NO333651B1 - Fremgangsmate og system for hoyhastighets pakkedatatransmisjon - Google Patents

Fremgangsmate og system for hoyhastighets pakkedatatransmisjon Download PDF

Info

Publication number
NO333651B1
NO333651B1 NO20002228A NO20002228A NO333651B1 NO 333651 B1 NO333651 B1 NO 333651B1 NO 20002228 A NO20002228 A NO 20002228A NO 20002228 A NO20002228 A NO 20002228A NO 333651 B1 NO333651 B1 NO 333651B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
data
station
transmission
base station
data rate
Prior art date
Application number
NO20002228A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20002228L (no
NO20002228D0 (no
Inventor
Iii Charles E Wheatley
Roberto Padovani
Matthew Stuart Grob
Paul E Bender
Peter J Black
Jurg K Hinderling
Nagabhushana T Sindhushayana
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25507174&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO333651(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of NO20002228D0 publication Critical patent/NO20002228D0/no
Publication of NO20002228L publication Critical patent/NO20002228L/no
Publication of NO333651B1 publication Critical patent/NO333651B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • 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
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • 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
    • 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
    • H04B2201/7097Direct sequence modulation interference
    • H04B2201/709709Methods of preventing interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1628List acknowledgements, i.e. the acknowledgement message consisting of a list of identifiers, e.g. of sequence numbers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/12Outer and inner loops
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/248TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where transmission power control commands are generated based on a path parameter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff

Abstract

I et datakommunikasjonssystem som kan håndtere overføring ved forskjellige overføringshastig- heter brukes høyhastighets pakkedatatransmisjon for å få bedre utnyttelse av en foroverkanal og redusere for- sinkelser. Datatransmisjon i foroverkanalen tidsmulti- pleksbehandles, og en basestasjon (4) sender ved den høyeste overføringshastighet som er tillatt i kanalen, i hver eneste tidsluke og til en mobil radiostasjon. Over- føringshastigheten bestemmes av resultatet av målinger av forholdet C/l, og det er det største av disse målte forhold som ligger til grunn for den bestemte over- føringshastighet, idet forholdet måles i den mobile stasjon. Finnes at en datapakke er mottatt feilaktig sender den mobile stasjon (6) en negativ bekreftelsesmelding (NACK) tilbake til basestasjonen (4), og dette fører til omsending av datapakken som ble feilaktig mottatt. Datapakkene kan sendes ute av sekvens ved å bruke et sekvensnummer for å identifisere hver dataenhet inne i datapakkene.

