NO334313B1 - Overføring av synkroniseringskanalmeldinger i et multibærersystem - Google Patents

Overføring av synkroniseringskanalmeldinger i et multibærersystem Download PDF

Info

Publication number
NO334313B1
NO334313B1 NO20015145A NO20015145A NO334313B1 NO 334313 B1 NO334313 B1 NO 334313B1 NO 20015145 A NO20015145 A NO 20015145A NO 20015145 A NO20015145 A NO 20015145A NO 334313 B1 NO334313 B1 NO 334313B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
frequency
synchronization channel
carrier
multicarrier
single carrier
Prior art date
Application number
NO20015145A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20015145D0 (no
NO20015145L (no
Inventor
Yu-Cheun Jou
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of NO20015145D0 publication Critical patent/NO20015145D0/no
Publication of NO20015145L publication Critical patent/NO20015145L/no
Publication of NO334313B1 publication Critical patent/NO334313B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • H04L5/0021Time-frequency-code in which codes are applied as a frequency-domain sequences, e.g. MC-CDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • H04L27/262Reduction thereof by selection of pilot symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2657Carrier synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)

Description

Oppfinnelsens bakgrunn
I. Oppfinnelsens tekniske område
Denne oppfinnelse gjelder kommunikasjon, nærmere bestemt en ny og bedret måte og et tilhørende apparat for sending og mottaking av kringkastingsinformasjon i et flerbærersystem av kategori CDMA (kodedelt multippelaksess).
II. Beskrivelse av den relaterte teknikk
Bruken av CDMA-modulasjon er en av flere teknikker for å lette kommunikasjon hvor et stort antall systembrukere er til stede. Andre multippelaksessteknikker er kjent som tidsdelt (TDMA) og frekvensdelt (FDMA), men teknikken som CDMA tilbyr har betydelige fordeler over disse andre modulasjonsteknikker for multippelaksess. Bruken av CDMA-teknikk i et multippelaksessystem er allerede beskrevet i vårt patent 4 901 307 med tittel "Spread Spectrum Multiple Access Communication System Using Satellite or Terrestrial Repeaters", og innholdet tas her med som referansemateriale. Bruken av CDMA-teknikk er videre beskrevet i vårt US patent 5 103 459 med tittel "System and Method for Generating Signal Waveforms in a CDMA Cellular Telephone System", og innholdet i dette tas også her med som referansemateriale. CDMA er standardisert av telekommunikasjonsstandarden IS-95A og B, og tittelen på disse standarder er "Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual Mode Spread Spectrum Systems"
(idet disse standarder heretter vil bli kalt IS-95 for enkelhets skyld).
Av kjent teknikk skal også nevnes US 5 627 730 A og US 5 751 761 A.
I IS-95-kommunikasjonssystemer skilles de enkelte kanaler med informasjon som sendes fra en felles basestasjon fra hverandre ved ortogonale spredekoder. Hver kanal blir således spredt ved hjelp av et ortogonalt spredesystem, og de kanaler som sendes ut fra en basestasjon for systemet IS-95 omfatter: en pilotkanal, en synkroniseringskanal, minst én anropskanal og "dedikerte" trafikkanaler. Pilotkanalene brukes til å etablere en fasereferanse for koherent demodulasjon for de øvrige kanaler, av mobile radiostasjoner (så som mobiltelefoner) innenfor basestasjonens dekningsområde. Synkroniseringskanalene fører overordnet informasjon så som vedrørende tid/takt (timing), informasjon om forsinkelse av kvasistøyinformasjon (PN) og annen informasjon som tillater mottaking av de øvrige overordnede kanaler. Anropskanalene gir beskjeder til mobile radiostasjoner i kommunika-sjonsnettet om forbindelser som er avsluttet fra en slik stasjon, og disse beskjeder er rettet til en bestemt mobil radiostasjon i området. Dedikerte trafikkanaler er kanaler som fører informasjon som er rettet direkte til brukeren av en bestemt mobil radiostasjon i basestasjonens dekningsområde.
I standarden IS-95 og når basestasjonen sender en synkroniseringskanalmelding skal denne basestasjon bruke meldingsformatet med fast meldingslengde, gitt i tabell 1 nedenfor:
Symbolene i venstre kolonne forklares nedenfor:
MSGTYPE Meldingstype
PREV Protokollrevisjonsnivå
MINPREV Minste protokollrevisjonsnivå. Basestasjonen setter dette felt for å
hindre mobile stasjoner som ikke kan betjenes av basestasjonen, fra å få
tilgang til systemet.
SID Systemidentifikasjon. Basestasjonen setter dette felt til systemets system-identifikasj onsnummer.
NID Nettidentifikasjon. Dette felt tjener som en underidentifikator for et system
som er fastlagt av eieren av SID.
PILOT PN Tidsforskyvningsindeks for en pilot-PN-sekvens. Basestasjonen setter dette felt til sekvensforskyvningen for den bestemte basestasjon, i enheter på 64 PN-chips, idet en "chip" er en nærmere bestemt sekvens
med et gitt format.
LCSTATE Langkodetilstand. Basestasjonen setter dette felt i den aktuelle tilstand ved et tidspunkt som er gitt i meldingens felt S YS TIME nedenfor.
SYSTIME Systemtiden. Basestasjonen setter dette felt til systemtiden som en av fire superrammer (320 ms) for synkroniseringskanalen etter slutten av den siste superramme som inneholder en hvilken som helst del av den aktuelle synkroniseringskanalmelding minus pilot-PN-sekvensforskyvningen, i enheter på 80 ms.
LPSEC Antallet løpende sekunder som har pågått siden starten av systemtiden. LTMOFF Forskyvningen mellom lokal tid og systemtiden. Basestasjonen setter dette felt til to-komplementet som en forskyvning for den lokale tid, i
enheter på 30 minutter.
DA YLT Dagslysbevaringstidsindikator. Er mekanismen å ta vare på dagslyset i
aktivitet vil basestasjonen sette dette felt til 1, ellers blir feltet satt til 0. PRAT Dataoverføringshastigheten (dataraten) i anropskanalen. Basestasjonen setter dette felt til den PRAT-feltverdi som er vist i tabell 2, tilsvarende den hastighet som brukes av systemets anropskanaler.
CDMA FREQ Frekvenstildeling. Basestasjonen setter dette felt til det CDMA-nummer som tilsvarer den frekvenstildeling kanalen får, når den inneholder en primæranropskanal.
I IS-95-systemer sender hver basestasjon en pilotkanal som "dekkes" bare av en kort PN-sekvens, og denne sekvens gjentas hvert 26. ms. Pilotsignalsendingene fra hver basestasjon skilles fra hverandre ved en faseforskyvning, og dette skjer i praksis slik at hver basestasjon som er tilknyttet en felles sentral vil ligge faseforskjøvet med minst 64 PN-chips.
Under normal drift vil først en mobil radiostasjon i nettet ta i bruk pilotsignalet, idet dette signal ikke fører noen data og rett og slett er en sekvens med bare enere og spredt ved hjelp av den felles kortkode som også gir spredningen av samtlige andre kanaler som brukes ved sendingene fra basestasjonen. Etter innhentingen av pilotkanalen kan den mobile stasjon motta informasjonen som er beskrevet ovenfor fra synkroniseringskanalen. Tids- bestemmelsen for rammer og innfelling i synkroniseringskanalen vil innrettes ved hjelp av pilot-PN-sekvensen, og tilstanden null for den korte PN-sekvens vil markere startpunktet for synkroniseringskanalrammen og -innfelleren.
I spekteret for det personlige kommunikasjonssystem (PCS) som brukes i USA spesifiserer CDMA-kanalnummeret N bærefrekvensene for både forover- og returkanalen. Særlig tilsvarer dette kanalnummer N en returkanalbærefrekvens på (1850 + 0,05N) MHz og en bærefrekvens i foroverkanalen på (1940 + 0,05N) MHz, hvor N går fra 0 til 1199. Båndbredden av hver CDMA-kanal er 1,25 MHz, og derfor vil kanalnumrene for tilstøtende kanaler avvike innbyrdes med minst 25 (25 x 0,05 MHz = 1,25 MHz). For å lette en mobil radiostasjons innledende innhenting av signaler vil bestemte bærefrekvenser være angitt som foretrukne. Det vises til fig. 1 som illustrerer et CDMA-system for standarden IS-95B i blokk A i et PCS-bånd og med kanalnumrene for de foretrukne frekvensinndelinger etter følgende rekke 25, 50, 75, 100,125,150,175, 200, 225, 250 og 275. Mobile radiostasjoner vil søke etter slike foretrukne frekvenstildelinger ved oppstartingen.
Den internasjonale telekommunikasjonsunion har nylig foreslått bestemte frem-gangsmåter for å få etablert store overføringshastigheter og tjenester med høykvalitets tale via trådløse kommunikasjonskanaler, og et første av disse forslag ble kalt "The cdma2000 ITU-Pv RTT Candidate Submission" (heretter kalt cdma2000). Dette forslag går ut på å øke overføringskapasiteten for signaler i foroverkanalen ved å sende deler av informasjonen over tre bånd, hvert med en båndbredde på 1,2288 MHz, og en slik fremgangsmåte kan kalles en "multibærerløsning".
Et multibærer-CDMA-system som bruker tre tilstøtende høyfrekvenskanaler med 1,25 MHz avstand og samme båndbredde blir således fastlagt i dette systemforslag cdma2000. Fig. 2 illustrerer et flerbærersystem i kategori CDMA i et PCS-bånd, blokk A og som kan legges ut med midtkanalen på kanal 50, 75,100, 125, 150, 175,200, 225 eller 250. Kanalene 50 og 250 unngås vanligvis for ikke å få interferens med tilstøtende bånd i returkanalen. I den foreslåtte cdma2000 vil returkanalen kunne direktespres med en chiptakt på 3,6864 Mc/s, hvilket gjør sendebegrensningskravene vanskeligere å møte enn for en chiptakt på 1,2288 Mc/s.
En mobil radiostasjon vil når den slås på søke etter et pilotsignal på en bestemt frekvens. Dersom intet slikt signal finnes i den aktuelle kanal endres kanalen og et nytt søk foretas. Når et pilotsignal fanges opp og signalene tas inn demodulerer stasjonen den synkroniseringskanal som er tilordnet pilotkanalen for å motta tidsinformasjon, pilot-PN-forskyvning og annen informasjon som muliggjør mottakingen av de øvrige overordnede kanaler.
I en flerbærerløsning ville en egnet fremgangsmåte for å etablere synkroni-seringskanaldata være å dele synkroniseringskanalmeldingen opp i tre og legge en tredjedel av den til hver av tre deler av flerbærersignalet. Er synkroniseringskanalen for et flerbærersystem spredt over tre kanaler vil imidlertid den mobile radiostasjon måtte ha informasjon om nøyaktig hvilke kanaler systemet bruker for å kunne demodulere synkroniseringskanalen på en riktig og pålitelig måte. Siden disse kanaler ikke er kjent på forhånd må altså stasjonen prøve en rekke kombinasjoner for å kunne ta inn synkroniseringsmeldingen. Når antallet foretrukne kanaler er kjent, vil det tidsforbruk et slikt forsøk representerer kunne bli meget stor og derfor kunne degradere stasjonens innledende innhentingstid for signaler, meldinger og kanaler, og av denne grunn er det et åpenbart behov innenfor teknikken for en fremgangsmåte som reduserer den tid en mobilradiostasjon trenger til å utføre en innledende søking.
Kort gjennomgåelse av oppfinnelsen
