NO338282B1 - Hybrid ortogonalt frekvensdelt multippel aksess-system og fremgangsmåte - Google Patents

Hybrid ortogonalt frekvensdelt multippel aksess-system og fremgangsmåte Download PDF

Info

Publication number
NO338282B1
NO338282B1 NO20075899A NO20075899A NO338282B1 NO 338282 B1 NO338282 B1 NO 338282B1 NO 20075899 A NO20075899 A NO 20075899A NO 20075899 A NO20075899 A NO 20075899A NO 338282 B1 NO338282 B1 NO 338282B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
input data
subcarriers
group
spread
transmitter
Prior art date
Application number
NO20075899A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20075899L (no
Inventor
Guodong Zhang
Yingming Tsai
Kyle Jung-Lin Pan
Original Assignee
Intel Corp
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=37215267&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO338282(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of NO20075899L publication Critical patent/NO20075899L/no
Publication of NO338282B1 publication Critical patent/NO338282B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • 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
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • 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
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Liquid Developers In Electrophotography (AREA)

Description

Området for oppfinnelsen
Den foreliggende oppfinnelse vedrører trådløse kommunikasjonssystemer. Mer spesifikt vedrører den foreliggende oppfinnelse en hybrid ortogonalt frekvensdelt multippelaksess (OFDMA) system og fremgangsmåte.
Bakgrunn
Det forventes at fremtidige trådløse kommunikasjonssystemer vil tilveiebringe bredbåndtjenester slik som trådløs internettaksess til abonnenter. Slike bredbåndtjenester krever pålitelige og høygjennomløpsoverføringer over en trådløs kanal tidsspredende og frekvensselektivt. Den trådløse kanalen er utsatt for begrenset spektrum og intersymbolinterferens (ISI) forårsaket av flerveisfading. Ortogonal frekvensdelt multipleksing (OFDM) og OFDMA er noen av de mest lovende løsninger for neste generasjon trådløse kommunikasjonssystemer.
EP 1 496 632 beskriver et radiosenderapparat og et radiomottakerapparat. Ved å tilordne en flerhet av underbærere til en datakanal og å tilordne færre underbærere enn flerheten av underbærere til en kontrollkanal, og i tillegg å lokalisere kontrollkanalen ved senterfrekvens fc for et frekvensbånd brukt til å sende datakanalen, på radiomottakerapparat-siden, vil frekvensene for et lokalt signal som det mottatte signal multipliseres med, dele den samme verdi, for derved å akselerere svitsjingen mellom kontrollkanalen og datakanalen.
US-2003/0112744 beskriver en fremgangsmåte for operasjon av et variabel-transmisjonsmodus-multibærer-kommunikasjonssystem ved mottak av et signal, bestemmelse av en link-kvalitet som funksjon av det mottatte signal, og valg av en sammensatt multi-bærer-kommunikasjonsmodus som funksjon av link-kvaliteten.
GB-2 394 871 beskriver en senderinnretning som omfatter en OFDM-transmisjonsenhet, en multibærer-CDMA-transmisjonsenhet, og en kontrollenhet for å velge enten OFDM-transmisjonsenheten eller multibærer-CDMA-transmisjonsenheten som respons på propageringsbetingelser.
OFDM har høy spektral effektivitet ettersom underbærerne brukt i OFDM systemet overlapper i frekvens og en adaptiv modulering og kodingssystem (MS) kan anvendes på tvers av underbærere. I tillegg er implementasjon av OFDM veldig enkelt fordi basebåndmodulasjon og demodulasjon utføres ved hjelp av enkel invers hurtig Fourier transformasjon (IFFT) og hurtig Fourier transformasjon (FFT) operasjoner. Andre fordeler ved OFDM systemet inkluderer en forenklet mottakerstruktur og utmerket pålitelighet i flerveismiljø.
OFDM og OFDMA er blitt tatt opp i flere trådløse/kablede kommunikasjonsstandarder, slik som digital audio kringkasting (DAB), digital audio kringkasting terresterisk (DAB-T), IEEE 802.1 la/g, IEEE 802.16, asymmetrisk digital abonnentlinje (ADSL) og vurderes for opptakelse i tredje generasjon partnerskapsprosjekt (3GPP) langtids-utvikling (LTE), dcma2000 utvikling, et fjerde generasjon (4G) trådløst kommunika-sjonssystem, IEEE 802.1 ln eller tilsvarende.
Et hovedproblem med OFDM og OFDMA er at det er vanskelig å dempe eller styre inter-celle interferens for å oppnå en frekvensgjenbruksfaktor på én. Frekvenshopping og underbærertilordningssamvirke mellom celler er blitt foreslått for å dempe inter-celle interferens. Effektiviteten av begge fremgangsmåter er imidlertid begrenset.
Sammenfatning
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en mottaker, en trådløs sende-Anottaksenhet, et brukerutstyr og en fremgangsmåte i en mottaker, som angitt i henholdsvis kravene 1, 8, 9 og 10.
Den foreliggende oppfinnelse vedrører også en sender, en Node-B og en fremgangsmåte i en Node-B, som angitt i henholdsvis kravene 18, 25 og 26.
Foretrukkede utførelsesformer er definert i de uselvstendige krav.
Kort beskrivelse av tegningene
Figur 1 er et blokkdiagram over et eksempelvis hybrid OFDMA system konfigurert i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Figur 2 viser et eksempel på frekvensdomenespredning og underbærermapping i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Figur 3 viser et annet eksempel på spredning og underbærermapping i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Figur 4 viser et eksempel på tid-frekvenshopping av underbærere i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Figur 5 er et blokkdiagram over en eksempelvis tid-frekvens Rake kombinerer konfigurert i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse.
Detaljert beskrivelse av foretrukkede utførelsesformer
Heretter innbefatter betegnelsen "sender" og "mottaker", men er ikke begrenset til, et brukerutstyr (UE), en trådløs sende/mottaksenhet (WTRU), en mobilstasjon, en stasjonær eller mobil abonnentenhet, en personsøker, en Node-B, en basestasjon, en områdestyreenhet, et aksesspunkt eller en hvilken som helst annen type innretning i stand til å arbeide i et trådløst miljø.
Trekkene ifølge den foreliggende oppfinnelse kan realiseres i en integrert krets (IC) eller konfigureres i en krets bestående av et mangfold av sammenkoplede komponenter.
