RU2013114326A - Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок - Google Patents

Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок Download PDF

Info

Publication number
RU2013114326A
RU2013114326A RU2013114326/08A RU2013114326A RU2013114326A RU 2013114326 A RU2013114326 A RU 2013114326A RU 2013114326/08 A RU2013114326/08 A RU 2013114326/08A RU 2013114326 A RU2013114326 A RU 2013114326A RU 2013114326 A RU2013114326 A RU 2013114326A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
codebook
codeword
amplitude
correlation
data
Prior art date
Application number
RU2013114326/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2541168C2 (ru
Inventor
Донг-Шенг Ю
Хосейн НИКОПОУРДЕЙЛАМИ
Мо-Хан ФОНГ
Original Assignee
Майкрософт Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Майкрософт Корпорейшн filed Critical Майкрософт Корпорейшн
Publication of RU2013114326A publication Critical patent/RU2013114326A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541168C2 publication Critical patent/RU2541168C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0075Transmission of coding parameters to 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
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2656Frame synchronisation, e.g. packet synchronisation, time division duplex [TDD] switching point detection or subframe synchronisation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Abstract

1. Способ кодирования данных с использованием кода с контролем ошибок, выполняемый в передатчике и содержащий:отображение последовательности данных на кодовое слово из кодовой книги G кода с контролем ошибок; ипересылку кодового слова для передачи по каналу;причем кодовой книгой G является кодовая подкнига другой кодовой книги P, при этом каждое кодовое словов кодовой подкниге G имеет амплитуду автокорреляции, которая отличается от и выше каждой амплитуды корреляции междуи каждым из остальных кодовых слов в кодовой подкниге G.2. Способ по п. 1, в котором кодовой книгой P является кодовая книга кода Рида-Мюллера.3. Способ по п. 1 или 2, в котором кодовая подкнига G была сформирована из книги P путем:(a) установления пустой кодовой подкниги G;(b) выбора кодового слова из кодовой книги P и включения кодового слова из кодовой книги P в кодовую подкнигу G;(c) вычисления амплитуды автокорреляции для кодового слова из кодовой книги P;(d) вычисления амплитуды корреляции между кодовым словом из кодовой книги P и каждым кодовым словом в кодовой книге P, и удаления из кодовой книги P каждого кодового слова в кодовой книге P, для которого амплитуда корреляции равна амплитуде автокорреляции; и(e) повторения операций (b)-(d) до тех пор, пока все множество кодовых слов не будет удалено из кодовой книги P.4. Способ по п. 3, в котором амплитуда автокорреляции вычисляется в виде, и при этом амплитуда корреляции вычисляется в виде, где, t=1, 2..., T, является символом данных из множества T символов данных, ассоциированных с кодовым словом из кодовой книги P, включенным в кодовую подкнигу G, гдеявляется комплексно сопряженным, и гдеявляется символом данных множест

Claims (30)

1. Способ кодирования данных с использованием кода с контролем ошибок, выполняемый в передатчике и содержащий:
отображение последовательности данных на кодовое слово из кодовой книги G кода с контролем ошибок; и
пересылку кодового слова для передачи по каналу;
причем кодовой книгой G является кодовая подкнига другой кодовой книги P, при этом каждое кодовое слово g в кодовой подкниге G имеет амплитуду автокорреляции, которая отличается от и выше каждой амплитуды корреляции между g и каждым из остальных кодовых слов в кодовой подкниге G.
2. Способ по п. 1, в котором кодовой книгой P является кодовая книга кода Рида-Мюллера.
3. Способ по п. 1 или 2, в котором кодовая подкнига G была сформирована из книги P путем:
(a) установления пустой кодовой подкниги G;
(b) выбора кодового слова из кодовой книги P и включения кодового слова из кодовой книги P в кодовую подкнигу G;
(c) вычисления амплитуды автокорреляции для кодового слова из кодовой книги P;
(d) вычисления амплитуды корреляции между кодовым словом из кодовой книги P и каждым кодовым словом в кодовой книге P, и удаления из кодовой книги P каждого кодового слова в кодовой книге P, для которого амплитуда корреляции равна амплитуде автокорреляции; и
(e) повторения операций (b)-(d) до тех пор, пока все множество кодовых слов не будет удалено из кодовой книги P.
