RU2216866C2 - Способ и устройство для передачи данных в системе с множеством несущих частот - Google Patents

Способ и устройство для передачи данных в системе с множеством несущих частот Download PDF

Info

Publication number
RU2216866C2
RU2216866C2 RU2000109598/09A RU2000109598A RU2216866C2 RU 2216866 C2 RU2216866 C2 RU 2216866C2 RU 2000109598/09 A RU2000109598/09 A RU 2000109598/09A RU 2000109598 A RU2000109598 A RU 2000109598A RU 2216866 C2 RU2216866 C2 RU 2216866C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
symbols
code
rate
accordance
Prior art date
Application number
RU2000109598/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000109598A (ru
Inventor
Ю-Чеун ДЗОУ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2000109598A publication Critical patent/RU2000109598A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2216866C2 publication Critical patent/RU2216866C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • H04L5/0017Time-frequency-code in which a distinct code is applied, as a temporal sequence, to each frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • 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
    • H04L1/0059Convolutional 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
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03828Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties
    • H04L25/03866Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties using scrambling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • H04L5/0021Time-frequency-code in which codes are applied as a frequency-domain sequences, e.g. MC-CDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • H04L5/0046Determination of how many bits are transmitted on different sub-channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и аппаратуре для передачи данных в системе с множеством несущих частот. Технический результат заключается в максимилизации пропускной способности системы и увеличении разнесения сигнала путем динамического мультиплексирования сигналов на множество несущих частот в системе связи с передачей сигнала в широком спектре. Для этого осуществляют кодирование данных и разделение полученных кодированных символов для передачи на разных частотах. Передатчик содержит управляющий процессор для определения пропускной способности каждого из множества каналов и выбора скорости передачи данных для каждого канала в зависимости от определенной пропускной способности. Множество подсистем передачи управляются сигналами управляющего процессора. Каждая подсистема передачи связана с соответствующим каналом из множества каналов для шифрации кодированных данных кодами, уникальными для канала, для передачи в канале. Переменный демультиплексор под управлением управляющего процессора демультиплексирует кодированные данные во множество подсистем передачи на скорости демультиплексирования, полученной из скоростей передачи данных, выбранных для каналов контроллером. В одном воплощении подсистем передачи кодированные символы подаются к блоку повторения символов, который сохраняет фиксированной скорость передачи символов данных, которые должны быть переданы. В другом воплощении повторение символов не производится и используются последовательности Уолша разной длины для обработки изменений скорости передачи данных. 3 с. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Description

I. Область изобретения
Настоящее изобретение относится к способу и аппаратуре для передачи данных в системе с множеством несущих частот. Настоящее изобретение может быть использовано для максимизации пропускной способности системы и увеличения разнесения сигнала путем динамического мультиплексирования сигналов на множество несущих частот в системе связи с передачей сигнала в широком спектре.
II. Описание родственной техники
Желательно иметь возможность передавать данные со скоростями, которые выше, чем максимальная скорость передачи данных единичного канала CDMA. Обычный канал CDMA (как установлено стандартом для сотовой связи в Соединенных Штатах) способен передавать цифровые данные на максимальной скорости передачи 9,6 кбит/с, используя 64-битовую функцию расширения Уолша на 1,2288 МГц.
Предлагалось много решений этой проблемы. Одно решение состоит в распределении пользователям множества каналов и в разрешении этим пользователям передавать и принимать данные параллельно на множестве каналов, доступных им. Два способа для предоставления множества каналов CDMA для использования одним пользователем описаны в одновременно рассматриваемой заявке на патент США серийный номер 08/431.180, озаглавленной "Способ и устройство для обеспечения переменной скорости передачи данных в системе связи с использованием статистического мультиплексирования", зарегистрированной 28 апреля 1997 г., и заявке на патент США серийный номер 08/838.240, озаглавленной "Способ и устройство для обеспечения переменной скорости передачи данных в системе связи с использованием неортогональных каналов переполнения", зарегистрированной 16 апреля 1997 г., обе из которых переданы правопреемнику настоящего изобретения и включены сюда в виде ссылок. Дополнительно, может быть получено разнесение частоты путем передачи данных на множестве каналов с широким спектром, которые разделены друг от друга по частоте. Способ и устройство для избыточной передачи данных на множестве каналов CDMA описаны в патенте США номер 5.166.951, озаглавленном "Канал с широким спектром высокой пропускной способности", который включен сюда в виде ссылки.
Использование техники модуляции многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) есть одна из нескольких технологий для содействия связи, в которой присутствует большое количество системных пользователей. В технике известны другие технологии систем связи множественного доступа, такие как многостанционный доступ с временным разделением каналов (TDMA), многостанционный доступ с частотным разделением каналов (FDMA) и схемы модуляции AM (амплитудной модуляции), такие как расширение/сжатие амплитуды с одной боковой полосой (ACSSB). Однако техника модуляции CDMA с передачей сигнала в расширенном спектре имеет значительные преимущества перед этими другими технологиями модуляции для систем связи множественного доступа.
Использование техники CDMA в системе связи множественного доступа описано в патенте США номер 4.901.307, озаглавленном "Система связи множественного доступа с передачей сигнала в широком спектре с использованием спутниковых или наземных ретрансляторов", переданном правоприемнику настоящего изобретения и включенном сюда в виде ссылки. Использование техники CDMA в системе связи множественного доступа дополнительно описано в патенте США номер 5.103.459, озаглавленном "Система и способ для генерации форм волн сигналов в системе сотовой телефонной связи CDMA", переданном правопреемнику настоящего изобретения и включенном сюда в виде ссылки. Системы связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов были стандартизованы в Соединенных Штатах во временном стандарте Ассоциации промышленности связи IS-95, озаглавленном "Стандарт совместимости станций на основе подвижных станций для двухрежимной широкополосной сотовой системы с передачей сигнала в широком спектре", который включен сюда в виде ссылки.
Форма сигнала CDMA, являющаяся по присущей ей природе широкополосным сигналом, предлагает некоторую форму частотного разнесения путем распределения энергии сигнала по широкой полосе частот. Поэтому избирательное по частоте замирание (фединг) воздействует только на небольшую часть полосы частот сигнала CDMA. Пространственное разнесение или разнесение по трактам передачи на прямом/обратном канале получается путем обеспечения множества трактов сигнала через одновременно передаваемые каналы к подвижному пользователю или от него через две или более антенны, сотовые секторы или сотовые узлы. Более того, разнесение трактов может быть получено путем использования многоканальной среды путем обработки широкого спектра, позволяя отдельно принимать и обрабатывать сигналы, поступающие с различными задержками распространения. Примеры использования разнесения трактов передачи показаны в одновременно рассматриваемом патенте США номер 5.101.501, озаглавленном "Мягкая эстафетная передача в сотовой телефонной системе CDMA", и в патенте США номер 5.109.390, озаглавленном "Приемник разнесения в сотовой телефонной системе CDMA", оба из которых переданы правопреемнику настоящего изобретения и включены сюда в виде ссылки.
Фиг. 1 иллюстрирует схему передачи для системы многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) с множеством несущих частот, в которой каждая несущая частота передает фиксированную часть передаваемых данных. Кадры битов информации с переменной скоростью передачи подаются к шифратору 2, который кодирует биты в соответствии с форматом сверточного кодирования. Закодированные символы подаются к средству повторения символов 4. Средство повторения символов 4 повторяет закодированные символы так, чтобы обеспечить фиксированную скорость передачи символов, выдаваемых из средства повторения символов 4, независимо от скорости передачи бит информации.
Повторенные символы подаются к блочному перемежителю 6, который изменяет последовательность, с которой должны передаваться символы. Процесс перемежения, объединенный с упреждающей коррекцией ошибок, обеспечивает разнесение по времени, которое способствует приему и исправлению ошибок передаваемого сигнала в случае пакетных ошибок. Перемеженные символы подаются к шифратору данных 12. Шифратор данных 12 умножает каждый перемеженный символ на +1 или -1, согласно псевдошумовой (ПШ, PN) последовательности. Псевдошумовая последовательность получается путем пропускания длинной ПШ последовательности, сгенерированной генератором длинного кода 8, со скоростью передачи элементарных посылок, через дециматор 10, который избирательно выдает поднабор элементарных посылок последовательности длинного кода на скорости передачи потока перемеженных символов.
