NO322263B1 - OFDM-system, mottaker for anvendelse i OFDM-systemet, samt fremgangsmate for a drive et OFDM-system - Google Patents

OFDM-system, mottaker for anvendelse i OFDM-systemet, samt fremgangsmate for a drive et OFDM-system Download PDF

Info

Publication number
NO322263B1
NO322263B1 NO19983589A NO983589A NO322263B1 NO 322263 B1 NO322263 B1 NO 322263B1 NO 19983589 A NO19983589 A NO 19983589A NO 983589 A NO983589 A NO 983589A NO 322263 B1 NO322263 B1 NO 322263B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
receiver
symbol
accordance
burst
transmitter
Prior art date
Application number
NO19983589A
Other languages
English (en)
Other versions
NO983589L (no
NO983589D0 (no
Inventor
Roger Larsson
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 NO983589D0 publication Critical patent/NO983589D0/no
Publication of NO983589L publication Critical patent/NO983589L/no
Publication of NO322263B1 publication Critical patent/NO322263B1/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
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Description

Den foreliggende oppfinnelse vedrører et OFDM (orthogonal frequency division multiplex) som omfatter en mottaker og en sender, hvor senderen er innrettet til å sende data i OFDM-symbolskurer hvori, i tidsdomenet, en del av en symbolskur blir repetert i symbolskuren som et sikkerhetsintervall, og mottakeren har et tidsvindu hvormed symbolskuren, etter demultipleksing, må bli innstilt, hvori den repeterte del av en symbolskur har en sikkerhetsintervallvarighet (Tg) som er variabel og som blir justert mens systemet er i gang. Oppfinnelsen vedrører også en mottaker for anvendelse i OFDM-systemet. Videre vedrører oppfinnelsen en fremgangsmåte for å drive OFDM-systemet.
I et OFDM-system moduleres data på et bredbåndsignal som omfatter et stort antall individuelle frekvensbærere som danner en frekvensmultipleksing. De individuelle kanalfrekvensers båndbredde er liten og innrettet slik at maksimum av sinc(x), (sinc(x) = sin(x)/x), effektspektrum, for en kanal tilsvarer første minimum i sinc(x) effektspektrum hos tilstøtende kanaler. Med andre ord er kanalseparasjonen lik 1/(symbollengden) for rektangulære symboler. Det er av denne årsak at tilstøtende kanaler beskrives som "ortogonale". I et OFDM-system anvendes det vanligvis en FFT (Fast Fourier Transform) prosess for å demodulere datasignalene fra det sendte signal. Konvolveringsfeilkoding og FFT kan anvendes i moduleringstrinnet
(sendertrinnet). I mottakeren kombineres kompletterende FFT-databehandling med Viterbi-dekoding i demoduleringstrinnet. Dette garanterer at det totale bitfeilnivå holdes meget lavt. Denne spesielle variant av OFDM er kjent som COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex). I de senere år er det utviklet COFDM-systemer for diverse anvendelser innen kringkasting, f.eks. for digital audio-kringkasting og TV med høy oppløsning (High Definition TV). For enkelhets skyld benyttes i denne beskrivelse termen OFDM både for OFDM og COFDM.
Neste generasjon av mobile kommunikasjonssystemer kan med fordel anvende OFDM. I mobile kommunikasjonssystemer er imidlertid avstanden mellom en mottaker og en sender ikke konstant, og dessuten kan terrenget mellom mottaker og sender variere. Dette resulterer i signaldispersjon i frekvensområdene eller forsinkelsesspredning i tidsområdene i en kommunikasjonskanal som anvender
OFDM.
For å sikre at ytelsen i et OFDM-system blir tilstrekkelig er det nødvendig å ordne et tidsmellomrom (guard space) mellom symbolene, slik at effektene av gjensidig interferens mellom tilstøtende symboler unngås. I et konvensjonelt OFDM-system må dette tidsmellomroms lengde være like stort som eller større enn den maksimale forsinkelsesspredning i systemet. Med tanke på at forsinkelsesspredningen (delay spread) i et mobilt system under visse forhold kan være stor, mens den under andre forhold kan være liten, innebærer anvendelsen av et fast tidsmellomrom som tilsvarer den lengste forsinkelsesspredning at man tilfører en overhead til en kommuni-kasjonskanals overføringskapasitet. Hvert kompromiss i valget av lengde når det gjelder tidsmellomrom vil under visse forhold forårsake et tap av sendte data.