4. Способ по п. 3, в котором амплитуда автокорреляции вычисляется в виде t | p t | 2
Figure 00000001
, и при этом амплитуда корреляции вычисляется в виде t | p t * p ˜ t |
Figure 00000002
, где p t
Figure 00000003
, t=1, 2..., T, является символом данных из множества T символов данных, ассоциированных с кодовым словом из кодовой книги P, включенным в кодовую подкнигу G, где p t *
Figure 00000004
является комплексно сопряженным p t
Figure 00000003
, и где p ˜ t
Figure 00000005
является символом данных множества T символов данных, ассоциированных с кодовым словом в кодовой книге P.
5. Способ по любому из пп. 1, 2 и 4, в котором кодовое слово передают с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM).
6. Способ декодирования последовательности данных, принятой по каналу связи, кодировавшейся с использованием кода с контролем ошибок до передачи по каналу, причем способ выполняется в приемнике и содержит:
получение последовательности данных, которая была принята по каналу связи;
для каждого кодового слова в кодовой книге G кода с контролем ошибок, вычисление значения корреляции между последовательностью и кодовым словом; и
выбор кодового слова в кодовой книге G, имеющего в результате высшее значение корреляции;
причем кодовой книгой G является кодовая подкнига другой кодовой книги P, при этом каждое кодовое слово g в кодовой подкниге G имеет амплитуду автокорреляции, которая отличается от и выше каждой амплитуды корреляции между g и каждым из остальных кодовых слов в кодовой подкниге G.
7. Способ по п. 6, причем способ выполняется в приемнике, который реализует некогерентное детектирование, и при этом кодовая книга P является кодовой книгой кода Рида-Мюллера.
8. Способ по п. 6 или 7, в котором кодовая подкнига G была сформирована из книги P путем:
(a) установления пустой кодовой подкниги G;
(b) выбора кодового слова из кодовой книги P и включения кодового слова из кодовой книги P в кодовую подкнигу G;
(c) вычисления амплитуды автокорреляции кодового слова из кодовой книги P;
(d) вычисления амплитуды корреляции между кодовым словом из кодовой книги P и каждым кодовым словом в кодовой книге P, и удаления из кодовой книги P каждого кодового слова в кодовой книге P, для которого амплитуда корреляции равна амплитуде автокорреляции; и
(e) повторения операций (b)-(d) до тех пор, пока все множество кодовых слов не будет удалено из кодовой книги P.
9. Способ по п. 8, в котором амплитуда автокорреляции вычисляется в виде t | p t | 2
Figure 00000001
, и при этом амплитуда корреляции вычисляется в виде t | p t * p ˜ t |
Figure 00000002
, где p t
Figure 00000003
, t=1, 2..., T, является символом данных из множества T символов данных, ассоциированных с кодовым словом из кодовой книги P, включенным в кодовую подкнигу G, где p t *
Figure 00000004
является комплексно сопряженным p t
Figure 00000003
, и где p ˜ t
Figure 00000005
является символом данных множества T символов данных, ассоциированных с кодовым словом в кодовой книге P.
10. Способ по п. 7 или 9, в котором последовательность данных принимают с использованием OFDM, и при этом значение корреляции вычисляется в виде i , k | j p i j * y i j k | 2
Figure 00000006
, где p i j
Figure 00000007
является символом данных фрагмента i и тона j данных, и yijk является значением p i j
Figure 00000007
, принятым в антенне k приемника.
11. Устройство в системе передачи данных, сконфигурированное для кодирования данных с использованием кода с контролем ошибок, причем устройство содержит:
запоминающее устройство для хранения кодовой книги G кода с контролем ошибок;
кодер, сконфигурированный для отображения последовательности данных на кодовое слово из кодовой книги G; и
схему передачи для осуществления передачи кодового слова по каналу;
причем кодовой книгой G является кодовая подкнига другой кодовой книги P, при этом каждое кодовое слово g в кодовой подкниге G имеет амплитуду автокорреляции, которая отличается от и выше каждой амплитуды корреляции между g и каждым из остальных кодовых слов в кодовой подкниге G.
12. Устройство по п. 11, в котором кодовая книга P является кодовой книгой кода Рида-Мюллера.
13. Устройство по п. 11 или 12, дополнительно содержащее набор передающих антенн, и при этом схема передачи сконфигурирована для передачи кодового слова по каналу с использованием OFDM.