Данные от шифратора данных 12 подаются к демультиплексору (DEMUX) 14. Демультиплексор 14 разделяет поток данных на три равных составляющих потока. Первая составляющая потока подается к подсистеме передачи 15а, вторая составляющая потока - к подсистеме передачи 15b, и третья составляющая потока - к подсистеме передачи 15с. Субкадры подаются к преобразователям из последовательного кода в параллельный (из двоичной системы в четверичную) 16а-16с. Выходы преобразователей последовательного кода в параллельный 16а-16с есть четверичные символы (2 бита/символ), которые должны быть переданы в формате модуляции QPSK.
Сигналы от последовательно-параллельных преобразователей 16а-16с подаются к шифраторам Уолша 18а-18с. В шифраторах Уолша 18а-18с сигналы от каждого преобразователя 16а-16с умножаются на последовательность Уолша, состоящую из величин +1. Кодированные по системе Уолша данные подаются к устройствам расширения QPSK 20a-20с, которые расширяют данные в соответствии с двумя короткими ПШ последовательностями. Сигналы, расширенные короткими ПШ последовательностями, подаются к усилителям 22а-22b, которые усиливают сигналы в соответствии с коэффициентом усиления.
Система, описанная выше, страдает множеством недостатков. Во-первых, поскольку данные должны подаваться в равных составляющих потока на каждой из несущих частот, доступное числовое значение ограничивается кадрами с количеством символов кода, которое нацело разделится на три. Таблица 1, приведенная ниже в конце описания, иллюстрирует ограниченное количество возможных наборов соотношений, которые доступны при использовании системы передачи, показанной на фиг.1.
Как показано в таблице 1, поскольку символы равномерно распределены на три несущие частоты, общая скорость передачи данных ограничена несущей частотой с наименьшей доступной мощностью или требующей наивысшего ОСШ (отношения сигнал-шум, SNR). То есть, общая скорость передачи данных равна троекратной скорости передачи данных "наихудшего" канала (здесь наихудший означает канал, требующий наивысшего ОСШ или имеющий наименьшую доступную мощность). Это уменьшает пропускную способность системы, потому что скорость передачи наихудшего канала всегда выбирается как общая скорость передачи для всех трех несущих частот, что приводит к снижению использования ресурса каналов на двух лучших каналах.
Во-вторых, зависящее от частоты замирание может сильно воздействовать на одну из частот, в то же время мало влияя на остальные частоты. Это исполнение не обеспечивает гибкость и не позволяет обеспечить передачу кадра способом, который снижает действие плохих каналов. В-третьих, благодаря зависимому от частоты замиранию замирание будет обычно всегда воздействовать на одни и те же группы символов каждого кадра. В-четвертых, если бы это исполнение было наложено на систему передачи речи, не было бы хорошего способа сбалансировать нагрузки, переносимые на различных частотах на основе от кадра к кадру при различной громкости речи в каждом кадре. Это приводит к потере в общей пропускной способности системы. И в-пятых, для системы с только тремя частотными каналами, с исполнением, описанным выше, нет способа разделения речи и данных, так чтобы обеспечить данные на одной частоте или наборе частот, а речь на другой частоте или наборе частот. Это приводит к потере пропускной способности системы, как упоминалось выше.
Поэтому ощущается потребность в усовершенствованной системе связи СОМА с множеством несущих, которая предлагает большую гибкость в количественном составе и выравнивании нагрузки, большее разрешение в поддерживаемых скоростях передачи данных и которая дает отличную характеристику в случае зависимого от частоты замирания и неравномерной нагрузки.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В одном аспекте настоящее изобретение обеспечивает передатчик для передачи данных на скорости передачи данных во множестве каналов, каждый из которых имеет пропускную способность, меньшую, чем скорость передачи данных, причем передатчик содержит контроллер для определения пропускной способности каждого из множества каналов и выбора скорости передачи данных для каждого канала в зависимости от определенной пропускной способности; множество подсистем передачи, чувствительных к контроллеру, причем каждая из них связана с соответствующим каналом из множества каналов для шифрации закодированных данных кодами, уникальными для канала, для передачи в канале; и переменный демультиплексор, чувствительный к контроллеру, для демультиплексирования закодированных данных во множество подсистем передачи на скорости демультиплексирования, полученной из скоростей передачи данных, выбранных для каналов контроллером.
В другом аспекте изобретение обеспечивает приемник, содержащий схему приема для приема сигналов одновременно во множестве каналов, причем каждый из этих сигналов определяет зашифрованные кодированные символы, которые вместе представляют данные от общего источника; контроллер для определения скорости передачи символов для сигналов в каждом канале; множество подсистем приема, чувствительных к контроллеру, причем каждая из них связана с соответствующим каналом из множества каналов для дешифрации закодированных символов кодом, уникальным для канала, чтобы разрешить извлечение данных из него; и переменный мультиплексор, чувствительный к контроллеру для мультиплексирования данных из множества подсистем приема на скорости мультиплексирования, полученной из скоростей передачи символов, определенных контроллером для каналов на выходе.
В дополнительном аспекте изобретение обеспечивает радиопередатчик, содержащий шифратор для приема набора бит информации и кодирования упомянутых бит информации, чтобы обеспечить набор символов кода; и подсистему передачи для приема упомянутых символов кода и для подачи поднабора упомянутых символов кода на первую несущую частоту и остальных символов на, по меньшей мере, одну дополнительную несущую частоту.
Изобретение также обеспечивает способ передачи данных на скорости передачи данных на множестве каналов, каждый из которых имеет пропускную способность, меньшую, чем скорость передачи данных, причем этот способ заключается в том, что определяют пропускную способность каждого из множества каналов и выбирают скорость передачи данных для каждого канала в зависимости от определенной пропускной способности; обеспечивают шифрование кодированных данных кодами, уникальными к каналам для передачи в канале; и демультиплексируют закодированные данные во множество каналов на скорости демультиплексирования, полученной из скоростей передачи данных, выбранных для каналов контроллером.
Изобретение дополнительно обеспечивает способ приема данных, заключающийся в том, что принимают сигналы одновременно на множестве каналов, каждый из которых определяет шифрованные закодированные символы, которые вместе представляют собой данные от общего источника; определяют скорость передачи символов для сигналов в каждом канале; обеспечивают дешифрацию закодированных символов в каждом канале кодами, уникальными для канала, чтобы разрешить извлечение данных из него; и мультиплексируют дешифрованные данные из множества каналов на скорости мультиплексирования, полученной из скоростей передачи символов, определенных для каналов.
Чтобы лучше использовать ресурс канала, необходимо иметь возможность передавать различные скорости передачи на каждой несущей частоте согласно условиям канала и доступной мощности на каждом канале. Один способ достижения этого состоит в изменении отношения обратного мультиплексирования на каждой из несущих частот. Вместо распределения символов в отношении 1:1:1 может быть использовано более произвольное отношение вместе с разными схемами повторения, пока полученная скорость передачи символов на каждой несущей частоте является показателем некоторой скорости функции Уолша. Скорость функции Уолша может быть 1228800, 614400, 307200,..., 75 для длины функции Уолша от 1 до 16384.
При данной длине функции Уолша, если скорость передачи символов ниже, чем скорость функции Уолша, повторение символов используется, чтобы "соответствовать" этой скорости. Коэффициент повторения может быть любым числом, целым или дробным. Опытному специалисту будет понятно, что когда повторение присутствует, общая мощность передачи может быть пропорционально уменьшена, чтобы сохранить энергию символа кода постоянной. Длина функции Уолша может быть, а может не быть одинаковой на трех несущих частотах, в зависимости от того, нужно ли нам сохранить каналы кода. Например, если поддерживаемая скорость передачи символа кода на трех каналах равна 153600 сим/с, 30720 сим/с и 102400 сим/с (для степени кодирования 1/2 это соответствует скоростям передачи данных 76/8 кбит/с, 15,36 кбит/с и 51.2 кбит/с, соответственно - общая скорость передачи данных 143,36 кбит/с), тогда отношение обратного мультиплексирования будет 15:3:10.
Если функция Уолша длиной 8 используется для всех трех каналов (предполагая модуляцию QPSK со скоростью передачи символов QPSK 153,6 Ксим/с), то каждый символ кода передается дважды, 10 раз и три раза на трех каналах соответственно. Дополнительное разнесение по времени может быть получено, если повторенные символы будут дополнительно перемежены. В альтернативном воплощении используются функции Уолша разной длины. Например, в вышеприведенном примере для трех каналов могут быть использованы длины 16, 16 и 8 соответственно, причем каждый символ кода передается один раз на первом канале, пять раз на втором и три раза на третьем.
