication Critical patent/NO20001424D0/no
Publication of NO20001424L publication Critical patent/NO20001424L/no
Publication of NO318829B1 publication Critical patent/NO318829B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0682Clock or time synchronisation in a network by delay compensation, e.g. by compensation of propagation delay or variations thereof, by ranging
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/70751Synchronisation aspects with code phase acquisition using partial detection
    • H04B1/70753Partial phase search
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/7077Multi-step acquisition, e.g. multi-dwell, coarse-fine or validation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70702Intercell-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

Denne oppfinnelse gjelder sambandssystemer, nærmere bestemt frem-gangsmåter og apparater for synkronisering av en basestasjon i et sambandsnett ved hjelp av signaler som er sendt ut fra en eller flere mobile stasjoner i nettet og som i øyeblikket har samband med en slik synkroniserbar basestasjon.
Bruken av CDMA som modulasjonsteknikk (kodefordelt multippelaksess) er bare en av flere teknikker for å lette samband innenfor systemer og nett hvor det foreligger et stort antall brukere eller abonnenter. Andre tilsvarende kjente teknikker så som TDMA, FDMA og ren amplitudemodulasjon, herunder amplitudekomprimert enkeltsidebånd (ACSSB) er også kjent innenfor teknikken, men CDMA har vist seg å være fordelaktig over disse teknikker. Bruken av CDMA-teknikk i et sambandssystem for multippelaksess er allerede beskrevet i vårt US patent 4 901 307 med tittel
"SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM
USING SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATERS", og vårt US patent 5 103 459 med tittel "SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING SIGNAL WAVEFORMS IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM" og innholdet i begge disse tas her med som referansemateriale. Fremgangsmåten for å etablere CDMA-systemet for nettsamband med mobile enheter, særlig mobiltelefoner ble allerede standardisert i De forente stater av organisasjonen TIA i standarden TIA/EIA/IS-95-A, spesielt for "Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System", og denne standard vil her refereres som IS-95.
I patentene nevnt ovenfor beskrives en multippelaksessteknikk hvor et stort antall brukere som er koplet til mobile radiostasjoner, hver med en sender/ mottaker, har samband via satellittreléstasjoner eller basestasjoner på bakken (i USA benevnt cellebasestasjoner fordi hvert dekningsområde rundt en slik basestasjon ofte kalles en celle), ved at de overføringssignaler som brukes er av kategori CDMA for spredt spektralfordeling. Ved denne teknikk kan det tilgjengelige radiobølge- eller frekvensspektrum brukes flere ganger, slik at man far økning i systemets bruker-kapasitet. Bruken av CDMA-teknikk fører altså til langt større spektral utnyttelse enn det man har kunnet oppnå tidligere med andre aksessteknikker.
En måte for samtidig demodulasjon av data som har blitt overført langs forskjellige utbredelsesveier fra en basestasjon og for samtidig demodulasjon av data som i form av reserver (redundans) har blitt sendt fra mer enn én basestasjon til en aktuell mobil radiostasjon er også beskrevet i patentlitteraturen, nemlig i vårt eget US patent 5 109 390 med tittel "DIVERSITY RECEIVER IN A CDMA CELLULAR COMMUNICATION SYSTEM", og innholdet tas her med som referansemateriale. I dette patentskrift kombineres de separat demodulerte signaler for å frembringe et estimat av de data som overføres, og dette estimat vil ha større pålitelighet enn de data som demoduleres via en vilkårlig annen overføringsvei eller fra en vilkårlig basestasjon.
Omruting (handoff) kan vanligvis deles i to kategorier, nemlig hard omruting og myk omruting. Når en mobil radiostasjon under hard omruting forlater dekningsområdet rundt en bestemt basestasjon og går inn i et annet dekningsområde brytes først kommunikasjonen med den første basestasjon, før det etableres en ny kommunikasjon med den neste. Ved myk omruting avsluttes opprettingen av en forbindelse med en ny basestasjon før forbindelsen brytes med en som det allerede pågår samband med, og på denne måte får man over en periode redundant samband ved at kontakt opprettholdes med to basestasjoner.
Myk omruting er mindre utsatt for svikt enn hard omruting. Når i tillegg en mobil stasjon forflytter seg nær dekningsområdegrensen for en bestemt basestasjon kan det forekomme at det sendes ut gjentatte forespørsler om omruting i respons på mindre endringer i sender- og mottakerforholdene, og dette problem kalles gjerne ping-pong og er også betydelig redusert ved myk omruting. En patentbeskyttet prosess for å utføre myk omruting er beskrevet i vårt US patent 5 101 501 med tittel "METHOD
AND SYSTEM FOR PROVIDING A SOFT HANDOFF IN COMMUNICATIONS
IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM", og innholdet tas her med som referansemateriale.
Videre er det i vårt US patent 5 267 261 med beskrevet en forbedret teknikk for myk omruting, idet dette patent har tittelen "MOBILE STATION
ASSISTED SOFT HANDOFF IN A CDMA CELLULAR COMMUNICATIONS
SYSTEM", og innholdet tas også her med som referansemateriale. I det system dette siste patent beskriver forbedres mykomrutingsprosesser ved at man måler feltstyrken av pilotsignaler som sendes ut fra hver basestasjon, i den aktuelle mobile radiostasjon. Disse feltstyrkemålinger hjelper til ved mykomrutingsprosessen ved å lette identi-fikasjonen av basestasjoner som kan være aktuelle for å utføre omruting via.
Slike basestasjoner kan sies å være kandidater til bestemte grupperinger som kan kalles sett. Settene kan være av fire typer, nemlig en første type som kan kalles det aktive sett og omfatter basestasjoner som i øyeblikket har forbindelse med den mobile radiostasjon. Et andre sett kan kalles kandidatsettet og omfatter basestasjoner hvis signaler er blitt registrert å være tilstrekkelig sterke i den mobile stasjon, men de brukes i øyeblikket likevel ikke. Basestasjoner tilføyes kandidatsettet når den målte pilotsignalstyrke overstiger en gitt terskel T,^. Det tredje sett i grupperingen er av basestasjoner som geografisk ligger i nærheten av den mobile stasjon der denne i øyeblikket er (og som ikke er innbefattet i hverken det aktive sett eller kandidatsettet), og endelig er den fjerde type sett restsettet som består av samtlige andre basestasjoner i sambandsnettet.
I standarden IS-95 kjennetegnes en basestasjonskandidat ved den faseforskyvning som registreres for en kvasistøysekvens (PN-sekvens) for pilotkanal-utsendelsen. Når den mobile stasjon søker å fastlegge feltstyrken av pilotsignalet som sendes ut fra en kandidatbasestasjon utføres en korrelasjon hvor det filtrerte mottatte signal korreleres med et sett hypoteser for PN-sekvensenes faseforskyvning. En fremgangsmåte og et apparat for å utføre slik korrelasjon er allerede patentsøkt i vår USSN 08/687,694 med tittel "METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING
SEARCH ACQUISITION IN A CDMA COMMUNICATION SYSTEM", og
innholdet tas her med som referansemateriale.
Den forsinkelse utbredelsen av radiosignalene har fra basestasjonen og til den mobile stasjon er normalt ikke kjent, og en slik ukjent forsinkelse vil derfor frembringe en ukjent forskyvning av PN-kodene. Søkeprosessen søker å fastlegge denne forskyvning, og for å få til dette utføres i den mobile stasjon en tidsforskyvning i utgangen fra dens søkegeneratorer for PN-kodene. Området for søkeforskyvningen kalles søkevinduet, og dette er sentrert om den hypotese som ble valgt for PN-forskyvningen. En basestasjon sender en melding som indikerer hvilken PN-forskyvning den har for sine pilotsignaler til de mobile stasjoner i nærheten, og disse vil da sentrere sitt søkevindu rundt hypotesen for PN-forskyvningen.
Den hensiktsmessige vindusstørrelse vil være avhengig av flere faktorer, innbefattet hvilken prioritet pilotsignalene har, hvor raskt søkeprosessorene kan arbeide og den anslåtte forsinkelsesspredning for de forskjellige radiosignalers ankomst via forskjellige utbredelsesveier. CDMA-standardene (IS-95) definerer tre søkevindus-parametre. Søkingen av pilotsignaler i både det aktive basestasjonssett og kandidatsettet styres av søkevinduet "A", nabosettets pilotsignaler søkes via vinduet "N", mens restsettet søkes via vinduet "R". Størrelsen av søkevinduene er gitt på neste side i Tabell 1, og der defineres sekvensen "chip" som en sekvens med varigheten 1/1,2288 MHz. Vindusstørrelsesbestemmelsen vil være et kompromiss mellom søkehastigheten og sannsynligheten for å miste en kraftig signalveikanal utenfor søkevinduet.