Description

Beskrivelse
BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN
I. Teknisk felt
Denne oppfinnelse gjelder digitalsamband eller datakommunikasjon, særlig en måte å overføre digital informasjon på i pakkeform og ved store overføringshastigheter. Oppfinnelsen gjelder også et system for slik overføring.
II. Beslektet teknikk
For dagens kommunikasjonssystemer er det et behov for å kunne ivareta en rekke anvendelser. Ett slikt system er det CDMA-system som er gitt i standarden TIA/EIE/IS-95 for mobile radiostasjoner, og denne standard vil i det følgende kalles IS-95-standarden. CDMA-systemet mulig-gjør overføring av tale og generell informasjon for datamaskiner mellom brukere via en forbindelse på bakken. Bruken av slik teknikk i et kommunikasjonssystem for flerbrukeraksess er allerede beskrevet i vårt US patent 4 901 307 med tittel "Spread Spectrum Multiple Access Communication System Using Satellite or Terrestrial Repeaters" og US 5 103 459 med tittel "System and Method for Generating Waveforms in a CDMA Cellular Telephone System", begge overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.
I den beskrivelse det her gjelder omtales basestasjoner som enheter eller radiostasjoner som har forbindelse med mobile radiostasjoner, blant annet mobiltelefoner. En celle eller et dekningsområde gjelder apparatur eller selve det geografiske område, i avhengighet av hvordan teksten faller. En sektor er en del av et slikt dekningsområde, og siden en sektor i et CDMA-system har attributtene for et dekningsområde vil det som omtales i forbindelse med celler eller dekningsområder også kunne gjelde sektorer.
I CDMA-systemet utføres forbindelsen mellom brukere via en eller flere basestasjoner. En første bruker som har tilgang til en mobil radiostasjon står i forbindelse med en andre bruker som har tilgang til en andre mobil radiostasjon, ved overføring av data i den returvei som fører til en basestasjon. Basestasjonen mottar disse data og kan rute dem til en annen basestasjon. De aktuelle data overføres via en foroverlink for samme basestasjon eller en andre basestasjon, til den andre mobile radiostasjon. Foroverlinken gjelder altså sendinger fra basestasjonen og til en mobil stasjon, mens returlinken eller -kanalen gjelder sending tilbake fra mobilstasjonen til en basestasjon. I IS-95-systemene opptar disse kanaler for samband i hver sin retning ulike frek-vensområder.
Mobilstasjonen kommuniserer med minst en basestasjon i Løpet av en forbindelses varighet. Mobile stasjoner i kategori CDMA kan kommunisere med en rekke basestasjoner samtidig, via såkalt mykomruting. Mykomruting går ut på at det etableres en forbindelse med en ny basestasjon før forbindelsen med en tidligere brytes. På denne måte reduseres sannsynligheten for utfall i forbindelser. Fremgangsmåten og systemet for å etablere kommunikasjon med en mobil stasjon via mer enn en enkelt basestasjon under en slik mykomrutingsprosess er allerede beskrevet i vårt US patent 5 267 261 med tittel "Mobile Assisted Soft Handoff in a CDMA Cellular Telephone System", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.. Mykere omruting er det man forstår med prosessen når forbindelsen skjer via en rekke sektorer som ligger under kommando av en og samme basestasjon. Slik mykere omruting er også beskrevet i patentlitteraturen, nemlig i vår egen US patent US5,933,787, med tittel "Method and Apparatus for Performing Handoff between Sectors of a Common Base Station", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse..
Med utgangspunkt i det voksende behov for trådløse dataanvendelser vil det også være et behov for meget effektive kommunikasjonssystemer via radioforbindelser, og IS-95-standarden er nettopp en standard som skal kunne håndtere trafikk med data og tale via en forover- og en returkanal. En måte å sende trafikkdata i kodekanalrammer eller -sekvenser med fast størrelse er beskrevet i vårt US patent 5 504 773 med tittel "Method and Apparatus for the Formatting of Data for Transmission", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.. I henhold til standarden IS-95 deles trafikk- eller taledata i kodekanalrammer med 20 ms lengde og med overføringshastigheter opp til 14,4 kb/s.
En betydelig forskjell mellom taletjeneste og dataoverføring er det faktum at den første type overføring trenger strenge og faste forsinkelseskriterier. Typisk må forsinkelsen av talerammer være mindre enn 100 ms. I motsetning til dette kan vanlige data tillates forsinkelser som varierer, nettopp for å optimalisere effektiviteten av overføringen. Særlig kan mer effektiv feil-korreksjonskodeteknikk som trenger betydelig større forsinkelser enn de som tolereres ved tale, brukes. Et eksempel på et effektivt kodeskjema for data er beskrevet i vår US patent US5,933,462 med tittel "Soft Decision Output Decoder for Decoding Convolutionally Encoded Codewords", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse..
En annen betydelig forskjell mellom taletjeneste og dataoverføring er at den første type trenger en fast og felles plattform for tjenesten (GOS) for samtlige brukere. For digitale systemer som gir taletjeneste går dette over til å bli en fast og lik overføringshastighet for samme brukere og en maksimalt tolererbar verdi for feilhyppigheten i talerammene. I motsetning kan GOS for datatjeneste være ulik fra bruker til bruker og kan være en parameter som er optimalisert for å øke den totale effektivitet av dataoverføringen innenfor kommunikasjonssystemet. Systemets GOS for data defineres typisk som den totale forsinkelse som blir lagt inn ved overføringen av en viss mengde data, og denne mengde vil heretter kalles en datapakke.
En annen ikke ubetydelig forskjell mellom taletjeneste og dataoverføring er at taletjenesten trenger en pålitelig kommunikasjonsforbindelse som i eksemplet med CDMA-systemet tilveiebringes ved mykomruting. Slik omruting fører til noe overflødig overføring fra to eller flere basestasjoner for å bedre påliteligheten, men denne ytterligere pålitelighet vil ikke være nødvendig for datatransmisjon, siden datapakker som eventuelt mottas med feil kan sendes om igjen. For datatjenesten kan sendereffekten som brukes for å kunne håndtere mykomruting utnyttes mer effektivt til å overføre tilleggsdata.
De parametre som angir kvaliteten og effektiviteten innenfor et datakommunikasjonssystem er transmisjonsforsinkelsen som trengs for å overføre en datapakke og den gjennomsnittlige totale overføringshastighet i systemet. Forsinkelsen har ikke samme virkning på datakommunikasjonen som den har for talesambandet, men den er en viktig størrelse for å måle kvaliteten av systemet. Den gjennomsnittlige overføringshastighet fra ende til annen er mål på effektiviteten av hvor store datamengder systemet kan håndtere.
Det er allerede kjent at forholdet C/ l mellom signalnivå og den samlede støy og interferens i et sambandssystem med dekningsområder, for en gitt bruker vil være en funksjon av posisjonen av brukeren og dennes radiostasjon innenfor dekningsområdet. For å kunne opprettholde et gitt tjenestenivå brukes i sambandssystemer av kategori TDMA og FDMA det man kaller frekvens-gjenbruk, det vil si at ikke alle frekvenskanalene og/eller tidsavsnittene brukes i hver basestasjon. I et CDMA-system brukes samme frekvensallokering i hvert dekningsområde i systemet, slik at den totale kommunikasjonsutnyttelse bedres. Forholdet C/I som enhver gitt bruker kan oppnå vil være med på å bestemme hastigheten informasjonen kan overføres med, for den bestemte signalvei fra den aktuelle basestasjon og til brukerens mobile radiostasjon. Har man gitt hvilken modulasjon og feilkorreksjon som brukes for informasjonsoverføringen, hvilket søkes å optimaliseres i og med oppfinnelsen, for digital signaloverføring (data) kan et gitt tjenestenivå oppnås ved et gitt forhold C/L For idealiserte systemer med sekskantede dekningsområder regelmessig fordelt utover et geografisk område og hvor man benytter en felles frekvens i hvert av disse kan fordelingen av forholdet C/I i idealiserte dekningsområder beregnes.
Det forhold C/I som kan oppnås hos en bestemt bruker vil være en funksjon av overførings-veiens tap, idet disse for bakkenære områdesystemer øker med tredje eller femte potens av avstanden fra mottakerstedet til senderstedet. Videre vil tapene som følge av overføringsveien være utsatt for tilfeldige variasjoner som kan skyldes menneskefrembrakte eller naturlige hin-dringer i den overføringsvei radiobølgene tar. Slike variasjoner modelleres typisk som en logg-normal skyggevirkning med et standardavvik på 8 dB. Den resulterende C/I-fordeling som derved oppnås for et ideelt heksagonalt dekningsområdemønster med omnidireksjonale antenner i basestasjonene, en utbredelsesdempning på r4, idet r er avstanden mellom sender og mottaker, og en skyggeprosess med 8 dB standardavvik er vist på fig. 10 i tegningene.
Den oppnådde C/I-fordeling kan bare etableres dersom den mobile radiostasjon ved et vilkårlig øyeblikk og på en vilkårlig posisjon i et dekningsområde blir betjent av den i øyeblikket beste basestasjon, idet dette betyr at den aktuelle basestasjon kan frembringe det største forhold C/ l, uavhengig av hvilken fysiske avstand det er til de enkelte basestasjoner. På grunn av den tilfeldige natur for tapene i overføringsveien, beskrevet ovenfor, kan signalene med størst C/I være signaler som ikke hører til den minste fysiske avstand fra radiostasjonen, og i motsetning til dette er det slik at dersom en mobil radiostasjon bare skulle kommunisere med basestasjonen som lå nærmest ville forholdet C/ l kunne bli vesentlig dårligere enn det optimale. Det er derfor gunstig for mobile radiostasjoner å kunne kommunisere med den i øyeblikket beste basestasjon til enhver tid, og derved oppnå optimal verdi for forholdet C/ l. Det kan også observeres at C/ l arbeider innenfor et ekstremt stort omfang, slik det er vist i den idealiserte modell som er vist på fig. 10, hvorved forskjellen (forholdet) mellom den høyeste og den laveste verdi kan være en faktor på 10.000.1 praktisk bruk er imidlertid dette omfang typisk begrenset til omkring 1:100 eller 20 dB, og det er derfor mulig for en CDMA-basestasjon å kunne betjene mobile radiostasjoner i et områdenett med digitaloverføring av informasjon ved overføringshastigheter (bit-rater) som kan variere innenfor denne typiske faktor på 100, ut fra følgende sammenheng: hvor Rbrepresenterer overføringshastigheten eller -raten til en bestemt mobil radiostasjon, W er den totale båndbredde som opptas i frekvensspekteret av det spektralfordelte signal som er typisk for CDMA, mens Et/Ioer energien per binærsiffer (bit) i forhold til interferenstettheten, nemlig det forhold som er minimum for å oppnå et gitt ytelsesnivå. Dersom for eksempel det spektralfordelte signal opptar en båndbredde W på 1,2288 MHz og en pålitelig kommunikasjon krever en midlere Eb/Iopå 3 dB vil en mobil radiostasjon som oppnår en forhold C/I på 3 dB med den beste basestasjon kunne kommunisere ved en overføringshastighet som blir 1,2288 Mb/s. På den annen side er det slik at dersom en mobil stasjon er underlagt vesentlig interferens fra nærliggende basestasjoner og bare kan oppnå et forhold C/I på -7 dB vil ikke noen pålitelig kommunikasjon kunne etableres ved større overføringshastighet enn 122,88 kb/s. Et kommunikasjonssystem som er utformet for å optimalisere den gjennomsnittlige signalover-føring vil derfor ta sikte på å betjene hver fjerntliggende bruker i forhold til basestasjoner, med den basestasjon som i øyeblikket best kan formidle overføringen ved høyeste overførings-hastighet Rb, nemlig den høyeste hastighet som den fjerntliggende bruker tilknyttet sin mobile radiostasjon, pålitelig kan håndtere. Datakommunikasjonssystemet ifølge oppfinnelsen søker å utnytte de karakteristiske forhold som er angitt ovenfor, for å optimalisere dataoverføringen fra CDMA-basestasjoner til mobile radiostasjoner.
Fra US 5,434,860 A er det kjent en flytkontroll for sanntids datastrømmer. En sanntids data-strøm sendes i datapakker fra en datakilde i samsvar med en forhåndsbestemt protokoll, for eksempel over et delt nettverk. Datapakker fra datastrømmen mottas ved en datadestinasjon forbundet med lokalnettet. Datadestinasjonen bestemmer en foreslått datarate for datakilden, delvis basert på et antall datapakker som går tapt i et foregående tidsintervall og sender den forslåtte dataraten til kilden. Den foreslåtte dataraten mottas av datakilden, som tilpasser sin datarate i samsvar med den foreslåtte dataraten.
I US 5,638,412 beskrives en fremgangsmåte og anordning for å forhandle tjenestekonfigurasjon i et digitalt kommunikasjonssystem. I et eksempel på en utførelsesform er tjenesteforhandlings-systemet implementert i et trådløst kommunikasjonssystem med bredt spektrum. Tjenestekonfi-gurasjonen omfatter datarater, rammeformater og tjenestetyper.
WO 9709810 Al gjelder en fremgangsmåte og anordning for multirate-datakommunikasjon. I
én utførelsesform er det frembrakt et system for multirate-kommunikasjon som muliggjør ulike datarater for hver dataenhet på en kanal, inkludert både dataenheter fra ulike mobile enheter og fra en og samme mobilenhet. En senderenhet begynner fortrinnsvis ved å bestemme raten kom-
munikasjonen skal starte med, og overvåker, for eksempel ved hjelp av en RSSI-detektor, for en indikasjon på at raten bør endres. En ratejusterer utfører endringen, og kan endre så ofte som for hver dataenhet.
OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN
Oppfinnelsen er definert i selvstendige krav 1, 9,17,18,22 og 26.
Denne oppfinnelse gjelder en fremgangsmåte og apparatur og systemer for datatransmisjon i form av pakker og ved store overføringshastigheter, i et CDMA-system. Man søker å oppnå bedre effektivitet i et slikt system ved å etablere hjelpemidler for overføring av data både i forover- og returkanalen. Hver mobil radiostasjon i et aktuelt kommunikasjonsnett har forbindelse med en eller flere basestasjoner og overvåker kontroll- eller styrekanaler for hvor lenge forbindelsen med bestemte basestasjoner foregår. Disse kontrollkanaler kan brukes av basestasjonene for å sende mindre datamengder, anropsmeldinger adressert til en bestemt mobil radiostasjon og kringkastingsmeldinger til samtlige av disse. Anropsmeldingene gir informasjon til brukeren av den mobile radiostasjon om at basestasjonen har en større mengde data som skal overføres til vedkommende stasjon.
Det er et mål med denne oppfinnelse å forbedre utnyttelsen av kapasiteten i både forover- og returkanalen i et slikt datakommunikasjonssystem. Ved mottakingen av anropsmeldinger fra en eller flere basestasjoner kan mobilstasjonen måle forholdet C/ l i foroverlinken (det vil si for utsendte pilotsignaler fra basestasjonen) ved hver aktuell tidsluke og velge den i øyeblikket beste basestasjon for forbindelsen ved å bruke et sett parametre som kan omfatte den aktuelle måling av forholdet C/I og et tidligere måleresultat. I et typisk eksempel vil mobilstasjonen ved hver tidsluke sende en forespørsel for å kunne ha forbindelse ved den høyeste overføringshas-tighet som er aktuell og som det registrerte forhold C/I pålitelig kan håndtere, og denne fore-spørsel sendes til den valgte basestasjon i en særskilt tildelt dataforespørselskanal (DRC). Den valgte basestasjon sender de aktuelle data i pakker og ved en overføringshastighet som ikke overstiger den hastighet data mottas fra mobilstasjonen ved i kanalen DRC. Ved sendingen fira den beste basestasjon ved hver tidsluke kan man oppnå bedret totalkapasitet og reduksjon av transmisjonsforsinkelsene.
Det er nok et mål med oppfinnelsen å forbedre den ytelse som kan tilveiebringes ved sending av informasjon fra en valgt basestasjon ved dennes maksimale sendereffekt, i løpet av en eller flere tidsluker og til en mobil radiostasjon, ved den overføringshastighet som er forespurt om fra denne. I et typisk CDMA-kommunikasjonssystem arbeider basestasjonene ved en forhåndsbestemt reduksjon ("back-off') som for eksempel kan være 3 dB i forhold til den tilgjengelige sendereffekt, slik at det tas hensyn til variasjoner under bruken. Følgelig vil den gjennomsnittlige sendereffekt bare være halvparten av spisseffekten. I og med oppfinnelsen og siden høy-hastighets dataoverføring er programmert og effekten typisk ikke deles (for eksempel blant flere sendinger) vil det ifølge oppfinnelsen ikke være nødvendig å redusere den tilgjengelige spisseffekt på sendersiden.
Det er nok et mål med oppfinnelsen å bedre effektiviteten eller utnyttelsen i et kommunikasjonsnett ved å la de enkelte basestasjoner sende datapakker til hver mobil radiostasjon i et varierbart antall tidsluker. Muligheten for å sende fira ulike basestasjoner fira den ene tidsluke til den neste gjør det mulig for et system for datasamband og i henhold til oppfinnelsen, raskt å tilpasse seg endringer i driftsforholdene. I tillegg vil muligheten for å sende en datapakke via tidsluker som ikke direkte følger etter hverandre være mulig i og med oppfinnelsen, siden denne tillater bruk av sekvensnumre for å identifisere de dataenheter som ligger i en bestemt datapakke.
Nok et mål med oppfinnelsen er å øke fleksibiliteten ved å sende ut datapakkene som er adressert til en bestemt mobil radiostasjon fra en sentral som har kommando over samtlige basestasjoner i nettet, i det minste de av basestasjonene som kan sies å være til et aktivt sett, regnet fra den mobile radiostasjon. Oppfinnelsen går blant annet ut på at datatransmisjon kan finne sted fra enhver basestasjon i dette aktive sett med stasjoner, i hver tidsluke, og siden hver basestasjon har en køordning som inneholder de data som skal sendes til den aktuelle mobile radiostasjon kan man få til effektiv sending i foroverlinken med minimal behandlingsforsinkelse.
Et annet mål med oppfinnelsen er å komme frem til en omsendingsmekanisme for dataenheter som feilaktig mottas. I eksemplet vil hver datapakke omfatte et gitt antall dataenheter, og hver av disse enheter er bestemt eller identifisert ved et sekvensnummer. Ved ukorrekt mottaking av en eller flere av dem vil den mobile radiostasjon sende ut en negativ bekreftelse (NACK) i returkanalen for å angi hvilke sekvensnumre for disse enheter som bør sendes om igjen fra basestasjonen. Basestasjonen mottar meldingen NACK og kan sende de aktuelle enheter om igjen, siden disse altså kan være mottatt feilaktig.
Et annet mål med oppfinnelsen er at mobilstasjonen kan velge den beste basestasjon som en kandidatstasjon for eventuell kommunikasjon og basert på den prosedyre som er beskrevet i vår
US patent US6,151,502 med tittel "Method and Apparatus for Performing Soft Handoff in a Wireless Communication System", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse. I eksemplet kan denne basestasjon tilføyes det aktive sett regnet fra den bestemte mobil radiostasjon, dersom det mottatte pilotsignal tas imot ved en signalstyrke som ligger over en forhåndsbestemt terskel benevnt TADD, eller kandidaten tas ut fra det aktive sett dersom pilotsignalet ligger under en gitt utfallsterskel benevnt TDROP. I den alternative utførelse kan basestasjonen tilføyes et aktive sett dersom den tilleggsenergi for denne basestasjon (det vil si som målt som signalstyrke i pilotsignalet) og energien for basestasjonene som allerede er i det aktive sett, overstiger en gitt terskelverdi. Ved å bruke denne alternative utførelse kan en basestasjon hvis utsendte energi inneholder en uvesentlig mengde av den totale mottatte energi i den mobile radiostasjon, ikke føyes til det aktive sett med basestasjoner.
Endelig er det et mål med oppfinnelsen at mobile radiostasjoner skal gjøres i stand til å sende dataoverføringshastighetsforespørslene via kanalen DRC på en slik måte at bare den valgte basestasjon blant de basestasjoner som har kommunikasjon med den aktuelle mobile radiostasjon, skal kunne skille ut DRC-meldingene, hvorved det på denne måte sikres at forover-sendingene i en gitt tidsluke nettopp stammer fra den utvalgte basestasjon. I eksemplet er hver basestasjon som har forbindelse med den aktuelle mobile radiostasjon tildelt en unik Walsh-kode, og mobilstasjonen dekker DRC-meldingen med denne Walsh-kode som altså er knyttet til den valgte basestasjon. Andre koder kan også brukes for å dekke DRC-meldingene, selv om ortogonale koder typisk brukes og Walsh-koder foretrekkes.
KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE
Oppfinnelsens særtrekk og fordeler vil fremgå av detaljbeskrivelsen nedenfor, og denne bør leses sammen med studium av tegningene, hvor: FIG. 1 viser skjematisk et datakommunikasjonssystem ifølge oppfinnelsen og med flere dekningsområder, flere basestasjoner og flere mobile radiostasjoner,
FIG. 2 viser et eksempel på et subsystem for oppfinnelsens system,
FIG. 3A-3B viser blokkskjemaer over hvordan oppfinnelsens foroverlink er bygget opp, FIG. 4A viser et skjema over en typisk rammestruktur i foroverlinken, FIG. 4B-4C viser skjemaer over henholdsvis forovertrafikkanalen og en effektreguleringskanal,
FIG. 4D viser et skjema over en punktert pakke ifølge oppfinnelsen,
FIG. 4E-4G viser skjemaer over to typiske datapakkeformater og en kontrollkanalkapsel, FIG. 5 viser et eksempel på et tidsskjema for foroverlinkens høyhastighets pakke-transmisjon, FIG. 6 viser et blokkskjema over hvordan en typisk returkanal er bygget opp ifølge oppfinnelsen, FIG. 7A viser et skjema over rammestrukturen i returkanalen, FIG. 7B viser et skjema på aksesskanalen for returlinken,
FIG. 8 viser et typisk tidsskjema for returkanalens høyhastighets overføring,
FIG. 9 viser et skjema over overføringene mellom de enkelte driftstilstander for den mobile radiostasjon, og FIG. 10 viser et skjema over den kumulative fordelingsfunksjon (CDF) for C/I-fordelingen i et ideelt heksagonalt dekningsområdenett.
DETALJERT BESKRIVELSE AV FORETRUKNE UTFØRELSESFORMER
I henhold til en typisk utførelse av oppfinnelsens datakommunikasjonssystem sendes data i en foroverlink fra en basestasjon og til en mobil radiostasjon, slik det fremgår av fig. 1. Sendingen skjer ved eller nær den maksimale overføringshastighet som kan håndteres av foroverlinken og systemet for øvrig. Returlinkr kan finne sted fra en bestemt mobil stasjon og til en eller flere av basestasjonene i nettet, og beregningen av den maksimale overføringshastighet for foroverlinken er først gjennomgått nedenfor. Data som skal overføres deles opp i det som det er vanlig å kalle datapakker, og hver slik datapakke sendes via en eller flere tidsluker. I hver tidsluke kan basestasjonen dirigere dataoverføringen til en vilkårlig mobil radiostasjon som har forbindelse med denne basestasjon.
Innledningsvis etablerer mobilstasjonen kommunikasjon med en bestemt basestasjon ved å bruke en gitt aksessprosedyre. I slik oppkoplet tilstand kan mobilstasjonen motta data- og kontroll/styremeldinger fra basestasjonen og kan selv sende slike meldinger til denne. Stasjonen overvåker deretter foroverlinken fra basestasjonen for sendinger fra denne og andre basestasjoner, nemlig basestasjoner som hører til det allerede omtalte aktive sett. Dette sett inneholder en liste over basestasjoner som har forbindelse med den aktuelle mobile stasjon. Særlig måler mobilstasjonen forholdet C/I (definert tidligere) for en pilotsending i foroverlinken, fra basestasjonene i dette aktive sett. Dersom et pilotsignal ligger over eller under de allerede nevnte terskler vil dette rapporteres tilbake til basestasjonen, og deretter går meldinger ut fra denne som dirigerer mobilstasjonen til å tilføye eller fjerne bestemte basestasjoner til/fra det aktive sett. De enkelte driftstrinn for mobilstasjonen er beskrevet nedenfor.
Er det ingen data som skal sendes går mobilstasjonen tilbake til en slags hvilestilling og bryter overføringen av informasjon om hvilken overføringshastighet som kan håndteres, til basestasjonen^). Når stasjonen er i denne hvilestilling overvåker den likevel kontrollkanalen fra en eller flere basestasjoner i det aktive sett for om mulig å fange opp anropsmeldinger fra en av disse.
Er det data som skal sendes til stasjonen blir disse sendt via en sentral til samtlige basestasjoner i det aktive sett og der lagt inn i deres respektive køordning. En anropsmelding sendes først av en eller flere av dem til stasjonen og via de respektive kontrollkanaler. Basestasjonen kan sende alle slike anropsmeldinger samtidig og via flere basestasjoner for å sikre at stasjonen mottar dem, selv om denne kopler om mellom ulike basestasjoner. Stasjonen demodulerer og dekoder signalene i en eller flere kontrollkanaler for å motta anropsmeldingene.
Ved dekoding av disse anropsmeldinger og for hver tidsluke helt til dataoverføringen er av-sluttet måler stasjonen forholdet C/I for foroversignalene fra basestasjonene i det aktive sett, og dette forhold kan fremkomme ved å måle de enkelte pilotsignaler. Deretter velger stasjonen den beste basestasjon basert på et sett parametre som kan omfatte den aktuelle og tidligere målinger av faktoren C/ l samt feilhyppigheten eller pakkefeiltakten. Den beste basestasjon i så måte kan velges ut fra den faktormåling som gir høyest verdi, og stasjonen vil finne ut av dette og sende en forespørselsmelding til denne aktuelle basestasjon (tidligere definert som meldingen DRC), idet dette skjer i DRC-kanalen. Denne DRC-melding kan inneholde den forespurte overførings-hastighet eller alternativt en indikasjon på kvaliteten av signalene som mottas via foroverlinken (det vil si resultatet av målingen av faktoren C/I, feilhyppigheten eller pakkefeiltakten). I eksemplet kan stasjonen rette sendingen av DRC-meldingen til en bestemt basestasjon ved hjelp av den allerede omtalte Walsh-kode som på entydig måte fastlegger denne. DRC-mel-dingssymbolene er logisk behandlet ved funksjonen XOR sammen med denne entydige Walsh-kode. Siden hver basestasjon i det aktive sett, regnet fra den mobile radiostasjon, identifiseres ved sin unike Walsh-kode vil bare denne bestemte basestasjon kunne utføre identisk XOR-behandling som den som ble utført av stasjonen med den korrekte Walsh-kode, og det er derfor bare denne basestasjon som korrekt kan dekode DRC-meldingen. Denne basestasjon bruker informasjonen om overføringshastighet fra hver stasjon i nettet for effektivt å overføre data via foroverlinken og ved den høyest mulige overføringshastighet.
I hver tidsluke kan basestasjonen velge en av de anropte stasjoner (det vil si mobile radiostasjoner) for datatransmisjon, og basestasjonen bestemmer deretter den overføringshastighet som de aktuelle data skal sendes med, til den valgte stasjon, basert på den sist mottatte verdi i DRC-meldingen som ble mottatt fra denne stasjon. I tillegg vil basestasjonen på entydig måte identifisere en sending til en bestemt stasjon ved å bruke en spredekode som er unik for denne stasjon. I eksemplet er denne spredekode den lange kvasistøykode (PN-kode) som er fastlagt i standarden IS-95.
Den stasjon som datapakken er tiltenkt mottar datatransmisjonen og dekoder datapakken. Hver slik datapakke inneholder flere dataenheter, og i eksemplet omfatter en dataenhet åtte informasjonssifre, selv om andre dataenhetsstørrelser kan være fastlagt og dessuten vil ligge innenfor rammen om denne oppfinnelse. I eksemplet koples hver dataenhet til et sekvensnummer, slik at stasjonene kan bestemme hvilke overføringsdeler som enten er blitt borte eller er sendt dobbelt. I slike tilfeller står stasjonene i forbindelse via returkanalen med basestasjonen, for på denne måte å overføre informasjon om de enheter som det er noe uregelmessig ved. Sentralene for basestasjonene, som etter hvert mottar disse datameldinger vil kommunisere med hver enkelt basestasjon som har forbindelse med stasjonen, for å meddele hvilke enheter som ikke ble mottatt av denne. Basestasjonene planlegger deretter en omsending av slike dataenheter.
Hver mobil radiostasjon i systemet kan altså ha samband med flere basestasjoner via returlinken. I eksemplet vil oppfinnelsens system kunne håndtere omruting av både "myk" og "mykere" type via denne returkanal, av ulike grunner. For det første vil myk omruting ikke ta ytterligere kapasitet fra returlinken i nettet, men i stedet gjøre det mulig for stasjonene å kunne sende data ved et minimum effekrnivå slik at minst én av basestasjonene på pålitelig måte kan dekode de aktuelle data. For det andre vil en mottakingen av signaler via returkanalen, i mer enn en enkelt basestasjon øke påliteligheten av transmisjonen og bare kreve ytterligere apparatur/maskinvare i disse.
I eksemplet bestemmes kapasiteten i foroverlinken for overføringen i henhold til oppfinnelsen av rateanmodningene fra de mobile radiostasjoner. En tilleggsytelse i foroverlinken kan oppnås ved å bruke retningsantenner og/eller tilpassbare "romfiltre". Et eksempel på en fremgangsmåte og et apparat for slik direktiv sending er allerede beskrevet i vår US patent US5,857,147 med tittel "Method and Apparatus for Determining the Transmission Data Rate in a Multi-User Communication System", og US6,285,655 med tittel "Method and Apparatus for Providing Orthogonal Spot Beams, Sectors, and Picocells", begge overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.
I. Systembeskrivelse
Det vises til figurene, hvor fig. 1 representerer eksempelet på datakommunikasjonssystemet ifølge foreliggende oppfinnelse omfatter flere celler 2a-2g. Hver celle 2 betjenes av en til-hørende basestasjon 4. Mobile radiostasjoner 6, illustrert som biler, er fordelt rundt i områdenettet og har forbindelse med minst én basestasjon 4 via sin foroverlink og i hver enkelt avsatt tidsluke. Forbindelsen kan også være til en eller flere basestasjoner via en returkanal, i avhengighet av om stasjonen 6 er i en mykomrutingsprosess eller ikke. Som et eksempel vises basestasjonen 4a i dekningsområdet 2a å ha utelukkende forbindelse med stasjonen 6a, basestasjonen 4b har utelukkende forbindelse med stasjonen 6b, mens basestasjonen 4c sender data eksklusivt til stasjonen 6c i foroverlinken, ved tidsluken n (se også de neste tegninger fig. 4c etc). På fig. 1 vises med heltrukket pil hvordan datatransmisjon finner sted fra en basestasjon 4 og til en mobil radiostasjon 6. En stiplet pil indikerer at stasjonen 6 mottar pilotsignaler fra basestasjonen, men ingen datatransmisjon. Returkanalen er for enkelhets skyld ikke vist i fig. 1.
Hver enkelt av basestasjonene 4 på fig. 1 sender fortrinnsvis data til en enkelt stasjon 6 ved et gitt øyeblikk. Stasjonene 6, særlig de som i øyeblikket er nær en ytterkant av et dekningsområde, kan motta pilotsignaler fra flere basestasjoner 4, og dersom pilotsignalnivået er over en gitt terskel kan den aktuelle stasjon 6 anmode om at basestasjonen 4 tilføyes et aktivt sett slike basestasjoner, slik det er beskrevet tidligere. I eksemplet kan stasjonen 6 motta data fra alt fra null til ett (medlem) i det aktive sett med basestasjoner 4.
Et blokkskjema over grunnsubsystemene for oppfinnelsens datakommunikasjonssystem er vist på fig. 2. En basestasjonssentral 10 arbeider mot et pakkenettgrensesnitt 24, et offentlig fjern-kommunikasjonsnett (PSTN) for generell kommunikasjon, innbefattet telefonforbindelser og indikert med blokken 30, og samtlige basestasjoner 4 i systemet (selv om det bare en enkelt slik basestasjon for å gjøre tegningen enklere). Sentralen 10 sørger for koordinering av over-føringene mellom de enkelte mobile radiostasjoner 6 i nettet og andre stasjoner med tilknyttede brukere, likeledes koplet via grensesnittet 24 og fjernnettet 30. Dette fjernnett 30 har tilknyttet abonnenter/brukere via blant annet standardtelefonforbindelser (ikke vist på tegningen).
Sentralen inneholder flere velgere 14 selv om bare en enkelt er vist. En slik velger brukes for å styre forbindelsene mellom en eller flere basestasjoner 4 og en stasjon 6 som er mobil i nettet. Dersom velgeren 14 ikke er tilordnet stasjonen 6 vil den viste prosessor 16 for håndtering av forbindelsene gis informasjon om et behov for anroping av denne stasjon 6, og prosessoren 16 sørger deretter for at basestasjonen 4 utfører slik anroping.
Den viste datakilde 20 inneholder eller fremkommer med de data som skal sendes til stasjonen 6 og overfører disse data til grensesnittet 24. Der rutes videre til velgeren 14 som sender de aktuelle data til hver basestasjon 4 i forbindelse med stasjonen 6. Hver slik basestasjon 4 holder som allerede nevnt en køordning 40 som legger inn de data som skal sendes til den bestemte stasjon 6.
I eksemplet vil en datapakke som skal sendes via foroverlinken gjelde en bestemt mengde data som er uavhengig av hvilken overføringshastighet som skal brukes. Datapakken er formatert med andre kontroll/styre- og kodesifre og er kodet. Dersom dataoverføringen skjer via flere Walsh-kanaler vil den kodede pakke demultipleksbehandles til parallelle overføringer (data-strømmer), og med hver separat overføring formidlet via sin separate Walsh-kanal.
De data som skal sendes blir altså sendt i pakker fra køordningen 40 og til det viste kanalelement 42. For hver pakke setter dette element 42 inn et foreskrevet kontrollfelt, og pakken, kontrollfeltene, rammekontrollsekvenssifre og kodehalesifre danner sammen en formatert pakke. Elementet 42 koder deretter en eller flere slike pakker og utfører omordning/innfelling av de enkelte symboler i de kodede pakker. Deretter utføres en "scrambling" (omkasting) av innholdet i de omordnede pakker, ved hjelp av en scrambling-sekvens, en dekking med Walsh-dekker utføres, og en spredning med henholdsvis en lang PN-kode og en kort PNI- og PNQ-kode. De på denne måte spredte data kvadraturmoduleres, filtreres og forsterkes i en sender i den viste RF-enhet 44. Signalene overføres på denne måte i foroverlinken 50 via radiosignaler, fra den viste antenne 46.
I den mobile radiostasjon 6 mottas signalene via foroverlinken 50 i antennen 60 og rutes til en RF-del 62 med mottakerkretser. Signalet gjennomgår der filtrering, forsterkning, kvadraturde-modulasjon og kvantisering. Videre føres det digitaliserte signal til den viste demodulator 64 hvor det utføres en samling ved hjelp av de tilsvarende PN-koder som på sendersiden, dekkingen med Walsh-dekkerne gjøres om, og omkastingen oppheves likeledes med en identisk scramblingsekvens. De demodulerte data går til den viste dekoder 66 som utfører den inverse av de signalprosesseringsfunksjoner som ble utført i basestasjonen 4, spesielt opp-heving av innfellingen, dekoding og ranimekontrollfunksjonene. De dekodede data går til den viste datamottaker 68. Apparaturen slik den er beskrevet ovenfor vil kunne håndtere overføring av generelle data for datamaskiner, meldingstjenester, overført tale, levende bilder/video og annen kommunikasjon via foroverlinken.
Systemets kontroll-, styre- og planleggingsfunksjoner kan utføres på mange ulike måter. Loka-liseringen av en kanalplanlegger 48 i basestasjonen 4 vil være avhengig av om det ønskes en sentralisert eller en fordelt kontroll/planlegging. For fordelt prosessering kan planleggeren 48 være anordnet i hver eneste basestasjon 4, men dersom sentralisert prosessering ønskes kan en slik planlegger 48 bare være lagt inn i sentralen 10 og kan være utformet for å koordinere data-overføringene for en rekke basestasjoner 4. Andre utførelser for å få utført de funksjoner som er beskrevet ovenfor kan også være aktuelle og vil helt falle innenfor rammen om foreliggende oppfinnelse.
Som vist på fig. 1 vil de enkelte stasjoner 6 kunne forflyttes rundt i nettet og kan ha forbindelse med en eller flere basestasjoner 4 via foroverlinken, men det kan også forekomme at de ikke har forbindelse med noen basestasjon. I eksemplet koordinerer planleggeren 48 sendingene via foroverlinken for en bestemt basestasjon 4, og den er koplet til køordningen 40 og kanalelementet 42 i denne basestasjon for å motta køstørrelsen, idet denne indikerer hvor mye data som skal sendes til stasjonen 6. Samtidig indikeres hvilke DRC-meldinger som skal sendes fra de ulike stasjoner ute i nettet. Planleggeren 48 planlegger høyhastighets overføring slik at systemet tar sikte på å utnytte maksimal kapasitet og minimal forsinkelse av overføringene, idet dette ut-føres som en optimalisering.
I eksemplet planlegges datatransmisjonen dels ut fra kommunikasjonsveienes kvalitet, og her skal vises et eksempel på et kommunikasjonssystem som velger overføringshastighet basert på slik kvalitet, idet det vises til er vår egen US-patent US6,496,543 med tittel "Method and Apparatus for Providing High Speed Data Communications in a Cellular Environment", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.. Den foreliggende oppfinnelse har ført til at planleggingen av datasambandet kan baseres på ytterligere betraktninger, så som brukerens GOS, køstørrelsen, hvilken type data det dreier seg om, hvor stor forsinkelse som allerede foreligger og sendingenes feilhyppighet. Disse betraktninger er også beskrevet i en patentsøk-nad, nemlig i vår patent US6335922 med tittel "Method and Apparatus for Forward Link Rate Scheduling", samt en annen av våre US-patentsøknader, nemlig en med tittel "Method and Apparatus for Reverse Link Rate Scheduling", begge overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.. Andre faktorer kan også være gjenstand for vurdering ved planlegging av datatransmisjon og vil ligge innenfor oppfinnelsens ramme.
Oppfinnelsens system for høyhastighets pakkedatatransmisjon vil kunne støtte/håndtere/ivareta data- og meldingstransmisjon via returkanalen så vel som i foroverlinken. Innenfor en mobil radiostasjon 6 er det en sentral 76 som sørger for prosessering av sendingene ved å rute disse til den installerte koder 72. Sentralen kan være lagt inn i en midtre integrert enhet så som en mikroprosessor, en brikke for generell prosessering av digitalsignaler (DSP), eller en krets benevnt ASIC som er spesialprogrammert for å utføre de funksjoner som her er beskrevet.
I et eksempel på en utførelse koder koderen 72 de meldinger som er aktuelle i henhold til et signaleringsdataformat som kalles "Blank and Burst" og som er beskrevet i det allerede nevnte US patent 5 504 773. Koderen 72 genererer og tilordner et sett sifre for syklisk redundans-kontroll (CRC), legger inn et sett kodehalesifre, koder de aktuelle data og de innlagte tilleggs-bits og omordner symbolene innenfor formatet. De omordnede eller innfellingsbehandlede data går deretter til den viste modulator 74.
Modulatoren 74 kan være av mange typer, i eksemplet (se fig. 6) er den slik at de data som har gjennomgått innfelling dekkes med Walsh-koder, spredes med en lang PN-kode og spredes videre med de korte PN-kodene. De spredte data går til en sender innenfor RF-delen 62 i basestasjonen 6.1 senderen foregår modulasjon, filtrering, forsterkning og formidling av signalene som skal gå ut som radiosignaler via antennen 46 i returkanalen 52.
I eksemplet sørger den mobile radiostasjon 6 for spredning av returkanalens innkommende data i samsvar med en lang PN-kode. Hver returkanal er fastlagt i samsvar med den tidsforskyvning som foreligger innenfor en felles lang-PN-sekvens. Ved to tidsforskyvninger som avviker fra hverandre vil de resulterende modulasjonssekvenser være ukorrelerte. Forskyvningen for en stasjon 6 bestemmes i samsvar med en entydig nummerfastsettelse for denne, og i eksemplet i henhold til standarden IS-95 vil denne entydighet gis av stasjonens spesifikke identifikasjons-nummer. Følgelig vil hver enkelt av stasjonene 6 som kan forflytte seg rundt i områdenettet sende via en ukorrelert returkanal som blir satt opp i samsvar med stasjonens entydige "elektro-niske" serienummer (ESN).