14. Устройство по п. 11 или 12, в котором кодовая подкнига G, хранимая в запоминающем устройстве, была ранее сформирована из кодовой книги P путем:
(a) установления пустой кодовой подкниги G;
(b) выбора кодового слова из кодовой книги P и включения кодового слова из кодовой книги P в кодовую подкнигу G;
(c) вычисления амплитуды автокорреляции кодового слова из кодовой книги P;
(d) вычисления амплитуды корреляции между кодовым словом из кодовой книги P и каждым кодовым словом в кодовой книге P, и удаления из кодовой книги P каждого кодового слова в кодовой книге P, для которого амплитуда корреляции равна амплитуде автокорреляции; и
(e) повторения операций (b)-(d) до тех пор, пока все множество кодовых слов не будет удалено из кодовой книги P.
15. Устройство в системе передачи данных, сконфигурированное для декодирования последовательности данных, принятой по каналу связи, кодировавшейся с использованием кода с контролем ошибок до передачи по каналу, причем устройство содержит:
схему приема для приема последовательности данных из канала;
запоминающее устройство для хранения кодовой книги G кода с контролем ошибок; и
декодер, сконфигурированный для вычисления для каждого кодового слова в кодовой книге G значения корреляции между последовательностью и кодовым словом, и выбора кодового слова в кодовой книге G, имеющего в результате высшее значение корреляции;
при этом кодовой книгой G является кодовая подкнига другой кодовой книги P, причем каждое кодовое слово g в кодовой подкниге G имеет амплитуду автокорреляции, которая отличается от и выше каждой амплитуды корреляции между g и каждым из остальных кодовых слов в кодовой подкниге G.
16. Устройство по п. 15, причем устройство сконфигурировано для выполнения некогерентного детектирования, и при этом кодовая книга P является кодовой книгой кода Рида-Мюллера.
17. Устройство по п. 15 или 16, дополнительно содержащее, по меньшей мере, одну приемную антенну, и при этом схема приема сконфигурирована для приема последовательности данных с использованием OFDM.
18. Устройство по п. 15 или 16, в котором кодовая подкнига G, хранимая в запоминающем устройстве, была ранее сформирована из кодовой книги P путем:
(a) установления пустой кодовой подкниги G;
(b) выбора кодового слова из кодовой книги P и включения кодового слова из кодовой книги P в кодовую подкнигу G;
(c) вычисления амплитуды автокорреляции кодового слова из кодовой книги P;
(d) вычисления амплитуды корреляции между кодовым словом из кодовой книги P и каждым кодовым словом в кодовой книге P, и удаления из кодовой книги P каждого кодового слова в кодовой книге P, для которого амплитуда корреляции равна амплитуде автокорреляции; и
(e) повторения операций (b)-(d) до тех пор, пока все множество кодовых слов не будет удалено из кодовой книги P.
19. Читаемый компьютером носитель, на котором сохранены читаемые компьютером команды для выполнения способа кодирования данных с использованием кода с контролем ошибок, причем читаемые компьютером команды включают в себя команды для выполнения операций, содержащих:
отображение последовательности данных на кодовое слово из кодовой книги G для кода с контролем ошибок; и
пересылку кодового слова для передачи по каналу;
причем кодовой книгой G является кодовая подкнига другой кодовой книги P, при этом каждое кодовое слово g в кодовой подкниге G имеет амплитуду автокорреляции, которая отличается от и выше каждой амплитуды корреляции между g и каждым из остальных кодовых слов в кодовой подкниге G.
20. Читаемый компьютером носитель по п. 19, в котором кодовая книга P является кодовой книгой кода Рида-Мюллера.
21. Читаемый компьютером носитель по п. 19 или 20, в котором кодовая подкнига G была сформирована из книги P путем:
(a) установления пустой кодовой подкниги G;
(b) выбора кодового слова из кодовой книги P и включения кодового слова из кодовой книги P в кодовую подкнигу G;
(c) вычисления амплитуды автокорреляции кодового слова из кодовой книги P;
(d) вычисления амплитуды корреляции между кодовым словом из кодовой книги P и каждым кодовым словом в кодовой книге P, и удаления из кодовой книги P каждого кодового слова в кодовой книге P, для которого амплитуда корреляции равна амплитуде автокорреляции; и
(e) повторения операций (b)-(d) до тех пор, пока все множество кодовых слов не будет удалено из кодовой книги P.
