RU2380845C2 - Передача с множеством несущих с использованием множества размеров символов ofdm - Google Patents

Передача с множеством несущих с использованием множества размеров символов ofdm Download PDF

Info

Publication number
RU2380845C2
RU2380845C2 RU2005115879/09A RU2005115879A RU2380845C2 RU 2380845 C2 RU2380845 C2 RU 2380845C2 RU 2005115879/09 A RU2005115879/09 A RU 2005115879/09A RU 2005115879 A RU2005115879 A RU 2005115879A RU 2380845 C2 RU2380845 C2 RU 2380845C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
size
ofdm symbol
data
ofdm
data block
Prior art date
Application number
RU2005115879/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005115879A (ru
Inventor
Джей Родни УОЛТОН (US)
Джей Родни УОЛТОН
Джон У. КЕТЧУМ (US)
Джон У. КЕТЧУМ
Марк УОЛЛЭЙС (US)
Марк УОЛЛЭЙС
Стивен Дж. ГОВАРД (US)
Стивен Дж. ГОВАРД
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 RU2005115879A publication Critical patent/RU2005115879A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380845C2 publication Critical patent/RU2380845C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • H04B7/0421Feedback systems utilizing implicit feedback, e.g. steered pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0669Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different channel coding between antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/0848Joint weighting
    • H04B7/0854Joint weighting using error minimizing algorithms, e.g. minimum mean squared error [MMSE], "cross-correlation" or matrix inversion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0017Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy where the mode-switching is based on Quality of Service requirement
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • H04L25/023Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols
    • H04L25/0232Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols by interpolation between sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods
    • H04L25/0248Eigen-space methods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • 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
    • H04L5/0028Variable division
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0426Power distribution
    • H04B7/043Power distribution using best eigenmode, e.g. beam forming or beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах связи с мультиплексированием с ортогональным делением частот (ОРВМ). Трафик в системе может принадлежать различным категориям (например, управляющие данные, пользовательские данные и пилотные данные). Для каждой категории может быть выбран один или несколько символов OFDM подходящего размера для использования, основываясь на ожидаемом размере полезных данных для трафика данной категории. Например, управляющие данные могут передаваться, используя символы OFDM первого размера, пользовательские данные могут передаваться, используя символы OFDM первого размера и второго размера, пилотные данные могут передаваться, используя символы OFDM третьего размера или первого размера, при этом OFDM символ второго размера отличается от OFDM символа первого размера. Технический результат - увеличение эффективности. 7 н. и 26 з.п. ф-лы, 4 табл., 11 ил.

Description

Настоящая заявка на патент притязает на приоритет предварительной заявки на патент №60/421309, озаглавленной “MIMO WLAN System”, поданной 25 октября 2002 г., и предварительной заявки на патент №60/438601, озаглавленной “Pilot Transmission Schemes for Wireless Multi-Carrier Communication Systems”, поданной 7 января 2003 г., права на которые принадлежат правообладателю настоящей заявки на патент и которые включены в настоящее описание во всей своей полноте в качестве ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится в общем случае к обмену данными, а более точно, к коммуникационным системам с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM) и способам для обеспечения размеров OFDM символов для увеличения эффективности беспроводной связи.
Уровень техники
Беспроводные коммуникационные системы широко применяются для обеспечения различных типов коммуникационных услуг, таких как передача речи, пакетных данных и т.д. Такие системы могут использовать OFDM, который представляет собой способ модуляции, разработанный с возможностью обеспечения высокой производительности для определенных типов состояний беспроводной сети. OFDM эффективно разделяет полосу пропускания системы на несколько (NS) ортогональных поддиапазонов, которые также называют тонами, бинами и частотными подканалами. В случае OFDM каждый поддиапазон связан с соответствующей несущей, которая может быть модулирована данными.
В случае OFDM поток информационных битов преобразуют в последовательности символов модуляции частотного домена. Один символ модуляции может быть передан в каждом из NS поддиапазонов в каждый период OFDM символа (описанный ниже). Символы модуляции, предназначенные для передачи в NS поддиапазонах в каждый период OFDM символа, преобразуют во временной домен, используя обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) для получения “преобразованного” символа, который содержит NS выборок. Входным сигналом для NS-точечного IFFT являются NS значений частотного домена, а выходной сигнал IFFT представляет собой NS выборок временного домена. Количество поддиапазонов определено размером IFFT. Увеличение размера IFFT увеличивает количество поддиапазонов и также увеличивает количество выборок для каждого преобразованного символа, что соответственно увеличивает время, необходимое для передачи символа.
Для противодействия частотно-селективному замиранию в беспроводном канале, используемом для передачи данных (описанном ниже), часть каждого передаваемого символа обычно повторяют перед передачей. Повторяемую часть часто называют циклическим префиксом, и она имеет длину Nср выборок. Длина циклического префикса обычно выбирается, основываясь на разбросе задержек в системе, как описано ниже, и не зависит от длины преобразованного символа. OFDM символ содержит преобразованный символ и его циклический префикс. Каждый OFDM символ содержит NS+Ncp выборок и имеет длительность NS+Ncp периодов выборок, что составляет один период OFDM символа.
Размер циклического префикса по отношению к размеру OFDM символа может оказывать сильное влияние на эффективность OFDM системы. Циклический префикс должен передаваться с каждым OFDM символом для упрощения обработки в приемнике в случае среды с многолучевым распространением, но не несет дополнительной информации. Циклический префикс можно рассматривать как полосу пропускания, которая расходуется непроизводительно в качестве цены за работу в среде с многолучевым распространением. Доля непроизводительно расходуемой полосы пропускания в этом случае может быть вычислена с использованием формулы
Figure 00000001
.
Например, если Nср составляет 16 выборок, и NS составляет 64 выборки, то 20% полосы пропускания теряется на служебную информацию, связанную с циклическим префиксом. Эта доля может быть уменьшена с использованием относительно большего значения NS. К сожалению, использование больших значений NS также может приводить к неэффективности, особенно если размер информационной единицы или пакета, предназначенного для передачи, много меньше, чем емкость OFDM символа. Например, если каждый OFDM символ может переносить 480 информационных битов, а обычный пакет содержит 96 битов, то эффективность упаковки будет очень малой, и большая часть емкости OFDM символа при посылке такого пакета будет тратиться непроизводительно.
Множественный доступ с ортогональным делением частот (OFDMA) может снизить неэффективность, являющуюся следствием избыточной емкости, появляющейся в результате использования больших OFDM символов. В случае OFDMA множество пользователей совместно используют большой OFDM символ, используя мультиплексирование в частотном домене. Это достигается путем резервирования набора поддиапазонов для сигнализации и назначения различных непересекающихся наборов поддиапазонов различным пользователям. Однако передача данных с использованием OFDMA может осложняться различными факторами, такими как, например, различные требования к мощности, задержке распространения, доплеровские сдвиги частоты и/или тайминги для различных пользователей, совместно использующих большой OFDM символ.
В существующих системах OFDM обычно выбирают размер одного OFDM символа, который является компромиссом различных факторов, что может включать в себя минимизацию служебной информации, связанной с циклическим префиксом, и максимизацию эффективности пакетирования. Использование такого размера одного OFDM символа приводит в результате к неэффективности вследствие избыточной емкости при передаче пакетов различных размеров. Таким образом, в данной области техники существует потребность в системе OFDM, эффективно работающей при передаче пакетов с меняющимися размерами.
Раскрытие изобретения
В настоящем описании предлагаются способы использования OFDM символов различных размеров для достижения большей эффективности OFDM систем. Указанные способы могут решить как задачу минимизации служебной информации, связанной с циклическим префиксом, так и задачу максимизации эффективности пакетирования. Размеры символов OFDM могут выбираться, основываясь на ожидаемых размерах различных типов полезной нагрузки, предназначенной для передачи в OFDM системе. Трафик системы может быть разделен на различные категории. Для каждой категории может быть выбран для использования один или несколько OFDM символов подходящих размеров, основываясь на ожидаемом размере полезной нагрузки для трафика в этой категории.
Например, трафик системы может быть разделен на управляющие данные, пользовательские данные и пилотные данные. Управляющие данные могут передаваться, используя OFDM символ первого размера, пользовательские данные могут передаваться, используя OFDM символ второго размера и OFDM символ первого размера, и пилотные данные могут передаваться, используя OFDM символ третьего размера (или первого размера). Пользовательские данные дополнительно могут быть разделены на подкатегории, такие как, например, голосовые данные, пакетные данные, данные обмена сообщениями и т.д. При этом для каждой подкатегории пользовательских данных может быть выбран OFDM символ конкретного размера. В качестве альтернативы или дополнения данные для каждого пользователя могут передаваться, используя OFDM символ конкретного размера, выбранного для данного пользователя. Для улучшения эффективности пакетирования для пакета данных данного пользователя могут быть использованы OFDM символы различных размеров для лучшего соответствия емкости OFDM символов полезной нагрузки пакета.