Basestasjonen sender en melding som spesifiserer PN-hypotesen til den mobile stasjon, og meldingen gjelder at denne stasjon bør søke i forhold til sin egen PN-forskyvning. Den opprinnelige basestasjon kan for eksempel instruere den mobile stasjon om å søke etter en pilot som ligger 128 PN-chip foran sin egen PN-forskyvning. I respons på dette starter den mobile stasjon sin søkedemodulator 128 chip foran i utgangs-chip-syklusen og søker etter piloten ved å bruke søkevinduet som er sentrert om den spesifiserte forskyvning. Når den mobile stasjon har fått disse instruksjoner for å fastlegge hvilke ressurser som er tilgjengelige for å utføre en omruting er det kritisk at PN-forskyvningen for bestemmelsesstedets basestasjonspilotsignaler ligger svært nær i tid til den dirigerte forskyvning.
Hastigheten som søkingen utføres med er også av kritisk betydning nær grenseområdene for basestasjonen, siden forsinkelser i å avslutte de nødvendige søk kan føre til utfall av forbindelser. '
I CDMA-systemer i USA oppnås slik basestasjonssynkronisering ved å la hver basestasjon ha en mottaker som kan ta imot posisjoneringssignaler innenfor systemet GPS (via satellitt). Man har imidlertid tilfeller hvor en basestasjon ikke kan motta noe GPS-signal, for eksempel i tunnelbaner og tunneler vil slike signaler være dempet så mye at deres bruk for tidssynkronisering av basestasjonene eller såkalte mikrobasestasjoner ikke er god nok.
Fra patentlitteraturen skal dessuten vises til WO 94/30024 som også gjelder nettsynkronisering og tidsforsinkelser.
På denne bakgrunn kommer oppfinnelsen inn i bildet og frembringer en fremgangsmåte og et system for å tilveiebringe synkronisering også i tilfeller som dem nevnt ovenfor, der en del av et sambandsnett er i stand til å motta et sentralisert tidssignal og oppnå tidsstyring fra dette, mens en del av basestasjonene ikke er i stand til å motta noe slikt tidssignal.
Oppfinnelsen gjelder altså, slik det fremgår av patentkravet, en fremgangsmåte for tidssynkronisering av en første basestasjon i forhold til en referansebasestasjon, og denne fremgangsmåte er særskilt ved følgende trekk: måling i referansebasestasjonen, av en første tidsforsinkelse (RTD1) mellom sendinger fra referansebasestasjonen til en mobil stasjon som har samband med denne, og tilbake fra den mobile stasjon til samme basestasjon, måling i den mobile stasjon, av en første tidsforskjell (AT) mellom tidspunktet når et foroversignal mottas fra den første basestasjon og tidspunktet når et foroversignal mottas fra referansebasestasjonen, måling i den første basestasjon som tjener som en slavebasestasjon, av en andre tidsforsinkelse (RTD2) mellom tidspunktet når et retursignal mottas fra den mobile stasjon og tidspunktet når et foroversignal sendes ut fra den første basestasjon, og beregning av en tidskorreksjonsverdi ut fra de målte tidsforsinkelser (RTD1 og RTD2) og den første tidsforskjell (AT).
Fremgangsmåten gjelder altså særlig en basestasjon som ikke er i stand til å motta noe sentralisert tidssignal et sambandsnett hvor enkelte av de andre tilstedeværende basestasjoner er i stand til å motta et slikt sentralisert tidssignal. En referansebasestasjon har i nettet tidssynkronisering ved mottaking av et sentralisert tidssignal eller på annen måte, og i et eksempel synkroniseres denne stasjon ved hjelp av sin GPS-mottaker. En slavebasestasjon har imidlertid ikke evnen til å synkronisere, fordi den i dette eksempel ikke kan motta det sentraliserte tidssignal.
I og med oppfinnelsen kan imidlertid også slavebasestasjonen få synkronisering med referansebasestasjonen via meldinger som sendes ut fra og mottas i en mobil radiostasjon i et mykomrutingsområde mellom disse to basestasjoner. Først måles omløpsforsinkelsen mellom stasjonen og referansebasestasjonen, i sistnevnte, og deretter søker slavebasestasjonen inntil den får hentet inn det signal som er sendt ut fra den mobile stasjon, idet dette signal kalles retur(lenke)signalet. I respons på innhentingen av dette signal kan slavebasestasjonen regulere inn sin taktgenerering (timingen) slik at den mobile stasjon kan få mottatt signalet, her angitt som forover(lenke)signalet. Dette trinn kan være overflødig dersom taktfeilen i slavebasestasjonen ikke er særlig stor.
Så snart den mobile stasjonen henter inn signaler fra slavebasestasjonen måles dette, og forskjellen mellom den tid det tar for signalet å forflytte seg fra slavebasestasjonen og til den mobile stasjon og tiden det tar fra referansebasestasjonen til samme mobile stasjon blir rapportert. Tiden det tar fra slavebasestasjonen må nød-vendigvis måles av denne og skjer som en måling mellom forskjellen mellom tidspunktet når retursignalet ankom fra den mobile stasjon og tiden det tar å sende et signal til denne.
En rekke beregninger som her skal beskrives i detalj utføres ved målingen av tidsverdier for å bestemme tidsforskjellen mellom slavebasestasjonen og en innstilling av dennes taktgenerering, og dette utføres i samsvar med disse beregninger. Det skal bemerkes at alle de målinger som utføres skjer under den normale drift av et sambandssystem av typen CDMA og i henhold til standarden IS-95.
De enkelte trekk ved oppfinnelsen vil fremgå av detaljbeskrivelsen nedenfor, og samtidig vises til tegningene, hvor fig. 1 viser et blokkskjema over et sambandsnett for radiooverføring og med en referansebasestasjon og en slavebasestasjon, hver i sitt dekningsområde, her vist med sekskantet fasong, fig. 2 viser et skjema over forskjellige sendinger mellom en mobil radiostasjon i sambandsnettet, en basestasjon som arbeider synkront med denne, og en basestasjon som ikke er synkron, idet skjemaet viser de tilhørende tidsintervaller, fig. 3 viser et flytskjema over en foretrukket måte for synkronisering av en basestasjon som ikke er i stand til å motta et sentralisert tidssignal, fig. 4 viser et blokkskjema over den mobile radiostasjon slik den inngår i oppfinnelsen, fig. 5 viser et blokkskjema over søkeren i denne, fig. 6 viser et blokkskjema over dens trafikkanalmodulator, fig. 7 viser et blokkskjema over en typisk basestasjon i sambandsnettet, fig. 8 viser et blokkskjema over dennes transmisjonssystem, og fig. 9 viser et blokkskjema over dens mottakersystem.
Fig. 1 viser således en mobil radiostasjon 60 i samband med en basestasjon 62, idet den mobile stasjon grovt sett ligger innenfor dekningsområdet 61 rundt basestasjonen. Denne basestasjon er synkronisert til resten av sambandsnettet ved hjelp av et sentralt tidssystem så som det globalt dekkende posisjoneirngssystem GPS. I motsetning til basestasjonen 62 er det vist en andre basestasjon 64 som ikke er synkronisert med dette system.
En styreenhet 66 som her vil bli kalt sentral (BSC) sørger for ruting av alle forbindelser fra det offentlige telenett (PSTN) eller andre nett og systemer, til en av basestasjonene 62, 64 via en linje Tx eller på annen måte. I tillegg sørges for frekvenssynkronisering til den andre basestasjon 64, også via Trlinjer. Over korte tidsperioder kan slik synkronisering opprettholdes med god nok nøyaktighet via Tr linjene ved hjelp av måter som hører til den kjente teknikk, men slike skjemaer for overføring av frekvensinformasjon vil ofte ha sviktpunkter ("glitches") som fører til tidsfeil. Disse tidsfeil kan imidlertid korrigeres ved hjelp av denne oppfinnelse. Siden forholdet mellom fase og frekvens er slik det er vil oppfinnelsens inngripende fasekorreksjon tillate bruken av mindre nøyaktige frekvenskilder om nødvendig.
Det vises nå til fig. 2 som illustrerer transmisjonen og de tilsvarende tidsintervaller for synkronisering av den andre basestasjon 64, idet denne her er å regne som en slavebasestasjon. Synkroniseringen skjer i forhold til den første basestasjon 62 som i eksemplet da er referansebasestasjonen. Signalveien fra referansebasestasjonen 62 midt i sitt dekningsområde 61 og til den mobile stasjon 60 fører første foroversignaler i en første transmisjon med varigheten Ti. Starten av rammeovefrøringer fra stasjonen 60 som første retursignaler 502 sammenfaller med ankomsten av rammer i foroversendingen, og dette tidssammenfall er standardisert i standarden IS-95 og lagt inn som kretser. Apparatur og måter å utføre slik tidssammenfall er altså velkjent innenfor teknikken.
De første retursignaler 502 går altså i returkanalen fra den mobile stasjon 60 og til referansebasestasjonen 62. Tiden for denne retursending er også Tj. Siden det i basestasjonen 62 er kjent tidspunktet når de første foroversignaler 500 gikk ut og når de første retursignaler 502 kom tilbake kan den tilhørende omløpstid (RTDi) bestemmes, idet denne verdi er den første verdi som trengs for beregningen av tidsfeilen (T0'-T0).