22. Читаемый компьютером носитель, на котором сохранены читаемые компьютером команды для выполнения способа декодирования последовательности данных, принятой по каналу связи, кодировавшейся с использованием кода с контролем ошибок до передачи по каналу, причем читаемые компьютером команды включают в себя команды для выполнения операций, содержащих:
получение последовательности данных, которая была принята по каналу связи;
для каждого кодового слова в кодовой книге G кода с контролем ошибок, вычисление значения корреляции между последовательностью и кодовым словом; и
выбора кодового слова в кодовой книге G, имеющего в результате высшее значение корреляции;
причем кодовой книгой G является кодовая подкнига другой кодовой книги P, при этом каждое кодовое слово g в кодовой подкниге G имеет амплитуду автокорреляции, которая отличается от и выше каждой амплитуды корреляции между g и каждым из остальных кодовых слов в кодовой подкниге G.
23. Читаемый компьютером носитель по п. 22, в котором читаемые компьютером команды дополнительно содержат команды для выполнения способа в приемнике, который реализует некогерентное детектирование, и при этом кодовая книга P является кодовой книгой кода Рида-Мюллера.
24. Читаемый компьютером носитель по п. 22 или 23, в котором кодовая подкнига G была сформирована из книги P путем:
(a) установления пустой кодовой подкниги G;
(b) выбора кодового слова из кодовой книги P и включения кодового слова из кодовой книги P в кодовую подкнигу G;
(c) вычисления амплитуды автокорреляции кодового слова из кодовой книги P;
(d) вычисления амплитуды корреляции между кодовым словом из кодовой книги P и каждым кодовым словом в кодовой книге P, и удаления из кодовой книги P каждого кодового слова в кодовой книге P, для которого амплитуда корреляции равна амплитуде автокорреляции; и
(e) повторения операций (b)-(d) до тех пор, пока все множество кодовых слов не будет удалено из кодовой книги P.
25. Способ построения кодовой подкниги G для кода с контролем ошибок, содержащегося в кодовой книге P, выполняемый в процессоре и содержащий:
(a) установление пустой кодовой подкниги G;
(b) выбор кодового слова из кодовой книги P и включение кодового слова из кодовой книги P в кодовую подкнигу G;
(c) вычисление амплитуды автокорреляции кодового слова из кодовой книги P;
(d) вычисление амплитуды корреляции между кодовым словом из кодовой книги P и каждым кодовым словом в кодовой книге P, и удаление из кодовой книги P каждого кодового слова в кодовой книге P, для которого амплитуда корреляции равна амплитуде автокорреляции; и
(e) повторение операций (b)-(d) до тех пор, пока все множество кодовых слов не будет удалено из кодовой книги P.
26. Способ по п. 25, дополнительно содержащий сохранение в запоминающем устройстве кодовой подкниги на устройстве, подлежащем использованию в системе передачи данных.
27. Способ по п. 25 или 26, в котором кодом с контролем ошибок является код Рида-Мюллера.
28. Способ по п. 25 или 26, в котором амплитуда автокорреляции вычисляется в виде t | p t | 2
Figure 00000001
, и при этом амплитуда корреляции вычисляется в виде t | p t * p ˜ t |
Figure 00000002
, где p t
Figure 00000003
, t=1, 2..., T, является символом данных из множества T символов данных, ассоциированных с кодовым словом из кодовой книги P, включенным в кодовую подкнигу G, где p t *
Figure 00000004
является комплексно сопряженным p t
Figure 00000003
, и где p ˜ t
Figure 00000005
является символом данных из множества T символов данных, ассоциированных с кодовым словом в кодовой книге P.
29. Устройство, содержащее блок обработки и запоминающее устройство, причем устройство сконфигурировано для выполнения способа по любому из пп. 25-28.
30. Читаемый компьютером носитель, на котором сохранены читаемые компьютером команды для выполнения способа по любому из пп. 25-28.
