RU2006131684A - Устройство и способ передачи/приема пилот-сигнала в системе связи, использующей схему ofdm - Google Patents

Устройство и способ передачи/приема пилот-сигнала в системе связи, использующей схему ofdm Download PDF

Info

Publication number
RU2006131684A
RU2006131684A RU2006131684/09A RU2006131684A RU2006131684A RU 2006131684 A RU2006131684 A RU 2006131684A RU 2006131684/09 A RU2006131684/09 A RU 2006131684/09A RU 2006131684 A RU2006131684 A RU 2006131684A RU 2006131684 A RU2006131684 A RU 2006131684A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subcarriers
signal
identifying
communication system
walsh
Prior art date
Application number
RU2006131684/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2333606C2 (ru
Inventor
Сунг-Еун ПАРК (KR)
Сунг-Еун ПАРК
Сеунг-Хоон ЧОЙ (KR)
Сеунг-Хоон ЧОЙ
Донг-Сеек ПАРК (KR)
Донг-Сеек ПАРК
Дзае-Йоел КИМ (KR)
Дзае-Йоел КИМ
Сунг-Риул ЙУН (KR)
Сунг-Риул ЙУН
Сие-Дзоон ЧО (KR)
Сие-Дзоон ЧО
Дзае-Веон ЧО (KR)
Дзае-Веон ЧО
Чи-Воо ЛИМ (KR)
Чи-Воо ЛИМ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR)
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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
Priority claimed from KR1020040071045A external-priority patent/KR100918736B1/ko
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR), Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR)
Publication of RU2006131684A publication Critical patent/RU2006131684A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333606C2 publication Critical patent/RU2333606C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • 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
    • H04L27/2618Reduction thereof using auxiliary subcarriers
    • 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
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Materials For Photolithography (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Ink Jet Recording Methods And Recording Media Thereof (AREA)
  • Graft Or Block Polymers (AREA)

Claims (49)

1. Способ передачи пилот-символа от базовых станций (BS) на абонентскую станцию (SS) в системе связи, которая включает в себя базовые станции, расположенные по соседству друг с другом, заключающийся в том, что передают поднесущие, идентифицирующие BS, которые представляют последовательности для идентификации базовых станций в частотной области пилот-символа; и передают поднесущие PAPR (отношение пиковой и средней мощностей), которые представляют последовательности для уменьшения PAPR пилот-символа, вместе с передачей поднесущих, идентифицирующих BS в частотной области.
2. Способ по п.1, в котором последовательности для идентификации базовых станций создают с использованием матрицы Уолша-Адамара, каждая строка которой включает в себя коды Уолша, причем определенная строка матрицы Уолша-Адамара соответствует идентификатору определенной базовой станции и ее перемежают согласно заранее определенной схеме перемежения, сигнал, подвергшийся перемежению, отображают в заранее определенные поднесущие для формирования поднесущих, идентифицирующих BS, когда передают поднесущие, идентифицирующие BS.
3. Способ по п.2, в котором последовательности, идентифицирующие базовые станции, определяют как
Figure 00000001
где H128 обозначает матрицу Уолша-Адамара 128-го порядка, а
Figure 00000002
обозначает перемежение столбца матрицы H128 Уолша-Адамара 128-го порядка.
4. Способ по п.2, в котором перемеженный сигнал имеет значения, как показано в
Figure 00000003
где l принимает значения от 0 до 127.
5. Способ по п.2, в котором коды Уолша являются кодами Уолша типа «все единицы», каждый из которых имеет значение 1, в системе связи, где в идентификации сектора нет необходимости.
6. Способ по п.1, в котором последовательности для уменьшения PAPR пилот-символа определены заранее и соответствуют идентификатору определенной базовой станции.
7. Способ по п.1, в котором пилот-символ, включающий в себя поднесущие, идентифицирующие BS, и поднесущие PAPR, определяют как
Figure 00000004
где
Figure 00000005
обозначает пилот-символ, ID cell обозначает идентификатор базовой станции, n обозначает идентификатор передающей антенны, m обозначает текущий индекс последовательности
Figure 00000006
, k обозначает индекс поднесущей, а Nused обозначает количество поднесущих, в которые не вставлены нулевые данные.
