RU2197787C2 - Выделение кодов формирования каналов для систем радиосвязи - Google Patents

Выделение кодов формирования каналов для систем радиосвязи Download PDF

Info

Publication number
RU2197787C2
RU2197787C2 RU2000103213/09A RU2000103213A RU2197787C2 RU 2197787 C2 RU2197787 C2 RU 2197787C2 RU 2000103213/09 A RU2000103213/09 A RU 2000103213/09A RU 2000103213 A RU2000103213 A RU 2000103213A RU 2197787 C2 RU2197787 C2 RU 2197787C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
orthogonal
codes
code
extension
channel
Prior art date
Application number
RU2000103213/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000103213A (ru
Inventor
Фредерик ОВЕШЕ
Эрик ДАЛЬМАН
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2000103213A publication Critical patent/RU2000103213A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2197787C2 publication Critical patent/RU2197787C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0044OVSF [orthogonal variable spreading factor]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • H04B7/2637Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for logical channel control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • H04B7/264Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for data rate control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0077Multicode, e.g. multiple codes assigned to one user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes
    • H04J13/20Allocation of orthogonal codes having an orthogonal variable spreading factor [OVSF]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области передачи данных с переменной скоростью. Передатчик, имеющий синфазную ветвь (Сф) и квадратурную ветвь (Кв) для передачи составного сигнала с расширенным спектром по меньшей мере по двум физическим каналам, содержит средство, связанное с упомянутой Сф ветвью, для расширения данных с использованием первого кода расширения, выбранного из дерева кодов, средство, связанное с упомянутой Кв ветвью, для расширения данных с использованием второго кода расширения, выбранного из дерева кодов, причем первый и второй коды расширения имеют различное число элементов и выбраны из дерева кодов так, чтобы сформированные с их помощью первый и второй расширенные физические каналы были ортогональны друг другу. Достигаемым техническим результатом является выравнивание по мощности между ветвями передатчика. 3 с. и 19 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Уровень техники
Данное изобретение, в общем случае, относится к передачам с переменной скоростью передачи данных, в частности к способам эффективного выделения кодов расширения для передач с переменной скоростью передачи данных.
Прежде были разработаны системы сотовой радиосвязи, в которых используются способы модуляции с расширенным спектром и множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР). В типичной системе МДКР прямой последовательности поток информационных данных, подлежащий передаче, накладывается на поток данных со значительно более высокой скоростью передачи символов данных, который иногда называют последовательностью расширения. Каждый символ последовательности расширения обычно именуют элементом. Каждому информационному сигналу выделяется уникальный код расширения, который используется для формирования последовательности расширения обычно путем периодического повторения. Информационный сигнал и последовательность расширения обычно объединяются путем умножения в процессе, который иногда называют кодированием или расширением информационного сигнала. Совокупность расширенных информационных сигналов передается в виде модулированных высокочастотных несущих и совместно принимается в виде составного сигнала в приемнике. Каждый из расширенных сигналов перекрывает все остальные кодированные сигналы, а также шумовые сигналы как по частоте, так и по времени. Путем корреляции составного сигнала с одной из уникальных последовательностей расширения можно изолировать и декодировать соответствующий информационный сигнал.
По мере распространения радиосвязи возникает необходимость в предоставлении различных типов услуг радиосвязи для удовлетворения потребности пользователя. Например, предусматриваются системы радиосвязи, обеспечивающие факсимильную связь, электронную почту, передачу видеосигнала, доступ к Интернету и т.п. Кроме того, предполагается, что пользователи могут пожелать иметь доступ к различным типам услуг в одно и то же время. Например, для осуществления видеоконференции между двумя пользователями требуется обеспечение передачи как речевого, так и видеосигнала. Для этих различных услуг необходимы относительно высокие скорости передачи данных по сравнению с речевой услугой, которую традиционно предоставляют системы радиосвязи, тогда как для других услуг требуется переменная скорость передачи данных. Таким образом, очевидно, что системам радиосвязи следующего поколения необходимо будет обеспечивать связь с более высокой скоростью передачи данных, а также связь с переменной скоростью передачи данных.
Были разработаны некоторые способы, реализующие связь с переменной скоростью передачи данных в системах радиосвязи МДКР. В порядке приближения к передаче данных с переменной скоростью эти способы включают в себя, например, прерывистую передачу (ППр), переменные коэффициенты расширения, многокодовую передачу и кодирование с переменным прямым исправлением ошибок (ПИО). Для систем, в которых применяется ППр, передача имеет место только на протяжении переменного участка каждого кадра, т.е. периода времени, заданного для передачи блока данных определенного размера. Отношение между участком кадра, используемым для передачи, и полным временем кадра обычно именуется коэффициентом заполнения (рабочим циклом) γ. Например, при передаче на наивысшей возможной скорости, т.е. в течение всего периода кадра γ=1, тогда как при передачах с нулевой скоростью, например, в течение речевых пауз, γ= 0. ППр используют, например, для обеспечения передач с переменной скоростью передачи данных в системах, разработанных в соответствии со стандартом США, именуемым "Стандарт совместимости мобильной станции и базовой станции для системы двухрежимной широкополосной сотовой связи с расширенным спектром", внутренним стандартом Ассоциации поставщиков дистанционной связи/ Ассоциации электронной промышленности "TIA/EIA/IS-95" (июль 1993 г.) и его переработанным вариантом, TIA/EIA/IS-95-A (май 1995 г.). Стандарты, определяющие особенности американских систем сотовой связи, утверждены Ассоциацией поставщиков дистанционной связи и Ассоциацией электронной промышленности, которые находятся в Арлингтоне, штат Виргиния.
