RU2333605C2 - Локальные и глобальные передачи в беспроводных широковещательных сетях - Google Patents

Локальные и глобальные передачи в беспроводных широковещательных сетях Download PDF

Info

Publication number
RU2333605C2
RU2333605C2 RU2006117767/09A RU2006117767A RU2333605C2 RU 2333605 C2 RU2333605 C2 RU 2333605C2 RU 2006117767/09 A RU2006117767/09 A RU 2006117767/09A RU 2006117767 A RU2006117767 A RU 2006117767A RU 2333605 C2 RU2333605 C2 RU 2333605C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmission
local
data
global
interval
Prior art date
Application number
RU2006117767/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006117767A (ru
Inventor
Рамасвами Мурали
Фуюнь Лин
Раджив ВИДЖАЯН
Кент Г. УОЛКЕР
Ашок Мантравади
Ананд Д. СУБРАМАНИАМ
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 RU2006117767A publication Critical patent/RU2006117767A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333605C2 publication Critical patent/RU2333605C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/71Wireless systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • H04L5/0041Frequency-non-contiguous
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/02Arrangements for relaying broadcast information
    • H04H20/06Arrangements for relaying broadcast information among broadcast stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Техническим результатом является разработка беспроводной широковещательной сети, которая может эффективно транслировать контент различных типов с различными областями покрытия. Для этого при трансляции передач различных типов, имеющих различные уровни покрытия в беспроводной широковещательной сети, каждая базовая станция обрабатывает данные для глобальной передачи в соответствии с первой модой (или схемой кодирования и модуляции) для генерации символов данных для глобальной передачи и обрабатывает данные для локальной передачи в соответствии со второй модой для генерации символов данных для локальной передачи. Первая и вторая моды выбираются на основе желаемого покрытия для глобальной и локальной передач, соответственно. Базовая станция также генерирует контрольные сигналы и дополнительную служебную информацию для локальной и глобальной передач. Данные, контрольные сигналы и дополнительная служебная информация для локальной и глобальной передач мультиплексируются в свои интервалы передачи, которые могут быть разными наборами частотных поддиапазонов, временных сегментов или разными группами поддиапазонов в различных временных сегментах. Более чем два типа передач может быть также мультиплексировано и транслировано. 6 н. и 53 з.п. ф-лы, 13 ил. 1 табл.