Fra den mobile stasjon 60 går videre andre retursignaler via en annen utbredelsesvei til slavebasestasjonen 64, og den tid disse signaler tar er angitt med x2. Tidspunktet T2 gjelder for ankomsten av disse signaler i basestasjonen 64. Det tar samme tid t2 for de tilsvarende andre foroversignaler 506 fra basestasjonen 64 til den mobile stasjon 60. Denne basestasjon 64 kan i tillegg måte tidsforskjellen mellom ankomsttiden for de andre retursignaler 504 og utsendelsestidspunktet for de andre foroversignaler 506, og denne tidsforskjell er angitt som RTD2. Dette gir et andre ledd for beregning av tidsfeilen T0'-T0, og en måte for å utføre denne beregning er satt opp nedenfor:
Først fremgår fra fig. 2 at:
Ved å gjøre om disse to likninger fremkommer:
For å forenkle uttrykket innføres uttrykket for den andre omløpstid, RTD2:
Det fremgår av fig. 2 at:
Ved innsetting fremgår at tidsfeilen blir:
Når altså basestasjonen 64 inneholder informasjon om tidsfeilen vil synkroniseringen innstilles slik at den passer til referansebasestasjonen 62. Tidsmålingene er imidlertid beheftet med visse feil, slik at man i en foretrukket utførelse utfører målingene gjentatte ganger for å komme frem til riktigere verdier for tidskorreksjonen.
Fremgangsmåten og apparaturen for å måle disse tidsverdier som skal inngå i likning 12 skal nå gjennomgås.
Først måles den første omløpstid eller -forsinkelse RTDi, og det vises til fig. 3 som illustrerer skjemaet for synkronisering av basestasjonen 64 til basestasjonen 62. Det hele starter i trinn 300, og da er stasjonen 60 i forbindelse med basestasjonen 62 og innenfor et område som også gir forbindelse med slavebasestasjonen 64.1 det neste trinn måles den første omløpsforsinkelse RTDi for den tid det tar for et signal å gå fra basestasjonen 62 til den mobile stasjon 60 og tilbake. Målingen utføres ved å la ramme-grensene for de rammer som mottas av stasjonen 60 sammenfalle med de tilsvarende rammegrenser for de rammer som sendes tilbake til referansebasestasjonen 62. Fremgangsmåten og apparaturen for å utføre dette er som nevnt allerede kjent. Forsinkelsen RTDi måles altså som tidsforskjellen mellom starten av de rammer som sendes ut fra basestasjonen 62 og starten av de rammer som mottas av samme i retur fra den mobile stasjon 60.1 skjemaet utføres dette altså i trinn 302. De øvrige trinn 304-314 i skjemaet fremgår av skjemateksten og likningsutredningen ovenfor.
Fig. 4 viser oppbyggingen av en mobil radiostasjon 60. Den tar imot datarammer via foroverkanalen og via sin antenne 2 for videreføring gjennom den viste duplekser 3 som leder signalene som mottas fra basestasjonen 62 til en mottakerdel 4. Der utføres nedtransponering, filtrering og forsterkning, og en etterfølgende søker 50 og trafikkdemodulatorer 54 tar imot de behandlede signaler. I søkeren søkes etter pilotkanaler i samsvar med en naboliste over basestasjoner, idet denne liste tilveiebringes av referansebasestasjonen 62. Nabolisten gis som signaleringsdata via trafikkanalen fra denne basestasjon 62. Et signal som indikerer starten av de mottatte rammer fra samme basestasjon går til den viste styreprosessor 55 hvor det genereres et tidssammenfallsignal til en trafikkmodulator 58. I denne sammenholdes starten av de rammer som sendes fra den mobile stasjon 60, med starten av de rammer som mottas i samme.
Datarammer fra brukeren av stasjonen 60 går til trafikkmodulatoren 58 som i respons på taktsignalene fra prosessoren 55 tidsinnstiller de rammer som sendes via den viste senderdel 56 i stasjonen 60, med de rammer som mottas fra referansebasestasjonen 62. Tilbakesendingene i returkanalen går fra senderdelen 56 hvor signalene opptransponeres, filtreres og forsterkes, før de passerer duplekseren 3 og går ut via antennen 2. Fig. 5 viser hvordan søkeren er oppbygget i detalj, men forklaring av tegningen kommer noe senere. Fig. 6 viser, for å illustrere hvordan den mobile stasjon hentes inn av slavebasestasjonen, trafikkanalmodulatoren 58 i den mobile stasjon 60 er bygget opp i detalj. Datarammer føres inn til en rammeformateringskrets 200 som i eksemplet frembringer og tilføyer et sett CRC-sifre og et sett halesifre. Kretsen 200 følger i så fall standarden IS-95 for rammeformatprotokollen, og dette er beskrevet i detalj i vårt US patent 5 600 754 med tittel "METHOD AND SYSTEM FOR THE ARRANGEMENT
OF VOCODER DATA FOR THE MASKING OF TRANSMISSION CHANNEL
INDUCED ERRORS", idet innholdet tas med som referansemateriale.
Den formaterte dataramme videreføres til en koder 202 som koder for feilkorreksjon og -deteksjon. I eksemplet er denne koder en omhylningskoder. De kodede datasymboler går til den etterfølgende innfeller 204 som omorganiserer symbolene i samsvar med et gitt innfellerformat. Symbolene går deretter til en Walsh-omvandler 206 som i eksemplet mottar åtte kodede symboler og omvandler disse til en 64 chip Walsh-sekvens. Walsh-symbolene går til en spredekrets 208 som utfører spredning av dem i samsvar med en langspredekode. En langkodegenerator 210 for kvasistøysekvenser frembringer slike sekvenser for spredning av data og differensiering av data fra returoverføringen fra andre mobile stasjoner i nærheten.
I eksemplet sendes data i samsvar med QPSK-modulasjonsformatet, slik at I- og Q-kanalen blir spredt i samsvar med en kort PN-sekvens. De spredte data går til de viste spredekretser 214 og 216 som utfører en andre spredning av data i samsvar med en kort PN-sekvens som frembringes av generatorene 212 henholdsvis 218 for I-henholdsvis Q-kanalen.
Vi vender nå tilbake til flytskjemaet, idet trinn 304 gjelder at slavebasestasjonen 64 henter inn de retursignaler som sendes ut av den mobile stasjon 60. Sentralen 66 sender et signal til denne basestasjon 64 for å indikerer hvilken PN-kodeforskyvning den mobile stasjon 60 skal bruke for å spre retursignalet. I respons på dette signal fra sentralen utfører slavebasestasjonen 64 et søk etter den mobile stasjon 60, og dette søk er sentrert om den PN-forskyvning som er indikert av signalet fra sentralen.
I eksemplet "banklaster" slavebasestasjonen 64 sine søkeres langkodegenerator 106 og kortkodegenerator 108,110 (vist på fig. 9) i samsvar med et signal fra sentralen 66. Denne søkeprosess som utføres i slavebasestasjonen 64 er beskrevet nærmere nedenfor.
Fig. 7 viser den nærmere oppbygging av slavebasestasjonen 64. Et signal fra sentralen 66 for å indikere den mobile stasjons 60 PN-forskyvning mottas og bearbeides av den viste styreprosessor 100. Denne utfører beregning av vindussøke-området som er sentrert ved den bestemte PN-forskyvning. Videre etablerer den søke-parametre til den etterfølgende søker 101, og i respons på disse parametre utfører basestasjonen 64 et søk etter de signaler som er sendt ut fra den mobile stasjon 60. Signalene mottas av antennen 102 i basestasjonen 64 og videreformidles til en mottakerdel 104 hvor nedtransponering, filtrering og forsterkning finner sted. De mottatte signaler går også til trafikkdemodulatorer 105 for demodulasjon av de retursendte trafikkdata og videreformidling av disse i demodulert form til sentralen 66. Denne videreformidler de innkommende data til et offentlig telenett eller liknende. Fig. 8 viser hvordan sentralen 66 er bygget opp i nærmere detalj. Skjemaet er relativt enkelt å forstå og skulle ikke trenge ytterligere beskrivelse. Fig. 9 viser hvordan søkeren 101 er bygget opp i nærmere detalj. Demodulasjonen av retursignalet er allerede beskrevet i detalj i vår US patentsøknad 08/372,632, med tittel "CELL SITE DEMODULATOR ARCHITECTURE FOR A
SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM" og i
vår patentsøknad USSN 08/316,177 med tittel "MULTIPATH SEARCH PROCESSOR
FOR A SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION
SYSTEM", og innholdet i begge søknader tas her med som referansemateriale. Et estimat for PN-forskyvningen fra den mobile stasjon 60 går til styreprosessoren 100 fra sentralen 66, og i respons på estimeringen av denne forskyvning genererer prosessoren 100 en innledende hypotese for en lang PN-sekvens og en tilsvarende hypotese for en innledende kort PN-sekvens for søkingen som skal utføres av slavebasestasjonen 64.1 utførelseseksemplet "banklaster" prosessoren 100 skiftregistrene i PN-generatorene 106, 108 og 110.