I og med oppfinnelsen foreslås derfor en ny fremgangsmåte og et tilsvarende apparat for å sende informasjon i et flerbærerkommunikasjonssystem, nemlig ved å sende signaler i synkroniseringskanalen i et flerbærersystem med 1,25 MHz kanalbåndbredde (dvs. over en enkelt bærebølge) og spesifisere de foretrukne kanaler for denne sending i synkroniseringskanalen i stedet for de foretrukne kanaler for hele multibærersystemet. Synkroniseringskanalmeldingen vil indikere midtfrekvensen i et flerbærersystem i båndet dersom en slik midtfrekvens eksisterer, og frekvensen av et enkeltbåndsystem dersom et slikt eksisterer.
Betrakter vi igjen A-blokken i PCS-båndet fremgår at foretrukne kanaler for syn-kroniseringskanalsending kan velges som kanaler 75, 150 og 225, og dette valg sikrer at en av disse kanaler alltid vil bli brukt for ethvert flerbærersystem, uavhengig hvor midtkanalen måtte ligge. Den mobile radiostasjon vil ved påslag søke etter de foretrukne kanaler, først for å finne synkroniseringskanalen, og når pilotsignalet er hentet inn via en av disse kanaler vil stasjonen demodulere signalene i synkroniseringskanalen og ut fra dette få informasjon via synkroniseringskanalmeldingen om posisjonen av et multibærer- og et enkeltbærer-system i båndet dersom et slikt system eksisterer. Det kan lett innses at antallet kanaler som må gjennomsøkes og antallet hypoteser som må utprøves da blir betydelig redusert, nemlig ved å bruke forslaget som oppfinnelsen innebærer. Som et resultat av dette gir oppfinnelsen en bedret innledende signalinnhentingssekvens ved at den kan gjennomløpes langt hur-tigere.
Kort gjennomgåelse av tegningene
De enkelte trekk ved oppfinnelsen, dens mål og fordeler vil fremgå av den detalj-beskrivelse som er satt opp nedenfor, og denne beskrivelse støtter seg til tegningene hvor like henvisningstall tilsvarer samme element, og hvor: Fig. 1 viser skjematisk en båndoversikt for et PCS-system for engangs kommunikasjonssystemer, fig. 2 viser samme for tregangssystemer, fig. 3 viser et flytskjema for oppfinnelsens innhentingsmetode, fig. 4 viser blokkskjematisk hovedelementene i et trådløst kommunikasjonssystem, fig. 5 viser et forenklet blokkskjema over et flerbærertransmisjons- system, fig. 6 viser et blokkskjema over et CDMA-modulasjonssystem, fig. 7 viser et forenklet blokkskjema over et flerbærermottakersystem, og fig. 8 viser et blokkskjema over et CDMA-demodulasjonssystem. Fig. 1 viser således et typisk båndskjema for et flerbånds kommunikasjonssystem. I dagens trådløse kommunikasjonssystemer vil en mobil radiostasjon som søker å starte en forbindelse lete etter mulige frekvenser innenfor et foretrukket sett og kunne bestemme om et system er tilgjengelig ved en slik frekvens. På fig. 1 vises de enkelte kanalnummere for de foretrukne frekvenstildelinger som 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 og 275, idet disse frekvenser tilsvarer båndene 200a, 200b, 200c, 200d, 200e, 200f, 200g, 200h, 200i, 200j og 200k. I eksemplet er alle disse bånd 1,25 MHz brede og brukes for å overføre sendinger i CDMA og i henhold til standarden IS-95. Fig. 2 viser de mulige midtbånd for et trekomponents flerbærerkommunikasjonssystem slik det er satt opp i forslaget nevnt ovenfor, nemlig cdma2000 (også kalt standarden IS-2000), og i dette flerbærersystem vil en mobil radiostasjon søke etter enhver mulig gruppering av tre tilstøtende kanaler og forsøke å ta imot en synkroniseringskanalmelding via en slik gruppering. I de aktuelle oppsettinger for flerbærersystemer vil synkroniseringskanalmeldingen være oppdelt i tre komponentdeler, med hver komponent sendt separat og samtidig via en separat og innbyrdes forskjellig bærer i flerbærerbåndet. Den mobile stasjon vil da først søke å motta synkroniseringskanalmeldingen via et flerbærersystem som inneholder båndene 300b, 300c og 300d, men hvis dette ikke lykkes vil den forsøke å hente inn synkroniseringskanalen via et flerbærersystem som består av 300c, 300d og 300e. Dette fortsetter for hver mulig kombinasjon av tre kanaler inntil stasjonen kommer frem til det kanalsystem som består av båndene 300h, 300i og 300j. Av grunner som er beskrevet ovenfor vil i eksemplet båndene 300a og 300k ikke brukes i et flerbærersystem.
Denne måte å motta synkroniseringskanalmeldingen er meget lite effektiv og den er svært tidkrevende. Er en mobil radiostasjon i stand til å arbeide innenfor en flerbærer- eller enkeltbærermodus vil den ha mulighet til å kunne utføre elleve enkeltsøk eller -bånd 200a-200k og syv flerbærersøk ved hjelp av midtfrekvensene 300c-300i. I et CDMA-kommunikasjonssystem vil hvert bånd som gjennomsøkes innebære at stasjonen må prøve ut et stort antall PN-forskyvninger for å registrere tilstedeværelsen av pilotsignalet, og følgelig vil en slik innhenting kreve en betydelig tid.
Med oppfinnelsen foreslås en langt mer effektiv måte å hente inn de nødvendige systemparametre på, i et kommunikasjonssystem med potensielt blandede båndbredder. I og med oppfinnelsen vil da synkroniseringskanalen alltid sendes i et enkeltbånd, og i en foretrukket utførelse vil de foretrukne kanaler være kanalene 75, 150 og 225. På denne måte behøver en mobil radiostasjon bare utføre høyst tre søk for å motta meldingen i enkeltbåndbredden, for derved å hente inn den nødvendige informasjon for å ta inn det foretrukne system. Med oppfinnelsen får man altså betydelig redusert innhentingstid i et slikt system, og i tillegg vil man ved å ha synkroniseringskanalmeldingen bare i de foretrukne kanaler redusere kapasitetsbehovet ved å sørge for at overordnet meldingssending kan foregå via langt flere kanaler.
Grunnen til allokeringen av de foretrukne kanaler i og med oppfinnelsen er at dette gir den størst mulige fleksibilitet ved etableringen av et flerbærersystem. Med allokeringen av kanalene til kanalnumrene 75, 150 og 220 (300c, 300f og 300j) vil et flerbærersystem som ligger hvor som helst innenfor totalbåndet bestående av båndene 300a-300k, innbefatte en av de foretrukne kanaler. Et slikt system som omfatter båndene 300a, 300b og 300c vil således innbefatte den foretrukne kanal 300c. Et flerbærersystem som inneholder 300b, 300c og 300d vil innbefatte den foretrukne kanal i båndet 300c. Et flerbærersystem som omfatter båndene 300c, 300d og 300e vil innbefatte den foretrukne kanal i båndet 300c. Et flerbærersystem som omfatter båndene 300d, 300e og 300f vil innbefatte den foretrukne kanal i båndet 300f. Enhver kombinasjon av tre tilstøtende bånd vil innbefatte en foretrukket kanal i hvilken den mobile radiostasjon kan hente inn de nødvendige systemparametre for driften.
Ifølge den foreliggende oppfinnelse kan den mobile radiostasjon ta inn en bestemt kanal (300c, 300f eller 300i) og starte å registrere pilotsignal i det aktuelle frekvensbånd. Registreres et slikt pilotsignal i stasjonen, demoduleres og dekodes synkroniseringskanalmeldingen, og i og med oppfinnelsen vil denne melding gi informasjon som bestem-mer midtfrekvensen i et flerbærersystem i det aktuelle sett frekvensbånd (dersom et eksisterer) og frekvensen av et lx i det aktuelle sett frekvensbånd (dersom et eksisterer).
Den mobile radiostasjon vil, i respons på den informasjon som mottas i synkroniseringskanalen, velge det system som er mest hensiktsmessig for stasjonens behov eller kapasitet. Dersom stasjonen "foretrekker" å bruke et multibærersystem vil den bruke midtfrekvensen av dette system slik denne frekvens indikeres i synkroniseringskanalmeldingen, for å avstemme kretsene til dette system og motta meldingen via den kringkastede kanal (BCH). Meldingen vil indikere overfor stasjonen hvilket antall felles styrekanaler (CCCH) som brukes av det aktuelle system, og den mobile radiostasjon bruker dette tall for styrekanalene og i tillegg en forhåndsbestemt såkalt "hashing-algoritme" for å bestemme hvilken kodekanal som skal brukes for å mobil anropsmeldingen fra den basestasjon som sender slike meldinger ut.
Velger den mobile radiostasjon å arbeide innenfor et enkeltbåndsystem bruker den den informasjon den mottok i synkroniseringskanalmeldingen til å innstille seg på den riktige frekvens for dette enkeltbåndsystem, og deretter mottar den den generelle anropskanalmelding via den primære anropskanal. Meldingen inneholder antallet anropskanaler som brukes av enkeltbåndsystemet, og stasjonen bruker som allerede nevnt en forhåndsbestemt hashing-funksjon eller -algoritme for å bestemme kodekanalen den skal motta anropsmeldinger over, for den sendende basestasjon.
Oppfinnelsen gjelder også systemer som kan omfatte 3x direktespredte kommunikasjonssystemer, og i denne utgave ville synkroniseringskanalmeldingen også innbefatte tilleggsinformasjon, nemlig om et slikt 3x system er et direktespredesystem eller et flerbærersystem, og dessuten vil synkroniseringskanalmeldingen kunne gi ytterligere informasjon vedrørende om systemet bruker en form for diversitetssending (flerveisoverføring) så som OTD (ortogonal senderdiversitet). Er slik diversitet mulig innenfor multippel-båndbreddesystemet for kommunikasjon vil spesifikasjonen av de midler som brukes i så måte redusere antallet hypoteser som ellers måtte utprøves for å hente inn et slikt system, i stor grad.
Disse endringer i synkroniseringskanalmeldingene kan tilpasses uten å ta i bruk den utvidelse som er angitt i standarden IS-95B og er gjennomgått ovenfor. I den aktuelle synkroniseringskanalmelding ligger nemlig et stort antall reserverte sifre (bitallokeringer) som kan brukes til å frembringe slik ytterligere informasjon.
Fig. 3 viser et flytskjema over innhentingen i samsvar med oppfinnelsen. I trinn 2 indikeres hvordan den mobile radiostasjon avstemmer kretsene sine til en foretrukket kanal (300c, 300f eller 300i), og det er underforstått at oppfinnelsen her er gjennomgått i forbindelse med PCS-båndets frekvenser, men at den naturligvis lett også kan brukes for andre bånd så som de frekvensbånd som brukes for mobiltelefoni. Videre er det valgte sett med foretrukne kanaler, det vil si foretrukket for tre bærere innenfor et multibærersystem for kommunikasjon, naturligvis da være forskjellig for flerbærersystemer med et forskjellig antall bærere, uten at dette går ut over rammen om oppfinnelsen.
I trinn 6 bestemmes i den mobile stasjon om søketrinnet var vellykket eller ikke. I eksemplet brukes et CDMA-system, men oppfinnelsen kan også gjelde andre systemer med blandet båndbreddekommunikasjon. I eksemplet avstemmer stasjonen sin RF-mottaker til en foretrukket kanal (300c, 300f eller 300i) og søker å registrere tilstedeværelsen av et pilotsignal. I eksemplet for et IS-95-basert CDMA-system sender hver basestasjon sitt pilotsignal ved hjelp av en unik pilotsignalforskyvning, og følgelig vil den mobile stasjon etter avstemning til den foretrukne kanal (300c, 300f eller 300i) søke etter de mulige PN-forskyvningshypoteser.
