RU2231224C2 - Синхронизация по времени, поддерживаемая подвижной станцией, в системе связи cdma - Google Patents
Синхронизация по времени, поддерживаемая подвижной станцией, в системе связи cdma Download PDFInfo
- Publication number
- RU2231224C2 RU2231224C2 RU2000109960/09A RU2000109960A RU2231224C2 RU 2231224 C2 RU2231224 C2 RU 2231224C2 RU 2000109960/09 A RU2000109960/09 A RU 2000109960/09A RU 2000109960 A RU2000109960 A RU 2000109960A RU 2231224 C2 RU2231224 C2 RU 2231224C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- base station
- signal
- mobile station
- time
- station
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J3/00—Time-division multiplex systems
- H04J3/02—Details
- H04J3/06—Synchronising arrangements
- H04J3/0635—Clock or time synchronisation in a network
- H04J3/0682—Clock or time synchronisation in a network by delay compensation, e.g. by compensation of propagation delay or variations thereof, by ranging
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7075—Synchronisation aspects with code phase acquisition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7075—Synchronisation aspects with code phase acquisition
- H04B1/70751—Synchronisation aspects with code phase acquisition using partial detection
- H04B1/70753—Partial phase search
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7075—Synchronisation aspects with code phase acquisition
- H04B1/7077—Multi-step acquisition, e.g. multi-dwell, coarse-fine or validation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/001—Synchronization between nodes
- H04W56/0015—Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/004—Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
- H04W56/0045—Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70701—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70702—Intercell-related aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W92/00—Interfaces specially adapted for wireless communication networks
- H04W92/16—Interfaces between hierarchically similar devices
- H04W92/20—Interfaces between hierarchically similar devices between access points
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системе связи. В настоящем изобретении подчиненная базовая станция достигает синхронизации с опорной базовой станцией через сообщение, переданное от подвижной станции и принятое подвижной станцией в области мягкой эстафетной передачи между опорной базовой станцией и подчиненной базовой станцией. Сначала опорной базовой станцией измеряется двухсторонняя задержка прохождения сигнала между подвижной станцией и опорной базовой станцией. Когда подвижная станция захватывает сигнал от подчиненной базовой станции, она измеряет и сообщает разницу между величиной времени, которое требуется для прохождения сигнала от опорной базовой станции до нее, и величиной времени, которое требуется сигналу для прохождения от подчиненной базовой станции до нее. Последним необходимым измерением является измерение подчиненной базовой станцией разности времени между моментом времени, когда она получает сигнал обратного канала связи от подвижной станции, и моментом времени, когда она передает сигнал к подвижной станции. Выполняется ряд вычислений над измеренными величинами времени, подробно описанный здесь, чтобы определить разность времени в подчиненной базовой станции, и в соответствии с ним выполняется регулировка согласования по времени подчиненной базовой станции. Технический результат заключается в обеспечении синхронизации по времени, когда часть сети способна принимать централизованный хронирующий сигнал и достигать синхронизации от него, а часть базовых станций не способна его принимать. 2 с. и 5 з.п.ф-лы, 9 ил.
Description
I. Область техники
Настоящее изобретение относится к системе связи. Более конкретно, настоящее изобретение относится к новому и усовершенствованному способу и устройству для синхронизации базовой станции посредством сигналов, передаваемых от подвижной станции, которая находится параллельно на связи с синхронизируемой базовой станцией.
II. Предшествующий уровень техники
Использование способа модуляции многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) является только одной из нескольких технологий для поддерживания связи, в которой присутствует большое количество системных пользователей. Хотя известны другие способы, такие как многостанционный доступ с временным разделением каналов (TDMA), многостанционный доступ с частотным разделением каналов (FDMA), и схемы модуляции AM, такие как система с одной боковой полосой с сжатием/расширением амплитуды (ACSSB), CDMA имеет значительные преимущества перед этими другими технологиями модуляции. Использование способа CDMA в системах связи множественного доступа описано в патенте США № 4901307, озаглавленном "Система связи множественного доступа с передачей сигналов в широком спектре с использованием спутниковых или наземных ретрансляторов", и патенте США № 5103459, озаглавленном "Система и способ для генерации форм волны сигнала в сотовой телефонной системе CDMA", оба из которых переданы правопреемнику настоящего изобретения и включены сюда в виде ссылки. Способ для обеспечения подвижной связи CDMA был стандартизован в Соединенных Штатах Ассоциацией промышленности связи в стандарте TIA/EIA/IS-95-A, озаглавленном "Стандарт совместимости станций на основе подвижных станций для двухрежимной широкополосной сотовой системы с передачей сигнала в широком спектре", который называется здесь как IS-95.
В только что упомянутых патентах описывается способ множественного доступа, в котором большое количество пользователей подвижных станций, каждая из которых содержит приемопередатчик, поддерживают связь через спутниковые ретрансляторы или наземные базовые станции (известные также как сотовые базовые станции или сотовые узлы), используя сигналы связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) с передачей сигналов в широком спектре. При использовании связи CDMA частотный спектр может быть повторно использован многократно, таким образом позволяя увеличение количества пользователей в системе. Использование способа CDMA дает значительно большую спектральную эффективность, чем может быть достигнута при использовании других способов множественного доступа.
Способ для одновременной демодуляции данных, которые проходят по разным трактам распространения от одной базовой станции, и для одновременной демодуляции данных, избыточно подаваемых от более чем одной базовой станции, описан в патенте США № 5109390 (патенте `390), озаглавленном "Приемник разнесения в системе сотовой связи CDMA", переданном правопреемнику настоящего изобретения и включенном сюда в виде ссылки. В патенте `390 отдельно демодулированные сигналы объединяются, чтобы обеспечить оценку передаваемых данных, которые имеют большую надежность, чем данные, демодулированные каким-либо одним трактом или от какой-либо одной базовой станции.
Эстафетные передачи могут быть разделены на две категории - жесткие передачи и мягкие передачи. В жесткой передаче, когда подвижная станция покидает исходную базовую станцию и входит в область базовой станции пункта назначения, подвижная станция прерывает свой канал связи с исходной базовой станцией и после этого устанавливает новый канал связи с базовой станцией пункта назначения. При мягкой передаче подвижная станция завершает установление канала связи с базовой станцией пункта назначения до прекращения канала связи с исходной базовой станцией. Таким образом, при мягкой эстафетной передаче, подвижная станция в течение некоторого периода времени излишне поддерживает связь как с исходной базовой станцией, так и с базовой станцией пункта назначения.
При мягких передачах вероятность прекращения разговора гораздо меньше, чем при жестких передачах. Кроме того, когда подвижная станция передвигается вблизи границы зоны обслуживания базовой станции, она может выполнять повторные запросы на эстафетную передачу в ответ на небольшие изменения в среде передачи. Эта проблема, называемая пинг-понговым переключением, также значительно снижается мягкой передачей. Процесс осуществления мягкой эстафетной передачи подробно описан в патенте США № 5101501, озаглавленном "Способ и система для обеспечения мягкой эстафетной передачи при соединении в сотовой телефонной системе CDMA", переданном правопреемнику настоящего изобретения и включенном сюда в виде ссылки.
Усовершенствованная техника мягкой эстафетной передачи описана в патенте США № 5267261, озаглавленном "Мягкая эстафетная передача, поддерживаемая подвижной станцией, в системе сотовой связи CDMA", переданном правопреемнику настоящего изобретения и включенном сюда в виде ссылки. В системе по патенту `261 процесс мягкой эстафетной передачи усовершенствован путем измерения уровня "пилотных" сигналов, передаваемых каждой базовой станцией, в подвижной станции. Эти измерения уровня пилотного сигнала помогают в процессе мягкой эстафетной передачи путем облегчения идентификации подходящих базовых станций, являющихся кандидатами для эстафетной передачи.
Кандидаты из базовых станций могут быть разделены на четыре группы. Первая группа, называемая Активным набором, содержит базовые станции, которые в текущее время находятся в связи с подвижной станцией. Вторая группа, называемая Набором кандидатов, содержит базовые станции, сигналы от которых были определены как имеющие достаточный уровень, чтобы использоваться подвижной станцией, но в текущее время они не используются. Базовые станции добавляются к Набору кандидатов, когда их измеренная энергия пилотного сигнала превосходит заданный порог Т. Третья группа есть набор базовых станций, которые находятся вблизи подвижной станции (и которые не включены в Активный набор или Набор кандидатов). И четвертая группа - это Остальной набор, который состоит из всех остальных базовых станций.
В IS-95 базовая станция-кандидат отличается фазовым сдвигом псевдошумовой (ПШ) последовательности пилотного канала. Когда подвижная станция осуществляет поиск, чтобы определить уровень пилотного сигнала от базовой станции-кандидата, она выполняет операцию корреляции, в которой отфильтрованный принятый сигнал коррелируется к набору гипотез смещения ПШ. Способ и устройство для выполнения операции корреляции подробно описаны в совместно рассматриваемой заявке на патент США № 08/687694, поданной 26 июля 1996 г., озаглавленной "Способ и устройство для выполнения поискового захвата в системе связи CDMA", которая передана правопреемнику настоящего изобретения и включена сюда в виде ссылки.
Задержка распространения между базовой станцией и подвижной станцией неизвестна. Эта неизвестная задержка создает неизвестный сдвиг в ПШ кодах. Процесс поиска пытается определить неизвестный сдвиг в ПШ кодах. Чтобы выполнить это, подвижная станция сдвигает по времени выходной сигнал генераторов ПШ кода его устройства поиска. Диапазон поискового сдвига называется окном поиска. Окно поиска центрировано около гипотезы ПШ сдвига. Базовая станция передает к подвижной станции сообщение, указывающее ПШ сдвиги пилотных сигналов базовых станций, находящихся в физической близости от нее. Подвижная станция будет центрировать свое окно поиска около гипотезы ПШ сдвига.
Подходящий размер окна поиска зависит от нескольких факторов, включая приоритет пилотного сигнала, быстродействие процессоров поиска и ожидаемое рассеяние задержки поступления сигнала по многим трактам. Стандарты CDMA (IS-95) определяют три параметра окна поиска. Поиск пилотных сигналов в Активном наборе и Наборе кандидатов управляется Окном Поиска "А". Пилотные сигналы Соседнего набора ищутся в окне "N" и пилотные сигналы Остального набора ищутся в окне "R". Размеры окна устройства поиска приведены в таблице, где элементарная посылка равна 1/1, 2288 МГц.