Signalene mottas av antennen 102 og nedtransponeres, filtreres og forsterkes før de i modifisert form går til en etterfølgende korrelasjonskrets 116. Denne krets utfører korrelasjon av de mottatte signaler som skal kombineres i henhold til hypotesene for lange og korte PN-sekvenser. I eksemplet er hypotesene frembrakt ved henholdsvis å multiplisere den korte PN-hypotese som er frembrakt av PN-generatorene 108 og 110 med den lange PN-sekvens som er frembrakt av PN-generatoren 106. En av de kombinerte PN-sekvenshypotesene brukes for å samle signalene i I-kanalen, mens den andre brukes for å samle signalene i Q-kanalen, begge for de mottatte QPSK-signaler.
De to PN-samlede signaler går til to etterfølgende prosessorer 118 og 120 for å utføre hurtig eller forenklet Hadamard-transformasjon, og disse prosessorer er derfor angitt med FHT. Hvordan slike prosessorer er bygget opp kan studeres i vår US patentsøknad 08/173,460 med tittel "METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING A FAST HADAMARD TRANSFORM", og innholdet tas her med som referansemateriale. Prosessorene 118 og 120 utfører korrelasjon av de samlede signaler, med alle mulige Walsh-symboler, slik at det frembringes en matrise med de resulterende amplituder for energiberegningskretsen 122 for (I<2>+Q<2>). Denne krets beregner energien av amplitudematirseelementene og videreformidler energiverdier til en etterfølgende maksimaldetektor 124 som velger ut den maksimale energikorrelasjon. Etter dette valg føres resultatet til en etterfølgende akkumulator 126 hvor energien for flere Walsh-symboler samles opp. Basert på disse akkumulerte energier bestemmes om den mobile stasjon 60 kan tas inn ved den aktuelle PN-forskyvning eller ikke.
Den innledende tidsinnstilling utføres av slavebasestasjonen 64 etter at den mobile stasjon 60 er hentet inn, og dette er illustrert i blokk 306 i flytskjemaet. Basestasjonen 64 innstiller sin synkronisering slik at den mobile stasjon 60 på gunstig måte kan hente inn sendingene i foroverkanalen. Basestasjonen beregner hvor stor tidsinnstilling som trengs ved å fastlegge forskjellen mellom PN-forskyvningen som gjelder for innhentingen av signalene i returkanalen fra den mobile stasjon 60, og den PN-forskyvning som basestasjonen 62 brukte ved mottakingen av retursignalene fra samme stasjon. Ved å bruke forskjellen i forskyvning kan slavebasestasjonen 64 innstille tiden for pilotsignalutsendelsen på slik måte at når den mobile stasjon 60 søker etter sitt pilotsignal vil dette ligge innenfor søkevinduet.
Innhentingen av slavebasestasjonen fra den mobile stasjon skjer i forbindelse med søkingen etter signaler fra den mobile stasjon, og det er da nødvendig for basestasjonen 64 å fa en viss indikasjon av tiden. I den foretrukne utførelse holdes tidsfeilen i slavebasestasjonen 64 lik eller under 1 ms ved hjelp av et alternativt synkroniseringsskjema. Det finnes skjemaer som tillater at basestasjonen, når den ikke kan motta noe GPS-signal for å holde riktig tid, kan innordne seg en mindre god nøyaktighet, og en mulig måte å få til en startsynkronisering på denne måte er å sette tiden manuelt ved gitte intervaller. En andre måte er å innstille tiden ved hjelp av en frekvensstandardmottaker, som for eksempel i USA tar imot tidssignaler fra senderen WWV, og dette tør være velkjent. Til forskjell fra GPS-signalene sendes tidssignaler ut ved forskjellige frekvenser, blant annet ved svært lave frekvenser, slik at disse lavfrekvente tidssignaler også kan trenge inn i tunneler og T-baner. Spesialmottakere for å ta imot frekvensstandarder kan imidlertid ikke gi den grad av tidssynkronisering som trengs for å etablere god CDMA-kommunikasjon.
I eksemplet innstiller slavebasestasjonen 64 tiden i samsvar med den antakelse at den mobile stasjon 60 er lokalisert direkte inntil stasjonen. Følgelig vil den innledende tidsinnstilling finne sted under den hypotese at det ikke er noen tidsforsinkelse mellom slavebasestasjonen 64 og den mobile stasjon 60. Deretter innstiller basestasjonen 64 sine PN-sekvensgeneratorer 72 og 74 forover i tid, hvilket tilsvarer større og større forsinkelsestid for utsendingen av signaler mellom stasjonene. Når den mobile stasjon 60 har hentet inn pilotkanalsignalene fra basestasjonen 64 ved å bruke normale prosedyrer kan den endelige innstilling av tiden og synkroniseringen for slavebasestasjonen 64 utføres i samsvar med det beregningsskjema som er angitt ovenfor.
Slik det er kjent innenfor teknikken og standardisert ved IS-95 skilles de enkelte pilotkanaler fra hverandre fra de forskjellige basestasjoner ved fasen av PN-generatorene. Referansebasestasjonen 62 instruerer den mobile stasjon 60 om å søke etter slavebasestasjonen 64 via nabolisten. Basestasjonen 62 indikerer ved hjelp av de aktuelle signaleringsdata at pilotsignalene fra basestasjonen 64 kan hentes inn ved en PN-faseforskyvning som er beskrevet i relasjon til den mottatte PN-forskyvning for signalene fra referansebasestasjonen 62. Denne melding demoduleres og dekodes i trafikkdemodulatorene 54 og føres til søkeren 50.1 respons utfører denne søker et søk som er sentrert rundt PN-faseforskyvningen og ut fra den PN-fase som er angitt i signalene fra referansebasestasjonen 62.
Pilotsignalene frembringes typisk ved hjelp av et lineært tilbakekoplet skiftregister, og bruken av et slikt er beskrevet i patentskriftene nevnt ovenfor. For å kunne hente inn pilotsignalene fra slavebasestasjonen 64 må den mobile stasjon 60 synkroniseres til de mottatte signaler fra denne basestasjon både når det gjelder fase (<)>) og frekvens (co). Hensikten med søkeoperasjonen er å finne fasen <f> av de mottatte signaler. Som beskrevet tidligere kan en relativt nøyaktig frekvenssynkronisering formidles til slavebasestasjonen 64 via den standardiserte Tpforbindelse fra sentralen 66, idet dette er kjent teknikk. Den måte en mobil stasjon, for eksempel en mobiltelefon, finner fasen av de mottatte signaler er ved å prøve et sett fasehypoteser, referert til som et søkevindu, og bestemme om en av disse hypoteser er riktig.
Fig. 5 skal nå gjennomgås, idet denne tegning illustrerer hvordan den mobile stasjons 60 søker 50 er bygget opp. Et spektralfordelt signal mottas via antennen 2, og hensikten med hele søkeren er å oppnå synkronisering mellom de forskjellige PN-sekvenser som frembringes av PN-sekvensgeneratoren 20 og de mottatte spektralfordelte signaler som er spredt over spekteret ved hjelp av identiske PN-sekvenser med ukjent fase og sendt ut fra slavebasestasjonen 64. I eksemplet er både pilotsig-nalgeneratoren 76 (på fig. 7) og PN-generatoren 20 skiftregistre for maksimal lengde og som frembringer PN-kodesekvensene for spredning og samling av pilotsignalene. Den mekanisme som gjelder å oppnå synkronisering mellom de koder som brukes for å samle de mottatte pilotsignaler og den PN-spredekode som hører til de mottatte pilotsignaler, involverer en bestemmelse av skiftregisterets tidsforskyvning.
De spektralfordelte signaler går via antennen 2 til mottakerdelen 4 for nedtransponering, filtrering og forsterkning, og resultatet føres til en samlekrets 6. Der multipliseres de mottatte behandlede signaler med den PN-kode som er frembrakt av PN-generatoren 20. Ved at PN-kodene arter seg mer som tilfeldig støy vil produktet av dem med de mottatte signaler være sentrert rundt null, med unntak av der man har synkronisering.
En søkesentral 18 frembringer en tidsforskyvningshypotese til generatoren 20, og denne hypotese er fastlagt i samsvar med et signal som sendes til den mobile stasjon 60 fra referansebasestasjonen 62. I eksemplet moduleres de mottatte signaler ved hjelp av QPSK-modulasjon slik at generatoren 20 kan etablere en PN-sekvens for I-modulasjonskomponenten og en separat sekvens for Q-modulasjonskomponenten for overføring til samlekretsen 6. I denne krets multipliseres PN-sekvensen med den tilsvarende modulasjonskomponent og fører til to utgangsprodukter, ett til hver av to koherente akkumulatorer 8 og 10.
Akkumulatorene 8 og 10 summerer produktet over lengden av produktsekvensen. De er underlagt signaler fra søkesentralen 18 for tilbakestilling, låsing og fastleggelse av summeringsperiode. Summen av produktene kommer fra akkumulatorene 8 og 10 og går til en etterfølgende kvadreringskrets 12. I denne krets utføres kvadrering av summene, hvoretter en summering foretas.