I basestasjonen 4 mottas signalene via returkanalen i antennen 46 og går til RF-enheten 44 for filtrering, forsterking, demodulasjon og kvantisering, slik at det fremkommer behandlede digitaliserte signaler til det viste kanalelement 42.1 dette element samles signalet ved bruk av de korte PN-koder og den lange PN-kode. Kanalelementet 42 utfører også avdekking med Walsh-koden og pilot- og DRC-uttrekking. Deretter sørger elementet 42 for omordning av de demodulerte data, dekoding av resultatet etter fjerningen av innfellingen og utførelse av CRC-funksjonen. De dekodede data, det vil si rene data eller form av meldinger går deretter til velgeren 14 som ruter videre til det riktige bestemmelsessted. Kanalelementet 42 kan også formidle en kvalitetsindikator til velgeren 14 for å angi hvordan den mottatte datapakke var.
I eksemplet kan stasjonen 6 ha en av tre driftstilstander. Et typisk tilstandsdiagram viser over-gangene mellom disse enkelte tilstander, på fig. 9. En første tilstand er aksesstilstanden 902 hvor stasjonen 6 sender aksessforsøk og venter på kanaltildeling fra basestasjonen 4. En slik tildeling omfatter allokering av ressurser, så som en effektreguleringskanal og frekvenstil-deling. Stasjonen 6 kan gå over fra aksesstilstanden til oppkoplingstilstanden 904 dersom den anropes og aktiveres til en oppkommende datatransmisjon, eller hvis stasjonen 6 sender data i returkanalen. I oppkoplingstilstanden 904 utveksler stasjonen 6 (det vil si sender og mottar) data og utfører eventuelle omrutinger. Ved komplettering av en frigjøringsprosedyre går stasjonen 6 over fra denne oppkoplingstilstand 904 og til ventetilstanden 906. Stasjonen kan også gå over fra aksesstilstanden til denne ventetilstand når den frakoples en forbindelse med basestasjonen 4.1 ventetilstanden lytter stasjonen 6 til overordnet informasjon og anropsmeldinger ved å ta imot og dekode dette fra foroverlinken og gjennomgå en overføringsprosedyre. Stasjonen 6 kan gå over til aksesstilstanden 902 ved å sette i gang denne prosedyre. Tilstandsdia-grammet vist på fig. 9 er bare ett eksempel på tilstandene, og andre tilsvarende situasjoner kan like gjerne tenkes innenfor oppfinnelsens ramme.
II. Datatransmisjon i foroverlink
Sendingene i foroverlinken kan i eksemplet følge etter start av en kommunikasjon mellom stasjonen 6 og basestasjonen 4, tilsvarende som for CDMA-systemet. Etter avslutningen av oppsettingen av en forbindelse overvåker stasjonen 6 kontrollkanalen for eventuelle anropsmeldinger. I oppkoplingstilstanden starter stasjonen 6 sin sending av pilotsignalet i returkanalen.
Et typisk flytskjema for den høyhastighets overføring i foroverlinken, og i henhold til oppfinnelsen er vist på fig. 5. Er situasjonen slik at basestasjonen 4 har data som skal sendes til stasjonen 6 sendes først en anropsmelding som er adressert til denne stasjon via kontrollkanalen, og dette er indikert i blokk 502. Anropsmeldingen kan sendes fra en eller flere basestasjoner 4, i avhengighet av hvilken omrutingstilstand stasjonen 6 håndterer. Ved mottakingen av anrops meldingen starter stasjonen 6 måleprosessen for å måle forholdet C/I, og dette er illustrert med blokken 504. Dette forhold for foroverlinkens signaler beregnes ut fra en av de måter som er beskrevet nedenfor, eventuelt en kombinasjon av flere av disse. Stasjonen 6 velger deretter den overføringshastighet det er anmodet om, basert på best mulig måleresultat for forholdet C/I, og deretter sender den en DRC-melding via DRC-kanalen, vist ved blokk 506.
Innenfor samme tidsluke mottar basestasjonen 4 denne DRC-melding (blokk 508). Hvis den neste luke er tilgjengelig for datatransmisjon sender basestasjonen data til stasjonen 6 ved den riktige overføringshastighet (blokk 510). Stasjonen 6 mottar denne sending i blokk 512, og hvis også den neste luke er tilgjengelig sender basestasjonen 4 resten av datapakken i blokk 514, idet blokk 516 viser hvordan stasjonen 6 mottar denne sending.
Ifølge oppfinnelsen kan stasjonen 6 ha forbindelse med flere basestasjoner 4 samtidig, og de driftstrinn som utføres av stasjonen 6 vil da være avhengig av om den er i mykomruting eller ikke. Disse to tilfeller er gjennomgått separat nedenfor.
III. Tilfelle uten omruting
I tilfellet hvor det ikke foregår noen omruting kommuniserer stasjonen 6 med bare én basestasjon 4. Fig. 2 illustrerer hvordan data som er bestemt for en bestemt mobil radiostasjon 6 er ført til velgerelementet 14, idet dette element er tildelt oppgaven å kontrollere og styre sambandet med denne stasjon 6. Elementet sender videre de aktuelle data til køordningen 40 i basestasjonen 4, hvor køen organiseres og hvor basestasjonen sender ut en anropsmelding via kontrollkanalen. Deretter overvåker returkanalen DRC for eventuelle DRC-meldinger fra stasjonen 6. Mottas ingen slike meldinger kan basestasjonen sende anropsmeldingen om igjen helt til det registreres en første DRC-melding. Etter et bestemt antall forsøk på omsending kan imidlertid basestasjonen 4 avslutte denne prosess eller starte opp igjen en forbindelse med stasjonen 6.
I eksemplet sender stasjonen 6 den ønskede overføringshastighet i form av en DRC-melding til basestasjonen 4 via kanalen DRC. I den alternative utførelse sender stasjonen 6 en indikasjon på kvaliteten i foroverlinken (basert på forholdet C/I) til basestasjonen, og den 3 b DRC-melding dekodes med "mykbeslutninger" i basestasjonen 4.1 eksemplet sendes DRC-meldingen innenfor første halvdel av hver tidsluke. Basestasjonen 4 har følgelig den resterende halvdel av luken til dekoding av DRC-meldingen og konfigurering av apparaturen for datasending i den deretter følgende tidsluke, dersom denne er tilgjengelig for slik sending til den mobile radiosta sjon 6. Er den neste tidsluke ikke ledig venter basestasjonen 4 til det kommer en ledig luke og fortsetter å overvåke kanalen DRC for nye DRC-meldinger.
I denne første utførelse sender basestasjonen ved den ønskede overføringshastighet. Utførelsen lar det være den mobile radiostasjon 6 som foretar den viktige avgjørelse om hvilken over-føringshastighet som skal brukes. Ved alltid å sende ved denne hastighet får man fordelen at stasjonen 6 er innstilt på den forventede hastighet, og følgelig vil stasjonen bare demodulere g dekode trafikkanalen i samsvar med denne hastighet. Basestasjonen 4 behøver ikke sende noen melding til stasjonen 6 for å indikere hvilken hastighet som brukes av basestasjonen.
I en første utførelse og etter mottakingen av anropsmeldingen vil stasjonen 6 kontinuerlig for-søke å demodulere de aktuelle data ved den gitte overføringshastighet. Stasjonen 6 demodulerer trafikkanalens data, sendt i foroverretningen og overfører mykbeslutningssymbolene til dekode-ren som deretter dekoder disse symboler og utfører en rammekontroll for den dekodede pakke for å avgjøre om denne ble mottatt korrekt eller ikke. Ble den feilaktig mottatt eller var den rettet mot en annen stasjon 6 ville man få en pakkefeil ved rammekontrollen. Alternativt og i en første utførelse demodulerer stasjonen 6 de innkommende data på luke/luke-basis. I eksemplet kan stasjonen 6 avgjøre om en datatransmisjon er tiltenkt den, ut fra en første del som er lagt inn i hver sendt datapakke, slik det er beskrevet nedenfor. Følgelig kan stasjonen 6 avslutte dekodeprosessen dersom det finnes at sendingen i stedet skulle gått til en annen stasjon 6.1 alle tilfeller vil stasjonen 6 sende en NACK-melding til basestasjonen 4 for å bekrefte at det er mottatt dataenheter på ukorrekt måte. Ved mottakingen av en slik NACK-melding sendes de dataenheter som ble mottatt med feil om igjen.
Sendingen av NACK-meldingene kan implementeres på en måte som tilsvarer sendingen av feilindikasjonssifferet (EIB) i henhold til CDMA-systemet. Implementeringen og bruken av såkalt EIB-transmisjon er allerede beskrevet i vårt US-patent 5 568 483 med tittel "Method and Apparatus for the Formatting of Data for Transmission", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.. Alternativt kan NACK-meldingen sendes sammen med andre meldinger.
I den andre utførelse bestemmes dataoverføringshastigheten av basestasjonen 4 med input fra stasjonen 6. Denne mobile stasjon 6 utfører C/I-målingen og sender en indikasjon på kanalkvaliteten (nettopp basert på denne måling) til basestasjonen 4 som deretter kan innstille den ønskede overføringshastighet basert på de ressurser som er tilgjengelige hos den, så som kø-ordningen med køens størrelse og den tilgjengelige sendeeffekt. Den innstilte overføringshas- tighet kan formidles til stasjonen 6 før eller samtidig med datatransmisjonen ved den regulerte overføringshastighet eller legges inn ved kodingen av datapakkene. I det første tilfelle, der stasjonen 6 mottar den regulerte nye overføringshastighet før datatransmisjonen skjer en demodulasjon og dekoding av de mottatte pakker i stasjonen 6, på den måte som er beskrevet i den første utførelse. I det andre tilfelle og hvor den nye overføringshastighet blir formidlet til stasjonen 6 sammen med datatransmisjonen, kan denne stasjon demodulere signalene i foroverlinken og lagre de demodulerte data. Når stasjonen 6 mottar den nye overføringshastighets-beskjed dekodes de aktuelle data i samsvar med denne nye hastighet. Også i det tredje tilfelle hvor den innstilte hastighet er lagt inn i de kodede datapakker vil stasjonen 6 demodulere og dekode samtlige "kandidathastigheter" og fastlegge i ettertid hvilken hastighet som passer for de dekodede data. Måten og apparaturen for å utføre slik hastighetsbestemmelse er allerede detaljbeskrevet i vår US patent 5,751,725 med tittel "Method and Apparatus for Determining the Rate of Received Data in a Variable Rate Communication System", og den tilsvarende søknad US6,175,590 med tittel "Method and Apparatus for Determining the Rate of Received Data in a Variable Rate Communication System", begge overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.. For samtlige saker som er beskrevet ovenfor vil stasjonen 6 sende en NACK-melding som beskrevet dersom utkommet fra rammekontrollen var negativ.
Den gjennomgåelse som følger nedenfor baseres på den første utførelse hvor stasjonen 6 sender til basestasjonen 4 den DRC-melding som indikerer den overføringshastighet det er anmodet om, med unntak av det som kan være angitt på annen måte. Oppfinnelseskonseptet som her er beskrevet er imidlertid like gjerne anvendbart for den andre utførelse hvor stasjonen 6 sender en indikasjon på kanalkvaliteten, til basestasjonen 4.
IV. Tilfelle med omruting
I det andre tilfelle hvor det foreligger omruting, kommuniserer stasjonen 6 med flere basestasjoner via returkanalen. I eksemplet finner datatransmisjon over foroverlinken sted til en bestemt stasjon 6 fra en bestemt basestasjon, men samtidig kan stasjonen 6 motta pilotsignaler fra flere andre basestasjoner 4. Er forholdet C/I som følge av måling i en mobil radiostasjon over en gitt terskel for en bestemt basestasjon 4 tilføyes denne til det aktive sett. Under dirigeringsmeldinger under mykomruting tildeler basestasjonen 4 en RPC-Walsh-kanal til den mobile radiostasjon 6, idet forkortelsen står for retureffektregulering, og dette er beskrevet nærmere nedenfor. Hver basestasjon i mykomruting med en stasjon 6 overvåker returkanalen og sender et RPC-siffer i de respektive RPC-Walsh-kanaler.
Fig. 2 viser at velgeren 14 er tildelt oppgaven å regulere kommunikasjonen med stasjonen 6 slik at denne sender data til samtlige basestasjoner i det aktive sett, slik dette er relatert til denne stasjon 6. Samtlige basestasjoner som mottar data fra velgeren 14 sender en anropsmelding til stasjonen 6 i de respektive kontrollkanaler. Når stasjonen 6 er i oppkoplingstilstanden utfører den to funksjoner. Først velger stasjonen 6 den beste basestasjon 4, basert på et sett parametre som kan være de beste måleresultater for forholdet C/L Deretter velger stasjonen en over-føringshastighet som tilsvarer denne måling og sender en DRC-melding til den valgte basestasjon. Stasjonen 6 kan dirigere sendingen av denne melding til en bestemt basestasjon 4 ved å dekke meldingen med den Walsh-dekning som er tildelt den bestemte basestasjon. Deretter forsøker stasjonen å demodulere signalene i foroverlinken i samsvar med den overføringshas-tighet som gjelder hver påfølgende tidsluke.
Etter å ha sendt anropsmeldingene overvåker alle basestasjonene 4 i det aktive sett kanalen DRC for en DRC-melding fra stasjonen 6, og siden meldingen er dekket med Walsh-koden blir det den valgte basestasjon 4 som er tilordnet den samme signaldekning som kan avdekke DRC-meldingen. Når denne basestasjon 4 mottar meldingen sendes data til stasjonen 6 i de neste tilgjengelige tidsluker.
I eksemplet sender basestasjonen 4 data i pakker som inneholder flere dataenheter og ved den ønskede overføringshastighet, til den mobile radiostasjon 6. Dersom imidlertid dataenhetene mottas på ukorrekt måte av stasjonen 6 sendes en NACK-melding i returkanalene til samtlige basestasjoner i det aktive sett. I eksemplet demoduleres denne melding og dekodes av basestasjonene 4 og formidles til velgeren 14 for prosessering. Ved prosesseringen av NACK-meldingen sendes dataenhetene om igjen ved hjelp av den prosedyre som er beskrevet ovenfor. I eksemplet kombinerer velgeren 14 NACK-signalene som mottas fra samtlige basestasjoner 4 til en enkelt NACK-melding og sender denne til samtlige basestasjoner 4 i det aktive sett.
I eksemplet kan stasjonen 6 registrere endringer i den beste måling av C/I og dynamisk anmode om datatransmisjon fra ulike basestasjoner 4 i hver enkelt tidsluke for å bedre effektiviteten. I eksemplet er det slik at datatransmisjon bare finner sted fra en basestasjon 4 i en gitt tidsluke vil andre basestasjoner som hører til det aktive sett kunne ignorere hvilke dataenheter, hvis det er noen, som er sendt til mobilstasjonen6.1 eksemplet informerer basestasjonen 4 velgeren 14 om datatransmisjonen, og velgeren sender deretter en melding til samtlige basestasjoner 4 i det aktive sett. I eksemplet antas de sendte data å være korrekt mottatt av stasjonen 6, og dersom denne anmoder om datatransmisjon fra en annen basestasjon i det aktive sett vil denne nye sta sjon 4 sende de øvrige dataenheter. Videre er det slik, hele tiden ifølge eksemplet at den nye basestasjon 4 sender i samsvar med den siste transmisjon som er en oppdatering fra velgeren 14, alternativt velger denne basestasjon de neste dataenheter som skal sendes ved hjelp av prediktivskjemaer og basert på en gitt metrikk, så som den midlere transmisjonstakt og tidligere oppdateringer fra velgeren 14. Disse mekanismer reduserer duplikative omsendinger av de samme dataenheter til et minimum fra de enkelte basestasjoner 4 og i de ulike tidsluker, hvilket vil føre til et tap av kapasitet og effektivitet. Dersom en tidligere transmisjon ble mottatt feilaktig kan basestasjonene 4 sende de aktuelle dataenheter om igjen ute av sekvens, siden hver dataenhet er fastlagt av et entydig sekvensnumre som beskrevet nedenfor. I eksemplet er det slik at dersom et "hull" (eller dataenheter som ikke blir sendt) etableres (for eksempel som resultat av omruting mellom en basestasjon 4 og til en annen slik basestasjon) vil de manglende dataenheter måtte betraktes å være mottatt feilaktig. Stasjonen 6 sender NACK-meldinger som tilsvarer disse manglende dataenheter, og disse enheter sendes altså om igjen.
I eksemplet opprettholder hver basestasjon 4 i det aktive sett en uavhengig datakøordning 40 som inneholder de data som skal sendes til stasjonen 6. Den valgte basestasjon 4 sender data som ligger i datakøordningen 40 i sekvensiell rekkefølge, med unntak av omsendinger av dataenheter som er mottatt feilaktig, samt signaleringsmeldinger. I eksemplet slettes de sendte dataenheter fra køordningen 40 etter sendingen.
V. Andre betraktninger for transmisjon i foroverlinken
Av andre betraktninger for transmisjon via foroverlinken gjelder ifølge oppfinnelsen den nøy-aktighet man kan gi estimater for forholdet C/I, for valg av overføringshastighet for senere sendinger. I eksemplet utføres C/I-målingene ved å måle pilotsignaler i løpet av tidsintervallet når basestasjonene 4 sender pilotsignaler, og siden bare disse sendes i løpet av pilottidsinter-vallet vil virkningene ved flerveis- og interferensforstyrrelser være minimale.
I andre implementeringer av oppfinnelsen og hvor pilotsignalene sendes kontinuerlig via en ortogonal kodekanal, tilsvarende den som er fastlagt i systemspesifikasjonene for IS-95 kan virkningen av flerveisoverføringer og interferens forstyrre målingene av C/L Tilsvarende er det slik at når målingene av dette forhold utføres for datatransmisjonen i stedet for pilotsignalene, vil flerveisforstyrrelser og interferens også kunne degradere målingene av denne faktor. I begge disse tilfeller og når en basestasjon 4 sender til en stasjon 6 vil denne stasjon 6 kunne måle C/I i foroverlinken nøyaktig, siden det ikke foreligger noen andre forstyrrende signaler, men når sta sjonen 6 er i mykomruting og mottar pilotsignalene fra flere basestasjoner 4 vil den ikke kunne skille mellom tilfellet hvor ingen av basestasjonene sender data. I det verst tenkelige tilfelle kan stasjonen 6 måle en stor faktor C/I i en første tidsluke når faktisk ingen basestasjoner sender data til noen stasjon 6, mens datatransmisjonen mottas i en andre tidsluke når samtlige basestasjoner sender data i fellesskap. Målingene av C/ l for den første tidsluke når altså samtlige basestasjoner 4 er passive gir dermed en falsk indikasjon på kvaliteten i foroverlinken, for den andre tidsluke, siden tilstanden da vil ha endret seg. Faktisk vil den virkelige faktor C/ l i den andre tidsluke kunne degraderes i så stor grad at pålitelig dekoding av de aktuelle data i form av den gitte overføringshastighet ikke er mulig.
Den motsatte ytterlighet er foreliggende når et estimat for C/ l, utført av stasjonen 6 baseres på maksimal interferens. Den aktuelle transmisjon vil bare finne sted når den valgte basestasjon sender, og i denne tilfelle kan estimatet og den valgte overføringshastighet være ganske konser-vativ, slik at sendingen vil finne sted ved en overføringshastighet som er lavere enn den som kunne dekodes pålitelig. Følgelig reduseres transmisjonseffektiviteten betydelig.
I den implementering hvor måling av C/I utføres for et kontinuerlig pilotsignal eller et kontinuerlig trafikksignal vil prediksjonen av denne størrelse i en andre tidsluke, basert på målingene av samme størrelse i den første tidsluke, kunne gjøres mer nøyaktig i tre ulike utførelsesformer: I den første utførelsesformen styres datatransmisjon fra basestasjonene 4 slik at disse stasjoner ikke konstant kopler om mellom sending og hviletilstand i suksessive tidsluker. Dette kan oppnås ved å legge inn nok data i køordningen (for eksempel et forhåndsbestemt antall informasjonssifre) før den aktuelle datatransmisjon settes i gang til stasjonene 6.
I den andre utførelsesformen sender hver basestasjon 4 et siffer for foroveraktivitet (heretter kalt FAC-sifferet) for indikasjon av om sending vil finne sted i den neste halve ramme eller ikke. Bruken av dette siffer er beskrevet i detalj nedenfor. Stasjonen 6 utfører C/I-målingene ved å ta hensyn til det mottatte FAC-siffer fra hver av basestasjonene 4.
I et eksempel som tilsvarer det skjema hvor en indikasjon på kanalkvaliteten overføres til basestasjonen 4 og som bruker et sentralisert planleggingsskjema vil planleggingsinformasjonen gi indikasjon om hvilke av basestasjonene 4 som sendte data i sine respektive tidsluker, og denne informasjon vil være tilgjengelig for kanalplanleggeren 48. Denne planlegger mottar målingene av C/I fra stasjonen 6 og kan innstille måleresultatene ut fra kunnskapen om tilstedeværelse eller fravær av datatransmisjon fra hver av basestasjonene 4 i nettet. Stasjonen 6 kan for eksem pel måle C/ l i en første tidsluke når ingen nærliggende basestasjoner sender. Disse målinger overføres i så fall til planleggeren 48 som vil "vite" at ingen slike basestasjoner 4 sendte data i den første tidsluke, siden ingen var i planleggingsskjemaet. Ved planlegging av datatransmisjon i den andre tidsluke vil på tilsvarende måte planleggeren 48 vite om en eller flere nærliggende basestasjoner 4 vil sende data eller ikke. Planleggeren kan innstille resultatene for C/I-målingen for den første tidsluke for å ta hensyn til den ytterligere interferens stasjonen 6 vil forstyrres av i den andre tidsluke, som følge av datatransmisjon fra nærliggende basestasjoner 4. Hvis alternativt C/ l måles i den første tidsluke når nærliggende basestasjoner sender og disse ikke sender i den andre tidsluke kan planleggeren 48 innregulere måleresultatene for å ta hensyn til denne ytterligere informasjon.
En annen viktig betraktning er å redusere overflødige omsendinger. Slike omsendinger kan skyldes at en stasjon 6 velger datatransmisjon fra ulike basestasjoner i påfølgende tidsluker. Den beste måling av C/I kan kople om mellom to eller flere basestasjoner 4 for påfølgende tidsluker dersom stasjonen 6 måler tilnærmet samme resultat for denne faktor for disse basestasjoner 4. Omkoplingen kan skyldes avvik i C/I-målingene og/eller endringer i kanalbetingelsene. Datatransmisjon fra ulike basestasjoner 4 ved påfølgende tidsluker kan føre til tap i effektiv utnyttelse av nettet.
Omkoplingsproblemet kan håndteres ved bruk av hysterese. Denne hysterese kan implementeres med et signalnivåskjema, et tidsskjema eller en kombinasjon av disse. I et typisk signalnivåskjema vil ikke den bedre C/I-måling for en ulik basestasjon 4 i det aktive sett velges hvis ikke målingen overskrider resultatet av C/I-målingen for den basestasjon som i øyeblikket sender, og denne forskjell må minst være lik en hysteresestørrelse. Som et eksempel kan antas at hyste-resen er 1,0 dB og at C/I-målingen for den første basestasjon 4 er 3,5 dB, mens målingen for den andre gir 3,0 dB i den første tidsluke. I den neste tidsluke vil den andre basestasjon ikke velges dersom ikke dens måling er minst 1,0 dB høyere (bedre) enn for den første basestasjon, og dersom C/I-målingen for den første basestasjon 4 fremdeles er 3,5 dB i den neste tidsluke vil den andre basestasjon 4 ikke velges dersom ikke dens måling er minst 4,5 dB.
I et eksempel på et tidsskjema vil basestasjonen 4 sende datapakker til den mobile radiostasjon 6 over et gitt antall tidsluker. Stasjonen 6 kan ikke velge en annen sendende basestasjon 4 innenfor dette gitte antall tidsluker, og den må fortsette å måle C/ l for denne basestasjon i hver tidsluke og velge den overføringshastighet som gjelder i henhold til disse C/ l målinger.
Nok en annen og viktig betraktning er hvor godt datatransmisjonen kan utnyttes totalt. Det vises til fig. 4E og 4F, hvor det vises at hvert datapakkeformat 410 og 430 inneholder både data (nyttedata) og overordnede sifre. I eksemplet er antallet slike overordnede sifre fast for samtlige overføringshastigheter. Ved den høyeste vil andelen overordnede sifre være lite i forhold til pakkestørrelsen, og derved blir utnyttelsen god. Ved lavere overføringshastigheter kan imidlertid de overordnede sifre utgjøre en større del av pakken, og utnyttelsen blir altså dårligere. Den kan imidlertid bedres ved å sende datapakker med variabel eller varierbar lengde til stasjonen 6. Slike pakker kan deles og sendes til stasjonen 6 via flere tidsluker, fortrinnsvis sendes de for å forenkle prosesseringen på denne måte, men oppfinnelsen gjelder også bruk av ulike pakkestørrelser for ulike mulige overføringshastigheter, for totalt å kunne bedre den totale utnyttelsesgrad av kommunikasjonsnettet.
VI. Foroverlinkens arkitektur
I eksempelet på utførelsesform sender en basestasjon 4 ved den maksimalt tillatte sendereffekt til den mobile radiostasjon 6 og ved den maksimalt tillatte overføringshastighet som kan håndteres i systemet, i en vilkårlig tidsluke. Den maksimale overføringshastighet vil være dynamisk bestemt og avhengig av forholdet C/I for signalene i foroverlinken, slik dette forhold måles av stasjonen 6. Fortrinnsvis sender basestasjonen 4 bare til en enkelt mobil radiostasjon 6 i en vilkårlig tidsluke.
For å lette og muliggjøre effektiv datatransmisjon omfatter foroverlinken fire tidsmultipleks-ordnede kanaler: pilotkanalen, effektstyringskanalen, kontrollkanalen og trafikkkanalen. Funksjonen og implementeringen av hver av disse kanaler (eller subkanaler) er beskrevet nedenfor. I et typisk eksempel omfatter trafikk- og reguleringskanalen flere ortogonalt spredte Walsh-kanaler. Ifølge oppfinnelsen brukes trafikkanalen til å sende trafikkdata og anropsmeldinger til de enkelte stasjoner 6. Når trafikkanalen brukes for å sende anropsmeldinger kalles den også kontrollkanal i denne beskrivelse.
I eksemplet et båndbredden av foroverlinken valgt å være 1,2288 MHz. Dette valg muliggjør bruk av allerede eksisterende apparatur og komponenter som er utformet for å passe til et CDMA-system som er i henhold til standarden IS-95. Oppfinnelsens system kan også brukes for andre båndbredder for å øke kapasiteten og/eller passe til bestemte systemkrav. En 5 MHz båndbredde kan for eksempel brukes for å øke kapasiteten, og videre vil båndbreddene i foroverlinken og returkanalen kunne være ulik (for eksempel 5 MHz båndbredde for foroverlinken og 1,2288 MHz båndbredde for returkanalen) for å gi bedre tilpasning av overføringskapasi-teten etter behov.
I eksemplet har de korte PNr og PNQ-kodene samme lengde 215 PN-koder, idet dette er spesifisert i standarden IS-95. Ved en "chip-takt" på 1,2288 MHz, det vil si en overføringshas-tighet på denne verdi for en bestemt sekvens, vil de korte PN-sekvenser gjentas hvert 26,67 ms [26,67 ms = 215/l,2288xl0<6>]. I eksemplet brukes de samme korte PN-koder av alle basestasjonene 4 innenfor nettet eller kommunikasjonssystemet, men hver basestasjon 4 er som tidligere nevnt fastlagt ved identifikasjon ved en entydig tidsforskyvning av de korte grunn-PN-sekvenser. I eksemplet er denne tidsforskyvning oppdelt i inkrementer på 64 chip. Andre båndbredder og PN-koder kan brukes og vil også være innenfor rammen av oppfinnelsen.
VII. Foroverlink trafikkanal
Et blokkskjema over den typiske oppbygging av oppfinnelsen er vist på fig. 3A. De data som skal overføres er delt opp i datapakker og føres til den viste CRC-koder 112. For hver datapakke frembringer denne koder rammekontrollsifre (det vil CRC-paritetssifre) og setter inn kodehalesifrene. Den formaterte pakke fra koderen 112 omfatter de aktuelle nyttedata, rammekontroll- og kodehalesifrene og andre overordnede sifre som beskrives nærmere nedenfor. Den formaterte pakke går til den viste koder 114 som i utførelsen koder pakken i samsvar med det kodeformat som er beskrevet i patentskriftet US5,933,462 ovenfor. Andre kodeformater kan også brukes og er innenfor oppfinnelsens ramme. Den kodede pakke fra koderen 114 går til en innfeller 116 som omordner pakkens kodesymboler. Pakken går etter innfellingen til et ramme-punkteringselement 118 som fjerner en del av den på en måte som er beskrevet nedenfor. Den punkterte pakke går til den viste multiplikator 120 som utfører scrambling (omkasting) av data, med den scramblingsekvens som mottas fra scrambleren 122. Elementene 118 og 122 er beskrevet i detalj nedenfor. Utgangen fra multiplikatoren 120 inneholder den omkastede pakke.
Den omkastede pakke går til en taktenhet 130 for styring av den varierbare overføringshastig-het, og denne enhet utfører demultipleksbehandling av pakken til K parallelle kanaler, hen-holdsvis for faseriktig og fasekvadraturrelatert overføring, idet K vil være avhengig av over-føringshastigheten. I eksemplet utføres først demultipleksbehandling til to separate datakanaler (I) og (Q) for faseriktig henholdsvis 90 ° overføring, og i eksemplet inneholder I-kanalen symboler med heltallindekser, mens Q-kanalen inneholder oddetallsindekser. Hver kanal demultipleksbehandles videre til K parallelle kanaler slik at symboltakten i hver kanal vil være fast for samtlige overføringshastigheter. De K kanaler går til et Walsh-dekningselement 132 som dekker hver kanal med en Walsh-funksjon for å gi ortogonale kanaler. Data i disse kanaler går til et etterfølgende skaleringselement 134 som skalerer innholdet for å opprettholde en konstant total energi per chip (og således en konstant utgangseffekt) for samtlige overføringshastigheter. De skalerte data fra elementet 134 går til en første multipleksenhet (MUX) 160 som multi-pleksbehandler de innkommende data med en innledende del, idet denne del er gjennomgått i detalj nedenfor. Utgangen fra enheten 160 går til en andre tilsvarende enhet 162 som multi-pleksbehandler trafikkdata, effektreguleringssifrene og de aktuelle pilotdata. Utgangen fra denne andre enhet 162 inneholder I- og Q-Walsh-kanalene.
Et blokkskjema av en typisk modulator som brukes for å modulere de aktuelle data er vist på fig. 3B. Walsh-kanalene nevnt ovenfor føres til sitt respektive summeringsledd 212a og 212b for summering av disse kanaler (i antallet K) for å frembringe henholdsvis Isum og Qsum. Disse signaler går til en multiplikator 214 for komplekse tall. Denne mottar også PN_I- og PN_Q-signalene fra multiplikatorer 236a og 236b og multipliserer de to komplekse innganger i samsvar med følgende likning:
hvor Imuit og Qmuit er utgangene fra multiplikatoren 214og j er den komplekse representasjonen. Signalene Imuit og Qmuit går til henholdsvis filter 216a og 216b for filtrering, og resultatet føres til multiplikatorer 218a og 218b for multiplikasjon av signalene med den faseriktige sinusfunk-sjon cos(wct) henholdsvis kvadratursinusfunksjonen sin(wct). De I- modulerte og Q-modulerte signaler går til et summeringsledd 220 som summerer signalene for å frembringe den forover-modulerte bølgeform S(t).
I eksemplet spres datapakken ved hjelp av den lange PN-kode og de korte PN-koder. Den lange PN-kode scrambler pakkeinnholdet slik at bare stasjonen 6, som pakken er bestemt for, kan løse opp omkastingen og få ut innholdet. I eksemplet spres styresifrene for pilot- og effektregu-leringssignalene og kontrollkanalpakken med de korte PN-koder, men ikke med den lange PN-kode, for å muliggjøre for samtlige stasjoner 6 å motta disse sifre. Lang-PN-sekvensen frembringes av en langkodegenerator 232 og går til multipleksenheten 234. En lang-PN-maske fastlegger tidsforskyvningen for lang-PN-sekvensen og er entydig tilordnet den stasjon 6 som over-føringene er bestemt for. Utgangen fra enheten 234 er lang-PN-sekvensen i løpet av nyttedata-delen av transmisjonen, men er lik null ellers (det vil si i løpet av den delen av overføringen som gjelder pilot og effektregulering). Den portregulerte lang-PN-sekvens fra enheten 234 og de korte PNI- og PNQ-sekvenser fra kortkodegeneratoren 238 går til multiplikatorer 236a henholdsvis 236b for multiplikasjon av de to sett av sekvenser for derved å danne henholdsvis PN_I- og PN_Q-signalene. Disse signaler går til multiplikatoren 214 for komplekse tall.
Blokkskjemaet for den typiske trafikkanal vist på fig. 3A og 3B er bare en av en rekke måter å bygge opp slike kanaler på, for å kunne håndtere datakoding og -modulasjon i en foroverfor-bindelse. Andre arkitekturer, så som arkitekturen for forover(lerike)trafikkanalen i CDMA-systemet som er i samsvar med standarden IS-95 kan også brukes og vil ligge innenfor oppfinnelsens ytre ramme.
I eksemplet er de overføringshastigheter som kan håndteres av basestasjonene 4 forhånds-bestemte, og hver hastighet er tildelt en unik taktindeks. Stasjonen 6 velger en av disse hastigheter ut fra målingene av C/ l, og siden den hastighet som det er anmodet om må sendes til en basestasjon 4 for å dirigere denne til å sende data ved denne hastighet må man gjøre et kompromiss mellom antallet registrerte hastigheter og antallet sifre som trengs for å identifisere disse. I eksemplet er antallet hastigheter 7, og en 3 b taktindeks brukes for å identifisere dem. Et eksempel på de overføringshastigheter som kan håndteres og er registrert på denne måte er illustrert i tabell 1 nedenfor. Ulike definisjoner av hastighetene kan naturligvis også tenkes, og det er ikke noe i veien for at det kan høre med i oppfinnelsen.
I eksemplet er den minste hastighet 38,4 kb/s, mens den største er 2,4576 Mb/s. Den minste velges ut fra den verste (dårligste) C/I i systemet, dettes prosesseringsgevinst eller -forsterkning, konstruksjonen eller utformingen av de enkelte feilkorreksjonskoder og det ønskede ytelsesnivå. I eksemplet er hastighetene valgt slik at forskjellen mellom påfølgende hastigheter ved trinnvis endring er 3 dB. Dette 3 dB trinn er et kompromiss mellom flere faktorer som innbefatter nøyaktigheten av målingene av forholdet C/I, nemlig den nøyaktighet som kan oppnås ved målingen i stasjonen 6, de tap (eller mangelen på full utnyttelse) som resulterer fra kvantiseringen av dataoverføringshastighetene, basert på disse målinger, og antallet sifre (eller bitraten) som trengs for å overføre anmodningen om en ønsket overføringshastighet fra stasjonen 6 og til basestasjonen 4. Flere støttede datarater krever flere bits for å identifisere den etterspurte datarate, men muliggjør bedre utnyttelse av foroverlinken på grunn av mindre kvantiseringsfeil mellom den beregnede maksimale datarate og den støttede datarate. Oppfinnelsen er rettet mot bruken av et vilkårlig antall støttede datarater og andre datarater enn de som er satt opp i tabell 1 nedenfor.
Merk: (1) 16-QAM-modulasjon
Et skjema for eksempelet på foroverlinkstruktur i oppfinnelsens system er vist på fig. 4A. Tra-fikkanaloverføringen er delt i rammer som i eksemplet har en lengde som bestemmes av lengden av de korte PN-sekvenser på 26,67 ms. Hver ramme kan føre kontrollkanalinformasjon som er adressert til samtlige mobile radiostasjoner 6 (kontrollkanalrammer), trafikkdata som er bestemt for en særskilt slik stasjon 6 (trafikkramme) eller kan være tomme (tomgangsramme). Innholdet i hver ramme bestemmes av planleggingen som utføres i basestasjonen 4.1 eksemplet omfatter hver ramme antallet seksten tidsluker, og hver tidsluke har en varighet på 1,667 ms. En tidsluke på denne lengde er nok til å la stasjonen 6 utføre C/I-målingen for foroverlinkens signaler. En tidsluke på denne lengde representerer også et tilstrekkelig stort tidsavsnitt for en effektiv pakkedatatransmisjon. I eksemplet er hver tidsluke videre delt opp i fire kvartluker.
I og med oppfinnelsen sendes hver datapakke over en eller flere tidsluker som vist i tabell 1.1 eksemplet omfatter hver datapakke i foroverlinken 1024 eller 2048 b, og følgelig vil antallet tidsluker som trengs for å sende hver datapakke være avhengig av overføringshastigheten og vil strekke seg fra 16 tidsluker for hastigheten 38,4 kb/s og til 1 tidsluke for hastigheten 1,2288 Mb/s og høyere.
Et eksempel på et skjema for foroverlinkoppbyggingen ifølge oppfinnelsen er vist på fig. 4B. I eksemplet omfatter hver luke tre av de fire tidsmultipleksbehandlede kanaler, trafikkanalen, styrekanalen, pilotkanalen og effektreguleringskanalen. I eksemplet sendes pilot- og effektreguleringskanalen i to pilot- og effektreguleringsgrupper ("bursts") som lokaliseres ved samme posisjon i hver tidsluke. Disse grupper skal beskrives i nærmere detalj nedenfor.
I eksemplet punkteres de innfelte pakker fra innfelleren 116 for å tilpasse gruppene, og i eksemplet omfatter hver slik innfellingsbehandlet pakke 4096 kodesymboler, hvorav de første 512 er punktert, slik det er vist på fig. 4D. De øvrige er forskjøvet i tid for å passe til trafikkanalens overføringsintervaller.
De punkterte kodesymboler omkastes (scrambles) for å gi tilfeldig karakter av de innkommende data før det ortogonale Walsh-dekket påføres. Den "tilfeldiggjøring" som da utføres begrenser omhylningens forhold spiss/gjennomsnitt i den modulerte bølgeform S(t). Om-kastingssekvensen kan genereres ved hjelp av et lineært tilbakekoplet skiftregister og på en måte som tør være velkjent for eksperten. I eksemplet er scrambleren 122 lastet inn med LC-tilstanden ved starten av hver tidsluke. I eksemplet er scramblerens klokke synkron med inn-fellerens 116 klokke men stanses under gruppeoverføringene av piloten og effektreguleringen.
I eksemplet er forover-Walsh-kanalene (for trafikkanalen og effektreguleringskanalen) ortoog-nalt spredt med 16 b Walsh-dekker ved den faste chip-takt på 1,2288 Mc/s. Antallet parallelle
ortogonale kanaler K per fase- og kvadratursignal er en funksjon av overføringshastigheten, slik det er vist i tabell 1.1 eksemplet velges Walsh-dekkene for de lavere overføringshastigheter for den faseriktige og den kvadraturrelaterte del til å være ortogonale sett for å redusere overhøring til demodulatorens faseestimeringsfeil. For seksten Walsh-kanaler kan for eksempel Walsh-tildelingen være W0-W7 for det faseriktige signal og Wg-Wis for kvadratursignalet.
I eksemplet brukes QPSK-modulasjon for overføringshastigheter på 1,2288 Mb/s og lavere. For slik modulasjon omfatter hver Walsh-kanal ett siffer. I eksemplet brukes 16-QAM ved den høyeste overføringshastighet på 2,4576 Mb/s, og de omkastede data demultipleksbehandles til 32 parallelle strømmer som hver har en bredde på 2 b, 16 parallelle strømmer for fasesignalet og 16 parallelle strømmer for kvadratursignalet. I eksemplet er det minst signifikante siffer (LSB) for hvert 2 b symbol det tidligere symbol som kommer ut fra innfelleren 116. QAM-modulasjonens innganger på (0,1, 3,2) omvandles til modulasjonsverdiene (+3, +1, -1, -3), men bruken av andre modulasjonsskjemaer, så som m-folds faseforskyvningsnøkling (PSK) kan også brukes og vil ligge innenfor oppfinnelsens ramme.
Walsh-kanalene for I/Q skaleres før modulasjonen for opprettholdelse av en konstant total sendereffekt som er uavhengig av overføringshastigheten. Forsterkningen som stilles inn normaliseres til en enhetsreferanse ekvivalent med umodulert BPSK. Den normaliserte kanalforsterkning G som funksjon av antallet Walsh-kanaler (eller datarate) er vist i tabell 2. Der er også satt opp den midlere effekt per Walsh-kanal (I eller Q) slik at den totale normaliserte effekt er lik 1. Merk at kanalforsterkningen for 16-QAM tar hensyn til at denne normaliserte energien per Walsh-chip er 1 for QPSK og 5 for 16-QAM.
I den foreliggende oppfinnelse punkteres en innledende del i hver trafikkramme for å hjelpe stasjonen 6 med synkroniseringen i den første tidsluke for hver overføring med variabel over-føringshastighet. I eksemplet er innledningen en sekvens med bare nuller og som for trafikk-rammen spres med den lange PN-kode, men for en kontrolllcanalramme ikke spres med denne. I eksemplet er den innledende del umodulert BPSK som spres ortogonalt med Walsh-dekningen Wi. Bruken av en enkelt ortogonal kanal reduserer omslutningsforholdet spiss/gjen-nomsnitt til et minimum. Dessuten vil bruken av Wi som ikke er lik null redusere falsk pilot-deteksjon siden piloten for trafikkrammer er spredt med Walsh-dekningen Wo og både pilot og innledende del ikke er spredt med den lange PN-kode.
Den innledende del multipleksbehandles inn i trafikkanalstrømmen ved starten av pakken, og dennes varighet er en funksjon av overføringshastigheten. Lengden av den innledende del er slik at den overordnede del av denne er tilnærmet konstant for samtlige overføringshastigheter, hvorved sannsynligheten for falsk deteksjon reduseres. En oversikt over den innledende del som funksjon av overføringshastigheten er vist i tabell 3. Merk at denne del utgjør 3,1 % eller mindre av en datapakke.
VIII. Foroverlinkens trafikkrammeformat
Trafikkrammeformatet i foroverlinken skal nå gjennomgås, og det vises til at hver datapakke er formatert ved tilføyelsen av de allerede nevnte rammekontrollsifre, kodehalesifre og andre sekvenser som kan benevnes kontrollfelt. I denne beskrivelse vil man la benevnelsen oktett gjelde for åtte informasjonssifre, mens en dataenhet utgjør en enkelt oktett og altså inneholder nettopp 8 b med informasjon.