Et formål med den foreliggende oppfinnelse er å minimalisere den overhead som innføres på kanaltrafikkapasitet i et OFDM-system ved å anvende tidsmellomrom mellom symboler uten å redusere systemytelser.
Anvendelsen av tidsmellomrom i mobile telekommunikasjonssytemer er kjent. I europeisk patentsøknad EP 0.295.227 beskrives et digitalt TDMA (Time Division Multiple Access) mobilt telefonsystem hvori tildeling av tidsluke gjøres avhengig av forplantningstiden (propagation time) mellom forskjellige mobile stasjoner og en basisstasjon. Hver tidsramme inkluderer et tidsmellomrom som benyttes for å overlappe mellom sendinger til eller fra forskjellige mobile stasjoner.
DE 44 25 713 beskriver et OFDM-system som omfatter en mottaker og en sender, hvor senderen er innrettet til å sende data i OFDM-symbolskurer hvori, i tidsområdet, en del av en symbolskur repeteres i symbolskuren som et sikkerhetsintervall, og hvor mottakeren har et tidsvindu hvormed symbolskuren, etter demultipleksing, må bli innstilt i.
I US patentskrift 5.371.548 vises anvendelsen av tidsmellomrom ved OFDM-system.
Fra europeisk patentsøknad EP 0.589.709 A2 er det kjent et OFDM-system som anvender kvadraturamplitudemodulering (Quadrature Amplitude Modulation), eller modifisert faseskiftmodulering (Modified Phase Shift Keying), hvor det benyttes lange vernetider og/eller større avstand mellom kanaler.
Fra US-patentskrift 4.937.819 er det kjent et TDMA-system hvor det benyttes rangering for å minske vernetider mellom på hverandre følgende sendinger.
Ifølge den foreliggende oppfinnelse overvinnes konflikten mellom kanaltrafikkapasitet og behovet for lange tidsmellomrom mellom symboler ved at det anvendes et tidsmellomrom med variabel lengde, dvs. et tidsmellomrom med variabel varighet. En mottaker kan instruere en sender om å øke varigheten på tidsmellomrommet dersom systemet forringes.
Anvendelsen av variable lengder på tidsmellomrom i OFDM-systemer er tidligere ikke kjent.
I følge et første aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det frembrakt et OFDM-system slik beskrevet i ingressen i krav 1, og er kjennetegnet ved at mottakeren er innrettet til å kontinuerlig sende et kontrollsignal, som indikerer nivået for forsinkelsesspredningen i et mottatt signal, til senderen, og at senderen er innrettet til å justere sikkerhetsintervallvarigheten avhengig av kontrollsignalet for å forhindre datatap som forårsakes av forsinkelsesspredning.
Alternative utførelser av OFDM-systemet i krav 1 er beskrevet i de uselvstendige krav 2-8.
Fortrinnsvis tilpasses mottakeren til å variere tidsvinduet til å produsere, ved demultipleksing, et tidsmellomrom med en minste varighet som er nødvendig for å hindre datatap som forårsakes av forsinkelsesspredningen.
Den del av symbolskuren som repeteres kan kopieres fra en forkant av symbolskuren.
Den repeterte del av symbolskuren kan repeteres ved en bakkant av symbolskuren.
Mottakeren kan tilpasses til å sende et signal til senderen som indikerer et nivå på forsinkelsesspredning i et mottatt signal, og senderen er tilpasset til å justere varigheten av tidsmellomrommet til en minste verdi som er nødvendig for å hindre datatap forårsaket av forsinkelsesspredning.
Fortrinnsvis er mottakeren tilpasset til å detektere et sendt signal når tidsvinduet er feil innstilt.
OFDM-systemet kan tilpasses til å arbeide som et mobilt telekommunikasjons-system.
I følge et andre aspekt ved den foreliggende oppfinnelse er det frembrakt en mottaker, for anvendelse i et OFDM-system, som beskrevet i ingressen i krav 9, og er kjennetegnet ved at mottakeren er innrettet til å kontinuerlig overføre et kontrollsignal, som indikerer nivået på forsinkelsesspredningen i et mottatt signal, til senderen og senderen er innrettet til å justere sikkerhetsintervallvarigheten avhengig av kontrollsignalet for å forhindre datatap forårsaket av forsinkelsesspredning