8. Способ по п.7, в котором
Figure 00000007
имеет значение, определяемое как
Figure 00000008
9. Способ по п. 8, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), используемых в системе связи, составляет 2048, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000010
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
и
Figure 00000019
.
10. Способ по п.8, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 1024, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000020
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
и
Figure 00000025
.
11. Способ по п.8, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 512, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000026
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000027
Figure 00000028
и
Figure 00000029
.
12. Способ по п.8, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 2048, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000030
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
и
Figure 00000035
.
13. Способ по п.8, в котором когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 1024, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000036
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000037
Figure 00000038
и
Figure 00000039
.
14. Способ по п.8, в котором когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 512, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000040
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000041
Figure 00000042
и
Figure 00000043
.
15. Устройство для передачи пилот-символа от базовых станций (BS) на абонентскую станцию (SS) в системе связи, которая включает в себя базовые станции, расположенные по соседству друг с другом, содержащее:
передатчик для передачи поднесущих, идентифицирующих BS, которые представляют последовательности для идентификации базовых станций в частотной области пилот-символа, и передачи поднесущих PAPR (отношение пиковой и средней мощностей), которые представляют последовательности для уменьшения PAPR пилот-символа, вместе с передачей поднесущих, идентифицирующих BS в частотной области.
16. Устройство по п. 15, дополнительно содержащее
селектор для создания последовательности для идентификации базовых станций путем использования заранее определенной матрицы Уолша-Адамара, каждая строка которой включает в себя коды Уолша, причем селектор выбирает определенную строку матрицы Уолша-Адамара, соответствующую идентификатору определенной базовой станции, и повторяет выбранную строку заранее определенное количество раз;
повторитель для повторения заранее определенного количества раз кода Уолша, соответствующего идентификатору сектора, из числа заранее установленных кодов Уолша;
множество перемежителей для перемежения каждой строки матрицы Уолша-Адамара согласно заранее определенной схеме перемежения; и
множество сумматоров для выполнения операции «исключающее ИЛИ» (XOR) с каждой из строк матрицы Уолша-Адамара, подвергшихся перемежению, и повторенными кодами Уолша.
17. Устройство по п. 15, в котором передатчик содержит
блок обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) для вставки нулевых данных в поднесущие, соответствующие DC-компонентам (сигнала постоянного тока) и компонентам, исключающим взаимные помехи между поднесущими, из числа N поднесущих, вставки элементов пилот-символа в M поднесущих, отличных от поднесущих, в которые вставляют нулевые данные из числа N поднесущих, и выполнения преобразования IFFT сигнала, включающего в себя элементы пилот-символа и M поднесущих; и
процессор радиочастотных (RF) сигналов для RF обработки и передачи сигнала, обработанного с использованием преобразования IFFT.
18. Устройство по п.15, в котором последовательности для уменьшения PAPR пилот-символа определены заранее и соответствуют идентификатору определенной базовой станции.
19. Устройство по п.15, в котором, когда система связи включает в себя только один сектор для идентификации сот, коды Уолша являются кодами Уолша типа «все единицы», каждый из которых имеет значение 1.
20. Устройство по п.19, в котором пилот-символ, включающий в себя поднесущие, идентифицирующие BS, и поднесущие PAPR, определяется как
Figure 00000044
где
Figure 00000045
обозначает пилот-символ, ID cell обозначает идентификатор базовой станции, n обозначает идентификатор передающей антенны, m обозначает текущий индекс последовательности
Figure 00000006
, k обозначает индекс поднесущей, N used обозначает количество поднесущих, в которые не вставлены нулевые данные, а
Figure 00000007
обозначает последовательности.