Размер окна является оптимально выбранным соотношением между скоростью поиска и вероятностью пропуска сильного тракта, лежащего вне окна поиска.
Базовая станция передает к подвижной станции сообщение, которое определяет гипотезу ПШ, которую подвижная станция должна искать относительно своего смещения ПШ. Например, исходная базовая станция может дать указание подвижной станции искать пилотный сигнал на 128 ПШ элементарных посылок впереди своего ПШ сдвига. Подвижная станция в ответ устанавливает свой демодулятор устройства поиска на 128 элементарных посылок впереди в выходном элементарном цикле и ищет пилотный сигнал, используя окно поиска, центрированное около определенного смещения. Когда подвижная станция получила указание искать гипотезу ПШ, чтобы определить ресурсы, доступные для выполнения эстафетной передачи, критичным становится то, что ПШ сдвиг пилотного сигнала станции назначения очень близок по времени к указанному сдвигу. Скорость поиска имеет критическое значение вблизи границ зоны обслуживания базовой станции, потому что задержки в завершении необходимых поисков могут привести к прерыванию разговоров.
В системах CDMA в Соединенных Штатах эта синхронизация базовой станции достигается обеспечением каждой базовой станции приемником Глобального Спутника Позиционирования (GPS). Однако имеются случаи, когда базовая станция не может принимать сигнал GPS. Например, в метро и тоннелях сигналы GPS уменьшаются до степени, которая препятствует их использованию для синхронизации по времени базовых станций или микробазовых станций. Настоящее изобретение обеспечивает способ и систему для обеспечения синхронизации по времени в этих обстоятельствах, где часть сети способна принимать централизованный хронирующий сигнал и достигать синхронизации от него, а часть базовых станций не способна принимать централизованный хронирующий сигнал.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение является новым и усовершенствованным способом и устройством для синхронизации по времени базовой станции, которая не способна принимать централизованный хронирующий сигнал, в сети, где некоторые из базовых станций способны принимать централизованный хронирующий сигнал. Опорная базовая станция имеет временную синхронизацию путем приема централизованного хронирующего сигнала или использования другого средства. В примере выполнения опорная базовая станция синхронизируется, используя приемник глобального спутника позиционирования (GPS). Подчиненная базовая станция не имеет возможности синхронизироваться, из-за, например, неспособности принимать централизованный хронирующий сигнал.
В настоящем изобретении подчиненная базовая станция достигает синхронизации с опорной базовой станцией через сообщения, передаваемые от подвижной станции и принимаемые подвижной станцией в области мягкой эстафетной передачи между опорной базовой станцией и подчиненной базовой станцией. Во-первых, опорная базовая станция измеряет двухстороннюю задержку прохождения сигнала между подвижной станцией и опорной базовой станцией. Затем подчиненная базовая станция ищет до тех пор, пока она не захватит сигнал, передаваемый подвижной станцией, называемый сигналом обратного канала связи. В ответ на получение сигнала обратного канала связи подчиненная базовая станция регулирует свое согласование по времени так, чтобы подвижная станция могла захватить ее сигнал, называющийся сигналом прямого канала связи. Этот шаг может быть не нужен, если погрешность согласования по времени в подчиненной базовой станции не является грубой.
Когда подвижная станция получает сигнал от подчиненной базовой станции, она измеряет и сообщает разницу между величиной времени, которое требуется для прохождения сигнала от опорной базовой станции до нее, и количеством времени, которое требуется сигналу для прохождения от подчиненной базовой станции до нее. Последнее измерение, которое требуется, это измерение подчиненной базовой станцией разности времени между моментом времени, когда она приняла сигнал обратного канала связи от подвижной станции, и моментом времени, когда она передала сигнал к подвижной станции.
Выполняется ряд вычислений над измеренными величинами времени, описанные здесь подробно, чтобы определить разницу времени в подчиненной базовой станции, и производится регулировка согласования по времени подчиненной базовой станции в соответствии с ними. Следует заметить, что все упомянутые измерения выполнены во время нормальной работы системы связи CDMA IS-95.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Дополнительные особенности, цели и преимущества настоящего изобретения станут более понятными из подробного описания, приведенного ниже, со ссылкой на чертежи, на которых одинаковые ссылочные позиции соответственно указаны по всем чертежам и на которых:
фиг.1 есть блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию сети системы радиосвязи, содержащей опорную базовую станцию и подчиненную базовую станцию;
фиг.2 есть схема, иллюстрирующая различные передачи между подвижной станций, синхронной базовой станцией и асинхронной базовой станцией и соответствующие интервалы времени;
фиг.3 есть блок-схема, иллюстрирующая способ синхронизации базовой станции, которая неспособна принимать централизованный хронирующий сигнал;
фиг.4 есть блок-схема подвижной станции согласно настоящему изобретению;
фиг.5 есть блок-схема устройства поиска в подвижной станции согласно настоящему изобретению;
фиг.6 есть блок-схема модулятора канала трафика подвижной станции согласно настоящему изобретению;
фиг.7 есть блок-схема базовой станции согласно настоящему изобретению;
фиг.8 есть блок-схема системы передачи базовой станции согласно настоящему изобретению и
фиг.9 есть блок-схема системы приема базовой станции согласно настоящему изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
I. Обзор вычисления погрешности согласования по времени
Ссылаясь на фиг.1, подвижная станция 60 находится в связи с базовой станцией 62, поскольку она примерно находится в пределах зоны обслуживания, очерченной границей 61 зоны обслуживания базовой станции. Базовая станция 62 синхронизирована с остальной частью сети посредством центральной системы согласования по времени, такой как глобальная система позиционирования (GPS). В противоположность этому, базовая станция 64 не синхронизирована с центральной системой согласования по времени. Контроллер 66 базовой станции направляет вызовы от КТСОП к базовой станции 62 или 64 посредством линии Т1 или другого средства. Кроме того, синхронизация частоты подается к базовой станции 64 через линии Т1.
В течение коротких периодов времени синхронизация частоты может быть обеспечена с приемлемой степенью точности через линии Т1 способами, хорошо известными в уровне техники. Однако в этих схемах для обеспечения частотной информации имеются общие сбои. Эти сбои приводят к погрешности согласования по времени, которые могут быть скорректированы использованием настоящего изобретения. Ввиду связи между фазой и частотой, нерегулярная коррекция фазы согласно настоящему изобретению позволит использование менее точных источником частоты, когда это необходимо.
На фиг.2 показаны иллюстрации передачи и соответствующих интервалов времени, используемых для синхронизации согласования по времени подчиненной базовой станции 64 с синхронизированным согласованием по времени опорной базовой станции 62. Тракт сигнала 500 иллюстрирует передачу сигнала прямого канала связи от опорной базовой станции 62 к подвижной станции 60. Интервал времени, на котором происходит эта передача, обозначает τ1. В подвижной станции 60 начало передач блока данных на обратном канале связи согласовано по времени с началом поступления блока данных на прямом канале. Это согласование по времени стандартизовано в IS-95 и включено в оборудование, спроектированное в соответствии с этим, так что способы и устройства для выполнения этого согласования хорошо известны в уровне техники.
Передача 502 показывает передачу блока данных обратного канала связи от подвижной станции 60 к опорной базовой станции 62. Время, необходимое для сигнала 500, чтобы пройти от базовой станции 62 до подвижной станции 60 (τ1), равно времени, необходимому сигналу 502 для прохождения от базовой станции 62 к подвижной станции 60 (тоже τ1). Поскольку базовая станция 62 знает время, когда она передала сигнал 500, и знает время, когда она приняла сигнал 502, базовая станция 62 может вычислить время двухсторонней задержки прохождения сигнала (RTD1), которое является первой величиной, необходимой для вычисления погрешности по времени (τ`о-τо).
Тракт сигнала 504 есть передача сигнала обратного канала связи от подвижной станции 60, идущего по другому пути распространения к подчиненной базовой станции 64. Время, требующееся сигналу 504 для прохождения от подвижной станции 60 к подчиненной базовой станции 64, обозначено τ2. Время, за которое сигнал 504 обратного канала связи достигает базовой станции 64, обозначено Т2. Время, требующееся сигналу 506 прямого канала связи для прохождения от базовой станции 64 к подвижной станции 60, также равно τ2. Кроме того, базовая станция 64 может измерить разность времени между моментом, когда она приняла сигнал обратного канала связи от подвижной станции 60, и моментом времени, когда она передала свой сигнал прямого канала связи к подвижной станции 60. Эта разность времени обозначена RTD2. Знание этих времен позволяет вычислить погрешность времени (τ`o-τo). Способ вычисления погрешности времени τ`o описан ниже.
Сначала из фиг.2 можно наблюдать, что
Проведя операции с членами уравнения (1) и (2), получим следующее:
Чтобы упростить написание, обозначим новую переменную RTD2 как
Из фиг.2 можно видеть, что
Поэтому
RTD2=2τ2-ΔT.
Путем подстановки можно видеть, что погрешность времени (T`o-Тo) равна
Поскольку базовая станция 64 знает величину своей погрешности согласования по времени (T`o-Тo), она регулирует свое согласование по времени так, чтобы синхронизировать его с согласованием по времени базовой станции 62. Эти измерения подвержены погрешностям, так что в предпочтительном варианте исполнения избыточно выполняется много измерений, чтобы гарантировать точность коррекции согласования по времени.
Теперь описываются способ и устройство для измерения каждой из необходимых в уравнении (12) величин.