Вышеприведенный подход не влияет на шифратор, поскольку он должен быть способен обрабатывать самые высокие скорости передачи данных, во всяком случае. Единственно, что изменяется, так это количество октетов данных (байт) на входе шифратора. Однако этот подход влияет на исполнение перемежителя, потому что перемежитель будет иметь много возможных размеров (в смысле количества символов), если позволены все комбинации скоростей передачи данных на трех каналах. Одна альтернатива вышеупомянутому подходу, которая смягчает эту проблему, это обратно мультиплексировать символы кода из шифратора к трем несущим частотам непосредственно и выполнить перемежение повторяемых символов кода на каждом канале отдельно. Это упрощает подбор чисел и уменьшает количество возможных размеров перемежителя на каждом канале.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Дополнительные особенности, цели и преимущества настоящего изобретения станут более понятными из подробного описания ниже приведенных воплощений этого изобретения, взятого совместно с чертежами, на которых одинаковые ссылочные символы соответственно указаны по всем чертежам и на которых
фиг. 1 - блок-схема, иллюстрирующая многочастотную систему связи CDMA с фиксированными скоростями передачи и несущими частотами;
фиг. 2 - блок-схема, иллюстрирующая систему передачи, реализующую настоящее изобретение;
фиг.3 - блок-схема, иллюстрирующая систему приема, воплощающую настоящее изобретение; и
фиг. 4 - таблица символов кода Уолша канала в обычной системе связи CDMA IS-95.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ
Ссылаясь на фиг.2, которая является блок-схемой, иллюстрирующей систему передачи, воплощающую настоящее изобретение, первая операция, которая должна быть выполнена, это определение количества данных, которое может поддерживаться на каждой несущей частоте. На фиг.2 показаны три таких несущих частоты, хотя специалисту будет понятно, что настоящее изобретение может быть легко распространено на любое количество несущих частот. Управляющий процессор 50 на основании ряда факторов, таких как нагрузка на каждой из несущих частот, количество данных, поставленных в очередь для передачи к подвижной станции, и приоритет информации, которая должна быть передана к подвижной станции, определяет скорость передачи данных на каждой из несущих частот.
После того как выбрана скорость передачи данных, которые должны быть переданы на каждой из несущих частот, управляющий процессор 50 выбирает формат модуляции, с которым возможна передача данных на выбранной скорости передачи. В примерном воплощении используются последовательности Уолша разной длины, чтобы модулировать данные в зависимости от скорости передачи данных, которые должны быть переданы. Использование последовательностей Уолша разной длины, выбранных, чтобы модулировать данные в зависимости от скорости передачи данных, которые должны быть переданы, подробно описано в одновременно рассматриваемой заявке на патент США серийный номер 08/654.443, зарегистрированной 28 мая 1996 г., озаглавленной "Система радиосвязи с высокой скоростью передачи данных", которая передана правопреемнику настоящего изобретения и включена сюда в виде ссылки. В альтернативном воплощении высокая скорость передачи данных может поддерживаться путем объединения каналов СОМА в группы, как описано в вышеупомянутых заявках на патенты США серийные номера 08/431.180 и 08/838.240.
После того как скорости передачи, которые будут поддерживаться на каждой из несущих частот, выбраны, управляющий процессор 50 вычисляет соотношение (пропорцию) для обратного мультиплексирования, который определит количество раз каждой передачи, которое будет проведено на каждой несущей частоте. Например, если поддерживаемая скорость передачи символов кода на трех каналах равна 153600 сим/с, 30720 сим/с и 102400 сим/с (для скорости кодирования 1/2 это соответствует скоростям передачи данных 76,8 кбит/с, 15,36 кбит/с и 51,2 кбит/с, соответственно - общая скорость передачи данных равна 143,36 кбит/с), тогда соотношение (пропорция) для обратного мультиплексирования будет 15:3:10.
В иллюстрируемом воплощении кадры бит информации подаются к устройству 52 форматирования кадров. В иллюстрируемом воплощении устройство 52 форматирования генерирует и добавляет к кадру набор бит контроля циклическим избыточным кодом (CRC). Дополнительно, устройство 52 форматирования добавляет предопределенный набор бит хвостовика. Исполнение и конструкция устройств форматирования кадров хорошо известно в технике, пример типового устройства форматирования кадров подробно описан в патенте США номер 5.600,754, озаглавленном "Способ и система для расположения данных вокодера для маскирования ошибок, индуцированных каналом передачи", который передан правопреемнику настоящего изобретения и включен сюда в виде ссылки.
Форматированные данные подаются к кодеру 54. В иллюстрируемом воплощении кодер 54 является сверточным кодером, хотя настоящее изобретение может быть распространено на другие формы кодирования. Сигнал от управляющего процессора 50 указывает кодеру 54 количество бит, которые должны быть закодированы в цикле передачи. В иллюстрируемом воплощении шифратор 54 есть сверточный кодер со скоростью кодирования 1/4 с длиной ограничения 9. Следует отметить, что благодаря дополнительной гибкости, обеспечиваемой настоящим изобретением, по существу может быть использован любой формат кодирования.
Закодированные символы от кодера 54 подаются к демультиплексору 56 с переменным соотношением. Демультиплексор 56 с переменным соотношением подает закодированные символы к набору выходов на основании сигнала выдачи символов, поданного управляющим процессором 50. В иллюстрируемом воплощении имеется три несущих частоты и управляющий процессор 50 подает сигнал, указывающий количество закодированных символов, которые должны быть поданы на каждый из трех выходов. Как будет понятно опытному специалисту, настоящее изобретение может быть легко распространено на произвольное количество частот.
Закодированные символы, поданные на каждый из выходов демультиплексора 56 с переменным соотношением, подаются к соответствующим средствам повторения символов 58а-58с. Средства повторения символов 58а-58с генерируют повторяющиеся версии закодированных символов так, чтобы результирующая скорость передачи символов соответствовала скорости передачи данных, поддерживаемой на этой несущей частоте, и в частности, соответствовала скорости функции Уолша, используемой на этой несущей частоте. Исполнение генераторов повторения 58а-58с известно в технике, и пример такого генератора подробно описан в патенте США номер 5.629.955, озаглавленном "Фильтр с переменной характеристикой", который передан правопреемнику настоящего изобретения и включен сюда в виде ссылки. Управляющий процессор 50 подает отдельный сигнал к каждому генератору повторения 58а-58с, показывая скорость передачи символов на каждой несущей частоте, или альтернативно, количество повторений, которое должно быть обеспечено на каждой несущей частоте. В ответ на сигнал от управляющего процессора средства повторения 58а-58с генерируют требуемые количества повторяемых символов, чтобы обеспечить обозначенные скорости передачи символов. Следует отметить, что в предпочтительном воплощении количество повторений не ограничено целым числом, когда все символы повторяются одинаковое количество раз. Способ для обеспечения нецелочисленного количества повторений подробно описан в одновременно рассматриваемой заявке на патент США серийный номер 08/886.815, зарегистрированной 26 марта 1997 г., озаглавленной "Способ и устройство для передачи высокоскоростных данных в системе связи с передачей информации в широком спектре", которая передана правопреемнику настоящего изобретения и включена сюда в виде ссылки.
Символы от генераторов повторения 58а-58с подаются к соответствующим перемежителям 60а-60с, которые изменяют порядок следования повторяемых символов в соответствии с предопределенным форматом перемежения. Управляющий процессор 50 подает сигнал формата перемежения, который указывает один из предопределенных наборов форматов перемежения, к каждому из перемежителей 60а-60с. В иллюстрируемом воплощении формат перемежения выбран из предопределенного набора форматов реверсивного перемежения бит.