Fremgangsmåten og apparatet for å registrere et pilotsignal i et CDMA-kommunikasjonssystem er allerede velkjent og kan finnes beskrevet i vårt US patent 5 644 591 med tittel "Method and Apparatus for Performing Search Acquisition in a CDMA Communication System", og innholdet tas her med som referansemateriale. Den mobile radiostasjon prøver ut hver eneste av disse PN-forskyvningshypoteser ved å beregne korrelasjonen mellom det mottatte signal i det foretrukne frekvensbånd, og den PN-hypo-tese som er under utprøving. Er korrelasjonsenergien for samtlige PN-hypoteser mindre enn en bestemt terskelverdi vil innhentingen av foretrukket frekvens regnes å være mislykket, og flytskjemaet går da videre til trinn 4 hvor den neste foretrukne kanal (300c, 300f eller 300i) utprøves av stasjonen, hvoretter skjemaet går tilbake til trinn 2 og fortsetter som beskrevet.
Dersom stasjonen registrerer tilstrekkelig korrelasjonsenergi mellom det mottatte signal ved den foretrukne kanalfrekvens og hypotesen blir dette å betrakte som en vellykket innhenting. Ved dette punkt i skjemaet går dette derfor videre til trinn 8 hvor stasjonen mottar synkroniseringskanalmeldingen. I oppfinnelsen er denne melding sendt i et enkelt lx bånd (300c, 300f eller 300i), og i eksemplet som altså gjelder et IS-95-basert system vil grenseområdene for synkroniseringskanalrammen og innfellergrenseområdene innrettes i forhold til den korte PN-sekvens som brukes for å spre pilotkanalsignalene, og ved en vellykket innhenting av pilotkanalsignalet vil derfor den mobile radiostasjon få tilstrekkelig informasjon til å gjøre om innfellingen og dekode synkroniseringskanalmeldingen.
Etter mottakingen av synkroniseringskanalmeldingen går skjemaet videre til trinn 10 hvor det i den mobile radiostasjon bestemmes, ut fra denne melding, hvilken midtfrekvens flerbærersystemet har i det aktuelle sett bånd (dersom et eksisterer), og lokaliseringen av et enkeltbærerbånd dersom et slikt eksisterer. Det avgjøres i den mobile radiostasjon om det skal arbeides i en flerbærer- eller enkeltkanalmodus, ut fra behov og kapasitet.
Driften går videre til trinn 10 som nevnt ovenfor hvor det bestemmes hvilken modus som skal brukes, og så til trinn 12 dersom flerbærermodus velges. I trinn 12 settes de nødvendige høyfrekvenskretser i gang for slik flerbærermottaking, og det vil i den mobile radiostasjon være informasjon om midtfrekvensen i et flerbærersystem i det aktuelle sett frekvensbånd dersom et slikt eksisterer, ut fra den mottatte synkroniseringskanalmelding. Driften går deretter videre til trinn 14 hvor stasjonen mottar signalene via kring-kastingskanalen BCH, og den informasjon som da mottas gir blant annet antallet felles styrekanaler som brukes i systemet. Stasjonen utfører en hashing-algoritme over dette antall for å bestemme den kodekanal stasjonen skal bruke for å motta anropsmeldinger.
NEI-valget fra beslutningstrinnet 10 går ut på at stasjonen i stedet kommer til å bruke et enkeltkanalsystem på grunn av begrensninger i kapasitet eller andre preferanser når det gjelder tjenestebehovet, og trinn 16 står da for tur. Der settes tilsvarende kretser i gang for enkeltbærermottaking. I det etterfølgende trinn 18 mottar stasjonen den generelle anropsmelding via en forhåndsbestemt kodekanal, for å fastlegge antall anropskanaler som brukes i systemet. Disse kanaler gjennomgås slik at den bestemte kodekanal som skal brukes for å motta dirigerte anrop til den aktuelle mobile radiostasjon, kan tas inn fra den betjenende basestasjon. Fig. 4 introduserer de elementer og den nomenklatur som hører til et meget forenklet trådløst kommunikasjonssystem med en basestasjon 30 som sender forover-kanalsignaler 32 til en mobil radiostasjon 40, idet denne stasjon 40 sender returkanalsignaler 34 tilbake til basestasjonen 30. Fig. 5 viser et forenklet blokkskjema over en typisk slik basestasjon 30 i et flerbærersystem for CDMA-transmisjon hvor det brukes tre foroverkanaler. Systemet har altså tre subsystemer 48 som hvert overfører en del av foroversignalene 32, ved en særskilt og innbyrdes forskjellig bærefrekvens. Således overfører subsystemet 48a en del av signalet 32 ved frekvensen fi, subsystemet 48b overfører en del ved frekvensen f2, og subsystemet 48c overfører en del ved frekvensen f3.
Data for sendingen via foroverkanalen fremkommer fra den viste demultipleksenhet 50 som overfører disse data til hvert av subsystemene. Oppfinnelsen er altså her illustrert i form av et trebærersystem, siden bærere i henhold til standarden IS-95 og som opptar 1,2288 MHz alle kan passe inn i et 5 MHz bånd. Det er imidlertid klart at oppfinnelsen lett kan utvides til å gjelde et vilkårlig antall kanaler i et flerbærersystem.
De demultipleksbehandlede datastrømmer føres til modulatorer 52 som i eksemplet sørger for moduleringen av de data som overføres i foroverkanalen, i samsvar med et CDMA-modulasjonsformat så som beskrevet i standarden IS-95 og videre beskrevet i detalj i det allerede nevnte patent US 5 103 459. Disse data i foroverkanalen omfatter dedikerte kanaldata som er beregnet for overføring til en bestemt mobil radiostasjon i nettet, og kringkastingskanaldata som er beregnet for samtlige mobile stasjoner innenfor basestasjonens 30 i dekningsområdet eller dekningsområdet for et subsett av mobile radiostasjoner i samme teknikks område. Synkroniseringskanalmeldingen er et eksempel på slike kringkastingsdata som sendes til samtlige mobile stasjoner i dekningsområdet. Ifølge oppfinnelsen går denne melding til et bestemt av subsystemene 48 for overføring via en av de tre bærere.
De modulerte foroverkanaldata fra modulatorene 52 går til et opptransponerings-trinn 54 som overfører de modulerte signaler til en bærefrekvens (fi, f2eller f3) som frem-bringes av en lokaloscillator (imidlertid her ikke vist). Signalene går etter opptrans-poneringen til kombinasjon for sending via antennen 56.
Fig. 6 viser hvordan typisk modulatorene 52 i eksemplet er satt opp for å modulere en del av foroverkanalsignalene for sending via en enkelt bærebølge for signalene 32. I eksemplet sendes et pilotsignal for å sørge for koherent demodulasjon i mottakerne, hvilket bedrer disse ytelse ved å gi en fasereferanse for demodulasjonen. Et sett pilotsymboler som er kjente for både basestasjonen 30 og den mobile stasjon 40 går til den viste Walsh-spreder 60 som sørger for spredning av symbolene ut fra en gitt Walsh-sekvens WPji0t. I eksemplet brukes disse sekvenser til å skille mellom de enkelte kanaler for dataoverføringen ved hjelp av en enkelt CDMA-bærer. Walsh-funksjonen kan enten være et fast antall symboler som beskrevet i standarden IS-95 eller en ortogonal funksjon som varierer i lengde i samsvar med overføringshastigheten for de data som skal sendes i kanalen, slik det er beskrevet i forslaget cdma2000 og i patentet US 5 751 761 med tittel "System and Method for Orthogonal Spread Spectrum Sequence Generation in Variable Data Rate Systems", og innholdet i dette patent tas her med som referansemateriale.
De Walsh-spredte pilotsymboler går til en kompleks PN-spreder 62 som sprer symbolene i samsvar med to separat frembrakte kvasistøysekvenser FNiog PNq. Er de to inngangene til sprederen 62 satt opp som I henholdsvis Q for direktefasesignaler henholdsvis kvadraturfasesignaler blir resultatet av den komplekse spredning to kanaler I' og Q' som er gitt ved likningene:
Hensikten med denne komplekse PN-spredning er å fordele belastningen i de to faserelaterte kanaler mer jevnt for en QPSK-modulator (idet forkortelsen står for fase-dreiningsnøkling med kvadraturfase), hvilket fører til en reduksjon av forholdet mellom spisseffekt og midlere effekt i den sluttforsterker (ikke vist) som er det siste trinn i basestasjonen 30, hvorved effektkapasiteten i denne stasjon økes. Kompleks PN-spredning er allerede beskrevet i cdma2000 RTT-forslaget og likeledes i detalj i vår samtidig innleverte patentsøknad USSN 08/886,604 med tittel "High Data Rate CDMA Wireless Communication System", og innholdet i denne patentsøknad tas også her med som referanse, i den utstrekning innholdet blir tilgjengelig, enten ved at det blir bevilget patent i USA eller ved at tilsvarende versjoner blir gjort tilgjengelig før i andre land, herunder Norge. De komplekse PN-spredte pilotsymboler går til den viste sender 94 som sørger for opptransponering, filtrering og forsterkning av signalene, for endelig overføring til eteren via antennen 56.
I eksemplet skilles synkroniseringskanalmeldingen fra andre informasjonskanaler ved å spredes med den unike ortogonale spredesekvens Wsync. I den foretrukne utførelse av oppfinnelsen sendes denne melding bare av en valgt av modulatorene 48a, 48b og 48c, og den valgte av disse overfører meldingen i en foretrukket kanal. Videre er det i eksemplet slik at meldingen indikerer midtfrekvensen i et flerbærersystem i det aktuelle frekvensbånd, dersom et slikt bånd eksisterer, og frekvensen av et enkeltbærersystem i det aktuelle sett frekvensbånd, dersom et slikt eksisterer.
Synkroniseringskanalmeldingen går til en meldingsformateringskrets 64 som i eksemplet frembringer et sett syklisk redundanskontroll-sifre (CRC bits) og et eventuelt ytterligere sett sluttsifre (tail bits), hvoretter disse sifre tilføyes meldingen. Standarden IS-95 og systemer som bruker denne legger ingen slike sluttsifre til meldingen. IS-2000/cdma2000 legger imidlertid åtte sluttsifre til meldingen, og denne vil sammen med CRC-sifrene og sluttsifrene tilføyd føres til en koder 66 som vist på fig. 6 for koding av den innkommende synkroniseringskanalmelding, med tillagte sifre, i samsvar med en forhåndsbestemt kodealgoritme som i tillegg har foroverfeilkorreksjon, idet denne koding kan være en type omhylningskoding.
De kodede symboler går deretter til den etterfølgende innfeller 68 som omorganiserer symbolene i samsvar med et gitt innfellingsformat. Innfelleren brukes til å gi tidsdiversitet i den overførte strøm av kodede symboler. Dekodere har bedre feilkorreksjonsytelse når feilene i den mottatte strøm ikke er samlet i klynger.
De omorganiserte symboler går deretter til den viste Walsh-spreder 70 som sørger for spredning av dem i samsvar med enn forhåndsbestemt kodesekvens Wsync, som allerede forklart. I eksemplet er denne sekvens ortogonal i forhold til andre kodesekvenser som brukes til kanalisering av kanalene for foroversignalene 32. De Walsh-spredte signaler går til slutt til en kompleks PN-spreder 62 (angitt som despreader på tegningen og sannsynligvis derfor med omvendt funksjon av spredning, nemlig samling) og blir spredt (samlet?) som beskrevet ovenfor.