II. Измерение двухсторонней задержки прохождения сигнала (RTD1)
На фиг.3 показана блок-схема, иллюстрирующая способ согласно настоящему изобретению для синхронизации подчиненной базовой станции 64 по времени с опорной базовой станцией 62. В шаге 300 способ синхронизации начинается с подвижной станцией 60, находящейся в связи с опорной базовой станцией 62 и в диапазоне, позволяющем проводить связь с подчиненной базовой станцией 64. В шаге 302 измеряется время двухсторонней задержки прохождения сигнала (RTD1), требующееся для сигнала, чтобы пройти от опорной станции 62 к подвижной станции 60 и обратно от подвижной станции 60 к опорной базовой станции 62. Это выполняется путем выравнивания границ блоков данных, принятых подвижной станцией 60, с границами блоков данных, переданных подвижной станцией 60. Способ и устройство для обеспечения этого выравнивания хорошо известны в уровне техники. Таким образом, двухсторонняя задержка прохождения сигнала (RTD1) измерена как разность времени между началом блоков данных, переданных опорной базовой станцией 62, и началом блоков данных, принятых опорной базовой станцией 62 от подвижной станции 60.
Ссылаясь на фиг.4, блоки данных прямого канала связи от опорной базовой станции 62 принимаются антенной 2 и подаются через дуплексор (антенный переключатель) 3 к приемнику (RCVR) 4. Приемник 4 преобразует с понижением частоты, отфильтровывает и усиливает принятый сигнал и подает его к устройству поиска 50 и демодуляторам трафика (TRAFFIC DEMODS) 54. Устройство поиска 50 ищет пилотные каналы в соответствии со списком соседних станций, переданным опорной базовой станцией 62. Список соседних станций передается как данные сигнализации на канале трафика от опорной базовой станции 62. Сигнал, показывающий начало принятых блоков данных от опорной базовой станции 62, подается к управляющему процессору 55. Управляющий процессор 55 генерирует и подает сигнал выравнивания по времени к модулятору 58 трафика, который выравнивает начало блоков данных, переданных от подвижной станции 60, с началом блоков данных, принятых в подвижной станции 60.
Блоки данных от пользователя подвижной станции 60 подаются к модулятору 58 трафика, который в ответ на синхронизирующий сигнал от управляющего процессора 55 выравнивает по времени блоки данных, переданные через передатчик (TMTR) 56, с блоками данных, принятыми подвижной станцией 60 от опорной базовой станции 62. Блоки данных обратного канала связи преобразуются с повышением частоты, фильтруются и усиливаются передатчиком 56, затем подаются через дуплексер 3 для передачи через антенну 2.
III. Захват подвижной станции подчиненной базовой станцией
Фиг.6 иллюстрирует модулятор 58 канала трафика подвижной станции 60. Блоки данных подаются к форматтеру 200 блоков данных. В иллюстрируемом варианте выполнения форматтер 200 блоков данных генерирует и присоединяет набор бит контроля циклическим избыточным кодом (CRC) и генерирует набор бит конца. В иллюстрируемом варианте выполнения форматтер 200 блоков данных следует протоколу формата блока данных, стандартизованному в IS-95 и подробно описанному в патенте США № 5600754, озаглавленном "Способ и система для расположения данных вокодера для маскирования сбоев, индуцированных каналом передачи", который передан правопреемнику настоящего изобретения и включен сюда в виде ссылки.
Форматированный блок данных подается к шифратору 202, который кодирует данные для коррекции ошибок и детектирования. В иллюстрируемом варианте выполнения шифратор 202 является сверточным шифратором. Закодированные символы данных подаются к перемножителю 204, который изменяет порядок следования символов в соответствии с заданным форматом перемежения. Символы с измеренным порядком следования подаются к преобразователю Уолша 206. В иллюстрируемом варианте выполнения преобразователь Уолша 206 принимает восемь кодированных символов и преобразует этот набор символов в последовательность Уолша из 64 элементарных посылок. Символы Уолша подаются к средству 208 расширения, которое расширяет символы Уолша в соответствии с длинным кодом расширения. Генератор 210 длинного ПШ кода генерирует псевдошумовую (ПШ) последовательность, которая расширяет данные и отделяет эти данные от данных обратного канала, передаваемых от других подвижных станций, находящихся по соседству.
В иллюстрируемом варианте выполнения данные передаются в соответствии с форматом модуляции квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), в котором каналы I и Q расширяются в соответствии с короткой ПШ последовательностью. Расширенные данные подаются к средствам расширения 214 и 216, которые выполняют вторую операцию расширения на данных в соответствии с короткой ПШ последовательностью, выданной ПШ генераторами (PNI и PNQ) 212 и 218 соответственно.
В шаге 304 подчиненная базовая станция 64 получает сигнал обратного канала связи, переданный подвижной станцией 60. Контроллер 66 базовой станции посылает сигнал к подчиненной базовой станции 64, показывая смещение ПШ кода, которое подвижная станция 62 использует, чтобы расширить свой сигнал обратного канала связи. В ответ на этот сигнал от контроллера 66 базовой станции подчиненная базовая станция 64 выполняет поиск для подвижной станции 60, центрированно около сдвига ПШ, указанного сигналом от контроллера 66 базовой станции.
В иллюстрируемом варианте выполнения банк подчиненной базовой станции 64 загружает сигналы генератора 106 ПШ длинного кода и генераторов 108 и 110 ПШ короткого кода ее устройства поиска (показанных на фиг.9) в соответствии с сигналом от контроллера 66 базовой станции. Процесс работы устройства поиска подчиненной базовой станции 64 подробно описан здесь далее.
Фиг.7 иллюстрирует устройство подчиненной базовой станции 64. В подчиненной базовой станции 64 принимается сигнал от контроллера 66 базовой станции, показывающий ПШ подвижной станции 60. Это сообщение подается управляющему процессору 100. В ответ на это управляющий процессор 100 вычисляет диапазон поиска окна, центрированного у определенного смещения ПШ. Управляющий процессор 100 подает параметры поиска к устройству поиска 101, и в ответ на эти параметры подчиненная базовая станция 64 проводит поиск сигнала, передаваемого подвижной станцией 60. Сигнал, принятый антенной 102 подчиненной базовой станции 64, подается к приемнику 104, который преобразует с понижением частоты, фильтрует и усиливает принятый сигнал и подает его к устройству поиска 101. Кроме того, принятый сигнал подается к демодуляторам 105 трафика, которые демодулируют данные трафика обратного канала и подают эти данные к контроллеру 66 базовой станции. Контроллер 66 базовой станции, в свою очередь, подает их к коммутируемой телефонной сети общего пользования (КТСОП).
Фиг.9 более подробно иллюстрирует устройство поиска 101. Демодуляция сигнала обратного канала связи подробно описана в одновременно рассматриваемой заявке на патент США № 08/372632, поданной 13 января 1995 г., озаглавленной "Архитектура демодулятора сотового узла для системы связи множественного доступа с передачей сигналов в широком спектре", и совместно рассматриваемой заявке на патент США № 08/316.177, поданной 30 сентября 1994 г., озаглавленной "Многоканальный процессор поиска для системы связи множественного доступа с передачей сигналов в широком спектре", обе из которых переданы правопреемнику настоящего изобретения и включены сюда в виде ссылок. Оценка смещения ПШ подвижной станции 60 подается к управляющему процессору 100 от контроллера 66 базовой станции. В ответ на оценку ПШ смещения, поданную контроллером 66 базовой станции, управляющий процессор 100 генерирует первоначальную гипотезу длинной ПШ последовательности и первоначальную гипотезу короткой ПШ последовательности для поиска, который должен быть выполнен подчиненной базовой станцией 64. В иллюстрируемом варианте выполнения банк данных управляющего процессора 100 загружает регистры сдвига ПШ генераторов 106, 108 и 110.
Сигнал, принятый антенной 102, преобразуется с понижением частоты, фильтруется, усиливается и подается к коррелятору 116. Коррелятор 116 коррелирует принятый сигнал к объединенным гипотезам длинной и коротких ПШ последовательностей. В иллюстрируемом варианте выполнения гипотеза ПШ последовательности генерируется путем умножения коротких ПШ гипотез, генерируемых ПШ генераторами 108 и 110, на длинную ПШ последовательность, генерируемую ПШ генератором 106. Одна из объединенных гипотез ПШ последовательности используется для сжатия канала I, а другая используется для сжатия канала Q принятого сигнала QPSK.
Два ПШ сжатых сигнала подаются к процессорам быстрого преобразования Адамара (БПА) (FHT) 118 и 120. Конструкция и работа процессоров быстрого преобразования Адамара подробно описана в одновременно рассматриваемой заявке на патент США № 08/173460, поданной 22 декабря 1993 г., озаглавленной "Способ и аппаратура для выполнения быстрого преобразования Адамара", которая передана правопреемнику настоящего изобретения и включена сюда в виде ссылки. Процессоры БПА 118 и 120 коррелируют сжатые сигналы со всеми возможными символами Уолша, чтобы создать матрицу результирующих амплитуд для средства 122 вычисления энергии (I2+ Q2). Средство 122 вычисления энергии вычисляет энергию элементов матрицы амплитуд и подает величины энергии к детектору 124 максимума, который выбирает корреляцию максимальной энергии. Энергии максимальной корреляции подаются к накопителю 126, который накапливает энергию для множества символов Уолша, и на основании этих накопленных значений энергии определяется, может ли подвижная станция 60 быть захвачена в этом ПШ смещении.
IV. Регулировка начального согласования по времени подчиненной базовой станцией
Когда подвижная станция 60 захвачена, тогда в блоке 306 подчиненная базовая станция 64 регулирует свое согласование по времени так, чтобы подвижная станция 60 была способна успешно получать ее передачи прямого канала. Подчиненная базовая станция 64 вычисляет регулировку начального согласования по времени путем определения разности между ПШ смещением, при котором она захватила сигнал обратного канала связи от подвижной станции 60, и ПШ смещением, которое использует опорная базовая станция 62 для приема сигнала обратного канала связи от подвижной станции 60. Используя эту разность ПШ смещений, подчиненная базовая станция 64 регулирует согласование по времени своего пилотного сигнала таким образом, что когда подвижная станция 60 ищет ее пилотный сигнал, он будет находиться внутри окна поиска подвижной станции 60.