Alternative utførelser av mottakeren ifølge krav 9 er beskrevet i de uselvstendige krav 10-13.
Fortrinnsvis omfatter mottakeren middel for måling av ytelse for måling av mottatt signalkvalitet og justeringsmiddel for mottakingsvindu for innstilling av varigheten på tidsvinduet som reaksjon på et signal fra middelet for ytelsesmåling.
Fortrinnsvis er mottakeren tilpasset til å sende et signal til senderen som indikerer et nivå på forsinkelsesspredningen i et mottatt signal, og senderen er tilpasset til å justere varigheten på tidsmellomrommet til en minste verdi som er nødvendig for å hindre datatap som forårsakes av forsinkelsesspredning.
Mottakeren kan tilpasses til å detektere et sendt signal når tidsvinduet er feil innstilt.
I følge et tredje aspekt ved oppfinnelsen er det frembrakt en fremgangsmåte til å holde i drift et OFDM-system slik beskrevet i ingressen i krav 14, og er kjennetegnet ved at mottakeren kontinuerlig overfører et kontrollsignal, som indikerer et nivå for forsinkelsesspredningen i et mottatt signal, til senderen, og senderen justerer sikkerhetsintervallvarigheten (Tg) avhengig av kontrollsignalet for å forhindre datatap forårsaket av forsinkelsesspredning.
Alternative utførelser av fremgangsmåten ifølge krav 14 er beskrevet i de uselvstendige krav 15-19.
Fortrinnsvis justeres mottakerens tidsvindu til å produsere, ved demultipleksing, et tidsmellomrom av en minste varighet som er nødvendig for å hindre datatap forårsaket av forsinkelsesspredning.
Den repeterte del av symbolskuren kan kopieres fra en forkant av den.
Den repeterte del av symbolskuren kan repeteres fra en bakkant av symbolskuren.
Mottakeren kan måle mottatt signalkvalitet og kan justere tidsvinduets varighet slik at den mottatte signalkvalitet overstiger en fastlagt terskel.
Utførelsesformer av oppfinnelsen vil i det etterfølgende bli beskrevet ved hjelp av eksempler under henvisning til de medfølgende tegninger, hvor:
Fig. 1 viser et typisk impulssvar for landlig fjellterreng.
Fig. 2 viser et typisk impulssvar for byterreng.
Fig. 3 viser et typisk impulssvar for det indre av en bygning.
Fig. 4 viser et typisk impulssvar for en mikrocelle i et cellulært, digitalt mobiltelefonsystem.
Fig. 5 er en illustrasjon i diagramform av en OFDM-sendingsskur.
Fig. 1-4 viser effekten av miljøet på forsinkelsesspredningen i et OFDM-system. Som det fremgår av figurene kan forsinkelsesspredningen variere fra 0,2 \ is til 50 \ is. Dersom det skal benyttes et tidsmellomrom som skal hindre interferens mellom symboler forårsaket av forsinkelsesspredning i alle de forskjellige miljøer som impulssvar er vist for i fig. 1-4, bør det være lik eller større enn 50 us. I det tilfelle forsinkelsesspredningen er lik 0,2 \ xs vil dette innføre et unødvendig tap av kanalkapasitet. Det bør iakttas at forsinkelsesspredningen i tidsområder omformes til frekvensdispersjon i frekvensområder. Uansett om effekten betraktes som en frekvensdispersjon, eller en tidsdispersjon, er effekten den samme, dvs. tap av kanalkapasitet.
Anvendelsen av et tidsmellomrom i et OFDM-system for å overvinne effektene av forsinkelsesspredningen vises i fig. 5. Tidsmellomrommet har form av en syklisk repetisjon av den første del av en OFDM-skur, dvs. at begynnelsen av en OFDM-skur kopieres og repeteres på slutten av skuren. OFDM-symbolets varighet er angitt med Ts, og tidsmellomrommets varighet er betegnet med Tg. En OFDM-mottaker har et tidsvindu hvori det kan ta imot et OFDM-symbol. Dette tidsvindus minste varighet er lik Ts. Mottakeren kan derfor bare se den del av signalet som ikke er forstyrret av forsinkelsesspredningen i kommunikasjonskanalen. En mottaker må derfor ha et tidsvindu som tilsvarer Ts + Tg. Ytelsestapet som innføres ved anvendelsen av et tidsmellomrom Tg er A, hvor: A = 10log(Tg/Ts)dB. Ved å anvende et variabelt tidsmellomrom, i motsetning til et fast tidsmellomrom som har en varighet som tilsvarer det maksimale behov for å overvinne effektene av tidsforsinkelse, reduseres tapet av systemets ytelse til det minste nivå som er nødvendig for å unngå datatap. For å ta forsinkelsesspredningen med i beregningen i forskjellige miljøer må Tg kunne varieres fra 0,2 jis til 50 jis.