21. Устройство по п.19, в котором последовательности имеют значения, определяемые как
Figure 00000046
22. Устройство по п.21, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), используемых в системе связи, составляет 2048, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000047
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
и
Figure 00000048
.
23. Устройство по п.21, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 1024, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000049
а
Figure 00000011
и
Figure 00000050
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
и
Figure 00000025
.
24. Устройство по п.21, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 512, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000051
а
Figure 00000011
и
Figure 00000050
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000052
Figure 00000028
и
Figure 00000053
.
25. Устройство по п.21, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 2048, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000054
а
Figure 00000011
и
Figure 00000050
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000055
Figure 00000034
и
Figure 00000035
.
26. Устройство по п.21, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 1024, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000056
а
Figure 00000011
и
Figure 00000050
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000037
Figure 00000038
и
Figure 00000039
.
27. Устройство по п.21, в котором когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 512, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000057
а
Figure 00000011
и
Figure 00000050
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000041
Figure 00000042
и
Figure 00000043
.
28. Способ передачи опорных сигналов в системе связи, которая включает в себя множество сот и имеет полосу частот, разделенную на N полос поднесущих, причем каждая сота имеет по меньшей мере один сектор и по меньшей мере одну передающую антенну, при этом опорные сигналы идентифицируют соты и сектор, заключающийся в том, что
выбирают строку матрицы Уолша-Адамара, соответствующую идентификатору соты, и повторяют выбранную строку заранее определенное количество раз;
повторяют заранее определенное количество раз код Уолша, соответствующий идентификатору сектора, выбранный из числа заранее установленных кодов Уолша;
выбирают последовательность, соответствующую идентификатору соты и идентификатору сектора, из числа заранее установленных последовательностей;
перемежают каждую строку матрицы Уолша-Адамара в соответствии с заранее определенной схемой перемежения;
создают опорный сигнал путем сцепления упомянутой последовательности с сигналом, полученным путем выполнения операции «исключающее ИЛИ» (XOR) с каждой из строк матрицы Уолша-Адамара, подвергшихся перемежению, и повторенными кодами Уолша; и
передают опорный сигнал в заранее определенном интервале передачи опорного сигнала.
29. Способ по п.28, в котором этап передачи опорного сигнала содержит этапы, на которых
вставляют нулевые данные в поднесущие, соответствующие DC- компонентам (сигнала постоянного тока) и компонентам, исключающим взаимные помехи между поднесущими, из числа N поднесущих;
вставляют элементы опорного сигнала в M поднесущих, отличных от поднесущих, в которые вставляют нулевые данные из числа N поднесущих;
выполняют обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) сигнала, включающего в себя элементы опорного сигнала и M поднесущих; и
передают сигнал, обработанный с использованием преобразования IFFT.
30. Способ приема сигналов для идентификации базовых станций или секторов в системе связи, которая включает в себя базовые станции, расположенные по соседству дуг с другом, заключающийся в том, что
принимают пилот-сигнал, переданный от базовой станции, причем пилот-сигнал включает в себя поднесущие, идентифицирующие BS, для идентификации базовой станции и поднесущие PAPR (отношение пиковой и средней мощностей) для уменьшения PAPR пилот-символа;
преобразуют пилот-сигнал согласно заранее определенной схеме модуляции;
демодулируют преобразованный пилот-сигнал;
исключают последовательность для уменьшения PAPR, соответствующую поднесущим PAPR, из демодулированного пилот-сигнала;
разделяют пилот-сигнал на заранее определенное количество ответвленных сигналов и затем осуществляют обращенное перемежение каждого из ответвленных сигналов;
выполняют обратное быстрое преобразование Адамара (IFHT) ответвленных сигналов, подвергшихся обращенному перемежению; и
выводят идентификатор базовой станции, который представляет собой сигнал, имеющий максимальное значение корреляции для строк заранее определенной матрицы Уолша-Адамара, из числа ответвленных сигналов, обработанных с использованием преобразования IFHT.