I et typisk eksempel vil foroverlinken kunne håndtere to datapakkeformater, og disse er illustrert på fig. 4E og 4F. Det første pakkeformat 410 inneholder fem felt, mens det andre pakkeformat 430 inneholder ni felt. Det første format brukes når datapakken skal overføres til stasjonen 6 og inneholder nok data for fullstendig å fylle alle tilgjengelige oktetter i datafeltet 418. Dersom mengden av data som skal overføres er mindre enn de tilgjengelige oktetter i dette felt 418 brukes det andre pakkeformat 430. De ubrukte oktetter er fylt med bare nuller og angis derfor som et PADDING-felt 446.
I eksemplet inneholder rammekontrollsekvensfelt (FCS) 412 og 432 de CRC-paritetssifre som frembringes av CRC-generatoren 112 (se fig. 3A) i samsvar med et forhåndsbestemt generatorpolynom. I eksemplet er dette generatorpolynom polynomet g(x) = xl6 + xl2 + x5 + l, men andre polynomer kan også brukes og vil høre til oppfinnelsen. I eksemplet beregnes disse sifre over feltene FMT, SEQ, LEN, DATA og PADDING, og dette gir feildeteksjon over samtlige sifre, med unntak av kodehalesifrene i feltene HALE 420 og 448, idet disse sendes over trafikkanalen via foroverforbindelsen. I den alternative utførelse beregnes CRC-sifrene bare over DAT A-feltet. I eksemplet inneholder FCS-feltene 412 og 432 seksten CRC-paritetssifre, selv om andre CRC-generatorer som gir et ulikt antall paritetssifre også kan brukes og vil være innenfor rammen om oppfinnelsen. Selv om feltene 412 og 432 ifølge oppfinnelsen er beskrevet når det gjelder CRC-paritetssifre kan andre rammekontrollsekvenser brukes og vil også ligge innenfor oppfinnelsens ramme. En kontrollsum kan for eksempel beregnes for pakken og legges inn i FCS-feltet.
I eksemplet inneholder rammeformatfeltene 414 og 434 (FMT) et kontrollsiffer som indikerer om rammen inneholder bare dataoktetter (pakkeformatet 410) eller data- og paddingoktetter og ingen eller mer meldinger (pakkeformatet 430). I eksemplet tilsvarer en lav verdi for feltet 414 pakkeformatet 410, men alternativt kan en høy verdi for feltet 410 tilsvare pakkeformatet 430. Sekvensnummerfelt (SEQ) 416 og 442 fastlegger den første dataenhet i datafeltene 418 hen-holdsvis 444, og dette nummer tillater at data kan sendes utenfor sekvens til stasjonen 6, for eksempel for omsending av pakker som er feilaktig mottatt. Tildeling av sekvensnumret ved dataenhetsnivå eliminerer behovet for rammefragmenteringsprotokollen for omsendingen. Sekvensnumret tillater også at stasjonen 6 kan registrere duplikatdataenheter. Ved mottakingen av feltene FMT, SEQ og LEN er stasjonen 6 i stand til å bestemme hvilke dataenheter som er mottatt i hver enkelt tidsluke uten bruk av spesielle signaleringsmeldinger.
Antallet sifre som er tildelt for å representere sekvensnummeret vil være avhengig av det maksimale antallet dataenheter som kan sendes i en tidsluke, og den verst tenkelige forsinkelse for dataomsending. I eksemplet fastlegges hver dataenhet av en 24 b sekvens som et nummer. Ved en overføringshastighet på 2,4576 Mb/s vil det maksimale antall dataenheter som kan sendes i hver luke være tilnærmet 256. Åtte sifre trengs for å fastlegge hver av dataenhetene, og videre kan det beregnes at den verst tenkelige forsinkelse ved omsendingen tar mindre enn 500 ms. Omsendingsforsinkelsen innbefatter den tid det trengs for en NACK-melding sendt ut fra stasjonen 6, omsending av de aktuelle data og antallet omsendingsforsøk som måtte trenges ved det verste tilfelle av gruppefeilløp. Av denne grunn tillater 24 sifre stasjonen 6 å identifisere dataenhetene på riktig måte ved mottakingen, og uten tvetydighet. Antallet sifre i feltene 416 og 442 (SEQ) kan økes eller reduseres i avhengighet av DAT A-feltet 418 og forsinkelsene for omsendingen. Bruken av ulik antall sifre for SEQ-feltene 416 og 442 vil være innenfor rammen om oppfinnelsen.
Når basestasjonen 4 har mindre data å sende til stasjonen 6 enn det rom som er tilgjengelig i DATA-feltet 418 brukes pakkeformatet 430. Pakkeformatet 430 tillater at basestasjonen 4 kan sende et vilkårlig antall dataenheter, opp til det maksimale antall tilgjengelige dataenheter, til stasjonen 6.1 eksemplet indikerer en stor verdi for FMT-feltet 434 at basestasjonen 4 sender pakkeformatet 430. Innenfor dette inneholder LEN-feltet 440 verdien av det antall dataenheter som er sendt i denne pakke, og i eksemplet er dette felt 440 8 b langs, siden DATA-feltet 444 kan ha omfanget 0-255 oktetter.
DATA-feltene 418 og 444 inneholder de data som skal sendes til den mobile radiostasjon 6, og i eksemplet vil hver datapakke for pakkeformatet 410 inneholde 1024 b av hvilke 992 b er nyttedata. Imidlertid kan datapakker med varierbar lengde brukes for å øke antallet informa-sjonsbits og vil være innenfor oppfinnelsens ramme. For pakkeformatet 430 bestemmes størrelsen av DATA-feltet 444 av LEN-feltet 440.
I eksemplet kan pakkeformatet 430 brukes for å overføre alt fra null til flere signaleringsmeldinger. Signaleringslengdefeltet 436 (SIG LEN) inneholder lengden av de påfølgende signaleringsmeldinger, i oktetter. I eksemplet er dette felt 436 8 b langt. Signaleringsfeltet 438 inneholder signaleringsmeldingene. I eksemplet omfatter hver signaleringsmelding en mel-dingsidentifikasjon (MLD ID) i form av et felt, et meldingslengdefelt (LEN) og en meldings-nyttedel, slik det er beskrevet nedenfor.
PADDING-feltet 446 inneholder paddingoktetter som i eksemplet er satt til 0x00 (hex). Dette felt 446 brukes siden basestasjonen 4 kan ha færre dataoktetter for å overføre til stasjonen 6 enn antallet oktetter som er tilgjengelige i DATA-feltet 418. Når dette finner sted inneholder feltet 446 nok paddingoktetter til å fylle de ubrukte plasser i datafeltet, og feltet 446 har varierbar lengde, idet lengden vil være avhengig av lengden av DATA-feltet 444.
Det siste felt i pakkeformatene 410 og 430 er halefeltene 420 og 448 (HALE), og disse felt inneholder halesifrene for nullkoden (0x0), idet denne brukes til å tvinge koderen 114 (se fig. 3A) til en kjent tilstand ved slutten av hver datapakke. Kodehalesifrene tillater at koderen 114 følgeriktig kan dele opp pakken slik at bare sifre fra en bestemt pakke brukes i kodeprosessen. Disse sifre tillater også at koderen i stasjonen 6 bestemmer pakkegrensene i løpet av dekodeprosessen. Antallet sifre i TAIL-feltene 420 og 448 vil være avhengige av utformingen av koderen 114.1 eksemplet er disse TAIL-felt 420 og 448 lange nok til å tvinge koderen 114 til en kjent tilstand.
De to pakkeformatene som er beskrevet ovenfor er typiske formater som kan brukes for å lette overføringen av data og signaleringsmeldinger. Ulike andre pakkeformater kan også etableres for å møte behovene i et bestemt kommunikasjonssystem. Man kan også sette opp et system som er utformet for å passe til mer enn de to pakkeformater som er beskrevet ovenfor.
IX. Foroverlinkens kontrollkanalramme
I oppfinnelsen brukes trafikkanalen også for å overføre meldinger fra basestasjonen 4 til ulike stasjoner 6 rundt i nettet. Disse typer meldinger omfatter: (1) Dirigeringsmeldinger for omruting, (2) anropsmeldinger (for å anrope en bestemt stasjon 6 om at det ligger data i køen for denne stasjon), (3) korte datapakker for en bestemt stasjon 6, og (4) meldinger av typen ACK for positiv kvittering eller NACK for returlinkene (beskrevet nærmere senere). Andre typer meldinger kan også sendes via kontrollkanalen og vil ligge innenfor oppfinnelsens ramme. Ved avslutningen av oppsettingen av en forbindelse overvåker stasjonen 6 kontrollkanalen for å se om det er kommet inn anropsmeldinger, og denne stasjon starter sending av pilotsignaler i returkanalen.
I eksemplet tidsmultipleksbehandles innholdet i kontrollkanalen med de trafikkdata som sendes i trafikkanalen, slik det er vist på fig. 4A. Stasjonene 6 identifiserer kontrollmeldingene ved å registrere en første del som er dekket med en gitt PN-kode. I eksemplet sendes disse kontroll-meldinger ved en fast overføringshastighet som bestemmes av stasjonen 6 under innhentingen. I den foretrukne utførelse er overføringshastigheten for sendingene i kontrollkanalen 76,8 kb/s.
Kontrollkanalen brukes altså til å sende meldinger, og dette skjer i det man kan kalle kontroll-kanalkapsler. Skjemaet for en typisk slik kapsel er vist på fig. 4G, og figuren viser at alle de inntegnede kapsler inneholder en første del 462, kontrollnyttelasten og CRC-paritetssifre 474. Nyttelasten inneholder en eller flere meldinger og eventuelt paddingsifre 472. Hver melding omfatter en meldingsidentifikator (MSG ID) 464, en meldingslengde (LEN) 466, en eventuell adresse (ADDR) 468 (dvs. dersom meldingen er rettet mot en bestemt stasjon 6) og meldings-nyttelasten 470.1 eksemplet legges meldingene i flukting for å danne oktettgrenser. I eksemplet som er vist på fig. 4G omfatter kapselen to kringkastingsmeldinger bestemt for samtlige stasjoner i nettet og en melding rettet mot en bestemt av disse stasjoner. MSG ID-feltet 464 fastlegger om meldingen trenger et adressefelt eller ikke (dvs. om det er en kringkastingsmelding eller en særskilt melding.
X. Foroverlink pilotkanal
I foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en pilotkanal i foroverretningen et pilotsignal som brukes av stasjonene 6 for innledende innhenting, fasegjenoppretting, tidsgjenoppretting og taktkombinasjon. Disse anvendelser tilsvarer CDMA-sambandssystemer som arbeider i henhold til standarden IS-95.1 eksemplet brukes pilotsignalene også av stasjonene 6 for å utføre målingene av forholdet C/I.
Det typiske blokkskjema for foroverpilotkanalen ifølge oppfinnelsen er vist på fig. 3A. De aktuelle pilotdata inneholder en sekvens med bare nuller (eller bare enere) og overføres til multiplikatoren 156. Denne dekker disse data med Walsh-koden W0, og siden denne kode er en sekvens med bare nuller blir utgangen fra multiplikatoren 156 disse pilotdata. De tidsmultipleksbehandles i multipleksenheten 162 og går til I-Walsh-kanalen som spres av den korte PNI-kode i multiplikatoren 214 for komplekse tall (se fig. 3B). I eksemplet spres pilotdata ikke med den lange PN-kode, idet denne utelukkes i Løpet av pilotgruppeoverføringen, i multi pleksenheten 234. Dette gjøres for at samtlige stasjoner 6 skal kunne motta pilotsignalene. Disse signaler er altså umodulerte BPSK-signaler.
Et skjema som illustrerer et pilotsignal er vist på fig. 4B. I det viste eksempel omfatter hver tidsluke to pilotgrupper 306a og 306b som opptrer ved enden av den første henholdsvis tredje fjerdedel av tidsluken. Hver slik gruppe 306 er 64 chip i varighet (Tp=64 chip). Når man ikke har trafikk- eller kontrollkanaldata sender basestasjonen 4 bare pilot- og effektreguleringsgrupper, hvilket fører til en avbrutt bølgeformgruppedannelse ved periodisk frekvens 1200 Hz. Pilotmodulasjonsparametrene er vist i tabell 4 nedenfor.
XI. Effektregulering i returkanalen
I foreliggende oppfinnelse brukes foroverlinken for effektreguleringen til å sende effektreguleringskommandoer, og disse brukes for å styre sendereffekten i returkanalen, nemlig stasjonens 6 sendereffekt. I denne returkanal tjener hver mobil radiostasjon som en interferenskilde for alle øvrige stasjoner 6 i nettet. For å redusere interferensen i returkanalen og dermed bringe overføringskapasiteten opp styres sendereffekten i hver stasjon 6 i to effektreguleirngssløyfer. I det typiske eksempel er disse sløyfer tilsvarende det som hører til CDMA-systemet beskrevet i vårt US patent nr. 5 056 109 med tittel "Method and Apparatus for Controlling Transmission Power in a CDMA Cellular Mobile Telephone System", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.. Andre mekanismer for effektregulering kan naturligvis også tenkes og vil også være innenfor oppfinnelsens ramme.
Den første effektreguleringssløyfe sørger for innstilling av sendereffekten i stasjonen 6 slik at
signalkvaliteten i returkanalen opprettholdes ved et gitt nivå. Kvaliteten måles som det allerede beskrevne forhold Eb/Ioog registreres ved mottakingen i basestasjonen. Det satte nivå refereres som settpunktet for forholdet Eb/Lj. Den andre effektreguleringssløyfe brukes til å innstille dette settpunkt slik at det ønskede nivå for en god ytelse kan settes opp og opprettholdes, og dette nivå bedømmes ved måling av feilhyppigheten i rammen (FER). Reguleringen av effekten er kritisk for returkanalen siden hver stasjon 6 har en sendereffekt som kan være årsak til interferens overfor alle de øvrige stasjoner 6 i nettet. Ved å redusere sendereffekten for sendingen i returkanalen reduseres altså interferensen slik at overføringskapasiteten kan økes.
I den første effektreguleringssløyfe måles forholdet Eb/Iofor returkanalen i basestasjonen 4, og denne sammenlikner da det målte forhold med settpunktet. Er forholdet større enn dette sendes en effektreguleirngsmelding ut til stasjonen 6 om å redusere sendereffekten, og omvendt. I eksemplet implementeres denne effektreguleringsmelding ved hjelp av ett eneste effektregu-leringssiffer, og en høy verdi for dette siffer (det vil si en ener) gir beskjed om at stasjonen 6 skal øke sendereffekten, mens en lav verdi (en null) anmoder stasjonen om å redusere sendereffekten sin.
I og med oppfinnelsen sendes disse effektreguleringssifre for samtlige stasjoner 6 i kommunikasjon med hver av basestasjonene 4, i effektreguleringskanalen. Denne omfatter opp til 32 ortogonale subkanaler i et typisk tilfelle, og disse subkanaler spres med 16 b Walsh-dekninger. Hver Walsh-kanal sender et siffer for retureffektregulering (RPC) eller et siffer for FAC ved periodiske intervaller. Hver aktiv stasjon 6 i nettet tildeles en RPC-indeks som fastlegger Walsh-dekningen og QPSK-modulasjonsfasen (det vil si den faseriktige del eller kvadraturdelen) for overføringen av RPC-sifferstrømmen bestemt for denne stasjon 6.1 eksemplet er RPC-indeksen 0 reservert for FAC-sifferet.
Det typiske blokkskjema for effektreguleringskanalen og som er vist på fig. 3A viser at RPC-sifrene går til en symbolrepetisjonskrets 150 for å gjenta hvert RPC-siffer et bestemt antall ganger. Disse sifre går deretter til et Walsh-dekningselement 152 som dekker sifrene med Walsh-dekker som tilsvarer RPC-indeksene. De dekkede sifre går til den viste etterfølgende skaleringskrets 154 for skalering før modulasjonen, slik at man får en konstant total sendereffekt. Skaleringen eller forsterkningen i Walsh-kanalene kan varieres som en funksjon av tiden for effektiv utnyttelse av den totale sendereffekt i basestasjonen, samtidig med at man opprettholder pålitelig RPC-overføring til alle de aktive stasjoner 6 i nettet. I eksemplet settes Walsh-kanalforsterkningen for de inaktive stasjoner 6 i nettet til null. Automatisk effektregulering av RPC-Walsh-kanalene er mulig ved å bruke estimater for målingene av foroverfor-bindelsens kvalitet fra den tilsvarende DRC-kanal fra de mobile radiostasjoner 6. De skalerte RPC-sifre fra skaleringskretsen 154 går til multipleksenheten 162.
I eksemplet er RPC-indeksene på 0-15 tildelt Walsh-dekningene W0-W15, og de sendes rundt den første pilotgruppe, inne i en bestemt tidsluke (RPC-gruppen 304 på fig. 4C). De neste RPC-indekser på 16-31 er tilordnet Walsh-dekningene W0-Wi5igjen og sendes rundt den andre pilotgruppe inne i en tidsluke (RPC-gruppene 308 på fig. 4C). I eksemplet er RPC-sifrene BPSK-modulert med partalls Walsh-dekninger (det vil si Wo, W2, W4, etc.) og moduleres på det faseriktige signal, mens de øvrige oddetalls Walsh-dekninger (dvs. Wi, W3, W5, etc.) moduleres på kvadratursignalet. For å redusere omhylningsamplituden og forholdet spiss/gjennomsnitt er det fordelaktig å balansere effekten mellom fasekanalen og kvadraturkanalen. For videre å redusere overføring av "krysstaletypen" som følge av demodulatorfaseestimatfeil er det foretrukket å tilordne ortogonale dekninger til fase- og kvadratursignalene.
I eksemplet kan opp til 31 RPC-sifre overføres via 31 RPC-Walsh-kanaler i hver tidsluke. Femten RPC-sifre sendes da i den første halvdel av tidsluken, mens seksten sendes i den andre halvdel. Disse sifre kombineres i summeringsledd 212 (se fig. 3B), og den sammensatte bølgeform for effektreguleringskanalen er som vist på fig. 4C.
Et tidsskjema for effektreguleringskanalen er vist på fig. 4B. Typisk er RPC-siffertakten
600 b/s, og dette vil si et siffer per tidsluke. Hvert siffer tidsmultipleksbehandles og sendes via to RPC-gruppere (det vil si gruppene 304a og 304b) som vist på fig. 4B og 4C. I eksemplet er hver gruppe med en bredde på 32 PN-chip (eller to Walsh-symboler), og dette vil videre si Tpc=32 chip. Den totale bredde av hvert siffer vil derfor være 64 PN-chip (eller fire Walsh-symboler). Andre RPC-siffertakter kan oppnås ved å endre antallet symbolrepetisjoner, for eksempel kan man få en takt på 1200 b/s (for å håndtere sambandet med opp til 63 stasjoner 6 samtidig eller for å øke effektreguleringstakten) oppnås ved å sende de første sett av 31 sifre via RPC-gruppene 304a og 304b, mens man sender det andre sett på 32 RPC-sifre via RPC-gruppene 308a og 308b. I dette tilfelle vil alle Walsh-dekninger brukes for fase- og kvadratursignalene. Modulasjonsparametrene for RPC-sifrene er oppsummert i tabell 4.
Effektreguleringskanalen har gruppe- eller "burst"-natur siden antallet stasjoner 6 i kommunikasjon med hver basestasjon 4 kan være mindre enn antallet tilgjengelige RPC-Walsh-kanaler. I denne situasjon vil enkelte RPC-Walsh-kanaler settes til null ved riktig innstilling av forsterkningen eller skaleringen i skaleringskretsen 154.
I eksempelet på utførelse sendes RPC-sifrene til de enkelte stasjoner 6 uten koding eller innfelling for å redusere prosesseringsforsinkelsene. Videre vil en feilaktig mottaking av effektreguleringssifferet ikke være ødeleggende for datakommunikasjonssystemet ifølge oppfinnelsen siden feilen kan korrigeres i den neste tidsluke ved hjelp av effektreguleringssløyfen.
I den foreliggende oppfinnelse kan stasjonene 6 være i mykomruting med flere basestasjoner via returlinken. Fremgangsmåten og apparaturen for effektreguleringskontroll i returkanalen for mobile radiostasjoner 6 i slik myk omruting er allerede beskrevet i det tidligere nevnte patentskrift US 5 056 109. Stasjonene 6 i mykomruting overvåker RPC-Walsh-kanalen for hver basestasjon 4 i det aktive sett av slike stasjoner og kombinerer RPC-sifrene i samsvar med den fremgangsmåte som er beskrevet i dette patentskrift. I den første utførelse utfører stasjonen 6 den logiske ELLER-funksjon for effektreguleringskommandoer for å redusere effekten. Stasjonen 6 reduserer følgelig effekten på sin senderside dersom et av de mottatte RPC-sifre gir kommando om dette. I den andre utførelse kan en stasjon 6 i mykomruting kombinere de "mykbeslutninger" som RPC-sifrene tilsier før det utføres en "hardbeslutning". Andre utførelser for å prosessere de mottatte RPC-sifre kan også tenkes og vil være innenfor oppfinnelsens ramme.
I oppfinnelsen indikerer FAC-sifferet overfor stasjonene 6 om trafikkanalen for den tilhørende pilotkanal skal sende i den neste halvramme eller ikke. Bruken av et slikt siffer bedrer C/ l-estimatet hos stasjonene 6 og følgelig riktig valg av dataoverføringshastighet, ved å kringkaste kjennskapen til interferensaktiviteten. I eksemplet endres FAC-sifferet bare ved halvramme-grensene og gjentas i åtte fortløpende tidsluker, hvilket fører til en overføringshastighet på
75 b/s. Parametrene for FAC-sifferet er satt opp i tabell 4 ovenfor.
Ved å bruke dette FAC-siffer kan stasjonene 6 beregne resultatet av en måling av forholdet C/I på følgende måte:
hvor (C/I); er C/I-måleresultatet for det i-te foroversignal, Q er den totale mottatte effekt av det i-te foroversignal, Cjer samme for det j-te foroversignal, I er den totale interferens dersom
samtlige basestasjoner 4 sender, og Oj er FAC-bitet for det j-te foroversignal og kan være 0 eller 1 avhengig av FAC-bitet.
XII. Datatransmisjon i returkanalen
I foreliggende oppfinnelse støtter returkanalen datatransmisjon med varierbar rate. Den varierbare raten gir fleksibilitet og tillater at mobilstasjonene 6 kan sende ved ulike hastigheter, i avhengighet av hvor mye data som skal sendes til basestasjonen 4.1 eksemplet kan en stasjon 6 sende data ved den laveste overføringshastighet ved ethvert tidspunkt. Sending ved høyere hastigheter krever "tillatelse" av basestasjonen 4, og en slik implementering reduserer forsinkelsene i returkanalen, mens en effektiv utnyttelse av denne kanals ressurser opprettholdes.
Et typisk eksempel på et flytskjema for overføringene i returkanalen i henhold til oppfinnelsen er vist på fig. 8.1 tidsluken n utfører stasjonen 6 innledningsvis en aksesstilnærmelse, slik det er beskrevet i patentskriftet US 5 289 527, for å etablere en kanal for den laveste overføringshas-tighet i returlinken, og dette er indikert i blokk 802 i skjemaet. I samme tidsluke n demodulerer basestasjonen 4 denne tilnærmelse til aksess, i form av en forsøksmelding, og meldingen mottas i blokk 804 i skjemaet. Basestasjonen 4 gir godkjennelse for anmodningen om å bruke den aktuelle datakanal i tidsluken n+2, og den sender deretter godkjennelsen ut og den tilord-nede RPC-indeks via kontrollkanalen, idet dette er indikert i blokk 806.1 samme tidsluke n+2 mottar stasjonen 6 godkjennelsen og legges under effektregulering av basestasjonen 4 (blokk 808). Ved starten av den neste tidsluke n+3 starter stasjonen 6 sin sending av pilotsignalet og får umiddelbart tilgang til kanalen for laveste overføringshastighet via returlinken.
Dersom nå den mobile radiostasjon 6 har trafikkdata og trenger en stor overføringshastighet for å sende disse kan den sende en anmodning om å få bruke slik overføringshastighet, i blokk 810. I tidsluken n+3 mottar basestasjonen denne anmodning (blokk 812), og i tidsluken n+5 sender basestasjonen godkjennelsen om bruken av slik overføringshastighet, via kontrollkanalen (blokk 814). I tidsluken n+5 mottar stasjonen 6 denne godkjennelse (blokk 816) og kan starte overføringen av de aktuelle data ved stor overføringshastighet i returkanalen, idet denne sending starter i tidsluken n+6 (blokk 818).
Xni. Returlinkens arkitektur
I oppfinnelsens datakommunikasjonssystem avviker tilbakeføringene i returkanalen fra sendingene i foroverlinken på flere måter. I den siste vil informasjonen typisk overføres fra en basestasjon 4 til en mobil radiostasjon 6, men i motsatt retning kan hver basestasjon 4 samtidig motta sendinger fra flere stasjoner 6.1 eksemplet kan hver stasjon 6 sende ved ulike over-føringshastigheter, i avhengighet av hvor mye data som skal sendes til den bestemte basestasjon 4, og dette systemkonsept angir den asymmetriske karakteristikk ved datakommunikasjonen.
I et typisk eksempel vil tidsbasisenheten for returkanalen være den samme som den som styrer foroverlinken, og begge typer sendinger skjer via tidsluker med varighet 1,667 ms. Siden datatransmisjonen i returkanalen typisk vil overføres ved lavere hastighet kan man bruke en lengre tidsbasis for å bedre virkningsgraden.
I returkanalen ligger det to kanaler, nemlig pilot/DRC-kanalen og nyttekanalen for den informasjon som skal overføres. Virkemåten og hensikten med disse to kanaler er beskrevet nedenfor. Den første av dem brukes for å sende pilotsignalet og DRC-meldingene, mens den siste, datakanalen, brukes for å overføre nyttig informasjon, det samme som trafikkdata.
Et skjema over en typisk rammestruktur i returkanalen er vist på fig. 7A. Denne oppbygging er tilsvarende oppbyggingen av foroverlinken vist på fig. 4A, men har som forskjell at de to typer kanaldata sendes samtidig i en I- og en Q-subkanal.
Typisk vil en stasjon 6 sende en DRC-melding i den første av de tilgjengelige kanaler i hver tidsluke når stasjonen mottar sendinger ved stor overføringshastighet. Når stasjonen alternativt ikke mottar slike sendinger vil hele luken i pilot/DRC-kanalen inneholde pilotsignalet, idet dette brukes av den mottakende basestasjon 4 for flere funksjoner: som et hjelpemiddel for innledende innhenting, som en fasereferanse for pilot/DRC-signalene og signalene i datakanalen, og som en kilde for effektreguleringen i den lukkede reguleringssløyfe i returkanalen.
I det typiske eksempel velges båndbredden av denne kanal til å være 1,2288 MHz. Dette valg gjør det mulig å bruke allerede eksisterende apparatur som er beregnet for et CDMA-system som hører til standarden IS-95. Andre båndbredder kan naturligvis også brukes for å øke kapasiteten eller for å passe til andre systemkrav. I eksemplet brukes samme lange PN-kode og korte PNI- og PNQ-koder som de som er spesifisert i standarden IS-95, for å spre retursig-nalene. Kanalene i returlinken brukes til overføring ved hjelp av QPSK-modulasjon, eller alternativt OQPSK. Den sistnevnte type kan brukes for å redusere den midlere amplitudevari-asjon eller forholdet spiss/gjennomsnittsverdi for det modulerte signal for å oppnå bedre ytelse. Bruken av ulik systembåndbredde, PN-koder og modulasjonsskjemaer kan være innlysende og vil falle innenfor oppfinnelsens ramme.
Typisk reguleres sendereffekten for sendingene i returkanalen i begge underkanaler, slik at retursignalforholdet Eb/IO, som målt i basestasjonen 4 søkes opprettholdt ved et gitt settpunkt slik det allerede er beskrevet i patentskriftet US 5 506 109, nevnt tidligere. Effektreguleringen opprettholdes av basestasjonene i samband med stasjonen 6, og kommandoene sendes som RPC-sifre som allerede forklart.
XIV. Returlinkens datakanal
Et blokkdiagram over eksempelet på arkitektur for returlinken i foreliggende oppfinnelse er vist i fig. 6. Data deles opp i datapakker og føres til den viste koder 612, idet denne for hver pakke frembringer de aktuelle CRC-paritetssifre, legger inn kodehalesifrene og koder datainnholdet. I eksemplet koder den pakkene i samsvar med det kodeformat som er gitt i US5,933,462, men andre formater vil også kunne brukes i forbindelse med oppfinnelsen. Den kodede pakke fra koderen 612 går til en blokkinnfeller 614 som omgrupperer pakkens kodesymboler. Resultatet går til den viste multiplikator 616 som dekker datainnholdet med Walsh-dekningen og fører videre de dekkede data til et skaleringstrinn 618 for skalering av innholdet og derved oppnår konstant energi Eb per bit uavhengig av overføringshastigheten. De skalerte data fra trinnet 618 går til multiplikatorer 650b og 650d for spredning av data med hhv sekvensen PN_Q og PN_I. De spredte data fra disse multiplikatorer går til sitt respektive filter 652b og 652d for filtrering. Resultatet går til et summeringsledd 654a, mens det tilsvarende resultat fra filtrene 652c og 652d går til et summeringsledd 654b. Disse ledd summerer signalene fra datakanalen med signalene fra pilot/DRC-kanalen. Utgangen vil hen-holdsvis inneholde en faseriktig komponent IOUT og en kvadraturkomponent QOUT, og disse komponenter moduleres med den faseriktige sinusverdi cos(wct) henholdsvis kvadratursinusverdien sin(wct), på akkurat samme måte som i foroverlinken. Deretter utføres en summering (ikke vist på fig. 6), og i eksemplet sendes således trafikkdata både som en faseriktig komponent og en kvadraturkomponent.
I eksemplet spres disse data med henholdsvis den lange PN-kode og de korte PN-kodene for I/Q-komponentene. Langkoden utfører en omkasting (scrambling) av de innkommende data slik at den mottakende basestasjon 4 kan identifisere stasjonen 6. Den korte PN-kode sprer signalet over systembåndbredden. Den lange PN-sekvens genereres av den viste langkodegenerator 642 og går til multiplikatorene 646, mens de korte PNI- og PNQ-sekvenser genereres av kortkodegeneratoren 644 og går likeledes til multiplikatorer, i dette tilfelle 646a og 646b for multiplikasjon av de to sekvenssett slik at signalene PN_I og PN_Q dannes. En tidsbase/styre-krets 640 sørger for tidsreferansen.
I eksemplet på et blokkskjema for oppbyggingen av datakanalen, slik det er vist på fig. 6, har man en av flere muligheter (arkitekturer) som vil kunne håndtere datakoding og -modulasjon i returkanalen. Ved overføring ved store hastigheter vil også en arkitektur som tilsvarer den som gjelder for foroverlinken og som bruker flere ortogonale kanaler kunne brukes. Andre arkitekturer, så som arkitekturen for returtrafikkanalen i et CDMA-system i samsvar med standarden IS-95 kan også vurderes og ligger innenfor oppfinnelsens ramme.
I eksemplet vil returdatakanalen kunne håndtere fire overføringshastigheter, nemlig de som er satt opp i tabell 5 nedenfor. Ytterligere og/eller andre hastigheter kan støttes og er innenfor oppfinnelsens ramme. Pakkestørrelsen for returkanalen vil være avhengig av denne overføringshas-tighet, slik tabellen viser. Som beskrevet i US5,933,462 nevnt over kan man få bedre dekoder-ytelse for større pakkestørrelser, og ulike pakkestørrelser enn de som er satt opp i tabell 5 kan derfor brukes til å bedre ytelsen, og dette er også innenfor oppfinnelsens ramme. I tillegg kan pakkestørrelsen gjøres til en parameter som er uavhengig av dataraten.
Som vist i tabell 5 kan returkanalen altså takle ganske mange overføringshastigheter, og typisk kan den laveste av disse være 9,6 kb/s, nemlig allokert for hver mobil radiostasjon 6 ved registreringen hos en bestemt basestasjon 4. Stasjonene 6 kan sende data ved denne laveste hastighet i enhver tidsluke og uten å behøve å få tillatelse fra basestasjonen 4. Sending ved høyere hastigheter må imidlertid godkjennes av den valgte basestasjon og være basert på et sett systemparametre så som systembelastningen, rettferdig fordeling og total mengde. Et eksempel på en planleggingsmekanisme for høyhastighets datatransmisjon beskrevet i detalj i den nevnte patentsøknad US6,335,922.
XV. Returlinkens pilot/DRC-kanal
Eksempelet på blokkdiagram over pilot/DRC-kanalen et vist på fig. 6. DRC-meldingen går til den viste DRC-koder 626 for koding av meldingen i samsvar med et gitt kodeformat. Denne koding er viktig siden feilhyppigheten må være tilstrekkelig lav på grunn av at totalytelsen vil lide dersom den ikke er det. I eksemplet er denne koder en CRC-blokkoder med takt 8,4 og som koder en 3 b DRC-melding til et 8 b kodeord. Den kodede DRC-melding går til den etterfølgende multiplikator 628 som dekker meldingen med Walsh-koden som på entydig måte fastlegger hvilken basestasjon meldingen er tiltenkt. Walsh-koden kommer fra en Walsh-generator 624. Den dekkede DRC-melding går til den etterfølgende multipleksenhet 630 for multipleksbehandling av meldingen med pilotdata. DRC-meldingen og disse pilotdata går til multiplikatorene 650a og 650b for spredning av data med henholdsvis signalene PN_I og PN_Q. Følgelig vil både piloten og DRC-meldingen sendes via både den faseriktige og den kvadraturforskjøvne del av sinussignalet.
I eksemplet sendes meldingen til den bestemte basestasjon 4, og dette skjer altså ved dekking som nevnt ovenfor. Walsh-koden har en lengde på 128 chip, og utledningen av slike koder er velkjent innenfor teknikken. En unik Walsh-kode tildeles hver basestasjon som har forbindelse med stasjonen 6, og hver av basestasjonene avdekker signalet i DRC-kanalen med den tilhøren-de og tildelte Walsh-kode. Den valgte basestasjon kan gjøre dette og sende data til den fore-spørrende stasjon 6 via foroverlinken i respons på forespørselen. Andre basestasjoner 4 kan bestemme at den forespurte overføringshastighet ikke er rettet til dem, siden disse er tildelt ulike Walsh-koder.
I eksemplet er returlinkens korte PN-koder for samtlige basestasjoner i systemet de samme, og det er ingen tidsforskyvning mellom de korte PN-sekvenser for å skille de enkelte basestasjoner 4 fra hverandre. Oppfinnelsens system vil kunne håndtere myk omruting i returkanalen, og ved å bruke de samme PN-koder uten forskyvning muliggjøres at basestasjonene 4 kan motta samme sendinger via returkanalen fra en bestemt stasjon 6 under en slik omrutingsfase. De korte PN-koder gir spektral fordeling, men gir ikke anledning til identifikasjon av basestasjonene 4.
I eksemplet er det DRC-meldingen som fører den etterspurte overføringshastighet fra stasjonen 6.1 den alternative utførelse fører denne melding en indikasjon på kvaliteten i foroverlinken (det vil si C/I-informasjonen som målt av stasjonen 6). Stasjonen 6 kan samtidig motta pilotsignalene i foroverlinken fra en eller flere basestasjoner 4 og utføre målingen av C/ l for hvert mottatt pilotsignal. Deretter velger stasjonen 6 den beste basestasjon 4 ut fra et sett parametre som kan omfatte den foreliggende og den tidligere måling av C/ l, og informasjonen om styring av takten eller overføringshastigheten formateres inn i DRC-meldingen, idet denne melding kan overføres til basestasjonen i en av flere former.
I en første form kan stasjonen 6 sende en DRC-melding basert på den forespurte overførings-hastighet, og denne vil være den høyeste som gir tilfredsstillende ytelse ved det forhold C/ l som er målt av stasjonen 6. Ut fra C/I-målingen beregner stasjonen 6 først den maksimale over-føringshastighet som gir tilfredsstillende ytelse. Deretter kvantiseres denne verdi til en av de tilgjengelige hastigheter og avsettes som den som er forespurt. Den hastighetsindeks som tilsvarer den forespurte overføringshastighet videreføres til den valgte basestasjon 4. Et eksempel på de overføringshastigheter som er aktuelle og de tilsvarende indekser er allerede vist i tabell 1.
I den andre form, hvor stasjonen 6 sender en indikasjon om kvaliteten i foroverlinken til den valgte basestasjon 4 vil dette skje ved at stasjonen 6 sender en C/I-indeks som representerer den kvantiserte verdi av resultatet av målingen av dette forhold. Målingen kan omvandles (kart-legges, mappes) til en tabell og knyttes til en C/I-indeks. Ved å bruke flere sifre for å representere denne indeks får man en finere kvantiseringsoppdeling for måleresultatene. Omvandlingen kan være lineær eller forhåndsforvrengt. For en lineær omvandling vil hvert inkrement i indeksen representere en tilsvarende økning i resultatet av målingen av forholdet C/I. Hvert trinn i indeksen kan for eksempel tilsvare 2,0 dB økning i måleresultatet. For en forhåndsforvrengt omvandling kan hvert inkrement imidlertid angi en ulik økning i måleresultatet, for eksempel kan slik omvandling brukes for å kvantisere måleresultatene for å passe til den kumulative fordelingsfunksjonskurve (CDF) som hører til C/ l-fordelingen slik den er vist på fig. 10. Andre utførelser for å overføre informasjonen fra de mobile radiostasjoner 6 til basestasjonen 4 kan også tenkes og vil være innenfor oppfinnelsens ramme. Videre kan bruken av ulik antall sifre for å representere denne informasjon også høre med. Selv om mye av denne beskrivelse gjelder den første utførelse vil altså også andre måter å overføre DRC-meldinger for å formidle behovet om overføringshastighet være aktuelle.
I den typiske utførelse utføres målingene av forholdet C/I gjerne i foroversignalet på en måte som tilsvarer det som brukes i CDMA-systemet. En fremgangsmåte og et apparat for å utføre slik måling er vist i vår patentsøknad US5,903,554 med tittel "Method and Apparatus for Measuring Link Quality in a Spread Spectrum Communication System", overdratt til innehaver av foreliggende oppfinnelse.. Som konklusjon kan disse målinger av pilotsignalets C/ l fremkomme ved å samle det mottatte spredte signal ved hjelp av de korte PN-koder. Målingene kan naturligvis inneholde unøyaktigheter dersom kanalbetingelsene endres mellom tidspunktet for en måling og tidspunktet for den virkelige overføring av data. Med oppfinnelsen vil bruken av sifferet FAC tillate at stasjonene 6 tar hensyn til aktiviteten i foroverlinken når den forespurte overføringshastighet bestemmes.
I alternativet kan målingen utføres i trafikkanalen i foroverforbindelsen. Trafikkanalsignalet samles da først med både den lange og de korte PN-koder og avdekkes med Walsh-koden. Målingene kan gjøres nøyaktigere siden en større del av sendereffekten brukes til datatransmisjonen her. Andre måter å måle forholdet på i foroversignalet kan også tenkes og vil være innenfor oppfinnelsens ramme.
I eksemplet brukes DRC-meldingen for overføring i den første halvdel av tidsluken (se fig. 7A). For en typisk tidsluke på 1,667 ms vil denne melding omfatte de første 1024 chip eller 0,83 ms av luken, mens de øvrige 1024 chip brukes av basestasjonen 4 for å demodulere meldingen. Sendingen av DRC-meldingen i den første del av tidsluken gjør det mulig for basestasjonen å dekode denne melding innenfor samme tidsluke og eventuelt sende data ved den anmodede overføringshastighet i den umiddelbart følgende tidsluke. Den korte pro-sesseringsforsinkelse som derved oppnås gjør det mulig for kommunikasjonssystemet ifølge oppfinnelsen raskt å tilpasse seg endringer i driftsforholdene.
I den alternative utførelse omvandles den forespurte overføringshastighet overfor basestasjonen 4 ved bruk av en absolutt referanse og en relativ referanse. I denne utførelse omfatter den første den forespurte overføringshastighet og sendes periodisk. Denne referanse tillater at base stasjonen 4 kan bestemme den nøyaktige overføringshastighet som er anmodet om av stasjonen 6. For hver tidsluke mellom sendingene av denne referanse sender stasjonen 6 en relativ referanse til basestasjonen for å indikere om den overføringshastighet det er spurt om for den neste tidsluke er høyere, lavere eller den samme som den som gjelder den inneværende tidsluke. Periodisk sender stasjonen 6 en absolutt referanse, og periodisk sending av over-føringshastighetens indeks gjør det også mulig å sette den hastighet det er spurt om til en kjent tilstand og sikrer videre at eventuelle feil ved mottakingen av de relative referanser ikke akkumuleres. Bruken av absolutte og relative referanser kan redusere overføringshastigheten for DRC-meldingene til basestasjonen 6. Andre protokoller for å overføre hastighetene og ønsket om slike kan også tenkes og vil være innenfor oppfinnelsens ramme.
XVI. Returlinkens aksesskanal.
Aksesskanalen brukes av stasjonen 6 for å sende meldinger til basestasjonen 4 i løpet av regi-streringsfasen. I eksemplet implementeres denne aksesskanal ved hjelp av en tidsoppdelt struk-tur med luker og hvor hver luke er gitt tilgang til på tilfeldig måte av den mobile radiostasjon 6. I eksemplet tidsmultipleksbehandles aksesskanalens innhold med innholdet i DRC-kanalen.
I eksemplet sender aksesskanalen meldinger i aksesskanalkapsler. Rammeformatet er det samme som det som er spesifisert i standarden IS-95, med unntak av at takten går i 26,67 ms rammer i stedet for 20 ms rammer som spesifisert i standarden IS-95. Skjemaet for en typisk aksesskanalkapsel er vist på fig. 7B, og der omfatter hver kapsel 712 en innledende del 722, en eller flere meldingsavsnitt 724 og utfyllingssifre 726. Hvert meldingsavsnitt inneholder et meldingslengdefelt 732 (MLD LEN), en meldingshoveddel 734 og CRC-paritetssifre 736.
XVII. Returlinkens NACK-kanal
I foreliggende oppfinnelse sender mobilstasjonen 6 NACK-meldingene i datakanalen. Meldingen NACK frembringes for hver datapakke som mottas feilaktig av denne stasjon, og i eksemplet kan disse meldinger sendes ved hjelp av signaleringsdata av typen "blank and burst" som allerede gjennomgått i vårt patent US 5 504 773.
Selv om den foreliggende oppfinnelse er beskrevet i forbindelse med en NACK-protokoll kan bruken av en ACK-protokoll like gjerne være det aktuelle tilfelle og vil også naturligvis være innenfor oppfinnelsens ramme.
Beskrivelsen av de foretrukne utførelser er gitt for å sette enhver fagkyndig i stand til å utøve oppfinnelsen. Ulike modifikasjoner til disse utførelsesformene vil være opplagt for fagkyndige, og de generiske prinsippene definert her kan anvendes på andre utførelsesformer uten opp-finnerisk innsats. Oppfinnelsen er altså ikke ment å være begrenset til de utførelser som er vist eller beskrevet, men er definert av de etterfølgende patentkravene.