Description

По настоящей заявке испрашивается приоритет по предварительной патентной заявке № 60/514152, поданной в США 24 октября 2003, озаглавленной "Method for Transmitting Local and Wide-Area Content over a Wireless Multicast Network".
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в общем, к системам связи, а именно - к передаче данных в беспроводных сетях связи.
Уровень техники
Беспроводные и проводные широковещательные сети широко используются для предоставления информации большой группе пользователей. Типичная проводная широковещательная сеть является кабельной сетью, доставляющей мультимедийный контент большому количеству домашних хозяйств. Кабельная сеть, как правило, содержит головные и распределительные узлы. Каждый головной узел принимает программы от различных источников, генерирует отдельный модулированный сигнал для каждой программы, мультиплексирует модулированные сигналы для всех программ в выходной сигнал и посылает этот выходной сигнал распределительным узлам. Каждая программа может быть распределена по большой географической области (например, по целому штату) или по меньшей географической области (например, городу). Каждый распределительный узел покрывает определенную область в большой географической области (например, поселок). Каждый распределительный узел принимает выходные сигналы от головных узлов, мультиплексирует модулированные сигналы для программ, которые должны распространяться в его зоне покрытия, по различным частотным каналам и посылает свой выходной сигнал домашним хозяйствам в пределах его зоны покрытия. Выходной сигнал от каждого распределительного узла, как правило, содержит как национальные, так и локальные программы, которые часто посылаются по различным модулированным сигналам, которые мультиплексируются в выходной сигнал.
Беспроводные широковещательные сети передают данные по радио беспроводным устройствам в пределах зоны покрытия сети. Беспроводная широковещательная сеть отличается от проводной широковещательной сети в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, сигнал, переданный различными базовыми станциями в беспроводной широковещательной сети, интерферирует с другим сигналом, если эти сигналы неодинаковы. Напротив, выходной сигнал от каждого распределительного узла посылается по выделенным кабелям и, таким образом, не испытывает интерференции от других распределительных узлов. Во-вторых, каждая базовая станция в беспроводной широковещательной сети, как правило, передает модулированный сигнал, несущий данные для всех программ, транслируемых этой базовой станцией, на одной радиочастоте. Напротив, каждый распределительный узел в проводной широковещательной сети может мультиплексировать индивидуальные модулированные сигналы для различных программ по различным частотным каналам. Из-за этих отличий методики, используемые для трансляции программ в проводных широковещательных сетях, как правило, не применимы для беспроводных широковещательных сетей.
Поэтому в данной области техники существует необходимость разработки беспроводной широковещательной сети, которая может эффективно транслировать контент различных типов с различными областями покрытия.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее будут описаны методики для трансляции различных типов передач (например, локальных и глобальных передач) в беспроводной широковещательной сети. В данном документе термин "трансляция" и "транслировать" обозначает передачу контента/данных группе пользователей любого размера и может также обозначать многоадресную передачу или какой либо другой термин. Локальная передача - это передача, которая может транслироваться подмножеством передатчиков для заданной глобальной передачи. Различные локальные передачи могут транслироваться различными подмножествами передатчиков для заданной глобальной передачи. Различные глобальные передачи также могут транслироваться различными группами передатчиков в сети. Местная передача также может транслироваться меньшим подмножеством данного подмножества передатчиков для данной локальной передачи. Глобальные, локальные и местные передачи могут рассматриваться как передачи разных типов, имеющие различные уровни покрытия, а зона покрытия для каждой передачи определяется всеми передатчиками, транслирующими эту передачу. Глобальные, локальные и местные передачи, как правило, несут разный контент, но эти передачи также могут нести одинаковый контент.
На каждой базовой станции (или передатчике) в беспроводной широковещательной сети данные для глобальной передачи обрабатываются в соответствии с первой схемой кодирования и схемой модуляции (или модой), выбранными для глобальной передачи, для генерации символов данных для глобальной передачи. Данные для локальной передачи обрабатываются в соответствии со второй схемой кодирования и модуляции, выбранной для локальной передачи, для генерации символов данных для локальной передачи. Первая и вторая схемы кодирования и модуляции могут быть выбраны на основе желаемого покрытия от базовой станции для глобальных и локальных передач, соответственно. Генерируются контрольный сигнал с временным мультиплексированием (TDM) и/или контрольный сигнал с частотным уплотнением (FDM), используемые для восстановления локальной и глобальной передач. Также генерируется дополнительная служебная информация, отражающая временное и/или частотное расположение каждого канала данных, посылаемых в локальной и глобальной передачах. Эти каналы данных несут мультимедийный контент и/или другие данные, отправляемые в локальной и глобальной передачах.
Данные, контрольные сигналы и дополнительная служебная информация для локальной и глобальной передач могут быть мультиплексированы различными способами. Например, символы данных для глобальной передачи могут быть мультиплексированы в "полосе передачи", выделенной для глобальной передачи, символы данных для локальной передачи могут быть мультиплексированы в полосу передачи, выделенную для локальной передачи, TDM и/или FDM контрольные сигналы для глобальной передачи могут быть мультиплексированы в полосу передачи, выделенную для этих контрольных сигналов, и TDM и/или FDM контрольные сигналы для локальной передачи могут быть мультиплексированы в полосу передачи, выделенную для этих контрольных сигналов. Дополнительная служебная информация для локальной и глобальной передач может быть мультиплексирована в одну или более спроектированную полосу пропускания. Различные полосы передачи могут соответствовать (1) различным наборам частотных поддиапазонов, если беспроводной широковещательной сетью используется FDM, (2) различным временным сегментам, если используется TDM, или (3) различным группам поддиапазонов в различных временных сегментах, если используются и TDM, и FDM. Различные схемы мультиплексирования описаны ниже. Более чем два различных типа передачи с более чем двумя уровнями покрытия также могут быть обработаны, мультиплексированы и транслированы.
Беспроводное устройство в беспроводной широковещательной сети выполняет дополнительную обработку для восстановления данных для локальной и глобальной передач. Различные аспекты и реализации настоящего изобретения будут подробно описаны ниже.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Особенности и природа настоящего изобретения станут более понятны из нижеследующего детального описания при рассмотрении совместно с чертежами, на которых ссылочные номера обозначают соответствующие элементы и на которых:
Фиг.1 показывает беспроводную широковещательную сеть;
Фиг.2А показывает зону покрытия для глобальной передачи;
Фиг.2B показывает зоны покрытия для различных локальных передач;
Фиг.3А показывает FDM структуру для трансляции локальной и глобальной передач;
Фиг.3B показывает трансляцию передач с использованием FDM структуры по Фиг.3А;
Фиг.4А показывает TDM структуру для трансляции локальной и глобальной передач;
Фиг.4B показывает трансляцию передач с использованием TDM структуры по Фиг. 4А;
Фиг.5 показывает структуру суперкадра для трансляции локальной и глобальной передач;
Фиг.6 показывает разделение поддиапазонов данных на три непересекающихся множества;
Фиг.7 показывает FDM контрольный сигнал для локальной и глобальной передач;
Фиг.8 показывает процесс трансляции локальной и глобальной передач;
Фиг.9 показывает процесс приема локальной и глобальной передач;
Фиг.10 показывает блок-схему базовой станции и беспроводного устройства.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Слово "примерный" используется в этом описании в значении "служащий для примера или иллюстрации". Любая реализация или конструкция, описанные здесь как "примерные", не должны рассматриваться как предпочтительные или имеющие преимущества по сравнению с другими реализациями или конструкциями.
На Фиг.1 показана беспроводная широковещательная сеть 100, которая может транслировать различные типы передач, такие как, например, глобальные передачи и локальные передачи. Каждая глобальная передача транслируется множеством базовых станций в сети, которое может содержать все или большинство базовых станций в сети. Каждая глобальная передача, как правило, транслируется на большую географическую область. Каждая локальная передача транслируется подмножеством базовых станций в заданном множестве данной широковещательной передачи. Каждая локальная передача, как правило, транслируется на меньшую географическую область. Для простоты большая географическая область для глобальной передачи также называется областью глобального покрытия или просто глобальная зона, и меньшая географическая область для локальной передачи называется локальной областью покрытия или просто локальной зоной. Сеть 100 может иметь большую зону покрытия, такую как вся территория США, большой регион в США (например, западные штаты), целый штат и тому подобное. Например, единичная глобальная передача может транслироваться на целый штат Калифорния, и различные локальные передачи могут транслироваться на различные города, например, Лос-Анжелес или Сан-Диего.
Для простоты Фиг.1 показывает сеть 100, покрывающую глобальные зоны 110a и 110b, где глобальная зона 110a охватывает три локальных зоны 120a, 120b и 120c. В общем случае, сеть 100 может содержать любое количество глобальных зон с различными глобальными передачами и любое количество локальных зон с различными локальными передачами. Каждая локальная зона может примыкать к другой локальной зоне или быть изолированной. Сеть 100 может также транслировать любое количество передач различных типов, предназначенных для приема в любом количестве географических областей различных размеров. Например, сеть 100 может также транслировать местную передачу, предназначенную для приема в меньшей географической области, которая может быть частью данной локальной зоны. Для простоты в большинстве нижеследующих описаний предполагается, что сеть 100 покрывает единственную глобальную зону и множество локальных зон для двух различных типов передач.
На Фиг.2A представлена зона покрытия для глобальной передачи в сети 100. Все базовые станции в заданной глобальной зоне транслируют одну и ту же глобальную передачу, и сеть называется сетью с единственной частотой. Если все базовые станции в глобальной зоне транслируют одну и ту же глобальную передачу, то беспроводное устройство может комбинировать сигналы, полученные от различных базовых станций, для улучшения производительности. На физическом уровне основными источниками искажения приема данных в сети SFN являются тепловой шум и падение производительности из-за временных вариаций и превышения разброса задержек в беспроводном канале. Разброс задержек - это временная разница между самым первым прибывшим сигналом и последним прибывшим сигналом в беспроводном устройстве.
На Фиг.2B показаны различные зоны покрытия для различных локальных передач в сети 100. Базовые станции в различных локальных зонах передают различные локальные передачи, и сеть называется сеть с множеством частот (MFN).
Термины SFN и MFN являются часто используемыми терминами для описания характеристик сети, и MFN сеть не всегда означает, что различные базовые станции передают на различных радиочастотах. Даже если базовые станции в различных локальных зонах транслируют различные локальные передачи, беспроводное устройство в пределах данной локальной зоны может испытывать небольшую интерференцию от базовых станций в соседних локальных зонах из-за относительно большого расстояния до интерферирующей базовой станции. Например, беспроводное устройство 1 в локальной зоне A, беспроводное устройство 4 в локальной зоне B и беспроводное устройство 6 в локальной зоне С могут испытывать небольшую интерференцию от соседних локальных зон. Локальная передача является, по существу, SFN передачей для этих внутренних беспроводных устройств.
Беспроводное устройство около границы локальной зоны может наблюдать значительную интерференцию смежных локальных каналов (ALCI) от сигналов, передаваемых базовой станцией в соседней локальной зоне. Например, беспроводное устройство 2 в локальной зоне А может испытывать значительную ALCI интерференцию от базовых станций в соседних локальных областях B и C, беспроводное устройство 3 в локальной зоне B может испытывать значительную ALCI интерференцию от базовых станций соседних локальных зон A и C, и беспроводное устройство 5 в локальной зоне С может испытывать значительную ALCI интерференцию от базовых станций соседних локальных зон A и В. Сеть является, по существу, сетью MFN для этих периферийных беспроводных устройств. ALCI интерференция приводит к дополнительному ухудшению производительности, по сравнению со случаем SFN сети. Если данные обрабатываются и передаются одинаковым способом как для SFN, так и для MFN, то ALCI интерференция, наблюдаемая периферийными беспроводными устройствами в случае MFN, ухудшает качество принятого сигнала на этих устройствах и вызывает уменьшения покрытия на границах соседних локальных зон.
В общем случае покрытие для каждого типа передач (например, глобальные или локальные) может соответствовать требованию использования для этого типа передачи. Передача с более широкой применимостью может быть отправлена беспроводным устройствам в больших географических областях. Соответственно, передача с более ограниченной применимостью может быть отправлена беспроводным устройствам в меньших географических областях.
Сеть 100 может быть спроектирована для обеспечения хорошей производительности как для локальных, так и для глобальных передач. Это может быть достигнуто выполнением следующего:
мультиплексирования локальной и глобальной передач по времени, частоте и/или кодовому домену так, чтобы интерференция между двумя типами передач уменьшалась;
передачи локальной и глобальной передач (вместе с соответствующими контрольными сигналами) на основе различных характеристик MFN и SFN, соответственно; и
обеспечения гибкости в выделении ресурсов для удовлетворения требований переменной (исходной) скорости для локальной и глобальной передач.
Локальные передачи отправляются на основе MFN характеристик для обеспечения лучшего покрытия для беспроводных устройств, находящихся на границах локальных зон. Глобальные передачи для различных глобальных зон также имеют MFN характер на границах между этими глобальными зонами и могут отправляться с использованием описанной выше методики. Каждый из трех приведенных выше аспектов подробно описан ниже.
1. Мультиплексирование локальных и глобальных передач
На Фиг.3А показана FDM структура 300, которая может быть использована для трансляции локальных и глобальных передач через заданную пропускную способность системы в сети с множеством несущих. FDM структура 300 поддерживает прием как локальных, так и глобальных передач приемником, настроенным на единственную радиочастоту, и она отличается от схемы, которая посылает локальные и глобальные передачи с использованием различных радиочастот. Общая пропускная способность системы делится на множество (N) ортогональных частотных поддиапазонов при помощи методики модуляции с множеством несущих, например, мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) или какой-либо другой методики. Эти поддиапазоны также называются тонами, несущими, поднесущими, элементами кодированного сигнала и частотными каналами. При использовании OFDM, каждый поддиапазон связывается с соответствующей поднесущей, которая может быть промодулирована данными. Из полного числа поддиапазонов N, U поддиапазонов может быть использовано для передачи данных и контрольного сигнала, и они называются "используемые" поддиапазоны, где UN. Оставшиеся G поддиапазонов не используются и называются "защитные" поддиапазоны, где N=U+G. В качестве конкретного примера - сеть может использовать OFDM структуру с N=4096 поддиапазонами, с U=4000 используемыми поддиапазонами и с G=96 защитными поддиапазонами. В общем случае N, U и G могут принимать любые значения. Для простоты в нижеследующем описании предполагается, что все N поддиапазонов используются для передачи, то есть U=N и G=0, так что в этом случае нет защитных поддиапазонов.
В каждый символьный период с передачей данных P поддиапазонов из N используемых поддиапазонов могут быть использованы для контрольного сигнала FDM и называются контрольными поддиапазонами, где P<N. Контрольный сигнал, как правило, составлен из известных символов модуляции, которые обрабатываются и передаются известным способом. Оставшиеся D используемых поддиапазонов могут быть использованы для передачи данных и называются поддиапазоны данных, где D=N-P. Контрольный сигнал TDM также может быть передан в некоторых символьных периодах во всех N используемых поддиапазонах.
Для реализации, показанной на Фиг.3А, контрольный сигнал FDM передается по P контрольным поддиапазонам и распределяется по пропускной способности всей системы для обеспечения лучшей дискретизации частотного спектра. D поддиапазонов данных может быть выделено для локальной передачи, глобальной передачи, дополнительной служебной информации и так далее. Набор из Lsb поддиапазонов может быть выделен для локальной передачи, и набор из Wsb поддиапазонов может быть выделен для глобальной передачи, где Wsb+LsbD. Wsb поддиапазонов для глобальной передачи и Lsb поддиапазонов для локальной передачи могут быть распределены по всей полосе пропускания системы для улучшения частотного разнесения, как показано на Фиг.3А. Wsb поддиапазонов несут данные для глобальной передачи (или глобальные данные), и Lsb поддиапазонов несут данные для локальной передачи (или локальные данные).