Den foreliggende oppfinnelse er anvendbar for et hvilket som helst trådløst kommunika-sjonssystem som utnytter OFDMA (eller OFDM) og/eller kodedelt multippel aksess (CDMA), slik som IEEE 802.11, IEEE 802.16, tredje generasjon (3G) celledelte systemer, 4G systemer, satellittkommunikasjonssystemer eller tilsvarende.
Figur 1 er et blokkdiagram over et eksempelvis hybrid OFDM system 10 inkluderende en sender 100 og en mottaker 200 i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Senderen 100 inkluderer en spredning OFDMA undersammenstilling 130, en ikke-spredning OFDMA undersammenstilling 140 og en felles undersammenstilling 150.1 spredning OFDMA undersammenstillingen 130 spres innmatningsdata 101 (for en eller flere brukere) med en spredningskode for å danne et flertall av chiper 103 og chipene mappes deretter til underbærere. I ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen 140 mappes innmatningsbit 111 (for en eller flere ulike brukere) til under-bærere uten spredning.
Spredning OFDMA undersammenstillingen 130 inkluderer en spreder 102 og en første underbærermappingsenhet 104. Ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen 140 inkluderer en serie-til-parallell (S/P) omformer 112 og en andre underbærermappingsenhet 114. Den felles sammenstillingen 150 inkluderer en N-punkt invers diskret Fourier transformasjon (TDFT) prosessor 122, en parallell-til-serie (P/S) omformer 124 og en syklisk prefiks (CP) innsettingsenhet 126.
Anta at det er Nunderbærere i systemet og at K ulike brukere kommuniserer samtidig i systemet. Blant K brukere sendes data til Ks brukere via spredning OFDMA undersammenstillingen 130. Antallet underbærere brukt i spredning OFDMA undersammenstillingen 130 og ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen 140 er henholdsvis Ns og N0. Verdiene av Ns og N0 tilfredsstiller vilkårene at0<Ns<N, 0<No<N, ogNs + N0<N.
Innmatningsdata 101 spres helt av sprederen 102 til et flertall av chiper 103. Chipene 103 mappes til de Ns underbærerne ved hjelp av underbærermappingsenheten 104. Spredningen kan utføres i tidsdomenet, i frekvensdomenet eller begge. For en særskilt bruker betegnes spredningsfaktorer i tidsdomenet og frekvensdomenet henholdsvis SFt og SFf. En samlet spredningsfaktor for brukeren betegnes SFjoint, hvilket er lik med SFt x SF/. Når SFt=l utføres spredningen kun i frekvensdomenet, og når SF/ =1 utføres spredningen kun i tidsdomenet. En frekvensdomenespredning for bruker /' er begrenset til antallet underbærere tilordnet brukeren i, Ns( i). Tilordningen av underbærere kan være statisk eller dynamisk. I tilfellet der Ns( i) =Ns for hver bruker/', blir spredning OFDMA spredning OFDM.
En underbærer kan mappes til mer enn én bruker i spredning OFDMA undersammenstilling 130.1 et slikt tilfelle kodemultiplekses innmatningsdata 101 for to eller flere brukere mappet til den samme underbæreren, og derfor skal spres ved å bruke ulike spredningskoder. Hvis spredningen utføres både i tid og frekvensdomenet, kan spredningskoder tilordnet brukere være forskjellig i tidsdomenet, i frekvensdomenet eller begge. Figur 2 viser et eksempel på frekvensdomenespredning og underbærermapping i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Innmatningsdata 101 multipliseres med en spredningskode 204 ved hjelp av en multiplikator 202 for å danne et flertall av chiper 103'. Chipene 103' omformes til parallelle chiper 103 ved hjelp av en S/P omformer 206. Hver av de parallelle chipene 103 mappes deretter til én av underbærerne ved hjelp av underbærermappingsenheten 104 forut for å sendes til IDFT prosessoren 122. Figur 3 viser et annet eksempel på at frekvensdomenespredning og underbærermapping i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. I stedet for å multiplisere en spredningskode ved hjelp av en spreder, kan en gjentaker brukes til å gjenta hver innmatningsdata 101 flere ganger ved en chipfrekvens for å danne chiper 103'. Chipene 103' omformes deretter til parallelle chiper 103 ved hjelp av en S/P 304. Hver av de parallelle chipene 103 mappes til en av underbærerne ved hjelp av underbærermappingsenhet 104 forut for å sendes til IDFT prosessoren 122.
Alternativt, når innmatningsdata spres i tidsdomenet, spres innmatningsdata ved hjelp av en spreder for å danne et flertall av chipstrømmer og chipstrømmene mappes til underbærere. I et slikt tilfelle kan chipsdomenespredning også utføres ved hjelp av enkel repetisjon av innmatningsdataen uten å bruke en spredningskode.
Felles piloter kan sendes på underbærerne brukt i spredning OFDMA undersammenstillingen 130. For å holdes atskilt fra andre brukerdata spres også felles piloter.
Igjen med henvisning til figur 1, i den ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen 140, omformes innmatningsbit 111 for ulike brukere til parallelle bits 113 ved hjelp av S/P omformeren 112. Underbærermappingsenheten 114 tilsvarende brukeren til en eller flere underbærere, slik at hver underbærer brukes av maksimalt én bruker og bit fra hver bruker mappes til de tilordnede underbærere for brukeren ved hjelp av underbærermappingsenheten. På denne måten multiplekses brukere i frekvensdomenet. Antallet underbærere tilordnes til bruker /' er betegnet med N0( i), 0 < N0( i) < N0. Tilordningen av underbærere kan være statisk eller dynamisk.
I overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse kan tidsfrekvenshopping utføres for ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen 140 på en pseudotilfeldig måte i hver celle. Med tidsdomenehopping endres brukeren som sender i en celle fra tid til tid (dvs. over en eller flere OFDM symboler eller rammer). Med frekvensdomenehopping hopper underbærere tilordnet brukere som sender i en celle per en eller flere OFDM symboler eller rammer. På denne måten kan inter-celle interferens dempes og midles blant brukerne og cellene.
Figur 4 illustrere et eksempel på tidsfrekvenshopping hvor ti (10) underbærere, s0-s9, brukes for tidsperioder av T0-T6 i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Som et eksempel, i figur 2, brukes underbærere s3, s5, s8 for spredning OFDMA, og de gjenværende underbærere brukes for ikke-spredning OFDMA. For underbærere tilordnet for ikke-spredning OFDMA hopper underbærere og tidsperioder tilordnet brukere på en pseudotilfeldig måte. For eksempel, data for bruker 1 sendes via s9 ved TO, s7 ved Tl, s7 ved T3 og sl og s9 ved T4, og data for bruker 2 sendes via s4 ved TO, s7 ved Tl, s3 ved T2, sO og s4 ved T5. Derfor kan data til forskjellige brukere sendes over ulike OFDM symboler eller rammer og inter-celle interferens dempes.