В общем случае в OFDM системе может быть использовано любое количество размеров OFDM символов, и для использования может быть выбран любой конкретный размер OFDM символа. В одном из иллюстративных вариантов исполнения используют комбинацию двух размеров OFDM символов таким образом, чтобы максимизировать эффективность пакетирования. В данном иллюстративном варианте исполнения для пилотных данных и управляющих данных используется размер маленького или короткого OFDM символа (например, 64 поддиапазона). Пользовательские данные могут передаваться в нескольких (включая ноль и один) OFDM символах, имеющих размер большого или длинного OFDM символа (например, 256 поддиапазонов), и нескольких (включая ноль и один) OFDM символах, имеющих размер маленького OFDM символа, в зависимости от размера полезной нагрузки.
Обработка в передатчике и приемнике (например, кодирование, перемежение, отображение символов и пространственная обработка) может выполняться способом, учитывающим использование OFDM символов различных размеров, как описано ниже. Различные аспекты и варианты осуществления настоящего изобретения также более подробно описаны ниже.
Краткое описание чертежей
Отличительные особенности, сущность и преимущества настоящего изобретения будут более понятны из приведенного ниже подробного описания в сочетании с чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые элементы, и на которых:
на фиг.1 показана блок-схема OFDM модулятора;
на фиг.2 показаны OFDM символы различных размеров и служебная информация, связанная с циклическим префиксом;
на фиг.3А и 3В показано использование OFDM символов различных размеров для передачи различных типов данных;
на фиг.4 показан блок IFFT с S каскадами для генерации OFDM символов различных размеров;
на фиг.5 показана иллюстративная MIMO-OFDM система;
на фиг.6 показана структура кадра для TDD MIMO-OFDM системы;
на фиг.7 показана структура пакета данных и PHY кадра;
на фиг.8 показана блок-схема точки доступа и двух пользовательских терминалов;
на фиг.9А показана блок-схема блока передатчика, который может быть использован в точке доступа и пользовательском терминале; и
на фиг.9В показана блок-схема модулятора в блоке передатчика.
Осуществление изобретения
Слово “иллюстративный” используется в настоящем описании, как обозначающее “служащий в качестве примера, образца или иллюстрации”. Любые варианты осуществления, изложенные в настоящем описании как “иллюстративные”, не следует рассматривать как предпочтительные или имеющие преимущества перед другими вариантами осуществления.
На фиг.1 показана блок-схема OFDM модулятора 100, который может быть использован в OFDM системе. Данные, предназначенные для передачи (т.е. информационные биты), как правило, сначала кодируются в кодере (не показан) с использованием конкретно схемы кодирования для генерации кодированных битов. Например, кодер (не показан) может использовать код с прямой коррекцией ошибок (FEC), такой как блочный код, сверточный код или турбо код. Затем кодированные биты группируются в В-битные двоичные значения, причем B≥1. Затем каждое В-битное значение отображают на определенный символ модуляции, основываясь на конкретной схеме модуляции (например, M-PSK или M-QAM, где M=2B). Каждый символ модуляции представляет собой комплексное значение в сигнальном созвездии, соответствующем схеме модуляции, используемой для данного символа модуляции.
Для каждого периода OFDM символа может быть передан один символ модуляции в каждом поддиапазоне, используемом для передачи данных, а для каждого неиспользуемого поддиапазона обеспечивают нулевое значение сигнала. Блок 110 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) преобразует NS символов модуляции и нулей для всех NS поддиапазонов в каждом периоде OFDM символа во временной домен, используя обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) для получения преобразованного символа, содержащего NS выборок.
Затем генератор 120 циклического префикса повторяет часть каждого преобразованного символа для получения соответствующего OFDM символа, который содержит NS+Ncp выборок. Циклический префикс используется для противодействия частотно-селективному замиранию (т.е. частотному отклику, который изменяется по полосе пропускания системы), причиной чего является разброс задержек в системе. Разброс задержек для передатчика представляет собой разницу между самым ранним и самым поздним моментами прибытия экземпляров сигнала в приемник для сигнала, переданного этим передатчиком. Разброс задержек в системе представляет собой ожидаемый наихудший случай разброса задержек для всех передатчиков и приемников в системе. Частотно-селективное замирание является причиной межсимвольной интерференции (ISI), которая представляет собой явление, при котором каждый символ в принятом сигнале является искажающим для последующих символов в принятом сигнале. ISI искажение ухудшает производительность, влияя на способность верного обнаружения принятых символов. Для эффективного противодействия ISI длину циклического префикса, как правило, выбирают, основываясь на разбросе задержек в системе таким образом, чтобы циклический префикс включал в себя значительную часть энергии всех многолучевых компонентов. Циклический префикс представляет фиксированную служебную информацию из Ncp выборок для каждого OFDM символа.
На фиг.2 показаны OFDM символы различных размеров, включающие в себя фиксированную служебную информацию, связанную с циклическим префиксом. Для данной полосы пропускания системы, составляющей W мегагерц, размер или продолжительность OFDM символа зависит от количества поддиапазонов. Если полоса пропускания системы разделена на N поддиапазонов с использованием N-точечного IFFT, то результирующий преобразованный символ содержит N выборок и длится N периодов выборок или N/W микросекунд. Как показано на фиг.2, полоса пропускания системы также может быть разделена на 2N поддиапазона с использованием 2N-точечного IFFT. В этом случае результирующий преобразованный символ содержит 2N выборок, длится 2N периодов выборок и имеет приблизительно удвоенную емкость переноса данных по сравнению с преобразованным символом, содержащим N выборок. Аналогично, на фиг.2 также показано, как полоса пропускания системы может быть разделена на 4N поддиапазона с использованием 4N-точечного IFFT. Результирующий преобразованный символ при этом содержит 4N выборки и имеет приблизительно учетверенную емкость переноса данных по сравнению с преобразованным символом, содержащим N выборок.
Как показано на фиг.2, поскольку циклический префикс представляет собой фиксированную служебную информацию, он составляет меньшую долю OFDM символа при возрастании размера символа. При другом подходе только один циклический префикс требуется для данного преобразованного символа размером 4N, тогда как для эквивалентных четырех преобразованных символов размера N требуется четыре циклических префикса. Объем служебной информации для циклических префиксов может быть уменьшен на 75% при использовании больших OFDM символов размера 4N. (Для OFDM символов термины “большой” и “длинный” используются в настоящем описании взаимозаменяемо, и термины “маленький” и “короткий” также используются взаимозаменяемо.) Из фиг.2 видно, что может быть достигнута улучшенная эффективность (с точки зрения использования циклического префикса) при использовании OFDM символа наибольшего возможного размера. Наибольший OFDM символ, который может быть использован, как правило, ограничен временем когерентности беспроводного канала, которое представляет собой время, в течение которого беспроводной канал является, по существу, неизменным.
Использование наибольшего возможного OFDM символа может быть неэффективным с других точек зрения. В частности, если емкость переноса данных OFDM символа много больше, чем размер полезной нагрузки, предназначенной для передачи, то оставшаяся избыточная емкость OFDM символа не будет использована. Такая избыточная емкость OFDM символа является неэффективной. Если OFDM символ является слишком большим, то неэффективность вследствие избыточной емкости может превышать неэффективность вследствие циклического префикса.
В иллюстративной OFDM системе оба типа неэффективности минимизируют путем использования OFDM символов различных размеров. Размеры OFDM символов, используемые для передачи единицы данных, могут быть выбраны из набора доступных размеров OFDM символов, которые, в свою очередь, могут быть выбраны, основываясь на предполагаемых размерах различных типов полезной нагрузки, предназначенной для передачи в OFDM системе. Трафик системы может быть разделен на различные категории. Для каждой категории для использования могут быть выбраны один или несколько OFDM символов подходящих размеров, основываясь на ожидаемом размере полезной нагрузки для трафика в данной категории и возможно других факторах (например, сложности осуществления). OFDM символ может рассматриваться в качестве контейнера, используемого для передачи данных. Один или несколько контейнеров подходящих размеров могут быть выбраны для каждой категории данных в зависимости от объема данных, ожидаемого для передачи в этой категории. Единица данных может быть передана с использованием множества контейнеров, имеющих одинаковые размеры или имеющих различные размеры. Например, если единица данных занимает 2,1 емкости “большого” контейнера, тогда единица данных может быть передана с использованием двух “больших” контейнеров и одного “маленького” контейнера.