Felles kanalmeldinger sendes til samtlige abonnentstasjoner eller sett slike innenfor basestasjonens 30 dekningsområde. Eksempler på slike meldinger er anropsmeldinger som aktiverer en mobil stasjon om innkommende anrop, og kontrollkanalmeldinger som gir nød-vendig kontroll- eller styreinformasjon til mobile stasjoner i dekningsområdet. For illustrasjonens skyld er en enkelt kontroll- eller styrekanal vist. Det er åpenbart at praktiske anvendelser kan omfatte en rekke slike kanaler for overføring fra en basestasjon 30.
Den felles kanalmelding går til en formateringskrets 74 som i eksemplet frembringer et sett CRC-sifre og et slett sluttsifre som forklart tidligere, for tilføyelse. Resultatet går til den viste koder 76 som koder meldingen, CRC- og sluttsifrene i samsvar med en forhåndsbestemt kodealgoritme for foroverfeilkorreksjon, så som en omhylningskoding.
De kodede symboler går deretter til den etterfølgende innfeller 78 som omorganiserer symbolene i samsvar med et gitt innfellingsformat. Innfelleren brukes til å gi tidsdiversitet i den overførte strøm av kodede symboler. Dekodere har bedre feilkorreksjonsytelse når feilene i den mottatte strøm ikke er samlet i klynger.
De omorganiserte symboler går deretter til den viste Walsh-spreder 82 som sørger for spredning av dem i samsvar med enn forhåndsbestemt kodesekvens Wcc, som allerede forklart. I eksemplet er denne sekvens ortogonal i forhold til andre kodesekvenser som brukes til kanalisering av kanalene for foroversignalene 32. De Walsh-spredte signaler går til slutt til en kompleks PN-spreder 62 (angitt som despreader på tegningen og sannsynligvis derfor med omvendt aksjon av spredning, nemlig samling) og blir spredt (samlet?) som beskrevet ovenfor.
Dedikerte kanaldata oversendes til en bestemt abonnentstasjon innenfor basestasjonens 3 dekningsområde og går til den viste formateringskrets 84, som i eksemplet frembringer et sett CRC-sifre og et slett sluttsifre som forklart tidligere, for tilføyelse. Resultatet går til den viste koder 86 som koder meldingen, CRC- og sluttsifrene i samsvar med en forhåndsbestemt kodealgoritme for foroverfeilkorreksjon, så som en omhylningskoding.
De kodede symboler går deretter til den etterfølgende innfeller 88 som omorganiserer symbolene i samsvar med et gitt innfellingsformat. Innfelleren brukes til å gi tidsdiversitet i den overførte strøm av kodede symboler. Dekodere har bedre feilkorreksjonsytelse når feilene i den mottatte strøm ikke er samlet i klynger.
De omorganiserte symboler går deretter til den viste Walsh-spreder 90 som sørger for spredning av dem i samsvar med enn forhåndsbestemt kodesekvens WT, som allerede forklart. I eksemplet er denne sekvens ortogonal i forhold til andre kodesekvenser som brukes til kanalisering av kanalene for foroversignalene 32. De Walsh-spredte signaler går til slutt til en kompleks PN-spreder 62 (angitt som despreader på tegningen og sannsynligvis derfor med omvendt funksjon av spredning, nemlig samling) og blir spredt (samlet?) som beskrevet ovenfor.
De komplekse PN-sprededata går til den viste sender 94 fra sprederen 62 og opptransponeres, filtreres og forsterkes for sending ut gjennom antennen 56.
Fig. 7 viser en forenklet flerbærermottaker som i eksemplet er anordnet i en mobil radiostasjon 40. Denne stasjon er da i stand til samtidig å motta foroversignaler 32 som sendes over opp til tre bærerkanaler. Andre antall kan naturligvis også tenkes, innenfor oppfinnelsens ramme. Det mottatte signal tas inn til hvert mottakersubsystem 105 for nedtransponering og demodulasjon av sin respektive komponent av signalet 32, i samsvar med en unik bærefrekvens.
Signalet 32 mottas i antennen 100 og går til de enkelte mottakere 102A-C, for nedtransponering, filtrering og forsterkning ii samsvar med sin respektive frekvens fi, f2eller f3. Deretter går de nedtransponerte signaler til demodulatorer 104 som demodulerer i samsvar med et CDMA-modulasjonsformat. Demodulatorene 104 arbeider slik det er beskrevet i US 5 103 459 allerede nevnt tidligere. De demodulerte komponenter av signalet 32 går til den etterfølgende multiplekskrets 106 som setter sammen den datastrøm som skal videresendes.
I og med oppfinnelsen kan den mobile stasjon 40 innledningsvis bare bruke en enkelt mottaker 102 og tilhørende demodulator 104 og innstiller kretsene til en bestemt kanal (300c, 300f eller 300i) og søker å hente inn pilotsignalet ved den foretrukne kanalfrekvens, ved å bruke en av demodulatorene 104. Registreres tilstrekkelig korrelasjonsenergi antas innhentingen å være vellykket. Da trenger stasjonen bare å nedtransponere ved den ene frekvens, demodulere, omorganisere etter innfellingen og dekode for å få frem den opprinnelige synkroniseringskanalmelding. Ut fra denne bestemmes midtfrekvensen i et flerbærersystem i de aktuelle frekvensbånd, dersom et eksisterer, og frekvensen av et enkeltbærersystem i de aktuelle frekvensbånd, dersom et eksisterer.
Videre avgjøres i stasjonen 40 om den skal arbeide i flerbærer- eller enkeltbærermodus, og dersom den velger det første aktiveres høyfrekvenskretsene i mottakerne 102 for å avstemme dem til det riktige sett frekvenser indikert i meldingen, slik at mottakingen kan begynne via foroverkanalen for flere bærefrekvenser. Skal stasjonen 40 i stedet arbeide i enkeltbærermodus vil den avstemme kretsene til den passende frekvens som er angitt i meldingen og starte å motta foroversignalene via et enkeltbærefrekvensbånd.
Fig. 8 illustrerer apparatet som er egnet for å motta foroversignaler 32 i den typiske utførelse av et CDMA-kommunikasjonssystem. Stasjonen 40 må da avstemme kretsene til en foretrukket kanal og prøve å hente inn pilotsignalet fra denne kanal på følgende måte: Foroversignalene 32 mottas først i den viste antenne 100 og går til mottakeren 102 som avstemmer kretsene til den foretrukne kanalfrekvens og nedtransponerer, filtrerer og forsterker det mottatte signal. I den typiske utførelse er mottakeren 102 en kvaternær-fasedreiningsnøklet mottaker (QPSK) og sender sin I- og Q-komponent av signalet videre via to separate linjer som vist på utgangssiden av mottakeren 102.
Disse to komponenter går til den etterfølgende komplekse PN-samler 112 som samler signaldelene i samsvar med to kvasistøysekvenser FNiog PNq. I den typiske ut-førelse er PN-samleren en kompleks PN-samler som beskrevet i detalj i den allerede nevnte søknad USSN 08/886,604, og i eksemplet brukes PN-sekvensene som sprer foroversignalene 32 etter genereringen i en polynomgenerator som er felles for samtlige basestasjoner 30. Spredningen fra basestasjonene skilles innbyrdes ved forskyvningen av de enkelte sekvenser.
En styreprosessor 128 sørger for hypoteser når det gjelder forskyvningen, for samleren 112, idet denne samler de mottatte signaler i samsvar med disse hypoteser, så vel som Wpiiot. Det mottatte signal samles i samsvar med hypotesen, og resultantsignalet går til det viste pilotfilter 114 som samler signalene fra samleren 112 i samsvar med den allerede nevnte ortogonale sekvens Wpnotog lavpassfiltrerer resultatet fra den komplekse samler 112.1 eksempler omfatter Walsh-sekvensen bare enere og brukes for å kanalisere pilotsignalet.
De resulterende signaler fra pilotfilteret 114 går til en energidetektor 118 som summerer kvadratene av de resulterende samplingsverdier fra pilotfilteret 114 for å komme frem til en mottatt pilotenergiverdi, idet denne videreføres til styreprosessoren 128 hvor den sammenliknes med en forhåndsbestemt terskelverdi. Dersom den beregnede energi overskrider terskelverdien forutsettes at innhentingen er vellykket, slik at den mobile stasjon kan starte med mottakingen av synkroniseringskanalmeldingen. Er imidlertid energien under terskelverdien regner man innhentingen til å være ufullført, hvoretter den neste PN-hypotese settes frem av prosessoren 128 til den komplekse PN-samler 112. Fremgangsmåten og apparatet for å søke etter PN-forskyvninger i et CDMA-kommunikasjonssystem er allerede detaljbeskrevet i vårt US patent 5 644 591 med tittel "Method and Apparatus for Performing Search Acquisition in a CDMA Communication System", og innholdet tas her med som referansemateriale. Brukes de mulige PN-forskyvningshypotesene opp vil den mottatte pilotenergi ikke overskride terskelverdien, og styreprosessoren sender da en melding til mottakeren 102 om å starte nedtransponeringen av det mottatte signal ved en forskjellig foretrukket frekvenskanal.
Ved vellykket innhenting av en pilotkanal ved en foretrukket kanalfrekvens kan den mobile stasjon 40 demodulere og dekode synkroniseringskanalmeldingen, og de mottatte signaler fra mottakeren 102 blir da samlet ved hjelp av den PN-forskyvning som er bestemt under pilotsøkealgoritmen. Pilotsignalet blir viderebehandlet i det viste pilotfilter 114 som beskrevet ovenfor.
PN-samlersignalet går også til en Walsh-samler 116 som samler det mottatte signal i samsvar med en Walsh-kodesekvens WChan- Når synkroniseringskanalsignalet demoduleres blir denne kodesekvens WChan Walsh-sekvensallokert for sendingen av meldingen, og samleren 116 samler signalkomponentene i samsvar med frekvensen WChanog gir resultatet til en skalarproduktkrets 120.
Når foroverkanalsignalene 32 går via utbredelsesveien til den mobile stasjon 40 innføres en ukjent fasekomponent i det mottatte signal, og kretsen 120 sørger da for beregning av projeksjonen av dette mottatte signal på det mottatte pilotsignal for å komme frem til et skalart resultat uten fasefeilene. Bruken av slike skalarproduktkretser for koherent demodulasjon er allerede velkjent innenfor teknikken, og en fremgangsmåte og et apparat for å utføre en slik prosedyre er allerede beskrevet i vårt US patent 5 506 865 med tittel "Pilot Carrier Dot Product Circuit", idet innholdet her tas med som referansemateriale.
Skalarutgangene fra kretsen 120 går til en multipleksenhet 122 som kombinerer de mottatte data- eller signalstrømmer til en signaldatastrøm. Datastrømmen fra multipleksenheten 122 går til den viste "av-innfeller" 124 som sørger for oppløsning av innfellingen av de mottatte symboler, i samsvar med en forhåndsbestemt formatering. De omordnede symboler går til en dekoder 126 for dekoding av symbolene i synkroniseringskanalmeldingen for å komme frem til den opprinnelige melding.
Den mottatte melding går deretter til styreprosessoren 128, og ifølge oppfinnelsen bestemmes i denne og ut fra synkroniseringskanalmeldingen, hvilken kanalfrekvens som skal brukes for den primære overordnede kanal for det enkle bærersystem eller midtfrekvensen for et flerbærersystem. I respons på meldingen kan prosessoren 128 starte det riktige antall mottakersubsystemer 105 og avstemme dem til de riktige kanaler for å ta imot foroversignalene 32.
Beskrivelsen ovenfor er søkt gjort så klar som mulig for å få fagfolk til å forstå oppfinnelsen, og de modifikasjoner som vil være naturlige behøver ikke fravike oppfinnelsens ramme, slik den er satt opp med patentkravene.