Символы с измененным порядком следования от перемежителей 60а-60с подаются на скремблеры данных 62а-62с. Каждый из скремблеров данных 62а-62с изменяет знак данных в соответствии с псевдошумовой (ПШ, PN) последовательностью. Каждая ПШ последовательность получается путем пропускания длинного ПШ кода, генерируемого генератором длинного кода или ПШ 82, со скоростью передачи элементарных посылок, через дециматоры (устройства прореживания) 84а-84с, которые избирательно подают некоторые из расширяющих символов, чтобы обеспечить ПШ последовательность со скоростью передачи не выше той, которая обеспечена ПШ генератором 82. Поскольку скорость передачи символов на каждой несущей частоте может отличаться одна от другой, степень децимации дециматоров 84а - 84с может быть различной. Дециматоры 84а-84с являются схемами выборки и блокировки, которые выбирают ПШ последовательность из ПШ генератора 82 и продолжают вывод этой величины в течение предопределенного периода. Исполнение ПШ генератора 82 и дециматоров 84а-84с хорошо известны в технике и подробно описаны в вышеупомянутом патенте США номер 5.103.459. Скремблеры данных 62а-62с выполняют операцию "исключающее ИЛИ" над двоичными символами от перемежителей 60а-60с и децимированными псевдошумовыми двоичными последовательностями от дециматоров 84а-84с.
Двоичные скремблированные последовательности символов подаются к преобразователям последовательного кода в параллельный (из двоичной системы в четверичную) 64а-64с. Два двоичных символа, подаваемых к преобразователям 64а-64с, преобразуются в четверичную группу с значениями (±1, ±1). Значения групп обеспечиваются на двух выходах от преобразователей 62а-62с. Потоки символов от преобразователей 64а-64с отдельно подаются к расширителям Уолша 66а-66с.
Имеется много способов обеспечения высокой скорости передачи данных в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов. В предпочтительном воплощении длина последовательности Уолша изменяется в соответствии со скоростью передачи данных, которые должны быть модулированы. Более короткие последовательности Уолша используются для модуляции данных с более высокой скоростью, а более длинные последовательности Уолша используются для модуляции данных с меньшей скоростью передачи. Например, 64-битовая последовательность Уолша может быть использована для передачи данных на 19,2 кбит/с. Однако 32-битовая последовательность Уолша может быть использована для передачи данных на 19,2 кбит/с. Однако 32-битовая последовательность Уолша может быть использована для модуляции данных на 38,4 кбит/с.
Система, описывающая модуляцию последовательностью Уолша переменной длины, подробно описана в одновременно рассматриваемой заявке на патент США серийный номер 08/724.281, озаглавленной "Дополнительный канал с высокой скоростью передачи данных для системы связи CDMA", зарегистрированной 15 января 1997 г. и включенной сюда в виде ссылки. Длина последовательностей Уолша, используемых для модуляции данных, зависит от скорости передачи данных, которые должны быть переданы. Фиг.4 иллюстрирует функции Уолша в обычной системе CDMA IS-95.
В предпочтительном воплощении этого изобретения количество каналов Уолша, распределенных для высокоскоростных данных, может быть любой величиной 2N, где N={2, 3, 4, 5, 6}. Коды Уолша, используемые шифраторами Уолша 66а-66с, имеют длину 64/2 символов, а не 64 символа, используемые с кодами Уолша IS-95. Для того чтобы высокоскоростной канал был ортогонален другим кодовым каналам с 64-символьными кодами Уолша, 2N из возможных 64 квадратурно-фазных каналов с 64-символьными последовательностями Уолша исключаются из использования. Таблица 2 (см. в конце описания) дает список возможных кодов Уолша для каждого значения N и соответствующих наборов распределенных 64-символьных кодов Уолша.
Символы + и - показывают положительную и отрицательную целую величину, где предпочтительная целая величина равна 1. Как должно быть ясно, количество символов Уолша в каждом коде Уолша изменяется с изменением N и во всех случаях оно меньше, чем количество символов в канальных кодах Уолша IS-95. Независимо от длины кода Уолша в описанном воплощении этого изобретения символы подаются на скорости 1,2288 Мегачипов (миллионов элементарных посылок) в секунду (Мчп/с). Таким образом, более короткие коды Уолша повторяются более часто. Управляющий процессор 50 подает сигнал к элементам кодирования Уолша 66а-66с, который указывает последовательность Уолша, которая должна быть использована для расширения данных.
Альтернативные способы для передачи высокоскоростных данных в системе связи CDMA также включает способы, в общем называемые техникой объединения каналов. Настоящее изобретение одинаково применимо к способам объединения каналов для обеспечения высокоскоростных данных в системе связи CDMA. Один способ подачи данных соединенных каналов состоит в предоставлении множества каналов Уолша для использования пользователем сигнала. Этот способ подробно описан в вышеупомянутой заявке на патент США серийный номер 08/739.482. Альтернативная техника объединения каналов состоит в обеспечении пользователю возможности использования одного канала кода Уолша, но с разделением сигналов друг от друга посредством различных сигналов шифрации, как подробно описано в одновременно рассматриваемой заявке на патент США серийный номер 08/838.240.
Расширенные кодом Уолша данные подаются к ПШ расширителям 68а-68с, которые применяют к выходным сигналам расширение короткой ПШ последовательностью. В иллюстрируемом воплощении ПШ расширение выполняется посредством умножения в комплексном виде, как подробно описано в вышеупомянутой одновременно рассматриваемой заявке на патент США серийный номер 08/784.281. Каналы данных Di и DQ умножаются в комплексном виде, как первые действительный и мнимый члены, соответственно, на коды расширения PN1 и PNq, как вторые действительный и мнимый члены, соответственно, давая синфазный (или действительный) член X1 и квадратурно-фазовый (или мнимый) член XQ. Коды расширения PN1 и PNQ генерируются генераторами кодов расширения 67 и 69. Коды расширения PN1 и PNQ применяются на 1,2288 Мчп/с. Уравнение (1) иллюстрирует выполненное умножение в комплексном виде.
(X1+JXQ)=(D1+JDQ) (PN1+JPNQ) (1)
Синфазный член X1 затем пропускается через фильтр нижних частот к полосе частот 1,2288 МГц (не показано) и преобразуется с повышением частоты путем умножения на синфазную несущую частоту COS(ωct). Подобным образом, квадратурно-фазовый член XQ пропускается через фильтр нижних частот к полосе частот 1/2288 МГц (не показано) и преобразуется с повышением частоты путем умножения на квадратурно-фазовую несущую частоту SIN(ωct). Преобразованные с повышением частоты члены X1 и XQ суммируются, давая сигнал прямого канала s(t). Умножение в комплексном виде позволяет набору квадратурно-фазовых каналов оставаться ортогональными к набору синфазных каналов и поэтому передаваться без добавления дополнительных помех к другим каналам, передаваемым на том же тракте, с совершенным восстановлением фазы приемника.
Расширенные ПШ данные затем подаются к фильтрам 70а-70с, которые спектрально формируют сигналы для передачи. Отфильтрованные сигналы подаются к усиливающим умножителям 72а - 72с, которые усиливают сигнал для каждой несущей частоты. Коэффициент усиления подается к элементам усиления 72а-72с управляющим процессором 50. В иллюстрируемом воплощении управляющий процессор 50 выбирает коэффициенты усиления для каждой несущей частоты в соответствии с условием канала и скоростью передачи данных информации, которые должны быть переданы на этой несущей частоте. Как известно опытному специалисту, данные, которые передаются с повторением, могут быть переданы с меньшей энергией символа, чем данные без повторения.
Усиленные сигналы подаются к необязательному переключателю 74. Переключатель 74 обеспечивает дополнительную гибкость пересылки каналом сигналов данных на разные несущие частоты. Обычно переключатель 74 используется только тогда, когда количество действительно используемых несущих частот для передачи сигналов меньше, чем общее количество возможных несущих частот (в настоящем примере).
Данные пропускаются переключателем 74 к модуляторам несущих частот 76а-76с. Каждый из модуляторов несущих частот 76а-76с преобразует с повышением частоты данные в различные предопределенные частоты. Преобразованные с повышением частоты сигналы подаются к передатчику 78, где они объединяются с другими обработанными подобным образом сигналами, отфильтрованными и усиленными для передачи через антенну 80. В иллюстрируемом воплощении усиленная частота, на которой передается каждый из сигналов, изменяется по времени. Это обеспечивает дополнительное разнесение по частоте для передаваемых сигналов. Например, сигнал, который в настоящее время передается через модулятор несущей частоты 76а, будет в предопределенный интервал времени переключен так, чтобы быть переданным на другой частоте через модуляторы несущих частот 76b или 76с. В соответствии с сигналом от управляющего процессора 50 переключатель 74 направляет усиленный входной сигнал от усиливающего умножителя 72а-72с к соответствующему модулятору несущей частоты 76а-76с.