В качестве примера трафик системы может быть разделен на три основные категории: управляющие данные, пользовательские данные и пилотные данные. Как правило, управляющие данные составляют небольшую долю (например, менее чем 10%) от общего трафика системы и обычно передаются в маленьких блоках. Пользовательские данные составляют основную часть трафика системы. Для минимизации служебной информации, связанной с циклическим префиксом, и максимизации эффективности пакетирования для передачи управляющих данных и пилотных данных может быть использован короткий OFDM символ, а для передачи пользовательских данных может быть использована комбинация длинных OFDM символов и коротких OFDM символов.
На фиг.3А показано применение OFDM символов различных размеров для передачи различных типов данных в OFDM системе. Для простоты для каждой категории и типа данных на фиг.3А используется только один размер OFDM символа. В общем случае для каждой категории и типа данных может использоваться любое количество размеров OFDM символов.
Как показано на фиг.3А, пилотные данные могут передаваться, используя OFDM символ размера NSa, управляющие данные могут передаваться, используя OFDM символ размера NSb, и различные типы пользовательских данных (или данных различных пользователей) могут передаваться, используя OFDM символы размеров
NSc-NSq. Пользовательские данные могут быть дополнительно разделены на подкатегории, такие как, например, голосовые данные, пакетные данные, данные обмена сообщениями и т.д. При этом для каждой подкатегории пользовательских данных может быть выбран подходящий размер OFDM символа. В качестве альтернативы, данные каждого пользователя могут передаваться, используя OFDM символ размера, подходящего для этого пользователя. Размер OFDM символа для конкретного пользователя может быть выбран, основываясь на различных факторах, таких как, например, объем данных, предназначенных для передачи, время когерентности беспроводного канала для данного пользователя и т.д.
В общем случае для FDM системы может быть использовано любое количество размеров OFDM символов, и для использования может быть выбран любой конкретный размер OFDM символа. Как правило, минимальный размер OFDM символа определяется служебной информацией, связанной с циклическим префиксом, а максимальный размер символа OFDM определяется временем когерентности беспроводного канала. С практической точки зрения обычно для использования используют размеры OFDM символов, которые представляют собой степени 2 (например, 32, 64, 128, 256, 512 и т.д.), вследствие простоты преобразования между временными и частотными доменами при операциях IFFT и быстрого преобразования Фурье (FFT).
На фиг.3А показана передача различных типов данных в различных временных сегментах при способе мультиплексирования с временным разделением (TDM). Каждый кадр (который имеет определенную продолжительность) разделен на множество временных сегментов. Каждый временной сегмент может быть использован для передачи данных конкретного типа. Различные типы данных также могут передаваться другими способами, и это находится в пределах объема настоящего изобретения. Например, пилотные данные и управляющие данные могут передаваться в различных наборах поддиапазонов в одном и том же временном сегменте. В качестве другого примера все пользовательские данные могут передаваться для каждого кадра в одном временном сегменте.
В случае структуры TDM кадра, такого как показан на фиг.3А, конкретный размер OFDM символа для использования в каждом временном сегменте может быть определен различными способами. В одном из вариантов осуществления размер OFDM символа для использования в каждом временном сегменте является фиксированным и известным a priori как для передатчиков, так и для приемников в OFDM системе. В другом варианте осуществления размер OFDM символа для каждого временного сегмента может быть конфигурируемым и указывается, например, сигнализацией, передаваемой в каждом кадре. В еще одном варианте осуществления размеры OFDM символов для некоторых временных сегментов (например, для пилотных данных и управляющих данных) могут быть фиксированными, а размеры OFDM символов для других временных сегментов (например, для пользовательских данных) могут быть конфигурируемыми. В случае последнего варианта конфигурации передатчик может использовать канал управляющих данных с фиксированным размером символа для передачи размеров OFDM символа, предназначенного для использования в последующих OFDM символах пользовательских данных.
На фиг.3В показано использование двух различных размеров символов OFDM, N и 4N, для различных типов данных. В этом варианте осуществления каждый кадр разделен на три временных сегмента для пилотных данных, управляющих данных и пользовательских данных. Пилотные данные и управляющие данные передаются с использованием OFDM символа размера N, а пользовательские данные передаются с использованием OFDM символа размера 4N и OFDM символа размера N. В каждом из временных сегментов для пилотных данных и управляющих данных могут быть переданы один или несколько OFDM символов размера N. Во временном сегменте для пользовательских данных могут быть переданы ноль или несколько OFDM символов размера 4N и ноль или несколько OFDM символов размера N.
На фиг.4 показан вариант осуществления блока 400 IFFT с переменным размером, выполненного с возможностью генерации OFDM символов различных размеров. Блок 400 IFFT включает в себя S каскадов, где S=log2Nmax, и Nmax представляет собой размер наибольшего генерируемого OFDM символа. Символы модуляции для каждого периода OFDM символа предоставляются в блок 410 введения нулей и сортировки, который сортирует символы модуляции, например, в порядке, инвертированном по разрядам, и вставляет требуемое количество нулей при генерации маленького OFDM символа. Блок 400 предоставляет Nmax сортированных символов модуляции и нулей в первый каскад 420а “бабочка”, который выполняет набор сходящихся вычислений для двухточечных обратных дискретных преобразований Фурье (DFT). Выходные сигналы из первого каскада 420a “бабочка” обрабатываются в каждом из последующих каскадов 420b-420s “бабочка”. Каждый каскад 420 “бабочка” выполняет набор сходящихся вычислений с набором коэффициентов, подходящих для этого каскада, как известно в данной области техники.
Выходные сигналы из последнего каскада 420s “бабочка” предоставляются в блок 430 селектора, который предоставляет выборки временного домена для каждого OFDM символа. Для выполнения Nmax-точечного IFFT задействуются все каскады “бабочка”, и блоком 430 селектора предоставляется Nmax выборок. Для выполнения Nmax/2 точечного IFFT задействуются все, кроме последнего каскада 420s “бабочка”, и блоком 430 селектора предоставляется Nmax/2 выборок. Для выполнения Nmax/4 точечного IFFT задействуются все, кроме последних двух каскадов 420r и 420s “бабочка”, и блоком 430 селектора предоставляется Nmax/4 выборок. Блок 440 управления принимает указание на конкретную длину OFDM символа для текущего периода OFDM символа и предоставляет сигналы управления в блоки 410 и 430 и каскады 420 “бабочка”.
Блок 400 IFFT может реализовывать алгоритм IFFT с прореживанием по времени или прореживанием по частоте. Помимо этого, блок 400 IFFT может реализовывать IFFT с основанием 4 или основанием 2, хотя IFFT с основанием 4 может быть более эффективным. Блок 400 IFFT может быть выполнен как содержащий один или несколько блоков сходящихся вычислений. В качестве крайних вариантов один блок сходящихся вычислений может быть использован для реализации IFFT с разделением времени, и Nmax/основание блоков сходящихся вычислений могут быть использованы для полностью параллельной реализации IFFT. Как правило, количество требуемых блоков сходящихся вычислений определяется тактовой частотой этих блоков, частотой следования OFDM символов и максимальным размером IFFT. Подходящее управление указанными блоками сходящихся вычислений в сочетании с управлением памятью обеспечивает возможность управления IFFT с различными размерами, используя один блок IFFT.
Как показано на фиг.1, генератор 120 циклического префикса повторяет часть каждого преобразованного символа, выдаваемого блоком 430 селектора, для обеспечения циклического префикса для каждого OFDM символа. Одна и та же длина циклического префикса может быть использована для OFDM символов различных размеров и может выбираться, основываясь на разбросе задержек в системе, как описано выше. Длина циклического префикса также может быть конфигурируемой. Например, длина циклического префикса, используемая в каждом приемнике, может быть выбрана, основываясь на разбросе задержек для данного приемника, что может быть меньше, чем разброс задержек для системы. Конфигурируемая длина циклического префикса может передаваться в приемник в виде сигнализации или при помощи других известных средств.
OFDM символы различных размеров могут быть преимущественно использованы в различных типах OFDM систем. Например, множество размеров OFDM символов может быть использовано для (1) OFDM систем с одним входом и одним выходом, которые используют одну антенну для передачи и приема, (2) OFDM систем с множеством входов и одним выходом, которые используют множество антенн для передачи и одну антенну для приема, (3) OFDM систем с одним входом и множеством выходов, которые используют одну антенну для передачи и множество антенн для приема, и (4) OFDM системы с множеством входов и множеством выходов (т.е. MIMO-OFDM системы), которые используют множество антенн для передачи и приема. Множество размеров OFDM символов также может быть использовано для (1) OFDM систем дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD), которые используют различные полосы частот для нисходящей линии и восходящей линии, и (2) OFDM систем дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD), которые используют одну полосу частот как для нисходящей линии, так и для восходящей линии, используя разделение по времени.