Другой известный способ обеспечения связи с переменной скоростью передачи данных заключается в изменении коэффициента расширения. Согласно вышесказанному системы МДКР-ПП с расширенным спектром осуществляют расширение сигналов данных по доступной ширине полосы путем умножения каждого из сигналов данных на последовательность расширения. Изменяя число элементов, приходящихся на символ данных, т.е. коэффициент расширения, при сохранении фиксированной скорости передачи элементов, можно управлять изменением эффективной скорости передачи данных. В типичных реализациях подхода, основанного на переменном коэффициенте расширения, коэффициент расширения ограничен соотношением КР = 2k • КРмин, где КРмин - минимальный допустимый коэффициент расширения, соответствующий наивысшей допустимой скорости передачи пользовательских данных.
Другой известный способ изменения скорости передачи данных обычно именуется многокодовой передачей. Согласно этому способу передача данных осуществляется с использованием переменного числа кодов расширения, причем точное число используемых кодов зависит от мгновенной скорости передачи пользовательских битов. Фактически это означает выделение переменного числа физических каналов для соединения с целью обеспечения переменной ширины полосы. Пример многокодовой передачи описан в заявке на патент US 08/636.648.
Еще один способ изменения скорости передачи данных в системах радиосвязи предусматривает изменение ПИО. Конкретнее, скорость кодирования с прямым исправлением ошибок (ПИО) изменяется с использованием пробивки кодов и повторения кодов или путем переключения между кодами разных скоростей. Таким образом, скорость передачи пользовательских данных изменяется в то время, как канальная скорость передачи битов остается постоянной. Специалистам в данной области понятно, что общего между такими механизмами реализации переменной скорости, как изменение ПИО и переменный коэффициент расширения.
Желательно, чтобы как на восходящей, так и на нисходящей линии связи можно было одновременно осуществлять передачу по любому количеству логических каналов для обеспечения единого соединения между базовой станцией и мобильной станцией, поддерживающего различные скорости передачи данных. Чтобы осуществлять передачу по этим логическим каналам посредством радиоинтерфейса, выделяется некоторое количество физических каналов. Эти физические каналы отделяются друг от друга с использованием различных кодов расширения (кодов формирования каналов), т.е. используется многокодовая передача. Каждый физический канал может иметь одну из нескольких возможных скоростей передачи данных, т.е. при расширении данных, передаваемых по физическому каналу, используется один из нескольких возможных коэффициентов расширения. Однако до сих пор не было предоставлено гибкого решения, согласно которому при выделении кодовых слов физическим каналам учитывались бы коды, которые уже были выделены другим каналам, и соображения мощности, связанные с синфазной (Сф) и квадратурной (Кв) ветвями передатчика.
Соответственно, желательно создать новые способы и системы для гибкого выделения кодов расширения, обеспечивающие многокодовые передачи и переменные коэффициенты расширения и оптимизирующие энергопотребление.
Сущность изобретения
Эти и другие проблемы, связанные с предшествующими системами связи, находят решение в изобретении Заявителя, согласно которому физическим каналам выделяют коды расширения с учетом кодов расширения, которые уже были выделены другим физическим каналам, по которым осуществляют передачу параллельно с ними. Например, если физический канал, которому выделен код расширения, является каналом управления (ФКУ), то согласно способу, отвечающему настоящему изобретению, выясняют, был ли назначен код расширения другому физическому каналу на Сф или же Кв ветвях передатчика, чтобы для ФКУ можно было выделить код расширения, который сделает ФКУ ортогональным всем остальным физическим каналам данных (ФКД), используемым при передаче составного сигнала с расширенным спектром. Кроме того, для физических каналов данных (ФКД) способы, отвечающие настоящему изобретению, предусматривают определение того, были ли предварительно назначены коды расширения другим каналам, выделенным в той же Сф или Кв ветви, что и канал, исследуемый в данный момент. Если это так, то для ФКД выделяют код расширения, который делает ФКД, ортогональным другим ФКД в той же ветви, а также ФКУ.
Согласно другим иллюстративным вариантам реализации настоящего изобретения помимо назначения кода расширения каждому физическому каналу физические каналы также распределяют между двумя Сф и Кв ветвями передатчика таким образом, чтобы выровнять мощности на обоих ветвях и увеличить КПД усилителя мощности. Например, если скорость передачи данных, связанная с устанавливаемым соединением, относительно низка, то соединение может обеспечиваться одним ФКД и одним ФКУ, один из которых назначают на Сф ветви передатчика, а другой - на Кв ветви. Если же скорость передачи данных, связанная с устанавливаемым соединением, относительно высока, то при назначении ФКД на одной ветви, а ФКУ - на другой, между двумя ветвями возникает значительный дисбаланс мощности. В подобном случае данные можно передавать по двум ФКД, каждый из которых выделен, соответственно, Сф и Кв ветви передатчика, при этом канал управления может быть выделен либо Сф ветви, либо Кв ветви.
Краткое описание чертежей
Признаки и задачи изобретения Заявителя становятся понятными из нижеприведенного описания и прилагаемых чертежей, на которых:
фиг. 1А представляет собой блок-схему конструкции иллюстративного передатчика, в которой можно реализовать настоящее изобретение;
фиг.1Б иллюстрирует альтернативный способ скремблирования, который можно реализовать в передатчике, изображенном на фиг.1А;
фиг.2 иллюстрирует пример дерева кодов;
фиг. 3 представляет собой блок-схему алгоритма, изображающую распределение физических каналов между Сф и Кв ветвями передатчика согласно иллюстративному варианту реализации настоящего изобретения; и
фиг. 4 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую выделение кодов расширения физическим каналам в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание изобретения
Хотя в данном описании упоминаются системы сотовой связи, включающие в себя переносные или мобильные радиотелефоны, специалистам в данной области очевидно, что изобретение Заявителя применимо и к другим системам связи.
