RU2231224C2 - Синхронизация по времени, поддерживаемая подвижной станцией, в системе связи cdma - Google Patents

Синхронизация по времени, поддерживаемая подвижной станцией, в системе связи cdma Download PDF

Info

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
Application number
RU2000109960/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000109960A (ru
Inventor
Чарльз Е. ВИТЛИ III (US)
Чарльз Е. ВИТЛИ III
Эдвард Дж. мл. ТИДМАНН (US)
Эдвард Дж. мл. ТИДМАНН
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 RU2000109960A publication Critical patent/RU2000109960A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231224C2 publication Critical patent/RU2231224C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0682Clock or time synchronisation in a network by delay compensation, e.g. by compensation of propagation delay or variations thereof, by ranging
    • 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
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • 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
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/70751Synchronisation aspects with code phase acquisition using partial detection
    • H04B1/70753Partial phase search
    • 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
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/7077Multi-step acquisition, e.g. multi-dwell, coarse-fine or validation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70702Intercell-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces 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.
Figure 00000002
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`оо).
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`oo). Способ вычисления погрешности времени τ`o описан ниже.
Сначала из фиг.2 можно наблюдать, что
Figure 00000003
Figure 00000004
Проведя операции с членами уравнения (1) и (2), получим следующее:
Figure 00000005
Figure 00000006
Чтобы упростить написание, обозначим новую переменную RTD2 как
Figure 00000007
Из фиг.2 можно видеть, что
Figure 00000008
Figure 00000009
Поэтому
Figure 00000010
RTD2=2τ2-ΔT.
Путем подстановки можно видеть, что погрешность времени (T`oo) равна
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Поскольку базовая станция 64 знает величину своей погрешности согласования по времени (T`oo), 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.
RU2000109960/09A 1997-09-19 1998-09-18 Синхронизация по времени, поддерживаемая подвижной станцией, в системе связи cdma RU2231224C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Publication number Publication date
HUP0003640A2 (hu) 2001-02-28
HUP0003640A3 (en) 2002-11-28
WO1999016183A3 (en) 1999-06-03
ID25527A (id) 2000-10-12
JP2001517892A (ja) 2001-10-09
PL339458A1 (en) 2000-12-18
DE69841489D1 (de) 2010-03-25
US20080285539A1 (en) 2008-11-20
HU229360B1 (en) 2013-11-28
PL193025B1 (pl) 2007-01-31
AU741092B2 (en) 2001-11-22
BR9812471B1 (pt) 2011-12-27
BR9812471A (pt) 2000-09-19
NO318829B1 (no) 2005-05-09
NZ503071A (en) 2001-06-29
US5872774A (en) 1999-02-16
ES2337637T3 (es) 2010-04-27
CN1130032C (zh) 2003-12-03
JP4159742B2 (ja) 2008-10-01
US6151311A (en) 2000-11-21
EP1016225B1 (en) 2010-02-03
HK1029681A1 (en) 2001-04-06
KR20010024152A (ko) 2001-03-26
RU2003122285A (ru) 2005-02-10
MXPA00002753A (es) 2002-04-24
ATE457101T1 (de) 2010-02-15
TW444475B (en) 2001-07-01
CA2302404A1 (en) 1999-04-01
EP1016225A2 (en) 2000-07-05
AR013508A1 (es) 2000-12-27
CA2302404C (en) 2009-06-09
NO20001424L (no) 2000-05-15
WO1999016183A2 (en) 1999-04-01
CN1270717A (zh) 2000-10-18
US8184611B2 (en) 2012-05-22
KR100633189B1 (ko) 2006-10-11
NO20001424D0 (no) 2000-03-17
IL135071A0 (en) 2001-05-20
AU9491498A (en) 1999-04-12

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