RU2013114326/08A 2010-09-02 2010-09-02 Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок RU2541168C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CA2010/001367 WO2012027819A1 (en) 2010-09-02 2010-09-02 Generation and application of a sub-codebook of an error control coding codebook

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140733A Division RU2668988C2 (ru) 2010-09-02 2014-10-08 Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013114326A true RU2013114326A (ru) 2014-10-10
RU2541168C2 RU2541168C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=45772034

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013114326/08A RU2541168C2 (ru) 2010-09-02 2010-09-02 Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок
RU2014140733A RU2668988C2 (ru) 2010-09-02 2014-10-08 Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140733A RU2668988C2 (ru) 2010-09-02 2014-10-08 Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9363043B2 (ru)
EP (1) EP2612444A4 (ru)
JP (1) JP5706527B2 (ru)
KR (1) KR101774622B1 (ru)
CN (1) CN103404036B (ru)
BR (1) BR112013005240A8 (ru)
CA (1) CA2809886C (ru)
RU (2) RU2541168C2 (ru)
SG (1) SG188327A1 (ru)
WO (1) WO2012027819A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8516349B2 (en) 2010-09-02 2013-08-20 Microsoft Corporation Generation and application of a sub-codebook of an error control coding codebook
WO2012027819A1 (en) 2010-09-02 2012-03-08 Nortel Networks Limited Generation and application of a sub-codebook of an error control coding codebook
CN106063151B (zh) * 2014-01-29 2019-07-12 华为技术有限公司 一种上行接入方法、装置及系统
US10097206B2 (en) 2015-10-01 2018-10-09 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for performing encoding using block code having input/output of variable length
US20180007045A1 (en) * 2016-06-30 2018-01-04 Mehdi Arashmid Akhavain Mohammadi Secure coding and modulation for optical transport
US10355712B2 (en) * 2017-03-31 2019-07-16 Sandisk Technologies Llc Use of multiple codebooks for programming data in different memory areas of a storage device
US11356119B2 (en) * 2019-12-17 2022-06-07 Qualcomm Incorporated Noncoherent wireless communication using modified Reed Muller codes
US11641252B1 (en) 2022-03-04 2023-05-02 Qualcomm Incorporated Differential based decoding for a non-coherent signal

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5339164A (en) * 1991-12-24 1994-08-16 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for encoding of data using both vector quantization and runlength encoding and using adaptive runlength encoding
US5394508A (en) * 1992-01-17 1995-02-28 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for encoding decoding and compression of audio-type data
FI105001B (fi) * 1995-06-30 2000-05-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä odotusajan selvittämiseksi puhedekooderissa epäjatkuvassa lähetyksessä ja puhedekooderi sekä lähetin-vastaanotin
EP0822679A2 (en) 1996-06-03 1998-02-04 HE HOLDINGS, INC. dba HUGHES ELECTRONICS New CDMA code generator employing mixing ergodic transformation
DE69906927T2 (de) * 1999-03-25 2003-12-24 Toshiba Kawasaki Kk Zwischenverstärker eines OFDM-Übertragungssignals und Empfänger
JP3923743B2 (ja) * 2000-03-29 2007-06-06 株式会社東芝 復号装置及び復号方法
US6766289B2 (en) * 2001-06-04 2004-07-20 Qualcomm Incorporated Fast code-vector searching
US6789059B2 (en) * 2001-06-06 2004-09-07 Qualcomm Incorporated Reducing memory requirements of a codebook vector search
CN1613220A (zh) * 2002-03-22 2005-05-04 连宇通信有限公司 一种生成具有零相关窗的非匹配扩频序列编码方法
US7400666B2 (en) * 2002-08-12 2008-07-15 Alereon, Inc. Method for generating communication signal sequences having desirable correlation properties and system for using game
EP1603265A3 (en) 2004-06-02 2008-06-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for detecting a time division multiplexing frame in a mobile communication system
US20070085715A1 (en) * 2005-07-19 2007-04-19 Michael McLauglhlin Method and apparatus for generating codewords and sets of codewords which are useful for both coherent and non-coherent channel sounding and ranging and also have good auto correlation, cross correlation and spectral properties
EP2270619B1 (en) 2005-12-02 2013-05-08 iRobot Corporation Modular robot
US7934137B2 (en) 2006-02-06 2011-04-26 Qualcomm Incorporated Message remapping and encoding
TW201528739A (zh) 2006-05-09 2015-07-16 Interdigital Tech Corp 通佣陸地無線存取可變反饋
KR101311634B1 (ko) * 2006-10-09 2013-09-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 부호어 생성 방법