Согласно иллюстративным вариантам реализации настоящего изобретения системы МДКР могут обеспечивать услуги с переменной скоростью передачи битов, например передачу речевой информации, предоставляя в каждом кадре информацию управления, которая задает мгновенную скорость передачи символов данных для этого кадра. Для того чтобы это происходило в течение определенного интервала времени, физические каналы можно организовывать в кадры равной длины (по времени). Каждый кадр несет целое число элементов и целое число информационных битов.
Использование этой иллюстративной структуры кадра позволяет предоставлять информацию управления скоростью передачи битов для каждого кадра МДКР, передавая эту информацию по отдельному физическому каналу. Физические каналы, несущие данные и информацию управления (например, включающую в себя символы пилотсигнала/опорные символы для оценки канала, команды управления мощностью и информацию о скорости передачи данных), можно именовать, соответственно, физическим каналом данных (ФКД) и физическим каналом управления (ФКУ). Каждое соединение между мобильной станцией и базовой станцией будет обеспечиваться ФКУ и по меньшей мере одним ФКД. Код расширения, скорость передачи символов или, эквивалентно, коэффициент расширения, относящиеся к ФКУ, заранее известны в приемнике. Таким образом, на основании информации, полученной по ФКУ, приемник может определить скорость передачи данных на ФКД прежде, чем приступит к демодулированию/декодированию ФКД.
Передача с переменной скоростью имеет много потенциальных преимуществ. Например, она дает возможность снизить помеху для различных пользователей системы, поскольку постоянная скорость передачи элементов при более низкой скорости передачи битов дает более высокий коэффициент расширения, что позволяет снизить передаваемую мощность. Специалистам в данной области ясно, как эту возможность изменения скорости передачи информации в системе МДКР можно выгодно использовать для изменения других параметров. Однако необходимо иметь способы эффективного выделения кодов расширения физическим каналам (т.е. ФКУ и ФКД), и они будут описаны ниже.
Физический канал представляет собой битовый поток определенной скорости, который подвергается расширению с использованием определенного кода и выделяется либо синфазной (Сф), либо квадратурной (Кв) ветвями в передатчике. Услуги с переменной скоростью передачи обеспечиваются согласно вышесказанному посредством расширения с переменным коэффициентом расширения. Некоторые потоки данных подвергаются расширению до скорости передачи элементов с использованием кодов Уолша разной длины, после чего суммируются и, при необходимости, скремблируются. Структура иллюстративного передатчика (который можно использовать, например, либо на базовой станции, либо на мобильной станции), который осуществляет эти операции расширения, суммирования и скремблирования, изображена на фиг.1А.
Согласно схеме на умножитель 10 поступает первый поток данных Сф1, имеющий скорость передачи данных C1, которая равна скорости передачи элементов Сэ, деленной на коэффициент расширения КРсф1 для потока данных. Этот поток данных подвергается расширению с помощью кодового слова формирования каналов КРсф1, длина которого составляет 2k элементов, и выбирается так, чтобы скорость передачи на выходе умножителя 30 была равна скорости передачи элементов Сэ путем выбора значения k, соответствующего нужной скорости передачи данных по физическому каналу Сф1. Например, физический канал со скоростью передачи данных 250 кбит/с подвергается расширению до скорости передачи элементов 4 Мэ/с путем использования кода формирования каналов длиной 16 (24) элементов. Подробности, касающиеся выделения того или иного кода формирования каналов, согласно настоящему изобретению описаны ниже. Аналогично, дополнительные потоки данных поступают на умножители 12, 14 и 16 (и другие ветви, которые не изображены) с целью расширения соответствующих потоков с помощью кодовых слов формирования каналов, длина которых выбирается так, чтобы скорость передачи на выходе была равна скорости передачи элементов Сэ. Скорость потоков данных может ограничиваться тем, что используемые коэффициенты расширения больше или равны заданному KPмин. Затем каждый физический канал взвешивается соответствующим усилителем 18, 20, 22 или 24. Весовые коэффициенты можно подбирать индивидуально, чтобы выделять мощность каждому физическому каналу так, чтобы каждый канал удовлетворял определенным требованиям качества, выражающимся, например, в частоте ошибок битов. Физические каналы в "Сф" ветви передатчика суммируются в сумматоре 26. Аналогично, физические каналы в "Кв" ветви передатчика суммируются в сумматоре 28. Затем, при необходимости, в физических каналах, подвергнутых наложению, производится скремблирование. Это можно осуществлять двумя способами. Во-первых, скремблирование, изображенное на фиг.1А, можно производить, формируя в блоках 30 и 32 пары Сф и Кв в виде комплексного числа, после чего умножая результат на другое комплексное число (т.е. комплексный код скремблирования Кскрсф+jKкв) в блоке 34. Скремблирование можно также производить в Сф и Кв ветвях по отдельности, согласно фиг. 1Б, перемножая Сф и Кв с двумя вещественными кодами скремблирования Ксф и Ккв в блоках 36 и 38. Код скремблирования синхронизируется на скорости передачи элементов. Результирующий сигнал поступает, например, на схему обработки передаваемого сигнала (например, модулятор КФМ (квадратурной фазовой манипуляции) или О-КФМ, за которым следуют, возможно, фильтры формирования импульса), усиливается усилителем передаваемой мощности (не показан) и, в конце концов, подается на антенну (не показана).