Igjen med henvisning til figur 1, både chipene 105 og dataen 115 mates inn i IDFT prosessoren 122. IDFT prosessoren 122 omformer chipene 105 og dataen 115 til tidsdomenedata 123. IDFT kan implementeres ved hjelp av IFFT eller en ekvivalent operasjon. Tidsdomenedata 123 omformes deretter til en seriedata 125 ved hjelp av P/S omformeren 124. En CP (også kjent som beskyttelsesperiode (GP)) legges deretter til seriedataen 125 ved hjelp av CP innføringsenheten 126. Data 127 sendes deretter via den trådløse kanalen 160.
Mottakeren 200 inkluderer en spredning OFDMA undersammenstilling 230, en ikke-spredning OFDMA undersammenstilling 240 og en felles undersammenstilling 250 for hybrid OFDMA. Den felles undersammenstillingen 250 inkluderer en CP fjerningsenhet 202, en P/S omformer 204, en N-punkt diskret Fourier transformasjon (DFT) prosessor 206, en utlikner 208 og en underbærer demappingsenhet 210. Spredning OFDMA undersammenstillingen 230 inkluderer en kodedomenebrukeratskillelsesenhet 214, og ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen 240 inkluderer en P/S omformer 216.
Mottakeren 200 mottar data 201 sendt via kanalen. En CP fjernes fra de mottatte data 201 ved hjelp av CP fjerningsenheten 202. Data 203 etter at CP er fjernet, hvilket er tidsdomenedata, omformes til parallelldata 205 ved hjelp av S/P omformeren 204. Parallelldata 205 mates til DFT prosessor 206 og omformes til frekvensdomenedata 207, hvilket betyr N parallelle data på N underbærere. DFT kan implementeres ved hjelp av FFT eller liknende operasjon. Frekvensdomenedataen 207 mates til utlikneren 208, og utlikning utføres på data ved hver underbærer. Som i et konvensjonelt OFDM system kan en enkel éntappeutlikner brukes.
Etter utlikning ved hver underbærer, atskilles data tilhørende en særskilt bruker ved hjelp av underbærerdemappingsenheten 210, hvilket er en motsatt operasjon utført av underbærermappingsenhetene 104, 114 ved senderen 100.1 ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen 240 omformes hver brukerdata 211 enkelt til seriedata 217 ved hjelp av S/P omformeren 216.1 spredning OFDMA undersammenstillingen 230 behandles data 212 på de atskilte underbærere ytterligere ved hjelp av kodedomenebrukeratskillelsesenheten 214. Avhengig av måten spredningen utføres ved senderen 100 utføres motsvarende brukeratskillelse i kodedomenebrukeratskillelsesenheten 214. For eksempel hvis spredningen kun utføres i tidsdomenet ved senderen 100, kan en konvensjonell Rakekombinerer brukes som kodedomenebrukeratskillelsesenheten 214. Hvis spredningen kun utføres i frekvensdomenet ved senderen 100, kan en konvensjonell (frekvensdomene) despreder brukes som kodedomenebrukeratskillelsesenheten 214. Hvis spredningen utføres i både tidsdomenet og frekvensdomenet ved senderen 100, kan en tidsfrekvens Rakekombinerer brukes som kodedomenet bruker atskillelses-enheten 214.
Figur 5 er et blokkdiagram over en eksempelvis tid-frekvens Rakekombinerer 500 konfigurert i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Tid-frekvens Rakekombinereren 500 utfører behandling av både tid og frekvensdomener for å gjenvinne data som er spredt i både tid og frekvensdomener ved senderen 100. Det skal anmerkes at tid-frekvens Rakekombinerere 500 kan implementeres på mange ulike måter, og konfigurasjonen vist i figur 5 er tilveiebrakt som et eksempel, ikke som en begrensning, og omfanget av den foreliggende oppfinnelse er ikke begrenset til strukturen vist i figur 5.
Tid-frekvens Rakekombinereren 500 innbefatter en despreder 502 og en Rakekombinerer 504. Data 212 atskilt og innsamlet for en særskilt bruker ved hjelp av underbærerdemappingsenheten 210 i figur 1 for spredning OFDMA undersammenstillingen 230 viderebringes til desprederen 502. Desprederen 502 utfører frekvensdomenet despred-ning på dataen 212 på underbærerne. Despredere 502 inkluderer et flertall av multi-plikatoren 506 for å multiplisere konjugert 508 av spredningskoden med dataen 212, en summerer 512 for å summere multiplikasjonsutmatningene 510, og en normalisator 516 for å normalisere den summerte utmatningen 514. Desprederutmatningen 518 behandles deretter av Rakekombinereren 504 for å gjenvinne brukerdataen ved hjelp av tids-domenekombinering.
Senderen 100, mottakeren 200 eller begge kan inkludere flere antenner og kan implementere hybrid OFDMA i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse ved flere antenner enten på sendersiden, mottakersiden eller begge.
Utførelser
1. Hybrid ortogonal frekvensdelt multippelaksess (OFDMA) system innbefattende en sender og en mottaker. Senderen innbefatter en første spredning OFDMA undersammenstilling for å spre første innmatningsdata for en første gruppe brukere og å mappe spredte data til en første gruppe av underbærere, en første ikke-spredning OFDMA undersammenstilling for å mappe andre innmatningsdata til en andre gruppe av underbærere, og en første felles undersammenstilling for å sende de første innmatningsdata og de andre innmatningsdata mappet til den første gruppen av underbærere og den andre gruppen av underbærere ved hjelp av OFDMA. Mottakeren innbefatter en andre felles undersammenstilling for å behandle mottatte data for å gjenvinne data mappet til underbærerne ved hjelp av OFDMA, en andre spredning OFDMA undersammenstilling for å gjenvinne de første innmatningsdataer, og en andre ikke-spredning OFDMA undersammenstilling for å gjenvinne de andre innmatningsdata. 2. System ifølge utførelse 1, der den første spredning OFDMA undersammen-stillinger sprer de første innmatningsdata i i det minste én av et tidsdomene og et frekvensdomene. 3. System ifølge utførelse 2, der den første spredning OFDMA undersammenstillingen sprer de første innmatningsdata ved å gjenta de første innmatningsdata ved en chipfrekvens. 4. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 1-3, der den første spredning OFDMA undersammenstillingen og den første ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen mapper underbærerne dynamisk. 5. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 1-4, der den første spredning OFDMA undersammenstillingen sender felles piloter på den første gruppen av underbærere. 6. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 1-5, der den første ikke-spredning OFDMA undersammenstillingen implementerer i det minste én av tidsdomenehopping og frekvensdomenehopping i mappingen av de andre innmatningsdata til den andre gruppen av underbærere. 7. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 1-6, der den andre OFDMA undersammenstillingen i mottakeren innbefatter en Rakekombinerer. 8. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 1-7, der den andre OFDMA undersammenstillingen i mottakeren innbefatter en tid-frekvens Rake-kombinerer. 9. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 1-8, der i det minste én av senderen og mottakeren innbefatter flere antenner. 10. Hybrid ortogonal frekvensdelt mulitppelaksess (OFDMA) system innbefattende en sender og en mottaker. Senderen innbefatter en spreder for å spre første innmatningsdata for en første gruppe av brukere for å danne chiper, en første underbærermappingsenhet for å mappe chipene til en første gruppe av under-bærere, en første serie-til-parallell (S/P) omformer for å omforme andre innmatningsdata for en andre gruppe av brukere til første parallelle data, en andre undergruppemappingsenhet for å mappe de første parallelle data til en andre gruppe av underbærere, en invers diskret Fourier transformasjon (IDFT) prosessor for å utføre IDFT på utmatninger fra den første underbærermappingsenheten og den andre underbærermappingsenheten for å danne en tidsdomenedata, en første parallell-til-serie (P/S) omformer for å omforme tidsdomenedataen til seriedata, og en syklisk prefiks (CP) innføringsenhet for å innføre en CP til seriedataen for overføring. Mottakeren innbefatter en CP fjerningsenhet for å fjerne en CP fra mottatt data, en andre S/P omformer for å omforme utmatningen fra CP fjerningsenheten til andre parallelle data, en diskret Fourier transformasjon (DFT) prosessor for å utføre DFT på de andre parallelle data for å danne frekvensdomenedataer, en utlikner for å utføre utlikning på frekvensdomenedataen, en underbærer demappingsenhet for å atskille frekvensdomenedataen etter utlikning for den første gruppen av brukere og den andre gruppen av brukere, en kodedomenebrukeratskillelsesenhet for å atskille frekvensdomenedataer etter utlikning for den første gruppen av brukere i et kodedomene for å gjenvinne de første data, og en andre P/S omformer for å omforme frekvensdomenedata etter utlikning for den andre gruppen av brukere til seriedata for å gjenvinne de andre innmatningsdataer. 11. System ifølge utførelse 10, der sprederen sprer de første innmatningsdata i det minste én av et tidsdomene og et frekvensdomene. 12. System ifølge utførelse 11, der sprederen sprer de første innmatningsdata ved å gjenta de første innmatningsdata ved en chipfrekvens. 13. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 10-12, der den første under-mappingsenheten og den andre underbærermappingsenheten mapper underbærerne dynamisk. 14. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 10-13, der senderen sender felles piloter på den første gruppen av underbærere. 15. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 10-14, der den andre underbærermappingsenheten implementerer i det minste én av tidsdomenehopping og frekvensdomenehopping i mappingen av de første parallelle data til den andre gruppen av underbærere. 16. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 10-15, der kodedomenebrukeratskillelsesenheten innbefatter en Rakekombinerer. 17. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 10-16, der kodedomenebrukeratskillelsesenheten innbefatter en tid-frevkens Rakekombinerer. 18. System ifølge en hvilken som helst av utførelsene 10-17, der i det minste én av senderen og mottakeren innbefatter flere antenner. 19. Fremgangsmåte for å sende data ved hjelp av hybrid ortogonal frekvensdelt multippelaksess (OFDMA), der, ved en sender, første innmatningsdata for en første gruppe brukere spres for å danne chiper, chipene mappes til en første gruppe av underbærere, andre innmatningsdata for en andre gruppe brukere omformes til første parallelldata, de første parallelldata mappes til en andre gruppe av underbærere, en invers diskret Fourier transformasjon (TDFT) utføres på innmatningen av data mappet til den første gruppen av underbærere og den andre gruppen av underbærere i tidsdomenedata, tidsdomenedataen omformes til seriedata, en syklisk prefiks (CP) innføres til seriedataen, og den CP innførte data sendes, og, ved en mottaker, mottas data sendt av senderen, en CP fjernes fra mottatte data, de CP fjernede data omformes til andre parallelle data, en diskret Fourier transformasjon (DFT) utføres på de andre parallelle data for å danne frekvensdomenedata, utlikning utføres på frekvensdomenedataen, frekvensdomenedataen etter utlikning for den første gruppen av brukere og den andre gruppen av brukere atskilles, dataen for den første gruppen av brukere atskilles i et kodedomene for å gjenvinne de første data, og dataen for den andre gruppen brukere omformes til seriedata for å gjenvinne de andre innmatningsdata. 20. Fremgangsmåte ifølge utførelse 19, der spredningen av de første innmatningsdata utføres i det minste én av et tidsdomene og et frekvensdomene. 21. Fremgangsmåte ifølge utførelse 20, der spredningen av de første innmatningsdata utføres ved å gjenta de første innmatningsdata ved en chipfrekvens. 22. Fremgangsmåte ifølge en hvilken som helst av utførelsene 19-21, der den første gruppen av underbærere og den andre gruppen av underbærere mappes dynamisk. 23. Fremgangsmåte ifølge en hvilken som helst av utførelsene 19-22, der senderen sender felles piloter på den første gruppen av underbærere. 24. Fremgangsmåte ifølge en hvilken som helst av utførelsene 19-23, der i det minste én av tidsdomenehopping og frekvensdomenehopping utføres i mappingen av de første parallelle data til den andre gruppen av underbærere. 25. Fremgangsmåte ifølge en hvilken som helst av utførelsene 19-24, der atskillel-sen av data for den første gruppen brukere i et kodedomene utføres ved hjelp av en Rakekombinerer. 26. Fremgangsmåte ifølge en hvilken som helst av utførelsene 19-25, der atskillel-sen av data for den første gruppen brukere i et kodedomene utføres ved hjelp av en tid-frekvens Rakekombinerer.