На Фиг.3В показана передача данных для различных локальных зон с использованием FDM структуры 300. Для минимизации интерференции между локальной и глобальной передачами все базовые станции в данной глобальной зоне используют одинаковый набор Wsb поддиапазонов для трансляции глобальной передачи. Базовые станции в различных локальных зонах могут транслировать различные локальные передачи по набору Lsb поддиапазонов, выделенных для локальных передач. Количество поддиапазонов, выделенных для локальной и глобальной передач, может варьироваться на основе требуемых ресурсов. Например, Wsb и Lsb могут варьироваться (1) динамически от символа к символу или от временного интервала до временного интервала, (2) на основе времени суток, дня недели и так далее, (3) на основе предопределенного расписания или (4) на основе комбинации вышеперечисленного. Например, Wsb и Lsb могут динамически варьироваться в течение части каждого дня недели, могут быть фиксированы в течение оставшейся части каждого дня недели и могут устанавливаться на основе предопределенного расписания в течение выходных дней.
Для упрощения выделения ресурсов и улучшения частотного разнесения N используемых поддиапазонов могут быть упорядочены в M чередований или наборов неперекрывающихся поддиапазонов. M чередований являются непересекающимися, так как каждый из N используемых поддиапазонов принадлежит только одному чередованию. Каждое чередование содержит P используемых поддиапазонов, где N=M·P. P поддиапазонов в каждом чередовании могут быть равномерно распределены по N используемым поддиапазонам, так что последовательные поддиапазоны в каждом чередовании разделяются M поддипазонами. Для примерной OFDM структуры, описанной выше, могут быть сформированы чередования с M=8, где каждое чередование содержит P=512 используемых поддиапазонов, которые равномерно распределены с разнесением в 8 поддиапазонов. P используемых поддиапазонов в каждом чередовании чередуются с P используемыми диапазонами в каждом из M-1 чередовании.
Примерная OFDM структура и схема чередования была описана выше. Другие OFDM структуры и схемы выделения поддиапазонов также могут быть использованы для поддержки FDM для локальной и глобальной передач.
На Фиг.4А показана TDM структура 400, которая может быть использована для трансляции локальной и глобальной передач в сети с единственной несущей или со множеством несущих. Временная линейка передачи разделена на кадры 410, каждый кадр имеет предопределенную длительность. Длительность кадра может быть выбрана на основе различных факторов, таких как величина временного разнесения, желаемая для передачи данных. Каждый кадр содержит поле 412, несущее контрольный сигнал и дополнительную служебную информацию, сегмент 414, несущий глобальные данные, и сегмент 416, несущий локальные данные. Каждый кадр может также содержать поля для другой информации.
На Фиг.4В показана передача данных для различных локальных областей с использованием TDM структуры 400. Для минимизации интерференции между локальной и глобальной передачами глобальный сегмент 414 для всех базовых станций в данной глобальной зоне может быть расположен во времени так, что эти базовые станции транслируют глобальную передачу одновременно. Базовые станции в различных локальных зонах могут транслировать различные локальные передачи в сегменте 416. Размеры сегментов 414 и 416 могут варьироваться динамически или предопределенным образом, на основе требований по ресурсам.
Для FDM структуры 300 по Фиг.3А и TDM структуры 400 по Фиг.4А, локальная и глобальная передачи мультиплексируются по частоте и времени, соответственно, таким образом, чтобы перекрывание этих двух типов передач было минимальным. Это распределение позволяет избежать или минимизирует интерференцию между двумя типами передачи. Тем не менее, строгое соблюдение неперекрывания передач различных типов не является обязательным. Более того, различные локальные зоны могут иметь различную частоту или распределение времени. В общем случае различные структуры мультиплексирования могут быть использованы для трансляции различных типов передач в различных зонах покрытия. Определенная структура мультиплексирования, подходящая для беспроводных широковещательных сетей OFDM, описана ниже.
На Фиг.5 показана примерная структура 500 суперкадра, которая может быть использована для трансляции локальной и глобальной передач в беспроводной широковещательной сети на основе OFDM. Передача данных происходит в блоках суперкадра 510. Каждый суперкадр имеет предопределенную продолжительность, которая может быть выбрана на основе различных факторов, таких как, например, желаемое статистическое мультиплексирование для транслируемых потоков данных, величина временного разнесения, желаемая для потоков данных, время обнаружения для потоков данных, требования буфера для беспроводных устройств и так далее. Суперкадр размером в 1 секунду может обеспечить хороший баланс между различными факторами, упомянутыми выше. Тем не менее, также могут быть использованы суперкадры другого размера.
Для реализации, показанной на Фиг.5, каждый суперкадр 510 содержит сегмент 520 заголовка, четыре кадра 530а-530d одинакового размера и завершающий сегмент 540, который не показан на шкале на Фиг. 5. В таблице 1 приведены различные поля для сегментов 520 и 540 и для каждого кадра 530.
Таблица 1
Поле Описание
Контрольный сигнал TDM Контрольный сигнал TDM, используемый для детектирования сигнала, синхронизации кадров, оценки ошибки частоты и синхронизации по времени
Контрольный сигнал перехода Контрольный сигнал перехода, используемый для оценки канала и возможной синхронизации по времени и посылаемый на границе глобальной и локальной полей/передач
WIC Глобальный канал идентификации (WIC) - несет идентификатор, присвоенный обслуживаемой глобальной зоне
LIC Глобальный канал идентификации (LIC) - несет идентификатор, присвоенный обслуживаемой локальной зоне
Глобальный OIS Символ глобальной дополнительной служебной информации (OIS) - несет дополнительную служебную информацию (например, частоту/расположение во времени) для каждого канала данных, отправляемого в поле глобальных данных
Локальный OIS Локальный OIS - несет дополнительную служебную информацию для каждого канала данных, отправляемого в поле локальных данных
Глобальные данные Несет каналы данных для глобальной передачи
Локальные данные Несет каналы данных для локальной передачи
Для реализации, показанной на Фиг.5, различные контрольные сигналы используются в различных целях. Контрольный сигнал TDM передается в начале каждого суперкадра и может быть использован для целей, отмеченных в таблице 1. Контрольный сигнал передачи посылается на границе между локальной и глобальной полями/передачами, делая возможным плавную передачу между локальным и глобальным полями/передачами, и может быть сгенерирован, как описано ниже.
Локальная и глобальная передачи могут быть для мультимедийного контента, такого как видео, аудио, телетекст, данные, видео/аудиоклипы и так далее, и могут быть посланы в отдельных потоках данных. Например, отдельная мультимедийная программа (например, телевидение) может быть послана в трех отдельных потоках данных для видео, аудио и данных. Потоки данных посылаются по каналам данных. Каждый канал данных может нести один или множество потоков данных. Канал данных, несущий потоки данных для локальной передачи, называется также локальным каналом, а канал данных, несущий потоки данных для глобальной передачи, называется также глобальным каналом. Локальные каналы посылаются в полях локальных данных, и глобальные каналы посылаются в полях глобальных данных суперкадра.
Каждому каналу данных может быть выделено фиксированное или переменное количество чередований в каждом суперкадре, в зависимости от нагрузки на канал данных, наличия чередований в суперкадре и ряда других факторов. Каждый канал данных может быть активным или неактивным в любом заданном суперкадре. Каждому активному каналу данных выделено, по меньшей мере, одно чередование. Каждому активному каналу данных также назначены определенные чередования в суперкадре на основе схемы распределения, которая пытается (1) упаковать все активные каналы данных наиболее эффективным образом, (2) уменьшить время передачи для каждого канала данных, (3) обеспечить адекватное временное разнесение для каждого канала данных, (4) минимизировать количество передаваемых сигналов, необходимых для обозначения чередований, назначенных каждому каналу данных. Для каждого канала данных одно и то же распределение чередований может быть использовано для четырех кадров суперкадра.
Поле локального OIS обозначает частотно-временное распределение для каждого активного локального канала для текущего суперкадра. Поле глобального OIS обозначает частотно-временное распределение для каждого активного глобального канала для текущего суперкадра. Локальный OIS и глобальный OIS посылаются в начале каждого суперкадра для того, чтобы беспроводные устройства могли определить частотно-временное расположение каждого интересующего их канала данных в суперкадре.
Различные поля суперкадра могут быть отправлены в порядке, показанном на Фиг.5 или каком-либо другом порядке. В общем случае, желательно отправлять контрольный сигнал TDM и дополнительную служебную информацию в начале суперкадра, так чтобы контрольный сигнал TDM и дополнительная служебная информация могли быть использованы для приема данных, отправленных в суперкадре позднее. Глобальная передача может быть отправлена перед локальной передачей, как показано на Фиг.4А и 5, или после локальной передачи.
На Фиг.5 показана определенная структура суперкадра. В общем случае, суперкадр может иметь произвольную длительность и содержать любое количество сегментов любых типов, кадров и полей. Тем не менее, как правило, имеется некоторый диапазон длительности суперкадра, связанный со временем обнаружения и циклическим временем принимающей электроники. Другие структуры суперкадра и кадра также могут быть использованы для трансляции передач различных типов и все они попадают в пределы объема настоящего изобретения.
Мультиплексирование с временным разделением локальной и глобальной передач, как показано на Фиг.5, делает возможным использование преимуществ OFDM для глобальной передачи в сети с единственной несущей частотой без интерференции от локальной передачи. Так как только локальная или глобальная передача посылается в любой заданный момент времени с использованием TDM, локальная и глобальная передачи могут транслироваться с использованием различных параметров передачи, которые могут быть независимо оптимизированы для достижения хорошей производительности для локальной и глобальной передач, соответственно, как описано ниже.
2. Передача данных
Глобальные каналы, которые транслируются в каждом суперкадре, могут быть упакованы самым эффективным образом. Все базовые станции в данной глобальной зоне транслируют одну и ту же глобальную передачу в четырех полях глобальных данных суперкадра. Беспроводное устройство может затем скомбинировать глобальные передачи, полученные от любого количества базовых станций, для улучшения качества приема данных.
Базовые станции в различных локальных зонах транслируют различные локальные передачи в четырех полях локальных данных в каждом суперкадре. Периферийное беспроводное устройство, находящееся около границы соседних локальных зон, будет испытывать интерференцию смежных локальных каналов (ALCI), которая ухудшает качество принятого устройством сигнала. Качество принятого сигнала можно измерить с помощью отношения сигнал к шуму и интерференции (SINR) или какой-либо другой мерой. Периферийное беспроводное устройство будет достигать более низкого значения SINR из-за деградации, вызванной ALCI. На базовой станции данные для локальной передачи обрабатываются с помощью схемы кодирования и модуляции, которая требует определенного значения SINR для правильного приема. ALCI имеет эффект сжатия локальной зоны, так как данное беспроводное устройство может достичь требуемого значения SINR в меньшей зоне при наличии ALCI.
Различные методики могут быть использованы для улучшения покрытия для локальной передачи. Эти методики, как правило, ухудшают производительность внутри зоны для расширения покрытия на границе. Эти методики включают в себя частичную загрузку и выбор кодирования/модуляции.
При использовании частичной загрузки, которая также называется повторное использование частот, не все поддиапазоны, которые можно использовать для передачи данных, действительно используются для передачи данных. Более того, соседним локальным зонам могут быть назначены поддиапазоны так, что их локальные передачи интерферируют между собой минимальным образом. Это может быть достигнуто при использовании ортогональной частичной загрузки или случайной частичной загрузки.
При ортогональной частичной загрузке соседним локальным зонам назначаются непересекающиеся наборы поддиапазонов. Затем базовые станции в каждой локальной зоне транслируют локальную передачу на наборе поддиапазонов, назначенном этой локальной зоне. Так как поддиапазоны не пересекаются, то беспроводные устройства в каждой зоне не испытывают ALCI от базовых станций в соседних локальных зонах.
На Фиг.6 показано примерное разбиение D поддиапазонов данных на три непересекающиеся набора, обозначенные S1, S2 и S3. В общем случае, каждый набор может содержать любое количество поддиапазонов данных и любой из D поддиапазонов данных. Поддиапазоны для каждого набора также могут изменяться динамически или предопределенным образом. Для достижения частотного разнесения каждый набор может содержать поддиапазоны, выбранные с чередованием из D поддиапазонов данных. Поддиапазоны в каждом наборе могут быть равномерно или неравномерно распределены по D поддиапазонам данных.
Обратимся к Фиг.2В - локальной зоне А может быть назначен набор поддиапазонов S1, локальной зоне B может быть назначен набор поддиапазонов S2, и локальной зоне C может быть назначен набор поддиапазонов S3. Затем базовые станции в локальной зоне A транслируют локальную передачу для локальной зоны A по набору поддиапазонов S1, базовые станции в локальной зоне B транслируют локальную передачу для локальной зоны A по набору поддиапазонов S2, и базовые станции в локальной зоне C транслируют локальную передачу для локальной зоны A по набору поддиапазонов S3.
Фиг.2В и 6 показывают случай с тремя локальными зонами. Ортогональная частичная загрузка может быть расширена на любое количество локальных зон. Q непересекающихся набора поддиапазонов может быть сформировано для Q соседних локальных зон, где Q>1. Q наборов могут содержать одинаковое или разное количество поддиапазонов. Для схемы чередования, описанной выше, M-1 чередований, имеющихся для передачи данных, может быть выделено для Q наборов. Каждый набор может содержать любое количество чередований. Чередования для каждого набора могут изменяться динамически или предопределенным образом. Каждой локальной зоне назначается соответствующий набор чередований для локальной передачи. Частотное планирование может быть выполнено для всей сети для того, чтобы гарантировать, что соседним локальным зонам назначены непересекающиеся наборы.
При использовании случайной частичной загрузки каждой локальной зоне назначается K поддиапазонов данных, где KD, и базовая станция в этой локальной зоне транслирует локальную передачу по K поддиапазонам, выбранным псевдослучайным образом из D поддиапазонов данных. Для каждой локальной зоны генератор псевдослучайных чисел (PN) может быть использован для выбора различного набора из K поддиапазонов в каждом символьном периоде. Различные локальные зоны могут использовать разные PN генераторы для того, чтобы поддиапазоны, используемые каждой локальной зоной, были псевдослучайными по отношению к поддиапазонам, используемым в соседних локальных зонах. В действительности, локальная передача для каждой локальной зоны переключается по D поддиапазонам данных. ALCI наблюдается, когда возникает столкновение, и соседние локальные зоны используют одинаковый поддиапазон в один и тот же символьный период. Тем не менее, ALCI случайно, из-за псевдослучайного способа выбора K подиапазонов в каждом символьном периоде для каждой локальной зоны. Беспроводное устройство знает о перестройке частоты, выполняемой базовыми станциями, и может выполнить соответствующую свертку сигнала с псевдослучайной перестройкой частоты для восстановления локальной передачи.
Для случайной частичной загрузки вероятность столкновения уменьшается, и величина ALCI уменьшается при уменьшении K. Таким образом, покрытие может быть расширено с меньшими значениями K. Тем не менее, меньшие значения K также приводят к снижению общей пропускной способности для данной схемы кодирования и модуляции. Таким образом, K может быть выбрано исходя из баланса между зоной покрытия и общей пропускной способностью.
Для частичной загрузки любого типа мощность передачи для каждого поддиапазона, используемого для передачи данных, может быть увеличена без увеличения полной мощности передачи. Полная мощность передачи может быть распределена по K поддиапазнам, используемым для локальной передачи в каждом символьном периоде, которые можно назвать активными поддиапазонами. Если K поддиапазонов используется для локальной передачи, и D поддиапазонов используется для глобальной передачи, где K<D при частичной загрузке, то мощность передачи на активный поддиапазон выше для локальной передачи по сравнению с глобальной передачей. Качество принятого сигнала на активный канал, тем самым, выше при частичной загрузке, которая увеличивает отношение сигнал к шуму и интерференции для поддиапазона на приемнике.
Ортогональная и случайная частичная загрузка могут применяться только для поддиапазонов данных, только для контрольных поддиапазонов или для поддиапазонов данных и контрольных поддиапазонов. Ортогональная и случайная частичная загрузка могут улучшить покрытие ценой снижения общей пропускной способности. Это связано с тем, что меньшее количество поддиапазонов используется для передачи данных при частичной загрузке, и меньше информационных бит может быть отправлено в каждом символьном периоде по этому меньшему числу поддиапазонов. Количество поддиапазонов для использования при локальной передаче может быть выбрано исходя из баланса между улучшением покрытия и общей пропускной способностью.