Idéen med den foreliggende oppfinnelse, nemlig anvendelsen av et variabelt tidsmellomrom, kan implementeres i et OFDM-system på en slik måte som forklares nedenfor. Tidsmellomrommet innsettes i den sendte datastrøm etter modulering og før multipleksing av senderen. I det multipleksede OFDM-signal omformes tidsmellomrommet til en økning i "carrier spacing" i OFDM-skuren i frekvensområdet. I mottakeren regenereres tidsmellomrommet når OFDM-skuren demultiplekses av FFT (Fast Fourier Tranform) prosessen. Mottakeren kan detektere OFDM-skuren selv om dens tidsvindu er feilt innstilt og kan justere sitt tidsvindu til den rette verdi for riktig mottaking av etterfølgende OFDM-skurer.
Når systemet er tilpasset til toveisoverføring av data, dvs. når mottakeren er i stand til å sende, kan mottakeren måle den forsinkelsesspredning som foreligger i et mottatt signal og til senderen sende et styresignal som får senderen til å justere varigheten av Tg til den minste verdi som er nødvendig for å overvinne tap av data pga. av forsinkelsesspredningen. På denne måte anvender systemet det minste tidsmellomrom som er nødvendig for å overvinne effektene av forsinkelsesspredning og maksimerer derved kanaltrafikkapasiteten uten at signalene blir dårligere i mottakeren.
En sender som skal anvendes i den foreliggende oppfinnelse må kunne sette inn et tidsmellomrom i de sendte dataskurer og kunne justere tidsmellomrommets varighet slik at dette er nøyaktig tilstrekkelig til å kunne eliminere signalforringelse pga.
forsinkelsesspredning. Dessuten kan senderen tilpasses til å motta et styresignal fra en mottaker, som indikerer størrelsen på forsinkelsesspredningen i et mottatt signal, og å anvende dette signal til å justere varigheten på tidsmellomrommet kontinuerlig. Denne evne til å variere tidsmellomrommets varighet kontinuerlig når systemet er i drift er spesielt verdifullt når systemet anvendes innen mobiltelefoni.
En mottaker som skal anvendes i oppfinnelsen må kunne justere mottakingsvinduet for OFDM-skurer for å matche størrelsen på den sendte skur som mottas. Spesielt må FTT-rammen være synkronisert med den mottatte OFDM-skur dersom det mottatte signal skal demultiplekses riktig. Imidlertid kan en mottaker fremdeles detektere en mottatt skur, selv om dens mottakingsvindu er feilt innstilt, og kan justere mottakingsvinduet til å matche den riktige verdi av det mottatte signal. Dessuten kan mottakeren måle mengden forsinkelsesspredning som finnes i det mottatte signal og til senderen sende et styresignal som får senderen til å justere varigheten på det tidsmellomrom som anvendes.
Den foreliggende oppfinnelse har en spesiell anvendelse innen mobiltelefoni hvor et antall basisstasjoner sender data til et antall mobile stasjoner. I slike systemer kan forsinkelsesspredningen variere under sendingen, mellom en gitt basisstasjon og en gitt mobil, idet mobilens posisjon kontinuerlig forandres. Dessuten står trafikkapasitet høyt i kurs i slike systemer. Evnen til kontinuerlig å måle den aktuelle forsinkelsesspredning og justere tidsmellomrom i OFDM-skurer for å sikre uforringet overføring med et minimum av varighet på tidsmellomrom bevarer trafikkapasitet i en trans-misjonskanal.
Prosjekteringen og implementeringen av OFDM-systemer er velkjent for eksperter på telekommunikasjonsområdet, og den måte et OFDM-system som implementerer den foreliggende oppfinnelse kan realiseres innses lett, ved hjelp av beskrivelsen ovenfor, av personer med kunnskaper på området.