Claims (31)

1. Mottaker (200) konfigurert til å utføre hybrid ortogonalt frekvensdelt multippelaksess-kommunikasjon, OFDMA-kommunikasjon, idet mottakeren (200) er konfigurert til: å motta data (201) innbefattende multibruker-sprednings-input-data på en første gruppe av underbærere og ikke-sprednings-input-data på en andre gruppe av underbærere; å prosessere de mottatte data (201) for å gjenvinne multibruker-sprednings-input-dataene fra den første gruppe av underbærere og å gjenvinne ikke-sprednings-input-dataene fra den andre gruppe av underbærere; å gj envinne enkeltbruker-input-data (215) fra multibruker-sprednings-input-dataene ved å utføre kode-domene-brukerseparasjon; og å gjenvinne andre input-data fra ikke-sprednings-input-dataene.
2. Mottaker (200) ifølge krav 1, hvor multibruker-sprednings-input-dataene er spredt i minst en av et tidsdomene eller et frekvensdomene.
3. Mottaker (200) ifølge krav 1, hvor multibruker-sprednings-input-dataene er spredt ved repetisjon av enkeltbruker-input-dataene (215) ved en chip-frekvens.
4. Mottaker (200) ifølge krav 1, hvor mottakeren (200) implementerer minst en av tids-domenehopping og frekvensdomenehopping ved de-mapping av de andre input-dataene (217) fra den andre gruppen av underbærere.
5. Mottaker (200) ifølge krav 1, videre omfattende en Rake-kombinerer.
6. Mottaker (200) ifølge krav 1, videre omfattende en tid-frekvens Rake-kombinerer.
7. Mottaker (200) ifølge krav 1, videre omfattende flere antenner.
8. Trådløs sende-/mottaksenhet, WTRU, omfattende en mottaker (200) som angitt i krav 1.
9. Brukerutstyr, UE, omfattende en mottaker (200) som angitt i krav 1.
10. Fremgangsmåte for hybrid ortogonalt frekvensdelt multippelaksess-kommunikasjon, OFDMA-kommunikasjon i en mottaker, idet fremgangsmåten omfatter: å motta data (201) innbefattende multibruker-sprednings-input-data på en første gruppe av underbærere og ikke-sprednings-input-data på en andre gruppe av underbærere; å prosessere de mottatte data (201) for å gjenvinne multibruker-sprednings-input-dataene fra den første gruppe av underbærere og å gjenvinne ikke-sprednings-input-dataene fra den andre gruppe av underbærere; å gj envinne enkeltbruker-input-data (215) fra multibruker-sprednings-input-dataene ved å utføre kode-domene-brukerseparasjon; og å gjenvinne andre input-data fra ikke-sprednings-input-dataene.
11. Fremgangsmåte ifølge krav 10, hvor multibruker-sprednings-input-dataene er spredt i minst en av et tidsdomene eller et frekvensdomene.
12. Fremgangsmåte ifølge krav 10, hvor multibruker-sprednings-input-dataene er spredt ved repetisjon av enkeltbruker-input-dataene (215) ved en chip-frekvens.
13. Fremgangsmåte ifølge krav 10, hvor minst en av tids-domenehopping og frekvensdomenehopping utføres i de-mapping av de andre input-dataene (217) fra den andre gruppen av underbærere.
14. Fremgangsmåte ifølge krav 10, videre omfattende å separere sprednings-input-dataene med en Rake-kombinerer.
15. Fremgangsmåte ifølge krav 10, videre omfattende å separere sprednings-input-dataene med en tid-frekvens Rakekombinerer.
16. Fremgangsmåte ifølge krav 10, utført av en mottaker innbefattet i et brukerutstyr, UE.
17. Fremgangsmåte ifølge krav 10, utført av en mottaker innbefattet i en sende-/ mottaksenhet, WTRU.
18. Sender (100) konfigurert til å utføre hybrid ortogonalt frekvensdelt multippelaksess-kommunikasjon, OFDMA-kommunikasjon, idet senderen (100) er konfigurert til: å spre, ved bruk av ulike spredningskoder, multibruker- input-data (101) for å generere multibruker-sprednings-input-data (103); å mappe multibruker-sprednings-input-dataene (103) til en første gruppe av underbærere; å mappe ikke-sprednings-input-data til en andre gruppe av underbærere; og å sende multibruker-sprednings-input-dataene (103) og ikke-sprednings-input-dataene (113) over henholdsvis den første gruppen av underbærere og den andre gruppen av underbærere.
19. Sender (100) ifølge krav 18, hvor senderen (100) er konfigurert til å spre multibruker -input-dataene i minst en av et tidsdomene eller et frekvensdomene.
20. Sender (100) ifølge krav 18, hvor senderen (100) er konfigurert til å spre multibruker-input-dataene ved repetisjon av enkeltbruker-input-data (215) ved en chip-frekvens.
21. Sender (100) ifølge krav 18, hvor senderen (100) er konfigurert til å mappe den første gruppen av underbærere og den andre gruppen av underbærere dynamisk.
22. Sender (100) ifølge krav 18, hvor senderen (100) er konfigurert til å sende felles piloter på den første gruppen av underbærere.
23. Sender (100) ifølge krav 18, hvor senderen (100) er konfigurert til å implementere minst en av tids-domenehopping eller frekvensdomenehopping ved mapping av ikke-sprednings-input-dataene (113) til den andre gruppen av underbærere.
24. Sender (100) ifølge krav 18, hvor senderen (100) omfatter flere antenner.
25. Node-B, omfatende en sender (100) som angitt i krav 18.
26. Fremgangsmåte for hybrid ortogonalt frekvensdelt multippelaksess-kommunikasjon, OFDMA-kommunikasjon, i en Node-B, idet fremgangsmåten omfatter: å spre, ved bruk av ulike spredningskoder, multibruker- input-data (101) for å generere multibruker-sprednings-input-data (103); å mappe multibruker-sprednings-input-dataene (103) til en første gruppe av underbærere; å mappe ikke-sprednings-input-data til en andre gruppe av underbærere; og å sende multibruker-sprednings-input-dataene (103) og ikke-sprednings-input-dataene (113) over henholdsvis den første gruppen av underbærere og den andre gruppen av underbærere.
27. Fremgangsmåte ifølge krav 26, hvor senderen (100) er konfigurert til å spre multibruker-input-dataene i minst en av et tidsdomene eller et frekvensdomene.
28. Fremgangsmåte ifølge krav 26, hvor multibruker-input-dataene (101) blir spredt ved repetisjon av enkeltbruker-input-data ved en chip-frekvens.
29. Fremgangsmåte ifølge krav 26, hvor den første gruppen av underbærere og den andre gruppen av underbærere blir mappet dynamisk.
30. Fremgangsmåte ifølge krav 26, videre omfattende å sende felles piloter på den første gruppen av underbærere.
31. Fremgangsmåte ifølge krav 26, hvor minst en av tids-domenehopping eller frekvensdomenehopping utføres ved mapping av ikke-sprednings-input-dataene (113) til den andre gruppen av underbærere.
NO20075899A 2005-04-22 2007-11-15 Hybrid ortogonalt frekvensdelt multippel aksess-system og fremgangsmåte NO338282B1 (no)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US67387205P 2005-04-22 2005-04-22
US11/406,878 US7715460B2 (en) 2005-04-22 2006-04-19 Hybrid orthogonal frequency division multiple access system and method
PCT/US2006/014947 WO2006116003A2 (en) 2005-04-22 2006-04-20 Hybrid orthogonal frequency division multiple access system and method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20075899L NO20075899L (no) 2008-01-18
NO338282B1 true NO338282B1 (no) 2016-08-08