Kvadratsummen går til en etterfølgende ikke-koherent kombinasjonskrets 14 hvor det fastlegges en energiverdi fra utgangen fra kvadraturkretsen 12. Kretsen 14 tjener til å motvirke virkningene av frekvensuoverensstemmelse mellom basestasjonens senderklokker og den mobile stasjons mottakerklokke og hjelper til ved deteksjonsstatistikk når det gjelder svekking (fading). Kretsen 14 gir et energisignal videre til en terskelkomparator 16 hvor energiverdien sammenliknes med gitte terskler som tilveiebringes fra søkesentralen 18. Resultatet av sammenlikningene føres tilbake til denne, og de endelige tilbakeføringer til sentralen 18 innbefatter både energien fra korrelasjonen og PN-tidsforskyvningen som førte til målingen.
I og med oppfinnelsen sender søkesentralen 18 ut den PN-fase den er synkronisert med, til basestasjonen 64, og den tidsforskyvning dette innebærer brukes for å beregne tidsfeilen, slik det skal beskrives nedenfor.
I eksemplet, når den mobile stasjon 60 henter inn slavebasestasjonen 64 utfører den en beregning av forskjellen mellom tidspunktet den mottok signalene fra denne basestasjon og tidspunktet den mottok signalene fra referansebasestasjonen 62. Forskjellen kommer ut som en verdi som videreføres til en meldingsgenerator 52, og denne frembringer en melding som indikerer hvor stor forskjellen er. Meldingen sendes som signaleringsdata i returkanalen til referansebasestasjonen 62 og slavebasestasjonen 64 som på sin side sender meldingen tilbake til sentralen 66.
Måling av forsinkelse mellom signalsendingen i foroverkanalen fra slavebasestasjonen, og mottakingen av signaler i returkanalen til denne utføres slik det er indikert i trinn 311 i flytskjemaet, ved at slavebasestasjonen 64 måler tidsforskjellen mellom det tidspunkt den mottok retursignalet fra den mobile stasjon 60 (T2) og tidspunktet når den sendte signalet via foroverkanalen til samme stasjon (T]). Slavebasestasjonen lagrer PN-tidsforskyvningen ved det tidspunkt den sendte foroversignalene i og ved registreringen av retursignalene fra den mobile stasjon beregner den tidsforskjellen RTD2. I eksemplet overføres denne verdi til base-stasjonenes sentral 16, og beregningen av tidsinnsitllingen utføres i denne sentral. Det er klart for fagfolk at oppfinnelsen lett kan utvides til det tilfelle hvor beregningene utføres i en av basestasjonene eller i den mobile stasjon.
Den endelige tidsinnstilling i slavebasestasjonen 64 utføres ved at sentralen 66 i respons på signalene som tilføres utfører en beregning som er angitt i likning (12) og sender en indikasjon over hvor stor tidsforskjell som skal innreguleres i basestasjonen. Fig. 7 viser hvordan tidsinnstillingssignalet mottas av denne slavebasestasjon 64 i prosessoren 100, og denne prosessor frembringer et styresignal som over-føres til den viste taktreguleringsprosessor 99. Denne frembringer et signal som endrer tidsinnstillingen for en taktgiver 98, med den verdi som er indikert i signalet fra sentralen 66.

Claims (1)

1. Fremgangsmåte for tidssynkronisering av en første basestasjon (64) i forhold til en referansebasestasjon (62),
karakterisert ved: måling i referansebasestasjonen (62), av en første tidsforsinkelse (RTDI) mellom sendinger fra referansebasestasjonen (62) til en mobil stasjon (60) som har samband med denne, og tilbake fra den mobile stasjon til samme basestasjon (62), måling i den mobile stasjon (60), av en første tidsforskjell (AT) mellom tidspunktet når et foroversignal mottas fra den første basestasjon (64) og tidspunktet når et foroversignal mottas fra referansebasestasjonen (62), måling i den første basestasjon (64) som tjener som en slavebasestasjon, av en andre tidsforsinkelse (RTD2) mellom tidspunktet når et retursignal mottas fra den mobile stasjon (60) og tidspunktet når et foroversignal sendes ut fra den første basestasjon (64), og beregning av en tidskorreksjonsverdi ut fra de målte tidsforsinkelser (RTDI og RTD2) og den første tidsforskjell (AT).
NO20001424A 1997-09-19 2000-03-17 Fremgangsmate for tidssynkronisering av en forste basestasjon i forhold til en referansebasestasjon NO318829B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/933,888 US5872774A (en) 1997-09-19 1997-09-19 Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system
PCT/US1998/019467 WO1999016183A2 (en) 1997-09-19 1998-09-18 Mobile station assisted timing synchronization in a cdma communication system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20001424D0 NO20001424D0 (no) 2000-03-17
NO20001424L NO20001424L (no) 2000-05-15
NO318829B1 true NO318829B1 (no) 2005-05-09

Family

ID=25464653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20001424A NO318829B1 (no) 1997-09-19 2000-03-17 Fremgangsmate for tidssynkronisering av en forste basestasjon i forhold til en referansebasestasjon

Country Status (23)

Country Link
US (3) US5872774A (no)
EP (1) EP1016225B1 (no)
JP (1) JP4159742B2 (no)
KR (1) KR100633189B1 (no)
CN (1) CN1130032C (no)
AR (1) AR013508A1 (no)
AT (1) ATE457101T1 (no)
AU (1) AU741092B2 (no)
BR (1) BR9812471B1 (no)
CA (1) CA2302404C (no)
DE (1) DE69841489D1 (no)
ES (1) ES2337637T3 (no)
HK (1) HK1029681A1 (no)
HU (1) HU229360B1 (no)
ID (1) ID25527A (no)
IL (1) IL135071A0 (no)
MX (1) MXPA00002753A (no)
NO (1) NO318829B1 (no)
NZ (1) NZ503071A (no)
PL (1) PL193025B1 (no)
RU (2) RU2231224C2 (no)
TW (1) TW444475B (no)
WO (1) WO1999016183A2 (no)

Families Citing this family (175)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7046682B2 (en) * 1997-02-12 2006-05-16 Elster Electricity, Llc. Network-enabled, extensible metering system
AR011440A1 (es) * 1997-02-12 2000-08-16 Abb Power T & D Co DISPOSICIoN DE MEDICIoN ELECTRONICA
US6628630B1 (en) * 1997-04-15 2003-09-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Spread spectrum communication method
JP3693083B2 (ja) * 1997-07-02 2005-09-07 ソニー株式会社 受信装置、受信方法
US6185199B1 (en) * 1997-07-23 2001-02-06 Qualcomm Inc. Method and apparatus for data transmission using time gated frequency division duplexing
US6201802B1 (en) * 1997-08-29 2001-03-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for analyzing base station timing
US5872774A (en) * 1997-09-19 1999-02-16 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system
US6307840B1 (en) * 1997-09-19 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted timing synchronization in CDMA communication system
JPH11146444A (ja) * 1997-11-11 1999-05-28 Nec Corp 移動通信基地局網の同期確立システム
JP3043699B2 (ja) * 1997-11-28 2000-05-22 埼玉日本電気株式会社 Tdma−tdd方式の基地局同期装置
KR100249045B1 (ko) * 1997-12-29 2000-03-15 김영환 기지국의 탐색창크기 조절방법
US6018667A (en) * 1998-01-20 2000-01-25 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting information regarding the synchronization status of a base station
US6526039B1 (en) * 1998-02-12 2003-02-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for facilitating timing of base stations in an asynchronous CDMA mobile communications system
KR100407355B1 (ko) * 1998-02-14 2004-04-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템의역방향링크시간정렬장치및방법
US6208871B1 (en) * 1998-02-27 2001-03-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a time adjustment to a wireless communication system
US6094562A (en) * 1998-04-07 2000-07-25 Lucent Technologies Inc. Timing compensation for distant base station antennas in telecommunication systems
JP4267092B2 (ja) * 1998-07-07 2009-05-27 富士通株式会社 時刻同期方法
US6185429B1 (en) * 1998-07-31 2001-02-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for performing a time synchronization of a base site
US6304759B1 (en) * 1998-08-31 2001-10-16 Lucent Technologies Inc. Method for extending the range of a wireless communication system
US6389034B1 (en) * 1998-09-04 2002-05-14 Nortel Networks Limited System for providing stream based and packet based services
US6765953B1 (en) * 1998-09-09 2004-07-20 Qualcomm Incorporated User terminal parallel searcher
US6125137A (en) * 1998-09-11 2000-09-26 Motorola, Inc. Apparatus and method for performing a signal search in a coherent wireless communication system
US6700902B1 (en) 1998-10-19 2004-03-02 Elster Electricity, Llc Method and system for improving wireless data packet delivery
US6590881B1 (en) * 1998-12-04 2003-07-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization
KR20000045213A (ko) 1998-12-30 2000-07-15 김영환 Cdma이동통신시스템기지국과이동국간고정된경로지연용인이존재할때이를보상히기위한기지국및그운용방법
DE19906293C2 (de) * 1999-02-15 2000-11-30 Siemens Ag Verfahren zur Detektion von Pilottönen
JP3658234B2 (ja) * 1999-03-17 2005-06-08 富士通株式会社 無線電話システムにおける遅延補正システム
US6687285B1 (en) * 1999-03-19 2004-02-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supervising the performance of a quick paging channel in a dual event slotted paging system
US6456606B1 (en) * 1999-03-24 2002-09-24 Qualcomm Incorporated Handoff control in an asynchronous CDMA system
US6553230B1 (en) * 1999-04-16 2003-04-22 Nortel Networks Limited Method and apparatus for performing soft handoff between cells of large differing radii
US6704348B2 (en) 2001-05-18 2004-03-09 Global Locate, Inc. Method and apparatus for computing signal correlation at multiple resolutions
JP4354041B2 (ja) * 1999-04-30 2009-10-28 富士通株式会社 無線端末装置
JP3322240B2 (ja) * 1999-05-10 2002-09-09 日本電気株式会社 Cdma受信機
US7031271B1 (en) 1999-05-19 2006-04-18 Motorola, Inc. Method of and apparatus for activating a spread-spectrum radiotelephone
US7085246B1 (en) 1999-05-19 2006-08-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for acquisition of a spread-spectrum signal