Claims (14)

1. Flerbærer CDMA basestasjon (30) som arbeider innenfor et frekvensområde inndelt i flere frekvensbånd for samtidig sending av datakomponenter (32) i en foroverlink,karakterisert ved: et første transmisjonssubsystem (48a) for å sende en synkroniseringskanalmelding via en enkeltbærefrekvens i ett av de flere frekvensbåndene, hvor synkroniseringskanalmeldingen inneholder informasjon for å identifisere minst en av en sentral frekvens av et flerbærersystem i et aktuelt sett med frekvensbånd og en bærefrekvens av et enkeltbærer- system i det aktuelle sett med frekvensbånd og hvor enkeltbærerfekvensen er fra et sett av foretrukne frekvenser i frekvensområdet, og minst ett ytterligere transmisjonssubsystem (48b, 48c) for å sende ytterligere deler av datakomponentene (32) i foroverlinken som enkeltbærer- eller flerbærer-signaler.
2. Basestasjon (30) ifølge krav 1, hvor synkroniseringskanalmeldingen indikerer en første frekvens som midtfrekvensen av flerbærersystemet i frekvensområdet.
3. Basestasjon (30) ifølge krav 1, hvor synkroniseringskanalmeldingen indikerer en første frekvens som bærefrekvensen av enkeltbærersystemet i frekvensområdet.
4. Basestasjon (30) ifølge krav 2, hvor synkroniseringskanalmeldingen indikerer en andre frekvens som bærefrekvensen av enkeltbærersystemet i frekvensområdet.
5. Basestasjon (30) ifølge krav 2, hvor antall frekvenser i settet av foretrukne frekvenskanaler er mindre enn antall frekvenser i frekvensområdet.
6. Basestasjon (30) ifølge krav 5, hvor frekvensområdet er settet av frekvensbånd i en blokk av frekvenser for et personlig kommunikasjonssystem.
7. Basestasjon (30) ifølge krav 6, hvor kanalnumrene for settet av foretrukne frekvenskanaler er 75, 150 og 225.
8. Flerbærer CDMA mobil stasjon (40),karakterisert ved: midler for å styre driften av flere mottakersubsystemer (102A, 102B, 102C) i samsvar med informasjon som er indikert i en mottatt synkroniseringskanalmelding (8) som inneholder informasjon for å identifisere minst en av en midtfrekvens av et flerbærersystem i et aktuelle sett med frekvensbånd og en bærefrekvens av et enkeltbærer-system i det aktuelle sett med frekvensbånd, et første mottakersubsystem (102A) av flere mottakersubsystemer (102A, 102B, 102C) for å motta synkroniseringskanalmeldingen (8) på en enkeltbærefrekvens, hvor enkeltbærerfekvensen er fra et sett av foretrukne frekvenser i et frekvensområde inndelt i ett eller flere av de flere frekvensbåndene, midler for å bestemme, basert på synkroniseringskanalmeldingen, om systemet skal arbeide i en enkeltbåndmodus eller en flerbærermodus, og midler for å aktivere de flere mottakersubsystemene (102A, 102B, 102C) for å motta et enkeltbærersignal eller et flerbærersignal (32) basert på driftsmodusen.
9. Mobil stasjon (40) ifølge krav 8, hvor midlene for styring er en styreprosessor(128) som videre er innrettet for å dirigere (16, 18) det første mottakersystemet (102A) til å avstemme sine kretser til bærefrekvensen til enkeltbærersystemet som er indikert i synkroniseringskanalmeldingen (8) for mottak av enkeltbærersystemet når den mobile stasjonen (40) arbeider i enkeltbåndmodus, og for å dirigere (10) det første mottakersubsystem (102A) til å avstemme sine kretser til midtfrekvensen og for å dirigere (12, 14) det minst ene ytterligere mottakersubsystemet (102B, 102C) til å avstemme sine kretser til minst én ytterligere frekvens når den mobile stasjonen (40) arbeider i flerbærermodus.
10. Mobil stasjon (40) ifølge krav 8, hvor midlene for styring er en styreprosessor (128) som dirigerer (2, 4, 6) det første mottakersubsystemet (102A) til å avstemme sine kretser til én av settet med foretrukne frekvenser.
11. Mobil stasjon (40) ifølge krav 8, hvor den mobile stasjonen (40) arbeider innenfor et sett av frekvenser i et personlig kommunikasjonssystem (PCS), og , og hvor settet av foretrukne frekvenser består av frekvenskanalnumrene 75,150 og 225.
12. Fremgangsmåte for å tilveiebringe kanaltilgang ved en flerbærer CDMA basestasjon (30) som arbeider innenfor et frekvensområde inndelt i flere frekvensbånd for samtidig overføring av datakomponenter (32) i en foroverlink, hvor fremgangsmåten omfatter trinnene: å sende, ved et første transmisjonssubsystem (48a), en synkroniseringskanalmelding via en enkeltbærefrekvens i ett av de flere frekvensbåndene, hvor synkroniseringskanalmeldingen inneholder informasjon for å identifisere minst en av en midtfrekvens av et flerbærersystem i et aktuelle sett med frekvensbånd og en bærefrekvens av et enkeltbærer-system i det aktuelle sett med frekvensbånd and, hvor enkeltbærefrekvensen er fra et sett av foretrukne frekvenser i frekvensområdet, og å sende, ved minst ett ytterligere transmisjonssubsystem (48b, 48c), ytterligere deler av datakomponentene (32) i forover linken.
13. Fremgangsmåte for å få tilgang til en kanal med en flerbærer CDMA mobil stasjon (40), omfattende trinnene: å motta en synkroniseringskanalmelding (8) på en enkeltbærefrekvens, hvor enkeltbærefrekvensen er fra et sett av foretrukne frekvenser i et frekvensområde inndelt i ett eller flere av flere frekvensbånd, å bestemme fra informasjon mottatt i synkroniseringskanalmeldingen minst en av en midtfrekvens av et flerbærersystem i et aktuelt sett med frekvensbånd og en bærefrekvens av et enkeltbærersystem i det aktuelle sett med frekvensbånd; å bestemme om å arbeide i en enkeltbåndmodus eller en flerbærermodus, og å aktivere mottakersubsystemene (102A, 102B, 102C) for å motta et enkeltbærersignal eller et flerbærersignal (32) basert på driftsmodusen.
14. Flerbærer CDMA kommunikasjonssystem som arbeider i et frekvensområde inndelt i flere frekvensbånd for samtidig sending av datakomponenter (32) i en foroverlink, der systemet omfatter minst én basestasjon (30) i samsvar med et hvilket som helst av kravene 1 til 7 og minst én mobil stasjon (40) i samsvar med et hvilket som helst av kravene 8 til 11.
NO20015145A 1999-04-23 2001-10-22 Overføring av synkroniseringskanalmeldinger i et multibærersystem NO334313B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/298,798 US6925067B2 (en) 1999-04-23 1999-04-23 Configuration of overhead channels in a mixed bandwidth system
PCT/US2000/010742 WO2000065798A1 (en) 1999-04-23 2000-04-21 Method and apparatus for transmitting the sync channel message in a multi-carrier communication system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20015145D0 NO20015145D0 (no) 2001-10-22
NO20015145L NO20015145L (no) 2001-12-20
NO334313B1 true NO334313B1 (no) 2014-02-03