Использование OFDM символов различных размеров в иллюстративной TDD MIMO-OFDM системе описано ниже.
I. TDD MIMO-OFDM система
На фиг.5 показана иллюстративная MIMO-OFDM система 500 с несколькими точками 510 доступа (AP), которые поддерживают обмен данными с несколькими пользовательскими терминалами (UT) 520. Для простоты на фиг.5 показаны только две точки 510а и 510b доступа. Точка доступа в общем случае представляет собой неподвижную станцию, которая используется для связи с пользовательскими терминалами и также может называться базовой станцией или каким-либо другим термином. Пользовательский терминал также может называться терминалом доступа, мобильной станцией, устройством пользователя (UE), беспроводным устройством или каким-либо другим термином. Пользовательские терминалы 520 могут быть распределены по всей системе. Каждый пользовательский терминал может представлять собой неподвижный или мобильный терминал, который может обмениваться данными с одной или, возможно, с множеством точек доступа по нисходящей или восходящей линиям в любой данный момент. Нисходящая линия (т.е. прямая линия) относится к передаче от точки доступа в пользовательский терминал, а восходящая линия (т.е. обратная линия) относится к передаче от пользовательского терминала в точку доступа.
На фиг.5 точка 510а доступа осуществляет связь с пользовательскими терминалами 520а-520f, и точка 510b доступа осуществляет связь с пользовательскими терминалами 520f-520k. Контроллер 530 системы подсоединен к точкам 510 доступа и может быть выполнен с возможностью осуществления множества функций, таких как (1) координация и управление точками доступа, подсоединенными к нему, (2) маршрутизация данных между этими точками доступа и (3) управление доступом и связью.
На фиг.6 показана иллюстративная структура кадра, которая может быть использована для MIMO-OFDM системы 500. Передача данных происходит блоками в виде TDD кадров, причем каждый из них имеет конкретную длительность (например, 2 мкс). Каждый TDD кадр разделен на фазу нисходящей линии и фазу восходящей линии, и каждая фаза нисходящей линии или восходящей линии дополнительно разделена на множество сегментов для множества транспортных каналов. В варианте осуществления, показанном на фиг.6, нисходящие транспортные каналы включают в себя широковещательный канал (BCH), прямой канал управления (FCCH), прямой канал (FCH), и восходящие транспортные каналы включают в себя обратный канал (RCH) и канал произвольного доступа (RACH).
В случае нисходящей линии BCH сегмент 610 используется для передачи одного блока данных протокола BCH (PDU) 612, который включает в себя часть 614 для маяка пилот-сигнала, часть 616 для MIMO пилот-сигнала и часть 618 для BCH сообщения. BCH сообщение содержит системные параметры для пользовательских терминалов в системе. FCCH сегмент 620 используется для передачи одного FCCH PDU, который содержит назначения ресурсов нисходящей линии и восходящей линии и другую сигнализацию для пользовательских терминалов. FCH сегмент 630 используется для передачи одного или нескольких FCH PDU 632 по нисходящей линии. Могут быть определены различные типы FCCH PDU. Например, FCCH PDU 632а включает в себя часть 634а для пилот-сигнала (например, для направленного опорного сигнала) и часть 636а для пакета данных. Часть пилот-сигнала также называется “преамбула”. FCCH PDU 632b включает в себя одну часть 636b для пакета данных. Различные типы пилот-сигналов (маяк пилот-сигнала, MIMO пилот-сигнал и направленный опорный сигнал) описаны в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309.
В случае восходящей линии RCH сегмент 640 используется для передачи одного или нескольких RCH PDU 642 по восходящей линии. Также могут быть определены различные типы RCH PDU. Например, RCH PDU 642а включает в себя одну часть 646а для пакета данных. RCH PDU 642b включает в себя часть 644b для пилот-сигнала (например, направленного опорного сигнала) и часть 646b для пакета данных. RACH сегмент 650 используется пользовательскими терминалами для получения доступа в систему и для отправки коротких сообщений по восходящей линии. RACH PDU 652 может быть отправлен в RACH сегменте 650 и включает в себя часть 654 для пилот-сигнала (например, направленного опорного сигнала) и часть 656 для сообщения.
Продолжительность частей и сегментов на фиг.6 показана не в реальном масштабе. Структура кадра и транспортные каналы, показанные на фиг.6, подробно описаны в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309.
Поскольку различные транспортные каналы могут быть связаны с различными типами данных, для каждого транспортного канала может быть выбран для использования подходящий размер OFDM символа. Если по данному транспортному каналу предполагается передача больших объемов данных, тогда в этом транспортном канале может использоваться большой OFDM символ. При этом циклический префикс составляет малую долю большого OFDM символа, и при этом может быть достигнута большая эффективность. Напротив, если по данному транспортному каналу предполагается передача малых объемов данных, то для этого транспортного канала может быть использован маленький OFDM символ. Несмотря на то что циклический префикс составляет большую долю от маленького OFDM символа, большая эффективность все же может быть достигнута снижением объема избыточной емкости.
Таким образом, для достижения более высокой эффективности размер OFDM символа для каждого транспортного канала может выбираться таким образом, чтобы соответствовать ожидаемому размеру полезной нагрузки для типа данных, передаваемых по этому транспортному каналу. Для различных транспортных каналов могут быть использованы различные размеры OFDM символов. Помимо этого, для данного транспортного канала может использоваться множество размеров OFDM символов. Например, каждый тип PDU для FCH и RCH может быть связан с подходящим размером OFDM символа для этого типа PDU. Большие OFDM символы могут использоваться для типов FCH/RCH PDU большого размера, а маленькие OFDM символы могут быть использованы FCH/RCH PDU малого размера.
Для простоты ниже описан иллюстративный вариант осуществления, использующий маленький OFDM символ размера NS1=64 и большой OFDM символ размера NS2=256. В этом иллюстративном варианте осуществления BCH, FCCH и RACH используют маленький OFDM символ, а FCH и RCH используют как маленький, так и большой OFDM символы, в зависимости от ситуации. Другие размеры OFDM символов также могут быть использованы для транспортных каналов, и это находится в пределах объема настоящего изобретения. Например, большой OFDM символ размера NS3=128 может быть использован в качестве альтернативы или дополнения для FCH и RCH.
В данном иллюстративном варианте осуществления 64 поддиапазонам для маленьких OFDM символов присвоены индексы от -32 до +31. Из этих 64 поддиапазонов 48 поддиапазонов (например, с индексами ±{1, …, 6, 8, …, 20, 22, …,26}) используются для данных и называются поддиапазонами данных, 4 поддиапазона (например, с индексами ±{7, 21}) используются для пилот-сигнала и, возможно, для сигнализации, DC поддиапазон (с индексом 0) не используется, и оставшиеся поддиапазоны также не используются и служат в качестве охранных поддиапазонов. Такая структура поддиапазонов OFDM описана в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309.
256 поддиапазонам для больших OFDM символов назначены индексы от -128 до +127. Поддиапазоны для маленьких OFDM символов могут быть отображены на поддиапазоны для больших OFDM символов следующим образом:
Figure 00000002
уравнение (1)
где k представляет собой индекс для поддиапазонов с коротким OFDM символом (k=-32, …,+31);
i представляет собой смещение индекса в пределах i=0, 1, 2, 3; и
Figure 00000003
представляет собой индекс для поддиапазонов с длинным OFDM символом (
Figure 00000003
=-128, …,+127).
Для данного иллюстративного варианта осуществления ширина полосы системы составляет W=20 МГц, циклический префикс составляет Ncp1=16 выборок для BCH, FCCH и RACH, и циклический префикс является конфигурируемым с Ncp2=8 или 16 для FCH и RCH. Маленький OFDM символ, используемый для BCH, FCCH и RACH, при этом имеет размер Nos1=80 выборок или 4,0 мкс. Если для использования выбран Ncp2=16, то большой OFDM символ, используемый для FCH и RCH, имеет при этом размер Nos2=272 выборки или 13,2 мкс.
Для данного иллюстративного варианта осуществления BCH сегмент имеет фиксированную длительность 80 мкс, и каждый из оставшихся сегментов имеет переменную длительность. Для каждого TDD кадра начало каждого PDU, посылаемого по FCH и RCH, относительно начала FCH и RCH сегментов и начало RACH сегмента относительно начала TDD кадра предоставляют в FCCH сообщении, посылаемом в FCCH сегменте. Различные размеры OFDM символов связаны с различной длительностью символов. Поскольку различные размеры OFDM символов используют для различных транспортных каналов (и различные размеры OFDM символов также могут быть использованы в одном и том же транспортном канале), смещения для FCH PDU и RCH PDU определяют с соответствующим временным разрешением. Для иллюстративного варианта осуществления, описанного выше, временное разрешение может представлять собой длину циклического префикса 800 нс. Для TDD кадра 2 мс может быть использовано 12-битное значение для указания начала каждого FCH/RCH PDU.