31. Способ по п.30, в котором сигналы используют для идентификации секторов и дополнительно
повторяют заранее определенное количество раз код Уолша, соответствующий идентификатору сектора, из числа заранее установленных кодов Уолша;
выполняют операцию «исключающее ИЛИ» (XOR) с заранее определенным количеством ответвленных сигналов и повторенных кодов Уолша; и
выводят идентификатор сектора, который представляет собой сигнал, имеющий максимальное значение корреляции для заранее определенных кодов Уолша из числа сигналов, обработанных с использованием операций XOR и IFHT.
32. Способ по п.30, в котором преобразование пилот-сигнала согласно заранее определенной схеме модуляции содержит этапы, на которых осуществляют
радиочастотную (RF) обработку принятого пилот-сигнала;
преобразуют пилот-сигнал из аналогового сигнала в цифровой сигнал;
исключают защитный интервал из цифрового сигнала;
преобразуют цифровой сигнал из последовательного сигнала в параллельные сигналы;
выполняют быстрое преобразование Фурье (FFT) параллельных сигналов;
преобразуют сигналы, обработанные с использованием преобразования FFT, в преобразованный последовательный сигнал;
выбирают пилот-сигнал в интервале приема пилот-сигнала из преобразованного последовательного сигнала и затем выводят пилот-сигнал.
33. Устройство для приема сигналов для идентификации базовых станций (BS) или секторов в системе связи, которая включает в себя базовые станции, расположенные по соседству друг с другом, содержащее
блок выделения пилот-сигнала для приема пилот-сигнала, переданного от базовой станции, причем пилот-сигнал включает в себя поднесущие, идентифицирующие BS, для идентификации упомянутой базовой станции и поднесущие PAPR (отношение пиковой и средней мощностей) для уменьшения PAPR пилот-символа, при этом блок выделения пилот-сигнала исключает из пилот-сигнала последовательность для уменьшения PAPR, соответствующую поднесущим PAPR, разделяет пилот-сигнал на заранее определенное количество ответвленных сигналов, а затем выводит ответвленные сигналы;
обращенные перемежители для соответствующего обращенного перемежения ответвленных сигналов;
блок обратного быстрого преобразования Адамара для выполнения обратного быстрого преобразования Адамара (IFHT) ответвленных сигналов, подвергшихся обращенному перемежению; и
селектор для выбора сигнала, имеющего максимальное значение корреляции для строк заранее определенной матрицы Уолша-Адамара из числа ответвленных сигналов, обработанных с использованием преобразования IFHT, и вывода выбранного сигнала в качестве идентификатора базовой станции.
34. Устройство по п.33, дополнительно содержащее
повторитель кода Уолша для повторения заранее определенное количество раз кода Уолша, соответствующего идентификатору сектора, из числа заранее установленных кодов Уолша; и
сумматор для выполнения операции «исключающее ИЛИ» (XOR) с заранее определенным количеством ответвленных сигналов и повторенных кодов Уолша.
35. Устройство по п.34, в котором селектор выбирает сигнал, имеющий максимальное значение корреляции для заранее определенных кодов Уолша, из числа сигналов, обработанных с использованием операций XOR и IFHT, и выводит выбранный сигнал в качестве идентификатора базовой станции.
36. Способ создания пилот-символа для вхождения в синхронизм и оценки канала в системе связи, которая включает в себя множество базовых станций (BS), расположенных по соседству друг с другом, множество сот, занятых базовыми станциями, и абонентскую станцию (SS), перемещающуюся между сотами, причем пилот-символ включает в себя множество поднесущих, заключающийся в том, что
создают последовательности, идентифицирующие BS, подлежащие отображению в поднесущие, идентифицирующие BS, для идентификации базовых станций, из числа поднесущих пилот-символа; и
создают последовательности PAPR (отношение пиковой и средней мощностей), подлежащих отображению в поднесущие PAPR, для уменьшения PAPR пилот-символа, из числа поднесущих пилот-символа.