Claims (26)

1. En mobil stasjon (6) for et system for trådløs kommunikasjon omfattende: midler for periodisk overføring av en dataforespørselsmelding kalt DRC-melding til en basestasjon (4), idet DRC-meldingen identifiserer en forespurt datarate, og midler for mottak av data fra basestasjonen (4) ved en datarate som er basert på den forspurte datarate identifisert i DRC-meldingen,karakterisert vedat den forespurte datarate er basert på et kvalitetsmål utført av den mobile stasjon på en foroverlink pilotkanal fra basestasjonen (4) til den mobile stasjon (4).
2. Mobilstasjonen ifølge krav 1, ytterligere omfattende midler for periodisk måling av en kvalitet for en foroverlink i kommunikasjonssystemet.
3. Mobilstasjonen (6) ifølge krav 2, idet den forespurte datarate tilsvarer en maksimal datarate støttet av foroverlinken.
4. Mobilstasjonen (6) ifølge krav 1, idet den forespurte datarate identifisert i DRC-meldingen tilsvarer et modulasjonsformat.
5. Mobilstasjonen (6) ifølge krav 1, ytterligere omfattende midler for overføring av den forespurte datarate ved bruk av en absolutt referanse og en relativ referanse, idet den absolutte referanse omfattende den forespurte datarate er overført periodisk, og idet den relative referanse er overført ved hver tidsluke mellom overføringer av de absolutte referanser og indikerer hvorvidt den forespurte datarate for en kommende tidsluke er høyere, lavere eller den samme som den forespurte datarate for en foregående tidsluke.
6. Mobilstasjonen (6) ifølge krav 1, idet DRC-meldingen blir overført samtidig med trafikkdata på en returlink.
7. Mobilstasjonen (6) ifølge krav 1, ytterligere omfattende: midler for mottak av et foroveraktivitetsbit som indikerer hvorvidt en overføringsaktivitet finner sted ved en neste halve ramme.
8. Mobilstasjonen (6) ifølge krav 7, idet et bitnivå på logisk én for foroveraktivitetsbitet indikerer en planlagt overføring, og et bitnivå på logisk null for foroveraktivitetsbitet indikerer ingen planlagt overføring.
9. En fremgangsmåte i et system for trådløs kommunikasjon, omfattende: periodisk overføring av en mobil stasjon (6) av en dataforespørselsmelding kalt DRC-melding til en basestasjon (4), idet DRC-meldingen identifiserer en forespurt datarate, og mottak av data ved den mobile stasjon (6) overført av basestasjonen (4) ved en datarate som er basert på den forspurte datarate identifisert i DRC-meldingen,karakterisert vedat den forespurte datarate er basert på et kvalitetsmål utført av den mobile stasjon på en foroverlink pilotkanal fra basestasjonen (4) til den mobile stasjon (4).
10. Fremgangsmåten ifølge krav 9, ytterligere omfattende periodisk måling av en kvalitet for en foroverlink i kommunikasjonssystemet.
11. Fremgangsmåten ifølge krav 10, idet den forespurte datarate tilsvarer en maksimal datarate støttet av foroverlinken.
12. Fremgangsmåten ifølge krav 9, idet den forespurte datarate identifisert i DRC-meldingen tilsvarer et modulasjonsformat.
13. Fremgangsmåten ifølge krav 1, ytterligere omfattende overføring av den forespurte datarate ved bruk av en absolutt referanse og en relativ referanse, idet den absolutte referanse omfattende den forespurte datarate er overført periodisk, og idet den relative referanse er overført ved hver tidsluke mellom overføringer av de absolutte referanser og indikerer hvorvidt den forespurte datarate for en kommende tidsluke er høyere, lavere eller den samme som den forespurte datarate for en foregående tidsluke.
14. Fremgangsmåten ifølge krav 9, idet DRC-meldingen blir overført samtidig med trafikkdata på en returlink.
15. Fremgangsmåten ifølge krav 9, ytterligere omfattende: mottak av et foroveraktivitetsbit som indikerer hvorvidt en overføringsaktivitet finner sted ved en neste halve ramme.
16. Fremgangsmåten ifølge krav 15, idet et bitnivå på logisk én for foroveraktivitetsbitet indikerer en planlagt overføring, og et bitnivå på logisk null for foroveraktivitetsbitet indikerer ingen planlagt overføring.
17. Et datamaskinprogram for utførelse av en fremgangsmåte ifølge et av kravene 9-16.
18. En basestasjon (4) for et system for trådløs kommunikasjon, omfattende: midler for mottak av en dataforespørselsmelding kalt DRC-melding fra en mobil stasjon (6), idet DRC-meldingen identifiserer en forespurt datarate, og midler for overføring av data til den mobile stasjon (4) ved en datarate som er basert på den forspurte datarate identifisert i DRC-meldingen,karakterisert vedat den forespurte datarate er basert på et kvalitetsmål utført av den mobile stasjon på en foroverlink pilotkanal fra basestasjonen (4) til den mobile stasjon (4).
19. Basestasjonen (4) ifølge krav 18, idet den forespurte datarate identifisert i DRC-meldingen tilsvarer et modulasjonsformat.
20. Basestasjonen (4) ifølge krav 18, ytterligere omfattende: midler for overføring av et foroveraktivitetsbit som indikerer hvorvidt en overføringsaktivitet finner sted ved en neste halve ramme.
21. Basestasjonen (4) ifølge krav 18, idet et bitnivå på logisk én for foroveraktivitetsbitet indikerer en planlagt overføring, og et bitnivå på logisk null for foroveraktivitetsbitet indikerer ingen planlagt overføring.
22. En fremgangsmåte i et system for trådløs kommunikasjon, omfattende: mottak ved en basestasjon (4) av en dataforespørselsmelding kalt DRC-melding overført av en basestasjon (4), idet DRC-meldingen identifiserer en forespurt datarate, og overføring av data fra basestasjonen (4) til den mobile stasjon (6) ved en datarate som er basert på den forspurte datarate identifisert i DRC-meldingen,karakterisertved at den forespurte datarate er basert på et kvalitetsmål utført av den mobile stasjon på en foroverlink pilotkanal fra basestasjonen (4) til den mobile stasjon (4).
23. Fremgangsmåten ifølge krav 22, idet den forespurte datarate identifisert i DRC-meldingen tilsvarer et modulasjonsformat.
24. Fremgangsmåten ifølge krav 9, ytterligere omfattende: mottak av et foroveraktivitetsbit som indikerer hvorvidt en overføringsaktivitet finner sted ved en neste halve ramme.
25. Fremgangsmåten ifølge krav 22, idet et bitnivå på logisk én for foroveraktivitetsbitet indikerer en planlagt overføring, og et bitnivå på logisk null for foroveraktivitetsbitet indikerer ingen planlagt overføring.
26. Et datamaskinprogram for utførelse av en fremgangsmåte ifølge et av kravene 22-25.
NO20002228A 1997-11-03 2000-04-28 Fremgangsmate og system for hoyhastighets pakkedatatransmisjon NO333651B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/963,386 US6574211B2 (en) 1997-11-03 1997-11-03 Method and apparatus for high rate packet data transmission
PCT/US1998/023428 WO1999023844A2 (en) 1997-11-03 1998-11-03 Method and apparatus for high rate packet data transmission

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20002228D0 NO20002228D0 (no) 2000-04-28
NO20002228L NO20002228L (no) 2000-07-03
NO333651B1 true NO333651B1 (no) 2013-08-05

Family

ID=25507174

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20002228A NO333651B1 (no) 1997-11-03 2000-04-28 Fremgangsmate og system for hoyhastighets pakkedatatransmisjon
NO20075441A NO337655B1 (no) 1997-11-03 2007-10-26 Fremgangsmåte, anordning og dataprogram for høyhastighets pakkedatatransmisjon

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20075441A NO337655B1 (no) 1997-11-03 2007-10-26 Fremgangsmåte, anordning og dataprogram for høyhastighets pakkedatatransmisjon

Country Status (30)

Country Link
US (2) US6574211B2 (no)
EP (11) EP1434448B1 (no)
JP (11) JP4339508B2 (no)
KR (2) KR100636924B1 (no)
CN (8) CN100533992C (no)
AR (1) AR014006A1 (no)
AT (7) ATE367719T1 (no)
AU (1) AU750154B2 (no)
BR (2) BR9813885A (no)
CA (2) CA2660745C (no)
CY (1) CY1106583T1 (no)
CZ (1) CZ302904B6 (no)
DE (7) DE69838113T2 (no)
DK (5) DK2091283T3 (no)
ES (11) ES2276480T3 (no)
HK (10) HK1033063A1 (no)
HU (2) HU228540B1 (no)
ID (1) ID28082A (no)
IL (2) IL135798A (no)
MY (1) MY123975A (no)
NO (2) NO333651B1 (no)
NZ (3) NZ503841A (no)
PL (1) PL195276B1 (no)
PT (5) PT1029419E (no)
RO (2) RO121884B1 (no)
RU (1) RU2233045C2 (no)
TR (1) TR200001200T2 (no)
UA (1) UA55482C2 (no)
WO (1) WO1999023844A2 (no)
ZA (1) ZA9810003B (no)