Family

ID=37215267

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20075899A NO338282B1 (no) 2005-04-22 2007-11-15 Hybrid ortogonalt frekvensdelt multippel aksess-system og fremgangsmåte

Country Status (16)

Country Link
US (6) US7715460B2 (no)
EP (3) EP2530844B1 (no)
JP (6) JP2008537451A (no)
CN (1) CN102143118A (no)
AU (2) AU2006240057B2 (no)
BR (1) BRPI0612361B1 (no)
CA (1) CA2605657C (no)
ES (2) ES2687672T3 (no)
GE (1) GEP20115157B (no)
HU (1) HUE039824T2 (no)
IL (1) IL186836A (no)
IN (2) IN2014DN07577A (no)
MX (1) MX2007013143A (no)
NO (1) NO338282B1 (no)
SG (1) SG10201502894UA (no)
WO (1) WO2006116003A2 (no)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7715460B2 (en) * 2005-04-22 2010-05-11 Interdigital Technology Corporation Hybrid orthogonal frequency division multiple access system and method
KR101154979B1 (ko) * 2005-07-22 2012-06-18 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템의 데이터 송수신 장치 및 데이터송수신 방법
EP1958408B1 (en) 2005-12-06 2019-11-06 Microsoft Technology Licensing, LLC Apparatus and method for transmitting data using a plurality of carriers
JP2009522923A (ja) * 2006-01-09 2009-06-11 エージェンシー フォー サイエンス,テクノロジー アンド リサーチ データを通信ネットワーク部と複数の通信装置との間で送信するための方法及び装置
KR100891818B1 (ko) * 2006-01-27 2009-04-07 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 복합 다중 접속 장치 및 방법
US7675846B2 (en) * 2006-06-23 2010-03-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for using the synchronization channel to obtain measurements in a cellular communications system
US8457221B2 (en) * 2006-09-08 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Signaling transmission with localized spreading for wireless communication
EP2645597B2 (en) 2006-09-26 2024-03-06 ViaSat, Inc. Improved spot beam satellite systems
US8107875B2 (en) 2006-09-26 2012-01-31 Viasat, Inc. Placement of gateways near service beams
US8538323B2 (en) 2006-09-26 2013-09-17 Viasat, Inc. Satellite architecture
US20090295628A1 (en) * 2006-09-26 2009-12-03 Viasat, Inc. Satellite System Optimization
CN101247171A (zh) * 2007-02-16 2008-08-20 北京三星通信技术研究有限公司 使用约定资源发送控制信道的设备和方法
KR100975722B1 (ko) * 2007-03-26 2010-08-12 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 시스템
US8699319B2 (en) 2007-08-13 2014-04-15 Sharp Kabushiki Kaisha Base station device, reception device, wireless communication system, and wireless communication method
EP2091174B1 (en) * 2008-02-12 2019-04-03 Nokia Solutions and Networks Oy Method and device for processing data blocks
EP2249498A1 (en) 2008-03-05 2010-11-10 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, communication device and communication method
GB0916001D0 (en) * 2009-09-11 2009-10-28 Univ Edinburgh Inter-carrier modulation
US8798471B2 (en) * 2009-10-13 2014-08-05 Xieon Networks S.A.R.L. Method for processing data in an optical network element and optical network element
US8921239B2 (en) 2009-12-15 2014-12-30 Soitec Process for recycling a substrate
CN101977172B (zh) * 2010-10-18 2013-02-06 北京邮电大学 广播定位信号生成方法、定位方法及装置
EP2908593B1 (en) * 2014-02-12 2018-08-01 Alcatel Lucent Apparatuses, methods and computer programs for a base station transceiver and a mobile transceiver
US9979583B2 (en) * 2015-09-25 2018-05-22 Nxp Usa, Inc. Methods and system for generating a waveform for transmitting data to a plurality of receivers and for decoding the received waveform
US10728893B2 (en) * 2016-04-04 2020-07-28 Qualcomm Incorporated Time-division multiplexing transmission time intervals within a subframe or slot for MMW scheduling
WO2019128465A1 (zh) * 2017-12-27 2019-07-04 西安科锐盛创新科技有限公司 一种cdma系统信道扩频装置、方法及移动通信系统
US11700069B2 (en) * 2020-05-13 2023-07-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Efficient physical layer for intrabody communication networks