37. Способ по п.36, в котором дополнительно
отображают последовательности, идентифицирующие BS, и последовательности PAPR в соответствующие поднесущие;
выполняют обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) отображенных поднесущих и передают поднесущие, обработанные с использованием преобразования IFFT.
38. Способ по п.36, в котором последовательности, идентифицирующие BS, определяют как
Figure 00000001
где H128 обозначает матрицу Уолша-Адамара 128-го порядка, а
Figure 00000002
обозначает перемежение столбца матрицы H128 Уолша-Адамара 128-го порядка.
39. Способ по п.36, в котором перемеженный сигнал имеет значения как показано в
Figure 00000003
где l принимает значения от 0 до 127.
40. Способ по п.36, в котором последовательности для идентификации базовых станций создают с использованием матрицы Уолша-Адамара, каждая строка которой включает в себя коды Уолша, причем определенная строка матрицы Уолша-Адамара соответствует идентификатору определенной базовой станции и ее перемежают согласно заранее определенной схеме перемежения, сигнал, подвергшийся перемежению, отображают в заранее определенные поднесущие для формирования поднесущих, идентифицирующих BS, когда передают поднесущие, идентифицирующие BS.
41. Способ по п.40, в котором коды Уолша являются кодами Уолша типа «все единицы», каждый из которых имеет значение 1, в системе связи, где в идентификации сектора нет необходимости.
42. Способ по п.36, в котором пилот-символ, включающий в себя поднесущие, идентифицирующие BS, и поднесущие PAPR, определяют как
Figure 00000004
где
Figure 00000005
обозначает пилот-символ, ID cell обозначает идентификатор базовой станции, n обозначает идентификатор передающей антенны, k обозначает индекс поднесущей, а Nused обозначает количество поднесущих, в которые не вставлены нулевые данные.
43. Способ по п.42, в котором
Figure 00000007
имеет значение, определяемое как
Figure 00000008
44. Способ по п.43, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), используемых в системе связи, составляет 2048, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000010
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
и
Figure 00000019
.
45. Способ по п.44, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 1024, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000020
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
и
Figure 00000025
.
46. Способ по п.43, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно двум, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 512, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000026
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000052
Figure 00000028
и
Figure 00000053
.
47. Способ по п.43, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 2048, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000030
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000058
Figure 00000032
Figure 00000055
Figure 00000034
и
Figure 00000035
.
48. Способ по п.43, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 1024, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000036
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000037
Figure 00000038
и
Figure 00000039
.
49. Способ по п.43, в котором, когда количество Nt передающих антенн равно трем, а количество NFFT точек операции IFFT, используемых в системе связи, составляет 512, то
Figure 00000009
имеет значение, определяемое как
Figure 00000040
а
Figure 00000011
и
Figure 00000012
имеют значения, определяемые шестнадцатеричными числами, как показано в
Figure 00000041
Figure 00000042
и
Figure 00000043
RU2006131684/09A 2004-03-05 2005-03-05 Устройство и способ передачи/приема пилот-сигнала в системе связи, использующей схему ofdm RU2333606C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20040015199 2004-03-05
KR10-2004-0015199 2004-03-05