Families Citing this family (621)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6075792A (en) 1997-06-16 2000-06-13 Interdigital Technology Corporation CDMA communication system which selectively allocates bandwidth upon demand
US6542481B2 (en) * 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6151332A (en) 1997-06-20 2000-11-21 Tantivy Communications, Inc. Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system
US6081536A (en) * 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US7289473B1 (en) * 1997-11-03 2007-10-30 Qualcomm Incorporated Pilot reference transmission for a wireless communication system
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
US7184426B2 (en) * 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
US9118387B2 (en) 1997-11-03 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Pilot reference transmission for a wireless communication system
JP3897427B2 (ja) * 1997-12-01 2007-03-22 松下電器産業株式会社 基地局装置、移動局装置、移動体通信システム、無線送信方法及び無線受信方法
US20040160910A1 (en) * 1997-12-17 2004-08-19 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) * 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6545989B1 (en) * 1998-02-19 2003-04-08 Qualcomm Incorporated Transmit gating in a wireless communication system
JP3266091B2 (ja) * 1998-03-04 2002-03-18 日本電気株式会社 セルラシステム
JP3214466B2 (ja) * 1998-04-07 2001-10-02 日本電気株式会社 移動通信システム及びその通信制御方法並びにそれに用いる基地局及び移動局
US6067646A (en) * 1998-04-17 2000-05-23 Ameritech Corporation Method and system for adaptive interleaving
JP3058270B2 (ja) 1998-04-22 2000-07-04 日本電気株式会社 Cdma通信方法、スペクトラム拡散通信システム、基地局、および端末装置
JP3956479B2 (ja) 1998-04-27 2007-08-08 ソニー株式会社 移動通信システム、移動局及び基地局
US6529730B1 (en) * 1998-05-15 2003-03-04 Conexant Systems, Inc System and method for adaptive multi-rate (AMR) vocoder rate adaption
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7221664B2 (en) * 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US6275478B1 (en) 1998-07-10 2001-08-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for fast power control of signals transmitted on a multiple access channel
US6470055B1 (en) * 1998-08-10 2002-10-22 Kamilo Feher Spectrally efficient FQPSK, FGMSK, and FQAM for enhanced performance CDMA, TDMA, GSM, OFDN, and other systems
US7548787B2 (en) 2005-08-03 2009-06-16 Kamilo Feher Medical diagnostic and communication system
US7079584B2 (en) * 1998-08-10 2006-07-18 Kamilo Feher OFDM, CDMA, spread spectrum, TDMA, cross-correlated and filtered modulation
US7593481B2 (en) * 1998-08-31 2009-09-22 Kamilo Feher CDMA, W-CDMA, 3rd generation interoperable modem format selectable (MFS) systems with GMSK modulated systems
US8050345B1 (en) * 1999-08-09 2011-11-01 Kamilo Feher QAM and GMSK systems
US7415066B2 (en) * 1998-08-10 2008-08-19 Kamilo Feher Mis-matched modulation-demodulation format selectable filters
US7072832B1 (en) * 1998-08-24 2006-07-04 Mindspeed Technologies, Inc. System for speech encoding having an adaptive encoding arrangement
US6798736B1 (en) * 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
US6366779B1 (en) * 1998-09-22 2002-04-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for rapid assignment of a traffic channel in digital cellular communication systems
US6512925B1 (en) * 1998-12-03 2003-01-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff
DE19856401A1 (de) * 1998-12-07 2000-06-15 Siemens Ag Verfahren zur Datenübertragung in einem Mobilfunksystem, Mobilstation und Basisstation
US7406098B2 (en) * 1999-01-13 2008-07-29 Qualcomm Incorporated Resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements
US6788685B1 (en) * 1999-01-28 2004-09-07 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA communication system
DE69943085D1 (de) * 1999-03-16 2011-02-10 Mitsubishi Electric Corp Dynamische Veränderung der Datenrate
USRE44010E1 (en) * 1999-03-17 2013-02-19 Interdigital Technology Corporation Modular base station with variable communication capacity
US6823483B1 (en) * 1999-04-22 2004-11-23 Broadcom Corporation Physical coding sublayer for a multi-pair gigabit transceiver
US6614776B1 (en) * 1999-04-28 2003-09-02 Tantivy Communications, Inc. Forward error correction scheme for high rate data exchange in a wireless system
DE10027216B4 (de) 1999-05-31 2008-10-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Vorrichtung und Verfahren zum Modulieren einer Datennachricht durch Verwendung von Codes mit orthogonalem veränderlichem Spreizungsfaktor (OVSF) in einem Mobilkommunikationssystem
US6556549B1 (en) * 1999-07-02 2003-04-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signal combining in a high data rate communication system
US6633552B1 (en) * 1999-08-06 2003-10-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the closed loop power control set point in a wireless packet data communication system
US7260369B2 (en) 2005-08-03 2007-08-21 Kamilo Feher Location finder, tracker, communication and remote control system
US9813270B2 (en) 1999-08-09 2017-11-07 Kamilo Feher Heart rate sensor and medical diagnostics wireless devices
US9373251B2 (en) 1999-08-09 2016-06-21 Kamilo Feher Base station devices and automobile wireless communication systems
US9307407B1 (en) 1999-08-09 2016-04-05 Kamilo Feher DNA and fingerprint authentication of mobile devices
US6625198B1 (en) * 1999-08-13 2003-09-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for concurrently processing multiple calls in a spread spectrum communications system
US8064409B1 (en) 1999-08-25 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus using a multi-carrier forward link in a wireless communication system
US6778507B1 (en) * 1999-09-01 2004-08-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for beamforming in a wireless communication system
US6526034B1 (en) 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
TW571599B (en) * 1999-09-27 2004-01-11 Qualcomm Inc Method and system for querying attributes in a cellular communications system
JP3543698B2 (ja) * 1999-09-29 2004-07-14 日本電気株式会社 伝送方法およびネットワーク・システム
US6563810B1 (en) * 1999-09-30 2003-05-13 Qualcomm Incorporated Closed loop resource allocation
US6621804B1 (en) * 1999-10-07 2003-09-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for predicting favored supplemental channel transmission slots using transmission power measurements of a fundamental channel
US8117291B1 (en) 1999-11-02 2012-02-14 Wireless Technology Solutions Llc Use of internet web technology to register wireless access customers
US6865169B1 (en) 1999-11-02 2005-03-08 Ipwireless, Inc. Cellular wireless internet access system using spread spectrum and internet protocol
US8463231B1 (en) 1999-11-02 2013-06-11 Nvidia Corporation Use of radius in UMTS to perform accounting functions
US7206580B2 (en) 1999-11-04 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing handoff in a high speed communication system
GB2356528A (en) * 1999-11-17 2001-05-23 Ericsson Telefon Ab L M Channel allocation in telecommunication networks
DE60044524D1 (de) * 1999-12-01 2010-07-22 Lg Electronics Inc Verfahren zur Erzeugung und Übertragung von optimalen Zellidentitätskodes
DE19960545A1 (de) * 1999-12-15 2001-07-05 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Übertragung von Daten und zur Bestimmung der Übertragungseigenschaften in einem Funk-Kommunikationssystem
US8463255B2 (en) * 1999-12-20 2013-06-11 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for a spectrally compliant cellular communication system
US6654384B1 (en) 1999-12-30 2003-11-25 Aperto Networks, Inc. Integrated self-optimizing multi-parameter and multi-variable point to multipoint communication system
US7366133B1 (en) 1999-12-30 2008-04-29 Aperto Networks, Inc. Integrated, self-optimizing, multi-parameter/multi-variable point-to-multipoint communication system [II]
US6650623B1 (en) * 1999-12-30 2003-11-18 Aperto Networks, Inc. Adaptive link layer for point to multipoint communication system
US7039436B1 (en) * 2000-01-12 2006-05-02 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Mobile communication terminal
US7031258B1 (en) * 2000-01-13 2006-04-18 Mercury Computer Systems, Inc. Digital data system with link level message flow control
BR0107704A (pt) * 2000-01-20 2002-11-19 Nortel Networks Ltd Estrutura de quadro para canais sem fio de velocidade variável transmitindo dados de alta velocidade
JP2001204075A (ja) * 2000-01-24 2001-07-27 Kddi Corp 無線パケットチャネルを動的に割り当てる移動通信システム
US6661833B1 (en) * 2000-01-31 2003-12-09 Qualcomm Incorporated PN generators for spread spectrum communications systems
US6539030B1 (en) 2000-02-07 2003-03-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing configurable layers and protocols in a communications system
WO2001058044A2 (en) * 2000-02-07 2001-08-09 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US6377814B1 (en) * 2000-02-07 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supervising transmit power in a high data rate system
US7590095B2 (en) 2000-02-14 2009-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control of multiple channels in a wireless communication system
US7466741B2 (en) 2000-03-03 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for concurrently processing multiple calls in a spread spectrum communications system
EP1137296A1 (de) 2000-03-21 2001-09-26 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Verfahren und Vorrichtungen für ein zellulares Kommunikationsnetz
US6952454B1 (en) * 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
WO2001074106A1 (de) * 2000-03-28 2001-10-04 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur übertragung einer signalisierung
US7158784B1 (en) 2000-03-31 2007-01-02 Aperto Networks, Inc. Robust topology wireless communication using broadband access points
US6542736B1 (en) * 2000-04-04 2003-04-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient radio link adaptation and base station sector selection in a radio communication system
US20010036820A1 (en) * 2000-04-12 2001-11-01 Mo-Han Fong Distributed buffer management in a high data rate wireless network
US6694469B1 (en) * 2000-04-14 2004-02-17 Qualcomm Incorporated Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system
US6912228B1 (en) * 2000-04-14 2005-06-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Power control in a radio data communication system adapted using transmission load
US7088701B1 (en) * 2000-04-14 2006-08-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for adaptive transmission control in a high data rate communication system
US6782261B1 (en) * 2000-04-27 2004-08-24 Lucent Technologies Inc. Wireless handoff management method and device
US20010040877A1 (en) 2000-05-09 2001-11-15 Motorola, Inc. Method of dynamic transmit scheduling using channel quality feedback
US7245594B1 (en) * 2000-05-12 2007-07-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast closed-loop rate adaptation in a high rate packet data transmission
US6804252B1 (en) * 2000-05-19 2004-10-12 Ipr Licensing, Inc. Automatic reverse channel assignment in a two-way TDM communication system
CA2310188A1 (en) 2000-05-30 2001-11-30 Mark J. Frazer Communication structure with channels configured responsive to reception quality
US6961329B1 (en) * 2000-06-13 2005-11-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forwarding messages among multiple radio networks
US6628702B1 (en) * 2000-06-14 2003-09-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode
US6760313B1 (en) * 2000-06-19 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive rate selection in a communication system
EP1176749A3 (en) * 2000-06-20 2005-07-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio communication system
AU766326B2 (en) * 2000-06-21 2003-10-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gating transmission of a data rate control channel in an HDR mobile communication system
KR200204497Y1 (ko) * 2000-06-24 2000-11-15 이원창 공압을 이용한 원터치방식의 철도차량용 브레이크완해시스템
KR100389816B1 (ko) * 2000-06-24 2003-07-02 삼성전자주식회사 고속 데이터 전송을 위한 통신시스템의 전송율제어 정보전송 방법 및 장치
CN1185902C (zh) * 2000-06-26 2005-01-19 松下电器产业株式会社 移动通信系统
US7092363B1 (en) 2000-06-26 2006-08-15 Aperto Networks, Inc. High-capacity scalable integrated wireless backhaul for broadband access networks
JP4570741B2 (ja) * 2000-06-26 2010-10-27 パナソニック株式会社 基地局装置、通信端末装置及び通信方法
JP3426194B2 (ja) * 2000-06-26 2003-07-14 松下電器産業株式会社 通信端末装置
KR100434459B1 (ko) * 2000-06-27 2004-06-05 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷의 전송 제어방법 및 장치
JP3424661B2 (ja) * 2000-06-27 2003-07-07 日本電気株式会社 移動体の通信システム、及び、移動体の通信方法
US6751206B1 (en) 2000-06-29 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for beam switching in a wireless communication system
US6735180B1 (en) 2000-06-30 2004-05-11 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method of sending feedback information in a fast automatic repeat request forming part of an overall wireless communication system
US8537656B2 (en) 2000-07-19 2013-09-17 Ipr Licensing, Inc. Method for compensating for multi-path of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure
US7911993B2 (en) 2000-07-19 2011-03-22 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for allowing soft handoff of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure
US7006428B2 (en) * 2000-07-19 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Method for allowing multi-user orthogonal and non-orthogonal interoperability of code channels
US7082174B1 (en) * 2000-07-24 2006-07-25 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing a modulated signal using an equalizer and a rake receiver
US6925070B2 (en) * 2000-07-31 2005-08-02 Ipr Licensing, Inc. Time-slotted data packets with a preamble
JP3588312B2 (ja) * 2000-07-31 2004-11-10 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 通信経路選択方法
JP4536319B2 (ja) * 2000-08-02 2010-09-01 パナソニック株式会社 送信装置、受信装置および無線通信システム
CN101489250B (zh) * 2000-08-02 2012-04-18 松下电器产业株式会社 通信终端装置和无线通信方法
JP2002058063A (ja) * 2000-08-08 2002-02-22 Hitachi Ltd セルラシステム及び基地局
KR100370098B1 (ko) * 2000-08-10 2003-01-29 엘지전자 주식회사 이동 단말기의 순방향 데이터 전송 요구를 위한기지국(또는 섹터) 선정 방법
JP3343107B2 (ja) * 2000-08-25 2002-11-11 松下電器産業株式会社 基地局装置、通信端末装置及び通信方法
JP3530118B2 (ja) * 2000-08-29 2004-05-24 松下電器産業株式会社 基地局装置および無線通信方法
US7042869B1 (en) * 2000-09-01 2006-05-09 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for gated ACK/NAK channel in a communication system
US6859446B1 (en) * 2000-09-11 2005-02-22 Lucent Technologies Inc. Integrating power-controlled and rate-controlled transmissions on a same frequency carrier
US7068639B1 (en) 2000-09-19 2006-06-27 Aperto Networks, Inc. Synchronized plural channels for time division duplexing
US6643322B1 (en) 2000-09-20 2003-11-04 Aperto Networks, Inc. Dynamic wireless link adaptation
US7043259B1 (en) * 2000-09-29 2006-05-09 Arraycomm, Inc. Repetitive paging from a wireless data base station having a smart antenna system
AT410490B (de) * 2000-10-10 2003-05-26 Fts Computertechnik Gmbh Verfahren zur tolerierung von ''slightly-off- specification'' fehlern in einem verteilten fehlertoleranten echtzeitcomputersystem
KR20030096331A (ko) * 2000-10-10 2003-12-24 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 시분할 듀플렉스 수신기에 대한 자동 이득 제어
US6697629B1 (en) * 2000-10-11 2004-02-24 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for measuring timing of signals received from multiple base stations in a CDMA communication system
US7173921B1 (en) 2000-10-11 2007-02-06 Aperto Networks, Inc. Protocol for allocating upstream slots over a link in a point-to-multipoint communication system
US6636488B1 (en) 2000-10-11 2003-10-21 Aperto Networks, Inc. Automatic retransmission and error recovery for packet oriented point-to-multipoint communication
JP4309129B2 (ja) * 2000-10-24 2009-08-05 ノーテル・ネットワークス・リミテッド 共用チャネル構造、arqシステム及び方法
US7068683B1 (en) * 2000-10-25 2006-06-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for high rate packet data and low delay data transmissions
US6973098B1 (en) * 2000-10-25 2005-12-06 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining a data rate in a high rate packet data wireless communications system
US20020071479A1 (en) * 2000-10-27 2002-06-13 L-3 Communications Corporation Use of common waveform in forward and reverse channels to reduce cost in point-to-multipoint system and to provide point-to-point mode
EP1202145B1 (en) * 2000-10-27 2005-02-09 Invensys Systems, Inc. Field device with a transmitter and/ or receiver for wireless data communication
FI110903B (fi) * 2000-10-30 2003-04-15 Nokia Corp Lähetysten ajoittaminen tietoliikennejärjestelmässä
US7099629B1 (en) * 2000-11-06 2006-08-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for adaptive transmission control in a high data rate communication system
KR100649300B1 (ko) * 2000-11-07 2006-11-24 주식회사 케이티 통신 시스템에서의 적응적인 데이터 전송 방법 및 그 장치
US6775254B1 (en) * 2000-11-09 2004-08-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multiplexing high-speed packet data transmission with voice/data transmission
AU2002212362A1 (en) * 2000-11-09 2002-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Device and method for transfer of data packets
SE517721C2 (sv) * 2000-11-10 2002-07-09 Ericsson Telefon Ab L M Metod att generera och upprätthålla önskad tjänstekvalitet för datatrafik i ett kommunikationssystem
US6922389B1 (en) 2000-11-15 2005-07-26 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing transmission power in a high data rate system
US6819657B1 (en) 2000-11-16 2004-11-16 Aperto Networks, Inc. Dynamic link parameter control
WO2002041530A1 (fr) * 2000-11-16 2002-05-23 Sony Corporation Appareil de traitement d'informations et appareil de communication
US6985516B1 (en) 2000-11-27 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a received signal in a communications system
US6999471B1 (en) 2000-11-28 2006-02-14 Soma Networks, Inc. Communication structure for multiplexed links
US7437654B2 (en) * 2000-11-29 2008-10-14 Lucent Technologies Inc. Sub-packet adaptation in a wireless communication system
US7221648B2 (en) * 2000-11-29 2007-05-22 Lucent Technologies Inc. Rate adaptation in a wireless communication system
US6999430B2 (en) * 2000-11-30 2006-02-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data traffic on a wireless communication channel
US6847629B2 (en) * 2000-11-30 2005-01-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
JP2002171572A (ja) * 2000-12-01 2002-06-14 Hitachi Ltd 無線基地局、パケット中継装置並びに無線通信システム
GB2369961B (en) * 2000-12-09 2003-04-23 Ericsson Telefon Ab L M Transmission control in a radio access network
US6693920B2 (en) * 2000-12-14 2004-02-17 Qualcomm, Incorporated Method and an apparatus for a waveform quality measurement
US6760772B2 (en) 2000-12-15 2004-07-06 Qualcomm, Inc. Generating and implementing a communication protocol and interface for high data rate signal transfer
US6778622B2 (en) * 2000-12-18 2004-08-17 Schlumberger Technology Corporation Estimating timing error in samples of a discrete multitone modulated signal
KR100489043B1 (ko) * 2000-12-20 2005-05-11 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 이동 단말기간 음성 호 연결시데이터 포맷방법
US6985510B2 (en) * 2000-12-22 2006-01-10 Qualcomm, Incorporated Method and system for data and voice transmission over shared and dedicated channels
US6990341B2 (en) * 2000-12-30 2006-01-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting message in paging channel
US6850499B2 (en) * 2001-01-05 2005-02-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward power control in a communication system
US6731668B2 (en) * 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
KR100469711B1 (ko) * 2001-01-18 2005-02-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 역방향 송신 제어 장치 및 방법
US7054662B2 (en) * 2001-01-24 2006-05-30 Qualcomm, Inc. Method and system for forward link beam forming in wireless communications
US7130288B2 (en) 2001-01-24 2006-10-31 Qualcomm Incorporated Method for power control for mixed voice and data transmission
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6721834B2 (en) * 2001-02-09 2004-04-13 Lucent Technologies Inc. Rate adaptation in a wireless communication system
US6985453B2 (en) * 2001-02-15 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system
US6975868B2 (en) * 2001-02-21 2005-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for IS-95B reverse link supplemental code channel frame validation and fundamental code channel rate decision improvement
JP3496646B2 (ja) * 2001-02-22 2004-02-16 日本電気株式会社 Cdma方式における基地局指定システム及び基地局指定方法
US6760587B2 (en) * 2001-02-23 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Forward-link scheduling in a wireless communication system during soft and softer handoff
US7006483B2 (en) 2001-02-23 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Qualifying available reverse link coding rates from access channel power setting
US6891812B2 (en) 2001-03-12 2005-05-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for data rate control in a communication system
US6506659B2 (en) * 2001-03-17 2003-01-14 Newport Fab, Llc High performance bipolar transistor
US9100457B2 (en) 2001-03-28 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmission framing in a wireless communication system
US8077679B2 (en) 2001-03-28 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing protocol options in a wireless communication system
US8121296B2 (en) 2001-03-28 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for security in a data processing system
KR100800884B1 (ko) 2001-03-29 2008-02-04 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 송신 제어 방법
US6657980B2 (en) * 2001-04-12 2003-12-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system
US6807426B2 (en) * 2001-04-12 2004-10-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling transmissions in a communication system
US6909758B2 (en) * 2001-04-27 2005-06-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for decoding data blocks
IL142843A0 (en) * 2001-04-29 2002-03-10 Nomad Access Ltd Method of dynamic time-slot allocation in data communication systems
KR100493084B1 (ko) * 2001-05-04 2005-06-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 멀티미디어 서비스를 위한 초기전송및 재전송 장치 및 방법
US6804220B2 (en) * 2001-05-07 2004-10-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for generating control information for packet data
US6980838B2 (en) * 2001-05-10 2005-12-27 Motorola, Inc. Control channel to enable a low power mode in a wideband wireless communication system
US6785341B2 (en) * 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
CN101090578B (zh) 2001-05-14 2015-07-15 美商内数位科技公司 下行链路资源分配的信道质量测量
US6662024B2 (en) 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7072413B2 (en) 2001-05-17 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US7688899B2 (en) * 2001-05-17 2010-03-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US7158504B2 (en) * 2001-05-21 2007-01-02 Lucent Technologies, Inc. Multiple mode data communication system and method and forward and/or reverse link control channel structure
BR0209696A (pt) * 2001-06-05 2004-09-14 Nortel Networks Ltd Escalonador de limite múltiplo para escalonar a transmissão de pacotes de dados para terminais móveis com base em uma relativa margem de produtividade
US7043210B2 (en) * 2001-06-05 2006-05-09 Nortel Networks Limited Adaptive coding and modulation
US7190749B2 (en) * 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US8611311B2 (en) * 2001-06-06 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US7961616B2 (en) 2001-06-07 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for congestion control in a wireless communication system
US6983153B2 (en) * 2001-06-07 2006-01-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for congestion control in a wireless communication system
ES2626289T3 (es) 2001-06-13 2017-07-24 Intel Corporation Método y aparatos para la transmisión de señal de latido a un nivel más bajo que la solicitud de latido
WO2003001838A1 (en) * 2001-06-26 2003-01-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive server selection in a data communication system
US6757520B2 (en) * 2001-06-26 2004-06-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selecting a serving sector in a data communication system
US7058035B2 (en) * 2001-06-29 2006-06-06 Qualcomm, Indorporated Communication system employing multiple handoff criteria
US7489655B2 (en) * 2001-07-06 2009-02-10 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for predictive scheduling in a bi-directional communication system
KR20030004978A (ko) * 2001-07-07 2003-01-15 삼성전자 주식회사 이동 통신시스템에서 초기전송 및 재전송 방법
KR100735692B1 (ko) * 2001-07-12 2007-07-06 엘지전자 주식회사 적응 부호화와 재전송을 이용한 부호화 변환 방법
KR100450948B1 (ko) 2001-07-12 2004-10-02 삼성전자주식회사 통신시스템에서 변조방식 결정장치 및 방법
US6917581B2 (en) * 2001-07-17 2005-07-12 Ipr Licensing, Inc. Use of orthogonal or near orthogonal codes in reverse link
JP2003061142A (ja) * 2001-08-09 2003-02-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd Cdma移動通信方法およびシステム
GB2380366B (en) * 2001-08-14 2003-11-12 Samsung Electronics Co Ltd Method for transmitting and receiving common information in a cdma communication system hsdpa service
US7283482B2 (en) * 2001-08-14 2007-10-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Reverse data transmission apparatus and method in a mobile communication system
US6968219B2 (en) 2001-08-15 2005-11-22 Qualcomm, Incorporated Method for reducing power consumption in bluetooth and CDMA modes of operation
WO2003017596A2 (en) * 2001-08-15 2003-02-27 Qualcomm, Incorporated Dual mode bluetooth/wireless device with wake-up times optimized for power control
US7787389B2 (en) 2001-08-20 2010-08-31 Qualcomm Incorporated Method and system for utilization of an outer decoder in a broadcast services communication system
US6980820B2 (en) * 2001-08-20 2005-12-27 Qualcomm Inc. Method and system for signaling in broadcast communication system
US6731936B2 (en) * 2001-08-20 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for a handoff in a broadcast communication system
KR100896352B1 (ko) * 2001-08-23 2009-05-08 노오텔 네트웍스 리미티드 멀티 캐리어 변조에서 최대 전력을 감소시키는 시스템 및방법
US7318185B2 (en) * 2001-08-23 2008-01-08 Nortel Networks Limited Method and apparatus for scrambling based peak-to-average power ratio reduction without side information
US7359466B2 (en) * 2001-08-24 2008-04-15 Lucent Technologies Inc. Signal detection by a receiver in a multiple antenna time-dispersive system
EP1289219A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of scheduling data packets for transmission over a shared channel, and a terminal of data packet transmission network
US6934264B2 (en) 2001-08-30 2005-08-23 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for acknowledging a reception of a data packet in a CDMA communication system
US7280473B2 (en) * 2001-08-30 2007-10-09 Nortel Networks Limited Data streaming method and apparatus using adaptive transmission scheduling
US6819935B2 (en) * 2001-08-31 2004-11-16 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for facilitating selection of power levels at which to communicate data in a radio communication system
CA2427315C (en) * 2001-08-31 2008-10-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving forward channel quality information in a mobile communication system
US8812706B1 (en) 2001-09-06 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for compensating for mismatched delays in signals of a mobile display interface (MDDI) system
US6701482B2 (en) * 2001-09-20 2004-03-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for coding bits of data in parallel
US7103021B2 (en) * 2001-09-25 2006-09-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communications of data rate control information in a CDMA communication system
US7596090B2 (en) * 2001-10-04 2009-09-29 Qualcomm Incorporated Capacity-efficient flow control mechanism
US7352868B2 (en) 2001-10-09 2008-04-01 Philip Hawkes Method and apparatus for security in a data processing system
US7065359B2 (en) * 2001-10-09 2006-06-20 Lucent Technologies Inc. System and method for switching between base stations in a wireless communications system
US7649829B2 (en) 2001-10-12 2010-01-19 Qualcomm Incorporated Method and system for reduction of decoding complexity in a communication system
US7599334B2 (en) * 2001-10-15 2009-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing shared sub-packets in a communication system
CN100345393C (zh) * 2001-10-15 2007-10-24 高通股份有限公司 管理通信系统中不均衡的方法和装置
US7167461B2 (en) * 2001-10-15 2007-01-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing shared subpackets in a communication system
US6680925B2 (en) * 2001-10-16 2004-01-20 Qualcomm Incorporated Method and system for selecting a best serving sector in a CDMA data communication system
US7336952B2 (en) 2001-10-24 2008-02-26 Qualcomm, Incorporated Method and system for hard handoff in a broadcast communication system
US7266103B2 (en) 2001-10-25 2007-09-04 Qualcomm Incorporated Controlling forward link traffic channel power
US6788687B2 (en) * 2001-10-30 2004-09-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system
US7453801B2 (en) * 2001-11-08 2008-11-18 Qualcomm Incorporated Admission control and resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements
WO2003041302A1 (fr) * 2001-11-09 2003-05-15 Ntt Docomo, Inc. Procede de commande du debit binaire, station mobile, appareil radioelectrique de commande, station de base et systeme de communication mobile
KR100474691B1 (ko) * 2001-11-30 2005-03-10 삼성전자주식회사 패킷 데이터 제어채널의 데이터 송수신 장치 및 방법
GB2382956B (en) * 2001-12-05 2006-03-01 Ipwireless Inc Method and arrangement for power control
KR100434382B1 (ko) * 2001-12-28 2004-06-04 엘지전자 주식회사 순방향 링크 속도 보상을 위한 스케쥴링 방법 및장치
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US8027637B1 (en) * 2002-01-11 2011-09-27 Broadcom Corporation Single frequency wireless communication system
US7236473B2 (en) * 2002-01-11 2007-06-26 Ncr Corporation Methods and apparatus for automatic assignment of a communication base station and timeslot for an electronic shelf label
US7515557B1 (en) 2002-01-11 2009-04-07 Broadcom Corporation Reconfiguration of a communication system
US7149196B1 (en) * 2002-01-11 2006-12-12 Broadcom Corporation Location tracking in a wireless communication system using power levels of packets received by repeaters
US6788658B1 (en) * 2002-01-11 2004-09-07 Airflow Networks Wireless communication system architecture having split MAC layer
US7876704B1 (en) 2002-01-11 2011-01-25 Broadcom Corporation Tunneling protocols for wireless communications
US7672274B2 (en) 2002-01-11 2010-03-02 Broadcom Corporation Mobility support via routing
US7689210B1 (en) * 2002-01-11 2010-03-30 Broadcom Corporation Plug-n-playable wireless communication system
KR100547848B1 (ko) 2002-01-16 2006-02-01 삼성전자주식회사 다중 반송파 이동통신시스템에서 순방향 채널 상태 정보송수신 방법 및 장치
ATE299630T1 (de) * 2002-02-14 2005-07-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Verfahren zum steuern der datenrate in einem drahtlosen paketdatenkommunikationssystem, sender und empfänger zu seiner verwendung
HK1053587A2 (en) * 2002-02-19 2003-10-10 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for providing biasing criteria for binary decisions employed by a user equipment (ue) in wireless communications to enhance protection
US7050759B2 (en) * 2002-02-19 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Channel quality feedback mechanism and method
US7986672B2 (en) * 2002-02-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel quality feedback in a wireless communication
US8121292B2 (en) * 2002-02-26 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scrambling information bits on a channel in a communications system
US7209517B2 (en) * 2002-03-04 2007-04-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating a maximum rate of data and for estimating power required for transmission of data at a rate of data in a communication system
JP3561510B2 (ja) * 2002-03-22 2004-09-02 松下電器産業株式会社 基地局装置及びパケット伝送方法
US7075913B1 (en) * 2002-03-26 2006-07-11 Nortel Networks Limited Hybrid data rate control in CDMA cellular wireless systems
DE10216921A1 (de) * 2002-04-15 2003-10-23 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zum Auffüllen von Datenabschnitten sowie Bussystem
JP3801526B2 (ja) 2002-04-30 2006-07-26 松下電器産業株式会社 無線送信装置及び無線受信装置
US7177658B2 (en) 2002-05-06 2007-02-13 Qualcomm, Incorporated Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system
US7352722B2 (en) 2002-05-13 2008-04-01 Qualcomm Incorporated Mitigation of link imbalance in a wireless communication system
JP3597516B2 (ja) * 2002-05-30 2004-12-08 松下電器産業株式会社 スケジューリング装置及び通信方法
US8699505B2 (en) * 2002-05-31 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Dynamic channelization code allocation
US7113498B2 (en) 2002-06-05 2006-09-26 Broadcom Corporation Virtual switch
US6782269B2 (en) * 2002-06-17 2004-08-24 Nokia Corporation Two threshold uplink rate control to enable uplink scheduling
US7423990B2 (en) * 2002-06-18 2008-09-09 Vixs Systems Inc. Dynamically adjusting data rate of wireless communications
KR20050010951A (ko) * 2002-06-21 2005-01-28 위데피, 인코포레이티드 무선 근거리 네트워크 중계기
US7184772B2 (en) * 2002-07-01 2007-02-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless network using multiple channel assignment messages and method of operation
US6985104B2 (en) * 2002-07-29 2006-01-10 Trimble Navigation Limited Method and system for variable data rate transmission in RTK GPS survey system
US8190163B2 (en) * 2002-08-08 2012-05-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of enhanced coding in multi-user communication systems
US7363039B2 (en) 2002-08-08 2008-04-22 Qualcomm Incorporated Method of creating and utilizing diversity in multiple carrier communication system
US6961595B2 (en) * 2002-08-08 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple states
ATE527772T1 (de) 2002-08-13 2011-10-15 Koninkl Philips Electronics Nv Arq system mit paket- und zustand-bestätigung
US7016327B2 (en) * 2002-08-21 2006-03-21 Qualcomm Incorporated Method and system for communicating content on a broadcast services communication system
US7020109B2 (en) * 2002-08-21 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Method and system for communicating content on a broadcast services communication system
JP4014971B2 (ja) * 2002-08-21 2007-11-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線端末
US7139274B2 (en) * 2002-08-23 2006-11-21 Qualcomm, Incorporated Method and system for a data transmission in a communication system
US8194770B2 (en) * 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
IL151644A (en) * 2002-09-05 2008-11-26 Fazan Comm Llc Allocation of radio resources in a cdma 2000 cellular system
US7630321B2 (en) 2002-09-10 2009-12-08 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
US8504054B2 (en) 2002-09-10 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method for multilevel scheduling
US8885688B2 (en) * 2002-10-01 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Control message management in physical layer repeater
US8116253B2 (en) * 2002-10-08 2012-02-14 Qualcomm Incorporated Controlling forward and reverse link traffic channel power
US7313110B2 (en) * 2002-10-09 2007-12-25 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Methods, systems, and computer program products for allocating bandwidth in a radio packet data system based on data rate estimates determined for one or more idle transmitter/sector scenarios
KR100483977B1 (ko) * 2002-10-10 2005-04-19 엘지전자 주식회사 고속 패킷 데이터 방식 단문 메시지 서비스 시스템 및 방법
CN100574119C (zh) * 2002-10-11 2009-12-23 高通股份有限公司 操作无线局域网中转发器的方法
ATE402527T1 (de) * 2002-10-15 2008-08-15 Qualcomm Inc Wlan-repeater mit automatischer verstärkungsregelung für erweiterte netzabdeckung
US8078100B2 (en) * 2002-10-15 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Physical layer repeater with discrete time filter for all-digital detection and delay generation
US7230935B2 (en) * 2002-10-24 2007-06-12 Widefi, Inc. Physical layer repeater with selective use of higher layer functions based on network operating conditions
US8213390B2 (en) * 2002-10-24 2012-07-03 Qualcomm Incorporated Reverse link automatic repeat request
AU2003279816A1 (en) * 2002-10-24 2004-05-13 Widefi, Inc. Wireless local area network repeater with in-band control channel
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US6954504B2 (en) * 2002-10-25 2005-10-11 Qualcomm, Incorporated Method and system for code combining in a communication system
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US6901083B2 (en) * 2002-10-25 2005-05-31 Qualcomm, Incorporated Method and system for code combining at an outer decoder on a communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
JP4238562B2 (ja) * 2002-11-07 2009-03-18 日本電気株式会社 移動無線装置
JP4508874B2 (ja) * 2002-11-14 2010-07-21 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信レート形成
US7411923B2 (en) 2002-11-14 2008-08-12 Qualcomm Incorporated Wireless communication rate shaping
US7411974B2 (en) * 2002-11-14 2008-08-12 Qualcomm Incorporated Wireless communication rate shaping
AU2003287498A1 (en) * 2002-11-15 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Wireless local area network repeater with detection
US7564818B2 (en) 2002-11-26 2009-07-21 Qualcomm Incorporated Reverse link automatic repeat request
US8179833B2 (en) * 2002-12-06 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission
US7680052B2 (en) * 2002-12-16 2010-03-16 Qualcomm Incorporated Closed loop resource allocation
US7092717B2 (en) * 2002-12-20 2006-08-15 Qualcomm Incorporated Method and system for a dynamic adjustment of a data request channel in a communication system
US7599655B2 (en) 2003-01-02 2009-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for broadcast services in a communication system
KR100950652B1 (ko) * 2003-01-08 2010-04-01 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 전송 방식에서 순방향 링크의 채널 상태 추정 방법
US8165148B2 (en) 2003-01-13 2012-04-24 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
JP3753698B2 (ja) * 2003-02-07 2006-03-08 松下電器産業株式会社 無線送信装置および伝送レート決定方法
KR100722066B1 (ko) 2003-02-12 2007-05-25 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 수신 장치, 무선 통신 이동국 장치 및 무선 통신 방법
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US20040160922A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US8150407B2 (en) 2003-02-18 2012-04-03 Qualcomm Incorporated System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US8023950B2 (en) * 2003-02-18 2011-09-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system
US8081598B2 (en) 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
EP1602184B1 (en) 2003-02-19 2012-09-05 QUALCOMM Incorporated Methods and apparatus of coding in multi-user communications systems
US7215930B2 (en) 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US8705588B2 (en) 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
US20040179480A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for estimating parameters of a link for data transmission in a communication system
US20040181569A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for a data transmission in a communication system
US7746816B2 (en) * 2003-03-13 2010-06-29 Qualcomm Incorporated Method and system for a power control in a communication system
US20040179469A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for a data transmission in a communication system
US20040190485A1 (en) * 2003-03-24 2004-09-30 Khan Farooq Ullah Method of scheduling grant transmission in a wireless communication system
US7469124B1 (en) * 2003-04-11 2008-12-23 Lockheed Martin Corporation Rate adaptive satellite communications
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US8593932B2 (en) 2003-05-16 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Efficient signal transmission methods and apparatus using a shared transmission resource
GB2402021A (en) * 2003-05-19 2004-11-24 Nec Corp Rate control method and apparatus for data packet transmission from a mobile phone to a base station
JP2005006287A (ja) * 2003-05-20 2005-01-06 Hitachi Ltd パイロット信号の送受信方法及び基地局装置及び端末装置
BRPI0410885B1 (pt) 2003-06-02 2018-01-30 Qualcomm Incorporated Gerar e implementar um protocolo de sinal e interface para taxas de dados mais altas
JP2005005762A (ja) * 2003-06-09 2005-01-06 Fujitsu Ltd 送信電力制御方法及び装置
US7146185B2 (en) * 2003-06-12 2006-12-05 Richard Lane Mobile station-centric method for managing bandwidth and QoS in error-prone system
US7933250B2 (en) * 2003-06-23 2011-04-26 Qualcomm Incorporated Code channel management in a wireless communications system
ATE486471T1 (de) * 2003-07-03 2010-11-15 Nortel Networks Ltd Uplink-interferenzminderung in mobilfunkkommunikationssystemen
US8098818B2 (en) 2003-07-07 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Secure registration for a multicast-broadcast-multimedia system (MBMS)
US8718279B2 (en) 2003-07-08 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for a secure broadcast system
US8000284B2 (en) 2003-07-15 2011-08-16 Qualcomm Incorporated Cooperative autonomous and scheduled resource allocation for a distributed communication system
US7933235B2 (en) 2003-07-15 2011-04-26 Qualcomm Incorporated Multiflow reverse link MAC for a communications system
KR100526184B1 (ko) * 2003-07-18 2005-11-03 삼성전자주식회사 무선 네트워크에서의 멀티미디어 데이터 전송 방법
US20050030953A1 (en) * 2003-08-04 2005-02-10 Subramanian Vasudevan Method of controlling reverse link transmission
US8489949B2 (en) 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
CN1864428B (zh) * 2003-08-05 2010-06-16 高通股份有限公司 用于通信系统和监控消息的设备和方法
US7126928B2 (en) 2003-08-05 2006-10-24 Qualcomm Incorporated Grant, acknowledgement, and rate control active sets
EP2363989B1 (en) 2003-08-13 2018-09-19 Qualcomm Incorporated A signal interface for higher data rates
US7925291B2 (en) * 2003-08-13 2011-04-12 Qualcomm Incorporated User specific downlink power control channel Q-bit
CN1604687A (zh) * 2003-08-16 2005-04-06 三星电子株式会社 用于上行链路分组传输的调度分配的方法和装置
US8804761B2 (en) * 2003-08-21 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Methods for seamless delivery of broadcast and multicast content across cell borders and/or between different transmission schemes and related apparatus
AU2004273532B8 (en) * 2003-08-21 2008-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of controlling reverse link in a mobile communication system
US7318187B2 (en) * 2003-08-21 2008-01-08 Qualcomm Incorporated Outer coding methods for broadcast/multicast content and related apparatus
US8694869B2 (en) 2003-08-21 2014-04-08 QUALCIMM Incorporated Methods for forward error correction coding above a radio link control layer and related apparatus
US8724803B2 (en) 2003-09-02 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing authenticated challenges for broadcast-multicast communications in a communication system
ES2323129T3 (es) 2003-09-10 2009-07-07 Qualcomm Incorporated Interfaz de alta velocidad de datos.
US7912485B2 (en) * 2003-09-11 2011-03-22 Qualcomm Incorporated Method and system for signaling in broadcast communication system
US20070183385A1 (en) * 2003-10-10 2007-08-09 Hao Bi Apparatus and method for distinguishing a frame on channel shared by multiple users
KR100918759B1 (ko) 2003-10-14 2009-09-24 삼성전자주식회사 패킷 데이터 서비스를 제공하는 이동통신 시스템에서 패킷데이터 제어 채널의 제어 메시지 송신 장치 및 방법
US8462817B2 (en) 2003-10-15 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Method, apparatus, and system for multiplexing protocol data units
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US8284752B2 (en) 2003-10-15 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Method, apparatus, and system for medium access control
US8472473B2 (en) 2003-10-15 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Wireless LAN protocol stack
US20050111379A1 (en) * 2003-10-15 2005-05-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling packet rate in a mobile communication system
US8233462B2 (en) * 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
JP2007509533A (ja) 2003-10-15 2007-04-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 高速データレートインタフェース
US7400615B2 (en) * 2003-10-15 2008-07-15 Holeman Sr James L System and method for deterministic registration for communication networks
CA2544030A1 (en) 2003-10-29 2005-05-12 Qualcomm Incorporated High data rate interface
EP1528702B1 (en) * 2003-11-03 2008-01-23 Broadcom Corporation FEC (forward error correction) decoding with dynamic parameters
JP3847289B2 (ja) * 2003-11-10 2006-11-22 株式会社半導体理工学研究センター パルスベース通信システム
EP2242231A1 (en) 2003-11-12 2010-10-20 Qualcomm Incorporated High data rate interface with improved link control
US8385985B2 (en) * 2003-11-25 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Method for reducing power consumption in a multi-mode device
MXPA06006012A (es) 2003-11-25 2006-08-23 Qualcomm Inc Interfase de indice de datos alto con sincronizacion de enlace mejorada.
US8072942B2 (en) * 2003-11-26 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Code channel management in a wireless communications system
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US7366202B2 (en) * 2003-12-08 2008-04-29 Colubris Networks, Inc. System and method for interference mitigation for wireless communication
CA2548412C (en) 2003-12-08 2011-04-19 Qualcomm Incorporated High data rate interface with improved link synchronization
KR100770842B1 (ko) 2003-12-10 2007-10-26 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 이동국의 역방향 채널 정보 전송장치 및 방법
US7647054B2 (en) * 2004-01-16 2010-01-12 Airwalk Communications, Inc. Combined base transceiver station and base station controller call origination and termination
KR100866237B1 (ko) * 2004-01-20 2008-10-30 삼성전자주식회사 고속 무선 데이터 시스템을 위한 변조 차수 결정 장치 및 방법과 그 데이터 수신 장치 및 방법
DE602004012702T2 (de) * 2004-01-22 2009-04-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma-shi Verfahren zur HARQ-Wiederholungszeitsteuerung
US8903440B2 (en) 2004-01-29 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Distributed hierarchical scheduling in an ad hoc network
US20050170782A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Nokia Corporation Method and apparatus to compensate quantization error of channel quality report
US7475299B1 (en) * 2004-02-06 2009-01-06 Cisco Technology Inc. Method and system for real-time bit error ratio determination
US7400643B2 (en) * 2004-02-13 2008-07-15 Broadcom Corporation Transmission of wide bandwidth signals in a network having legacy devices
US20060246935A1 (en) * 2004-02-13 2006-11-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Scheduling apparatus and scheduling apparatus method
KR101042813B1 (ko) 2004-02-17 2011-06-20 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉싱 이동 통신 시스템에서 상향 방향 전송증대를 위한 데이터 수신 여부 정보를 전송하는 방법
US7653042B2 (en) * 2004-02-27 2010-01-26 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of burst scheduling in a communication network
EP2375676B1 (en) 2004-03-10 2013-06-26 Qualcomm Incorporated High data rate interface apparatus and method
MXPA06010647A (es) 2004-03-17 2007-01-17 Qualcomm Inc Metodo y aparato de interfaz de datos de alta velocidad.
US8670428B2 (en) * 2004-03-18 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in peer-to-peer communications
US20050215265A1 (en) * 2004-03-23 2005-09-29 Sharma Sanjeev K Method and system for load balancing in a wireless communication system
RU2006137364A (ru) 2004-03-24 2008-04-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Устройство и способ для высокоскоростного интерфейса передачи данных
US8315271B2 (en) 2004-03-26 2012-11-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for an ad-hoc wireless communications system
US7529295B1 (en) * 2004-04-02 2009-05-05 Raytheon Company Acquiring frequency and phase offset estimates using frequency domain analysis
US8027642B2 (en) * 2004-04-06 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Transmission canceller for wireless local area network
US7421271B2 (en) 2004-04-12 2008-09-02 Lucent Technologies Inc. Sector switching detection method
US7564814B2 (en) 2004-05-07 2009-07-21 Qualcomm, Incorporated Transmission mode and rate selection for a wireless communication system
WO2005115022A2 (en) 2004-05-13 2005-12-01 Widefi, Inc. Non-frequency translating repeater with detection and media access control
US20050266868A1 (en) * 2004-05-28 2005-12-01 James Fuccello Alternating paging scheme
US7359728B2 (en) 2004-06-01 2008-04-15 Qualcomm, Incorporated Modified power control for reduction of system power consumption
US8401018B2 (en) 2004-06-02 2013-03-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling in a wireless network
WO2005122428A2 (en) * 2004-06-03 2005-12-22 Widefi, Inc. Frequency translating repeater with low cost high performance local oscillator architecture
ATE518343T1 (de) 2004-06-04 2011-08-15 Qualcomm Inc Schnittstellenvorrichtung und -verfahren für hohe datenraten
US8650304B2 (en) 2004-06-04 2014-02-11 Qualcomm Incorporated Determining a pre skew and post skew calibration data rate in a mobile display digital interface (MDDI) communication system
US7197692B2 (en) * 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US7536626B2 (en) * 2004-06-18 2009-05-19 Qualcomm Incorporated Power control using erasure techniques
US7594151B2 (en) * 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US8452316B2 (en) * 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
WO2006019974A2 (en) * 2004-07-15 2006-02-23 Cubic Corporation Enhancement of aimpoint in simulated training systems
US8111663B2 (en) * 2004-07-20 2012-02-07 Qualcomm Incorporated Methods and systems for variable rate broadcast with soft handoff
US7940663B2 (en) * 2004-07-20 2011-05-10 Qualcomm Incorporated Mitigating ACK/NACK errors in MIMO/SIC/HARQ
US7292826B2 (en) * 2004-07-29 2007-11-06 Qualcomm Incorporated System and method for reducing rake finger processing
US8570880B2 (en) * 2004-08-05 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for receiving broadcast in a wireless multiple-access communications system
US20060218459A1 (en) * 2004-08-13 2006-09-28 David Hedberg Coding systems and methods
WO2006020934A2 (en) * 2004-08-13 2006-02-23 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for decreasing latency in a digital transmission system
CN101023604B (zh) 2004-09-18 2011-09-14 三星电子株式会社 用于在移动通信系统中发送/接收分组的设备和方法
US7359449B2 (en) * 2004-10-05 2008-04-15 Kamilo Feher Data communication for wired and wireless communication
US7421004B2 (en) * 2004-10-05 2008-09-02 Kamilo Feher Broadband, ultra wideband and ultra narrowband reconfigurable interoperable systems
US7882412B2 (en) * 2004-10-05 2011-02-01 Sanjiv Nanda Enhanced block acknowledgement
US8086241B2 (en) * 2004-11-18 2011-12-27 Mediatek Incorporation Handoff methods, and devices utilizing same
US8699330B2 (en) 2004-11-24 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for digital data transmission rate control
US8873584B2 (en) 2004-11-24 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Digital data interface device
US8692838B2 (en) 2004-11-24 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Methods and systems for updating a buffer
US8667363B2 (en) 2004-11-24 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods for implementing cyclic redundancy checks
US8539119B2 (en) 2004-11-24 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for exchanging messages having a digital data interface device message format
US8723705B2 (en) 2004-11-24 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Low output skew double data rate serial encoder
US7623490B2 (en) * 2004-12-22 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Systems and methods that utilize a capacity-based signal-to-noise ratio to predict and improve mobile communication
US8422955B2 (en) * 2004-12-23 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation for interference cancellation
US8406695B2 (en) * 2004-12-23 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels
ES2442855T3 (es) 2004-12-23 2014-02-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Aparato para transmitir y recibir datos para proporcionar una comunicación de datos de alta velocidad y método para ello
US8442441B2 (en) * 2004-12-23 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Traffic interference cancellation
US8099123B2 (en) * 2004-12-23 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Adaptation of transmit subchannel gains in a system with interference cancellation
WO2006073158A1 (ja) * 2005-01-05 2006-07-13 Ntt Docomo, Inc. 伝送速度制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御局
US8780957B2 (en) * 2005-01-14 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Optimal weights for MMSE space-time equalizer of multicode CDMA system
US8059727B2 (en) * 2005-01-28 2011-11-15 Qualcomm Incorporated Physical layer repeater configuration for increasing MIMO performance
US8169908B1 (en) * 2005-01-29 2012-05-01 Lsi Corporation Method for discarding corrupted data packets in a reliable transport fabric
AU2006223416A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-21 Qualcomm Incorporated Content adaptive multimedia processing
US7570627B2 (en) * 2005-03-11 2009-08-04 Freescale Semiconductor, Inc. Method for sharing bandwidth using reduced duty cycle signals and media access control
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
JP4444861B2 (ja) * 2005-03-17 2010-03-31 富士フイルム株式会社 画像送信装置及び画像送信方法
CN101142765A (zh) * 2005-03-23 2008-03-12 富士通株式会社 移动通信系统
JP4538357B2 (ja) * 2005-03-29 2010-09-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御局
JP2006287755A (ja) * 2005-04-01 2006-10-19 Ntt Docomo Inc 上りリンクチャネル用の受信装置、受信方法、送信装置及び送信方法
US20060256709A1 (en) * 2005-05-10 2006-11-16 Yunsong Yang Method and apparatus for identifying mobile stations in a wireless communication network
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US7792535B2 (en) * 2005-05-31 2010-09-07 Alcatel-Lucent Usa Inc. Enhanced mobile station paging in a wireless telecommunications network
US7499439B2 (en) * 2005-06-03 2009-03-03 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method for controlling transmission rates in a wireless communications system
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
KR100698125B1 (ko) * 2005-06-28 2007-03-26 엘지전자 주식회사 간섭 제거 방법과, 그를 위한 통신단말기
US8559443B2 (en) 2005-07-22 2013-10-15 Marvell International Ltd. Efficient message switching in a switching apparatus
KR101154979B1 (ko) * 2005-07-22 2012-06-18 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템의 데이터 송수신 장치 및 데이터송수신 방법
US7280810B2 (en) * 2005-08-03 2007-10-09 Kamilo Feher Multimode communication system
US10009956B1 (en) 2017-09-02 2018-06-26 Kamilo Feher OFDM, 3G and 4G cellular multimode systems and wireless mobile networks
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US8743909B2 (en) 2008-02-20 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Frame termination
US8630602B2 (en) 2005-08-22 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Pilot interference cancellation
US8594252B2 (en) 2005-08-22 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US20070047443A1 (en) * 2005-08-25 2007-03-01 P.A. Semi, Inc. Channelized flow control
US20070047572A1 (en) * 2005-08-25 2007-03-01 P.A. Semi, Inc. Explicit flow control in Gigabit/10 Gigabit Ethernet system
US8600336B2 (en) 2005-09-12 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Scheduling with reverse direction grant in wireless communication systems
US9113147B2 (en) 2005-09-27 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Scalability techniques based on content information
US7664091B2 (en) * 2005-10-03 2010-02-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for control channel transmission and reception
US8654848B2 (en) 2005-10-17 2014-02-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for shot detection in video streaming
US8948260B2 (en) * 2005-10-17 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Adaptive GOP structure in video streaming
US20070171280A1 (en) * 2005-10-24 2007-07-26 Qualcomm Incorporated Inverse telecine algorithm based on state machine
US8472877B2 (en) * 2005-10-24 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation system and method
US9247467B2 (en) 2005-10-27 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Resource allocation during tune-away
KR101097021B1 (ko) 2005-10-27 2011-12-20 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 역방향 링크 로딩을 추정하기 위한 방법 및 장치
US7538713B1 (en) 2005-11-03 2009-05-26 L-3 Communications, Corp. System and method to determine burst transmission timing for data communications using radar
US7940687B2 (en) * 2005-11-16 2011-05-10 Qualcomm Incorporated Efficient partitioning of control and data fields
US8730069B2 (en) 2005-11-23 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Double data rate serial encoder
US8692839B2 (en) 2005-11-23 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Methods and systems for updating a buffer
US8385388B2 (en) * 2005-12-06 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples
US7706311B2 (en) * 2005-12-09 2010-04-27 Alcatel-Lucent Usa Inc. Expanding cell radius in a wireless communication system
US7461317B2 (en) * 2005-12-15 2008-12-02 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. System and method for aligning a quadrature encoder and establishing a decoder processing speed
US7893873B2 (en) 2005-12-20 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Methods and systems for providing enhanced position location in wireless communications
US8611300B2 (en) * 2006-01-18 2013-12-17 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for conveying control channel information in OFDMA system
US8116267B2 (en) * 2006-02-09 2012-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for scheduling users based on user-determined ranks in a MIMO system
US20070211669A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Bhupesh Manoharlal Umatt Method and apparatus for searching radio technologies
US7643441B2 (en) 2006-03-17 2010-01-05 The Boeing Company System and method for adaptive information rate communication
KR101493669B1 (ko) * 2006-03-20 2015-02-16 코닌클리케 필립스 엔.브이. 신호 품질 보고
US7787547B2 (en) * 2006-03-24 2010-08-31 Broadcom Corporation Hybrid radio frequency transmitter
EP1841156A1 (en) * 2006-03-31 2007-10-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Scrambling of data and reference symbols
CN101636930A (zh) * 2006-03-31 2010-01-27 高通股份有限公司 用于在WiMAX系统中操作的增强型物理层中继器
US7991040B2 (en) * 2006-04-04 2011-08-02 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reduction of a peak to average ratio for an OFDM transmit signal
US9131164B2 (en) * 2006-04-04 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Preprocessor method and apparatus
US8787265B2 (en) * 2006-04-25 2014-07-22 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving acknowledgment signal in a wireless communication system
US8494450B2 (en) * 2006-05-26 2013-07-23 Wichorus, Inc. Method and system for managing communication in a frequency division multiple access (FDMA) communication network
EP2063543B1 (en) 2006-06-16 2014-08-06 Sharp Kabushiki Kaisha Data generation method and a plurality of base stations
US20080019373A1 (en) * 2006-07-20 2008-01-24 Motorola, Inc. System and method for scheduling data transmissions
TWI530140B (zh) 2006-08-21 2016-04-11 內數位科技公司 Lte中可變資料率服務動態資源配置、排程及發信
WO2008027531A2 (en) * 2006-09-01 2008-03-06 Qualcomm Incorporated Repeater having dual receiver or transmitter antenna configuration with adaptation for increased isolation
US8442572B2 (en) * 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
RU2444159C2 (ru) * 2006-09-21 2012-02-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для подавления колебаний между повторителями
US8169964B2 (en) * 2006-10-02 2012-05-01 Troels Kolding Adaptive scheme for lowering uplink control overhead
US7778307B2 (en) * 2006-10-04 2010-08-17 Motorola, Inc. Allocation of control channel for radio resource assignment in wireless communication systems
US20080084853A1 (en) 2006-10-04 2008-04-10 Motorola, Inc. Radio resource assignment in control channel in wireless communication systems
US8050701B2 (en) 2006-10-13 2011-11-01 Qualcomm Incorporated Reverse link power control for wireless communication systems
KR20080035424A (ko) * 2006-10-19 2008-04-23 엘지전자 주식회사 데이터 전송 방법
JP4875164B2 (ja) * 2006-10-26 2012-02-15 クゥアルコム・インコーポレイテッド ビームフォーマを利用する多入力多出力のための中継器技術
US7899028B2 (en) * 2006-10-27 2011-03-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for synchronizing data transmissions in IP-based networks
TWI334711B (en) * 2006-12-29 2010-12-11 Ind Tech Res Inst Symbol rate testing method based on signal waveform analysis
JP2010516208A (ja) 2007-01-11 2010-05-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおいてdtxおよびdrxを使用すること
US8149834B1 (en) * 2007-01-25 2012-04-03 World Wide Packets, Inc. Forwarding a packet to a port from which the packet is received and transmitting modified, duplicated packets on a single port
US8918061B2 (en) 2007-03-15 2014-12-23 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for feedback overhead reduction in wireless communications
US8379609B2 (en) * 2007-03-29 2013-02-19 Vixs Systems, Inc. Multimedia client/server system with adjustable data link rate and range and methods for use therewith
US8505826B2 (en) 2007-04-16 2013-08-13 Visa U.S.A. Anti-interrogation for portable device
EP2140700B1 (en) 2007-05-02 2011-04-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement in a communication network
US8670363B2 (en) 2007-05-30 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending scheduling information for broadcast and multicast services in a cellular communication system
WO2008152819A1 (ja) * 2007-06-15 2008-12-18 Panasonic Corporation 無線通信装置および応答信号拡散方法
US20090005102A1 (en) * 2007-06-30 2009-01-01 Suman Das Method and Apparatus for Dynamically Adjusting Base Station Transmit Power
HUE034885T2 (hu) 2007-07-06 2018-03-28 Huawei Tech Co Ltd Mobil kommunikációs rendszer, eljárás és berendezés
KR101430462B1 (ko) * 2007-08-09 2014-08-19 엘지전자 주식회사 Rach 프리엠블 구성방법 및 전송방법
KR101457685B1 (ko) * 2007-08-10 2014-11-03 삼성전자주식회사 셀룰러 무선 통신 시스템에서 애크/내크의 송수신 방법 및 장치
US9386557B2 (en) 2007-08-13 2016-07-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting broadcast and multicast services in a wireless communication system
CN101779511B (zh) * 2007-08-17 2013-09-25 株式会社Ntt都科摩 移动通信方法、无线基站装置和移动台
US8570911B2 (en) * 2007-09-24 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Multicast messaging within a wireless communication system
CN101399587B (zh) * 2007-09-25 2012-08-29 展讯通信(上海)有限公司 一种通信系统中的基站发射方法和装置
US20090112767A1 (en) 2007-10-25 2009-04-30 Ayman Hammad Escrow system and method
US7649839B2 (en) * 2007-11-21 2010-01-19 Motorola, Inc. Method and device for managing data rate in a communication system
KR100937327B1 (ko) 2007-12-06 2010-01-18 한국전자통신연구원 기지국에서 데이터 유닛의 전송을 스케줄링하는 장치
US8694793B2 (en) 2007-12-11 2014-04-08 Visa U.S.A. Inc. Biometric access control transactions
EP2073419B1 (en) 2007-12-20 2011-10-26 Panasonic Corporation Control channel signaling using a common signaling field for transport format and redundancy version
CN101478765B (zh) * 2008-01-02 2014-03-12 中国移动通信集团上海有限公司 用于td-scdma网络高速下行分组接入的自适应调制编码方法
CN103780353B (zh) * 2008-01-04 2018-02-23 诺基亚通信公司 在移动通信网络中进行数据传输的方法和装置
ES2366763T3 (es) * 2008-01-04 2011-10-25 Nokia Siemens Networks Oy Asignación de canal cuando se usan pausas de medición con h-arq.
KR100925441B1 (ko) 2008-01-07 2009-11-06 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
KR100904433B1 (ko) 2008-01-07 2009-06-24 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
RU2488219C2 (ru) * 2008-01-07 2013-07-20 Эл Джи Электроникс Инк. Способ планирования распределенных блоков виртуальных ресурсов
RU2556389C2 (ru) * 2008-01-07 2015-07-10 Оптис Целлулар Течнолоджи,ЛЛС Способ передачи/приема данных нисходящей линии связи с использованием ресурсных блоков в системе беспроводной подвижной сети и устройства для его реализации
KR100913099B1 (ko) 2008-01-07 2009-08-21 엘지전자 주식회사 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법
US8483223B2 (en) 2008-02-01 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Packet transmission via multiple links in a wireless communication system
JP5069147B2 (ja) * 2008-02-29 2012-11-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法
US8644217B2 (en) * 2008-04-24 2014-02-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Error rate management
US8503517B2 (en) * 2008-06-05 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks
US9083521B2 (en) * 2008-06-05 2015-07-14 Qualcomm Incorporated System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks
US8958441B2 (en) * 2008-06-05 2015-02-17 Qualcomm Incorporated System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks
US8725502B2 (en) * 2008-06-05 2014-05-13 Qualcomm Incorporated System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks
US8964788B2 (en) * 2008-06-05 2015-02-24 Qualcomm Incorporated System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks
US8825480B2 (en) * 2008-06-05 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of obtaining non-speech data embedded in vocoder packet
RU2479931C2 (ru) * 2008-06-09 2013-04-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Увеличение пропускной способности в беспроводной связи
US9408165B2 (en) 2008-06-09 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US8139655B2 (en) * 2008-06-09 2012-03-20 Sony Corporation System and method for effectively transferring electronic information
US8848621B2 (en) * 2008-06-11 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for cell-based highly detectable pilot multiplexing
US8237610B2 (en) * 2008-06-13 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for requesting/providing code phase related information associated with various satellite positioning systems in wireless communication networks
US9237515B2 (en) 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US8600038B2 (en) * 2008-09-04 2013-12-03 Qualcomm Incorporated System and method for echo cancellation
WO2010035969A2 (en) * 2008-09-23 2010-04-01 Lg Electronics Inc. Apparatus and method of transmitting and recieving data in soft handoff of a wireless communication system
US9294219B2 (en) * 2008-09-30 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
CN101741538B (zh) * 2008-11-13 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 同步调度方法
US8144720B2 (en) * 2009-04-24 2012-03-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink radio resource allocation in the presence of power limited users
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US7975063B2 (en) * 2009-05-10 2011-07-05 Vantrix Corporation Informative data streaming server
JP2010278928A (ja) * 2009-05-29 2010-12-09 Fujitsu Ltd 無線端末、無線基地局、及び無線通信方法、
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8743864B2 (en) * 2009-06-16 2014-06-03 Qualcomm Incorporated System and method for supporting higher-layer protocol messaging in an in-band modem
US8855100B2 (en) * 2009-06-16 2014-10-07 Qualcomm Incorporated System and method for supporting higher-layer protocol messaging in an in-band modem
WO2011021759A1 (en) * 2009-08-18 2011-02-24 Lg Electronics Inc. The method for retransmitting data in wireless communication system
WO2011021748A1 (en) * 2009-08-19 2011-02-24 Lg Electronics Inc. Scheduling method, ms apparatus using the scheduling method, data transmission method, and bs apparatus using the data transmission method in a wireless communication system
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US8811200B2 (en) 2009-09-22 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Physical layer metrics to support adaptive station-dependent channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US8948028B2 (en) 2009-10-13 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Reporting of timing information to support downlink data transmission
US9184899B2 (en) * 2009-10-14 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Downlink association set for uplink ACK/NACK in time division duplex system
CN101719809B (zh) * 2009-11-25 2012-10-10 中兴通讯股份有限公司 一种媒体数据包丢包恢复的方法及系统
US8447272B2 (en) 2009-11-25 2013-05-21 Visa International Service Association Authentication and human recognition transaction using a mobile device with an accelerometer
EP2505017B1 (en) 2009-11-27 2018-10-31 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
KR101376676B1 (ko) 2009-11-27 2014-03-20 퀄컴 인코포레이티드 무선 통신들에서의 용량 증가
JP5803920B2 (ja) * 2010-08-03 2015-11-04 日本電気株式会社 中継局装置、移動通信システム、基地局装置、及び中継局の制御方法
DE102010046023B4 (de) 2010-09-20 2015-10-22 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg 3 - 9Funkgerät und Verfahren zur Funkkommunikation mit geringer Latenzzeit
WO2012040635A2 (en) 2010-09-24 2012-03-29 Visa International Service Association Method and system using universal id and biometrics
US8856043B2 (en) 2011-02-18 2014-10-07 Visa International Service Association Method and system for managing data and enabling payment transactions between multiple entities
US8767580B2 (en) * 2011-03-08 2014-07-01 Nec Laboratories America, Inc. Femtocell resource management for interference mitigation
US8537875B2 (en) 2011-04-14 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for adjusting forward link signal to interference and noise ratio estimates
WO2012159188A1 (en) * 2011-05-20 2012-11-29 Research In Motion Limited Hybrid automatic repeat request using multiple receiver- coordinated transmitters
EP2717529B1 (en) * 2011-05-31 2016-07-20 Nec Corporation Wireless transmission device, wireless transmission system, and method for controlling wireless transmission device
WO2013102210A1 (en) 2011-12-30 2013-07-04 Visa International Service Association A hosted thin-client interface in a payment authorization system
US9088398B2 (en) * 2012-05-18 2015-07-21 Lojack Corporation Low-power wireless vehicle locating unit
US9906333B2 (en) * 2012-08-13 2018-02-27 Microsoft Technology Licensing, Llc In-frame acknowledgments and retransmissions
US9768860B2 (en) * 2012-09-07 2017-09-19 Agency For Science, Technology And Research Method and system for high bandwidth and low power body channel communication
US9405015B2 (en) 2012-12-18 2016-08-02 Subcarrier Systems Corporation Method and apparatus for modeling of GNSS pseudorange measurements for interpolation, extrapolation, reduction of measurement errors, and data compression
US9596676B2 (en) * 2013-02-13 2017-03-14 Qualcomm Incorporated Calibration of a downlink transmit path of a base station
US9250327B2 (en) 2013-03-05 2016-02-02 Subcarrier Systems Corporation Method and apparatus for reducing satellite position message payload by adaptive data compression techniques
RU2548173C2 (ru) * 2013-04-25 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Кулон" Цифровой модем командной радиолинии цм крл
US9717015B2 (en) * 2014-07-03 2017-07-25 Qualcomm Incorporated Rate control for wireless communication
CN105632503B (zh) * 2014-10-28 2019-09-03 南宁富桂精密工业有限公司 信息隐藏方法及系统
US11583489B2 (en) 2016-11-18 2023-02-21 First Quality Tissue, Llc Flushable wipe and method of forming the same
EP3556132B1 (en) * 2017-01-11 2024-03-06 Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Radio access network control unit and dynamic small cell
CN108347293B (zh) 2017-01-24 2023-10-24 华为技术有限公司 传输方法及装置
RU2681692C1 (ru) * 2017-10-16 2019-03-12 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" Вч система обмена пакетными данными
US10742353B2 (en) * 2018-04-09 2020-08-11 Qualcomm Incorporated Cross-correlation reduction for control signals
CN109150739B (zh) * 2018-07-13 2021-12-14 杭州电子科技大学 一种基于moea/d的多目标基站主动存储分配方法
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
WO2020112840A1 (en) 2018-11-27 2020-06-04 XCOM Labs, Inc. Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
CN111278045A (zh) * 2020-01-21 2020-06-12 广东博智林机器人有限公司 探针调度、探测方法、装置、设备及存储介质
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
CN112035343B (zh) * 2020-08-13 2022-02-01 武汉大学 一种基于贝叶斯估计的测试用例生成方法及系统
CN112445737B (zh) * 2020-11-23 2022-02-22 海光信息技术股份有限公司 通过非透明桥设备传输信息的系统、方法和该设备
CN112383494B (zh) * 2020-11-26 2022-10-28 西安烽火电子科技有限责任公司 基于dsss-oqpsk的猝发通信接收系统
CN112817988B (zh) * 2021-01-06 2022-11-15 贵阳迅游网络科技有限公司 一种企业业务的同步加速方法