Сеть может поддерживать набор мод передачи или просто мод. Каждая мода связана с определенной схемой кодирования или скоростью кодирования, определенной схемой модуляции, определенной спектральной эффективностью и определенным минимальным значением SINR, требуемым для достижения определенного уровня производительности, например, частота появления ошибочных пакетов 1% (PER) для незатухающего AWGN канала. Спектральная эффективность может быть задана в таких единицах, как информационный бит на символ модуляции и определяться на основе скорости кодирования и схемы модуляции. В общем случае, моды с более низкой спектральной эффективностью имеют более низкое требуемое значение SINR. Для каждой моды требуемое значение SINR может быть получено на основе определенной конструкции системы (такой как скорость кодирования, схема чередования и схема модуляции, используемые для этой моды) и для определенного профиля канала. Требуемое значение SINR может быть определено с помощью компьютерного моделирования, эмпирических измерений и тому подобного.
Зона покрытия для локальной передачи может быть подстроена с помощью выбора соответствующей моды для использования при локальной передаче. Мода с более низким требуемым значением SINR может быть использована для локальной передачи с целью расширения покрытия около границы с соседними локальными зонами. Определенная мода передачи, которая будет использоваться для локальной передачи, может быть определена на основе баланса между улучшением покрытия и спектральной эффективностью. Покрытие для глобальной передачи может быть аналогичным образом подстроено с помощью выбора соответствующей моды для глобальной передачи. В общем случае, одинаковые или разные моды могут быть использованы для локальной и глобальной передач.
Покрытие для локальной передачи может быть улучшено с помощью частичной загрузки и/или выбора моды. Покрытие может быть расширено при использовании меньшего процента используемых поддиапазонов и/или выбора моды с меньшей спектральной эффективностью. Скорость информационных бит (R) может быть выражена следующим образом
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
есть спектральная эффективность для выбранной моды, и K есть количество активных поддиапазонов. Заданная скорость информационных бит может быть достигнута с помощью использования (1) подмножества всех поддиапазонов данных и моды с более высокой спектральной эффективностью или (2) всех поддиапазонов данных и моды с более низкой спектральной эффективностью. Можно показать, что второй вариант обеспечивает лучшую производительность (например, большее покрытие при заданном значении PER) по сравнению с вариантом (1) для определенных сценариев работы (например, для частичной загрузки и без оценки интерференции).
3. Передача контрольного сигнала
На Фиг.7 показана схема передачи контрольного сигнала, которая может поддерживать как локальную, так и глобальную передачи. Для простоты - Фиг.7 показывает передачу контрольного сигнала только для одного кадра в суперкадре. Каждая базовая станция передает контрольный сигнал перехода между локальным и глобальным полями/передачей. Каждая базовая станция также передает контрольный сигнал FDM для одного чередования в каждом символьном периоде вместе с передачей данных. Для реализации, показанной на Фиг.7, восемь чередований имеется в каждом символьном периоде, и контрольный сигнал FDM передается в чередовании 3 в четных индексах символьного периода и в чередовании 7 в нечетных индексах символьного периода, которые можно обозначить как смещенный шаблон {3,7}. Контрольный сигнал FDM также может передаваться с другими смещенными шаблонами, например, {1,2,3,4,5,6,7,8} и {1,4,7,2,5,8,3,6}.
Как показано на Фиг.7, контрольный сигнал FDM передается в течение глобальной передачи и в течение локальной передачи. Контрольный сигнал FDM может быть использован для получения (1) оценки канала для глобальной передачи, которая также называется оценка глобального канала, и (2) оценки канала для локальной передачи, которая также называется оценка локального канала. Оценки локального и глобального каналов могут быть использованы для детектирования данных и для декодирования для локальной и глобальной передач, соответственно.
Контрольный сигнал FDM, передаваемый в течение глобальной передачи, называется глобальный контрольный сигнал FDM и может быть спроектирован для упрощения оценки глобального канала. Одинаковый глобальный контрольный сигнал FDM может передаваться по всей глобальной зоне. Контрольный сигнал FDM, передаваемый в течение локальной передачи, называется локальный контрольный сигнал FDM и может быть сконструирован для упрощения оценки локального канала. Различные локальные контрольные сигналы могут передаваться для различных локальных зон для того, чтобы сделать возможным прием оценок локального канала для разных локальных зон беспроводным устройством. Различные локальные контрольные сигналы FDM интерферируют между собой на границе локальных зон, аналогично ALCI для различных локальных передач. Локальные контрольные сигналы FDM могут быть спроектированы так, что хорошая оценка локального канала может быть получена в присутствии интерференции контрольного сигнала от соседних локальных зон. Это может быть достигнуто с помощью ортогонализации или рандомизации локальных контрольных сигналов FDM для различных локальных зон по частоте, времени и/или способу кодирования, как будет описано ниже.
На Фиг.7 также показана реализация локального контрольного сигнала FDM. Набор из P модулированных символов используется для P контрольных поддиапазонов для локального контрольного сигнала FDM. P модулированных символов могут быть умножены на первую последовательность комплексных величин по частоте и/или вторую последовательность комплексных величин по времени для генерации контрольных символов для локального контрольного сигнала FDM. Первая последовательсть обозначается как {S(k)}, где S(k) есть комплексное значение для поддиапазона k. Вторая последовательность обозначается как {C(n)}, где C(n) есть комплексное значение для символьного периода n. Различные характеристики могут быть получены для локального контрольного сигнала FDM с помощью использования первой и второй последовательности различных типов.
PN генератор может быть использован для генерации первой последовательности комплексных значений. PN генератор может быть линейным регистром сдвига с обратными связями (LFSR), который реализует выбранный полином генератора, например,
Figure 00000004
. PN генератор инициализируется определенной калибровочной величиной (или начальным состоянием) в начале каждого символьного периода и генерирует последовательность псевдослучайных бит. Эти биты используются для формирования комплексных значений первой последовательности.
Контрольные символы для локального контрольного сигнала FDM для данной локальной зоны могут быть вычислены как:
Figure 00000005
, 1)
Где
Figure 00000006
есть контрольный символ для поддиапазона, k - в символьном периоде n. Уравнение (1) подразумевает, что символы модуляции, используемые для локального контрольного сигнала FDM, имеют значения 1 + j0.
Принятые контрольные символы в беспроводном устройстве могут быть выражены как:
Figure 00000007
(2)
где
Figure 00000006
- контрольный символ, отправленный по поддиапазону k в символьный период n базовой станцией в желаемой локальной зоне (то есть желаемой базовой станцией);
Figure 00000008
- действительный отклик канала для желаемой базовой станции;
Figure 00000009
- контрольный символ, отправленный по поддиапазону k в символьный период n интерферирующей базовой станцией в соседней локальной зоне;
Figure 00000010
- действительный отклик канала для интерферирующей базовой станции;
Figure 00000011
- принятый контрольный сигнал для поддиапазона k в символьный период n;
Figure 00000012
- шум для поддиапазона k в символьный период n.
Для простоты в уравнении (2) предполагается наличие одной желаемой базовой станции и одной интерферирующей базовой станции, которая обозначается индексом I.
Локальные контрольные сигналы FDM для различных локальных областей могут быть ортогонализированы по времени и/или частоте с помощью передачи этих локальных контрольных сигналов FDM в различные символьные периоды и/или поддиапазоны, соответственно. Тем не менее, меньше контрольных символов должно быть послано для локального контрольного сигнала FDM в каждой локальной зоне, и, соответственно, меньше контрольных символов будет доступно для оценки локального канала.
Локальные контрольные сигналы FDM для различных локальных зон также могут быть ортогонализированы и/или рандомизированы в кодовом домене при помощи использования различных ортогональных и/или случайных последовательностей, соответственно, для этих локальных контрольных сигналов FDM. Различные методики ортогонализации/рандомизации кода могут быть использованы для локальных контрольных сигналов FDM, включая ортогональную перестановку, случайную перестановку и ортогональную и случайную перестановку.
Для ортогональной перестановки локальные контрольные сигналы FDM для разных локальных зон умножаются на ортогональные последовательности по символьным периодам. Контрольные символы для желаемой и интерферирующей локальных зон могут быть выражены как:
Figure 00000013
и
Figure 00000014
(3)
где
Figure 00000015
ортогональна
Figure 00000016
. Как показано в уравнении (3), одинаковая PN последовательность используется для генерации первой последовательности комплексных величин
Figure 00000017
для желаемой и интерферирующей локальной зоны. Тем не менее, разные ортогональные последовательности
Figure 00000015
и
Figure 00000016
используются для желаемой и интерферирующей локальной зоны.
Беспроводное устройство может вывести оценку локального канала с помощью, во-первых, получения оценки комплексного коэффициента усиления канала для каждого контрольного поддиапазона, используемого для локального контрольного сигнала FDM, следующим образом:
Figure 00000018
(4)
Уравнение (4) устраняет эффекты PN последовательности по контрольным поддиапазонам, что также называется дескрамблированием. Беспроводное устройство получает P оценок коэффициента усиления канала для P равномерно распределенных контрольных поддиапазонов. Затем беспроводное устройство выполняет P-точечное обратное дискретное преобразование Фурье (IDFT) над P оценками коэффициента усиления канала для получения P-отводной оценки импульсного отклика методом наименьших квадратов, которая может быть выражена следующим образом:
Figure 00000019
, (5)
где
Figure 00000020
есть индекс для ответвления канала
Figure 00000021
для оценки импульсного отклика;
Figure 00000022
есть действительный импульсный отклик для желаемой базовой станции;
Figure 00000023
есть действительный импульсный отклик для интерферирующей базовой станции;
Figure 00000024
есть оценка импульсного отклика методом наименьших квадратов для символьного периода
Figure 00000025
, где индекс os обозначает ортогональную перестановку; и
Figure 00000012
есть шум для символьного периода
Figure 00000026
.
В уравнении (5) предполагается, что действительный импульсный отклик канала для каждой базовой станции является постоянным в течение интересующего нас периода времени, так что
Figure 00000022
и
Figure 00000023
не являются функциями символьного периода
Figure 00000026
.
Оценка импульсного отклика
Figure 00000027
для желаемой локальной зоны может быть получена с помощью фильтрации оценок импульсного отклика методом наименьших квадратов для различных символьных периодов следующим образом:
Figure 00000028
(6)
где
Figure 00000029
, так как
Figure 00000030
и
Figure 00000031
являются ортогональными последовательностями;
Figure 00000032
есть шум после обработки; и
L есть длина ортогональной последовательности (например, L = 3).
Индекс суммирования в уравнении (6) определен для нечетных значений L и отличается для четных значений L. Беспроводное устройство, расположенное в интерферирующей локальной зоне, может вывести оценку импульсного отклика
Figure 00000033
для локальной зоны при помощи умножения
Figure 00000034
на
Figure 00000035
и интегрирования по длине ортогональной последовательности. Как показано в уравнении (6), ортогональная перестановка может подавить интерференцию контрольного сигнала от соседней локальной зоны. Тем не менее, ортогональность может быть нарушена из-за временных вариаций канала.
Ортогональные последовательности могут быть определены различными способами. В одной реализации ортогональная последовательность определяется следующим образом:
Figure 00000036
и
Figure 00000037
, для n = 0 ... (L - 1). (7)
Для случайной перестановки контрольные символы для желаемой локальной зоны являются псевдослучайными по отношению к контрольным символам для интерферирующей локальной зоны. Контрольные символы могут считаться независимо и идентично распределенными (i.i.d) по времени, частоте и локальным зонам. Псевдослучайные контрольные символы могут быть получены инициализацией PN генераторов для различных локальных зон различными начальными числами, которые зависят от символьного периода n и идентификатора локальной зоны.
Для случайной перестановки, оценка импульсного отклика методом наименьших квадратов
Figure 00000038
может быть получена с помощью выполнения (1) дескрамблирования, как показано в уравнении (4), для устранения псевдослучайной последовательности для желаемой локальной зоны, (2) последующей обработки для получения P оценок коэффициентов усиления канала, и (3) IDFT по P оценкам коэффициентов усиления канала, как описано выше. Оценка импульсного отклика методом наименьших квадратов может быть выражена как:
Figure 00000039
, (8)
где
Figure 00000040
есть интерференция для
Figure 00000041
-го ответвления
Figure 00000038
, и индекс rs обозначает случайную перестановку. Интерференция
Figure 00000040
возникает из-за того, что импульсный отклик канала
Figure 00000042
для интерферирующей локальной зоны размыт по P ответвлениям
Figure 00000038
PN последовательностями для локальной и интерферирующей зоны. Оценка импульсного отклика методом наименьших квадратов может быть непосредственно использована как оценка импульсного отклика для желаемой локальной зоны. Уравнение (8) показывает, что случайная перестановка только размывает (и не подавляет) интерференцию контрольного сигнала от соседней локальной зоны. Регулировка порога может быть выполнена для сохранения ответвлений канала, которые превышают предопределенное пороговое значение и для обнуления ответвлений канала ниже предопределенного порогового значения. Регулировка порога может устранить большую часть интерференции контрольного сигнала и может обеспечить производительность, сопоставимую с производительностью, достигаемой при ортогональной перестановке. Кроме того, при случайной перестановке производительность оценки канала не зависит от ортогональности и может быть более надежной при определенных рабочих условиях.
Для ортогональной или случайной перестановки локальные контрольные сигналы FDM для различных локальных зон умножаются на разные PN последовательности по поддиапазонам и затем умножаются на разные ортогональные последовательности по символьным периодам. Контрольные символы для желаемой и интерферирующей локальной зоны могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000043
и
Figure 00000044
, (9)
где
Figure 00000045
и
Figure 00000046
- разные псевдослучайные последовательности, и
Figure 00000047
и
Figure 00000048
- разные ортогональные последовательности.
Для ортогональной и случайной перестановки оценка импульсного отклика методом наименьших квадратов
Figure 00000049
может быть получена выполнением обработки, описанной выше для ортогональной перестановки. Оценка импульсного отклика методом наименьших квадратов может быть выражена как:
Figure 00000050
, (10)
где индекс or обозначает ортогональную и случайную перестановку. Оценка импульсного отклика
Figure 00000051
для желаемой локальной зоны может быть получена умножением
Figure 00000049
на
Figure 00000052
и интегрированием по длине ортогональной последовательности, как показано в уравнении (6).
Дискретный импульсный отклик канала для каждой (локальной или глобальной) зоны содержит до N ответвлений, где N=M·P. Импульсный отклик канала может рассматриваться как состоящий из основного канала и избыточного канала. Основной канал содержит первые P ответвлений из импульсного отклика канала. Избыточный канал содержит оставшиеся N-P ответвления. Если контрольный сигнал FDM передается в одном чередовании с P поддиапазонами, то оценка импульсного отклика
Figure 00000053
,
Figure 00000054
или
Figure 00000055
с P ответвлениями может быть получена на основе принятого контрольного сигнала FDM. В общем случае длина оценки импульсного отклика определяется количеством различных поддиапазонов, использованных для контрольного FDM сигнала. Более длинная оценка импульсного отклика канала, с более чем P ответвлениями, может быть получена передачей контрольного сигнала FDM по большему числу чередований. Например, контрольный сигнал FDM может быть передан по двум различным чередованиям в разных символьных периодах, как показано на Фиг.7. Методики для определения коэффициентов временных фильтров для основного и избыточного каналов описаны в патенте США № 10/926,884 от 25 августа 2005 г., озаглавленном "Staggered Pilot Transmission for Channel Estimation and Time Tracking".
Различные оценки канала могут быть получены для локальной и глобальной зоны. Беспроводное устройство может получать сигналы от базовых станций, которые сильнее удалены для глобальной передачи, по сравнению с базовыми станциями для локальной передачи. Соответственно, задержка распространения для глобальной передачи может быть больше, чем задержка распространения для локальной передачи. Более длинная оценка импульсного отклика канала (например, 3P) может быть получена для глобальной зоны. Более короткая оценка импульсного отклика канала (например, 2P) может быть получена для локальной зоны.