Claims (19)

1. OFDM-system som omfatter en mottaker og en sender, hvor senderen er innrettet til å sende data i OFDM-symbolskurer hvori, i tidsdomenet, en del av en symbolskur blir repetert i symbolskuren som et sikkerhetsintervall, og mottakeren har et tidsvindu hvormed symbolskuren, etter demultipleksing, må bli innstilt, hvori den repeterte del av en symbolskur har en sikkerhetsintervallvarighet (Tg) som er variabel og som blir justert mens systemet er i drift, karakterisert ved at mottakeren er innrettet til å kontinuerlig sende et kontrollsignal, som indikerer nivået for forsinkelsesspredningen i et mottatt signal, til senderen, og at senderen er innrettet til å justere sikkerhetsintervallvarigheten (Tg) avhengig av kontrollsignalet for å forhindre datatap som forårsakes av forsinkelsesspredning.
2. OFDM-system i samsvar med krav 1, karakterisert ved at mottakeren er innrettet til å variere tidsvinduet for å produsere, ved demultipleksing, en sikkerhetsintervallvarighet (Tg) som forhindrer datatap forårsaket av forsinkelsesspredning.
3. OFDM-system i samsvar med krav 1 eller 2, karakterisert ved at den delen av symbolskuren som blir repetert blir kopiert fra en forkant av symbolskuren.
4. OFDM-system i samsvar med et av de foregående krav, karakterisert ved at den repeterte delen av symbolskuren blir repetert i symbolskurens sluttende.
5. OFDM-system i samsvar med et av de foregående krav, karakterisert ved at mottakeren omfatter ytelsemålende midler for måling av mottatt signalkvalitet, og midler for mottaksvindujustering for justering av tidsvinduets varighet.
6. OFDM-system i samsvar med et av de foregående krav, karakterisert ved at sikkerhetsintervallet kan justeres til en varighet på mellom 0,2 jas og 50 \ is.
7. OFDM-system i samsvar med et av de foregående krav, karakterisert ved at mottakeren er innrettet til å detektere et overført signal når tidsvinduet er feilinnstilt.
8. OFDM-system i samsvar med et av de foregående krav, karakterisert ved at systemet omfatter et antall mobile stasjoner og et antall basestasjoner, og er innrettet til å fungere som et mobiltelekommunikasjonssystem.
9. Mottaker for anvendelse i et OFDM-system, omfattende en sender som er innrettet til å sende data i OFDM-symbolskurer hvori, i tidsdomenet, en del av en symbolskur blir repetert i symbolskuren som et sikkerhetsintervall, og mottakeren har et tidsvindu hvormed symbolskuren, etter demultipleksing, må innstilles, hvori den repeterte delen av en symbolskur har en sikkerhetsintervallvarighet (Tg) som er variabel, og som blir justert under drift, karakterisert ved at mottakeren er innrettet til å kontinuerlig overføre et kontrollsignal, som indikerer nivået på forsinkelsesspredningen i et mottatt signal, til senderen og senderen er innrettet til å justere sikkerhetsintervalivarigheten (Tg) avhengig av kontrollsignalet for å forhindre datatap forårsaket av forsinkelsesspredning