На фиг.7 показана иллюстративная структура пакета 636х данных, который может передаваться в FCH PDU или RCH PDU по FCH и RCH. Пакет данных передают, используя целое количество PHY кадров 710. Каждый PHY кадр 710 включает в себя поле 722 полезной нагрузки, содержащее данные PHY кадра, CRC поле 724, содержащее CRC значения для PHY кадра, и поле 726 оконечных битов для набора нулей, используемых для приведения кодера в исходное состояние. Первый PHY кадр 710а для пакета данных дополнительно включает в себя поле 720 заголовка, которое указывает тип и длительность сообщения. Последний PHY кадр 710m пакета данных дополнительно включает в себя поле 728 битов заполнения, которое содержит нулевые биты заполнения в конце полезной нагрузки для заполнения оставшейся части PHY кадра. Такая структура PHY более подробно описана в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309. Если для передачи данных используется одна антенна, тогда каждый PHY кадр 710 может быть обработан для получения одного OFDM символа 750.
Такая же структура PHY кадра может использоваться для сообщения, передаваемого по BCH или FССH. В частности, BCH/FССH сообщение может быть передано с использованием целого числа PHY кадров, причем каждый из них может быть обработан для получения OFDM символа. Для BCH/FCCH сообщения может быть передано множество OFDM символов.
Для варианта осуществления, показанного на фиг.7, в каждом OFDM символе передают один PHY кадр данных. Различные размеры PHY кадров могут использоваться для различных размеров OFDM символов. Каждый PHY кадр данных может быть кодирован, основываясь на конкретной схеме кодирования, и может дополнительно включать в себя CRC значение, которое позволяет проверять отдельные PHY кадры и выполнять их повторную передачу в случае необходимости. Количество информационных битов, которые могут быть переданы в каждом PHY кадре, зависит от схем кодирования и модуляции, выбранных для использования в этом PHY кадре. В таблице 1 приведены скорости, которые могут быть использованы в MIMO-OFDM системе, и для каждой скорости приведены различные параметры для двух размеров PHY кадров для двух размеров OFDM символов NS1=64 и NS2=256.
Таблица 1
Маленький PHY кадр Большой PHY кадр
Спектральная эффективность (бит/с/Гц) Скорость кодирования Схема модуляции Информационные биты/PHY кадр Кодированные биты/PHY кадр Информационные биты/PHY кадр Кодированные биты/PHY кадр
0,25 1/4 BPSK 12 48 48 192
0,5 1/2 BPSK 24 48 96 192
1,0 1/2 QPSK 48 96 192 384
1,5 3/4 QPSK 72 96 288 384
2,0 1/2 16 QAM 96 192 384 768
2,5 5/8 16 QAM 120 192 480 768
3,0 3/4 16 QAM 144 192 576 768
3,5 7/12 64 QAM 168 288 672 1152
4,0 2/3 64 QAM 192 288 768 1152
4,5 3/4 64 QAM 216 288 864 1152
5,0 5/6 64 QAM 240 288 960 1152
5,5 11/16 256 QAM 264 348 960 1152
6,0 3/4 256 QAM 288 384 1152 1536
6,5 13/16 256 QAM 312 384 1248 1536
7,0 7/8 256 QAM 336 384 1344 1536
Для иллюстративного варианта осуществления, описанного выше, маленький PHY кадр и маленький OFDM символ используют для BCH и FCCH. Как маленький, так и большой PHY кадры и маленький и большой OFDM символы могут использоваться для FCH и RCH. В общем случае пакет данных может быть передан с использованием любого количества больших OFDM символов и небольшого количества маленьких OFDM символов. Если большой OFDM символ в четыре раза превосходит по размеру маленький OFDM символ, то пакет данных может быть передан, используя NL больших OFDM символов и NSM маленьких OFDM символов (где NL≥0 и 3≥NSM≥0). NSM маленьких OFDM символов в конце NL больших OFDM символов уменьшает величину неиспользуемой емкости. Таким образом, OFDM символы различных размеров могут быть использованы для лучшего соответствия емкости OFDM символов полезной нагрузке пакета для максимизации эффективности пакетирования.
Размеры OFDM символов, используемые для передачи данных, могут быть предоставлены в приемник различными способами. В одном из вариантов осуществления FCCH предоставляет начало каждого пакета данных, передаваемого по FCH и RCH, и скорость передачи пакета. Также в приемник в виде сигнализации может быть передана другая эквивалентная информация. При этом приемник получает возможность определить размер каждого передаваемого пакета данных, количество длинных и коротких OFDM символов, используемых для этого пакета данных, и начало каждого OFDM символа. Затем эта информация используется приемником для определения размера FFT, которое должно быть выполнено для каждого OFDM символа, и для выравнивания соответствующим образом таймирования FFT. В другом варианте осуществления начало каждого пакета данных и его скорость не передаются в виде сигнализации в приемник. В этом случае может быть использовано “слепое” принятие решения, и приемник может выполнить FFT для каждых 16 выборок (т.е. длины циклического префикса) и определить, был ли послан PHY кадр при помощи проверки CRC значения, входящего в PHY кадр.
Для данного спаривания точки доступа и пользовательского терминала в MIMO-OFDM системе 500 MIMO канал формируется Nap антеннами в точке доступа и Nut антеннами в пользовательском терминале. MIMO канал может быть разложен на NC независимых каналов с NC≤min{Nap, Nut}. Каждый из NC независимых каналов также называется собственной модой MIMO канала, причем “собственная мода” обычно относится к теоретической конструкции. По NC независимым модам MIMO канала может быть передано одновременно до NC независимых потоков данных. MIMO канал также может рассматриваться как включающий в себя NC пространственных каналов, которые могут быть использованы для передачи данных. Каждый пространственный канал может соответствовать или может не соответствовать собственной моде в зависимости от того, была ли успешной пространственная обработка в передатчике для ортогонализации потоков данных.
MIMO-OFDM система может быть выполнена с возможностью поддержки нескольких режимов передачи. В таблице 2 приведены режимы передачи, которые могут использоваться для нисходящей линии и восходящей линии в пользовательском терминале, оборудованном множеством антенн.
Таблица 2
Режимы передачи Описание
Разнесение Данные передают с избыточностью через множество передающих антенн и поддиапазонов для обеспечения разнесения
Формирование луча Данные передают по одному (наилучшему) пространственному каналу с полной мощностью, используя информацию для управления фазой, основанной на основных собственных модах канала MIMO
Пространственное мультиплексирование Данные передают по множеству пространственных каналов для достижения более высокой спектральной эффективности
В режиме формирования луча один PHY кадр с выбранной скоростью может генерироваться для каждого периода OFDM символа для передачи по лучшему пространственному каналу. Такой PHY кадр сначала обрабатывают для получения набора символов модуляции, который затем подвергают пространственной обработке для получения NT наборов символов передачи NT передающих антенн. Набор символов передачи для каждой антенны дополнительно обрабатывают для получения OFDM символа для этой антенны.
Для режима пространственного мультиплексирования до NC PHY кадров с одинаковой или различными скоростями может быть сгенерировано для каждого периода OFDM символа для передачи по NC пространственным каналам. До NC PHY кадров сначала обрабатывают для получения до NC наборов символов модуляции, которые затем подвергают пространственной обработке для получения NT наборов символов передачи для NT передающих антенн. Набор символов передачи для каждой антенны дополнительно обрабатывают для получения OFDM символа для этой антенны.
Обработка в передатчике и приемнике для режимов формирования луча и пространственного мультиплексирования подробно описана в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309. Пространственная обработка для режимов формирования луча пространственного мультиплексирования является, по существу, одинаковой как для коротких, так и для длинных OFDM символов, за исключением большего количества поддиапазонов для длинного OFDM символа. Режим разнесения описан ниже.
В одном из вариантов осуществления режим разнесения использует пространственно-временное разнесение при передаче (STTD) для двойного разнесения при передаче для каждого поддиапазона. STTD поддерживает одновременную передачу независимых потоков символов по двум передающим антеннам, поддерживая в то же время ортогональность в приемнике.