Более длинная оценка импульсного отклика канала для глобальной зоны может быть получена при использовании большего количества чередований для контрольного сигнала FDM для глобальной зоны. В качестве альтернативы одинаковое количество чередований может быть использовано для контрольного сигнала FDM для локальных и глобальных зон. Оценка импульсного отклика методом наименьших квадратов для глобальной зоны может быть отфильтрована с первым набором из одного или более временных фильтров для получения фильтрованной оценки импульсного отклика с заданным количеством ответвлений (например, 3P) для глобальной зоны. Оценка импульсного отклика методом наименьших квадратов для желаемой локальной зоны может быть отфильтрована со вторым набором временных фильтров для получения фильтрованной оценки импульсного отклика с заданным количеством ответвлений (например, 2P) для локальной зоны.
В общем случае, временное фильтрование для оценки канала может быть выполнено на основе различных рассмотрений, таких как, например, способ, которым передается контрольный сигнал FDM, количество чередований, использованное для контрольного сигнала FDM, желаемая длина (или количество ответвлений) для оценки импульсного отклика канала, подавление интерференции и так далее. Временная фильтрация может быть выполнена разным образом для контрольных сигналов FDM для локальной и глобальной зоны, для получения разных фильтрованных оценок отклика канала для локальной и глобальной зоны.
Фильтрованная оценка отклика канала для данной (локальной или глобальной) зоны может быть дополнительно обработана для дальнейшего улучшения производительности. Дополнительная обработка может включать в себя, например, установку последних Z ответвлений равными нулю, где Z может быть любым целым числом, установку ответвлений с энергией ниже предопределенного порогового значения, равными нулю (отсечение по порогу), и так далее. Дополнительно обработанные ответвления канала могут быть преобразованы с помощью DFT для получения окончательной оценки частотного отклика, используемой для детектирования данных и декодирования.
Обращаясь к Фиг.5, контрольный сигнал перехода может быть использован для оценки канала, синхронизации по времени, захвата (например, автоматического контроля мощности (AGC)) и так далее. Например, контрольный сигнал перехода может содержать контрольный сигнал FDM, так что временная фильтрация для каждого символьного периода может быть выполнена для принятых контрольных символов, полученных для текущего символьного периода, по меньшей мере, одного более раннего символьного периода, и, по меньшей мере, одного следующего символьного периода. Контрольный сигнал перехода также может быть использован для получения улучшенной синхронизации для локальной передачи, а также глобальной передачи.
4. Широковещательная передача и прием
На Фиг.8 показана диаграмма последовательности операций для процесса 800 трансляции локальной и глобальной передачи в сети 100. Каждая базовая станция в сети может выполнять процесс 800 в каждом спланированном интервале, который может быть, например, каждым символьным периодом для FDM структуры 300 по Фиг.3А, каждым кадром для TDM структуры 400 по Фиг.4А или каждым суперкадром для структуры 500 суперкадра по Фиг.5.
Данные для глобальной передачи обрабатываются в соответствии с первой схемой кодирования и модуляции (или модой), выбранной для глобальной передачи, для генерации символов данных для глобальной передачи (блок 812). Данные для локальной передачи обрабатываются в соответствии со второй схемой кодирования и модуляции для локальной передачи для генерации символов данных для локальной передачи (блок 814). Различные схемы кодирования и модуляции могут быть использованы для локальной и глобальной передач для достижения желаемого покрытия. Дополнительная служебная информация для локальной и глобальной передач определяется в блоках 816 и 818. Контрольный сигнал FDM для глобальной зоны, контрольный сигнал FDM для локальной зоны и контрольный сигнал перехода генерируются в блоках 822, 824 и 826, соответственно.
Дополнительная служебная информация для глобальной передачи и дополнительная служебная информация для локальной передачи мультиплексируются в выделенные для них интервалы передачи (блок 832 и 834). Символы данных для глобальной передачи мультиплексируются в интервал передачи, выделенный для глобальной передачи (блок 836), и контрольные символы для глобального контрольного сигнала FDM мультиплексируются в интервал передачи, выделенный для этого контрольного сигнала (блок 838). Аналогичным образом, символы данных для локальной передачи мультиплексируются в интервал передачи, выделенный для локальной передачи (блок 840), и контрольные символы для локального контрольного сигнала FDM мультиплексируются в интервал передачи, выделенный для этого контрольного сигнала (блок 842). Каждый интервал передачи может соответствовать группе поддиапазонов (например, FDM структуре 300), временному сегменту (например, TDM структуре 400), группе поддиапазонов во временном сегменте (например, структура 500 суперкадра) или какому-либо другому типу частотно-временного выделения. Контрольные сигналы TDM и перехода, другие управляющие сигналы, и другие данные могут быть также мультиплексированы в блоке 844. Затем мультиплексированные дополнительная служебная информация, контрольные сигналы и данные для локальной и глобальной передач транслируются в блоке 846.
На Фиг.9 показана диаграмма последовательности операций для процесса 900 приема локальной и глобальной передач, транслируемых сетью 100. Беспроводное устройство в сети может выполнять процесс 900 в любой спланированный интервал.
Беспроводное устройство принимает широковещательную передачу с локальной и глобальной передачами (блок 912). Беспроводное устройство обрабатывает контрольный сигнал TDM для получения синхронизации кадров и символов, оценки и исправления частотной ошибки и так далее (блок 914). Беспроводное устройство идентифицирует глобальный и локальный каналы для обработки с использованием WIC и LIC, соответственно, которые показаны на Фиг.5 (блок 916). Затем беспроводное устройство может восстановить локальную передачу, глобальную передачу или локальную и глобальную передачи из принятой широковещательной передачи.
Если беспроводное устройство приняло глобальную передачу, как определено в блоке 920, то беспроводное устройство демультиплексирует и обрабатывает дополнительную служебную информацию для глобальной передачи для определения частотно-временного расположения каждого интересующего глобального канала (блок 922). Беспроводное устройство также демультиплексирует и обрабатывает глобальные контрольные сигналы FDM и перехода из интервала передачи, выделенного для этих контрольных сигналов (блок 924), и выводит оценку канала для глобальной зоны (блок 926). Беспроводное устройство демультиплексирует символы данных для глобальных каналов из интервала передачи, выделенного для глобальной передачи (блок 928). Затем беспроводное устройство обрабатывает символы данных для глобальной передачи с учетом оценки глобального канала и в соответствии со схемой кодирования и демодуляции, применимой для глобальной передачи, и восстанавливает данные для каждого интересующего глобального канала (блок 930).
Если беспроводное устройство приняло локальную передачу, как определено в блоке 940, то беспроводное устройство демультиплексирует и обрабатывает дополнительную служебную информацию для локальной передачи для определения частотно-временного расположения каждого интересующего локального канала (блок 942). Беспроводное устройство также демультиплексирует и обрабатывает локальные контрольные сигналы FDM и перехода из интервала передачи, выделенного для этих контрольных сигналов (блок 944), и выводит оценку канала для желаемой локальной зоны (блок 946). Беспроводное устройство демультиплексирует символы данных для локальных каналов из интервала передачи, выделенного для локальной передачи (блок 948). Затем беспроводное устройство обрабатывает символы данных для локальной передачи с учетом оценки локального канала и в соответствии со схемой кодирования и демодуляции, применимой для локальной передачи, и восстанавливает данные для каждого интересующего локального канала (блок 950).
Если беспроводное устройство принимает локальную и глобальную передачу, то беспроводное устройство может выполнять обработку в порядке, отличающемся от порядка, показанного на Фиг.9. Например, беспроводное устройство может демультиплексировать и обработать дополнителную служебную информацию как для локальной, так и для глобальной передач при приеме этой информации.
5. Система
На Фиг.10 показана блок-схема базовой станции 1010 и беспроводного устройства 1050 в беспроводной широковещательной сети 100 по Фиг.1. Как правило, базовая станция 1010 является фиксированной станцией и может также называться точкой доступа, передатчиком или как-нибудь еще. Беспроводное устройство 1050 может быть фиксированным или мобильным и также может называться терминалом пользователя, мобильной станцией, приемником или как-нибудь еще. Также беспроводное устройство 1050 может быть портативным блоком, таким как сотовый телефон, карманным устройством, беспроводным модулем, персональным цифровым помощником (PDA) и тому подобным.
На базовой станции 1010 процессор 1022 данных передачи (TX) получает данные для глобальной передачи от источников 1012, обрабатывает (например, кодирует, уплотняет и отображает в символы) глобальные данные и генерирует символы данных для глобальной передачи. Символы данных являются символами модуляции для данных, и символ модуляции является комплексным значением точки в комбинации сигнала для схемы модуляции (например, M-PSK, M-QAM и тому подобное). TX процессор 1022 данных также генерирует контрольные сигналы FDM и перехода для глобальной зоны, к которой принадлежит базовая станция 1010, и предоставляет данные и контрольные символы для глобальной зоны мультиплексору (Mux) 1026. TX процессор 1024 данных получает данные для локальной передачи от источников 1014, обрабатывает локальные данные и генерирует символы данных для локальной передачи. TX процессор 1024 данных также генерирует контрольные сигналы FDM и перехода для локальной зоны, к которой принадлежит базовая станция 1010, и предоставляет данные и контрольные символы для локальной зоны мультиплексору 1026. Кодирование и модуляция для данных могут быть выбраны на основе различных факторов, таких как, например, предназначены ли данные для локальной или глобальной передачи, типа данных, желаемого покрытия для данных и так далее.
Мультиплексор 1026 мультиплексирует символы данных и контрольных сигналов для локальной и глобальной зон, а также символы для дополнительной служебной информации и контрольного сигнала TDM в поддиапазоны и периоды символов, выделенные для этих символов. Модулятор (Mod) 1028 выполняет модуляцию в соответствии с методикой модуляции, используемой сетью 100. Например, модулятор 1028 может выполнять OFDM модуляцию над мультиплексированными символами для генерации OFDM символов. Блок 1032 передачи (TMTR) конвертирует символы от модулятора 1028 в один или более аналоговый сигнал и дополнительно обрабатывает (например, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы для генерации модулированных сигналов. Затем базовая станция 1010 передает модулированный сигнал через антенну 1034 беспроводным устройствам в сети.
В беспроводном устройстве 1050 переданный от базовой станции 1010 сигнал принимается антенной 1052 и предоставляется блоку 1054 приема (RCVR). Блок 1054 приема обрабатывает (например, фильтрует, усиливает, преобразует с понижением частоты) принятый сигнал и оцифровывает обработанный сигнал для генерации потока выборок данных. Демодулятор (Demod) 1060 выполняет (например, OFDM) демодуляцию выборок данных и предоставляет принятые контрольные символы блоку 1080 оценки синхронизации (Sync) канала. Блок 1080 также получает выборки данных от блока 1054 приема, определяет синхронизацию кадров и символов на основе выборок данных и выводит оценку канала для локальной и глобальной зон на основе принятых контрольных символов для этих зон. Блок 1080 предоставляет синхронизацию символов и оценку канала демодулятору 1060 и предоставляет синхронизацию кадров демодулятору 1060 и/или контроллеру 1090. Демодулятор 1060 выполняет детектирование данных в принятых символах данных для локальной передачи с оценкой локального канала, выполняет детектирование данных в принятых символах данных для глобальной передачи с оценкой глобального канала и предоставляет детектированные символы данных для локальной и глобальной передач демультиплексору (Demux) 1062. Детектированные символы данных являются оценкой символов данных, отправленных базовой станцией 1010, и могут быть представлены в форме логарифмических отношений правдоподобия (LLRs) или в другой форме.
Демультиплексор 1062 предоставляет детектированные символы данных для всех интересующих глобальных каналов процессору 1072 данных приема (RX) и предоставляет детектированные символы данных для всех интересующих локальных каналов процессору 1074 данных приема (RX). RX процессор 1072 данных обрабатывает (например, устраняет чередование и декодирует) детектированные символы данных для глобальной передачи в соответствии с подходящей схемой демодуляции и декодирования и предоставляет данные для глобальной передачи. RX процессор 1074 данных обрабатывает детектированные символы данных для локальной передачи в соответствии с подходящей схемой демодуляции и декодирования и предоставляет данные для локальной передачи. В общем случае обработка демодулятором 1060, демультплексором 1062, RX процессорами 1072 и 1074 в беспроводном устройстве совместима с обработкой модулятором 1028, мультиплексором 1026 и TX процессорами 1022 и 1024, соответственно, на базовой станции 1010.
Контроллеры 1040 и 1090 управляют работой базовой станции 1010 и беспроводным устройством 1050, соответственно. Блоки 1042 и 1092 памяти хранят коды программ и данные, используемые контроллерами 1040 и 1090, соответственно. Планировщик 1044 планирует трансляцию локальной и глобальной передач и выделяет, и назначает ресурсы для передач различного типа.
Для простоты на Фиг.10 показана обработка данных для локальной и глобальной передач, выполняемые двумя разными процессорами данных, как на базовой станции 1010, так и в беспроводном устройстве 1050. Обработка данных для передач всех типов может быть выполнена единственным процессором данных на каждой базовой станции 1010 и мольном устройстве 1050. На Фиг.10 также показана обработка передач двух разных типов. В общем случае любое количество типов передач с различным покрытием может быть передано базовой станцией 1010 и принято беспроводным устройством 1050. Для ясности на Фиг.10 также показано, что все блоки базовой станции 1010 расположены на одной установке. В общем случае эти блоки могут находиться на одной или на разных установках и могут взаимодействовать через различные каналы связи. Например, источники 1012 и 1014 данных могут быть расположены за пределами установки, блок 1032 передачи и/или антенна 1034 могут быть расположены на передающей установке и так далее.
Схемы мультиплексирования, описанные здесь (например, на Фиг.3А, 4А и 5), имеют различные преимущества по сравнению с традиционной схемой, которая транслирует передачи различных типов по разным радиочастотным каналам. Во-первых, схемы мультиплексирования, описанные здесь, могут обеспечить большее частотное разнесение по сравнению с традиционной схемой, так как передача каждого типа передается по всей полосе пропускания системы в отличие от единственного радиочастотного канала. Во-вторых, схемы мультиплексирования, описанные здесь, позволяют блоку 1054 принимать и демодулировать передачи всех типов с единственным радиочастотным блоком, который настроен на единственную радиочастоту. Это упрощает конструкцию беспроводного устройства. Наоборот, традиционная схема может потребовать множество радиочастотных блоков для восстановления передач различных типов, отправленных по разным радиочастотным каналам.
Методики, описанные здесь для трансляции передач различных типов по радио, могут быть реализованы множеством способов. Например, эти методики могут быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном обеспечении или в их комбинации. Для аппаратной реализации блоки обработки на базовой станции, используемые для трансляции передач различных типов, могут быть реализованы в одной или нескольких специализированных интегральных микросхемах (ASICs), цифровых процессорах сигнала (DSPs), цифровых устройствах обработки сигналов (DSPDs), программируемых логических устройствах (PLDs), программируемых вентильных матрицах (FPGAs), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных устройствах, спроектированных для выполнения описанных здесь функций, или их комбинацией. Блоки обработки в беспроводном устройстве, используемом для приема передач различных типов, также могут быть реализованы с использованием одной или более ASICs, DSPs и так далее.
Для программной реализации методики, описанные здесь, могут быть реализованы с помощью модулей (например, процедур, функций и тому подобное), которые выполняют описанные здесь функции. Программный код может быть сохранен в блоке памяти (например, блоки 1042 и 1092 памяти по Фиг.10) и выполняется процессором (например, контроллером 1040 или 1090). Блоки памяти могут быть реализованы внутри процессора или быть внешними по отношению к процессору, в этом случае они могут быть оперативно связаны с процессором с помощью различных средств, известных в данной области техники.
Заголовки включены здесь для ссылки и помощи в нахождении определенных секций. Эти заголовки не предназначены для ограничения объема концепций, описанных под этими заголовками, и эти концепции могут иметь применимость в других разделах по всей спецификации.
Приведенное выше описание раскрытых реализаций представлено для того, чтобы специалист в данной области техники смог изготовить или использовать настоящее изобретение. Различные модификации к этим реализациям будут очевидны специалисту в данной области техники, и базовые принципы, определенные в этом описании, могут быть применены к другим реализациям, не выходя за пределы объема и сущности изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не предназначено для ограничения к приведенным реализациям, но согласуется с самым широким объемом, согласующимся с принципами и новыми особенностями, раскрытыми здесь.