10. Mottaker i samsvar med krav 9, karakterisert ved at mottakeren omfatter ytelsemålende midler for måling av mottatt signalkvalitet og midler for mot-takingsvindujustering for justering av tidsvinduets varighet i respons til et signal fra de ytelsemålende midlene.
11. Mottaker i samsvar med et av kravene 9-10, karakterisert ved at sikkerhetsintervallet er justerbart til en varighet på mellom 0,2 jjs og 50 \ is.
12. Mottaker i samsvar med et av kravene 9-11, karakterisert ved at mottakeren er innrettet til å detektere et sendt signal når tidsvinduet er feilinnstilt.
13. Mottaker i samsvar med et av kravene 9-12, karakterisert ved at mottakeren er en mobil radiotelefontransceiver som er innrettet for anvendelse med et mobiltelekommunikasjonssystem.
14. Fremgangsmåte for å drive et OFDM-system, omfattende en mottaker og en sender, og ved å sende data som en serie med OFDM-symbolskurer, har hver symbolskur, i tidsdomenet, en del derav repetert deri som et sikkerhetsintervall, og mottakeren har et tidsvindu hvormed symbolskuren, etter demultipleksing, må innstilles, hvori den repeterte delen av en symbolskur har en variabel sikkerhetsintervallvarighet (Tg), som justeres mens systemet er i drift, karakterisert ved at mottakeren kontinuerlig overfører et kontrollsignal, som indikerer et nivå for forsinkelsesspredningen i et mottatt signal, til senderen, og senderen justerer sikkerhetsintervallvarigheten (Tg) avhengig av kontrollsignalet for å forhindre datatap forårsaket av forsinkelsesspredning.
15. Fremgangsmåte i samsvar med krav 14, karakterisert ved å kopiere den repeterte delen av symbolskuren fra en forkant av symbolskuren.
16. Fremgangsmåte i samsvar med et av kravene 14-15, karakterisert ved å repetere den repeterte delen av symbolskuren fra en bakre kant av symbolskuren.
17. Fremgangsmåte i samsvar med et av kravene 14-16, karakterisert ved at mottakeren måler mottatt signalkvalitet og justerer tidsvinduets varighet slik at den mottatte signalkvaliteten overstiger en forutbestemt terskel.
18. Fremgangsmåte i samsvar med et av kravene 14-17, karakterisert ved at sikkerhetsintervallet kan justeres til en varighet på mellom 0,2 \ is og 50 us.
19. Fremgangsmåte i samsvar med et av kravene 14-18, karakterisert ved at mottakeren detekterer et sendt signal når tidsvinduet er feilinnstilt.
NO19983589A 1996-02-14 1998-08-05 OFDM-system, mottaker for anvendelse i OFDM-systemet, samt fremgangsmate for a drive et OFDM-system NO322263B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9600537A SE9600537L (sv) 1996-02-14 1996-02-14 Förfarande och anordning i ett OFDM system med variabel varaktighet av symbolskur
PCT/SE1997/000109 WO1997030531A1 (en) 1996-02-14 1997-01-23 Improvements in or relating to ofdm systems