Обращаясь к фиг.3, на ней показана система приемника, воплощающая настоящее изобретение. Сигнал, принятый в антенне 100, пропускается к приемнику (RCVR) 102, который усиливает и отфильтровывает сигналы перед подачей их к переключателю 104. Данные подаются через переключатель 104 к соответствующему демодулятору несущих частот 106а-106с. Опытному специалисту будет понятно, что хотя структура приемника описана для приема сигнала, передаваемого на трех частотах, настоящее изобретение легко может быть распространено на произвольное количество частот, следующих одна за другой, или нет.
Когда несущие частоты, на которых передаются данные, циклически сдвигаются или перестраиваются скачкообразно, чтобы обеспечить дополнительное разнесение по частоте, переключатель 104 подает принятый сигнал к выбранному демодулятору несущей частоты 106а-106с в ответ на управляющий сигнал от управляющего процессора 125. Когда несущие частоты не перестраиваются скачкообразно и не сдвигаются циклически, тогда переключатель 104 не нужен. Каждый из демодуляторов несущей частоты 106а-106с демодулирует с помощью квадратично-фазовой манипуляции (QPSK) принятый сигнал в модулирующий сигнал, используя разное преобразование с понижением частоты, чтобы обеспечить отдельные I и Q модулирующие сигналы.
Преобразованные с понижением частоты сигналы от каждого из демодуляторов несущей частоты 106а-106с подаются к соответствующим устройствам ПШ сжатия 108а-108с, которые удаляют расширение коротким кодом из преобразованных с понижением частоты данных. Сигналы I и Q сжимаются путем умножения в комплексном виде на пару коротких ПШ кодов. ПШ сжатые данные подаются к демодуляторам Уолша 110а-110с, которые восстанавливают данные в соответствии с назначенными последовательностями кодового канала. В иллюстрируемом воплощении функции Уолша используются при генерации и приеме сигналов CDMA, но другие формы генерации кода канала равно применимы. Управляющий процессор 125 подает сигнал к демодуляторам Уолша 110а-110с, указывая последовательности Уолша, которые должны быть использованы для восстановления данных.
Сжатые по Уолшу символы подаются к преобразователям параллельного кода в последовательный (4-ичный в двоичный) 112а-112с, которые преобразуют двухмерный сигнал в одномерный сигнал. Символы затем подаются к дескремблерам 114а-114с. Дескремблеры 114а-114с дескремблируют данные в соответствии с децимированной последовательностью длинного кода, генерированной, как описано в связи с децимированными последовательностями длинного кода, используемыми при скремблировании данных на фиг.2.
Дескремблированные данные подаются к устройствам обращенного перемежения (DE-INT) 116а-116с. Устройства обращенного перемежения 116а-116с изменяют порядок следования символов в соответствии с выбранными форматами обращенного перемежения, которые подаются управляющим процессором 125. В иллюстрируемом воплощении управляющий процессор 125 подает сигнал, указывающий размер устройства обращенного перемежения и схему обращенного перемежения к каждому из устройств обращенного перемежения 116а-116с. В иллюстрируемом воплощении схема обращенного перемежения выбирается из предопределенного набора схем обращенного перемежения с реверсивным расположением бит.
Символы, подвергнутые обращенному перемежению, затем подаются к устройствам объединения символов 118а-118с, которые последовательно объединяют те повторно переданные символы. Объединенные символы (мягкие выборки) затем подаются к мультиплексору 120 с переменным соотношением, который заново собирает поток данных и подает этот заново собранный поток данных к декодеру 122. В иллюстрируемом воплощении декодер 122 является декодером по максимальной вероятности, реализация которого хорошо известна в технике. В иллюстрируемом исполнении декодер 122 содержит буфер (не показан), который ожидает, пока полный кадр данных не будет подан к нему, до начала процесса декодирования. Декодированный кадр подается к средству проверки CRC 124, которое определяет, соответствуют ли биты CRC, и если это так, то подает их к пользователю, в противном случае объявляется сбой.
Имея, таким образом, описанное изобретение в виде ссылки к предпочтительному воплощению, должно быть хорошо понятно, что обсуждаемое воплощение является только иллюстративным, и опытными специалистами, обладающими соответствующими знаниями и опытом, могут быть сделаны модификации и изменения, без отклонения от сущности и рамок изобретения, как это изложено в прилагаемых пунктах формулы изобретения и их эквивалентах.

Claims (15)

1. Радиопередатчик, содержащий кодер для кодирования набора информационных битов для обеспечения набора символов кода со скоростью передачи данных; демультиплексор для подачи упомянутого набора символов кода в первом и втором поднаборах символов кода, имеющих различные скорости передачи символов кода, на первый и второй модуляторы, в котором упомянутая скорость передачи данных равна объединенным упомянутым различным скоростям передачи символов кода, причем упомянутые первый и второй модуляторы соответственно модулируют упомянутые первый и второй поднаборы символов кода в соответствии с первым и вторым форматами скорости передачи символов кода, соответственно, при этом упомянутые различные скорости передачи символов кода имеют соотношение, равное числу, отличное от единицы, для обеспечения модулированных первого поднабора символов кода и второго поднабора символов кода; подсистема передачи для упомянутых первого поднабора модулированных символов кода на первой несущей частоте и второго поднабора модулированных символов кода на второй несущей частоте.
2. Радиопередатчик по п. 1, отличающийся тем, что упомянутые первый и второй модуляторы повторяют символы кода в упомянутых первом и втором поднаборах символов кода соответственно в соответствии с упомянутой скоростью передачи символов кода.
3. Радиопередатчик по п. 2, отличающийся тем, что упомянутая подсистема передачи масштабирует соответствующую энергию упомянутых первого и второго поднаборов модулированных символов кода в соответствии с соответствующим количеством повторений символов кода.
4. Радиопередатчик по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый первый модулятор включает в себя первый перемежитель, имеющий первый формат перемежителя в зависимости от первой скорости передачи символов кода, а упомянутый второй модулятор включает в себя второй перемежитель, имеющий второй формат перемежителя в зависимости от второй скорости передачи символов кода.
5. Радиопередатчик по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый первый модулятор включает в себя первый псевдошумовой (ПШ) скремблер для скремблирования упомянутого первого поднабора символов кода в соответствии с первой скоростью передачи символов кода, а второй модулятор включает в себя второй ПШ скремблер для скремблирования упомянутого второго поднабора символов кода в соответствии со второй скоростью передачи символов кода.
6. Радиопередатчик по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая подсистема передачи включает в себя переключатель для селективной коммутации упомянутых первого и второго поднаборов модулированных символов кода, соответственно, на третью несущую частоту.
7. Схема для модуляции информационного сигнала, содержащая управляющий процессор; кодер для кодирования с исправлением ошибок упомянутого информационного сигнала в соответствии с форматом, определенным упомянутым управляющим процессором, для получения кодированных символов со скоростью передачи данных; демультиплексор с переменным соотношением для подачи упомянутых кодированных символов на множество модуляторов с различными скоростями передачи данных, причем упомянутая скорость передачи данных равна объединенной скорости передачи упомянутых различных скоростей передачи данных, и при этом соотношение упомянутых различных скоростей передачи равно числу, отличному от единицы, а упомянутое соотношение выбирается в ответ на управляющий сигнал от упомянутого управляющего процессора.
8. Схема по п. 7, отличающаяся тем, что по меньшей мере два из упомянутого множества модуляторов модулируют упомянутые кодированные символы в соответствии с различным форматом модуляции, определенным упомянутым управляющим процессором в ответ на скорость передачи символов упомянутых кодированных символов.
9. Схема по п. 8, отличающаяся тем, что каждый из упомянутых модуляторов дополнительно содержит повторитель символов для повторения упомянутых кодированных символов в соответствии с упомянутой скоростью передачи символов.
10. Схема по п. 9, отличающаяся тем, что каждый из упомянутых модуляторов дополнительно содержит перемежитель для перемежения упомянутых кодированных символов в соответствии с форматом перемежителя, определяемым упомянутым управляющим процессором.
11. Схема по п. 10, отличающаяся тем, что каждый из упомянутых модуляторов дополнительно содержит ПШ скремблер для изменения знака упомянутых кодированных символов в соответствии с ПШ последовательностью, определенной упомянутым управляющим процессором в ответ на упомянутую скорость передачи символов.