Коды Уолша, используемые для расширения на умножителях 10-16, можно представить в виде дерева, которое изображено на фиг.2. Коды, находящиеся на одном уровне дерева, ортогональны и имеют один и тот же коэффициент расширения. Таким образом, коды K4,1, K4,2, К4,3 и К4,4 являются ортогональными кодами, каждый из которых имеет один и тот коэффициент расширения, т.е. одно и то же число элементов. Если один физический канал подвергается расширению с помощью первого кода из дерева, а другой физический канал подвергается расширению с помощью другого кода, который (1) не совпадает с первым кодом, (2) не находится слева от первого кода на пути от корня дерева и (3) не находится в поддереве, корнем которого является первый код, то эти два расширенных физических канала будут ортогональны. Например, если для ФКУ выделен код K4,1, а для ФКД выделен код К8,5, то эти два расширенных канала будут ортогональны. Если же для ФКД выделен код K8,1 или К8,2, то ФКУ и ФКД не будут ортогональны. Каждому физическому каналу выделяется код расширения из дерева, при этом коэффициенты расширения согласуются с соответствующими скоростями передачи данных. При изменении скорости передачи данных того или иного ФКД ему будет выделяться код из другого уровня дерева. Например, возрастание скорости передачи данных вызовет перемещение выбора кода влево по дереву, тогда как при снижении скорости передачи данных выбор кода будет перемещаться вправо. Таким образом, типичный ФКД с переменной скоростью передачи обычно перемещается вверх и вниз по определенному пути в дереве кодов по мере того, как изменяется его скорость передачи данных. Выделение физических каналов Сф и Кв ветвям передатчика, а также кодов из дерева кодов, изображенного на фиг.2, в качестве кодов расширения (например, Ксф1, Ккв1 и т.п. на фиг.1А) можно производить по следующим правилам в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.3 представляет собой блок-схему алгоритма, которая демонстрирует иллюстративный способ распределения физических каналов между Сф и Кв ветвями передатчика в соответствии с настоящим изобретением для случая, когда для обеспечения соединения можно использовать единственный ФКД (т.е. он имеет достаточную ширину полосы). Специалистам в данной области очевидно, что этот способ обеспечивает относительное равновесие Сф и Кв ветвей по передаваемой мощности, что, в свою очередь, обеспечивает более высокий КПД усилителя мощности. Алгоритм начинается в блоке 40, в котором выясняется, действительно ли для передачи по одному ФКД требуется значительно большая мощность, чем для передачи по ФКУ. Например, если требуется передавать по ФКД со значительно большей скоростью передачи, чем по ФКУ, или если требования качества обслуживания (ТКО) для ФКД выше, то требования к мощности будут, соответственно, выше. В этом случае алгоритм переходит к блоку 42, в котором поток данных разветвляется на два ФКД с более низкой скоростью передачи данных. После этого Сф и Кв ветвям могут быть выделены три физических канала, например, как это изображено в блоке 42, таким способом, который поможет более точно сбалансировать передаваемую мощность между двумя ветвями. Если же в блоке 40 выясняется, что для передачи по ФКД не требуется значительно большая мощность, чем для передачи по ФКУ, то алгоритм переходит к блоку 44, в котором одной из ветвей выделяется канал управления, а другой ветви выделяется канал данных. Заметим, что конкретный выбор Сф и Кв в блоках 42 и 44 является всего лишь иллюстрацией и обозначения можно, конечно, поменять местами.
После назначения физических каналов, соответственно, одной из Сф и Кв ветвей передатчика согласно настоящему изобретению надлежит осуществить следующее выделение, т. е. выбрать код расширения для каждого физического канала. Согласно настоящему изобретению для расширения ФКУ следует выбрать такой код расширения, чтобы ФКУ был ортогонален всем остальным физическим каналам, по которым будет передаваться составной сигнал с расширенным спектром, т. е. ортогонален всем каналам как в Сф, так и в Кв ветви. Это необходимо, поскольку ФКУ должен быть демодулирован и декодирован в приемнике первым для обеспечения оценок каналов, которые используются для обработки каналов данных, по которым передается составной сигнал с расширенным спектром. Соответственно, перейдем к описанию иллюстративного способа выделения кодов расширения, отвечающего настоящему изобретению, со ссылкой на блок-схему алгоритма, изображенную на фиг.4. Алгоритм начинается в блоке 52, в котором выясняется, является ли данный канал, которому надлежит выделить код расширения, каналом данных или каналом управления. Если канал, которому в данный момент выделяется код расширения, является ФКД, то алгоритм переходит к блоку 54. При этом для ФКД выделяется код расширения, который делает ФКД ортогональным к ФКУ (если для ФКУ уже был выделен код расширения) и который делает ФКД ортогональным к любому другому ФКД, который находится на той же Сф или Кв ветви передатчика. Например, предположим, что в данный момент данному ФКД выделяется код расширения, что этому ФКУ уже был выделен код K4,1, и что другому ФКУ уже был выделен код K8,5. Предположим также, что по этому конкретному ФКД надлежит осуществлять передачу со скоростью передачи данных, для которой требуется код, находящийся на третьем уровне дерева кодов, изображенного на фиг.2. Согласно настоящему изобретению этому ФКД можно выделить любой из кодов К8,3, К8,4, К8,6, K8,7, и К8,8. Этому ФКД нельзя выделить коды K8,1 или К8,2, поскольку тогда он не будет ортогональным каналу управления. Однако для этого ФКД можно было бы выделить код К8,5, если бы этот канал был назначен ветви передатчика, противоположной той ветви, которой назначен ФКД, которому уже был назначен этот код расширения.