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO983589D0 NO983589D0 (no) 1998-08-05
NO983589L NO983589L (no) 1998-10-14
NO322263B1 true NO322263B1 (no) 2006-09-04

Family

ID=20401385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO19983589A NO322263B1 (no) 1996-02-14 1998-08-05 OFDM-system, mottaker for anvendelse i OFDM-systemet, samt fremgangsmate for a drive et OFDM-system

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0880837B1 (no)
DE (1) DE69730414T2 (no)
DK (1) DK0880837T3 (no)
NO (1) NO322263B1 (no)
SE (1) SE9600537L (no)
WO (1) WO1997030531A1 (no)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69841693D1 (de) 1998-01-06 2010-07-15 Mosaid Technologies Inc System zur Mehrträgermodulation, mit veränderbaren Symbolgeschwindigkeiten
US6519291B1 (en) * 1998-02-03 2003-02-11 Lucent Technologies Inc. Reduction of interference in discrete multi-tone (DMT) based communications systems
DE19858106B4 (de) * 1998-12-16 2014-09-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Empfänger und Verfahren zum Verhindern einer Zwischensymbolstörung in einem Hochgeschwindigkeitsübertragungssystem
JP2000244441A (ja) * 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
FR2794915A1 (fr) * 1999-06-14 2000-12-15 Canon Kk Procede et dispositif d'emission, procede et dispositif de reception, et systemes les mettant en oeuvre
EP1065855A1 (en) * 1999-06-29 2001-01-03 Sony International (Europe) GmbH Adaptation of cyclic extensions in an OFDM communication system
GB2364205B (en) * 2000-06-29 2002-09-18 Piping Hot Networks Ltd Broadband communications
JP3628977B2 (ja) * 2001-05-16 2005-03-16 松下電器産業株式会社 無線基地局装置及び通信端末装置
EP2432190A3 (en) 2001-06-27 2014-02-19 SKKY Incorporated Improved media delivery platform
US7298785B2 (en) 2001-07-04 2007-11-20 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Multicarrier demodulation method and apparatus, and multicarrier modulation method and apparatus
JP3649326B2 (ja) * 2001-11-13 2005-05-18 日本電気株式会社 Ofdm方式のガードインターバル長制御方法及びofdm送受信装置
EP1868337B1 (en) * 2001-11-28 2017-01-04 Fujitsu Ltd. Orthogonal frequency division multiplex transmission method
US8325590B2 (en) * 2002-02-27 2012-12-04 Apple Inc. OFDM communications system
SE527445C2 (sv) * 2003-03-25 2006-03-07 Telia Ab Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation
US7602696B2 (en) 2003-06-27 2009-10-13 Intel Corporation Adaptive guard intervals in OFDM systems
DE10348818B4 (de) * 2003-10-21 2005-11-10 Universität Hannover Verfahren zur Regelung eines Schutzintervalls von Datenströmen in digitalen Funkübertragungseinrichtungen und Funkempfangsgerät hierzu
JP4291674B2 (ja) 2003-11-11 2009-07-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ofdm送信機及びofdm受信機
JP4583054B2 (ja) * 2004-03-05 2010-11-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局および基地局
JP4417765B2 (ja) * 2004-04-14 2010-02-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線伝送システム、無線中継システム、及び通信装置
US8582596B2 (en) * 2004-06-04 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for broadcast and multicast services in a wireless communication system
US8149685B2 (en) 2004-09-03 2012-04-03 University Of South Florida Covert OFDM transmission using cyclic prefix
JP4444294B2 (ja) * 2004-12-14 2010-03-31 富士通株式会社 無線通信装置および通信方法
US7742444B2 (en) 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8750908B2 (en) 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US9055552B2 (en) 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
KR101003087B1 (ko) * 2005-06-17 2010-12-21 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 방송 데이터의 송수신 장치 및 방법
EP1734714B1 (en) * 2005-06-17 2012-07-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving broadcast data in a mobile communication system
JP4814332B2 (ja) 2005-10-27 2011-11-16 クゥアルコム・インコーポレイテッド 補足的割当て及び非補足的割当てを処理する方法及び装置
US20090207790A1 (en) 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
EP1999872B1 (en) * 2006-03-24 2017-08-09 LG Electronics Inc. Ofdm symbol design for different channel conditions and for backward compatibility with 1xev-do and nxev-do
WO2008001424A1 (fr) * 2006-06-26 2008-01-03 Kyocera Corporation dispositif de communication OFDM et procédé de décision de longueur d'intervalle de garde
WO2008115105A1 (en) * 2007-03-16 2008-09-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and a device for reduced interference in a cellular access system.
US20180278308A1 (en) * 2014-10-24 2018-09-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Wlan designs for supporting an outdoor propagation channel