12. Способ модуляции информационного сигнала, содержащий: кодирование с исправлением ошибок упомянутого информационного сигнала для получения кодированных символов со скоростью передачи данных; подачи упомянутых кодированных символов на множество модуляторов с различными скоростями передачи данных, причем упомянутая скорость передачи данных равна объединенной скорости передачи упомянутых различных скоростей передачи данных, при этом соотношение упомянутых различных скоростей передачи данных равно числу, отличному от единицы; модуляция упомянутых кодированных символов в каждом из упомянутого множества модуляторов в соответствии с различным форматом модуляции в ответ на скорость передачи символов упомянутых кодированных символов.
13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что этап модуляции дополнительно содержит этап повторения упомянутых кодированных символов в соответствии с упомянутой скоростью передачи символов.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что этап модуляции дополнительно содержит этап перемежения упомянутых кодированных символов в соответствии с различным форматом перемежителя.
15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что этап модуляции дополнительно содержит этап изменения знака упомянутых кодированных символов в соответствии с ПШ последовательностью и в ответ на упомянутую скорость передачи символов.
RU2000109598/09A 1997-09-16 1998-09-16 Способ и устройство для передачи данных в системе с множеством несущих частот RU2216866C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/931,536 1997-09-16
US08/931,536 US6389000B1 (en) 1997-09-16 1997-09-16 Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000109598A RU2000109598A (ru) 2002-04-20
RU2216866C2 true RU2216866C2 (ru) 2003-11-20

Family

ID=25460935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000109598/09A RU2216866C2 (ru) 1997-09-16 1998-09-16 Способ и устройство для передачи данных в системе с множеством несущих частот

Country Status (18)

Country Link
US (2) US6389000B1 (ru)
EP (2) EP1016234B1 (ru)
JP (1) JP4285901B2 (ru)
KR (1) KR100686776B1 (ru)
CN (1) CN100417051C (ru)
AU (1) AU753676B2 (ru)
BR (1) BR9812311B1 (ru)
CA (1) CA2302391C (ru)
DE (2) DE69838824T2 (ru)
HK (2) HK1074548A1 (ru)
ID (1) ID25458A (ru)
IL (1) IL134919A (ru)
NO (1) NO326768B1 (ru)
RU (1) RU2216866C2 (ru)
TW (1) TW431083B (ru)
UA (1) UA62980C2 (ru)
WO (1) WO1999014878A1 (ru)
ZA (1) ZA988431B (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464740C2 (ru) * 2008-03-25 2012-10-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Быстрое распределение несущих в системах со многими несущими
RU2473173C2 (ru) * 2006-11-30 2013-01-20 Нокиа Сименс Нетворкс Гмбх Унд Ко. Кг Адаптивная модуляция и кодирование в sc-fdma-системе
RU2475983C2 (ru) * 2008-01-29 2013-02-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи и приема преамбул в системе цифровой широковещательной передачи видео
US8730877B2 (en) 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
RU2546613C2 (ru) * 2008-03-31 2015-04-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы надежной отправки управляющего сигнала
RU2559289C2 (ru) * 2011-05-02 2015-08-10 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для запрета передачи зондирующего опорного сигнала на недавно активированных вторичных сотах в системе беспроводной связи
US9479367B2 (en) 2008-01-29 2016-10-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving preambles in a digital video broadcasting system

Families Citing this family (105)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6493338B1 (en) * 1997-05-19 2002-12-10 Airbiquity Inc. Multichannel in-band signaling for data communications over digital wireless telecommunications networks
US6075792A (en) 1997-06-16 2000-06-13 Interdigital Technology Corporation CDMA communication system which selectively allocates bandwidth upon demand
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6151332A (en) 1997-06-20 2000-11-21 Tantivy Communications, Inc. Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system
US6389000B1 (en) * 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
US20040160910A1 (en) * 1997-12-17 2004-08-19 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US7496072B2 (en) * 1997-12-17 2009-02-24 Interdigital Technology Corporation System and method for controlling signal strength over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US8175120B2 (en) 2000-02-07 2012-05-08 Ipr Licensing, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7221664B2 (en) * 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7027484B1 (en) 1998-07-10 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data using code division multiple access channels
DE19832554C2 (de) * 1998-07-20 2000-06-21 Ericsson Telefon Ab L M Spreizvorrichtung für multiple Datenraten
FR2784821B1 (fr) * 1998-10-16 2000-12-15 Cit Alcatel Systeme de transmission a etalement de spectre a modulation multiporteuse filtree
EP0996234B1 (en) * 1998-10-23 2006-06-28 Sony Deutschland GmbH Receiver architecture for a multi scrambling code transmission CDMA technique
US6128330A (en) 1998-11-24 2000-10-03 Linex Technology, Inc. Efficient shadow reduction antenna system for spread spectrum
FR2787279B1 (fr) * 1998-12-10 2002-05-31 Cit Alcatel Procede d'adaptation entre ressources requises et ressources allouees dans un systeme de radiocommunications mobiles
US6973140B2 (en) 1999-03-05 2005-12-06 Ipr Licensing, Inc. Maximizing data rate by adjusting codes and code rates in CDMA system
US7593380B1 (en) 1999-03-05 2009-09-22 Ipr Licensing, Inc. Variable rate forward error correction for enabling high performance communication
US6785323B1 (en) 1999-11-22 2004-08-31 Ipr Licensing, Inc. Variable rate coding for forward link
US6754189B1 (en) * 1999-04-08 2004-06-22 Lucent Technologies Inc. Method of queue length based burst management in wireless communication systems
US6356528B1 (en) * 1999-04-15 2002-03-12 Qualcomm Incorporated Interleaver and deinterleaver for use in a diversity transmission communication system
US6804214B1 (en) * 1999-04-19 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for implementing multiple carriers in cellular networks
FR2792788B1 (fr) * 1999-04-21 2001-07-13 Mitsubishi Electric France PROCEDE D'EQUILIBRAGE DU RAPPORT Eb/I DANS UN SYSTEME cdma A MULTIPLEXAGE DE SERVICE ET SYSTEME DE TELECOMMUNICATION L'UTILISANT
US6614776B1 (en) 1999-04-28 2003-09-02 Tantivy Communications, Inc. Forward error correction scheme for high rate data exchange in a wireless system
JP3565102B2 (ja) * 1999-08-13 2004-09-15 日本電気株式会社 下り回線拡散符号割り当て方法及び基地局
EP1077532A1 (en) * 1999-08-17 2001-02-21 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Spread Spectrum Signal Generator and Decoder for Single Sideband Transmission
FR2797736B1 (fr) 1999-08-19 2001-10-12 Mitsubishi Electric France Procede de configuration d'un systeme de telecommunications
US6526034B1 (en) * 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
US8463255B2 (en) * 1999-12-20 2013-06-11 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for a spectrally compliant cellular communication system
DE19961777A1 (de) * 1999-12-21 2001-07-12 Rudolf Bannasch Verfahren und Vorrichtungen zur Informationsübertragung
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US6898743B2 (en) * 2000-07-03 2005-05-24 Lg Electronics Inc. Data rate matching method in 3GPP2 system
CN1448015B (zh) * 2000-07-12 2010-05-12 高通股份有限公司 Ofdm系统的实时服务和非实时服务的多路复用