CN1150696C (zh) * 1999-09-17 2004-05-19 高通股份有限公司 用于调整基站计时的系统和方法
JP2001111456A (ja) * 1999-10-06 2001-04-20 Nec Corp Cdma受信機及び受信方法
US7023822B1 (en) * 2000-10-12 2006-04-04 Via Telecom Co., Ltd. Method and apparatus for initiating a reverse link intergenerational handoff in a CDMA communication system
EP1094619A2 (en) * 1999-10-20 2001-04-25 Sony Corporation Signal receiving apparatus for global positioning system and mobile communication system
JP2001156705A (ja) * 1999-11-30 2001-06-08 Nec Shizuoka Ltd 移動通信システム及び無線基地局間同期制御方法
KR100379463B1 (ko) * 1999-11-30 2003-04-10 엘지전자 주식회사 패킷 전송 시간 측정 방법
US6438117B1 (en) * 2000-01-07 2002-08-20 Qualcomm Incorporated Base station synchronization for handover in a hybrid GSM/CDMA network
US7068746B1 (en) 2000-03-01 2006-06-27 Lucent Technologies Inc. Base station transceiver to radio network controller synchronization filtering function
EP1133078B1 (en) * 2000-03-10 2007-08-01 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Methods for synchronizing between base stations and a mobile station in a cell-based mobile communications system
EP1133077A1 (en) * 2000-03-10 2001-09-12 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Methods for synchronizing between base stations and a mobile station in a cell-based mobile communications system
US6775252B1 (en) * 2000-03-31 2004-08-10 Qualcomm, Inc. Dynamic adjustment of search window size in response to signal strength
US6430395B2 (en) * 2000-04-07 2002-08-06 Commil Ltd. Wireless private branch exchange (WPBX) and communicating between mobile units and base stations
EP1605610B1 (en) * 2000-04-07 2014-03-26 InterDigital Technology Corporation Base station synchronization for wireless communication systems
US6717978B1 (en) * 2000-05-23 2004-04-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for system time alignment
FI20001298A (fi) * 2000-05-30 2001-12-01 Nokia Networks Oy Kehyslähetysten synkronointi tietoliikenneverkossa
JP3382922B2 (ja) * 2000-07-06 2003-03-04 埼玉日本電気株式会社 移動通信システム、移動機、交換機及び移動通信方法
JP3476009B2 (ja) 2000-10-11 2003-12-10 日本電気株式会社 Cdma通信システムにおける移動局及びそのフィンガー割り当て方法
EP1199904B1 (en) * 2000-10-18 2004-03-10 Lg Electronics Inc. Method of controlling handover in uplink synchronous transmission scheme
US6980803B2 (en) * 2000-12-04 2005-12-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using statistically ascertained position for starting synchronization searcher during diversity handover
KR100551857B1 (ko) * 2000-12-19 2006-02-13 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 다중경로 탐색 방법 및 장치
US20030012158A1 (en) * 2001-01-25 2003-01-16 Hang Jin System and method for synchronizing a base station in a distributed radio system
JP4726306B2 (ja) * 2001-01-31 2011-07-20 パナソニック株式会社 無線通信システム、移動端末局及び方位決定方法
US6452541B1 (en) * 2001-02-20 2002-09-17 Motorola, Inc. Time synchronization of a satellite positioning system enabled mobile receiver and base station
KR100464375B1 (ko) * 2001-02-21 2005-01-13 삼성전자주식회사 역방향 동기 전송을 위한 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국 송신 시간 조정 방법
US6826244B2 (en) 2001-02-27 2004-11-30 Interdigital Technology Corporation Initial cell search algorithm for 3G FDD wireless communication systems
US7190712B2 (en) * 2001-05-18 2007-03-13 Global Locate, Inc Method and apparatus for performing signal correlation
US7567636B2 (en) * 2001-05-18 2009-07-28 Global Locate, Inc. Method and apparatus for performing signal correlation using historical correlation data
US7006556B2 (en) * 2001-05-18 2006-02-28 Global Locate, Inc. Method and apparatus for performing signal correlation at multiple resolutions to mitigate multipath interference
US7995682B2 (en) * 2001-05-18 2011-08-09 Broadcom Corporation Method and apparatus for performing signal processing using historical correlation data
US6891880B2 (en) * 2001-05-18 2005-05-10 Global Locate, Inc. Method and apparatus for performing signal correlation
US7769076B2 (en) 2001-05-18 2010-08-03 Broadcom Corporation Method and apparatus for performing frequency synchronization
US6819707B2 (en) * 2001-05-18 2004-11-16 Global Locate, Inc. Method and apparatus for performing signal correlation using historical correlation data
WO2002098024A1 (en) * 2001-05-26 2002-12-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for using mobile gps stations to synchronize basestations
US6775242B2 (en) 2001-07-09 2004-08-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for time-aligning transmissions from multiple base stations in a CDMA communication system
GB0117883D0 (en) * 2001-07-21 2001-09-12 Koninkl Philips Electronics Nv Method and apparatus for estimating gps time
KR100790132B1 (ko) * 2001-08-28 2008-01-02 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 기지국 동기화 방법 및 그에 따른 시스템
JP3423298B2 (ja) * 2001-09-28 2003-07-07 三洋電機株式会社 携帯電話機、基地局探索方法及びプログラム
US7006834B2 (en) * 2001-10-29 2006-02-28 Qualcomm Incorporated Base station time calibration using position measurement data sent by mobile stations during regular position location sessions
US6738438B2 (en) * 2001-10-29 2004-05-18 Qualcomm Incorporated Parameter estimator with dynamically variable search window size and/or placement
US7729412B2 (en) * 2001-10-29 2010-06-01 Qualcomm Incorporated Parameter estimator with dynamically variable integration time
US7558534B2 (en) 2001-11-02 2009-07-07 Qualcomm Incorporated Reliability metrics for parameter estimates which account for cumulative error
US7813311B2 (en) * 2002-02-05 2010-10-12 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for synchronizing base stations
JP2003259433A (ja) * 2002-02-28 2003-09-12 Sony Corp 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
US7385913B2 (en) * 2002-04-24 2008-06-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for compensating for variations in a receive portion of a wireless communication device
US7119713B2 (en) * 2002-06-27 2006-10-10 Elster Electricity, Llc Dynamic self-configuring metering network
US20040113810A1 (en) * 2002-06-28 2004-06-17 Mason Robert T. Data collector for an automated meter reading system
KR100802619B1 (ko) 2002-11-07 2008-02-13 엘지전자 주식회사 무선 링크 제어 프로토콜에 따르는 수신기에서의 알엘씨데이터 수신 윈도우 처리 방법
US7289541B2 (en) * 2002-12-04 2007-10-30 Raytheon Company Method for locating and tracking communication units in a synchronous wireless communication system
US7139225B2 (en) * 2003-03-27 2006-11-21 Qualcomm, Incorporated Virtual real-time clock based on time information from multiple communication systems
DE10331313B3 (de) * 2003-07-10 2005-01-05 Siemens Ag Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten Funkkommunikationssystems
DE10331311B4 (de) * 2003-07-10 2008-02-07 Siemens Ag Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten Funkkommunikationssystems
US7853215B2 (en) * 2003-10-10 2010-12-14 Motorola, Inc. Communication circuit and method for selecting a reference link
KR20050036521A (ko) * 2003-10-16 2005-04-20 삼성전자주식회사 주파수도약 직교주파수분할다중화 기반의이동통신시스템에서의 핸드오버 방법
US7650155B2 (en) * 2003-12-10 2010-01-19 Nec Corporation Transmission time difference measurement method and system
KR100606884B1 (ko) * 2003-12-30 2006-07-31 엘지노텔 주식회사 다중 경로 검색 장치 및 다중 경로 검색 방법
US7227350B2 (en) * 2004-03-18 2007-06-05 Elster Electricity, Llc Bias technique for electric utility meter
US7315162B2 (en) * 2004-03-18 2008-01-01 Elster Electricity, Llc Reducing power consumption of electrical meters
US7262709B2 (en) * 2004-04-26 2007-08-28 Elster Electricity, Llc System and method for efficient configuration in a fixed network automated meter reading system
US7187906B2 (en) * 2004-04-26 2007-03-06 Elster Electricity, Llc Method and system for configurable qualification and registration in a fixed network automated meter reading system
US7239250B2 (en) * 2004-04-26 2007-07-03 Elster Electricity, Llc System and method for improved transmission of meter data
US20050251401A1 (en) * 2004-05-10 2005-11-10 Elster Electricity, Llc. Mesh AMR network interconnecting to mesh Wi-Fi network
US20050251403A1 (en) * 2004-05-10 2005-11-10 Elster Electricity, Llc. Mesh AMR network interconnecting to TCP/IP wireless mesh network
US7672363B2 (en) * 2004-05-27 2010-03-02 Tag Safety Systems, Inc. Method of and system for determining the delay of digital signals
US7142106B2 (en) * 2004-06-15 2006-11-28 Elster Electricity, Llc System and method of visualizing network layout and performance characteristics in a wireless network
US7176807B2 (en) * 2004-09-24 2007-02-13 Elster Electricity, Llc System for automatically enforcing a demand reset in a fixed network of electricity meters
US7742430B2 (en) * 2004-09-24 2010-06-22 Elster Electricity, Llc System for automated management of spontaneous node migration in a distributed fixed wireless network
US7702594B2 (en) * 2004-09-24 2010-04-20 Elster Electricity, Llc System and method for automated configuration of meters
US7170425B2 (en) * 2004-09-24 2007-01-30 Elster Electricity, Llc System and method for creating multiple operating territories within a meter reading system
US7558356B2 (en) * 2004-09-30 2009-07-07 Airvana, Inc. Providing global positioning system (GPS) timing signals to remote cellular base stations
US7327998B2 (en) * 2004-12-22 2008-02-05 Elster Electricity, Llc System and method of providing a geographic view of nodes in a wireless network
US20060206433A1 (en) * 2005-03-11 2006-09-14 Elster Electricity, Llc. Secure and authenticated delivery of data from an automated meter reading system
US20060224335A1 (en) * 2005-03-29 2006-10-05 Elster Electricity, Llc Collecting interval data from a relative time battery powered automated meter reading devices