Family

ID=23152043

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20015145A NO334313B1 (no) 1999-04-23 2001-10-22 Overføring av synkroniseringskanalmeldinger i et multibærersystem
NO20130910A NO20130910L (no) 1999-04-23 2013-07-01 Mottaker og fremgangsmate for mottak av en synkroniseringskanalmelding
NO20130920A NO20130920L (no) 1999-04-23 2013-07-01 Fremgangsmate og tradlos anordning for a tilveiebringe av en synkroniseringskanal
NO20130923A NO20130923L (no) 1999-04-23 2013-07-02 Mobilstasjon, tradlos anordning, apparat og fremgangsmater for a innhente en synkroniseringskanalmelding
NO20130922A NO20130922L (no) 1999-04-23 2013-07-02 Flerbaererbasestasjon, fremgangsmate og tradlos anordning for a sende en synkroniseringskanalmelding

Family Applications After (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20130910A NO20130910L (no) 1999-04-23 2013-07-01 Mottaker og fremgangsmate for mottak av en synkroniseringskanalmelding
NO20130920A NO20130920L (no) 1999-04-23 2013-07-01 Fremgangsmate og tradlos anordning for a tilveiebringe av en synkroniseringskanal
NO20130923A NO20130923L (no) 1999-04-23 2013-07-02 Mobilstasjon, tradlos anordning, apparat og fremgangsmater for a innhente en synkroniseringskanalmelding
NO20130922A NO20130922L (no) 1999-04-23 2013-07-02 Flerbaererbasestasjon, fremgangsmate og tradlos anordning for a sende en synkroniseringskanalmelding

Country Status (15)

Country Link
US (5) US6925067B2 (no)
EP (5) EP2207296B1 (no)
JP (1) JP4499299B2 (no)
KR (1) KR100863915B1 (no)
CN (2) CN1328869C (no)
AU (3) AU774658B2 (no)
BR (1) BR0009923A (no)
CA (1) CA2371081C (no)
HK (2) HK1067830A1 (no)
MX (1) MXPA01010691A (no)
NO (5) NO334313B1 (no)
RU (1) RU2249922C2 (no)
TW (1) TW507444B (no)
UA (1) UA70358C2 (no)
WO (1) WO2000065798A1 (no)