KR10-2004-0071045 2004-08-26
KR1020040071045A KR100918736B1 (ko) 2004-03-05 2004-08-26 통신 시스템에서 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006131684A true RU2006131684A (ru) 2008-03-10
RU2333606C2 RU2333606C2 (ru) 2008-09-10

Family

ID=36928716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006131684/09A RU2333606C2 (ru) 2004-03-05 2005-03-05 Устройство и способ передачи/приема пилот-сигнала в системе связи, использующей схему ofdm

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7535860B2 (ru)
EP (1) EP1571796B1 (ru)
JP (1) JP4417414B2 (ru)
AU (1) AU2005219908B2 (ru)
CA (1) CA2556301C (ru)
RU (1) RU2333606C2 (ru)
WO (1) WO2005086397A1 (ru)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2005239262B2 (en) * 2004-04-28 2008-04-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for generating preamble sequence for adaptive antenna system in Orthogonal Frequency Division Multiple Access Communication system
KR100739511B1 (ko) * 2004-06-25 2007-07-13 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
EP2701355B1 (en) 2004-12-27 2016-05-11 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting/receiving a signal in an ffh-ofdm communication system
KR101042774B1 (ko) * 2004-12-27 2011-06-20 삼성전자주식회사 고속 주파수 도약-직교 주파수 분할 통신 시스템의 신호송수신 장치 및 방법
FR2880483A1 (fr) * 2004-12-31 2006-07-07 France Telecom Procede et dispositif d'entrelacement
KR101119351B1 (ko) 2005-05-04 2012-03-06 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 정보의 송수신 방법 및 장치와 그 시스템
JP4546342B2 (ja) 2005-07-07 2010-09-15 パナソニック株式会社 送信装置および送信方法
CN1968237B (zh) * 2005-11-18 2010-05-05 华为技术有限公司 一种降低正交频分复用系统峰均功率比的方法
FR2894413A1 (fr) * 2005-12-07 2007-06-08 France Telecom Procede et dispositif d'entrelacement dynamique
US7893873B2 (en) 2005-12-20 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Methods and systems for providing enhanced position location in wireless communications
JP4863262B2 (ja) * 2006-01-17 2012-01-25 国立大学法人東京工業大学 送信機,通信システム及び送信方法
ATE435555T1 (de) * 2006-04-06 2009-07-15 Alcatel Lucent Verfahren zur verringerung des verhältnisses von spitzenleistung zu durchschnittsleistung eines modulierten signals
JP4637061B2 (ja) * 2006-06-28 2011-02-23 富士通株式会社 無線送信装置及びガードインターバル挿入方法
US8477593B2 (en) * 2006-07-28 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending signaling for data transmission in a wireless communication system
US8228887B2 (en) 2006-09-29 2012-07-24 Apple Inc. Cell identifier encoding and decoding methods and apparatus
KR100946928B1 (ko) * 2006-12-12 2010-03-09 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 직교 주파수 분할다중 통신 시스템에서 프리앰블 신호 송수신 및 채널 추정장치 및 방법
WO2009016687A1 (ja) 2007-08-02 2009-02-05 Fujitsu Limited 移動無線通信システムにおけるパイロット配置方法及びこれを適用する送受信装置
US8503547B2 (en) * 2007-10-11 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Scrambling codes for secondary synchronization codes in wireless communication systems
US20090316053A1 (en) * 2008-06-18 2009-12-24 Advanced Micro Devices, Inc. Mobile digital television demodulation circuit and method
US8472309B2 (en) * 2008-08-20 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Using CDMA to send uplink signals in WLANs
FR2945172B1 (fr) * 2009-05-04 2011-04-22 Inst Nat Sciences Appliq Procede et dispositif de transmission d'un signal multiporteuse reduisant le rapport puissance crete a puissance moyenne, programme, signal, procede et dispositif de reception correspondants
KR101723412B1 (ko) * 2009-07-17 2017-04-05 엘지전자 주식회사 하향링크 참조신호의 전송방법 및 장치
CN101854325B (zh) * 2010-04-28 2012-10-31 京信通信系统(中国)有限公司 一种应用于ofdm/ofdma的数据映射方法
US9276709B2 (en) 2011-11-08 2016-03-01 Futurewei Technologies, Inc. System and method for interference management in cellular networks
WO2013086311A1 (en) * 2011-12-07 2013-06-13 Drexel University A joint bit loading and symbol rotation scheme for multi-carrier systems in siso and mimo links