Схема STTD работает следующим образом. Предположим, что два символа модуляции, обозначенные s1 и s2, должны быть переданы в данном поддиапазоне. Передача генерирует два вектора или STTD символа
Figure 00000004
и
Figure 00000005
, где каждый STTD символ включает в себя два элемента, “*” обозначает комплексное сопряжение, и “T” обозначает транспонирование. В качестве альтернативы передатчик может генерировать два STTD символа
Figure 00000006
и
Figure 00000007
. В любом случае два элемента в каждом STTD символе, как правило, передают последовательно в двух периодах OFDM символов через соответствующую передающую антенну (т.е. STTD символ
Figure 00000008
передают через антенну 1 в двух периодах OFDM символов и STTD символ
Figure 00000009
передают через антенну 2 в тех же самых двух периодах OFDM символов). Длительность каждого STTD символа составляет два периода OFDM символов.
Желательно минимизировать задержку обработки и буферизацию, связанные с STTD обработкой для большого OFDM символа. В одном варианте осуществления два STTD символа
Figure 00000010
и
Figure 00000011
передаются одновременно в двух поддиапазонах через две антенны для двух STTD символов
Figure 00000006
и
Figure 00000012
, два элемента s1 и s2 для STTD символа
Figure 00000010
могут передаваться по поддиапазону k через две антенны, и два элемента
Figure 00000013
и
Figure 00000014
для STTD символа
Figure 00000011
могут передаваться в поддиапазоне k+1 через те же самые две антенны.
Если передатчик включает в себя множество антенн, то различные пары антенн могут быть выбраны для использования в каждом поддиапазоне данных в режиме разнесения. В таблице 3 перечислены иллюстративные схемы назначения поддиапазон-антенна для STTD схемы, использующей четыре передающие антенны.
Figure 00000015
Для варианта осуществления, показанного в таблице 3, передающие антенны 1 и 2 используются для короткого OFDM поддиапазона с индексом -26, передающие антенны 3 и 4 используются для короткого OFDM поддиапазона с индексом -25 и т.д. Назначение поддиапазон-антенна выполнено таким образом, что (1) каждое из шести возможных спариваний антенн с четырьмя передающими антеннами используется для восьми поддиапазонов данных, которые равномерно распределены по 48 поддиапазонам данных, и (2) назначение спаривания антенн поддиапазону является таким, что различные антенны используются для смежных поддиапазонов, что может обеспечить лучшее частотное и пространственное разнесение. Схема назначения поддиапазон-антенна, приведенная в таблице 3, также может использоваться для длинного OFDM символа, основываясь на отображении, определенном уравнением (1) между индексами поддиапазонов для коротких и длинных OFDM символов. Например, передающие антенны 1 и 2 могут использоваться для длинных OFDM поддиапазонов с индексами {-104, -103, -102, -101}, которые связаны с коротким OFDM поддиапазоном с индексом -26.
Обработка в передатчике и приемнике для режима разнесения подробно описана в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309.1.
1. Обработка на физическом уровне.
На фиг.8 показана блок-схема варианта осуществления точки доступа 510х и двух пользовательских терминалов 520x и 520y в MIMO-OFDM системе 500.
В случае нисходящей линии в точке доступа 510x передающий (TX) процессор 810 данных принимает пользовательские данные (т.е. информационные биты) из источника 808 данных и управляющие данные и другие данные из контроллера 830 и, возможно, из планировщика 834. Функции контроллера 830 и планировщика 834 могут выполняться одним процессором или множеством процессоров. Указанные различные типы данных могут передаваться по различным транспортным каналам. TX процессор 810 данных обрабатывает различные типы данных, основываясь на одной или нескольких схемах кодирования и модуляции, и предоставляет поток символов модуляции для каждого пространственного канала, используемого при передаче данных. TX пространственный процессор 820 принимает один или несколько потоков символов модуляции из TX процессора 810 данных и выполняет пространственную обработку символов модуляции для предоставления одного потока символов “передачи” для каждой передающей антенны. Обработка в процессорах 810 и 820 описывается ниже.
Каждый модулятор (MOD) 822 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов передачи для предоставления соответствующего потока OFDM символов, который дополнительно обрабатывается для обеспечения соответствующего сигнала нисходящей линии. Сигналы нисходящей линии из Nap модуляторов 822a-822ap затем передают через Nap антенны 824a-824ap соответственно.
В каждом пользовательском терминале 520 одна или множество антенн 852 принимают переданные сигналы нисходящей линии, и каждая антенна предоставляет входной сигнал приемника в соответствующий демодулятор (DEMOD) 854. Каждый демодулятор 854 выполняет обработку, комплементарно выполняемую в модуляторе 822, и предоставляет “принятые” символы. Затем приемный (RX) пространственный процессор 860 выполняет пространственную обработку принятых символов от всех демодуляторов 854 для обеспечения “восстановленных” символов, которые представляют собой оценки символов модуляции, переданных точкой доступа.
RX процессор 870 данных принимает и демультиплексирует восстановленные символы в их соответствующие транспортные каналы. Восстановленные символы для каждого транспортного канала могут подвергаться обработке для обеспечения декодированных данных для этого транспортного канала. Декодированные данные для каждого транспортного канала могут включать в себя восстановленные пользовательские данные, управляющие данные и т.д., которые могут предоставляться в потребитель 872 данных для сохранения и/или контроллер 880 для дальнейшей обработки.
Обработка в точке доступа 510 и терминале 520 для нисходящей линии более подробно описывается ниже и в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309. Обработка в случае восходящей линии может быть такой же или отличной от обработки в случае нисходящей линии.
В случае нисходящей линии в каждом активном пользовательском терминале 520 RX пространственный процессор 860 дополнительно выполняет оценку нисходящего канала и предоставляет информацию о состоянии канала (CSI). CSI может включать в себя оценки отклика канала, ОСШ при приеме и т.д. RX процессор 870 данных может также предоставлять статус каждого пакета/кадра, принятого по нисходящей линии. Контроллер 880 принимает информацию о состоянии канала и статус пакета/кадра и определяет информацию обратной связи, предназначенную для передачи в точку доступа. Контроллер 880 может дополнительно обрабатывать оценки нисходящего канала для получения направляющих векторов, которые используются для передачи направленного опорного сигнала в точку доступа и для пространственной обработки при приеме данных по нисходящей линии и передачи данных по восходящей линии. Информация обратной связи и данные обратной линии обрабатываются в TX процессоре 890 данных, мультиплексируются с пилотными данными и подвергаются пространственной обработке в TX пространственном процессоре 892 (если он присутствует), дополнительно обрабатываются в одном или нескольких модуляторах 854 и передаются через одну или несколько антенн 852 в точку доступа.
В точке 510 доступа переданный сигнал(сигналы) восходящей линии принимается антеннами 824, демодулируется в демодуляторах 822 и обрабатывается в RX пространственном процессоре 840 и RX процессоре 842 данных способом, комплементарным выполняемому в пользовательском терминале. Затем восстановленная информация обратной связи предоставляется в контроллер 830 и планировщик 834. Планировщик 834 может использовать информацию обратной связи для выполнения нескольких функций, таких как (1) выбор набора пользовательских терминалов для передачи данных по нисходящей линии и восходящей линии, (2) выбор скоростей для выбранных пользовательских терминалов и (3) назначение доступных ресурсов FCH/RCH выбранным терминалам. Контроллер 830 может дополнительно использовать информацию (например, направляющие вектора), полученную из передачи по восходящей линии, для обработки передачи по нисходящей линии, как описано ниже.
Контроллеры 830 и 880 управляют работой различных блоков обработки в точке доступа и пользовательском терминале соответственно. Например, контроллер 830 может определять размер полезной нагрузки каждого пакета данных, передаваемого по нисходящей линии, и выбирать OFDM символы подходящих размеров для каждого пакета данных, передаваемого по нисходящей линии. Соответственно контроллер 880 может определять размер полезной нагрузки каждого пакета данных, передаваемого по восходящей линии, и выбирать OFDM символы подходящих размеров, передаваемых по восходящей линии.
Выбор размера OFDM символа может производиться для нисходящей линии и восходящей линии различными способами. В одном из вариантов осуществления контроллер 830 и/или планировщик 834 определяет конкретный размер символа OFDM для использования как в нисходящей линии, так и в восходящей линии. В другом варианте осуществления контроллер в передатчике определяет конкретные размеры OFDM символов для использования при передаче. Выбор размера OFDM символа может быть передан в приемник (например, при помощи сигнализации по служебному каналу или сигнализации во время самой передачи). Еще в одном варианте осуществления контроллер в приемнике определяет конкретные размеры OFDM символов для использования при передаче, и выбор размера OFDM символа предоставляется в передатчик. Выбор размера OFDM символа может быть предоставлен различными способами. Например, конкретные размеры OFDM символов для использования в данной передаче могут быть выведены из информации планировщика для это передачи, которая может включать в себя, например, режим передачи, пространственные каналы, скорость и временной интервал для использования при передаче. Информация планировщика может генерироваться контроллером 830 и/или планировщиком 834, контроллером в передатчике или контроллером в приемнике.