V. Захват подчиненной базовой станции подвижной станцией
При поиске сигнала подвижной станции подчиненной базовой станции 64 необходимо иметь какую-либо индикацию времени. В предпочтительном варианте выполнения погрешность времени подчиненной базовой станции 64 поддерживается равной 1 мс или менее 1 мс посредством альтернативной схемы синхронизации. Имеются схемы, которые позволяют подчиненной базовой станции 64, которая неспособна принимать сигнал GPS, поддерживать время с уровнем меньшей точности. Один возможный способ получения степени начальной синхронизации состоит в ручной установке времени подчиненной базовой станции 64 с определенными интервалами. Второй способ состоит в установлении времени с использованием приемника WWV, исполнение которого хорошо известно в уровне техники. В отличие от сигнала GPS, WWV централизованный сигнал времени передается на очень низкой частоте и способен проникать в туннели и метро. Однако приемники WWV не способны обеспечить степень синхронизации по времени, необходимую для обеспечения связи CDMA.
В иллюстрируемом варианте выполнения подчиненная базовая станция 64 регулирует свое согласование по времени в соответствии с предположением, что подвижная станция 60 расположена непосредственно по соседству с подчиненной базовой станцией 64. Таким образом, начальная регулировка синхронизации выполняется с предположением, что не будет задержки распространения между подчиненной станцией 64 и подвижной станцией 60. После этого подчиненная базовая станция 64 регулирует свои генераторы 72 и 74 ПШ последовательностей вперед по времени, что учитывает большее и большее время задержки распространения между подчиненной базовой станцией 64 и подвижной станцией 60. Когда подвижная станция 60 захватила пилотный канал подчиненной базовой станции 64, используя обычные процедуры, может быть выполнена окончательная регулировка согласования по времени для подчиненной базовой станции 64 в соответствии с описанными выше вычислениями.
Как известно в уровне техники и как стандартизовано в IS-95, пилотные каналы различных базовых станций различаются друг от друга фазой их ПШ генераторов. Опорная базовая станция 62 дает указание подвижной станции 60 искать подчиненную базовую станцию 64 через список соседних станций. Опорная базовая станция 62 указывает посредством данных сигнализации, что пилотный сигнал подчиненной базовой станции 64 может быть захвачен на смещении ПШ фазы, который описан относительно принятого ПШ смещения опорной базовой станции 62. Это сообщение демодулируется и декодируется демодуляторами 54 трафика и подается к устройству поиска 50. В ответ устройство поиска 50 выполняет поиск, центрированный на смещении ПШ фазы около ПШ фазы, указанной в сигнале от опорной базовой станции 62.
Пилотный сигнал обычно генерируется регистром сдвига с линейной обратной связью, исполнение которого подробно описано в вышеупомянутых патентах. Для того, чтобы захватить пилотный сигнал от подчиненной базовой станции 64, подвижная станция 60 должна синхронизироваться к принятым сигналам от подчиненной базовой станции 64 как по фазе φ, так и по частоте ω. Цель работы устройства поиска состоит в нахождении фазы принятого сигнала ψ. Как описано ранее, относительно точная синхронизация частоты может быть подана к подчиненной базовой станции 64 посредством канала Т1 связи от контроллера базовой станции 66, как известно в уровне техники. Способ, которым подвижная станция определяет фазу принятого сигнала, состоит в проверке набора гипотез фазы, называемого окном поиска, и определении того, является ли одна из гипотез смещения правильной.
Фиг.5 более подробно иллюстрирует устройство поиска 50 подвижной станции. Сигнал широкого спектра принимается в антенне 2. Целью устройства является усиление синхронизации между псевдошумовыми (ПШ) последовательностями, генерируемыми генератором ПШ последовательностей 20, и принятым сигналом широкого спектра, который расширен идентичными ПШ последовательностями неизвестной фазы, переданным подчиненной базовой станцией 64. В иллюстрируемом варианте выполнения как генератор 76 пилотного сигнала (с фиг.7), так и ПШ генератор 20 являются регистрами сдвига максимальной длины, которые генерируют последовательности ПШ кода для расширения и сжатия пилотных сигналов соответственно. Таким образом, операция получения синхронизации между кодами, используемыми для сжатия принятого пилотного сигнала, и ПШ кодом расширения принятого пилотного сигнала, включает определение временного смещения регистра сдвига.
Сигнал широкого спектра подается антенной 2 к приемнику 4. Приемник 4 преобразует с понижением частоты, фильтрует, усиливает сигнал и подает сигнал к элементу 6 сжатия. Элемент 6 сжатия умножает принятый сигнал на ПШ код, генерируемый ПШ генератором 20. Благодаря случайной шумоподобной природе ПШ кодов, произведение ПШ кода и принятого сигнала должно быть в основном равно нулю, за исключением точки синхронизации.
Контроллер 18 устройства поиска подает гипотезу смещения к ПШ генератору 20. Гипотеза смещения определяется в соответствии с сигналом, переданным к подвижной станции 60 опорной базовой станцией 62. В иллюстрируемом варианте выполнения принятый сигнал модулируется с помощью квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), так что ПШ генератор 20 подает ПШ последовательность для компонента модуляции I и отдельную последовательность для компонента модуляции Q к элементу 6 сжатия. Элемент 6 сжатия умножает ПШ последовательность на ее соответствующий компонент модуляции и подает два произведения выходных компонентов к когерентным накопителям 8 и 10.
Когерентные накопители 8 и 10 суммируют произведение по длине последовательности произведения. Когерентные накопители 8 и 10 реагируют на сигналы от контроллера 18 устройства поиска для переустановки, фиксации и установки периода суммирования. Суммы произведений подаются от сумматоров 8 и 10 к средству 12 возведения в квадрат. Средство 12 возведения в квадрат возводит в квадрат каждую из сумм и суммирует их вместе.
Сумма квадратов подается средством 12 возведения в квадрат к некогерентному объединителю 14. Некогерентный объединитель 14 определяет величину энергии с выхода средства 12 возведения в квадрат. Некогерентный накопитель 14 служит, чтобы противодействовать действию расхождения частот между передающими часами базовой станции и приемными часами подвижной станции, и помогает в детектировании статистики в среде замирания. Некогерентный накопитель 14 подает сигнал энергии к средству 16 сравнения. Средство 16 сравнения сравнивает величину энергии с заданными порогами, поданными средством 18 контроллера устройства поиска. Результаты каждого сравнения затем подаются обратно к контроллеру 18 устройства поиска. Результаты, поданные обратно к контроллеру 18 устройства поиска, включают как энергию корреляции, так и ПШ смещение, которое получается в измерении.
В настоящем изобретении контроллер 18 устройства поиска выдает ПШ фазу, при которой он синхронизируется к базовой станции 64. Это смещение используется для вычисления погрешности времени, как описано здесь далее.
В иллюстрируемом варианте выполнения, когда подвижная станция 60 захватывает подчиненную базовую станцию 64, она вычисляет разницу между моментом времени, когда она приняла сигнал от подчиненной базовой станции 64, и моментом времени, когда она получила сигнал от опорной базовой станции 62. Эта величина подается к генератору 52 сообщения, который генерирует сообщение, указывающее величину разницы. Сообщение передается как данные сигнализации на обратном канале к опорной базовой станции 62 и к подчиненной базовой станции 64, которые посылают сообщение обратно к контроллуру 66 базовой станции.
VI. Измерение задержки между передачей сигнала прямого канала связи от подчиненной базовой станции и приемом сигнала обратного канала связи в подчиненной базовой станции
В шаге 311 подчиненная базовая станция 64 измеряет разность времени между моментом, когда она принимает сигнал обратного канала связи от подвижной станции 60 (Т2), и моментом времени, когда она передает свой сигнал прямого канала связи к подвижной станции 60 (T1). Подчиненная базовая станция 64 записывает ПШ смещение в момент времени, когда она передает свой сигнал прямого канала связи, и после детектирования сигнала обратного канала связи от подвижной станции 60 вычисляет разность времени RTD2. В иллюстрируемом варианте выполнения эта вычисленная разность времени подается подчиненной базовой станцией 64 к контроллеру базовой станции 66 и вычисление регулировки согласования по времени проводится в (контроллере) базовой станции 66. Опытному специалисту будет понятно, что настоящее изобретение может быть легко распространено на случай, в котором вычисление выполняется в базовых станциях или подвижных станциях.
VII. Регулировка согласования по времени подчиненной базовой станции
Контроллер 66 базовой станции в ответ выполняет вычисление, описанное в уравнении (12), и посылает индикацию необходимой регулировки согласования по времени к подчиненной базовой станции 64. Ссылаясь снова к фиг. 7, сигнал регулировки согласования по времени принимается подчиненной базовой станцией 64 в управляющем процессоре 100. Управляющий процессор 100 генерирует и подает управляющий сигнал к процессору 99 регулировки синхронизации. Процессор 99 регулировки синхронизации генерирует сигнал, который изменяет время источника 98 синхронизации на величину, указанную в сигнале от контроллера 66 базовой станции.
Claims (7)
1. Способ синхронизации по времени подчиненной базовой станции с опорной базовой станцией, содержащий этапы, на которых измеряют на опорной базовой станции задержку на двухстороннее прохождение сигнала при передаче, по меньшей мере, одного сигнала от опорной базовой станции на мобильную станцию и обратно от мобильной станции на опорную базовую станцию, измеряют на мобильной станции первую разницу по времени между временем приема на мобильной станции сигнала подчиненной базовой станции и временем приема на мобильной станции соответствующего сигнала опорной базовой станции, измеряют на подчиненной базовой станции вторую разницу по времени между временем приема на подчиненной базовой станции сигнала мобильной станции и временем передачи соответствующего сигнала от подчиненной базовой станции и вычисляют величину коррекции по времени на основании результатов измерения задержки на двустороннее прохождение сигнала первой разницы по времени и второй разницы по времени, причем величину коррекции по времени определяют ошибкой синхронизации между подчиненной базовой станцией и опорной базовой станцией, при этом ошибка синхронизации равна (RTD1+ΔT-RTD2)/2, где RTD1 - задержка на двухстороннее прохождение сигнала при передаче, по меньшей мере, одного сигнала от опорной базовой станции на мобильную станцию и от мобильной станции на опорную базовую станцию, ΔT - разница по времени между временем приема на мобильной станции сигнала подчиненной базовой станции и временем приема на мобильной станции сигнала опорной базовой станции и RTD2 - задержка на двухстороннее прохождение сигнала при передаче, по меньшей мере, одного сигнала между подчиненной базовой станцией и мобильной станцией, причем задержку на двустороннее прохождение сигнала определяют временем приема на подчиненной базовой станции сигнала мобильной станции и временем передачи соответствующего сигнала от подчиненной базовой станции на мобильную станцию.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором осуществляют передачу обслуживания мобильной станции от опорной базовой станции к подчиненной базовой станции.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором регулируют синхронизацию подчиненной базовой станции для ее согласования с синхронизацией опорной базовой станции, если величина корректировки по времени превышает заданную величину.
4. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором прежде чем производить вычисление регулировки синхронизации, измерения производят многократно, не обращая внимания на искаженные измерения.
5. Способ по п.4, дополнительно содержащий этап, на котором при осуществлении вычисления регулировки синхронизации используют усредненный результат многократных измерений.
6. Способ синхронизации по времени подчиненной базовой станции с опорной базовой станцией, содержащей этапы, на которых измеряют на опорной базовой станции задержку на двустороннее прохождение сигнала при передаче, по меньшей мере, одного сигнала от опорной базовой станции на мобильную станцию и от мобильной станции на опорную базовую станцию, получают на подчиненной базовой станции сигнал мобильной станции, регулируют опорный сигнал времени для подчиненной базовой станции, чтобы мобильная станция могла принимать сигнал подчиненной базовой станции, получают на мобильной станции сигнал подчиненной базовой станции, измеряют на мобильной станции первую разницу по времени между временем приема на мобильной станции сигнала подчиненной базовой станции и временем приема на мобильной станции сигнала опорной базовой станции, передают первую разницу по времени на опорную базовую станцию и подчиненную базовую станцию, измеряют на подчиненной базовой станции задержку на двухстороннее прохождение сигнала при передаче, по меньшей мере, одного сигнала между подчиненной базовой станцией и мобильной станцией, причем задержка на двухстороннее прохождение сигнала определяется временем приема на подчиненной базовой станции сигнала мобильной станции и временем передачи соответствующего сигнала от подчиненной базовой станции на мобильную станцию, вычисляют на контроллере базовых станций величину коррекции по времени для подчиненной базовой станции на основании результатов измерений, причем величину коррекции по времени определяют ошибкой синхронизации между подчиненной базовой станцией и опорной базовой станцией, при этом ошибка синхронизации равна (RTD1+ΔT-RTD2)/2, где RTD1 - задержка на двухстороннее прохождение сигнала при передаче, по меньшей мере, одного сигнала от опорной базовой станции на мобильную станцию и от мобильной станции на опорную базовую станцию, ΔT - разница по времени между временем приема на мобильной станции сигнала подчиненной базовой станции и временем приема на мобильной станции сигнала опорной базовой станции и RTD2 - задержка на двухстороннее прохождение сигнала при передаче по меньшей мере одного сигнала между подчиненной базовой станцией и мобильной станцией, причем задержку на двухстороннее прохождение сигнала определяют временем приема на подчиненной базовой станции сигнала мобильной станции и временем передачи соответствующего сигнала от подчиненной базовой станции на мобильную станцию.
7. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап, на котором регулируют синхронизацию подчиненной базовой станции в соответствии с синхронизацией опорной базовой станции, если величина коррекции по времени превышает заданную величину.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US08/933,888 US5872774A (en) | 1997-09-19 | 1997-09-19 | Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system |
US08/933,888 | 1997-09-19 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000109960A RU2000109960A (ru) | 2002-02-27 |
RU2231224C2 true RU2231224C2 (ru) | 2004-06-20 |
Family
ID=25464653
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000109960/09A RU2231224C2 (ru) | 1997-09-19 | 1998-09-18 | Синхронизация по времени, поддерживаемая подвижной станцией, в системе связи cdma |
RU2003122285/09A RU2003122285A (ru) | 1997-09-19 | 2003-07-16 | Синхронизация по времени, поддерживаемая мобильной станцией, в системе связи cdma |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003122285/09A RU2003122285A (ru) | 1997-09-19 | 2003-07-16 | Синхронизация по времени, поддерживаемая мобильной станцией, в системе связи cdma |
Country Status (23)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US5872774A (ru) |
EP (1) | EP1016225B1 (ru) |
JP (1) | JP4159742B2 (ru) |
KR (1) | KR100633189B1 (ru) |
CN (1) | CN1130032C (ru) |
AR (1) | AR013508A1 (ru) |
AT (1) | ATE457101T1 (ru) |
AU (1) | AU741092B2 (ru) |
BR (1) | BR9812471B1 (ru) |
CA (1) | CA2302404C (ru) |
DE (1) | DE69841489D1 (ru) |
ES (1) | ES2337637T3 (ru) |
HK (1) | HK1029681A1 (ru) |
HU (1) | HU229360B1 (ru) |
ID (1) | ID25527A (ru) |
IL (1) | IL135071A0 (ru) |
MX (1) | MXPA00002753A (ru) |
NO (1) | NO318829B1 (ru) |
NZ (1) | NZ503071A (ru) |
PL (1) | PL193025B1 (ru) |
RU (2) | RU2231224C2 (ru) |
TW (1) | TW444475B (ru) |
WO (1) | WO1999016183A2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7953022B2 (en) | 2005-03-29 | 2011-05-31 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus of controlling transmission of data block |
US8031610B2 (en) | 2002-11-07 | 2011-10-04 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method for moving a receive window in a radio access network |
RU2601427C2 (ru) * | 2011-07-07 | 2016-11-10 | Сони Корпорейшн | Устройство связи и способ связи |
Families Citing this family (174)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7046682B2 (en) * | 1997-02-12 | 2006-05-16 | Elster Electricity, Llc. | Network-enabled, extensible metering system |
US6396839B1 (en) * | 1997-02-12 | 2002-05-28 | Abb Automation Inc. | Remote access to electronic meters using a TCP/IP protocol suite |
US6628630B1 (en) * | 1997-04-15 | 2003-09-30 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Spread spectrum communication method |
JP3693083B2 (ja) * | 1997-07-02 | 2005-09-07 | ソニー株式会社 | 受信装置、受信方法 |
US6185199B1 (en) * | 1997-07-23 | 2001-02-06 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for data transmission using time gated frequency division duplexing |
US6201802B1 (en) * | 1997-08-29 | 2001-03-13 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for analyzing base station timing |
US5872774A (en) * | 1997-09-19 | 1999-02-16 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system |
US6307840B1 (en) * | 1997-09-19 | 2001-10-23 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted timing synchronization in CDMA communication system |
JPH11146444A (ja) * | 1997-11-11 | 1999-05-28 | Nec Corp | 移動通信基地局網の同期確立システム |
JP3043699B2 (ja) * | 1997-11-28 | 2000-05-22 | 埼玉日本電気株式会社 | Tdma−tdd方式の基地局同期装置 |
KR100249045B1 (ko) * | 1997-12-29 | 2000-03-15 | 김영환 | 기지국의 탐색창크기 조절방법 |
US6018667A (en) * | 1998-01-20 | 2000-01-25 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmitting information regarding the synchronization status of a base station |
US6526039B1 (en) * | 1998-02-12 | 2003-02-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Method and system for facilitating timing of base stations in an asynchronous CDMA mobile communications system |
KR100407355B1 (ko) * | 1998-02-14 | 2004-04-03 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템의역방향링크시간정렬장치및방법 |
US6208871B1 (en) * | 1998-02-27 | 2001-03-27 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for providing a time adjustment to a wireless communication system |
US6094562A (en) * | 1998-04-07 | 2000-07-25 | Lucent Technologies Inc. | Timing compensation for distant base station antennas in telecommunication systems |
JP4267092B2 (ja) * | 1998-07-07 | 2009-05-27 | 富士通株式会社 | 時刻同期方法 |
US6185429B1 (en) * | 1998-07-31 | 2001-02-06 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for performing a time synchronization of a base site |
US6304759B1 (en) * | 1998-08-31 | 2001-10-16 | Lucent Technologies Inc. | Method for extending the range of a wireless communication system |
US6389034B1 (en) * | 1998-09-04 | 2002-05-14 | Nortel Networks Limited | System for providing stream based and packet based services |
US6765953B1 (en) * | 1998-09-09 | 2004-07-20 | Qualcomm Incorporated | User terminal parallel searcher |
US6125137A (en) * | 1998-09-11 | 2000-09-26 | Motorola, Inc. | Apparatus and method for performing a signal search in a coherent wireless communication system |
US6700902B1 (en) | 1998-10-19 | 2004-03-02 | Elster Electricity, Llc | Method and system for improving wireless data packet delivery |
US6590881B1 (en) * | 1998-12-04 | 2003-07-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization |
KR20000045213A (ko) | 1998-12-30 | 2000-07-15 | 김영환 | Cdma이동통신시스템기지국과이동국간고정된경로지연용인이존재할때이를보상히기위한기지국및그운용방법 |
DE19906293C2 (de) * | 1999-02-15 | 2000-11-30 | Siemens Ag | Verfahren zur Detektion von Pilottönen |
JP3658234B2 (ja) * | 1999-03-17 | 2005-06-08 | 富士通株式会社 | 無線電話システムにおける遅延補正システム |
US6687285B1 (en) * | 1999-03-19 | 2004-02-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supervising the performance of a quick paging channel in a dual event slotted paging system |
US6456606B1 (en) * | 1999-03-24 | 2002-09-24 | Qualcomm Incorporated | Handoff control in an asynchronous CDMA system |
US6553230B1 (en) * | 1999-04-16 | 2003-04-22 | Nortel Networks Limited | Method and apparatus for performing soft handoff between cells of large differing radii |
US6704348B2 (en) | 2001-05-18 | 2004-03-09 | Global Locate, Inc. | Method and apparatus for computing signal correlation at multiple resolutions |
JP4354041B2 (ja) * | 1999-04-30 | 2009-10-28 | 富士通株式会社 | 無線端末装置 |
JP3322240B2 (ja) * | 1999-05-10 | 2002-09-09 | 日本電気株式会社 | Cdma受信機 |