Families Citing this family (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6925067B2 (en) * 1999-04-23 2005-08-02 Qualcomm, Incorporated Configuration of overhead channels in a mixed bandwidth system
US20030095513A1 (en) * 1999-12-15 2003-05-22 Nortel Networks Corporation Traffic management system and method for multi-carrier CDMA wireless networks
US7327775B1 (en) * 1999-12-23 2008-02-05 Nokia Corporation CDMA receiver
US6505052B1 (en) * 2000-02-01 2003-01-07 Qualcomm, Incorporated System for transmitting and receiving short message service (SMS) messages
US7586949B1 (en) * 2000-04-03 2009-09-08 Nortel Networks Limited Interleaving data over frames communicated in a wireless channel
SE519303C2 (sv) * 2000-06-20 2003-02-11 Ericsson Telefon Ab L M Anordning för smalbandig kommunikation i ett multicarrier- system
DE10035041B4 (de) * 2000-07-19 2006-07-13 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Einstellung von Sendeparametern von einem Sender für digitale Rundfunksignale
KR100377197B1 (ko) * 2000-12-26 2003-03-26 한국전자통신연구원 다중 캐리어 무선통신 수신 시스템의 캐리어 분리 장치 및그 방법
ATE295029T1 (de) * 2000-12-28 2005-05-15 Com Res Gmbh Solutions For Com Empfänger zur interferenzunterdrückung für tdma- und/oder fdma-übertragung
US7139237B2 (en) * 2000-12-29 2006-11-21 Motorola, Inc. Method and system for multirate multiuser modulation
KR100782204B1 (ko) * 2000-12-29 2007-12-05 엘지전자 주식회사 엘에스부호 선택에 따른 부호쌍 생성및 부호 할당 방법
WO2003032546A1 (fr) 2001-09-28 2003-04-17 Fujitsu Limited Dispositif et procede d'inference de canal
KR100464351B1 (ko) * 2001-10-20 2005-01-03 삼성전자주식회사 비동기 부호분할다중접속 통신시스템의 멀티미디어브로드캐스팅, 멀티캐스팅 방식에 있어서 추가적인반송파의 사용시에 적용 가능한 페이징 방법 및 장치
FR2834596B1 (fr) * 2002-01-10 2004-03-12 Wavecom Sa Procede de gestion de communications dans un reseau, signal, dispositif emetteur et terminal recepteur correspondants
DE10213873A1 (de) * 2002-03-27 2003-10-09 Siemens Ag Kombination des Frequenzsprungverfahrens mit OFDM
KR100517247B1 (ko) * 2002-09-25 2005-09-26 이헌구 핸드폰의 시각정보 디스플레이창에 각종 자료를 전송하는방법 및 이를 이용한 시스템
US7286603B2 (en) * 2003-05-01 2007-10-23 Nokia Corporation Method and apparatus for increasing data rates in a wideband MC-CDMA telecommunication system
SE0303607D0 (sv) 2003-12-30 2003-12-30 Ericsson Telefon Ab L M Brandwidth signalling
US7206578B2 (en) * 2004-05-25 2007-04-17 Motorola Inc. Apparatus and method for system selection
US20060013182A1 (en) * 2004-07-19 2006-01-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Selective multicarrier CDMA network
CN102264160B (zh) 2004-08-11 2015-01-14 松下电器产业株式会社 基站装置以及发送信号形成方法
JP2006094001A (ja) * 2004-09-22 2006-04-06 Ntt Docomo Inc 移動通信システムおよび周波数帯割当装置ならびに周波数帯割当方法
CN101489056B (zh) * 2004-12-17 2011-02-16 三星电子株式会社 数字多媒体信号接收机及其信道预搜索方法
US8396431B2 (en) * 2005-02-17 2013-03-12 Kyocera Corporation Mobile station traffic state antenna tuning systems and methods
US7796963B2 (en) * 2005-02-17 2010-09-14 Kyocera Corporation Mobile station acquisition state antenna tuning systems and methods
US7577411B2 (en) * 2005-02-17 2009-08-18 Kyocera Corporation Mobile station access and idle state antenna tuning systems and methods
US8130781B2 (en) * 2005-02-28 2012-03-06 Intellectual Ventures I Llc Method and apparatus for providing dynamic selection of carriers
US8144821B2 (en) * 2005-03-24 2012-03-27 Qualcomm Incorporated CDMA frequency acquisition using a simplified crystal oscillator that is not temperature compensated
US20060233150A1 (en) * 2005-04-15 2006-10-19 George Cherian Method and apparatus for providing control channel monitoring in a multi-carrier system
JP4440831B2 (ja) 2005-06-14 2010-03-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、送信方法及び通信システム
US7894818B2 (en) 2005-06-15 2011-02-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for multiplexing broadcast and unicast traffic in a multi-carrier wireless network
US20070036121A1 (en) * 2005-08-12 2007-02-15 George Cherian Method and apparatus for providing reverse activity information in a multi-carrier communication system
JP4671803B2 (ja) * 2005-08-15 2011-04-20 シャープ株式会社 下りリンク制御情報のマッピング方法、受信方法、基地局装置、移動局装置、及びこれらを実行するプログラム及び記録媒体
JP2007124578A (ja) * 2005-10-31 2007-05-17 Ntt Docomo Inc 複数の信号帯域幅を定義する無線通信システムにおける送受信帯域幅設定方法、移動端末および基地局
EP1811712B1 (en) * 2006-01-19 2013-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving common channel in a cellular wireless communication system supporting scalable bandwidth
KR100957222B1 (ko) * 2006-01-19 2010-05-11 삼성전자주식회사 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신 시스템을 위한 공통채널의 송수신 방법 및 장치
CN102438227B (zh) 2006-01-20 2014-11-12 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信基站装置、方法和无线通信用半导体集成电路
CN101056151B (zh) * 2006-04-10 2010-09-08 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 多播单播兼容的正交频分时分复用发射、接收机及其方法
KR20070105558A (ko) * 2006-04-26 2007-10-31 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 기반 셀룰러무선통신시스템에서 공통제어채널의 수신 성능 향상을 위한방법 및 장치
CN101068127B (zh) * 2006-05-01 2010-09-08 中兴通讯股份有限公司 一种无线通讯系统中实现帧同步的方法
US20080080461A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Jung Ah Lee RACH transmitter and receiver and method thereof
JP5008402B2 (ja) * 2007-01-09 2012-08-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局装置及び基地局装置並びに伝搬状況収集方法
US20090109948A1 (en) * 2007-10-29 2009-04-30 Infineon Technologies Ag Radio communication device for generating and transmitting data, radio communication device for receiving and decoding data, method for transmitting data and method for receiving data
US8400071B2 (en) * 2007-12-07 2013-03-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED lamp power management system and method
CN101465830B (zh) * 2007-12-19 2012-10-17 华为技术有限公司 发送、接收同步信息的方法与系统、装置
KR101472058B1 (ko) * 2008-01-29 2014-12-16 삼성전자주식회사 채널 대역폭을 적응적으로 제어하는 통신 장치 및 통신방법
DK2248066T3 (da) * 2008-02-29 2013-09-30 Nokia Corp Forespørgsel i RFID Kommunikationsenheder
US8897394B1 (en) * 2008-04-08 2014-11-25 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for adaptively selecting a communications mode in high frequency systems
TWI475847B (zh) * 2008-04-16 2015-03-01 Koninkl Philips Electronics Nv 存在及移動偵測之被動雷達
US8804860B2 (en) * 2008-05-27 2014-08-12 Nec Corporation Cognitive radio system, cognitive radio apparatus, and radio signal detection method
CN101640930B (zh) * 2008-08-01 2012-06-06 中兴通讯股份有限公司 大带宽系统后向兼容的实现方法和装置
US8102810B2 (en) * 2008-09-15 2012-01-24 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Adaptively selecting signal constellations for multi-carrier edge
US8412093B2 (en) * 2008-10-22 2013-04-02 Mediatek Inc. Receiver applying channel selection filter for receiving satellite signal and receiving method thereof
EP2351428B1 (en) * 2008-10-31 2017-02-22 Nokia Solutions and Networks Oy Carrier selection for accessing a cellular system
KR101609878B1 (ko) 2008-11-10 2016-04-21 엘지전자 주식회사 다중 반송파를 이용한 통신 방법 및 장치
CN101499984B (zh) * 2009-02-25 2012-02-08 清华大学 一种利用多个异频射频模块实现相关宽带发送信号的方法
CN101488815B (zh) * 2009-02-25 2013-01-30 清华大学 一种利用多个异频射频模块实现相关宽带信号接收的方法
WO2010105406A1 (zh) * 2009-03-17 2010-09-23 华为技术有限公司 一种多载频小区的寻呼方法、装置及系统
CN101877880A (zh) * 2009-04-28 2010-11-03 中兴通讯股份有限公司 一种解决中继节点系统广播信息冲突的方法
US8712399B2 (en) * 2009-05-06 2014-04-29 Texas Instruments Incorporated Coordinated multi-point transmission in a cellular network
JP5154517B2 (ja) * 2009-07-10 2013-02-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 受信装置、受信方法、通信システム
JP5154518B2 (ja) * 2009-07-10 2013-02-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 受信装置及び受信方法
EP2481182B1 (en) * 2009-09-25 2016-01-13 BlackBerry Limited System and method for multi-carrier network operation
WO2011038243A2 (en) 2009-09-25 2011-03-31 Fong, Mo-Han System and method for multi-carrier network operation
US9585164B2 (en) 2009-09-25 2017-02-28 Blackberry Limited System and method for multi-carrier network operation
WO2011038272A1 (en) 2009-09-25 2011-03-31 Mo-Han Fong System and method for multi-carrier network operation
CN102457985B (zh) * 2010-11-02 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 实现大带宽无线网络中后向兼容的方法及接入站点
US8611952B2 (en) * 2011-05-11 2013-12-17 Intel Mobile Communications GmbH Mobile communications radio receiver for multiple network operation
US9319177B2 (en) 2011-05-11 2016-04-19 Intel Deutschland Gmbh Radio communication devices and methods for controlling a radio communication device
KR20130080570A (ko) * 2012-01-05 2013-07-15 한국전자통신연구원 디지털 방송 시스템에서 대역확산을 이용한 채널 검색 장치 및 방법
JP5154703B2 (ja) * 2012-05-18 2013-02-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および送信方法
RU2493592C1 (ru) * 2012-05-29 2013-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие РОБИС" (ООО "НПП РОБИС") Удаленная система сбора и обработки данных для бортовой регистрирующей аппаратуры