Как для нисходящей линии, так и для восходящей линии конкретная комбинация больших и маленьких OFDM символов для использования в каждом пакете данных зависит от размера полезной нагрузки пакета и емкости OFDM символа для каждого из доступных размеров OFDM символов. Для каждого пакета данных контроллер может выбирать столько больших OFDM символов, сколько необходимо, и, при необходимости, выбирать один или несколько маленьких OFDM символов для пакета данных. Выбор может выполняться следующим образом. Предположим, что используются два размера OFDM символов (например, 64 поддиапазона и 256 поддиапазонов), емкость переноса данных маленького OFDM символа составляет TSM=48 символов модуляции, и емкость большого OFDM символа составляет TL=192 символов модуляции. Схема модуляции и кодирования дает возможность передачи М информационных битов на один символ модуляции. Емкость маленького OFDM символа при этом составляет CSM=48·M информационных битов, и емкость большого OFDM символа составляет CL=192·M информационных битов. Предположим, что пакет данных имеет длину NP битов. Контроллер вычисляет два промежуточных значения,
Figure 00000016
, m следующим образом:
Figure 00000017
уравнение (2)
Figure 00000018
уравнение (3)
где операция “int” для а дает целую часть а, а операция “ceiling” для b дает следующее за b целое значение. Если m<4, то количество больших OFDM символов для использования в пакете данных составляет
Figure 00000019
, и количество маленьких OFDM символов составляет
Figure 00000020
. В противном случае, если m=4, то количество больших OFDM символов для использования в пакете данных составляет
Figure 00000021
, и количество маленьких OFDM символов составляет
Figure 00000022
.
Контроллеры 830 и 880 предоставляют сигналы управления размером OFDM символа в модуляторы/демодуляторы 822 и 854 соответственно. В точке доступа сигнал управления размером OFDM символа используется модуляторами для определения размера операций IFFT для передачи по нисходящей линии и также используется демодуляторами для определения размера операций FFT для передачи по восходящей линии. В пользовательском терминале сигнал управления размером OFDM символа используется демодулятором (демодуляторами) для определения размера операций FFT для передачи по нисходящей линии и также используется модулятором (модуляторами) для определения размера операций IFFT для передачи по восходящей линии. Запоминающие устройства 832 и 882 хранят данные и коды программ, используемые контроллерами 830 и 880, соответственно.
На фиг.9А показана блок-схема варианта осуществления блока 900 передатчика, который может использоваться в качестве передающего компонента точки доступа и пользовательского терминала. В TX процессоре 810 данных блок 910 разбиения на кадры выполняет “покадровое” разбиение данных для каждого пакета, предназначенного для передачи по FCH или RCH. Разбиение на кадры может выполняться, как показано на фиг.7, для обеспечения одного или нескольких PHY кадров для каждого пакета данных пользователя. Разбиение на кадры может быть опущено для других транспортных каналов. Затем скремблер 912 выполняет скремблирование разбитых на кадры/не разбитых на кадры данных для каждого транспортного канала для рандомизации данных.
Затем кодер 914 выполняет кодирование скремблированных данных в соответствии с выбранной схемой кодирования для предоставления кодированных битов. Кодирование увеличивает надежность передачи данных. Затем блок 916 повторения выкалывания либо повторяет, либо выкалывает (т.е. удаляет) некоторые из кодированных битов для получения требуемой скорости кодирования для каждого PHY кадра. В иллюстративном варианте осуществления кодер 914 представляет собой двоичный сверточный кодер со скоростью кодирования 1/2 и с постоянной длиной 7. Скорость кодирования 1/4 может быть получена путем однократного повторения каждого кодированного бита. Скорости кодирования, большие, чем 1/2, могут быть получены путем удаления некоторых из кодированных битов из кодера 914.
Затем перемежитель 918 выполняет перемежение (т.е. меняет порядок следования) кодированных битов из блока 916, основываясь на конкретной схеме перемежения. Перемежение обеспечивает временное, частотное и/или пространственное разнесение для кодированных битов. В одном из вариантов осуществления для каждой группы из 48 последовательных кодированных битов, предназначенных для передачи по данному пространственному каналу, выполняет перемежение по 48 поддиапазонам данных для короткого OFDM символа для обеспечения частотного разнесения. Для перемежения 48 кодированным битам в каждой группе могут быть назначены индексы от 0 до 47. Каждый индекс кодированного бита связан с соответствующим коротким OFDM поддиапазоном. В таблице 3 показано иллюстративное назначение кодированный бит - поддиапазон, которое может быть использовано для перемежения. Все кодированные биты с конкретными индексами передаются в связанном поддиапазоне. Например, первый кодированный бит (с индексом 0) в каждой группе передается в коротком OFDM поддиапазоне -26, второй кодированный бит (с индексом 1) передается в поддиапазоне 1 и т.д.
В случае длинного OFDM символа для каждой группы из 192 последовательных кодированных битов, предназначенных для передачи по данному пространственному каналу, выполняют перемежение по 192 поддиапазонов данных для длинного OFDM символа. В частности первая подгруппа из 48 кодированных битов с индексами от 0 до 47 может передаваться в 48 поддиапазонах данных с индексами
Figure 00000023
, где k=±{1 … 6, 8 … 20, 22… 26}, вторая подгруппа из 48 кодированных битов с индексами от 48 до 95 может передаваться в поддиапазонах с индексами
Figure 00000024
, третья подгруппа из 48 кодированных битов с индексами от 96 до 143 может передаваться в поддиапазонах с индексами
Figure 00000025
, и последняя подгруппа из 48 кодированных битов с индексами от 144 до 191 может передаваться в поддиапазонах с индексами
Figure 00000026
. Таким образом, одинаковая схема перемежения, по существу, используется и для коротких, и для длинных OFDM символов.
Затем блок 920 отображения символов отображает данные, подвергнутые перемежению в соответствии с одной или несколькими схемами модуляции для обеспечения символов модуляции. Как показано в таблице 1, конкретная схема модуляции для использования зависит от выбранной скорости. В режиме разнесения для всех поддиапазонов данных используется одинаковая схема модуляции. В режиме пространственного мультиплексирования для каждого пространственного канала могут использоваться различные схемы модуляции. Отображение символов может быть выполнено посредством (1) группировки наборов из В битов для формирования В-битных двоичных значений, причем B≥1, и (2) отображения каждого В-битного двоичного значения в точку сигнального созвездия, соответствующего выбранной схеме модуляции. Блок 920 отображения символов предоставляет поток символов модуляции в TX пространственный процессор 820.
Иллюстративный вариант осуществления блока 910 разбиения на кадры, скремблера 912, кодера 914, блока 916 повторения/выкалывания, перемежителя 918 и блока 920 отображения символов описан в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309. Скремблирование, кодирование и модуляция могут выполняться, основываясь на сигналах управления, предоставляемых контроллером 830.
TX пространственный процессор 820 принимает символы модуляции из TX процессора 810 данных и выполняет пространственную обработку для режимов пространственного мультиплексирования, формирования луча или разнесения. Пространственная обработка описана в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309. TX пространственный процессор 820 предоставляет один поток символов передачи в каждый из Nap модуляторов 822а-822ap.
На фиг.9В показана блок-схема варианта осуществления модулятора 822х, который может быть использован в качестве любого из модуляторов 822a-822ap по фиг.9А. Модулятор 822x включает в себя OFDM модулятор 930, соединенный с блоком 940 передатчика (TMTR). OFDM модулятор 930 включает в себя блок 932 IFFT с переменным размером, соединенный с генератором 934 циклического префикса. Блок 932 IFFT может быть реализован в виде блока 400 IFFT, показанного на фиг.4. Блок 932 IFFT выполняет N-точечное IFFT для потока символов передачи, предоставляемых в модулятор 822х, где N является переменным и определяется сигналом управления размером OFDM символа, предоставляемым контроллером 830. Например, контроллер 830 может выбрать размер маленького OFDM символа для BCH и FCCH сегментов (как показано на фиг.6) и может выбрать комбинацию размеров маленького и большого OFDM символа для FCH сегмента, как описано выше. Генератор 934 циклического префикса добавляет циклический префикс к каждому преобразованному символу из блока 932 IFFT. Выходной сигнал генератора 934 циклического префикса представляет собой поток OFDM символов, имеющих меняющиеся размеры, определяемые контроллером 830. Блок 940 передатчика преобразует поток OFDM символов в один или несколько аналоговых сигналов и дополнительно усиливает, фильтрует и повышает частоту аналоговых сигналов для генерации аналогового сигнала, подходящего для передачи через связанную антенну 824.
2. Пилот-сигнал.