CN103249149B (zh) * 2012-02-03 2016-08-24 华为技术有限公司 分组数据业务下行数据块的发送、接收方法及装置
US9649165B2 (en) * 2012-07-16 2017-05-16 Cardiac Innovation, Llc Medical device identifier
CN102932032A (zh) * 2012-10-16 2013-02-13 西安电子科技大学 宽带无线通信与测距定位一体化系统和方法
US20140149442A1 (en) * 2012-11-28 2014-05-29 Wellpoint, Inc. Method and System for Encoding Integration of Coded Logical Information Systems
US9264261B2 (en) * 2013-07-25 2016-02-16 Celplan Technologies, Inc. Characterizing a broadband wireless channel
WO2015047171A1 (en) * 2013-09-25 2015-04-02 Zte Wistron Telecom Ab Discovery signals in heterogeneous wireless networks
US9577779B2 (en) * 2014-10-22 2017-02-21 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for low peak to average power ratio multiple access communications
US11996967B2 (en) * 2019-11-15 2024-05-28 Intel Corporation Low peak-to-average power ratio (PAPR) reference signal (RS) design for high frequency bands

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE235765T1 (de) * 1996-09-02 2003-04-15 St Microelectronics Nv Verbesserungen bei, oder in bezug auf mehrträgerübertragungssysteme
US6618352B1 (en) * 1998-05-26 2003-09-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Modulator, demodulator, and transmission system for use in OFDM transmission
KR100283086B1 (ko) * 1998-12-24 2001-04-02 이계철 통신 시스템에서 역방향 링크의 송신 장치
RU2186465C2 (ru) 2000-08-14 2002-07-27 Гармонов Александр Васильевич Способ организации радиоинтерфейса и базовая станция сотовой системы связи
US6940827B2 (en) * 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
RU2208911C2 (ru) 2001-05-14 2003-07-20 Гармонов Александр Васильевич Способ разнесенной передачи сигнала и устройство для его реализации
US7315563B2 (en) * 2003-12-03 2008-01-01 Ut-Battelle Llc Multicarrier orthogonal spread-spectrum (MOSS) data communications

Also Published As

Publication number Publication date
EP1571796A2 (en) 2005-09-07
US20060007850A1 (en) 2006-01-12
EP1571796B1 (en) 2019-01-23
AU2005219908B2 (en) 2008-08-14
RU2333606C2 (ru) 2008-09-10
JP4417414B2 (ja) 2010-02-17
EP1571796A3 (en) 2013-12-18
US7535860B2 (en) 2009-05-19
AU2005219908A1 (en) 2005-09-15
CA2556301A1 (en) 2005-09-15
WO2005086397A1 (en) 2005-09-15
CA2556301C (en) 2011-08-30
JP2007527181A (ja) 2007-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2333606C2 (ru) Устройство и способ передачи/приема пилот-сигнала в системе связи, использующей схему ofdm
RU2346394C2 (ru) Устройство и способ для передачи/приема контрольных сигналов в системе связи, использующей схему мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов
KR101176320B1 (ko) E?utran을 위한 이차 동기 코드북
KR100946913B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 셀 식별을 위한 프리앰블 신호 생성 장치 및 방법
RU2309551C2 (ru) Способ и устройство для выделения подканалов в системе связи множественного доступа с ортогональным разделением частот (ofdma)
AU2008287792B2 (en) Base station Apparatus, mobile station Apparatus, and synchronization channel transmission method
CN101523744B (zh) 下行链路扰频方法以及基站装置
US20060028976A1 (en) Apparatus and method for transmitting/receiving pilot signal in communication system using OFDM scheme
CN1805422A (zh) 在正交频分复用通信系统中发射/接收前同步序列的方法
JP5006106B2 (ja) 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法
KR20050041803A (ko) 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서기지국 구분을 위한 파일럿 신호 장치 및 방법
KR101386214B1 (ko) 무선통신 시스템에서 ack/nak 신호의 송수신 방법
KR101051322B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
CN101222269A (zh) 小区搜索中指示同步信道偏移的设备和方法
KR101302462B1 (ko) 이동 통신 시스템에서 셀 아이디 검출 장치 및 방법
CN1930811B (zh) 在使用正交频分多路复用方案的通信系统中传送/接收导频信号的设备和方法
KR20050082968A (ko) 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서채널 품질 정보 송/수신 장치 및 방법
KR20090079505A (ko) 광대역 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치