Claims (59)

1. Способ трансляции данных в беспроводных широковещательных сетях, способ включает в себя этапы, на которых:
обрабатывают данные для глобальной передачи в соответствии с первой схемой модуляции и кодирования;
обрабатывают данные для локальной передачи в соответствии со второй схемой модуляции и кодирования;
при этом первая и вторая схемы кодирования и модуляции выбираются на основе желаемого покрытия для глобальной и локальной передач, соответственно;
мультиплексируют данные для глобальной передачи в первый интервал передачи, глобальная передача посылается от множества передатчиков в сети;
мультиплексируют данные для локальной передачи во второй интервал передачи, локальная передача посылается от подмножества множества передатчиков в сети; и
транслируют локальную и глобальную передачи по беспроводному каналу связи.
2. Способ по п.1, в котором различные локальные передачи посылаются от различных подмножеств множества передатчиков.
3. Способ по п.1, в котором различные глобальные передачи посылаются от различных множеств передатчиков.
4. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя этап, на котором:
мультиплексируют данные для местной передачи в третий интервал передачи, местная передача посылается от меньшего подмножества подмножества множества передатчиков.
5. Способ по п.1, в котором данные для глобальной передачи мультиплексированы с временным разделением (TDM) с данными для локальной передачи, и где первый и второй интервал передачи являются первым и вторым временным сегментом, соответственно, кадра предопределенной длительности.
6. Способ по п.1, в котором данные для глобальной передачи мультиплексированы с частотным разделением (FDM) с данными для локальной передачи, и где первый и второй интервал передачи являются первым и вторым набором частотных поддиапазонов, соответственно, полученных при многочастотной модуляции.
7. Способ по п.1, в котором беспроводная широковещательная сеть использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM).
8. Способ по п.7, в котором данные для глобальной передачи мультиплексированы с временным разделением (TDM) с данными для локальной передачи, где первый интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных в первом временном сегменте или кадре, и где второй интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных во втором временном сегменте кадра.
9. Способ по п.8, в котором данные для локальной передачи мультиплексируются в меньшее, чем все пригодные частотные поддиапазоны, количество для уменьшения интерференции.
10. Способ по п.9, в котором данные для локальной передачи от подмножества множества передатчиков мультиплексируются в частотные поддиапазоны, которые ортогональны частотным поддиапазонам, используемым, по меньшей мере, одним другим подмножеством множества передатчиков.
11. Способ по п.9, в котором данные для локальной передачи мультиплексируются в частотные поддиапазоны, выбранные псевдослучайным образом из всех пригодных частотных поддиапазонов.
12. Способ по п.1, в котором вторая схема кодирования и модуляции имеет более низкую спектральную эффективность по сравнению с первой схемой кодирования и модуляции для увеличения покрытия для локальной передачи.
13. Способ по п.1, в котором первая схема кодирования и модуляции имеет более низкую спектральную эффективность по сравнению со второй схемой кодирования и модуляции.
14. Способ по п.1, который также включает в себя этап, на котором:
обрабатывают данные для глобальной и локальной передач на основе передачи, в которой посылаются данные и тип данных.
15. Способ по п.1, который также включает в себя этапы, на которых:
мультиплексируют первый контрольный сигнал в третий интервал передачи, первый контрольный сигнал пригоден для получения первой оценки канала для глобальной передачи; и
мультиплексируют второй контрольный сигнал в четвертый интервал передачи, второй контрольный сигнал пригоден для получения второй оценки канала для локальной передачи.
16. Способ по п.15, в котором первый и второй контрольный сигналы мультиплексируются в различные наборы частотных поддиапазонов в различных символьных периодах.
17. Способ по п.8, который также включает в себя этапы, на которых:
мультиплексируют первый контрольный сигнал в различные наборы частотных поддиапазонов, используемых для передачи контрольного сигнала в различных символьных периодах первого временного сегмента, первый контрольный сигнал пригоден для получения первой оценки канала для глобальной передачи;
мультиплексируют второй контрольный сигнал в различные наборы частотных поддиапазонов, используемых для передачи контрольного сигнала в различных символьных периодах второго временного сегмента, второй контрольный сигнал пригоден для получения второй оценки канала для локальной передачи.
18. Способ по п.15, который также включает в себя этап, на котором: генерируют второй контрольный сигнал с использованием ортогональной последовательности, назначенной подмножеству множества передатчиков, где второй контрольный сигнал для подмножества множества передатчиков ортогонален, по меньшей мере, другому второму контрольному сигналу для, по меньшей мере, одного другого подмножества множества передатчиков.
19. Способ по п.15, который также включает в себя этап, на котором: генерируют второй контрольный сигнал с использованием псевдослучайной последовательности, назначенной подмножеству множества передатчиков, где второй контрольный сигнал для подмножества множества передатчиков псевдослучаен, по меньшей мере, по отношению к другому второму контрольному сигналу для, по меньшей мере, одного другого подмножества множества передатчиков.
20. Способ по п.1, который также включает в себя этапы, на которых:
умножают символы модуляции для различных частотных поддиапазонов на псевдослучайную последовательность, назначенную подмножеству множества передатчиков, для получения отмасштабированных символов, где псевдослучайная последовательность используется для каждого символьного периода;
и умножают отмасштабированные символы для разных символьных периодов на ортогональную последовательность, назначенную подмножеству множества передатчиков, для генерации второго контрольного сигнала, где второй контрольный сигнал псевдослучаен по частоте и ортогонален по времени по отношению к по меньшей мере, одному другому второму контрольному сигналу для, по меньшей мере, одного другого подмножества множества передатчиков.
21. Способ по п.1, который также включает в себя этапы, на которых:
мультиплексируют дополнительную служебную информацию для глобальной передачи в третий интервал передачи; и
мультиплексируют дополнительную служебную информацию для локальной передачи в четвертый интервал передачи.
22. Способ по п.21, в котором дополнительная служебная информация для глобальной передачи обозначает частотно-временное расположение каждого канала данных для глобальной передачи, и где дополнительная служебная информация для локальной передачи обозначает частотно-временное расположение каждого канала данных для локальной передачи.
23. Способ по п.1, который также включает в себя этап, на котором:
выбирают первый и второй интервал передачи на основе количества данных, которое надо транслировать для глобальной передачи и количества данных, которое надо транслировать для локальной передачи.
24. Способ по п.1, который также включает в себя этап, на котором:
подстраивают первый и второй интервал передачи на основе времени суток.
25. Способ по п.1, который также включает в себя этап, на котором:
подстраивают первый и второй интервал передачи на основе предопределенного расписания.
26. Устройство для трансляции данных в беспроводной широковещательной сети, содержащее:
мультиплексор, способный получать и мультиплексировать данные для глобальной передачи в первый интервал передачи и получать и мультиплексировать данные для локальной передачи во второй интервал передачи,
первый процессор данных, способный обрабатывать данные для глобальной передачи в соответствии с первой схемой модуляции и кодирования,
второй процессор данных, способный обрабатывать данные для локальной передачи в соответствии со второй схемой модуляции и кодирования,
передатчик, способный транслировать локальную и глобальную передачу по беспроводному каналу связи,
при этом глобальная передача посылается от множества передатчиков в сети, и локальная передача посылается от подмножества множества передатчиков в сети.
27. Устройство по п.26, в котором беспроводная широковещательная сеть использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), где данные для глобальной передачи мультиплексированы с временным разделением (TDM) с данными для локальной передачи, причем первый интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных в первом временном сегменте или кадре, и при этом второй интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных во втором временном сегменте или кадре.
28. Устройство по п.26, в котором первый процессор данных также способен генерировать первый контрольный сигнал, пригодный для получения первой оценки канала для глобальной передачи, при этом второй процессор данных также способен генерировать второй контрольный сигнал, пригодный для получения второй оценки канала для локальной передачи, и при этом мультиплексор также способен мультиплексировать первый контрольный сигнал в третий интервал передачи и мультиплексировать второй контрольный сигнал в четвертый интервал передачи.
29. Устройство по п.26, в котором мультиплексор также способен мультиплексировать дополнительную служебную информацию для глобальной передачи в третий интервал передачи и мультиплексировать дополнительную служебную информацию для локальной передачи в четвертый интервал передачи.
30. Устройство по п.26, которое также содержит:
контроллер, способный выбрать первый и второй интервалы передачи на основе количества транслируемых данных для глобальной передачи и количества транслируемых данных для локальной передачи.
31. Устройство для приема данных в беспроводной широковещательной сети, содержащее:
средство для обработки данных для глобальной передачи в соответствии с первой схемой модуляции и кодирования, причем обработанные данные для глобальной передачи мультиплексируются в первый интервал передачи;
средство для обработки данных для локальной передачи в соответствии со второй схемой модуляции и кодирования, причем обработанные данные для локальной передачи мультиплексируются во второй интервал передачи;
средство для мультиплексирования данных для глобальной передачи в первый интервал передачи, глобальная передача посылается от множества передатчиков в сети;
средство для мультиплексирования данных для локальной передачи во второй интервал передачи, локальная передача посылается от подмножества множества передатчиков в сети; и
средство для трансляции локальной и глобальной передач по беспроводному каналу связи.
32. Устройство по п.31, в котором беспроводная широковещательная сеть использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), при этом данные для глобальной передачи мультиплексированы с временным разделением (TDM) с данными для локальной передачи, при этом первый интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных в первом временном сегменте или кадре, и при этом второй интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных во втором временном сегменте кадра.
33. Устройство по п.31, которое также содержит:
средство для мультиплексирования первого контрольного сигнала в третий интервал передачи, первый контрольный сигнал пригоден для получения первой оценки канала для глобальной передачи; и
средство для мультиплексирования второго контрольного сигнала в четвертый интервал передачи, второй контрольный сигнал пригоден для получения второй, оценки канала для локальной передачи.
34. Устройство по п.31, которое также содержит:
средство для мультиплексирования дополнительной служебной информации для глобальной передачи в третий интервал передачи; и
средство для мультиплексирования дополнительной служебной информации для локальной передачи в четвертый интервал передачи.
35. Устройство по п.31, которое также содержит:
средство для выбора первого и второго интервала передачи на основе количества транслируемых данных для глобальной передачи и количества транслируемых данных для локальной передачи.
36. Способ приема данных в беспроводной широковещательной сети, включающий в себя этапы, на которых:
принимают по беспроводному каналу связи широковещательную передачу, состоящую из глобальной передачи и локальной передачи, глобальная передача отправлена от множества передатчиков в сети, и локальная передача отправлена от подмножества множества передатчиков в сети;
если принята глобальная передача, то обрабатывают данные для глобальной передачи в соответствии с первой схемой демодуляции и декодирования; и
если принята локальная передача, то обрабатывают данные для локальной передачи в соответствии со второй схемой демодуляции и декодирования;
если принята глобальная передача, то демультиплексируют данные для глобальной передачи из первого интервала передачи; и
если принята локальная передача, то демультиплексируют данные для локальной передачи из второго интервала передачи.
37. Способ по п.36, в котором данные для глобальной передачи мультиплексированы с частотным разделением (FDM) с данными для локальной передачи, и при этом первый и второй интервал передачи являются первым и вторым набором частотных поддиапазонов, соответственно, полученных при многочастотной модуляции.
38. Способ по п.36, в котором данные для глобальной передачи мультиплексированы с временным разделением (TDM) с данными для локальной передачи, и при этом первый и второй интервал передачи являются первым и вторым временным сегментом, соответственно, кадра.
39. Способ по п.38, в котором первый временной сегмент для глобальной передачи предшествует второму временному сегменту для локальной передачи.
40. Способ по п.36, в котором беспроводная сеть использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM).
41. Способ по п.40, в котором данные для глобальной передачи мультиплексированы с временным разделением (TDM) с данными для локальной передачи, причем первый интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных в первом временном сегменте или кадре, и причем второй интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных во втором временном сегменте кадра.
42. Способ по п.36, который также включает в себя этапы, на которых:
если принята глобальная передача, то демультиплексируют дополнительную служебную информацию для глобальной передачи из третьего интервала передачи; и
если принята локальная передача, то демультиплексируют дополнительную служебную информацию для локальной передачи из четвертого интервала передачи.
43. Способ по п.42, в котором дополнительная служебная информация для глобальной передачи обозначает частотно-временное расположение каждого канала данных для глобальной передачи, и при этом дополнительная служебная информация для локальной передачи обозначает частотно-временное расположение каждого канала данных для локальной передачи.
44. Способ по п.36, который также включает в себя этапы, на которых:
если принята глобальная передача,
демультиплексируют первый контрольный сигнал из третьего интервала передачи,
получают первую оценку канала для глобальной передачи на основе первого контрольного сигнала, и
обрабатывают данные для глобальной передачи с первой оценкой канала.
45. Способ по п.44, который также включает в себя этапы, на которых:
если принята локальная передача,
демультиплексируют второй контрольный сигнал из четвертого интервала передачи,
получают вторую оценку канала для локальной передачи на основе второго контрольного сигнала, и
обрабатывают данные для локальной передачи со второй оценкой канала.
46. Способ по п.45, в котором первая и вторая оценки канала, соответственно, связаны с первой и второй оценками импульсного отклика, имеющими разную длину.
47. Способ по п.36, который также включает в себя этапы, на которых:
выполняют отсечение по порогу для обнуления ответвлений канала для первой оценки импульсного отклика, которая ниже первого предопределенного порога; и
выполняют отсечение по порогу для обнуления ответвлений канала для второй оценки импульсного отклика, которая ниже второго предопределенного порога.
48. Способ по п.47, в котором первый предопределенный порог равен второму предопределенному порогу.
49. Способ по п.45, который также включает в себя этапы, на которых:
если получена глобальная передача, обрабатывают первый контрольный сигнал первым набором из, по меньшей мере, одного временного фильтра для получения первой оценки канала; и
если получена локальная передача, обрабатывают второй контрольный сигнал первым набором из, по меньшей мере, одного временного фильтра для получения второй оценки канала.
50. Способ по п.49, в котором первый и второй набор из, по меньшей мере, одного временного фильтра имеют различные длины, различные коэффициенты или различные длины и различные коэффициенты.
51. Устройство для приема данных в беспроводной широковещательной сети, содержащее:
блок приема, способный принимать по беспроводному каналу связи широковещательную передачу, состоящую из глобальной передачи и локальной передачи, глобальная передача отправлена от множества передатчиков в сети, и локальная передача отправлена от подмножества множества передатчиков в сети;
процессор данных, способный обрабатывать данные для глобальной передачи в соответствии с первой схемой демодуляции и декодирования, если принята глобальная передача, и способный обрабатывать данные для локальной передачи в соответствии со второй схемой демодуляции и декодирования, если принята локальная передача; и
демультиплексор, способный демультиплексировать данные для глобальной передачи из первого интервала передачи, если принята глобальная передача, и способный демультиплексировать данные для локальной передачи из второго интервала передачи, если принята локальная передача.
52. Устройство по п.51, в котором беспроводная сеть использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), причем данные для глобальной передачи мультиплексированы с временным разделением (TDM) с данными для локальной передачи, причем первый интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных в первом временном сегменте или кадре, и причем второй интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных во втором временном сегменте кадра.
53. Устройство по п.51, в котором демультиплексор также способен демультиплексировать дополнительную служебную информацию для глобальной передачи из третьего интервала передачи, если принята глобальная передача, и способен демультиплексировать дополнительную служебную информацию для локальной передачи из четвертого интервала передачи, если принята глобальная передача.
54. Устройство по п.51, которое также содержит:
оценщик канала, способный вывести первую оценку канала для глобальной передачи на основе первого контрольного сигнала, демультиплексированного из третьего интервала передачи, если была принята глобальная передача, и способный вывести вторую оценку канала для локальной передачи на основе второго контрольного сигнала, демультиплексированного из четвертого интервала передачи, если была принята локальная передача.
55. Устройство по п.51, в котором блок приема способен принимать глобальную передачу и локальную передачу одновременно на одной радиочастоте.
56. Устройство для приема данных в беспроводной широковещательной сети, содержащее:
средство для приема по беспроводному каналу связи широковещательной передачи, состоящей из глобальной передачи и локальной передачи, глобальная передача отправлена от множества передатчиков в сети, и локальная передача отправлена от подмножества множества передатчиков в сети;
средство для обработки данных для глобальной передачи в соответствии с первой схемой демодуляции и декодирования, если принята глобальная передача;
средство для обработки данных для локальной передачи в соответствии со второй схемой демодуляции и декодирования, если принята локальная передача; и
средство для демультиплексирования данных для глобальной передачи из первого интервала передачи, если принята глобальная передача; и средство для демультиплексирования данных для локальной передачи из второго интервала передачи, если принята локальная передача.
57. Устройство по п.56, в котором беспроводная сеть использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), причем данные для глобальной передачи мультиплексированы с временным разделением (TDM) с данными для локальной передачи, причем первый интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных в первом временном сегменте или кадре, и причем второй интервал передачи содержит все частотные поддиапазоны, пригодные для передачи данных во втором временном сегменте кадра.
58. Устройство по п.56, который также содержит:
средство для демультиплексирования дополнительной служебной информации для глобальной передачи из третьего интервала передачи, если принята глобальная передача; и
средство для демультиплексирования дополнительной служебной информации для локальной передачи из четвертого интервала передачи, если принята локальная передача.
59. Устройство по п.56, который также содержит:
средство для демультиплексирования первого контрольного сигнала из третьего интервала передачи, если принята глобальная передача;
средство для демультиплексирования второго контрольного сигнала из четвертого интервала передачи, если принята локальная передача;
средство для получения первой оценки канала для глобальной передачи на основе первого контрольного сигнала, если принята глобальная передача;
средство для получения второй оценки канала для локальной передачи на основе второго контрольного сигнала, если принята локальная передача;
средство для обработки данных для глобальной передачи с первой оценкой канала, если принята глобальная передача;
средство для обработки данных для локальной передачи со второй оценкой канала, если принята локальная передача.
RU2006117767/09A 2003-10-24 2004-10-22 Локальные и глобальные передачи в беспроводных широковещательных сетях RU2333605C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US51415203P 2003-10-24 2003-10-24
US60/514,152 2003-10-24
US10/968,787 2004-10-18
US10/968,787 US7660275B2 (en) 2003-10-24 2004-10-18 Local and wide-area transmissions in a wireless broadcast network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006117767A RU2006117767A (ru) 2007-11-27
RU2333605C2 true RU2333605C2 (ru) 2008-09-10