AU2001288233A1 (en) * 2000-08-03 2002-02-18 Morphics Technology, Inc. Flexible preamble processing
US7085802B1 (en) * 2000-10-06 2006-08-01 International Business Machines Corporation Device for connecting two workstations with several links
JP4067755B2 (ja) * 2000-10-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 スペクトラム拡散通信システムの受信機
US7190683B2 (en) * 2000-10-27 2007-03-13 L-3 Communications Corporation Two-dimensional channel bonding in a hybrid CDMA/FDMA fixed wireless access system to provide finely variable rate channels
KR100847187B1 (ko) * 2000-11-16 2008-07-17 소니 가부시끼 가이샤 정보 처리 장치 및 통신 장치
US20020097780A1 (en) * 2000-11-30 2002-07-25 Odenwalder Joseph P. Preamble generation
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US6731668B2 (en) * 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
US7027418B2 (en) 2001-01-25 2006-04-11 Bandspeed, Inc. Approach for selecting communications channels based on performance
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7116722B2 (en) * 2001-02-09 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Wireless communication system using multi-element antenna having a space-time architecture
US6836504B2 (en) * 2001-02-14 2004-12-28 Motorola, Inc. Method and apparatus for spreading symbols in a communication system
US7006483B2 (en) 2001-02-23 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Qualifying available reverse link coding rates from access channel power setting
KR100720635B1 (ko) * 2001-04-05 2007-05-21 노오텔 네트웍스 리미티드 다중 코드 및 다중 안테나를 사용하는 무선 통신 시스템용송신기
US7068701B2 (en) * 2001-04-16 2006-06-27 Motorola, Inc. Data transmission and reception within a spread-spectrum communication system
SG185139A1 (en) 2001-06-13 2012-11-29 Ipr Licensing Inc Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US20030053521A1 (en) * 2001-09-17 2003-03-20 Xiaojing Huang System and electronic device for providing a multi-carrier spread spectrum signal
US20030110434A1 (en) * 2001-12-11 2003-06-12 Amrutur Bharadwaj S. Serial communications system and method
FR2834152B1 (fr) * 2001-12-26 2004-04-30 Nortel Networks Ltd Procede de traitement de symboles numeriques dans un systeme de communication et emetteur et recepteur pour la mise en oeuvre du procede
US8699505B2 (en) * 2002-05-31 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Dynamic channelization code allocation
US6873606B2 (en) * 2002-10-16 2005-03-29 Qualcomm, Incorporated Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
KR100465315B1 (ko) * 2002-10-25 2005-01-13 한국전자통신연구원 다중반송파 코드분할 다중접속에서의 확산/역확산 시스템및 그 방법
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US20050175073A1 (en) * 2002-11-01 2005-08-11 Kari Pajukoski Data transmission method and transmitter
WO2004040788A1 (en) * 2002-11-01 2004-05-13 Nokia Corporation Data transmission method and transmitter
US7103896B2 (en) * 2003-01-08 2006-09-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mechanism to aid optical beam focusing on optical disc
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US20040160922A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US8081598B2 (en) 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US8705588B2 (en) * 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
US7215930B2 (en) 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
EP1625719B1 (en) * 2003-05-16 2008-12-17 Thomson Licensing Demodulation and repetition decoding of multi-layer signals
US7933250B2 (en) * 2003-06-23 2011-04-26 Qualcomm Incorporated Code channel management in a wireless communications system
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
UA92462C2 (ru) * 2004-07-15 2010-11-10 Кьюбик Корпорейшн Способ прогнозирования положения точки нацеливания в имитированной среде (варианты), система и компьютерная система для его осуществления и способ усовершенствованного сопровождения точек нацеливания на цели в имитированной среде
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8064424B2 (en) * 2005-07-22 2011-11-22 Qualcomm Incorporated SDMA for WCDMA
CN101297500B (zh) * 2005-10-28 2015-08-19 皇家飞利浦电子股份有限公司 利用可变分集增益的多天线发射
US8023575B2 (en) * 2006-06-13 2011-09-20 Bandspeed, Inc. Approach for spectrum analysis in a receiver
US8693525B2 (en) * 2006-07-14 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Multi-carrier transmitter for wireless communication
US7978773B2 (en) * 2006-12-29 2011-07-12 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
WO2008098020A2 (en) * 2007-02-05 2008-08-14 Bandspeed, Inc. Approach for mitigating the effects of rogue wireless access points
US7769357B2 (en) * 2007-04-25 2010-08-03 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
US7809343B2 (en) 2007-04-25 2010-10-05 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
US8447252B2 (en) * 2009-01-21 2013-05-21 Bandspeed, Inc. Adaptive channel scanning for detection and classification of RF signals
US8849213B2 (en) * 2009-01-21 2014-09-30 Bandspeed, Inc. Integrated circuit for signal analysis
KR101664428B1 (ko) * 2009-02-12 2016-10-10 엘지전자 주식회사 신호 송수신 장치 및 방법
US8023899B2 (en) 2009-04-30 2011-09-20 Bandspeed, Inc. Approach for selecting communications channels in communication systems to avoid interference
CN102707307B (zh) * 2012-04-28 2014-05-21 中国科学院国家天文台 月球卫星太阳高能粒子探测器实时数据的处理方法
US9768860B2 (en) * 2012-09-07 2017-09-19 Agency For Science, Technology And Research Method and system for high bandwidth and low power body channel communication
US9008049B2 (en) * 2012-09-11 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Forward link frame generation in a machine-to-machine (M2M) wireless wide area network (WAN)
US9065523B2 (en) 2013-02-16 2015-06-23 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US9923621B2 (en) 2013-02-16 2018-03-20 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US9088313B2 (en) * 2013-02-16 2015-07-21 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US9584243B2 (en) * 2014-01-29 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Orthogonal modulation using M-sequences and Hadamard transforms
CN105991159B (zh) * 2015-02-13 2019-07-02 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
US20210356592A1 (en) * 2020-05-16 2021-11-18 Silc Technologies, Inc. Monitoring signal chirp in lidar output signals

Family Cites Families (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4135059A (en) 1977-07-07 1979-01-16 Satellite Business Systems Multiple channel per burst tdma multiple transponder network
GB2022365A (en) 1978-06-02 1979-12-12 Texas Instruments Inc Communications network for data and voice
US4291409A (en) 1978-06-20 1981-09-22 The Mitre Corporation Spread spectrum communications method and apparatus
US4256925A (en) 1978-12-12 1981-03-17 Satellite Business Systems Capacity reallocation method and apparatus for a TDMA satellite communication network with demand assignment of channels
US4322845A (en) 1979-09-28 1982-03-30 Ibm Corporation Demand assignment technique for TDMA satellite communication network
US4319353A (en) 1980-02-29 1982-03-09 Ibm Corporation Priority threaded message burst mechanism for TDMA communication
US4339818A (en) 1980-04-30 1982-07-13 Broadcom, Incorporated Digital multiplexer with increased channel capacity
US4477900A (en) 1980-04-30 1984-10-16 Broadcom, Incorporated Successive frame digital multiplexer with increased channel capacity
NL8004200A (nl) 1980-07-22 1982-02-16 Philips Nv Kunststofgebonden electromagnetische component en werkwijze voor het vervaardigen daarvan.