Family Cites Families (110)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4256925A (en) 1978-12-12 1981-03-17 Satellite Business Systems Capacity reallocation method and apparatus for a TDMA satellite communication network with demand assignment of channels
US4383315A (en) 1981-07-20 1983-05-10 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Idle time slot seizure and transmission facilities for loop communication system
US4547880A (en) 1983-05-13 1985-10-15 Able Computer Communication control apparatus for digital devices
US4491947A (en) 1983-05-31 1985-01-01 At&T Bell Laboratories Technique for dynamic scheduling of integrated circuit- and packet-switching in a multi-beam SS/TDMA system
EP0261112B1 (en) 1986-03-25 1994-07-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling a tdm communication device
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US5003534A (en) 1988-08-26 1991-03-26 Scientific Atlanta Link utilization control mechanism for demand assignment satellite communications network
US5022046A (en) 1989-04-14 1991-06-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Narrowband/wideband packet data communication system
US5506109A (en) 1989-06-26 1996-04-09 Bayer Corporation Vitamin B12 assay
JP2733110B2 (ja) 1989-09-19 1998-03-30 日本電信電話株式会社 無線信号伝送方式
JP2854346B2 (ja) * 1989-09-19 1999-02-03 日本電信電話株式会社 チャネル割当方法
IL96075A0 (en) * 1989-10-26 1991-07-18 Motorola Inc Wireless fast packet communication system
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
US5056109A (en) 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5485486A (en) * 1989-11-07 1996-01-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system
US5267262A (en) 1989-11-07 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Transmitter power control system
US5038399A (en) * 1990-05-21 1991-08-06 Motorola, Inc. Method for assigning channel reuse levels in a multi-level cellular system
US5568483A (en) 1990-06-25 1996-10-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for the formatting of data for transmission
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5511073A (en) 1990-06-25 1996-04-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for the formatting of data for transmission
US5659569A (en) * 1990-06-25 1997-08-19 Qualcomm Incorporated Data burst randomizer
US5115429A (en) 1990-08-02 1992-05-19 Codex Corporation Dynamic encoding rate control minimizes traffic congestion in a packet network
US5297192A (en) * 1990-09-28 1994-03-22 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for remotely programming a mobile data telephone set
US5204876A (en) * 1991-03-13 1993-04-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing high data rate traffic channels in a spread spectrum communication system
US5400328A (en) 1991-05-28 1995-03-21 British Technology Group Ltd. Variable data rate channels for digital networks
ATE162035T1 (de) 1991-06-03 1998-01-15 British Telecomm Funksystem
US5195090A (en) * 1991-07-09 1993-03-16 At&T Bell Laboratories Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture
US5289527A (en) 1991-09-20 1994-02-22 Qualcomm Incorporated Mobile communications device registration method
JP2554219B2 (ja) 1991-11-26 1996-11-13 日本電信電話株式会社 ディジタル信号の重畳伝送方式
US5267261A (en) 1992-03-05 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system
JP2882176B2 (ja) * 1992-03-26 1999-04-12 日本電気株式会社 時分割多重デジタル無線通信方式
DE4210305A1 (de) 1992-03-30 1993-10-07 Sel Alcatel Ag Verfahren, Sender und Empfänger zur Informationsdatenübertragung mit veränderlichem Verkehrsaufkommen und Leitstation zur Koordinierung mehrerer solcher Sender und Empfänger
GB2268372B (en) 1992-06-11 1995-11-01 Roke Manor Research Improvements in or relating to data transmission systems
FI925472A (fi) * 1992-12-01 1994-06-02 Nokia Mobile Phones Ltd Tiedonsiirtomenetelmä sekä -järjestelmä
CA2155353C (en) * 1993-02-03 2000-10-24 Paul R. Kerr Digital media data stream network management system
WO1995000821A1 (en) 1993-06-25 1995-01-05 Omniplex, Inc. Determination of location using time-synchronized cell site transmissions
MY112371A (en) * 1993-07-20 2001-05-31 Qualcomm Inc System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems
ZA946674B (en) * 1993-09-08 1995-05-02 Qualcomm Inc Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system
US5404376A (en) * 1993-09-09 1995-04-04 Ericsson-Ge Mobile Communications Inc. Navigation assistance for call handling in mobile telephone systems
US5412687A (en) * 1993-10-15 1995-05-02 Proxim Incorporated Digital communications equipment using differential quaternary frequency shift keying
US5471497A (en) * 1993-11-01 1995-11-28 Zehavi; Ephraim Method and apparatus for variable rate signal transmission in a spread spectrum communication system using coset coding
US5383219A (en) * 1993-11-22 1995-01-17 Qualcomm Incorporated Fast forward link power control in a code division multiple access system
US5594720A (en) * 1993-11-24 1997-01-14 Lucent Technologies Inc. Multiple access cellular communication with dynamic slot allocation and reduced co-channel interferences
IT1261365B (it) * 1993-12-02 1996-05-20 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento e dispositivo per il controllo di potenza nella tratta stazione base-mezzo mobile di un sistema radiomobile con accesso a divisione di codice
US5418813A (en) * 1993-12-06 1995-05-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for creating a composite waveform
US5491837A (en) * 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
US5497395A (en) * 1994-04-04 1996-03-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for modulating signal waveforms in a CDMA communication system
JP3302168B2 (ja) 1994-04-05 2002-07-15 株式会社東芝 移動無線通信システム
FR2718906B1 (fr) * 1994-04-13 1996-05-24 Alcatel Mobile Comm France Procédé d'adaptation de l'interface air, dans un système de radiocommunication avec des mobiles, station de base, station mobile et mode de transmission correspondants.
US5434860A (en) * 1994-04-20 1995-07-18 Apple Computer, Inc. Flow control for real-time data streams
FI96468C (fi) * 1994-05-11 1996-06-25 Nokia Mobile Phones Ltd Liikkuvan radioaseman kanavanvaihdon ohjaaminen ja lähetystehon säätäminen radiotietoliikennejärjestelmässä
US5442625A (en) * 1994-05-13 1995-08-15 At&T Ipm Corp Code division multiple access system providing variable data rate access to a user
US5638412A (en) * 1994-06-15 1997-06-10 Qualcomm Incorporated Method for providing service and rate negotiation in a mobile communication system
US5621752A (en) * 1994-06-23 1997-04-15 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in a spread spectrum communication system
WO1996000471A1 (fr) * 1994-06-23 1996-01-04 Ntt Mobile Communications Network Inc. Circuit de demodulation de type cdma et procede de demodulation associe
US5822318A (en) * 1994-07-29 1998-10-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling power in a variable rate communication system
JP3215018B2 (ja) * 1994-09-09 2001-10-02 三菱電機株式会社 移動通信システム
US5537410A (en) 1994-09-15 1996-07-16 Oki Telecom Subsequent frame variable data rate indication method
FI96557C (fi) 1994-09-27 1996-07-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä datasiirtoa varten TDMA-matkaviestinjärjestelmässä sekä menetelmän toteuttava matkaviestinjärjestelmä
US5528593A (en) * 1994-09-30 1996-06-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling power in a variable rate communication system
US5822359A (en) * 1994-10-17 1998-10-13 Motorola, Inc. Coherent random access channel in a spread-spectrum communication system and method
JP2982856B2 (ja) * 1994-10-26 1999-11-29 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御法および前記送信電力制御法を用いた通信装置
US5533004A (en) * 1994-11-07 1996-07-02 Motorola, Inc. Method for providing and selecting amongst multiple data rates in a time division multiplexed system
JPH08149176A (ja) * 1994-11-18 1996-06-07 Hitachi Denshi Ltd 復調器
US5612948A (en) * 1994-11-18 1997-03-18 Motorola, Inc. High bandwidth communication network and method
JP2655108B2 (ja) * 1994-12-12 1997-09-17 日本電気株式会社 Cdma送受信装置
US5603093A (en) * 1994-12-28 1997-02-11 Ntt Mobile Communications Network, Inc. Method for monitoring the state of interference by a base station of a mobile radio communication system
FI100077B (fi) * 1995-01-04 1997-09-15 Nokia Telecommunications Oy Johdottoman tilaajaliitännän toteuttava radiojärjestelmä
JPH08256102A (ja) * 1995-01-19 1996-10-01 Sony Corp セルラーシステム
ES2166842T3 (es) * 1995-02-24 2002-05-01 Roke Manor Research Sistemas de radio movil celular de acceso multiple por division de codigo.
JPH08274756A (ja) * 1995-03-30 1996-10-18 Toshiba Corp 無線通信システム
US5896368A (en) * 1995-05-01 1999-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Multi-code compressed mode DS-CDMA systems and methods
FI100575B (fi) * 1995-05-17 1997-12-31 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä kanavanvaihdon ja yhteydenmuodostuksen luotettavuuden parant amiseksi sekä solukkoradiojärjestelmä
JPH08335899A (ja) * 1995-06-07 1996-12-17 N T T Ido Tsushinmo Kk Cdma復調回路
US6131015A (en) * 1995-06-21 2000-10-10 Motorola, Inc. Two-way communication system for performing dynamic channel control
US5726978A (en) * 1995-06-22 1998-03-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system
JP2863993B2 (ja) * 1995-06-22 1999-03-03 松下電器産業株式会社 Cdma無線多重送信装置およびcdma無線多重伝送装置およびcdma無線受信装置およびcdma無線多重送信方法
JP2798012B2 (ja) * 1995-07-14 1998-09-17 日本電気株式会社 基地局送信電力制御装置および方法
JP2968706B2 (ja) * 1995-07-26 1999-11-02 日本電気エンジニアリング株式会社 移動無線機
US5974106A (en) * 1995-09-01 1999-10-26 Motorola, Inc. Method and apparatus for multirate data communications
JP2762965B2 (ja) * 1995-09-04 1998-06-11 日本電気株式会社 基地局送信電力制御方式
JP3200547B2 (ja) * 1995-09-11 2001-08-20 株式会社日立製作所 Cdma方式移動通信システム
JPH0983600A (ja) * 1995-09-14 1997-03-28 Kokusai Electric Co Ltd 多値適応変調無線装置
JPH0993652A (ja) * 1995-09-20 1997-04-04 Sony Corp 移動通信方法及び移動通信システム
DE69636759T2 (de) * 1995-09-22 2007-10-18 Pacific Communication Sciences, Inc., San Diego Zellulares kommunikationssystem und -verfahren mit verschiedenen coderaten
US5734646A (en) * 1995-10-05 1998-03-31 Lucent Technologies Inc. Code division multiple access system providing load and interference based demand assignment service to users
US5757813A (en) * 1995-10-18 1998-05-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for achieving optimal channel coding in a communication system
JP2910990B2 (ja) * 1995-11-09 1999-06-23 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 移動通信システム用送受信機
JP3078216B2 (ja) 1995-12-13 2000-08-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局選択方法
JP3425284B2 (ja) * 1996-01-23 2003-07-14 株式会社東芝 無線通信システムおよびその無線端末
US5781583A (en) * 1996-01-19 1998-07-14 Motorola, Inc. Method and system for communication over multiple channels in a spread spectrum communication system
US5774809A (en) * 1996-02-12 1998-06-30 Nokia Mobile Phones Limited Simplified mobile assisted handoff of signal between cells
FI113320B (fi) * 1996-02-19 2004-03-31 Nokia Corp Menetelmä tiedonsiirron tehostamiseksi
US6134215A (en) * 1996-04-02 2000-10-17 Qualcomm Incorpoated Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel
US5842113A (en) * 1996-04-10 1998-11-24 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for controlling power in a forward link of a CDMA telecommunications system
JPH1051354A (ja) * 1996-05-30 1998-02-20 N T T Ido Tsushinmo Kk Ds−cdma伝送方法
JPH09327073A (ja) * 1996-06-07 1997-12-16 N T T Ido Tsushinmo Kk Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル配置および送信方法
US5805585A (en) * 1996-08-22 1998-09-08 At&T Corp. Method for providing high speed packet data services for a wireless system
US5903554A (en) 1996-09-27 1999-05-11 Qualcomm Incorporation Method and apparatus for measuring link quality in a spread spectrum communication system
US5914959A (en) * 1996-10-31 1999-06-22 Glenayre Electronics, Inc. Digital communications system having an automatically selectable transmission rate
US6137991A (en) * 1996-12-19 2000-10-24 Ericsson Telefon Ab L M Estimating downlink interference in a cellular communications system
JP3311951B2 (ja) * 1996-12-20 2002-08-05 富士通株式会社 符号多重送信装置
US5878038A (en) * 1997-02-28 1999-03-02 Motorola, Inc. Method in a wireless code division multiple access communication system for delivering a message to a mobile communication unit
JP3349918B2 (ja) * 1997-04-09 2002-11-25 沖電気工業株式会社 通信システム、送信装置及び受信装置
JP3759963B2 (ja) * 1997-05-16 2006-03-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 可変レート送信方法、受信方法、可変レート送信装置および受信装置
US6347217B1 (en) * 1997-05-22 2002-02-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Link quality reporting using frame erasure rates
AU4220197A (en) * 1997-06-20 1999-01-04 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Method and device for variable-speed transmission
KR100369794B1 (ko) * 1997-08-18 2003-04-11 삼성전자 주식회사 이동통신시스템의송신장치의대역확산신호발생장치및방법
US5946346A (en) * 1997-10-07 1999-08-31 Motorola, Inc. Method and system for generating a power control command in a wireless communication system
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission

Also Published As

Publication number Publication date
NO337655B1 (no) 2016-05-23
ES2316665T3 (es) 2009-04-16
PL195276B1 (pl) 2007-08-31
JP5864476B2 (ja) 2016-02-17
HUP0100629A2 (hu) 2001-06-28
RO121884B1 (ro) 2008-06-30
CN1124754C (zh) 2003-10-15
JP2009219145A (ja) 2009-09-24
UA55482C2 (uk) 2003-04-15
WO1999023844A3 (en) 1999-07-08
DK2094042T3 (en) 2015-03-30
EP1326471B1 (en) 2008-12-31
ES2325183T3 (es) 2009-08-27
IL166221A0 (en) 2006-01-15
JP2012186822A (ja) 2012-09-27
EP2091283A1 (en) 2009-08-19
NZ519543A (en) 2004-02-27
JP5384691B2 (ja) 2014-01-08
CA2306868C (en) 2012-03-20
CN1968435A (zh) 2007-05-23
PT1777899E (pt) 2014-06-24
EP2091283B1 (en) 2017-01-11
ES2276480T3 (es) 2007-06-16
EP1326471A3 (en) 2006-04-12
DE69840857D1 (de) 2009-07-09
EP1326471A2 (en) 2003-07-09
NO20075441L (no) 2000-07-03
BR9813885A (pt) 2000-09-26
CN1968435B (zh) 2010-05-12
JP2010193459A (ja) 2010-09-02
EP1029419A2 (en) 2000-08-23
HU228540B1 (en) 2013-03-28
TR200001200T2 (tr) 2000-11-21
PL342656A1 (en) 2001-07-02
EP1777834A2 (en) 2007-04-25
ES2327573T3 (es) 2009-10-30
ZA9810003B (en) 2000-08-02
ES2623582T3 (es) 2017-07-11
NO20002228L (no) 2000-07-03
DK2091283T3 (en) 2017-04-03
CY1106583T1 (el) 2012-01-25
DE69838113T2 (de) 2008-04-10
HK1100475A1 (en) 2007-09-21
EP1777834B1 (en) 2011-03-23
HU0800018D0 (en) 2008-03-28
ATE428243T1 (de) 2009-04-15
AU1303299A (en) 1999-05-24
JP2013225867A (ja) 2013-10-31
ES2622456T3 (es) 2017-07-06
JP2008104206A (ja) 2008-05-01
EP1777900A3 (en) 2007-10-31
DK1777899T3 (da) 2014-08-11
NZ503841A (en) 2002-10-25
CA2660745C (en) 2012-01-03
ID28082A (id) 2001-05-03
DE69837101D1 (de) 2007-03-29
DE69840424D1 (de) 2009-02-12
EP2114040B1 (en) 2017-01-25
EP1777899B1 (en) 2014-05-07
EP1777898B1 (en) 2009-04-08
HU230647B1 (hu) 2017-05-29
US20030063583A1 (en) 2003-04-03
RU2233045C2 (ru) 2004-07-20
HK1134203A1 (en) 2010-04-16
US7079550B2 (en) 2006-07-18
EP1777973B1 (en) 2009-05-27
KR100636923B1 (ko) 2006-10-19
CN1968433A (zh) 2007-05-23
EP1777834A3 (en) 2007-10-24
EP1777899A2 (en) 2007-04-25
ES2363804T3 (es) 2011-08-17
JP2009153169A (ja) 2009-07-09
AU750154B2 (en) 2002-07-11
JP4382868B2 (ja) 2009-12-16
DE69838113D1 (de) 2007-08-30
IL135798A (en) 2005-07-25
PT1029419E (pt) 2007-05-31
CA2306868A1 (en) 1999-05-14
EP1434448B1 (en) 2007-07-18
PT2091283T (pt) 2017-04-05
PT2094042E (pt) 2015-02-13
ATE354261T1 (de) 2007-03-15
EP2114040A1 (en) 2009-11-04
ATE503363T1 (de) 2011-04-15
HK1111006A1 (en) 2008-07-25
HK1033063A1 (en) 2001-08-10
AR014006A1 (es) 2001-01-31
CN1968434A (zh) 2007-05-23
PT1434448E (pt) 2007-08-06
DK1434448T3 (da) 2007-11-19
EP1777898A3 (en) 2007-10-24
JP2009153170A (ja) 2009-07-09
EP1777899A3 (en) 2007-10-31
DE69842200D1 (de) 2011-05-05
CN1953567A (zh) 2007-04-25
DE69841619D1 (de) 2010-05-27
CN100355294C (zh) 2007-12-12
JP2001522211A (ja) 2001-11-13
US6574211B2 (en) 2003-06-03
JP4594442B2 (ja) 2010-12-08
NO20002228D0 (no) 2000-04-28
ATE464721T1 (de) 2010-04-15
ES2344859T3 (es) 2010-09-08
KR20050110715A (ko) 2005-11-23
IL135798A0 (en) 2001-05-20
EP1777973A3 (en) 2007-10-17
HK1100476A1 (en) 2007-09-21
CN1540872A (zh) 2004-10-27
JP2004289854A (ja) 2004-10-14
EP1434448A2 (en) 2004-06-30
DK1029419T3 (da) 2007-06-11
ATE432600T1 (de) 2009-06-15
ES2532958T3 (es) 2015-04-06
CN1953567B (zh) 2011-02-09
CA2660745A1 (en) 1999-05-14
HK1050450A1 (en) 2003-06-20
EP1777900B1 (en) 2010-04-14
HK1100477A1 (en) 2007-09-21
MY123975A (en) 2006-06-30
CN100533992C (zh) 2009-08-26
EP2094042B1 (en) 2014-12-17
CZ302904B6 (cs) 2012-01-18
JP2010110010A (ja) 2010-05-13
ES2482792T3 (es) 2014-08-04
CN1968434B (zh) 2010-05-12
EP1029419B1 (en) 2007-02-14
KR100636924B1 (ko) 2006-10-19
BRPI9816246B1 (pt) 2015-12-15
US20030142656A1 (en) 2003-07-31
WO1999023844A2 (en) 1999-05-14
HK1102660A1 (en) 2007-11-30
JP2010110009A (ja) 2010-05-13
EP1777973A2 (en) 2007-04-25
JP4955783B2 (ja) 2012-06-20
EP1777900A2 (en) 2007-04-25
HUP0100629A3 (en) 2003-04-28
ATE367719T1 (de) 2007-08-15
RO123632B1 (ro) 2015-03-30
JP4339508B2 (ja) 2009-10-07
DE69840735D1 (de) 2009-05-20
NZ520681A (en) 2004-02-27
CZ20001585A3 (cs) 2001-01-17
HK1068743A1 (en) 2005-04-29
JP4594443B2 (ja) 2010-12-08
CN1882112A (zh) 2006-12-20
KR20010031752A (ko) 2001-04-16
EP2094042A1 (en) 2009-08-26
ES2286527T3 (es) 2007-12-01
HK1111012A1 (en) 2008-07-25
EP1434448A3 (en) 2005-07-06
CN1381997A (zh) 2002-11-27
CN1286000A (zh) 2001-02-28
CN1968433B (zh) 2010-05-12
IL166221A (en) 2010-12-30
DE69837101T2 (de) 2007-10-31
ATE419721T1 (de) 2009-01-15
EP1777898A2 (en) 2007-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO333651B1 (no) Fremgangsmate og system for hoyhastighets pakkedatatransmisjon
US7184426B2 (en) Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system

Legal Events

Date Code Title Description
MK1K Patent expired