RU2004126377A - Система временного отслеживания для переданных с разнесением пилот-сигналов - Google Patents
Система временного отслеживания для переданных с разнесением пилот-сигналов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2004126377A RU2004126377A RU2004126377/09A RU2004126377A RU2004126377A RU 2004126377 A RU2004126377 A RU 2004126377A RU 2004126377/09 A RU2004126377/09 A RU 2004126377/09A RU 2004126377 A RU2004126377 A RU 2004126377A RU 2004126377 A RU2004126377 A RU 2004126377A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sequence
- pilot
- predetermined number
- time
- sequences
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7085—Synchronisation aspects using a code tracking loop, e.g. a delay-locked loop
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70701—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
Claims (23)
1. Устройство временного отслеживания, работающее с базовой станцией, сконфигурированной для разнесения при передаче, передающей последовательность первого пилот-сигнала первой антенной и последовательность второго пилот-сигнала второй антенной, причем последовательность второго пилот-сигнала генерируется умножением каждого символа последовательности первого пилот-сигнала на значение из ортогонализирующей последовательности, причем символы состоят из первого заранее определенного количества чипов, содержащее первый блок временного сдвига для приема входных выборок и для генерирования ранней последовательности выборок, соответствующих заранее определенному сдвигу до опорного момента времени; второй блок временного сдвига для приема входных выборок и для генерирования поздней последовательности выборок, соответствующих заранее определенному сдвигу после опорного момента времени; первый блок сужения спектра для сужения спектра ранней последовательности выборок с помощью последовательности первого пилот-сигнала; второй блок сужения спектра для сужения спектра поздней последовательности выборок с помощью последовательности первого пилот-сигнала; первый накапливающий сумматор для суммирования нарастающим итогом выборок с суженным спектром, полученных от первого блока сужения спектра, в течение второго заранее определенного количества чипов для получения первого результата суммирования нарастающим итогом; второй накапливающий сумматор для суммирования нарастающим итогом выборок с суженным спектром, полученных от второго блока сужения спектра, в течение второго заранее определенного количества чипов для получения второго результата суммирования нарастающим итогом; квадратор первой величины для генерирования первой возведенной в квадрат величины из первого результата суммирования нарастающим итогом; квадратор второй величины для генерирования второй возведенной в квадрат величины из второго результата суммирования нарастающим итогом; вычитатель для генерирования разности между первой и второй возведенными в квадрат величинами; систему отслеживания для генерирования опорного момента времени в качестве реакции на упомянутую разность; и блок демаскирования пилот-сигнала для оценки первого и второго пилот-сигналов из входных выборок в соответствии с опорным моментом времени.
2. Устройство по п.1, в котором второе заранее определенное количество чипов равно первому заранее определенному количеству чипов.
3. Устройство по п.2, в котором первое заранее определенное количество чипов равно 256.
4. Устройство по п.1, в котором первый и второй блоки временного сдвига являются единым блоком временного сдвига.
5. Устройство по п.1, в котором заранее определенный сдвиг равен половине чипа.
6. Устройство по п.1, в котором ортогонализирующая последовательность содержит серии положительных значений, чередующиеся с сериями отрицательных значений, причем упомянутые серии состоят из заранее определенного количества значений; второе заранее определенное количество чипов равно первому заранее определенному количеству чипов, умноженному на заранее определенное количество значений в серии; и первый и второй накапливающие сумматоры совмещают суммирование нарастающим итогом с упомянутыми сериями.
7. Устройство по п.6, в котором первое заранее определенное количество чипов равно 256.
8. Устройство по п.6, в котором заранее определенное количество значений равно 2.
9. Устройство по п.1, дополнительно содержащее демодулятор данных для демодуляции первого и второго потока данных при помощи первого и второго оцененных пилот-сигналов.
10. Устройство по п.9, дополнительно содержащее демультиплексор данных для демультиплексирования демодулированных первого и второго потоков данных для получения выходных символов.