KR101141645B1 (ko) 2005-03-29 2012-05-17 엘지전자 주식회사 데이터 블록 전송 제어 방법
US8364185B2 (en) * 2005-04-18 2013-01-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for synchronizing a clock for an adjacent network to a clock for an overlay network
KR101214102B1 (ko) * 2005-04-28 2012-12-20 파나소닉 주식회사 무선 통신 장치 및 무선 통신 방법
US7495578B2 (en) * 2005-09-02 2009-02-24 Elster Electricity, Llc Multipurpose interface for an automated meter reading device
US7308369B2 (en) * 2005-09-28 2007-12-11 Elster Electricity Llc Ensuring automatic season change demand resets in a mesh type network of telemetry devices
US8068835B2 (en) 2005-10-27 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Tune-away and cross paging systems and methods
US20070147268A1 (en) * 2005-12-23 2007-06-28 Elster Electricity, Llc Distributing overall control of mesh AMR LAN networks to WAN interconnected collectors
US7427927B2 (en) * 2006-02-16 2008-09-23 Elster Electricity, Llc In-home display communicates with a fixed network meter reading system
US7545285B2 (en) * 2006-02-16 2009-06-09 Elster Electricity, Llc Load control unit in communication with a fixed network meter reading system
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals
CN101467365B (zh) * 2006-06-19 2012-09-05 艾利森电话股份有限公司 由用户设备在切换后在目的蜂窝中使用的目的时间对准值的计算
EP2039211B1 (en) 2006-06-20 2014-04-02 InterDigital Technology Corporation Performing handover in a wireless communication system
US8295250B2 (en) * 2006-07-24 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Code interleaving for a structured code
US8194544B2 (en) * 2006-11-22 2012-06-05 Belair Networks Inc. Network delay shaping system and method for backhaul of wireless networks
US8073384B2 (en) * 2006-12-14 2011-12-06 Elster Electricity, Llc Optimization of redundancy and throughput in an automated meter data collection system using a wireless network
US8184608B2 (en) * 2007-03-27 2012-05-22 Tektronix, Inc. System and method for using CDMA PN offset to maintain instrument timing reference
US8320302B2 (en) * 2007-04-20 2012-11-27 Elster Electricity, Llc Over the air microcontroller flash memory updates
JP5309133B2 (ja) * 2007-04-30 2013-10-09 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Ofdmシステムにおける同期時間差測定
US8984133B2 (en) 2007-06-19 2015-03-17 The Invention Science Fund I, Llc Providing treatment-indicative feedback dependent on putative content treatment
US8682982B2 (en) 2007-06-19 2014-03-25 The Invention Science Fund I, Llc Preliminary destination-dependent evaluation of message content
US9374242B2 (en) 2007-11-08 2016-06-21 Invention Science Fund I, Llc Using evaluations of tentative message content
US8082225B2 (en) 2007-08-31 2011-12-20 The Invention Science Fund I, Llc Using destination-dependent criteria to guide data transmission decisions
US8065404B2 (en) 2007-08-31 2011-11-22 The Invention Science Fund I, Llc Layering destination-dependent content handling guidance
US20090097452A1 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Qualcomm Incorporated Femto cell synchronization and pilot search methodology
US7990909B2 (en) * 2007-11-02 2011-08-02 Ciena Corporation Synchronization of network nodes
US7930389B2 (en) 2007-11-20 2011-04-19 The Invention Science Fund I, Llc Adaptive filtering of annotated messages or the like
WO2009082761A1 (en) 2007-12-26 2009-07-02 Elster Electricity, Llc. Optimized data collection in a wireless fixed network metering system
WO2009111233A1 (en) 2008-03-04 2009-09-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for accessing a random access channel by selectively using dedicated or contention-based preambles during handover
US8712415B2 (en) 2008-03-20 2014-04-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Timing and cell specific system information handling for handover in evolved UTRA
US8525692B2 (en) * 2008-06-13 2013-09-03 Elster Solutions, Llc Techniques for limiting demand from an electricity meter with an installed relay
JP4941775B2 (ja) * 2008-06-23 2012-05-30 Necエンジニアリング株式会社 時刻同期装置
KR101487358B1 (ko) 2008-06-30 2015-01-30 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 E-utran에서 핸드오버를 수행하기 위한 방법 및 장치
WO2010041992A1 (en) * 2008-10-07 2010-04-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) User terminal assisted out-of-synchronization detection
US20100173636A1 (en) * 2009-01-06 2010-07-08 Mingshen Gao Method for improving frequency reuse utilizing synchronized downlink resources from adjacent cells
JP5314434B2 (ja) * 2009-01-13 2013-10-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及び無線基地局
US9204349B2 (en) * 2009-02-10 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating a hand-in of user equipment to femto cells
US8203463B2 (en) 2009-02-13 2012-06-19 Elster Electricity Llc Wakeup and interrogation of meter-reading devices using licensed narrowband and unlicensed wideband radio communication
US9397876B2 (en) * 2009-02-20 2016-07-19 Broadcom Corporation Synchronization and frame structure determination of a base station
GB2469676B (en) 2009-04-23 2011-11-30 Percello Ltd Femtocell handset assisted clock correction
JP4558836B2 (ja) * 2009-10-30 2010-10-06 富士通株式会社 移動通信システムおよび無線端末装置
US9392562B2 (en) 2009-11-17 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Idle access terminal-assisted time and/or frequency tracking
US9642105B2 (en) * 2009-11-17 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Access terminal-assisted time and/or frequency tracking
CN102118779B (zh) * 2009-12-30 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种基于无线方式实现时钟同步的方法
US9271248B2 (en) 2010-03-02 2016-02-23 Qualcomm Incorporated System and method for timing and frequency synchronization by a Femto access point
US9055527B2 (en) 2010-05-06 2015-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for determining a time synchronization offset between radio base stations
WO2012013735A1 (de) 2010-07-29 2012-02-02 Basf Se Katalysator- und ligninhaltige zusammensetzung und deren verwendung zur herstellung einer aromatenzusammensetzung
US9756553B2 (en) 2010-09-16 2017-09-05 Qualcomm Incorporated System and method for assisted network acquisition and search updates
US20120115496A1 (en) * 2010-11-05 2012-05-10 Qualcomm Incorporated System and method for synchronizing femtocells using intercell uplink signals
KR20140037139A (ko) 2011-05-24 2014-03-26 바스프 에스이 바이오매스로부터 폴리이소시아네이트의 제조 방법
JP5978566B2 (ja) * 2011-07-07 2016-08-24 ソニー株式会社 通信装置、通信方法および基地局
KR101620248B1 (ko) * 2011-11-04 2016-05-12 인텔 코포레이션 협력 멀티포인트(comp) 시스템들에서의 다운링크(dl) 전송들을 위한 타이밍 동기화
US10165532B2 (en) 2012-03-19 2018-12-25 Kyocera Corporation Mobile communication system, radio base station, and mobile communication method
US9155057B2 (en) 2012-05-01 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Femtocell synchronization enhancements using access probes from cooperating mobiles
US9237530B2 (en) 2012-11-09 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Network listen with self interference cancellation
US20140310553A1 (en) * 2013-04-10 2014-10-16 Xun Chen Hardware and software for synchronized data acquisition from multiple devices
CN103797869B (zh) * 2013-07-01 2018-03-13 华为技术有限公司 空口同步的方法、基站、控制装置及无线通信系统
US9778679B2 (en) * 2013-07-10 2017-10-03 Tlv Co., Ltd. Time synchronization system
KR101535721B1 (ko) * 2013-10-30 2015-07-10 삼성에스디에스 주식회사 큐잉 지연 추정 방법 및 장치
US10314107B2 (en) * 2015-04-21 2019-06-04 Mitsubishi Electric Corporation Communication device, communication method, and communication system
TWI578825B (zh) * 2015-10-21 2017-04-11 財團法人工業技術研究院 通訊系統、基地台、用戶設備及其基地台的時間同步方法
US10608734B2 (en) 2015-10-22 2020-03-31 Phluido, Inc. Virtualization and orchestration of a radio access network
WO2018017468A1 (en) 2016-07-18 2018-01-25 Phluido, Inc. Synchronization of radio units in radio access networks
US10958301B2 (en) 2018-09-18 2021-03-23 Roku, Inc. Audio synchronization of a dumb speaker and a smart speaker using a spread code
US10931909B2 (en) 2018-09-18 2021-02-23 Roku, Inc. Wireless audio synchronization using a spread code
US10992336B2 (en) 2018-09-18 2021-04-27 Roku, Inc. Identifying audio characteristics of a room using a spread code
FR3091448B1 (fr) * 2018-12-31 2023-01-06 Air Lynx Station de base d’une structure mobile d’un système de radiocommunication mobile avec puissance d’émission régulée
CN111711983A (zh) * 2020-05-27 2020-09-25 南方电网数字电网研究院有限公司 无线对时方法和系统
CN115932351B (zh) * 2023-03-09 2023-07-04 深圳市鼎阳科技股份有限公司 一种示波器级联的延时校正方法、示波器、终端及介质

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4718109A (en) * 1986-03-06 1988-01-05 Motorola, Inc. Automatic synchronization system
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
SU1474860A1 (ru) 1987-06-25 1989-04-23 Всесоюзный Заочный Электротехнический Институт Связи Система подвижной радиосв зи
US5101501A (en) * 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5109390A (en) * 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone system
US5056109A (en) * 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5212804A (en) * 1990-08-02 1993-05-18 Gte Airfone, Inc. Communication system having multiple base stations and multiple mobile units
TW224191B (no) * 1992-01-28 1994-05-21 Qualcomm Inc
US5267261A (en) * 1992-03-05 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system
MX9301888A (es) * 1992-04-10 1993-11-30 Ericsson Telefon Ab L M Acceso multiple de division de tiempo para acceso de un movil en un sistema de acceso multiple de division de codigo.