US7085246B1 (en) * | 1999-05-19 | 2006-08-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for acquisition of a spread-spectrum signal |
US7031271B1 (en) | 1999-05-19 | 2006-04-18 | Motorola, Inc. | Method of and apparatus for activating a spread-spectrum radiotelephone |
JP4550342B2 (ja) * | 1999-09-17 | 2010-09-22 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | セルラおよびpcsネットワークにおいて基地局を同期化させるシステムおよび方法 |
JP2001111456A (ja) * | 1999-10-06 | 2001-04-20 | Nec Corp | Cdma受信機及び受信方法 |
US7023822B1 (en) * | 2000-10-12 | 2006-04-04 | Via Telecom Co., Ltd. | Method and apparatus for initiating a reverse link intergenerational handoff in a CDMA communication system |
KR100733997B1 (ko) * | 1999-10-20 | 2007-06-29 | 소니 가부시끼 가이샤 | 범지구 측위시스템의 신호수신장치 및 휴대무선단말장치 |
KR100379463B1 (ko) * | 1999-11-30 | 2003-04-10 | 엘지전자 주식회사 | 패킷 전송 시간 측정 방법 |
JP2001156705A (ja) * | 1999-11-30 | 2001-06-08 | Nec Shizuoka Ltd | 移動通信システム及び無線基地局間同期制御方法 |
US6438117B1 (en) * | 2000-01-07 | 2002-08-20 | Qualcomm Incorporated | Base station synchronization for handover in a hybrid GSM/CDMA network |
US7068746B1 (en) | 2000-03-01 | 2006-06-27 | Lucent Technologies Inc. | Base station transceiver to radio network controller synchronization filtering function |
DE60035768T2 (de) * | 2000-03-10 | 2007-12-06 | Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. | Verfahren und Vorrichtung zum erleichterten schnelleren Erlangen von Zielzellensignalen |
EP1133077A1 (en) * | 2000-03-10 | 2001-09-12 | Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. | Methods for synchronizing between base stations and a mobile station in a cell-based mobile communications system |
US6775252B1 (en) * | 2000-03-31 | 2004-08-10 | Qualcomm, Inc. | Dynamic adjustment of search window size in response to signal strength |
US6430395B2 (en) * | 2000-04-07 | 2002-08-06 | Commil Ltd. | Wireless private branch exchange (WPBX) and communicating between mobile units and base stations |
EP1273111B9 (en) | 2000-04-07 | 2007-06-27 | Interdigital Technology Corporation | Base station synchronization for wireless communication systems |
US6717978B1 (en) * | 2000-05-23 | 2004-04-06 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for system time alignment |
FI20001298A (fi) * | 2000-05-30 | 2001-12-01 | Nokia Networks Oy | Kehyslähetysten synkronointi tietoliikenneverkossa |
JP3382922B2 (ja) * | 2000-07-06 | 2003-03-04 | 埼玉日本電気株式会社 | 移動通信システム、移動機、交換機及び移動通信方法 |
JP3476009B2 (ja) | 2000-10-11 | 2003-12-10 | 日本電気株式会社 | Cdma通信システムにおける移動局及びそのフィンガー割り当て方法 |
JP4027071B2 (ja) * | 2000-10-18 | 2007-12-26 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | ハンドオーバ制御方法、移動局の同期転送タイミング変更方法、通信リンク制御方法および通信リンク制御システム |
US6980803B2 (en) * | 2000-12-04 | 2005-12-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Using statistically ascertained position for starting synchronization searcher during diversity handover |
KR100551857B1 (ko) * | 2000-12-19 | 2006-02-13 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서 다중경로 탐색 방법 및 장치 |
US20030012158A1 (en) * | 2001-01-25 | 2003-01-16 | Hang Jin | System and method for synchronizing a base station in a distributed radio system |
JP4726306B2 (ja) * | 2001-01-31 | 2011-07-20 | パナソニック株式会社 | 無線通信システム、移動端末局及び方位決定方法 |
US6452541B1 (en) * | 2001-02-20 | 2002-09-17 | Motorola, Inc. | Time synchronization of a satellite positioning system enabled mobile receiver and base station |
KR100464375B1 (ko) * | 2001-02-21 | 2005-01-13 | 삼성전자주식회사 | 역방향 동기 전송을 위한 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국 송신 시간 조정 방법 |
US6826244B2 (en) | 2001-02-27 | 2004-11-30 | Interdigital Technology Corporation | Initial cell search algorithm for 3G FDD wireless communication systems |
US7006556B2 (en) | 2001-05-18 | 2006-02-28 | Global Locate, Inc. | Method and apparatus for performing signal correlation at multiple resolutions to mitigate multipath interference |
US7567636B2 (en) * | 2001-05-18 | 2009-07-28 | Global Locate, Inc. | Method and apparatus for performing signal correlation using historical correlation data |
US6891880B2 (en) * | 2001-05-18 | 2005-05-10 | Global Locate, Inc. | Method and apparatus for performing signal correlation |
US7995682B2 (en) * | 2001-05-18 | 2011-08-09 | Broadcom Corporation | Method and apparatus for performing signal processing using historical correlation data |
US7769076B2 (en) * | 2001-05-18 | 2010-08-03 | Broadcom Corporation | Method and apparatus for performing frequency synchronization |
US6819707B2 (en) * | 2001-05-18 | 2004-11-16 | Global Locate, Inc. | Method and apparatus for performing signal correlation using historical correlation data |
US7190712B2 (en) * | 2001-05-18 | 2007-03-13 | Global Locate, Inc | Method and apparatus for performing signal correlation |
KR100881869B1 (ko) * | 2001-05-26 | 2009-02-06 | 퀄컴 인코포레이티드 | 기지국들을 동기시키기 위하여 이동 gps국들을이용하는 방법 및 장치 |
US6775242B2 (en) * | 2001-07-09 | 2004-08-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for time-aligning transmissions from multiple base stations in a CDMA communication system |
GB0117883D0 (en) * | 2001-07-21 | 2001-09-12 | Koninkl Philips Electronics Nv | Method and apparatus for estimating gps time |
KR100790132B1 (ko) * | 2001-08-28 | 2008-01-02 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 기지국 동기화 방법 및 그에 따른 시스템 |
JP3423298B2 (ja) * | 2001-09-28 | 2003-07-07 | 三洋電機株式会社 | 携帯電話機、基地局探索方法及びプログラム |
US7729412B2 (en) * | 2001-10-29 | 2010-06-01 | Qualcomm Incorporated | Parameter estimator with dynamically variable integration time |
US7006834B2 (en) * | 2001-10-29 | 2006-02-28 | Qualcomm Incorporated | Base station time calibration using position measurement data sent by mobile stations during regular position location sessions |
US6738438B2 (en) | 2001-10-29 | 2004-05-18 | Qualcomm Incorporated | Parameter estimator with dynamically variable search window size and/or placement |
US7558534B2 (en) | 2001-11-02 | 2009-07-07 | Qualcomm Incorporated | Reliability metrics for parameter estimates which account for cumulative error |
US7813311B2 (en) * | 2002-02-05 | 2010-10-12 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for synchronizing base stations |
JP2003259433A (ja) * | 2002-02-28 | 2003-09-12 | Sony Corp | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |
US7385913B2 (en) * | 2002-04-24 | 2008-06-10 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for compensating for variations in a receive portion of a wireless communication device |
US7119713B2 (en) * | 2002-06-27 | 2006-10-10 | Elster Electricity, Llc | Dynamic self-configuring metering network |
US20040113810A1 (en) * | 2002-06-28 | 2004-06-17 | Mason Robert T. | Data collector for an automated meter reading system |
US7289541B2 (en) * | 2002-12-04 | 2007-10-30 | Raytheon Company | Method for locating and tracking communication units in a synchronous wireless communication system |
US7139225B2 (en) * | 2003-03-27 | 2006-11-21 | Qualcomm, Incorporated | Virtual real-time clock based on time information from multiple communication systems |
DE10331311B4 (de) | 2003-07-10 | 2008-02-07 | Siemens Ag | Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten Funkkommunikationssystems |
DE10331313B3 (de) * | 2003-07-10 | 2005-01-05 | Siemens Ag | Verfahren zur Synchronisation eines in Funkzellen aufgeteilten Funkkommunikationssystems |
US7853215B2 (en) * | 2003-10-10 | 2010-12-14 | Motorola, Inc. | Communication circuit and method for selecting a reference link |
KR20050036521A (ko) * | 2003-10-16 | 2005-04-20 | 삼성전자주식회사 | 주파수도약 직교주파수분할다중화 기반의이동통신시스템에서의 핸드오버 방법 |
EP1701564A4 (en) * | 2003-12-10 | 2012-11-07 | Nec Corp | METHOD FOR MEASURING DIFFERENCE OF TRANSMISSION TIME AND SYSTEM THEREFOR |
KR100606884B1 (ko) * | 2003-12-30 | 2006-07-31 | 엘지노텔 주식회사 | 다중 경로 검색 장치 및 다중 경로 검색 방법 |
US7227350B2 (en) * | 2004-03-18 | 2007-06-05 | Elster Electricity, Llc | Bias technique for electric utility meter |
US7315162B2 (en) * | 2004-03-18 | 2008-01-01 | Elster Electricity, Llc | Reducing power consumption of electrical meters |
US7239250B2 (en) * | 2004-04-26 | 2007-07-03 | Elster Electricity, Llc | System and method for improved transmission of meter data |
US7187906B2 (en) * | 2004-04-26 | 2007-03-06 | Elster Electricity, Llc | Method and system for configurable qualification and registration in a fixed network automated meter reading system |
US7262709B2 (en) * | 2004-04-26 | 2007-08-28 | Elster Electricity, Llc | System and method for efficient configuration in a fixed network automated meter reading system |
US20050251401A1 (en) * | 2004-05-10 | 2005-11-10 | Elster Electricity, Llc. | Mesh AMR network interconnecting to mesh Wi-Fi network |
US20050251403A1 (en) * | 2004-05-10 | 2005-11-10 | Elster Electricity, Llc. | Mesh AMR network interconnecting to TCP/IP wireless mesh network |
EP1749347B1 (en) * | 2004-05-27 | 2012-08-15 | Tag Safety Systems, Inc. | Method of and system for determining the delay of digital signals |
US7142106B2 (en) * | 2004-06-15 | 2006-11-28 | Elster Electricity, Llc | System and method of visualizing network layout and performance characteristics in a wireless network |
US7702594B2 (en) * | 2004-09-24 | 2010-04-20 | Elster Electricity, Llc | System and method for automated configuration of meters |