KR101265800B1 (ko) 2007-01-10 2013-05-20 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템의 제어신호 전송 방법
US7839308B2 (en) 2007-02-09 2010-11-23 Qualcomm Incorporated Using codewords in a wireless communication system
GB0715648D0 (en) 2007-08-10 2007-09-19 Cambridge Silicon Radio Ltd Channel decoding using similarity matching
WO2009046389A1 (en) * 2007-10-03 2009-04-09 Purdue Research Foundation Composing and enforcing context-aware disclosure rules for preserving privacy and security of information
US7817708B2 (en) * 2007-12-14 2010-10-19 Sivaswamy Associates, Llc. Orthogonal code division multiplex CCK (OCDM-CCK) method and apparatus for high data rate wireless LAN
JP2009146549A (ja) * 2007-12-18 2009-07-02 Kobe Steel Ltd 光情報記録媒体
US8391392B2 (en) * 2009-01-05 2013-03-05 Marvell World Trade Ltd. Precoding codebooks for MIMO communication systems
EP2398149B1 (en) * 2009-02-13 2014-05-07 Panasonic Corporation Vector quantization device, vector inverse-quantization device, and associated methods
RU2538180C2 (ru) 2009-07-03 2015-01-10 Эппл Инк Способ передачи управляющего сообщения по восходящей линии связи
US8516349B2 (en) 2010-09-02 2013-08-20 Microsoft Corporation Generation and application of a sub-codebook of an error control coding codebook
WO2012027819A1 (en) 2010-09-02 2012-03-08 Nortel Networks Limited Generation and application of a sub-codebook of an error control coding codebook
US9166663B2 (en) * 2012-12-14 2015-10-20 Futurewei Technologies, Inc. System and method for open-loop MIMO communications in a SCMA communications system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013537010A (ja) 2013-09-26
CA2809886C (en) 2017-03-28
CN103404036A (zh) 2013-11-20
JP5706527B2 (ja) 2015-04-22
US20140157091A1 (en) 2014-06-05
EP2612444A1 (en) 2013-07-10
RU2668988C2 (ru) 2018-10-05
KR20130138230A (ko) 2013-12-18
CN103404036B (zh) 2016-10-26
KR101774622B1 (ko) 2017-09-04
RU2541168C2 (ru) 2015-02-10
SG188327A1 (en) 2013-04-30
US9363043B2 (en) 2016-06-07
RU2014140733A3 (ru) 2018-07-30
CA2809886A1 (en) 2012-03-08
WO2012027819A1 (en) 2012-03-08
EP2612444A4 (en) 2014-05-07
BR112013005240A8 (pt) 2017-12-12
RU2014140733A (ru) 2016-04-27
BR112013005240A2 (pt) 2016-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013114326A (ru) Формирование и применение кодовой подкниги кодовой книги кодирования с контролем ошибок
TWI648956B (zh) 極化碼的速率匹配方法及通道編碼器
RU2012110390A (ru) Способ и устройство для канального кодирования и декодирования в системе связи, в которой используются коды контроля четности с низкой плотностью
RU2009134167A (ru) Способы и системы для отображения кодового слова в слой
RU2013115889A (ru) Способ и устройство для канального кодирования и декодирования в системе связи, в которой используются коды контроля четности с низкой плотностью
JP2010521078A5 (ru)
JP2013176069A5 (ru)
EP3211848A1 (en) Transmission method
RU2012118654A (ru) Устройство и способ обеспечения обратной связи harq в системе беспроводной связи с несколькими несущими
JP2008526115A5 (ru)
RU2010149807A (ru) Превентивное подтверждение приема для передачи данных в системе связи
RU2012147771A (ru) Устройство и способ передачи по восходящей линии связи для системы мобильной связи, поддерживающей mimo в восходящей линии связи
JP2013537010A5 (ru)
RU2009114707A (ru) Способ выполнения основанного на фазовом сдвиге предварительного кодирования и устройство для его поддержки в системе беспроводной связи
CN110495106B (zh) 带有动态冻结比特的极化编码
RU2012157961A (ru) Мультиплексирование управляющей информации и информации данных от пользовательского оборудования в режиме передачи mimo
KR20090087386A (ko) 하이브리드 자동 반복 요구 방식을 사용하는 통신시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
HRP20120609T1 (hr) Uređaj i postupak za oda‹iljanje i prijem radiodifuzijskog signala
RU2019123162A (ru) Кодирование и декодирование широковещательного канала
RU2009138353A (ru) Конфигурируемая обработка подтверждений в системе беспроводной сиязи
WO2011147382A1 (zh) 上行控制信息的传输和接收方法、终端以及基站
RU2013116921A (ru) Способ и система передачи восходящей управляющей информации и способ и устройство определения количества кодированных символов
RU2014112217A (ru) Способ и устройство для передачи и приема информации в вещательной системе/системе связи
RU2016144481A (ru) Оперирование категориями пользовательского оборудования с поддержкой 256-позиционной квадратурной амплитудной модуляции
CN106464455A (zh) 传输信息的方法、终端设备、网络设备和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150410

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190903