US4494232A (en) 1981-12-04 1985-01-15 Racal-Milgo, Inc. Statistical multiplexer with dynamic bandwidth allocation for asynchronous and synchronous channels
US4455649A (en) 1982-01-15 1984-06-19 International Business Machines Corporation Method and apparatus for efficient statistical multiplexing of voice and data signals
US4562572A (en) 1983-01-11 1985-12-31 International Telephone And Telegraph Corporation Cellular mobile radio service telephone system
US4547880A (en) 1983-05-13 1985-10-15 Able Computer Communication control apparatus for digital devices
US4491947A (en) 1983-05-31 1985-01-01 At&T Bell Laboratories Technique for dynamic scheduling of integrated circuit- and packet-switching in a multi-beam SS/TDMA system
US4587652A (en) 1984-06-21 1986-05-06 Itt Corporation Data control for telephone system
US4594476A (en) 1984-08-31 1986-06-10 Freeman Michael J Broadcast interactive telephone system
JPS6291027A (ja) 1985-10-17 1987-04-25 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> デマンド割当て通信方式
US4700341A (en) 1985-10-30 1987-10-13 Racal Data Communications Inc. Stochastic time division multiplexing
EP0538546B1 (en) 1986-03-25 2004-06-23 Motorola Inc. Method and apparatus for controlling a TDM communication device
US4970648A (en) 1987-08-12 1990-11-13 Fairchild Space And Defense Corporation High performance flight recorder
US5003534A (en) 1988-08-26 1991-03-26 Scientific Atlanta Link utilization control mechanism for demand assignment satellite communications network
JP2733110B2 (ja) 1989-09-19 1998-03-30 日本電信電話株式会社 無線信号伝送方式
IL95920A0 (en) 1989-10-24 1991-07-18 Motorola Inc Distributed synchronization method for a wireless fast packet communication system
US5168575A (en) 1990-09-28 1992-12-01 Motorola, Inc. Demand driven wide-area radio system resource assignment method and apparatus
US5121383A (en) 1990-11-16 1992-06-09 Bell Communications Research, Inc. Duration limited statistical multiplexing in packet networks
US5195090A (en) 1991-07-09 1993-03-16 At&T Bell Laboratories Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture
US5276730A (en) 1992-04-30 1994-01-04 At&T Bell Laboratories Access method for distributed dynamic channel allocation in microcells
US5351240A (en) 1992-05-08 1994-09-27 Scientific-Atlanta, Inc. Communication link having dynamically allocatable auxiliary channel for data bursts
JP2726220B2 (ja) * 1993-07-05 1998-03-11 沖電気工業株式会社 符号分割多元接続装置
US5521937A (en) * 1993-10-08 1996-05-28 Interdigital Technology Corporation Multicarrier direct sequence spread system and method
US5410538A (en) 1993-11-09 1995-04-25 At&T Corp. Method and apparatus for transmitting signals in a multi-tone code division multiple access communication system
US5418813A (en) * 1993-12-06 1995-05-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for creating a composite waveform
EP0702863B1 (en) * 1994-02-17 2004-10-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling encoding rate in a communication system
RU2129737C1 (ru) * 1994-02-17 1999-04-27 Моторола, Инк. Способ группового кодирования сигналов и устройство для осуществления способа
JP3202125B2 (ja) * 1994-03-10 2001-08-27 沖電気工業株式会社 符号分割多元接続システム
US5519691A (en) * 1994-06-03 1996-05-21 At&T Corp. Arrangement for and method of providing radio frequency access to a switching system
US6141353A (en) * 1994-09-15 2000-10-31 Oki Telecom, Inc. Subsequent frame variable data rate indication method for various variable data rate systems
US5729570A (en) * 1994-12-08 1998-03-17 Stanford Telecommunications, Inc. Orthogonal code division multiple access communication system having multicarrier modulation
US5608725A (en) 1995-01-26 1997-03-04 Motorola, Inc. Method and apparatus of a communications system having a DMT infrastructure
ZA961025B (en) * 1995-02-28 1996-07-16 Qualcomm Inc Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using non-orthogonal overflow channels
US5790588A (en) * 1995-06-07 1998-08-04 Ntt Mobile Communications Network, Inc. Spread spectrum transmitter and receiver employing composite spreading codes
US5790516A (en) * 1995-07-14 1998-08-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Pulse shaping for data transmission in an orthogonal frequency division multiplexed system
US5950124A (en) * 1995-09-06 1999-09-07 Telxon Corporation Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters
FI101332B1 (fi) * 1995-12-18 1998-05-29 Nokia Telecommunications Oy Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US5781583A (en) * 1996-01-19 1998-07-14 Motorola, Inc. Method and system for communication over multiple channels in a spread spectrum communication system
US5710990A (en) * 1996-03-21 1998-01-20 Motorola, Inc. Transmitter which adjusts peak-to-average power of a multicarrier signal by switching between a group of channels and a phase-adjusted group of channels
US5930230A (en) * 1996-05-28 1999-07-27 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
US6396804B2 (en) * 1996-05-28 2002-05-28 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
JPH1051354A (ja) * 1996-05-30 1998-02-20 N T T Ido Tsushinmo Kk Ds−cdma伝送方法
US5822372A (en) * 1996-08-02 1998-10-13 Motorola, Inc. Multicarrier system using subchannel characteristics to implement different error rates within a data stream
US5862133A (en) * 1996-08-02 1999-01-19 Golden Bridge Technology Packet-switched spread-spectrum system
US6064663A (en) * 1996-09-10 2000-05-16 Nokia Mobile Phones Limited Cellular CDMA data link utilizing multiplexed channels for data rate increase
US5805567A (en) * 1996-09-13 1998-09-08 Lucent Technologies Inc. Orthogonal modulation scheme
JP3282518B2 (ja) * 1996-09-25 2002-05-13 ケイディーディーアイ株式会社 スペクトラム拡散通信方式
US5831978A (en) * 1996-10-18 1998-11-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Method for multiplexing of parallel information streams in a CDMA system
US6222828B1 (en) * 1996-10-30 2001-04-24 Trw, Inc. Orthogonal code division multiple access waveform format for use in satellite based cellular telecommunications
US5881093A (en) * 1997-02-10 1999-03-09 Motorola, Inc. Method of interleaving a convolutionally coded signal in a spread spectrum communication system
US5982807A (en) * 1997-03-17 1999-11-09 Harris Corporation High data rate spread spectrum transceiver and associated methods
US5923650A (en) * 1997-04-08 1999-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
US5946356A (en) * 1997-07-16 1999-08-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for data transmission within a broad-band communications system
EP1021884A2 (en) * 1997-07-31 2000-07-26 Stanford Syncom Inc. Means and method for a synchronous network communications system
US6389000B1 (en) * 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
KR100407342B1 (ko) * 1998-05-30 2003-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 통신장치 및 방법
US6353627B1 (en) * 1998-11-04 2002-03-05 Linex Technologies, Inc. High data rate spread-spectrum system and method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГРОМАКОВ Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. Технологии Электронных Коммуникаций. Т. 67. - М., 1996, с.119-132. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8730877B2 (en) 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
RU2473173C2 (ru) * 2006-11-30 2013-01-20 Нокиа Сименс Нетворкс Гмбх Унд Ко. Кг Адаптивная модуляция и кодирование в sc-fdma-системе
RU2475983C2 (ru) * 2008-01-29 2013-02-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для передачи и приема преамбул в системе цифровой широковещательной передачи видео
US9479367B2 (en) 2008-01-29 2016-10-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving preambles in a digital video broadcasting system
RU2464740C2 (ru) * 2008-03-25 2012-10-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Быстрое распределение несущих в системах со многими несущими
US8711785B2 (en) 2008-03-25 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Fast carrier allocation in multi-carrier systems
RU2546613C2 (ru) * 2008-03-31 2015-04-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы надежной отправки управляющего сигнала
RU2559289C2 (ru) * 2011-05-02 2015-08-10 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для запрета передачи зондирующего опорного сигнала на недавно активированных вторичных сотах в системе беспроводной связи
US9392600B2 (en) 2011-05-02 2016-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Prohibition of sounding reference signal transmission on newly activated secondary cells

Also Published As

Publication number Publication date
CA2302391A1 (en) 1999-03-25
KR20010024042A (ko) 2001-03-26
ZA988431B (en) 1999-03-15
BR9812311A (pt) 2000-09-12
WO1999014878A1 (en) 1999-03-25
KR100686776B1 (ko) 2007-02-23
NO20001335L (no) 2000-05-10
NO326768B1 (no) 2009-02-16
US7333465B2 (en) 2008-02-19
UA62980C2 (ru) 2004-01-15
EP1016234A1 (en) 2000-07-05
DE69831255D1 (de) 2005-09-22
HK1074548A1 (en) 2005-11-11
DE69838824D1 (de) 2008-01-17
DE69838824T2 (de) 2009-02-26
CA2302391C (en) 2011-04-26
CN1270721A (zh) 2000-10-18
IL134919A (en) 2004-06-20
IL134919A0 (en) 2001-05-20
EP1507379A2 (en) 2005-02-16
TW431083B (en) 2001-04-21
HK1030298A1 (en) 2001-04-27
BR9812311B1 (pt) 2013-01-22
JP4285901B2 (ja) 2009-06-24
EP1507379A3 (en) 2005-05-04
DE69831255T2 (de) 2006-06-22
AU9569398A (en) 1999-04-05
EP1016234B1 (en) 2005-08-17
US6389000B1 (en) 2002-05-14
EP1507379B1 (en) 2007-12-05
JP2001517017A (ja) 2001-10-02
NO20001335D0 (no) 2000-03-15
AU753676B2 (en) 2002-10-24
US20020122398A1 (en) 2002-09-05
CN100417051C (zh) 2008-09-03
ID25458A (id) 2000-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2216866C2 (ru) Способ и устройство для передачи данных в системе с множеством несущих частот
US6501787B1 (en) High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system
US7675961B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data using code division multiple access channels
PT981914E (pt) &#39;&#39;pluralidade de fontes de controlo e de dados de unidades de assinante para um sistema de comunicações sem fios de cdma&#39;&#39;
KR960000353B1 (ko) 스프레드 스펙트럼 통신 시스템내 가변수의 통신 채널 수용 방법 및 그 장치
KR100727133B1 (ko) 이동통신 단말기에서 잡음 및 간섭 마진을 확장한씨디엠에이 변조 장치
MXPA00002633A (en) A method of and apparatus for transmitting data in a multiple carrier system