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9218874D0 (en) * 1992-09-07 1992-10-21 British Broadcasting Corp Improvements relating to the transmission of frequency division multiplex signals
DE4425713C1 (de) * 1994-07-20 1995-04-20 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zur Vielträger Modulation und Demodulation von digital codierten Daten

Also Published As

Publication number Publication date
NO983589L (no) 1998-10-14
DE69730414D1 (de) 2004-09-30
DE69730414T2 (de) 2005-09-08
SE9600537D0 (sv) 1996-02-14
EP0880837B1 (en) 2004-08-25
WO1997030531A1 (en) 1997-08-21
SE504897C2 (sv) 1997-05-26
NO983589D0 (no) 1998-08-05
EP0880837A1 (en) 1998-12-02
DK0880837T3 (da) 2005-01-03
SE9600537L (sv) 1997-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO322263B1 (no) OFDM-system, mottaker for anvendelse i OFDM-systemet, samt fremgangsmate for a drive et OFDM-system
US7133352B1 (en) Bi-directional communication channel
KR100354957B1 (ko) 위성개인통신시스템용네트엔트리채널을갖는주파수홉핑된복귀링크
EP0939527B1 (en) Mapping of multicarrier signals into GSM time slots
KR100575913B1 (ko) 송신 방법, 수신 방법, 송신 장치 및 수신 장치
CA2262360C (en) Synchronization preamble method for ofdm waveforms in a communications system
US7782985B2 (en) Automatic frequency offset compensation in a TDD wireless OFDM communication system
US8111683B2 (en) Base station and mobile station for OFDMA cellular system
KR20060116019A (ko) 광대역 무선 통신 시스템에서 다중-반송파 및 직접 시퀀스확산 스펙트럼 신호를 중첩시키는 방법 및 장치
US20020086707A1 (en) Wireless communication system using block filtering and fast equalization-demodulation and method of operation
CA2339515A1 (en) Pilot use in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
KR20080098282A (ko) 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서의 데이터 송수신방법 및 장치
KR20060008576A (ko) 기지 순환접두부호를 이용하여 적응적 변조를 수행하는다중 반송파 전송 시스템 및 방법
EP1699192A2 (en) Transmission system, transmitter device, and receiver device
RU2005125448A (ru) Способ и устройство передачи данных, система дальней связи, передатчик и приемник
US7170884B1 (en) Method for synchronization
JP2008177693A (ja) Ofdm方式通信システム及びofdm方式受信装置
KR20070049420A (ko) Ofdm 시스템에서 pn 수열을 이용한 프리엠블 수열생성 방법과, 시간 동기 및 주파수옵셋 추정 방법
KR20030097896A (ko) 상향채널에 있어서 ofdm 변조에 의해 다중 유저 장비를 헤드엔드 장비에 관련시키는 통신의 동기화 방법
KR100911829B1 (ko) Ofdm-tdd 시스템에서의 싸이클릭 프리픽스 설정장치 및 방법
AU692383C (en) Frequency hopped return link with net entry channel for a satellite personal communications system
Gallego et al. Comparative analysis of non-synchronized initial random access for mobile broadband systems
KR100997155B1 (ko) 오에프디엠심볼에 의사잡음열정보의 사이즈를 조절하여 삽입할 수 있는 오에프디엠 송신기 및 이를 이용한 오에프디엠신호의 전송방법
KR101024024B1 (ko) 오에프디엠 수신장치 및 그 수신방법
WO2008073756A2 (en) Automatic frequency offset compensation in a tdd wireless ofdm communication system

Legal Events

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