US7742430B2 (en) * | 2004-09-24 | 2010-06-22 | Elster Electricity, Llc | System for automated management of spontaneous node migration in a distributed fixed wireless network |
US7170425B2 (en) * | 2004-09-24 | 2007-01-30 | Elster Electricity, Llc | System and method for creating multiple operating territories within a meter reading system |
US7176807B2 (en) * | 2004-09-24 | 2007-02-13 | Elster Electricity, Llc | System for automatically enforcing a demand reset in a fixed network of electricity meters |
US7558356B2 (en) * | 2004-09-30 | 2009-07-07 | Airvana, Inc. | Providing global positioning system (GPS) timing signals to remote cellular base stations |
US7327998B2 (en) * | 2004-12-22 | 2008-02-05 | Elster Electricity, Llc | System and method of providing a geographic view of nodes in a wireless network |
US20060206433A1 (en) * | 2005-03-11 | 2006-09-14 | Elster Electricity, Llc. | Secure and authenticated delivery of data from an automated meter reading system |
US20060224335A1 (en) * | 2005-03-29 | 2006-10-05 | Elster Electricity, Llc | Collecting interval data from a relative time battery powered automated meter reading devices |
US8364185B2 (en) * | 2005-04-18 | 2013-01-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for synchronizing a clock for an adjacent network to a clock for an overlay network |
JP4926047B2 (ja) * | 2005-04-28 | 2012-05-09 | パナソニック株式会社 | 無線通信装置および無線通信方法 |
US7495578B2 (en) * | 2005-09-02 | 2009-02-24 | Elster Electricity, Llc | Multipurpose interface for an automated meter reading device |
US7308369B2 (en) * | 2005-09-28 | 2007-12-11 | Elster Electricity Llc | Ensuring automatic season change demand resets in a mesh type network of telemetry devices |
US8068835B2 (en) | 2005-10-27 | 2011-11-29 | Qualcomm Incorporated | Tune-away and cross paging systems and methods |
US20070147268A1 (en) * | 2005-12-23 | 2007-06-28 | Elster Electricity, Llc | Distributing overall control of mesh AMR LAN networks to WAN interconnected collectors |
US7427927B2 (en) * | 2006-02-16 | 2008-09-23 | Elster Electricity, Llc | In-home display communicates with a fixed network meter reading system |
US7545285B2 (en) * | 2006-02-16 | 2009-06-09 | Elster Electricity, Llc | Load control unit in communication with a fixed network meter reading system |
US8920343B2 (en) | 2006-03-23 | 2014-12-30 | Michael Edward Sabatino | Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals |
CN101467365B (zh) * | 2006-06-19 | 2012-09-05 | 艾利森电话股份有限公司 | 由用户设备在切换后在目的蜂窝中使用的目的时间对准值的计算 |
DK2667661T3 (en) | 2006-06-20 | 2017-08-14 | Interdigital Tech Corp | FACILITATION OF A TRANSFER IN AN LTE SYSTEM. |
US8295250B2 (en) * | 2006-07-24 | 2012-10-23 | Qualcomm Incorporated | Code interleaving for a structured code |
US8194544B2 (en) * | 2006-11-22 | 2012-06-05 | Belair Networks Inc. | Network delay shaping system and method for backhaul of wireless networks |
US8073384B2 (en) * | 2006-12-14 | 2011-12-06 | Elster Electricity, Llc | Optimization of redundancy and throughput in an automated meter data collection system using a wireless network |
US8184608B2 (en) * | 2007-03-27 | 2012-05-22 | Tektronix, Inc. | System and method for using CDMA PN offset to maintain instrument timing reference |
US8320302B2 (en) * | 2007-04-20 | 2012-11-27 | Elster Electricity, Llc | Over the air microcontroller flash memory updates |
CN101669341B (zh) * | 2007-04-30 | 2014-03-12 | Lm爱立信电话有限公司 | Ofdm系统中的同步时间差测量 |
US8682982B2 (en) | 2007-06-19 | 2014-03-25 | The Invention Science Fund I, Llc | Preliminary destination-dependent evaluation of message content |
US8984133B2 (en) | 2007-06-19 | 2015-03-17 | The Invention Science Fund I, Llc | Providing treatment-indicative feedback dependent on putative content treatment |
US9374242B2 (en) | 2007-11-08 | 2016-06-21 | Invention Science Fund I, Llc | Using evaluations of tentative message content |
US8082225B2 (en) | 2007-08-31 | 2011-12-20 | The Invention Science Fund I, Llc | Using destination-dependent criteria to guide data transmission decisions |
US8065404B2 (en) | 2007-08-31 | 2011-11-22 | The Invention Science Fund I, Llc | Layering destination-dependent content handling guidance |
US20090097452A1 (en) * | 2007-10-12 | 2009-04-16 | Qualcomm Incorporated | Femto cell synchronization and pilot search methodology |
US7990909B2 (en) * | 2007-11-02 | 2011-08-02 | Ciena Corporation | Synchronization of network nodes |
US7930389B2 (en) | 2007-11-20 | 2011-04-19 | The Invention Science Fund I, Llc | Adaptive filtering of annotated messages or the like |
CA2710696C (en) | 2007-12-26 | 2016-05-17 | Andrew J. Borleske | Optimized data collection in a wireless fixed network metering system |
US8649353B2 (en) | 2008-03-04 | 2014-02-11 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for accessing a random access channel by selectively using dedicated or contention-based preambles during handover |
US8712415B2 (en) | 2008-03-20 | 2014-04-29 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Timing and cell specific system information handling for handover in evolved UTRA |
US8525692B2 (en) * | 2008-06-13 | 2013-09-03 | Elster Solutions, Llc | Techniques for limiting demand from an electricity meter with an installed relay |
JP4941775B2 (ja) * | 2008-06-23 | 2012-05-30 | Necエンジニアリング株式会社 | 時刻同期装置 |
KR101487358B1 (ko) | 2008-06-30 | 2015-01-30 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | E-utran에서 핸드오버를 수행하기 위한 방법 및 장치 |
CN102177666B (zh) * | 2008-10-07 | 2015-06-03 | 爱立信电话股份有限公司 | 用户终端辅助的不同步检测 |
US20100173636A1 (en) * | 2009-01-06 | 2010-07-08 | Mingshen Gao | Method for improving frequency reuse utilizing synchronized downlink resources from adjacent cells |
JP5314434B2 (ja) * | 2009-01-13 | 2013-10-16 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信方法及び無線基地局 |
US9204349B2 (en) * | 2009-02-10 | 2015-12-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for facilitating a hand-in of user equipment to femto cells |
US8203463B2 (en) | 2009-02-13 | 2012-06-19 | Elster Electricity Llc | Wakeup and interrogation of meter-reading devices using licensed narrowband and unlicensed wideband radio communication |
US9397876B2 (en) * | 2009-02-20 | 2016-07-19 | Broadcom Corporation | Synchronization and frame structure determination of a base station |
GB2469676B (en) * | 2009-04-23 | 2011-11-30 | Percello Ltd | Femtocell handset assisted clock correction |
JP4558836B2 (ja) * | 2009-10-30 | 2010-10-06 | 富士通株式会社 | 移動通信システムおよび無線端末装置 |
US9642105B2 (en) * | 2009-11-17 | 2017-05-02 | Qualcomm Incorporated | Access terminal-assisted time and/or frequency tracking |
US9392562B2 (en) | 2009-11-17 | 2016-07-12 | Qualcomm Incorporated | Idle access terminal-assisted time and/or frequency tracking |
CN102118779B (zh) * | 2009-12-30 | 2014-12-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种基于无线方式实现时钟同步的方法 |
US9271248B2 (en) | 2010-03-02 | 2016-02-23 | Qualcomm Incorporated | System and method for timing and frequency synchronization by a Femto access point |
EP2567583B1 (en) * | 2010-05-06 | 2016-03-09 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and arrangement in a wireless communication system |
WO2012013735A1 (de) | 2010-07-29 | 2012-02-02 | Basf Se | Katalysator- und ligninhaltige zusammensetzung und deren verwendung zur herstellung einer aromatenzusammensetzung |
US9756553B2 (en) | 2010-09-16 | 2017-09-05 | Qualcomm Incorporated | System and method for assisted network acquisition and search updates |
US20120115496A1 (en) * | 2010-11-05 | 2012-05-10 | Qualcomm Incorporated | System and method for synchronizing femtocells using intercell uplink signals |
KR20140037139A (ko) | 2011-05-24 | 2014-03-26 | 바스프 에스이 | 바이오매스로부터 폴리이소시아네이트의 제조 방법 |
RU2565245C1 (ru) * | 2011-11-04 | 2015-10-20 | Интел Корпорейшн | СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ НИСХОДЯЩЕЙ (DL) ПЕРЕДАЧИ В СКООРДИНИРОВАННЫХ, МНОГОТОЧЕЧНЫХ (СоМР) СИСТЕМАХ |
EP2830370A4 (en) * | 2012-03-19 | 2015-11-11 | Kyocera Corp | MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, WIRELESS BASE STATION AND MOBILE COMMUNICATION PROCESS |
US9155057B2 (en) | 2012-05-01 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Femtocell synchronization enhancements using access probes from cooperating mobiles |
US9237530B2 (en) | 2012-11-09 | 2016-01-12 | Qualcomm Incorporated | Network listen with self interference cancellation |
US20140310553A1 (en) * | 2013-04-10 | 2014-10-16 | Xun Chen | Hardware and software for synchronized data acquisition from multiple devices |
WO2015000104A1 (zh) * | 2013-07-01 | 2015-01-08 | 华为技术有限公司 | 空口同步的方法、基站、控制装置及无线通信系统 |
KR20160013964A (ko) * | 2013-07-10 | 2016-02-05 | 가부시키가이샤 티엘브이 | 시각 동기 시스템 |
KR101535721B1 (ko) * | 2013-10-30 | 2015-07-10 | 삼성에스디에스 주식회사 | 큐잉 지연 추정 방법 및 장치 |
US10355895B2 (en) | 2015-03-11 | 2019-07-16 | Phluido, Inc. | Baseband unit with adaptive fronthaul link for a distributed radio access network |
CN107534985B (zh) * | 2015-04-21 | 2019-01-25 | 三菱电机株式会社 | 通信装置、通信方法及通信系统 |
TWI578825B (zh) * | 2015-10-21 | 2017-04-11 | 財團法人工業技術研究院 | 通訊系統、基地台、用戶設備及其基地台的時間同步方法 |
WO2017070635A1 (en) | 2015-10-22 | 2017-04-27 | Phluido, Inc. | Virtualization and orchestration of a radio access network |
WO2018017468A1 (en) | 2016-07-18 | 2018-01-25 | Phluido, Inc. | Synchronization of radio units in radio access networks |