US5307405A (en) * 1992-09-25 1994-04-26 Qualcomm Incorporated Network echo canceller
US5613211A (en) * 1992-10-07 1997-03-18 Nippon Steel Corporation Method of establishing inter base-station synchronization and mobile radio communicaton system using the method
US5448570A (en) * 1993-03-17 1995-09-05 Kyocera Corporation System for mutual synchronization and monitoring between base stations
EP0626769B1 (en) * 1993-05-26 2000-02-02 Nec Corporation Network synchronization for cellular TDMA communication using signals from mobile stations in neighboring cells
DE4317895C2 (de) * 1993-05-28 1996-11-14 Siemens Ag Verfahren zum Synchronisieren von Basisstationen in einem mehrzellularen, drahtlosen Fernsprechsystem
AU677079B2 (en) * 1993-06-14 1997-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time alignment of transmission in a down-link of a CDMA system
US6088590A (en) 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
US5561618A (en) * 1993-12-22 1996-10-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing a fast Hadamard transform
JPH07284141A (ja) * 1994-04-08 1995-10-27 Oki Electric Ind Co Ltd ハンドオーバ方法
JP2606590B2 (ja) * 1994-06-30 1997-05-07 日本電気株式会社 局間同期方法
DE69533540T2 (de) * 1994-07-29 2005-11-17 Qualcomm, Inc., San Diego Verfahren und gerät zum ausführen der kodeerfassung in einem cdma übertragungssystem
US5710768A (en) * 1994-09-30 1998-01-20 Qualcomm Incorporated Method of searching for a bursty signal
ZA957858B (en) 1994-09-30 1996-04-22 Qualcomm Inc Multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system
US5654979A (en) * 1995-01-13 1997-08-05 Qualcomm Incorporated Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems
US5745484A (en) * 1995-06-05 1998-04-28 Omnipoint Corporation Efficient communication system using time division multiplexing and timing adjustment control
US5727064A (en) * 1995-07-03 1998-03-10 Lucent Technologies Inc. Cryptographic system for wireless communications
US5642377A (en) * 1995-07-25 1997-06-24 Nokia Mobile Phones, Ltd. Serial search acquisition system with adaptive threshold and optimal decision for spread spectrum systems
FR2739244B1 (fr) * 1995-09-26 1997-11-14 Alcatel Mobile Comm France Station de base pour systeme cellulaire de radiocommunications mobiles et systeme de synchronisation de telles stations de base
US6999438B2 (en) * 1996-01-18 2006-02-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Radio communication system
US6799019B1 (en) * 1996-06-04 2004-09-28 Texas Instruments Incorporated Method and system for accomodating processing delay in a cellular base station
JPH1022874A (ja) * 1996-07-09 1998-01-23 Hitachi Ltd Cdma通信システムおよび通信方法
US6014376A (en) * 1996-09-18 2000-01-11 Motorola, Inc. Method for over-the-air synchronization adjustment in a communication system
US6243372B1 (en) * 1996-11-14 2001-06-05 Omnipoint Corporation Methods and apparatus for synchronization in a wireless network
US5872774A (en) * 1997-09-19 1999-02-16 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system
US6307840B1 (en) * 1997-09-19 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted timing synchronization in CDMA communication system
US6208871B1 (en) 1998-02-27 2001-03-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a time adjustment to a wireless communication system
US6947768B2 (en) * 2001-09-28 2005-09-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Base station apparatus and terminal apparatus
JP3922571B2 (ja) * 2003-03-26 2007-05-30 ソニー株式会社 情報処理装置および情報処理方法、記録媒体、並びに、プログラム
US7562379B2 (en) * 2003-12-22 2009-07-14 Sony Corporation Method and system for wireless digital multimedia presentation

Also Published As

Publication number Publication date
EP1016225B1 (en) 2010-02-03
NO20001424D0 (no) 2000-03-17
CN1270717A (zh) 2000-10-18
KR100633189B1 (ko) 2006-10-11
CA2302404A1 (en) 1999-04-01
AU741092B2 (en) 2001-11-22
AR013508A1 (es) 2000-12-27
EP1016225A2 (en) 2000-07-05
PL193025B1 (pl) 2007-01-31
CN1130032C (zh) 2003-12-03
RU2003122285A (ru) 2005-02-10
DE69841489D1 (de) 2010-03-25
CA2302404C (en) 2009-06-09
JP2001517892A (ja) 2001-10-09
KR20010024152A (ko) 2001-03-26
JP4159742B2 (ja) 2008-10-01
TW444475B (en) 2001-07-01
BR9812471B1 (pt) 2011-12-27
US5872774A (en) 1999-02-16
HK1029681A1 (en) 2001-04-06
WO1999016183A2 (en) 1999-04-01
HUP0003640A3 (en) 2002-11-28
NO20001424L (no) 2000-05-15
RU2231224C2 (ru) 2004-06-20
WO1999016183A3 (en) 1999-06-03
HUP0003640A2 (hu) 2001-02-28
BR9812471A (pt) 2000-09-19
HU229360B1 (en) 2013-11-28
IL135071A0 (en) 2001-05-20
ES2337637T3 (es) 2010-04-27
NZ503071A (en) 2001-06-29
MXPA00002753A (es) 2002-04-24
US20080285539A1 (en) 2008-11-20
PL339458A1 (en) 2000-12-18
ATE457101T1 (de) 2010-02-15
US8184611B2 (en) 2012-05-22
AU9491498A (en) 1999-04-12
ID25527A (id) 2000-10-12
US6151311A (en) 2000-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO318829B1 (no) Fremgangsmate for tidssynkronisering av en forste basestasjon i forhold til en referansebasestasjon
NO317101B1 (no) Tidssynkronisering styrt fra mobile radiostasjoner i et CDMA-nett
US6246673B1 (en) Method and system for handoff between an asynchronous CDMA base station and a synchronous CDMA base station
US7391753B2 (en) Method for handoff between an asynchronous CDMA base station and a synchronous CDMA base station
WO2000051393A9 (en) Method and system for handoff between an asynchronous cdma base station and a synchronous cdma base station
NO329575B1 (no) Posisjonsestimering for en terminal i et sambandsnett, ut fra kildeidentifikasjonskoder
CZ2000959A3 (cs) Způsob synchronizace časování první základnové stanice s referenční základnovou stanicí
CA2614566C (en) Mobile station assisted timing synchronization in a cdma communication system

Legal Events

Date Code Title Description
MK1K Patent expired