11. Способ временного отслеживания множества последовательностей пилот-сигналов, причем последовательность первого пилот-сигнала передается первой антенной, каждая из оставшегося множества последовательностей пилот-сигналов передается соответствующим множеством антенн, каждую оставшуюся последовательность пилот-сигнала генерируют умножением каждого символа последовательности первого пилот-сигнала на значение из ортогонализирующей последовательности из множества ортогонализирующих последовательностей, символы состоят из первого заранее определенного количества чипов, содержащий этапы, на которых вычисляют разность между энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с ранней принятой последовательностью входных выборок и энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с поздней принятой последовательностью входных выборок, причем упомянутым корреляциям соответствует заранее определенная длительность, ранние и поздние последовательности привязаны к опорному моменту времени; корректируют систему отслеживания разностью для получения опорного момента времени; и выполняют оценку упомянутого множества последовательностей пилот-сигналов в соответствии с опорным моментом времени.
12. Способ по п.11, в котором заранее определенное количество чипов равно 256.
13. Способ по п.11, в котором заранее определенная длительность равна одному символу.
14. Способ по п.11, в котором ортогонализирующая последовательность содержит серии положительных значений, чередующиеся с сериями отрицательных значений, причем упомянутые серии состоят из заранее определенного количества значений; заранее определенная длительность равна заранее определенному количеству чипов, умноженному на заранее определенное количество значений в серии; и корреляция совмещена с упомянутыми сериями.
15. Устройство, работающее с базовой станцией, сконфигурированной для разнесения при передаче, передающей последовательность первого пилот-сигнала первой антенной, передающей каждую из оставшегося множества последовательностей пилот-сигналов, передаваемых соответствующим множеством антенн, причем каждая оставшаяся последовательность пилот-сигнала генерируется умножением каждого символа последовательности первого пилот-сигнала на значение из ортогонализирующей последовательности множества ортогонализирующих последовательностей, символы состоят из первого заранее определенного количества чипов, содержащее средство для вычисления разности между энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с ранней принятой последовательностью входных выборок и энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с поздней принятой последовательностью входных выборок, причем упомянутым корреляциям соответствует заранее определенная длительность, ранняя и поздняя последовательности привязаны к опорному моменту времени; средство для коррекции системы отслеживания разностью для получения опорного момента времени; и средство для оценки упомянутого множества последовательностей пилот-сигналов в соответствии с опорным моментом времени.
16. Устройство по п.15, в котором заранее определенная длительность равна одному символу.
17. Устройство по п.15, в котором ортогонализирующая последовательность содержит серии положительных значений, чередующиеся с сериями отрицательных значений, причем упомянутые серии состоят из заранее определенного количества значений; заранее определенная длительность равна заранее определенному количеству чипов, умноженному на заранее определенное количество значений в серии; и корреляция совмещена с упомянутыми сериями.
18. Считываемый процессором носитель, предназначенный для выполнения следующих этапов: вычисления разности между энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с ранней принятой последовательностью входных выборок и энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с поздней принятой последовательностью входных выборок, причем упомянутым корреляциям соответствует заранее определенная длительность, ранняя и поздняя последовательности привязаны к опорному моменту времени; коррекции системы отслеживания разностью для получения опорного момента времени; и оценки множества последовательностей пилот-сигналов в соответствии с опорным моментом времени, причем упомянутое множество последовательностей пилот-сигналов включает в себя последовательность первого пилот-сигнала, и множество последовательностей пилот-сигналов, сгенерированных умножением символов последовательности первого пилот-сигнала на множество ортогонализирующих последовательностей.
19. Считываемый процессором носитель по п.18, в котором заранее определенная длительность равна одному символу.