Затем алгоритм переходит к блоку 56, в котором осуществляется дальнейшее выделение кодов, если остаются дополнительные каналы. В противном случае процесс прекращается. Если в блоке 52 для выделения кода расширения осуществляется оценка канала управления, то алгоритм переходит к блоку 58. В этом блоке выбирается код, который делает канал управления ортогональным всем каналам, которым ранее были выделены коды, с тем, чтобы можно было легко декодировать и демодулировать ФКУ в приемнике с целью предоставления оценок канала для использования и оценки каналов данных.
Ясно, что изобретение Заявителя не ограничивается отдельными вариантами реализации, описанными выше, и что специалисты в данной области могут вносить в него изменения. При этом подразумевается, что любые изменения, не выходящие за пределы объема изобретения Заявителя, который определен нижеприведенной формулой изобретения, включены в него.

Claims (22)

1. Передатчик, имеющий синфазную (Сф) ветвь и квадратурную (Кв) ветвь для передачи составного сигнала с расширенным спектром по меньшей мере по двум физическим каналам, содержащий средство, связанное с упомянутой Сф ветвью, для расширения данных, связанных с одним из упомянутых по меньшей мере двух физических каналов, с использованием первого кода расширения, выбранного из дерева кодов, имеющего коды, которые ортогональны друг другу, а также коды, которые неортогональны друг другу, для формирования первого расширенного физического канала и средство, связанное с упомянутой Кв ветвью, для расширения данных, связанных с другим из упомянутых по меньшей мере двух физических каналов, с использованием второго кода расширения, выбранного из дерева кодов для формирования второго расширенного физического канала, причем первый и второй коды расширения имеют различное число элементов и выбраны из дерева кодов так, чтобы первый и второй расширенные физические каналы были ортогональны друг другу.
2. Передатчик по п. 1, отличающийся тем, что один из по меньшей мере двух физических каналов является каналом управления (ФКУ), а другой из по меньшей мере двух физических каналов является каналом данных (ФКД).
3. Передатчик по п. 2, отличающийся тем, что дополнительно содержит средство для уравнивания мощностей, связанных с Сф и Кв ветвями передатчика, путем избирательного выделения по меньшей мере двух физических каналов Сф и Кв ветвям, исходя из требований к передаваемой мощности.
4. Передатчик по п. 3, отличающийся тем, что по меньшей мере два физических канала включают в себя второй ФКД, расширение которого осуществляется с использованием третьего кода для формирования третьего расширенного физического канала, при этом средство для уравнивания мощностей выделяет второй ФКД той же ветви передатчика, которой выделен ФКУ, исходя из требований к передаваемой мощности.
5. Передатчик по п. 4, отличающийся тем, что второй и третий расширенные физические каналы ортогональны.
6. Передатчик по п. 4, отличающийся тем, что второй и третий расширенные физические каналы не ортогональны.
7. Передатчик по п. 4, отличающийся тем, что второй и третий коды совпадают.
8. Передатчик по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит средство скремблирования первого и второго расширенных физических каналов Сф и Кв ветвей.
9. Способ выделения кодов расширения для совокупности физических каналов для передачи в составном сигнале с расширенным спектром в системе радиосвязи, заключающийся в том, что выделяют первый код расширения, выбранный из дерева кодов, имеющего коды, которые ортогональны друг другу, а также коды, которые неортогональны друг другу, и имеющий первое число элементов, каналу управления с тем, чтобы канал управления был ортогонален остальным физическим каналам упомянутой совокупности, по которым осуществляют передачу составного сигнала с расширенным спектром, и выделяют второй код расширения, имеющий второе число элементов, отличное от первого числа элементов, первому каналу данных, причем второй код расширения выбирают из дерева кодов так, чтобы канал управления и первый канал данных были ортогональны друг другу.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что канал управления передает опорную информацию, которую используют для получения оценок каналов.
11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно выделяют третий код расширения, имеющий третью битовую длину, второму каналу данных, причем третий код расширения выбирают так, чтобы канал управления и второй канал данных были ортогональны друг другу.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что первый и второй каналы данных ортогональны.
13. Способ по п. 11, отличающийся тем, что первый и второй каналы данных не ортогональны.
14. Способ по п. 11, отличающийся тем, что второй и третий коды расширения совпадают.
15. Способ по п. 11, отличающийся тем, что дополнительно назначают второй канал данных одной из Сф и Кв ветвей передатчика и назначают третий канал данных другой из Сф и Кв ветвей.
16. Способ выделения кодов расширения для совокупности физических каналов для передачи в составном сигнале с расширенным спектром в системе радиосвязи, заключающийся в том, что выделяют первый код расширения, выбранный из дерева кодов, имеющего коды, которые ортогональны друг другу, а также коды, которые неортогональны друг другу, и имеющий первое число элементов, первому каналу данных и выделяют второй код расширения, имеющий второе число элементов, отличное от первого числа элементов, каналу управления, причем второй код расширения выбирают из дерева кодов так, чтобы канал управления и первый канал данных были ортогональны друг другу.
17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что канал управления передает опорную информацию, которую используют для получения оценок каналов.
18. Способ по п. 16, отличающийся тем, что дополнительно выделяют третий код расширения, имеющий третью битовую длину, второму каналу данных, причем третий код расширения выбирают так, чтобы канал управления и второй канал данных были ортогональны друг другу.