Family

ID=34555926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006117767/09A RU2333605C2 (ru) 2003-10-24 2004-10-22 Локальные и глобальные передачи в беспроводных широковещательных сетях

Country Status (11)

Country Link
US (3) US7660275B2 (ru)
EP (2) EP2265049A2 (ru)
JP (4) JP2007519304A (ru)
KR (1) KR100818645B1 (ru)
CN (1) CN101998286B (ru)
AU (1) AU2004307128C1 (ru)
BR (1) BRPI0415575A (ru)
CA (1) CA2543415A1 (ru)
IL (1) IL175046A0 (ru)
RU (1) RU2333605C2 (ru)
WO (1) WO2005043829A2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496235C2 (ru) * 2009-06-19 2013-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для формирования частотно-временных шаблонов для опорного сигнала в ofdm-системе беспроводной связи
RU2498528C1 (ru) * 2009-10-29 2013-11-10 Симбол Текнолоджиз, Инк. Способы и системы, предназначенные для одноадресной и многоадресной связи wan/wlan
RU2501168C2 (ru) * 2008-11-04 2013-12-10 Эппл Инк. Беспроводной передатчик, мобильная станция и способ беспроводной передачи блоков данных
RU2515476C2 (ru) * 2009-06-17 2014-05-10 Зте Корпарейшн Способ и устройство для обработки информации динамического планирования на основе служб многоадресной/широковещательной передачи
RU2577202C1 (ru) * 2015-03-20 2016-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Радиопередающее устройство
RU2593761C2 (ru) * 2013-04-18 2016-08-10 Сони Корпорейшн Способ и система управления спектром
RU2595268C2 (ru) * 2011-02-04 2016-08-27 Ска Ипла Холдингз Инк. Вставка виртуальной несущей в обычную хост-несущую ofdm в системе связи

Families Citing this family (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7529265B1 (en) * 2002-12-03 2009-05-05 Rockwell Collins, Inc. Frequency self-organizing radio network system and method
US7221680B2 (en) 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US8477809B2 (en) * 2003-09-02 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for generalized slot-to-interlace mapping
US8509051B2 (en) * 2003-09-02 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US8599764B2 (en) * 2003-09-02 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Transmission of overhead information for reception of multiple data streams
US7508748B2 (en) * 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
US7660275B2 (en) * 2003-10-24 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Local and wide-area transmissions in a wireless broadcast network
US8526412B2 (en) * 2003-10-24 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7339999B2 (en) * 2004-01-21 2008-03-04 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for an OFDM system with excess delay spread
US8553822B2 (en) 2004-01-28 2013-10-08 Qualcomm Incorporated Time filtering for excess delay mitigation in OFDM systems
US7864725B2 (en) 2004-01-29 2011-01-04 Neocific, Inc. Methods and apparatus for overlaying multi-carrier and direct sequence spread spectrum signals in a broadband wireless communication system
US7672285B2 (en) * 2004-06-28 2010-03-02 Dtvg Licensing, Inc. Method and apparatus for minimizing co-channel interference by scrambling
US7161988B2 (en) 2004-04-12 2007-01-09 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for minimizing co-channel interference
US8213553B2 (en) * 2004-04-12 2012-07-03 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for identifying co-channel interference
JP2007533263A (ja) * 2004-04-12 2007-11-15 ザ・ディレクティービー・グループ・インコーポレイテッド 同一チャネル干渉を緩和するためのシフトチャネル特性
KR100754732B1 (ko) * 2004-06-03 2007-09-03 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 이동 통신 시스템에서의 방송서비스를 위한 패킷 다중화 장치 및 방법
US20070081484A1 (en) * 2004-07-29 2007-04-12 Wang Michael M Methods and apparatus for transmitting a frame structure in a wireless communication system
US20080317142A1 (en) * 2005-07-29 2008-12-25 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US8391410B2 (en) * 2004-07-29 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for configuring a pilot symbol in a wireless communication system
US9246728B2 (en) 2004-07-29 2016-01-26 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
KR100850838B1 (ko) * 2004-07-29 2008-08-06 콸콤 인코포레이티드 인터리빙을 위한 시스템 및 방법
US7852746B2 (en) * 2004-08-25 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling in an OFDM-based system
WO2006049415A1 (en) * 2004-11-01 2006-05-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Radio communications system, radio communication apparatus and radio communication method for uwb impulse communication
US7852822B2 (en) * 2004-12-22 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Wide area and local network ID transmission for communication systems
US7813383B2 (en) * 2005-03-10 2010-10-12 Qualcomm Incorporated Method for transmission of time division multiplexed pilot symbols to aid channel estimation, time synchronization, and AGC bootstrapping in a multicast wireless system
KR20090087131A (ko) * 2005-03-10 2009-08-14 퀄컴 인코포레이티드 지정된 tdm 파일럿을 사용하는, 로컬 영역 파형과 와이드 영역 파형 사이의 천이에서의 타이밍 동기화 및 채널 추정
US7979561B2 (en) * 2005-03-10 2011-07-12 Qualcomm Incorporated Method of multiplexing over an error-prone wireless broadcast channel
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8280368B2 (en) * 2005-04-07 2012-10-02 Qualcomm Incorporated Method and system for re-acquiring signals of a wireless broadcast network
US9055552B2 (en) * 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8750908B2 (en) * 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
EP1913739B1 (en) * 2005-07-27 2010-04-28 QUALCOMM Incorporated System and method for a forward link only physical layer
US9042212B2 (en) * 2005-07-29 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communicating network identifiers in a communication system
US9391751B2 (en) * 2005-07-29 2016-07-12 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
EP1764934B1 (en) * 2005-09-15 2022-03-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for generating a frame in an orthogonal frequency division multiple access communication system
KR100810361B1 (ko) 2005-09-15 2008-03-07 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서 프레임 생성방법
US9354297B2 (en) * 2005-09-27 2016-05-31 Qualcomm Incorporated Position location using phase-adjusted transmitters
US8981996B2 (en) * 2005-09-27 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Position location using transmitters with timing offset and phase adjustment
US20070072621A1 (en) * 2005-09-27 2007-03-29 Mukkavilli Krishna K Position location using transmitters with timing offset
WO2007037657A2 (en) * 2005-09-30 2007-04-05 Lg Electronics Inc. A method for transmitting and receiving data using a plurality of carriers
CN100555903C (zh) * 2005-09-30 2009-10-28 鼎桥通信技术有限公司 利用空间分集接收方法改善多媒体广播多播业务服务性能的方法
KR101191183B1 (ko) 2005-09-30 2012-10-15 엘지전자 주식회사 다수의 반송파를 이용하여 데이터를 송수신하는 방법
US20070147226A1 (en) * 2005-10-27 2007-06-28 Aamod Khandekar Method and apparatus for achieving flexible bandwidth using variable guard bands
WO2007051026A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for receiving and processing quickpage block in wireless communication systems
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
US8218563B2 (en) * 2005-11-04 2012-07-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for providing adaptive modulation and coding in a multi-carrier wireless network
US8130857B2 (en) * 2006-01-20 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pilot multiplexing in a wireless communication system
JP4343926B2 (ja) * 2006-02-08 2009-10-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および送信方法
US7782806B2 (en) * 2006-03-09 2010-08-24 Qualcomm Incorporated Timing synchronization and channel estimation at a transition between local and wide area waveforms using a designated TDM pilot
KR20130038400A (ko) * 2006-04-28 2013-04-17 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 파일럿 신호 송신 방법, 무선 통신 시스템, 그들에 이용되는 장치 및 프로그램
US20070280235A1 (en) * 2006-06-01 2007-12-06 Qualcomm Incorporated System and method for acquisition and delivery of services to devices in a wireless multicast communication system
EP2055022A1 (en) * 2006-07-27 2009-05-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Hierarchical broadcast transmission via multiple transmitters
US8978103B2 (en) * 2006-08-21 2015-03-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interworking authorization of dual stack operation
US8174995B2 (en) * 2006-08-21 2012-05-08 Qualcom, Incorporated Method and apparatus for flexible pilot pattern
RU2424628C2 (ru) 2006-08-21 2011-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство межсетевой авторизации для работы в режиме с двумя стеками
CN100591151C (zh) * 2006-09-22 2010-02-17 联想(北京)有限公司 蜂窝网络及其实现广播通信和数据通信的方法
US8619746B2 (en) * 2006-10-10 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Channel estimation for multi-carrier communication
JP2010507996A (ja) 2006-10-24 2010-03-11 クゥアルコム・インコーポレイテッド ワイアレス通信システムのための資源分配の可能化
CN101502025B (zh) * 2006-10-30 2012-11-28 松下电器产业株式会社 无线通信基站装置和无线通信方法
JP4903033B2 (ja) * 2006-10-30 2012-03-21 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置及び無線通信方法
US8218483B2 (en) * 2006-10-31 2012-07-10 Koninklijke Philips Electronics N.V Method for transmitting data packets using different frequency reuse factors
CN101536373B (zh) 2006-11-07 2012-11-28 高通股份有限公司 在mbsfn非活动区域中增强广播传输的方法及装置
DE602006005168D1 (de) * 2006-11-24 2009-03-26 Alcatel Lucent Kommunikationsverfahren, Basisstation und Nutzerendgerät für ein drahtloses Kommunikationsnetz
US8433357B2 (en) 2007-01-04 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing other sector interference (OSI) indication
US7693031B2 (en) * 2007-01-09 2010-04-06 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for achieving system acquisition and other signaling purposes using the preamble in an OFDM based communications system
CN101247551B (zh) * 2007-02-12 2011-09-21 华为技术有限公司 一种传输业务的方法及装置
US20080311844A1 (en) * 2007-03-19 2008-12-18 Viasat, Inc. Multiple Input Receiver In Satellite Communication System
US8571066B2 (en) * 2007-03-21 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF channel switching in a multi-frequency network
US8948757B2 (en) * 2007-03-21 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US8737350B2 (en) * 2007-03-21 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US8750248B2 (en) * 2007-03-21 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US8457064B2 (en) * 2007-03-21 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US8358986B2 (en) 2007-03-21 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF channel selection in a multi-frequency network
US8737353B2 (en) * 2007-03-21 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US20080259911A1 (en) * 2007-03-21 2008-10-23 Binita Gupta Methods and Apparatus for Distributing and Acquiring Overhead Flow Data in a Multi-Frequency Network
US9071414B2 (en) * 2007-03-23 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distinguishing broadcast messages in wireless signals
US8422477B2 (en) 2007-04-03 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF channel switching in a multi-frequency network
US8565799B2 (en) * 2007-04-04 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flow data acquisition in a multi-frequency network
US8149764B2 (en) * 2007-04-04 2012-04-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for distributing and acquiring overhead flow data in a multi-frequency network
US8842612B2 (en) 2007-06-20 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for service acquisition in a multi-frequency network
US8619639B2 (en) * 2007-07-06 2013-12-31 Lantiq Deutschland Gmbh Power detector radio frequency multiplexer
US8855655B2 (en) 2007-07-20 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for signaling parameter distribution for neighboring radio frequencies
US8102756B2 (en) * 2007-07-25 2012-01-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for initial acquisition of signaling parameters for a wireless communications network
US20090175210A1 (en) * 2007-07-26 2009-07-09 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
WO2009054766A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method of transmitting mbms data in an e-utran-system
US8396413B2 (en) * 2007-10-25 2013-03-12 Agere Systems Llc Providing a virtual local channel in a satellite broadcast system
US8570939B2 (en) * 2008-03-07 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Methods and systems for choosing cyclic delays in multiple antenna OFDM systems
EP2106165B1 (en) * 2008-03-26 2012-03-21 Nokia Siemens Networks Oy Apparatus and methods for radio resource management for wide area and local area systems
US8509325B2 (en) * 2008-07-01 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Adaptive thresholding for OFDM channel estimation
US8635645B2 (en) 2008-09-30 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods of providing and receiving venue level transmissions and services
US8611325B2 (en) 2008-10-01 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for plug-and-play venue-cast co-channel with wide-area network
WO2010051462A1 (en) 2008-10-31 2010-05-06 Wi-Lan, Inc. Multicast broadcast service controller
US20100124292A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-20 Advanced Micro Devices, Inc. Method and System for Receiver Synchronization
RU2496245C2 (ru) * 2009-04-27 2013-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Опорные сигналы определения положения
US9002315B2 (en) 2009-05-01 2015-04-07 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for facilitating emergency call service in wireless communication systems
KR101506041B1 (ko) * 2009-07-13 2015-03-26 삼성전자주식회사 Wban에서 통신 방법 및 장치
US8498579B2 (en) 2009-07-20 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Channel reuse in communication systems
EP2472936A4 (en) * 2009-09-18 2015-11-11 Sony Corp RELAY STATION, RELAY METHODS AND WIRELESS COMMUNICATION DEVICE
FR2953360B1 (fr) * 2009-11-30 2012-01-06 Commissariat Energie Atomique Methode de controle de puissance dans un reseau cellulaire a ressources de transmission surnumeraires
US9369885B2 (en) * 2011-04-12 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selecting reference signal tones for decoding a channel
CN102957490B (zh) * 2011-08-17 2015-08-05 上海贝尔股份有限公司 用于增强型下行物理专用控制信道的干扰消除方法和设备
US9276685B2 (en) * 2011-10-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Distributed antenna systems and methods of wireless communications for facilitating simulcasting and de-simulcasting of downlink transmissions
US9312941B2 (en) 2011-10-14 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Base stations and methods for facilitating dynamic simulcasting and de-simulcasting in a distributed antenna system
US8886203B2 (en) * 2011-12-28 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Dynamic channel reuse in multi-access communication systems
US9655103B2 (en) 2012-11-02 2017-05-16 General Dynamics C4 Systems, Inc. Method and apparatus for communicating in an increased coverage area to a wireless communication unit
US9131368B2 (en) 2012-11-02 2015-09-08 General Dynamics C4 Systems, Inc. Method and apparatus for communicating in an increased coverage area to a wireless communication unit
CN105144657B (zh) * 2013-04-17 2019-04-23 英特尔公司 使能层2服务的wi-fi直连服务(wfds)应用服务平台(asp)的技术
KR101809960B1 (ko) * 2013-06-19 2018-01-18 엘지전자 주식회사 방송 신호 송신 장치, 방송 신호 수신 장치, 방송 신호 송신 방법 및 방송 신호 수신 방법
KR102083278B1 (ko) 2013-12-05 2020-04-14 한국전자통신연구원 주파수 공유형 방송을 위한 파일럿 신호 전송 방법 및 장치
US10135562B2 (en) * 2015-05-28 2018-11-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for link adaptation in uplink grant-less random access
US11516834B2 (en) * 2017-11-13 2022-11-29 Qualcomm Incorporated Uplink control information transmission
JP2020010219A (ja) * 2018-07-10 2020-01-16 Hapsモバイル株式会社 Hapsを用いた単一周波数ネットワークセル構成
US12088514B2 (en) 2020-07-30 2024-09-10 Qualcomm Incorporated Sub-band position modulation techniques for wireless communication