20. Считываемый процессором носитель по п.18, в котором ортогонализирующие последовательности содержат серии положительных значений, чередующиеся с сериями отрицательных значений, причем упомянутые серии состоят из заранее определенного количества значений; заранее определенная длительность равна заранее определенному количеству чипов, умноженному на заранее определенное количество значений в серии; и корреляция совмещена с сериями.
21. Мобильная станция, работающая с базовой станцией, сконфигурированной для разнесения при передаче, передающей последовательность первого пилот-сигнала первой антенной и последовательность второго пилот-сигнала второй антенной, причем последовательность второго пилот-сигнала генерируется умножением каждого символа последовательности первого пилот-сигнала на значение из ортогонализирующей последовательности, символы состоят из первого заранее определенного количества чипов, содержащая первый блок временного сдвига для приема входных выборок и для генерирования ранней последовательности выборок, соответствующих заранее определенному сдвигу до опорного момента времени; второй блок временного сдвига для приема входных выборок и для генерирования поздней последовательности выборок, соответствующих заранее определенному сдвигу после опорного момента времени; первый блок сужения спектра для сужения спектра ранней последовательности выборок с помощью последовательности первого пилот-сигнала; второй блок сужения спектра для сужения спектра поздней последовательности выборок с помощью последовательности первого пилот-сигнала; первый накапливающий сумматор для суммирования нарастающим итогом выборок с суженным спектром, полученных от первого блока сужения спектра, в течение второго заранее определенного количества чипов для получения первого результата суммирования нарастающим итогом; второй накапливающий сумматор для суммирования нарастающим итогом выборок с суженным спектром, полученных от второго блока сужения спектра, в течение второго заранее определенного количества чипов для получения второго результата суммирования нарастающим итогом; квадратор первой величины для генерирования первой возведенной в квадрат величины из первого результата суммирования нарастающим итогом; квадратор второй величины для генерирования второй возведенной в квадрат величины из второго результата суммирования нарастающим итогом; вычитатель для генерирования разности между первой и второй возведенными в квадрат величинами; систему отслеживания для генерирования опорного момента времени в качестве реакции на упомянутую разность; и блок демаскирования пилот-сигнала для оценки первого и второго пилот-сигналов из входных выборок в соответствии с опорным моментом времени.
22. Мобильная станция, работающая с базовой станцией, сконфигурированной для разнесения при передаче, передающей последовательность первого пилот-сигнала первой антенной, и передающей каждую из оставшегося множества последовательностей пилот-сигналов, передаваемых соответствующим множеством антенн, причем каждая оставшаяся последовательность пилот-сигнала генерируется умножением каждого символа последовательности первого пилот-сигнала на значение из ортогонализирующей последовательности из множества ортогонализирующих последовательностей, символы состоят из первого заранее определенного количества чипов, содержащая средство для вычисления разности между энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с ранней принятой последовательностью входных выборок и энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с поздней принятой последовательностью входных выборок, причем упомянутым корреляциям соответствует заранее определенная длительность, ранняя и поздняя последовательности привязаны к опорному моменту времени; средство для коррекции системы отслеживания разностью для получения опорного момента времени; и средство для оценки упомянутого множества последовательностей пилот-сигналов в соответствии с опорным моментом времени.