19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что первый и второй каналы данных ортогональны.
20. Способ по п. 18, отличающийся тем, что первый и второй каналы данных не ортогональны.
21. Способ по п. 18, отличающийся тем, что второй и третий коды расширения совпадают.
22. Способ по п. 18, отличающийся тем, что дополнительно назначают второй канал данных одной из Сф и Кв ветвей передатчика и назначают третий канал данных другой из Сф и Кв ветвей.
RU2000103213/09A 1997-07-11 1998-07-03 Выделение кодов формирования каналов для систем радиосвязи RU2197787C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/890,793 US6108369A (en) 1997-07-11 1997-07-11 Channelization code allocation for radio communication systems
US08/890,793 1997-07-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000103213A RU2000103213A (ru) 2001-12-20
RU2197787C2 true RU2197787C2 (ru) 2003-01-27

Family

ID=25397150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000103213/09A RU2197787C2 (ru) 1997-07-11 1998-07-03 Выделение кодов формирования каналов для систем радиосвязи

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6108369A (ru)
EP (1) EP0995284A1 (ru)
JP (1) JP2001510297A (ru)
KR (1) KR20010021660A (ru)
CN (1) CN1269933A (ru)
AR (1) AR016313A1 (ru)
AU (1) AU742336B2 (ru)
BR (1) BR9810998A (ru)
CA (1) CA2295813A1 (ru)
RU (1) RU2197787C2 (ru)
TW (1) TW387177B (ru)
WO (1) WO1999003224A1 (ru)
ZA (1) ZA985930B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553083C1 (ru) * 2014-01-30 2015-06-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Многоканальный передатчик спектрально-эффективной системы радиосвязи

Families Citing this family (86)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6723063B1 (en) * 1998-06-29 2004-04-20 Ekos Corporation Sheath for use with an ultrasound element
KR100269593B1 (ko) 1997-12-02 2000-10-16 정선종 다중 채널을 위한 직교 복소 확산 방법 및 그 장치
US7301983B1 (en) * 1998-01-05 2007-11-27 Intel Corporation Method for using codebook indexing to achieve high bit densities in a direct-sequence CDMA spread spectrum communication system
KR100381012B1 (ko) 1998-05-04 2003-08-19 한국전자통신연구원 부호분할 다중접속 방식에서 상향 공통 채널의 임의 접속 장치및 방법
DE69832589T2 (de) * 1998-05-15 2006-08-10 Sony Deutschland Gmbh Sender und Übertragungsverfahren, die die Flexibilität der Zuordnung von Koden erhöhen
US6393047B1 (en) * 1998-06-16 2002-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Quadriphase spreading codes in code division multiple access communications
FI981546A (fi) * 1998-07-03 2000-01-04 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja matkapuhelinjärjestelmä
FI106896B (fi) * 1998-07-22 2001-04-30 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä, radioverkkoalijärjestelmä ja tilaajapäätelaite
US6337876B1 (en) * 1998-08-26 2002-01-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control of power ratios for in-phase and quadrature channels in a communications system
US6667961B1 (en) * 1998-09-26 2003-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for implementing handoff in mobile communication system
FR2784525B1 (fr) * 1998-10-12 2006-07-28 Cit Alcatel Procede d'allocation de codes orthogonaux dans un systeme de radiocommunications mobiles du type a acces multiple par repartition de codes utilisant des codes de longueur variable
US6091759A (en) * 1998-11-24 2000-07-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for spreading and despreading data in a spread-spectrum communication system
US6233231B1 (en) * 1998-12-03 2001-05-15 Motorola, Inc. Data transmission within a spread-spectrum communication system
US6526065B1 (en) * 1999-01-21 2003-02-25 Industrial Technology Research Institute Code management system and method for CDMA communication networks
KR100526537B1 (ko) 1999-02-13 2005-11-08 삼성전자주식회사 가변 데이터레이트의 채널 구조를 가지는 부호분할다중접속 통신시스템의 직교부호 할당 방법 및 그에 따른 장치
FI107866B (fi) 1999-02-19 2001-10-15 Nokia Networks Oy Koodin allokointi pehmeän solunvaihdon yhteydessä CDMA-järjestelmässä
EP1035677A1 (en) * 1999-03-10 2000-09-13 Lucent Technologies Inc. Code branch allocation for CDMA systems
US6693952B1 (en) * 1999-03-16 2004-02-17 Lucent Technologies Inc. Dynamic code allocation for downlink shared channels
US6400755B1 (en) * 1999-04-23 2002-06-04 Motorola, Inc. Data transmission within a spread-spectrum communication system
GB2350267B (en) * 1999-05-17 2003-09-24 Fujitsu Ltd Processing of codes in CDMA communications networks
US7443906B1 (en) * 1999-05-31 2008-10-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for modulating data message by employing orthogonal variable spreading factor (OVSF) codes in mobile communication system
GB2351422A (en) * 1999-06-25 2000-12-27 Roke Manor Research Association of a training code to a channelisation code in a mobile telecommunications system
ATE372618T1 (de) * 1999-07-07 2007-09-15 Samsung Electronics Co Ltd Vorrichtung und verfahren zur erzeugung von verwürfelungskodes in einem umts mobil- nachrichtenübertragungssystem