US12016084B2 (en) | 2018-01-04 | 2024-06-18 | Commscope Technologies Llc | Management of a split physical layer in a radio area network |
US10931909B2 (en) | 2018-09-18 | 2021-02-23 | Roku, Inc. | Wireless audio synchronization using a spread code |
US10992336B2 (en) | 2018-09-18 | 2021-04-27 | Roku, Inc. | Identifying audio characteristics of a room using a spread code |
US10958301B2 (en) | 2018-09-18 | 2021-03-23 | Roku, Inc. | Audio synchronization of a dumb speaker and a smart speaker using a spread code |
FR3091448B1 (fr) * | 2018-12-31 | 2023-01-06 | Air Lynx | Station de base d’une structure mobile d’un système de radiocommunication mobile avec puissance d’émission régulée |
CN111711983A (zh) * | 2020-05-27 | 2020-09-25 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 无线对时方法和系统 |
CN115932351B (zh) * | 2023-03-09 | 2023-07-04 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 一种示波器级联的延时校正方法、示波器、终端及介质 |
Family Cites Families (40)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4718109A (en) | 1986-03-06 | 1988-01-05 | Motorola, Inc. | Automatic synchronization system |
US4901307A (en) * | 1986-10-17 | 1990-02-13 | Qualcomm, Inc. | Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters |
SU1474860A1 (ru) | 1987-06-25 | 1989-04-23 | Всесоюзный Заочный Электротехнический Институт Связи | Система подвижной радиосв зи |
US5056109A (en) * | 1989-11-07 | 1991-10-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system |
US5101501A (en) * | 1989-11-07 | 1992-03-31 | Qualcomm Incorporated | Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system |
US5109390A (en) * | 1989-11-07 | 1992-04-28 | Qualcomm Incorporated | Diversity receiver in a cdma cellular telephone system |
US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
US5212804A (en) | 1990-08-02 | 1993-05-18 | Gte Airfone, Inc. | Communication system having multiple base stations and multiple mobile units |
TW224191B (ru) * | 1992-01-28 | 1994-05-21 | Qualcomm Inc | |
US5267261A (en) * | 1992-03-05 | 1993-11-30 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system |
MX9301888A (es) | 1992-04-10 | 1993-11-30 | Ericsson Telefon Ab L M | Acceso multiple de division de tiempo para acceso de un movil en un sistema de acceso multiple de division de codigo. |
US5307405A (en) * | 1992-09-25 | 1994-04-26 | Qualcomm Incorporated | Network echo canceller |
US5613211A (en) * | 1992-10-07 | 1997-03-18 | Nippon Steel Corporation | Method of establishing inter base-station synchronization and mobile radio communicaton system using the method |
US5448570A (en) * | 1993-03-17 | 1995-09-05 | Kyocera Corporation | System for mutual synchronization and monitoring between base stations |
EP0626769B1 (en) * | 1993-05-26 | 2000-02-02 | Nec Corporation | Network synchronization for cellular TDMA communication using signals from mobile stations in neighboring cells |
DE4317895C2 (de) * | 1993-05-28 | 1996-11-14 | Siemens Ag | Verfahren zum Synchronisieren von Basisstationen in einem mehrzellularen, drahtlosen Fernsprechsystem |
CA2141445C (en) * | 1993-06-14 | 2003-11-18 | Paul Teder | Time alignment of transmission in a down-link of a cdma system |
US6088590A (en) | 1993-11-01 | 2000-07-11 | Omnipoint Corporation | Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication |
US5561618A (en) * | 1993-12-22 | 1996-10-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing a fast Hadamard transform |
JPH07284141A (ja) * | 1994-04-08 | 1995-10-27 | Oki Electric Ind Co Ltd | ハンドオーバ方法 |
JP2606590B2 (ja) * | 1994-06-30 | 1997-05-07 | 日本電気株式会社 | 局間同期方法 |
MX9601211A (es) | 1994-07-29 | 1997-06-28 | Qualcomm Inc | Metodo y aparato mejorados para llevar a cabo la adquisicion de busqueda en un sistema de comunicacion de cdma. |
ZA957858B (en) | 1994-09-30 | 1996-04-22 | Qualcomm Inc | Multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system |
US5710768A (en) | 1994-09-30 | 1998-01-20 | Qualcomm Incorporated | Method of searching for a bursty signal |
US5654979A (en) * | 1995-01-13 | 1997-08-05 | Qualcomm Incorporated | Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems |
US5745484A (en) | 1995-06-05 | 1998-04-28 | Omnipoint Corporation | Efficient communication system using time division multiplexing and timing adjustment control |
US5727064A (en) * | 1995-07-03 | 1998-03-10 | Lucent Technologies Inc. | Cryptographic system for wireless communications |
US5642377A (en) | 1995-07-25 | 1997-06-24 | Nokia Mobile Phones, Ltd. | Serial search acquisition system with adaptive threshold and optimal decision for spread spectrum systems |
FR2739244B1 (fr) | 1995-09-26 | 1997-11-14 | Alcatel Mobile Comm France | Station de base pour systeme cellulaire de radiocommunications mobiles et systeme de synchronisation de telles stations de base |
US6999438B2 (en) * | 1996-01-18 | 2006-02-14 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Radio communication system |
US6799019B1 (en) | 1996-06-04 | 2004-09-28 | Texas Instruments Incorporated | Method and system for accomodating processing delay in a cellular base station |
JPH1022874A (ja) | 1996-07-09 | 1998-01-23 | Hitachi Ltd | Cdma通信システムおよび通信方法 |
US6014376A (en) | 1996-09-18 | 2000-01-11 | Motorola, Inc. | Method for over-the-air synchronization adjustment in a communication system |
US6243372B1 (en) * | 1996-11-14 | 2001-06-05 | Omnipoint Corporation | Methods and apparatus for synchronization in a wireless network |
US5872774A (en) * | 1997-09-19 | 1999-02-16 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system |
US6307840B1 (en) | 1997-09-19 | 2001-10-23 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted timing synchronization in CDMA communication system |
US6208871B1 (en) | 1998-02-27 | 2001-03-27 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for providing a time adjustment to a wireless communication system |
US6947768B2 (en) | 2001-09-28 | 2005-09-20 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Base station apparatus and terminal apparatus |
JP3922571B2 (ja) | 2003-03-26 | 2007-05-30 | ソニー株式会社 | 情報処理装置および情報処理方法、記録媒体、並びに、プログラム |
US7562379B2 (en) | 2003-12-22 | 2009-07-14 | Sony Corporation | Method and system for wireless digital multimedia presentation |
-
1997
- 1997-09-19 US US08/933,888 patent/US5872774A/en not_active Expired - Lifetime
-
1998
- 1998-09-18 DE DE69841489T patent/DE69841489D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-18 AT AT98948320T patent/ATE457101T1/de not_active IP Right Cessation
- 1998-09-18 NZ NZ503071A patent/NZ503071A/en unknown
- 1998-09-18 IL IL13507198A patent/IL135071A0/xx not_active IP Right Cessation
- 1998-09-18 MX MXPA00002753A patent/MXPA00002753A/es active IP Right Grant
- 1998-09-18 KR KR1020007002916A patent/KR100633189B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1998-09-18 HU HU0003640A patent/HU229360B1/hu unknown
- 1998-09-18 ES ES98948320T patent/ES2337637T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-18 PL PL339458A patent/PL193025B1/pl unknown
- 1998-09-18 AU AU94914/98A patent/AU741092B2/en not_active Expired
- 1998-09-18 JP JP2000513363A patent/JP4159742B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-18 EP EP98948320A patent/EP1016225B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-18 CA CA002302404A patent/CA2302404C/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-18 RU RU2000109960/09A patent/RU2231224C2/ru active
- 1998-09-18 BR BRPI9812471-4A patent/BR9812471B1/pt not_active IP Right Cessation
- 1998-09-18 WO PCT/US1998/019467 patent/WO1999016183A2/en active IP Right Grant
- 1998-09-18 CN CN98809061A patent/CN1130032C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-09-18 ID IDW20000539A patent/ID25527A/id unknown
- 1998-09-21 AR ARP980104698A patent/AR013508A1/es active IP Right Grant
-
1999
- 1999-01-11 TW TW087115654A patent/TW444475B/zh not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 US US09/238,125 patent/US6151311A/en not_active Expired - Lifetime
-
2000
- 2000-03-17 NO NO20001424A patent/NO318829B1/no not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-01-16 HK HK01100417A patent/HK1029681A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2003
- 2003-07-16 RU RU2003122285/09A patent/RU2003122285A/ru not_active Application Discontinuation
-
2007
- 2007-11-13 US US11/939,455 patent/US8184611B2/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8031610B2 (en) | 2002-11-07 | 2011-10-04 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method for moving a receive window in a radio access network |
US7953022B2 (en) | 2005-03-29 | 2011-05-31 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus of controlling transmission of data block |
RU2601427C2 (ru) * | 2011-07-07 | 2016-11-10 | Сони Корпорейшн | Устройство связи и способ связи |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2231224C2 (ru) | Синхронизация по времени, поддерживаемая подвижной станцией, в системе связи cdma | |
KR100941161B1 (ko) | Cdma 통신시스템에서의 이동국 지원 타이밍 동기 방법 | |
RU2233033C2 (ru) | Способ и устройство для обеспечения синхронизации системы беспроводной связи | |
CA2614566C (en) | Mobile station assisted timing synchronization in a cdma communication system | |
CZ2000959A3 (cs) | Způsob synchronizace časování první základnové stanice s referenční základnovou stanicí |