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1496632A1 (en) * 2002-04-17 2005-01-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio transmitter apparatus, radio receiver apparatus, and method thereof

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04330791A (ja) 1991-01-25 1992-11-18 Hamamatsu Photonics Kk 光変調器
US6795424B1 (en) * 1998-06-30 2004-09-21 Tellabs Operations, Inc. Method and apparatus for interference suppression in orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) wireless communication systems
US7079584B2 (en) * 1998-08-10 2006-07-18 Kamilo Feher OFDM, CDMA, spread spectrum, TDMA, cross-correlated and filtered modulation
US8050345B1 (en) * 1999-08-09 2011-11-01 Kamilo Feher QAM and GMSK systems
FR2784823B1 (fr) 1998-10-15 2002-11-29 Cit Alcatel Procede de transmission dans un systeme de radiocommunication du type a acces multiple
FR2784821B1 (fr) 1998-10-16 2000-12-15 Cit Alcatel Systeme de transmission a etalement de spectre a modulation multiporteuse filtree
US6687233B1 (en) 1998-10-16 2004-02-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Rate detection in direct sequence code division multiple access systems
CN1322408A (zh) 1999-06-30 2001-11-14 皇家菲利浦电子有限公司 在cdma移动无线系统的集簇信道中传输
US7016649B1 (en) * 2000-03-17 2006-03-21 Kathrein-Werke Kg Space-time and space-frequency hopping for capacity enhancement of mobile data systems
JP2002190788A (ja) * 2000-03-17 2002-07-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置および無線通信方法
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US7158474B1 (en) * 2001-02-21 2007-01-02 At&T Corp. Interference suppressing OFDM system for wireless communications
KR100375350B1 (ko) 2001-03-26 2003-03-08 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속에 기반한 데이타 통신 장치및 방법
DE60123940T2 (de) * 2001-07-13 2007-05-24 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Mehrbenutzerdetektion in einem MC-CDMA Nachrichtensystem
JP4119696B2 (ja) 2001-08-10 2008-07-16 松下電器産業株式会社 送信装置、受信装置及び無線通信方法
IL160251A0 (en) 2001-08-24 2004-07-25 Interdigital Tech Corp Method for physical layer automatic repeat request for a base station
US20030039226A1 (en) 2001-08-24 2003-02-27 Kwak Joseph A. Physical layer automatic repeat request (ARQ)
JP4171261B2 (ja) * 2001-08-27 2008-10-22 松下電器産業株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
WO2003021834A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-13 Ntt Docomo, Inc. Multi-carrier cdma transmission system, transmission apparatus and reception apparatus used in the system, and multi-carrier cdma transmission method
BR0212206A (pt) * 2001-08-30 2004-09-21 Ntt Docomo Inc Sistema e processo de radiotransmissão, e aparelho transmissor e aparelho receptor usados no sistema de radiotransmissão
US20030081538A1 (en) 2001-10-18 2003-05-01 Walton Jay R. Multiple-access hybrid OFDM-CDMA system
US6754169B2 (en) * 2001-12-13 2004-06-22 Motorola, Inc. Method and system of operation for a variable transmission mode multi-carrier communication system
DE60215608T2 (de) * 2002-01-11 2007-08-30 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Vorverzerrungsverfahren für einen Mehrträger-CDMA-Aufwärtskanal
US9628231B2 (en) * 2002-05-14 2017-04-18 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
JP3970092B2 (ja) * 2002-05-16 2007-09-05 ソフトバンクテレコム株式会社 シンボルタイミング同期装置およびシンボルタイミング同期方法
JP2004158901A (ja) * 2002-11-01 2004-06-03 Kddi Corp Ofdm及びmc−cdmaを用いる送信装置、システム及び方法
JP2004165784A (ja) * 2002-11-11 2004-06-10 Kddi Corp 時空間送信ダイバーシチ方式を適用したmc−ds/cdma方式の送信装置及び受信装置
US7180963B2 (en) 2002-11-25 2007-02-20 Ali Corporation Digital receiver capable of processing modulated signals at various data rates
JP4091412B2 (ja) * 2002-12-06 2008-05-28 三星電子株式会社 無線通信における逆拡散方法
KR100507519B1 (ko) 2002-12-13 2005-08-17 한국전자통신연구원 Ofdma 기반 셀룰러 시스템의 하향링크를 위한 신호구성 방법 및 장치
US7068703B2 (en) * 2003-02-18 2006-06-27 Qualcomm, Incorporated Frequency hop sequences for multi-band communication systems
JP2004304267A (ja) 2003-03-28 2004-10-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm受信装置及びofdm受信方法
US7177297B2 (en) 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US7254158B2 (en) * 2003-05-12 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
US7289425B2 (en) * 2003-06-20 2007-10-30 The Aerospace Corporation Parallel orthogonal frequency division multiplexed communication system
US6999467B2 (en) * 2003-07-28 2006-02-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system
JP4526898B2 (ja) * 2003-09-16 2010-08-18 パナソニック株式会社 中継装置、端末装置、および中継方法
US7154933B2 (en) * 2003-09-25 2006-12-26 Avneesh Agrawal Interference management for soft handoff and broadcast services in a wireless frequency hopping communication system
JP3877215B2 (ja) 2003-10-10 2007-02-07 株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 送信装置、通信システムおよび通信方法