US6885691B1 (en) * 1999-08-02 2005-04-26 Lg Information & Communications, Ltd. Scrambling codes and channelization codes for multiple chip rate signals in CDMA cellular mobile radio communication system
ATE241238T1 (de) * 1999-09-13 2003-06-15 Mitsubishi Electric Inf Tech Zuweisung von spreizfolgen in einem mccdma-system
US7415060B1 (en) * 1999-09-29 2008-08-19 Nokia Corporation Spread spectrum communication system
DE19947019A1 (de) * 1999-09-30 2001-06-07 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen von spreizcodierten Signalen
EP1093243A1 (en) * 1999-10-11 2001-04-18 Alcatel Allocation of resources in a CDMA cell
FR2801450B1 (fr) * 1999-11-24 2001-12-28 Mitsubishi Electric France Procede de multiplexage de canaux de transport en positions flexibles, application et dispositif correspondants
US6532250B1 (en) * 1999-12-21 2003-03-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for spreading and despreading information signals in code division multiple access communications systems
US6501744B1 (en) 1999-12-22 2002-12-31 Koninklijke Philips Electronics N.V. Slotted mode in wireless CDMA systems
US6577671B1 (en) * 1999-12-29 2003-06-10 Nokia Mobile Phones Limited Enhanced code allocation method for CDMA systems
CN1411633A (zh) 2000-01-17 2003-04-16 三星电子株式会社 在宽带码分多址通信系统中利用用于上行链路同步方案的正交可变扩展因子码分配信道的设备和方法
US6680902B1 (en) * 2000-01-20 2004-01-20 Nortel Networks Limited Spreading code selection process for equalization in CDMA communications systems
DE10003734A1 (de) * 2000-01-28 2001-08-02 Bosch Gmbh Robert Detektionsverfahren und -vorrichtung
JP2001223670A (ja) 2000-02-09 2001-08-17 Nec Corp 拡散符号生成器及びそれを用いるcdma通信装置並びにそれらに用いる拡散符号生成方法
US6917642B1 (en) * 2000-02-23 2005-07-12 Ipr Licensing, Inc. Method for using a non-orthogonal pilot signal with data channel interference cancellation
FR2805688A1 (fr) * 2000-02-28 2001-08-31 Mitsubishi Electric France Procede d'equilibrage de canaux de transport au sein d'un canal composite, dispositif et station de base correspondants
KR100698107B1 (ko) * 2000-03-22 2007-03-26 엘지전자 주식회사 공통 패킷 채널의 전송 장치 및 방법
JP3485860B2 (ja) * 2000-03-27 2004-01-13 松下電器産業株式会社 基地局装置及び無線通信方法
JP2001285927A (ja) * 2000-03-29 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び無線通信方法
JP2001358613A (ja) * 2000-06-14 2001-12-26 Fujitsu Ltd Cdma受信装置
US7111163B1 (en) 2000-07-10 2006-09-19 Alterwan, Inc. Wide area network using internet with quality of service
EP1189379A1 (en) * 2000-09-14 2002-03-20 Alcatel Method and system for enhancing channel capacity in a point to multipoint radio communications system
US7099372B2 (en) * 2000-10-27 2006-08-29 L-3 Communications Corporation Spreading code hopping for synchronous DS-CDMA system to mitigate interference effects
CN1150708C (zh) * 2000-11-21 2004-05-19 华为技术有限公司 一种提高码分多址蜂窝移动通信系统信道利用率的方法
US6853646B2 (en) * 2001-05-02 2005-02-08 Ipr Licensing, Inc. Fast switching of forward link in wireless system
US7012886B2 (en) * 2001-05-16 2006-03-14 Lucent Technologies Inc. Walsh code allocation/de-allocation system
KR100424538B1 (ko) * 2001-05-29 2004-03-27 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 스크램블링 코드 생성 장치 및 방법
US20020191566A1 (en) * 2001-06-07 2002-12-19 Eliezer Fogel Method of cellular communication
KR20020093542A (ko) * 2001-06-09 2002-12-16 주식회사 하이닉스반도체 무선통신시스템에서의 채널화 코드 할당 방법
US6552996B2 (en) 2001-09-18 2003-04-22 Interdigital Communications Corporation OVSF code system and methods
US7020176B2 (en) * 2001-10-30 2006-03-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for downlink channelization code allocation in a UMTS
US7054294B2 (en) * 2001-11-29 2006-05-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Orthogonal variable spreading code (OVSF) allocation telecommunications network
KR100438089B1 (ko) * 2001-12-27 2004-07-02 엘지전자 주식회사 상향동기전송방식에서의 직교가변확산율 부호의 할당 방법
US7289423B2 (en) * 2002-01-29 2007-10-30 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Mobile station, base station, communication system, and communication method
US8699505B2 (en) 2002-05-31 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Dynamic channelization code allocation
EP1523809A1 (en) * 2002-06-06 2005-04-20 Nokia Corporation System and method for optimized utilization of code resource in communication networks
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
KR101022066B1 (ko) * 2003-05-17 2011-03-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 하향링크 제어채널 구조 및 이를이용한 시간-코드 할당방법
US7301985B1 (en) 2003-06-30 2007-11-27 L-3 Communications Corporation Pseudo-noise code hopping method and apparatus
CN100474801C (zh) * 2003-11-07 2009-04-01 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 一种正交频分复用系统中的空闲模式控制方法
US8072942B2 (en) 2003-11-26 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Code channel management in a wireless communications system
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US7376117B2 (en) * 2003-12-02 2008-05-20 Infineon Technologies Ag Interleaving circuit for a multiband OFDM transceiver