23. Система беспроводной связи, включающая в себя мобильную станцию, работающую с базовой станцией, сконфигурированной для разнесения при передаче, передающей последовательность первого пилот-сигнала первой антенной, и передающей каждую из оставшегося множества последовательностей пилот-сигналов, передаваемых соответствующим множеством антенн, причем каждая оставшаяся последовательность пилот-сигнала генерируется умножением каждого символа последовательности первого пилот-сигнала на значение из ортогонализирующей последовательности множества ортогонализирующих последовательностей, символы состоят из первого заранее определенного количества чипов, содержащая средство для вычисления разности между энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с ранней принятой последовательностью входных выборок и энергией в корреляции последовательности первого пилот-сигнала с поздней принятой последовательностью входных выборок, причем упомянутым корреляциям соответствует заранее определенная длительность, ранняя и поздняя последовательности привязаны к опорному моменту времени; средство для коррекции системы отслеживания разностью для получения опорного момента времени; и средство для оценки упомянутого множества последовательностей пилот-сигналов в соответствии с опорным моментом времени.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US10/061,873 US7006557B2 (en) | 2002-01-31 | 2002-01-31 | Time tracking loop for diversity pilots |
US10/061,873 | 2002-01-31 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004126377A true RU2004126377A (ru) | 2006-01-27 |
Family
ID=27610206
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004126377/09A RU2004126377A (ru) | 2002-01-31 | 2003-01-29 | Система временного отслеживания для переданных с разнесением пилот-сигналов |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7006557B2 (ru) |
EP (1) | EP1472805A1 (ru) |
JP (1) | JP2005516527A (ru) |
CA (1) | CA2474260A1 (ru) |
RU (1) | RU2004126377A (ru) |
WO (1) | WO2003065608A1 (ru) |
Families Citing this family (46)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100459564B1 (ko) * | 2000-06-21 | 2004-12-03 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템에서 서비스 부하를 단말기에 보고하기위한 장치 및 방법 |
US9130810B2 (en) | 2000-09-13 | 2015-09-08 | Qualcomm Incorporated | OFDM communications methods and apparatus |
US7295509B2 (en) | 2000-09-13 | 2007-11-13 | Qualcomm, Incorporated | Signaling method in an OFDM multiple access system |
US7161973B2 (en) * | 2002-12-17 | 2007-01-09 | Sbc Properties, L.P. | Pilot aided adaptive minimum mean square interference cancellation and detection |
US9148256B2 (en) * | 2004-07-21 | 2015-09-29 | Qualcomm Incorporated | Performance based rank prediction for MIMO design |
US9137822B2 (en) | 2004-07-21 | 2015-09-15 | Qualcomm Incorporated | Efficient signaling over access channel |
US7477633B2 (en) | 2004-09-09 | 2009-01-13 | Agere Systems Inc. | Method and apparatus for varying the number of pilot tones in a multiple antenna communication system |
US9246560B2 (en) | 2005-03-10 | 2016-01-26 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems |
US20060203794A1 (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-14 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for beamforming in multi-input multi-output communication systems |
US9154211B2 (en) * | 2005-03-11 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems |
US8446892B2 (en) | 2005-03-16 | 2013-05-21 | Qualcomm Incorporated | Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system |
US9143305B2 (en) | 2005-03-17 | 2015-09-22 | Qualcomm Incorporated | Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system |
US9520972B2 (en) | 2005-03-17 | 2016-12-13 | Qualcomm Incorporated | Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system |
US9461859B2 (en) * | 2005-03-17 | 2016-10-04 | Qualcomm Incorporated | Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system |