US7397839B2 (en) * 2004-01-27 2008-07-08 Ntt Docomo, Inc. OFDM communication system and method
JP3987858B2 (ja) 2004-01-27 2007-10-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線送信装置、無線受信装置及び無線通信方法
CN102064848B (zh) * 2004-01-29 2012-07-25 桥扬科技有限公司 用于多小区宽带无线系统中的移动站和基站的方法和装置
US8077691B2 (en) * 2004-03-05 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for MISO and MIMO receivers in a multi-antenna system
EP3447935B1 (en) * 2004-04-02 2022-01-26 Apple Inc. Wireless communication methods, systems, and signal structures
KR100933120B1 (ko) * 2004-06-16 2009-12-21 삼성전자주식회사 코드 분할 다중화-주파수도약-직교 주파수 분할 다중 접속통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
CN1961514A (zh) * 2004-07-06 2007-05-09 松下电器产业株式会社 多载波发送装置以及多载波发送方法
EP1655918A3 (en) * 2004-11-03 2012-11-21 Broadcom Corporation A low-rate long-range mode for OFDM wireless LAN
US9520972B2 (en) * 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US7715460B2 (en) 2005-04-22 2010-05-11 Interdigital Technology Corporation Hybrid orthogonal frequency division multiple access system and method
KR100724949B1 (ko) * 2005-05-03 2007-06-04 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중접속 기반 무선통신 시스템에서 데이터와제어 정보의 다중화 방법 및 장치
KR101154979B1 (ko) * 2005-07-22 2012-06-18 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템의 데이터 송수신 장치 및 데이터송수신 방법
US7711028B2 (en) * 2005-08-02 2010-05-04 The Mitre Corporation Spectrum shaping using code-hopping CDMA
WO2007120314A2 (en) * 2005-12-05 2007-10-25 Qualcomm Incorporated Hierarchical coding for multicast messages
US8705496B2 (en) * 2006-01-19 2014-04-22 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for controlling transmission and reception of dedicated pilots according to MCS level in a wireless communication system
WO2007100774A1 (en) * 2006-02-28 2007-09-07 Atc Technologies, Llc Systems, methods and transceivers for wireless communications over discontiguous spectrum segments
RU2323535C2 (ru) 2006-03-16 2008-04-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ В ГИБРИДНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТАМ IEEE 802.16е OFDMA, IEEE 802.11b И cdma 2000 1xEV-DO
US8085819B2 (en) * 2006-04-24 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Superposition coding in a wireless communication system
JP2008237170A (ja) 2007-03-28 2008-10-09 Fuji Oil Co Ltd リング型層状ベーカリー製品ならびにその製造法
WO2009113951A1 (en) * 2008-03-13 2009-09-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Neighbour cell quality measurement in a telecommunications system
JP5206320B2 (ja) 2008-10-30 2013-06-12 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 画像形成装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1496632A1 (en) * 2002-04-17 2005-01-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio transmitter apparatus, radio receiver apparatus, and method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0612361A2 (pt) 2010-11-03
JP2015008507A (ja) 2015-01-15
US9077488B2 (en) 2015-07-07
ES2687672T3 (es) 2018-10-26
MX2007013143A (es) 2008-01-21
HUE039824T2 (hu) 2019-02-28
EP1872480B1 (en) 2012-11-07
IN2014DN07577A (no) 2015-07-10
US10382172B2 (en) 2019-08-13
ES2398965T3 (es) 2013-03-22
JP5855076B2 (ja) 2016-02-09
IL186836A (en) 2011-09-27
US20060256839A1 (en) 2006-11-16
AU2006240057B2 (en) 2009-09-17
EP2680449A2 (en) 2014-01-01
US7715460B2 (en) 2010-05-11
JP2009284523A (ja) 2009-12-03
IN2014DN04803A (no) 2015-07-10
CA2605657A1 (en) 2006-11-02
AU2009250999B2 (en) 2013-04-04
EP2530844A1 (en) 2012-12-05
CA2605657C (en) 2013-07-16
JP5934306B2 (ja) 2016-06-15
US20150326357A1 (en) 2015-11-12
EP1872480A4 (en) 2010-04-28
EP2680449A3 (en) 2014-01-08
IL186836A0 (en) 2008-02-09
SG10201502894UA (en) 2015-06-29
US20100220684A1 (en) 2010-09-02
NO20075899L (no) 2008-01-18
JP2014090455A (ja) 2014-05-15
JP2008537451A (ja) 2008-09-11
JP2015008506A (ja) 2015-01-15
US20140204899A1 (en) 2014-07-24
US8023551B2 (en) 2011-09-20
US20130100995A1 (en) 2013-04-25
JP2011103693A (ja) 2011-05-26
EP2530844B1 (en) 2018-08-08
BRPI0612361B1 (pt) 2019-02-12
US8340153B2 (en) 2012-12-25
US8767795B2 (en) 2014-07-01
US20120008617A1 (en) 2012-01-12
GEP20115157B (en) 2011-02-10
WO2006116003A3 (en) 2007-10-04
AU2009250999A1 (en) 2010-01-14
EP1872480A2 (en) 2008-01-02
WO2006116003A2 (en) 2006-11-02
CN102143118A (zh) 2011-08-03
AU2006240057A1 (en) 2006-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1872480B1 (en) Hybrid orthogonal frequency division multiple access system and method
JP4968256B2 (ja) パイロット信号伝送方法および無線通信装置
KR101304228B1 (ko) 하이브리드 직교 주파수 분할 다중 액세스 시스템
KR200421631Y1 (ko) 하이브리드 직교 주파수 분할 다중 액세스 시스템
JP5569790B2 (ja) 通信装置および通信システム

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: INTEL CORP, US

CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: APPLE INC., US