US7512185B2 (en) * 2004-03-08 2009-03-31 Infineon Technologies Ag Dual carrier modulator for a multiband OFDM UWB transceiver
EP1610480A1 (en) * 2004-06-25 2005-12-28 Mitsubishi Electric Information Technology Center Europe B.V. Device and method of dynamically assigning subgroups of spreading sequences
CN100370707C (zh) * 2004-11-05 2008-02-20 华为技术有限公司 增强型上行专用物理信道功率控制方法及装置
CN107819719B (zh) 2004-12-23 2020-12-25 韩国电子通信研究院 用于发送和接收数据以提供高速数据通信的设备及方法
US20060209970A1 (en) * 2005-01-11 2006-09-21 Emmanuel Kanterakis Adaptive transmission rate communication system
KR101041814B1 (ko) 2005-02-15 2011-06-17 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서 점대다 멀티미디어 서비스 제공방법
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US7729235B2 (en) * 2005-09-27 2010-06-01 Mediatek Inc. Method and apparatus for OVSF code generation
US8605579B2 (en) 2005-10-17 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for flow control of data in a mesh network
AR067299A1 (es) * 2007-03-30 2009-10-07 Interdigital Tech Corp Control de potencia en sub-canales ortogonales en sistemas de comunicaciones inalambricas
US8958460B2 (en) 2008-03-18 2015-02-17 On-Ramp Wireless, Inc. Forward error correction media access control system
US8477830B2 (en) 2008-03-18 2013-07-02 On-Ramp Wireless, Inc. Light monitoring system using a random phase multiple access system
US7639726B1 (en) * 2009-03-20 2009-12-29 On-Ramp Wireless, Inc. Downlink communication
US8363699B2 (en) 2009-03-20 2013-01-29 On-Ramp Wireless, Inc. Random timing offset determination
US9860882B2 (en) * 2015-11-02 2018-01-02 Link Labs, Inc. Variable downlink-uplink boundary

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MY112371A (en) * 1993-07-20 2001-05-31 Qualcomm Inc System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems
KR960003102B1 (ko) * 1993-12-01 1996-03-04 재단법인 한국전자통신연구소 씨.디.엠.에이(cdma) 이동통신 기지국 변조장치의 채널 변조회로 및 그를 이용한 변조장치
US5544156A (en) * 1994-04-29 1996-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Direct sequence CDMA coherent uplink detector
US5559788A (en) * 1994-12-29 1996-09-24 Unisys Corporation Multiple channel quadrature communication system and method
US5920552A (en) * 1996-05-30 1999-07-06 Lucent Technologies, Inc. Variable rate coding for wireless applications

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553083C1 (ru) * 2014-01-30 2015-06-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Многоканальный передатчик спектрально-эффективной системы радиосвязи

Also Published As

Publication number Publication date
KR20010021660A (ko) 2001-03-15
AU8364098A (en) 1999-02-08
AU742336B2 (en) 2001-12-20
JP2001510297A (ja) 2001-07-31
ZA985930B (en) 1999-01-27
US6108369A (en) 2000-08-22
BR9810998A (pt) 2000-08-08
CN1269933A (zh) 2000-10-11
WO1999003224A1 (en) 1999-01-21
TW387177B (en) 2000-04-11
AR016313A1 (es) 2001-07-04
CA2295813A1 (en) 1999-01-21
EP0995284A1 (en) 2000-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2197787C2 (ru) Выделение кодов формирования каналов для систем радиосвязи
RU2214056C2 (ru) Определение скорости передачи данных для систем связи множественного доступа с кодовым разделением каналов и переменной скоростью передачи
US6163524A (en) Code allocation in CDMA
AU767199B2 (en) Power controlling apparatus and method in mobile communication system
US5926500A (en) Reduced peak-to-average transmit power high data rate CDMA wireless communication system
US5930230A (en) High data rate CDMA wireless communication system
JP4191388B2 (ja) 挿入パイロットシンボルを使用するワイヤレス通信信号中のような通信信号中の振幅変動および干渉を減少させる方法および装置
RU2313176C2 (ru) Абонентский блок и способ его использования в беспроводной системе связи
USRE37420E1 (en) Automobile on-board and/or portable telephone system
JP2010050985A (ja) Cdma通信におけるピーク・平均率を減少させる装置及び方法
JP2003510989A (ja) 無線インタフェースによる圧縮モード通信のための方法及び装置
JP2002506320A (ja) 直交ダイレクト・シーケンス符号分割多重アクセス(ods−cdma)通信システムに多重データ・レートを組み込むための装置
US6122310A (en) Method and apparatus for facilitating multi-rate data transmission by selecting a plurality of spreading codes
JP2003051760A (ja) 符号分割移動通信システムにおける硬分割モードのための伝送形式組み合わせ表示ビットのシンボルマッピング装置及び方法
US6526065B1 (en) Code management system and method for CDMA communication networks
JP3527674B2 (ja) 無線通信システムにおいて用いる様々な異なる長さのチャネル符号を動的に割当てるための方法
JP2000134182A (ja) Cdma送信機および結合高速/低速cdma信号を生成する方法
US8155170B2 (en) Method and apparatus for achieving channel variability in spread spectrum communication systems
AU9012798A (en) A method for assigning spreading codes
KR20090014241A (ko) 무선 주파수 전력 스펙트럼을 사용하는 셀룰러 통신 시스템을 위한 방법 및 장치
KR20010027280A (ko) 다중 전송률을 지원하기 위한 병렬조합 적응형 통신시스템 및 그 방법
USRE39954E1 (en) Automobile on-board and/or portable telephone system
KR100472692B1 (ko) Cdma무선통신시스템용가입자유닛
MXPA00000219A (en) Channelization code allocation for radio communication systems
OkaWa Magnusson et al.[45] Date of Patent: Dec. 19, 2000

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150704