US9184870B2 (en) | 2005-04-01 | 2015-11-10 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for control channel signaling |
US9408220B2 (en) | 2005-04-19 | 2016-08-02 | Qualcomm Incorporated | Channel quality reporting for adaptive sectorization |
US9036538B2 (en) | 2005-04-19 | 2015-05-19 | Qualcomm Incorporated | Frequency hopping design for single carrier FDMA systems |
US8611284B2 (en) * | 2005-05-31 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Use of supplemental assignments to decrement resources |
US8565194B2 (en) | 2005-10-27 | 2013-10-22 | Qualcomm Incorporated | Puncturing signaling channel for a wireless communication system |
US8879511B2 (en) | 2005-10-27 | 2014-11-04 | Qualcomm Incorporated | Assignment acknowledgement for a wireless communication system |
US8462859B2 (en) * | 2005-06-01 | 2013-06-11 | Qualcomm Incorporated | Sphere decoding apparatus |
US9179319B2 (en) * | 2005-06-16 | 2015-11-03 | Qualcomm Incorporated | Adaptive sectorization in cellular systems |
US8599945B2 (en) | 2005-06-16 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | Robust rank prediction for a MIMO system |
US8885628B2 (en) | 2005-08-08 | 2014-11-11 | Qualcomm Incorporated | Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system |
US9209956B2 (en) | 2005-08-22 | 2015-12-08 | Qualcomm Incorporated | Segment sensitive scheduling |
US20070041457A1 (en) | 2005-08-22 | 2007-02-22 | Tamer Kadous | Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system |
US8644292B2 (en) * | 2005-08-24 | 2014-02-04 | Qualcomm Incorporated | Varied transmission time intervals for wireless communication system |
US9136974B2 (en) | 2005-08-30 | 2015-09-15 | Qualcomm Incorporated | Precoding and SDMA support |
US8027373B2 (en) * | 2005-09-15 | 2011-09-27 | Qualcomm Incorporated | Quick detection of signaling in a wireless communication system |
US8693405B2 (en) * | 2005-10-27 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | SDMA resource management |
US9172453B2 (en) | 2005-10-27 | 2015-10-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system |
US8477684B2 (en) | 2005-10-27 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Acknowledgement of control messages in a wireless communication system |
US9225416B2 (en) * | 2005-10-27 | 2015-12-29 | Qualcomm Incorporated | Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system |
US8582509B2 (en) * | 2005-10-27 | 2013-11-12 | Qualcomm Incorporated | Scalable frequency band operation in wireless communication systems |
US9088384B2 (en) * | 2005-10-27 | 2015-07-21 | Qualcomm Incorporated | Pilot symbol transmission in wireless communication systems |
US9210651B2 (en) | 2005-10-27 | 2015-12-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for bootstraping information in a communication system |
US8045512B2 (en) | 2005-10-27 | 2011-10-25 | Qualcomm Incorporated | Scalable frequency band operation in wireless communication systems |
US9225488B2 (en) | 2005-10-27 | 2015-12-29 | Qualcomm Incorporated | Shared signaling channel |
US9144060B2 (en) * | 2005-10-27 | 2015-09-22 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation for shared signaling channels |
US8582548B2 (en) | 2005-11-18 | 2013-11-12 | Qualcomm Incorporated | Frequency division multiple access schemes for wireless communication |
US8831607B2 (en) * | 2006-01-05 | 2014-09-09 | Qualcomm Incorporated | Reverse link other sector communication |
US8275082B2 (en) * | 2006-12-01 | 2012-09-25 | Broadcom Corporation | Method and system for delay locked loop for rake receiver |
JP5477914B2 (ja) * | 2007-07-13 | 2014-04-23 | トムソン ライセンシング | パイロット・トーンを用いたofdm信号のスペクトル検出 |
US7936839B2 (en) * | 2007-12-13 | 2011-05-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | MIMO/transmit diversity channel estimation |
US8213526B2 (en) * | 2007-12-13 | 2012-07-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | MIMO/transmit diversity channel estimation |