Family Cites Families (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2428348A1 (fr) * 1978-06-08 1980-01-04 Trt Telecom Radio Electr Regulateur numerique du niveau d'un signal multiplex en frequence
US4383327A (en) 1980-12-01 1983-05-10 University Of Utah Radiographic systems employing multi-linear arrays of electronic radiation detectors
US4475212A (en) * 1981-09-11 1984-10-02 Digital Equipment Corporation Frequency-independent, self-clocking encoding technique and apparatus for digital communications
US4475215A (en) 1982-10-15 1984-10-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Pulse interference cancelling system for spread spectrum signals utilizing active coherent detection
US4672605A (en) 1984-03-20 1987-06-09 Applied Spectrum Technologies, Inc. Data and voice communications system
GB2171576B (en) 1985-02-04 1989-07-12 Mitel Telecom Ltd Spread spectrum leaky feeder communication system
US4761778A (en) 1985-04-11 1988-08-02 Massachusetts Institute Of Technology Coder-packetizer for random accessing in digital communication with multiple accessing
US4672658A (en) 1985-10-16 1987-06-09 At&T Company And At&T Bell Laboratories Spread spectrum wireless PBX
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
JPS63114333A (ja) 1986-10-31 1988-05-19 Nec Home Electronics Ltd 無線バスシステム
CA1290020C (en) 1987-02-09 1991-10-01 Steven Messenger Wireless local area network
US4850036A (en) 1987-08-21 1989-07-18 American Telephone And Telegraph Company Radio communication system using synchronous frequency hopping transmissions
JPS6477235A (en) 1987-09-18 1989-03-23 Fujitsu Ltd Compensating device for interference between cross-polarized waves
US4920348A (en) 1987-10-08 1990-04-24 Baghdady Elie J Method and apparatus for signal modulation and detection
US4841527A (en) 1987-11-16 1989-06-20 General Electric Company Stabilization of random access packet CDMA networks
CH676179A5 (no) 1988-09-29 1990-12-14 Ascom Zelcom Ag
SE464551B (sv) 1989-09-12 1991-05-06 Ericsson Telefon Ab L M Foerfarande foer att minska risken foer daalig mottagning i ett tidsmultiplext radiokommunikationssystem
GB2237706A (en) 1989-11-03 1991-05-08 Racal Res Ltd Radio communications link with diversity
US5109390A (en) 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone 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
JP3068146B2 (ja) * 1990-01-08 2000-07-24 日本電気株式会社 半導体集積回路
US5228029A (en) * 1990-02-27 1993-07-13 Motorola, Inc. Cellular tdm communication system employing offset frame synchronization
US5073900A (en) 1990-03-19 1991-12-17 Mallinckrodt Albert J Integrated cellular communications system
US5018165A (en) 1990-03-21 1991-05-21 Andrew Corporation Communication system using spread spectrum and leaky transmission line
EP0486667A4 (en) * 1990-06-12 1993-08-11 Motorola, Inc. Communication signal having a time domain pilot component
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5513176A (en) 1990-12-07 1996-04-30 Qualcomm Incorporated Dual distributed antenna system
IL100213A (en) 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system
US5694414A (en) * 1991-05-13 1997-12-02 Omnipoint Corporation Multi-band, multi-mode spread-spectrum communication system
US5504803A (en) * 1991-11-25 1996-04-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for automatic mode selection for a dual-mode telephone handset for use in a cellular mobile telephone system and in a wireless telephone system
US5267261A (en) 1992-03-05 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system
JPH05268128A (ja) 1992-03-18 1993-10-15 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Cdma通信方式
US5805645A (en) 1992-06-30 1998-09-08 Ericsson Inc. Control channel synchronization between DBC and Cellular networks
ZA938324B (en) * 1992-11-24 1994-06-07 Qualcomm Inc Pilot carrier dot product circuit
US5289499A (en) 1992-12-29 1994-02-22 At&T Bell Laboratories Diversity for direct-sequence spread spectrum systems
US5497503A (en) * 1993-05-28 1996-03-05 Ameritech Corporation Method for assigning frequency channels in a cellular communication system and for identifying critical existing fixed microwave receivers that restrict operation of such a system
US5442627A (en) 1993-06-24 1995-08-15 Qualcomm Incorporated Noncoherent receiver employing a dual-maxima metric generation process
MY112371A (en) 1993-07-20 2001-05-31 Qualcomm Inc System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems
US5490165A (en) 1993-10-28 1996-02-06 Qualcomm Incorporated Demodulation element assignment in a system capable of receiving multiple signals
MX9601211A (es) 1994-07-29 1997-06-28 Qualcomm Inc Metodo y aparato mejorados para llevar a cabo la adquisicion de busqueda en un sistema de comunicacion de cdma.
EP0714217B1 (en) * 1994-11-22 2005-07-27 Ntt Mobile Communications Network Inc. Method for searching a control channel in a mobile station
US5959980A (en) * 1995-06-05 1999-09-28 Omnipoint Corporation Timing adjustment control for efficient time division duplex communication
US5732076A (en) * 1995-10-26 1998-03-24 Omnipoint Corporation Coexisting communication systems
US5828957A (en) * 1996-03-14 1998-10-27 Kroeger; Brian W. Satellite beam acquisition/crossover for a mobile terminal
US5828954A (en) * 1996-04-04 1998-10-27 Lucent Technologies Inc. Transmission system for digital audio broadcasting
US5802044A (en) * 1996-04-26 1998-09-01 Motorola, Inc. Multicarrier reverse link timing synchronization system, device and method
CN1189946A (zh) * 1996-04-26 1998-08-05 摩托罗拉公司 多载波反向链路定时同步系统、设备和方法
US6396804B2 (en) * 1996-05-28 2002-05-28 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
US5781543A (en) * 1996-08-29 1998-07-14 Qualcomm Incorporated Power-efficient acquisition of a CDMA pilot signal
EP0922346B1 (en) * 1996-09-02 2003-07-16 STMicroelectronics N.V. Improvements in, or relating to, multi-carrier transmission systems
US5805567A (en) * 1996-09-13 1998-09-08 Lucent Technologies Inc. Orthogonal modulation scheme
US6233247B1 (en) * 1998-03-12 2001-05-15 Nortel Networks Limited Method and system for avoiding communication failure in CDMA systems
EP0983701A2 (en) * 1997-04-14 2000-03-08 Nortel Networks Limited Method and system for avoiding communication failure in cdma systems
KR100229042B1 (ko) 1997-04-26 1999-11-01 윤종용 하드웨어소모 감소 및 탐색성능이 향상된 레이크 수신기
US6421333B1 (en) * 1997-06-21 2002-07-16 Nortel Networks Limited Channel coding and interleaving for transmission on a multicarrier system
JP3745502B2 (ja) * 1997-06-24 2006-02-15 ソニー株式会社 受信装置及び送受信装置並びに通信方法
DE19733825A1 (de) * 1997-08-05 1999-02-11 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur kombinierten Messung des Anfangs eines Datenblocks und des Trägerfrequenzversatzes in einem Mehrträgerübertragungssystem für unregelmäßige Übertragung von Datenblöcken
KR19990016053A (ko) * 1997-08-12 1999-03-05 정선종 다중 반송파 직접 시퀀스 확산 스펙트럼 통신 시스템의코드 동기 장치
US6097954A (en) * 1997-08-29 2000-08-01 Lucent Technologies, Inc. Method for performing a soft handoff
US6173164B1 (en) * 1997-09-15 2001-01-09 Wireless Access Method and apparatus for wide range automatic frequency control
US6078571A (en) * 1997-09-19 2000-06-20 Motorola, Inc. Apparatus and method for transmitting beacon signals in a communication system
WO1999021385A1 (de) * 1997-10-17 1999-04-29 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und funk-kommunikationssystem zur zuweisung eines frequenzkanals an eine funkstation
US6154659A (en) * 1997-12-24 2000-11-28 Nortel Networks Limited Fast forward link power control in a code division multiple access system
US6208871B1 (en) * 1998-02-27 2001-03-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a time adjustment to a wireless communication system
JP3898830B2 (ja) 1998-03-04 2007-03-28 株式会社日立製作所 マルチバンド無線端末装置
US6768728B1 (en) * 1998-03-14 2004-07-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for exchanging frame messages of different lengths in CDMA communication system
US6327314B1 (en) * 1998-04-01 2001-12-04 At&T Corp. Method and apparatus for channel estimation for multicarrier systems
JPH11298945A (ja) * 1998-04-08 1999-10-29 Oki Electric Ind Co Ltd 移動体、移動体位置登録装置及び移動体通信システム
US6339588B1 (en) * 1998-06-09 2002-01-15 Oki Electric Industry Co., Ltd. Method and system of CDMA communication
US6381230B1 (en) * 1998-07-28 2002-04-30 Qualcomm Incorporated Method and system for providing personal base station communications
US6173006B1 (en) * 1998-09-11 2001-01-09 Lg Information & Communications, Ltd. Direct sequence CDMA device and method for using the same
US6944149B1 (en) 1998-09-24 2005-09-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method or searching for PN sequence phase in multi-carrier CDMA mobile communication system
US20020064142A1 (en) * 1998-10-13 2002-05-30 Franklin P. Antonio Base station architecture
US6483817B1 (en) * 1998-10-14 2002-11-19 Qualcomm Incorporated Digital combining of forward channels in a base station
KR100300350B1 (ko) * 1998-10-20 2001-09-06 윤종용 휴지상태의이동전화기감지장치및방법
US6456611B1 (en) * 1998-12-04 2002-09-24 Nortel Networks Limited CDMA modem using common block architecture
US6873647B1 (en) * 1999-02-26 2005-03-29 Qualcomm Incorporated Method and system for reducing synchronization time in a CDMA wireless communication system
EP1155589A1 (en) * 1999-02-26 2001-11-21 QUALCOMM Incorporated Method and system for handoff between an asynchronous cdma base station and a synchronous cdma base station
US6925067B2 (en) 1999-04-23 2005-08-02 Qualcomm, Incorporated Configuration of overhead channels in a mixed bandwidth system

Also Published As

Publication number Publication date
US20090059893A1 (en) 2009-03-05
US7508790B2 (en) 2009-03-24
AU2008202904B2 (en) 2011-10-20
EP2207317A2 (en) 2010-07-14
AU774658B2 (en) 2004-07-01
NO20130923L (no) 2001-12-20
AU4478300A (en) 2000-11-10
JP4499299B2 (ja) 2010-07-07
NO20015145D0 (no) 2001-10-22
NO20130922L (no) 2001-12-20
CA2371081A1 (en) 2000-11-02
KR20010110801A (ko) 2001-12-13
BR0009923A (pt) 2002-05-21
NO20130910L (no) 2001-12-20
CN1348655A (zh) 2002-05-08
EP2207296A3 (en) 2010-11-24
US20050007977A1 (en) 2005-01-13
US20040233890A1 (en) 2004-11-25
RU2249922C2 (ru) 2005-04-10
UA70358C2 (uk) 2004-10-15
EP2207319A2 (en) 2010-07-14
EP2207296A2 (en) 2010-07-14
US7486653B2 (en) 2009-02-03
EP1173962A1 (en) 2002-01-23
HK1043457A1 (en) 2002-09-13
CN1163041C (zh) 2004-08-18
KR100863915B1 (ko) 2008-10-16
MXPA01010691A (es) 2002-06-04
HK1067830A1 (en) 2005-04-15
TW507444B (en) 2002-10-21
AU2004216621A1 (en) 2004-10-28
EP2207318A3 (en) 2011-02-23
US8095142B2 (en) 2012-01-10
US20030072331A1 (en) 2003-04-17
WO2000065798A1 (en) 2000-11-02
EP2207319A3 (en) 2011-02-23
US7447189B2 (en) 2008-11-04
NO20015145L (no) 2001-12-20
NO20130920L (no) 2001-12-20
EP2207317A3 (en) 2010-11-24
EP1173962B1 (en) 2014-04-09
JP2002543675A (ja) 2002-12-17
CN1328869C (zh) 2007-07-25
AU2008202904A1 (en) 2008-08-28
EP2207318A2 (en) 2010-07-14
EP2207296B1 (en) 2016-08-17
CA2371081C (en) 2008-07-15
US6925067B2 (en) 2005-08-02
CN1516384A (zh) 2004-07-28
US20040252724A1 (en) 2004-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO334313B1 (no) Overføring av synkroniseringskanalmeldinger i et multibærersystem
ES2236811T3 (es) Unidad de abonado para un sistema de comunicacion inalambrica cdma.
AU752866B2 (en) A subscriber unit and method for use in a wireless communication system
JP4095665B2 (ja) チャネル割り当て方法
US6385190B1 (en) Mobile communications system which uses TDMA for speech data and OFDM for control/extended data
JP2001515295A (ja) 通信システムにおいて信号を送信するための装置および方法
US6646993B1 (en) Communication apparatus and method of format adaptation therefor
KR100970173B1 (ko) 무선 주파수 전력 스펙트럼을 사용하는 셀룰러 통신 시스템을 위한 방법 및 장치
KR20070037278A (ko) 다수의 반송파를 이용하여 데이터를 송수신하는 방법
KR100880129B1 (ko) 다중캐리어 통신시스템에서 동기채널 메시지를 전송하는방법 및 장치

Legal Events

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