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5513215A (en) 1993-09-20 1996-04-30 Glenayre Electronics, Inc. High speed simulcast data system using adaptive compensation
US5625651A (en) * 1994-06-02 1997-04-29 Amati Communications, Inc. Discrete multi-tone data transmission system using an overhead bus for synchronizing multiple remote units
US6334219B1 (en) * 1994-09-26 2001-12-25 Adc Telecommunications Inc. Channel selection for a hybrid fiber coax network
US5995567A (en) 1996-04-19 1999-11-30 Texas Instruments Incorporated Radio frequency noise canceller
DE19639438A1 (de) * 1996-09-25 1998-04-02 Siemens Ag Halbleiterkörper mit Lotmaterialschicht
US5974034A (en) * 1997-01-16 1999-10-26 Gwcom, Inc. System and method for synchronized wide and local area communications utilizing a single frequency
KR100223300B1 (ko) 1997-09-10 1999-10-15 서평원 분산 제어와 난블로킹 교환 시스템
US6256508B1 (en) * 1998-02-27 2001-07-03 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Simultaneous broadcasting system, transmitter and receiver therefor
EP0981207A1 (en) * 1998-06-30 2000-02-23 Lucent Technologies Inc. Pilot symbols
US5993454A (en) * 1998-09-29 1999-11-30 Stryker Corporation Drill attachment for a surgical drill
JP3581072B2 (ja) * 2000-01-24 2004-10-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル構成方法及びその方法を利用する基地局
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
JP2002064450A (ja) 2000-06-06 2002-02-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 衛星放送送受システム、送信装置、受信装置、プログラム及び記録媒体
JP2002084450A (ja) 2000-06-28 2002-03-22 Sony Corp 電子機器装着カメラの露出制御装置
JP2002057998A (ja) * 2000-08-09 2002-02-22 Sony Corp デジタル放送システム、デジタル放送送信装置、及びデジタル放送受信装置
US6594498B1 (en) 2000-08-14 2003-07-15 Vesuvius, Inc. Communique system for cellular communication networks
US7103026B2 (en) * 2000-10-27 2006-09-05 L-3 Communications Corporation Use of chip repetition to produce a flexible bandwidth DS-CDMA system
US20020085641A1 (en) * 2000-12-29 2002-07-04 Motorola, Inc Method and system for interference averaging in a wireless communication system
DE10114035A1 (de) 2001-03-22 2002-12-12 Bosch Gmbh Robert Verfahren zum Versenden von digitalen Rundfunksignalen
US6674022B2 (en) * 2001-03-23 2004-01-06 Ortho-Mcneil Pharmaceutical, Inc. Apparatus and method for transferring and weighing powder materials using pipette transfer devices
US20020176485A1 (en) * 2001-04-03 2002-11-28 Hudson John E. Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein
US6675022B2 (en) * 2001-08-31 2004-01-06 Motorola Inc. Method and apparatus for providing localized information to a communication device in a wide area communication system
WO2003061170A1 (fr) * 2002-01-10 2003-07-24 Fujitsu Limited Procede de multiplexage de pilote dans un systeme ofdm et procede de reception ofdm
US7280464B1 (en) * 2002-09-27 2007-10-09 Rockwell Collins, Inc. Featureless synchronization in multi-user OFDM
US7660275B2 (en) * 2003-10-24 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Local and wide-area transmissions in a wireless broadcast network
US7512148B2 (en) * 2003-12-09 2009-03-31 Texas Instruments Incorporated Weighted round-robin arbitrator
US7457231B2 (en) 2004-05-04 2008-11-25 Qualcomm Incorporated Staggered pilot transmission for channel estimation and time tracking

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2501168C2 (ru) * 2008-11-04 2013-12-10 Эппл Инк. Беспроводной передатчик, мобильная станция и способ беспроводной передачи блоков данных
RU2515476C2 (ru) * 2009-06-17 2014-05-10 Зте Корпарейшн Способ и устройство для обработки информации динамического планирования на основе служб многоадресной/широковещательной передачи
RU2496235C2 (ru) * 2009-06-19 2013-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для формирования частотно-временных шаблонов для опорного сигнала в ofdm-системе беспроводной связи
RU2553575C2 (ru) * 2009-06-19 2015-06-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для формирования частотно-временных шаблонов для опорного сигнала в ofdm-системе беспроводной связи
RU2498528C1 (ru) * 2009-10-29 2013-11-10 Симбол Текнолоджиз, Инк. Способы и системы, предназначенные для одноадресной и многоадресной связи wan/wlan
RU2595268C2 (ru) * 2011-02-04 2016-08-27 Ска Ипла Холдингз Инк. Вставка виртуальной несущей в обычную хост-несущую ofdm в системе связи
RU2593761C2 (ru) * 2013-04-18 2016-08-10 Сони Корпорейшн Способ и система управления спектром
RU2577202C1 (ru) * 2015-03-20 2016-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Радиопередающее устройство

Also Published As

Publication number Publication date
CN101998286A (zh) 2011-03-30
WO2005043829A2 (en) 2005-05-12
AU2004307128B8 (en) 2008-05-08
US20050122928A1 (en) 2005-06-09
CN101998286B (zh) 2012-08-29
US7660275B2 (en) 2010-02-09
US7881245B2 (en) 2011-02-01
WO2005043829A3 (en) 2005-08-11
JP2010213320A (ja) 2010-09-24
EP2265049A2 (en) 2010-12-22
JP2010226734A (ja) 2010-10-07
JP2010226735A (ja) 2010-10-07
AU2004307128B2 (en) 2008-03-20
AU2004307128A1 (en) 2005-05-12
JP2007519304A (ja) 2007-07-12
US20090279471A1 (en) 2009-11-12
RU2006117767A (ru) 2007-11-27
EP1678851A2 (en) 2006-07-12
BRPI0415575A (pt) 2007-01-02
KR100818645B1 (ko) 2008-10-27
KR20060107791A (ko) 2006-10-16
CA2543415A1 (en) 2005-05-12
IL175046A0 (en) 2006-08-20
US8355354B2 (en) 2013-01-15
US20100098032A1 (en) 2010-04-22
AU2004307128C1 (en) 2008-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2333605C2 (ru) Локальные и глобальные передачи в беспроводных широковещательных сетях
RU2369031C2 (ru) Система беспроводной связи с конфигурируемой длиной циклического префикса
RU2382501C2 (ru) Способ, устройство передачи/приема и система для конфигурирования и управления каналами в системе беспроводной связи, используя каналы амс и каналы разнесенного приема
EP2993851B1 (en) Preambles in ofdma system
RU2449486C2 (ru) Структура пространственного пилот-сигнала для беспроводной связи с множеством антенн
US8934516B2 (en) Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
EP2259532A1 (en) Pilot frequency selection
JP2011239421A (ja) 通信システムのための広域及びローカルエリア・ネットワークidの伝送
WO2009084931A1 (en) Method for obtaining synchronization signal in wireless communication system
CN1898887B (zh) 无线广播网络中的局域和广域传输
RU2472296C2 (ru) Система беспроводной связи с конфигурируемой длиной циклического префикса
MXPA06004515A (es) Transmisiones de area local y amplia en una red inalambrica de emisiones

Legal Events

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

Effective date: 20111023