US20100232384A1 (en) * | 2009-03-13 | 2010-09-16 | Qualcomm Incorporated | Channel estimation based upon user specific and common reference signals |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US31647A (en) * | 1861-03-05 | of cohoes | ||
US126746A (en) * | 1872-05-14 | Improvement in check-reins | ||
ZA965340B (en) | 1995-06-30 | 1997-01-27 | Interdigital Tech Corp | Code division multiple access (cdma) communication system |
US5852630A (en) * | 1997-07-17 | 1998-12-22 | Globespan Semiconductor, Inc. | Method and apparatus for a RADSL transceiver warm start activation procedure with precoding |
KR100342565B1 (ko) * | 1999-04-20 | 2002-07-04 | 윤종용 | 코드분할 다중접속 시스템의 단말기에서 단절된 호 복원 방법및 그 통보 방법 |
US6483867B1 (en) * | 1999-11-22 | 2002-11-19 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Tracking loop realization with adaptive filters |
US6901062B2 (en) | 1999-12-01 | 2005-05-31 | Kathrein-Werke Kg | Adaptive antenna array wireless data access point |
US6771692B2 (en) * | 2001-01-11 | 2004-08-03 | Qualcomm Incorporated | Time tracking in a non-negligible multipath spacing environment |
US6456648B1 (en) * | 2001-10-01 | 2002-09-24 | Interdigital Technology Corporation | Code tracking loop with automatic power normalization |
US6765952B2 (en) * | 2002-05-06 | 2004-07-20 | Qualcomm Incorporated | Transmit diversity pilot processing |
-
2002
- 2002-01-31 US US10/061,873 patent/US7006557B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-01-29 JP JP2003565072A patent/JP2005516527A/ja active Pending
- 2003-01-29 CA CA002474260A patent/CA2474260A1/en not_active Abandoned
- 2003-01-29 RU RU2004126377/09A patent/RU2004126377A/ru not_active Application Discontinuation
- 2003-01-29 WO PCT/US2003/002734 patent/WO2003065608A1/en not_active Application Discontinuation
- 2003-01-29 EP EP03710787A patent/EP1472805A1/en not_active Withdrawn
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2474260A1 (en) | 2003-08-07 |
US7006557B2 (en) | 2006-02-28 |
EP1472805A1 (en) | 2004-11-03 |
JP2005516527A (ja) | 2005-06-02 |
US20030142729A1 (en) | 2003-07-31 |
WO2003065608A1 (en) | 2003-08-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2004126377A (ru) | Система временного отслеживания для переданных с разнесением пилот-сигналов | |
EP1269646B1 (en) | Reverse link correlation filter in multi rate cdma wireless communication systems | |
CN1954511B (zh) | 用于广义rake接收机结构中连续的干扰消除的方法与装置 | |
KR100552076B1 (ko) | Cdma통신시스템에있어서의신호수신장치 | |
CN1339202A (zh) | 扩频通信系统的干扰消除装置和方法 | |
EP1774670B1 (en) | Use of adaptive filters in cdma wireless systems employing pilot signals | |
US20070224996A1 (en) | Wireless base station device and path search method | |
JP2003143112A (ja) | 伝搬路特性推定装置 | |
JP2001519116A (ja) | 固定分割率および可変拡散コード長を利用する多重率直接シーケンスアーキテクチュア | |
KR100361408B1 (ko) | Cdma 통신을 위한 동기포착회로 | |
EP1353449A1 (en) | Path search method and path search device, and mobile terminal | |
US20020131534A1 (en) | System and method for multistage interference cancellation | |
US6829290B1 (en) | Wireless communications system with combining of multiple paths selected from correlation to the primary synchronization channel | |
EP1350338B1 (en) | Time tracking in a non-negligible multipath spacing environment | |
EP1334565B1 (en) | Ensuring maximum rake output whilst avoiding fat fingers | |
US6668011B1 (en) | Block detection receiver | |
JP3869674B2 (ja) | スペクトラム拡散通信用スライディングコリレータ | |
US20080267260A1 (en) | Dymanic interpolation location | |
JPH11266475A (ja) | 基地局コード識別方法及び移動局 | |
JP3487842B2 (ja) | モバイル無線チャネルのチャネルインパルス応答を推定する方法 | |
KR20050000683A (ko) | 협대역 시분할 듀플렉싱 부호분할 다중 접속통신시스템에서 채널 추정 향상 장치 및 방법 | |
JP2008544603A (ja) | 拡散符号の相互相関を用いたスペクトラム拡散信号における干渉の低減方法及び装置 | |
JP2001237739A (ja) | Cdm復調回路のパス選択方式及びパス選択回路 | |
JP2003283461A (ja) | 符号分割多元接続方式移動通信システムにおける通信装置 | |
JP2002141830A (ja) | マッチトフィルタ |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FA93 | Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination) |
Effective date: 20060130 |