Различные типы пилот-сигналов могут передаваться для поддержания различных функций, таких как извещение о тайминге и частоте, оценка канала, калибровка и т.д. В таблице 4 перечислены четыре типа пилот-сигналов и их краткое описание.
Таблица 4
Тип пилот-сигнала Описание
маяк пилот-сигнала пилот-сигнал, передаваемый через все передающие антенны и используемый для получения данных о тайминге и частоте
MIMO пилот-сигнал пилот-сигнал, передаваемый через все передающие антенны с различными ортогональными кодами и используемый для оценки канала
направленный опорный сигнал пилот-сигнал, передаваемый через определенные собственные моды MIMO канала для определенного пользовательского терминала и используемый для оценки канала и, возможно, управления скоростью
пилот-сигнал несущей пилот-сигнал, используемый для отслеживания фазы несущей
MIMO пилот-сигнал может передаваться передатчиком (например, точкой доступа) с коротким OFDM символом и используется приемником (например, пользовательским терминалом) для оценки матриц
Figure 00000027
откликов каналов для индексов поддиапазонов k∈K, где K=±{1 … 26}. При этом приемник может выполнить разложение по сингулярным значениям матрицы
Figure 00000027
отклика канала для каждого поддиапазона следующим образом:
Figure 00000028
,
для k∈K уравнение (4)
где
Figure 00000029
представляет собой (NT×NR) унитарную матрицу левых собственных векторов
Figure 00000027
;
Figure 00000030
представляет собой (NR×NT) диагональную матрицу сингулярных значений
Figure 00000027
;
Figure 00000031
представляет собой (NT×NT) унитарную матрицу правых собственных векторов
Figure 00000027
; и
H” обозначает транспонирование с комплексным сопряжением, NT обозначает количество передающих антенн, и NR обозначает количество приемных антенн.
Унитарная матрица
Figure 00000032
характеризуется свойством
Figure 00000033
, где
Figure 00000034
представляет собой единичную матрицу. Сингулярные значения в каждой диагональной матрице
Figure 00000030
могут быть упорядочены от наибольшего к наименьшему, и столбцы в матрицах
Figure 00000029
и
Figure 00000031
могут быть упорядочены соответственно.
“Широкополосная” собственная мода может быть определена как набор собственных мод всех поддиапазонов с одинаковым порядковым номером после упорядочивания. Таким образом, широкополосная собственная мода m включает в себя собственные моды m всех поддиапазонов. Каждая широкополосная собственная мода связана с соответствующим набором собственных векторов для всех поддиапазонов. “Главная” широкополосная собственная мода является собственной модой, связанной с наибольшим сингулярным значением каждой матрицы
Figure 00000030
после упорядочивания.
Если одна полоса частот используется как для нисходящей линии, так и для восходящей линии, то матрица отклика канала для одной линии представляет собой результат транспонирования матрицы отклика канала для другой линии. Для учета различий в частотных откликах передающих/приемных цепей в точке доступа и пользовательском терминале может быть выполнена калибровка. Направленный опорный сигнал может передаваться передатчиком, используется приемником для оценки собственных векторов, которые могут использоваться для пространственной обработки при приеме и передаче данных.
Направленный опорный сигнал может передаваться передатчиком (например, пользовательским терминалом) для широкополосной собственной моды m следующим образом:
Figure 00000035
,
для k∈K уравнение (5)
где
Figure 00000036
представляет собой (NT×1) вектор передачи для поддиапазона k широкополосной собственной моды m;
Figure 00000037
представляет собой направляющий вектор для поддиапазона k широкополосной собственной моды m (например, m-й столбец матрицы
Figure 00000031
); и
Figure 00000038
представляет собой пилотный символ для поддиапазона k.
Вектор
Figure 00000036
включает в себя NT символов передачи, предназначенных для передачи через NT передающих антенн для поддиапазона k.
Принятый направленный опорный сигнал в приемнике (например, в точке доступа) может быть выражен как:
Figure 00000039
для k∈K уравнение (6)
Figure 00000040
где
Figure 00000041
представляет собой принятый вектор для поддиапазона k широкополосной собственной моды m;
Figure 00000042
представляет собой направляющий вектор для поддиапазона k широкополосной собственной моды m (например, m-й столбец матрицы
Figure 00000029
); и
Figure 00000043
представляет собой сингулярное значение для поддиапазона k широкополосной собственной моды m; и
Figure 00000044
представляет собой шум.
Как показано в уравнении (6), в приемнике принятый направленный опорный сигнал (при отсутствии шума) приблизительно представляет собой
Figure 00000045
. Таим образом, приемник может получить оценки
Figure 00000042
и
Figure 00000043
для поддиапазона k, основываясь на направленном опорном сигнале, принятом в этом поддиапазоне, как описано в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309.
Направленный опорный сигнал передается для одной широкополосной собственной моды в каждом периоде OFDM символа (без мультиплексирования поддиапазонов) и может, в свою очередь, быть использован для получения оценки одного собственного вектора
Figure 00000042
для каждого поддиапазона этой широкополосной собственной моды. Поскольку оценки множества собственных векторов для унитарной матрицы
Figure 00000029
получают в разные периоды символов OFDM и вследствие шума и других источников искажений в беспроводном канале, оцененные собственные векторы для унитарной матрицы (которые выводятся отдельно) возможно не являются ортогональными по отношению друг к другу. Для улучшения производительности NC оцененных собственных векторов
Figure 00000042
каждой унитарной матрицы
Figure 00000029
могут быть ортогонализированы с использованием QR факторизации или какого-либо другого способа ортогонализации, как описано в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/438601.
Направленный опорный сигнал может быть передан с использованием короткого OFDM символа. Приемник может выполнить обработку принятого направленного опорного сигнала для получения направляющего вектора для каждого короткого OFDM поддиапазона, который использовался для передачи направленного опорного сигнала. В приведенном выше иллюстративном варианте осуществления каждый короткий OFDM поддиапазон связан с четырьмя длинными OFDM поддиапазонами. Если направленный опорный сигнал передают, используя короткий OFDM символ, то направляющие вектора для длинных OFDM поддиапазонов могут быть получены различными способами.
В одном из вариантов осуществления направляющий вектор, полученный для короткого OFDM поддиапазона k, используют для длинных OFDM поддиапазонов от
Figure 00000046
до
Figure 00000026
. Этот вариант осуществления обеспечивает хорошую производительность при ОСШ от низкого до умеренного. Для высоких ОСШ наблюдается некоторая деградация, если когерентная ширина полосы канала мала. Когерентная ширина полосы представляет собой ширину полосы, для которой канал является, по существу, постоянным или плоским.
В другом варианте осуществления направляющие вектора
Figure 00000042
для коротких OFDM поддиапазонов интерполируют для получения направляющих векторов
Figure 00000047
для длинных OFDM поддиапазонов. Интерполяция может выполняться таким способом, что направляющие вектора
Figure 00000048
не приобретают, по существу, большей изменчивости от поддиапазона к поддиапазону, чем первоначальная матрица
Figure 00000027
отклика канала. Один источник изменчивости представляет собой неопределенность фазы для левого и правого собственных векторов
Figure 00000027
, что является следствием того факта, что левый и правый собственные вектора
Figure 00000027
определены с точностью до единичной комплексной константы. В частности, для любой пары единичных векторов
Figure 00000037
и
Figure 00000042
, которые удовлетворяют следующему уравнению,
Figure 00000049
,
уравнение (7)
любая другая пара векторов
Figure 00000050
и
Figure 00000051
также удовлетворяет этому уравнению.
Неопределенность фазы можно избежать, предпринимая некоторые меры при вычислении разложения
Figure 00000027
по сингулярным значениям. Это может быть достигнуто путем ограничения решения разложением по сингулярным значениям таким, что первый элемент в каждом столбце
Figure 00000052
является неотрицательным. Такое ограничение устраняет случайные сдвиги фазы от поддиапазона к поддиапазону при плавных изменениях собственных векторов при прочих равных условиях и величине первых элементов собственных векторов, не очень близких к нулю. Это ограничение может быть введено путем умножения справа диагональной матрицы
Figure 00000053
на каждую из унитарных матриц
Figure 00000029
и
Figure 00000031
, которые могут быть получены обычным способом и могут содержать произвольные сдвиги фаз. Диагональные элементы
Figure 00000054
матрицы
Figure 00000055
могут быть выражены как:
Figure 00000056
уравнение (8)
где
Figure 00000057
представляет собой i-й столбец
Figure 00000031
, и
Figure 00000058
Figure 00000059
Ограниченные собственные вектора в
Figure 00000060
затем могут быть использованы для направленного опорного сигнала, как показано в уравнении (5). В приемнике принятый вектор
Figure 00000041
может быть обработан для получения оценок для
Figure 00000042
и
Figure 00000061
, которые могут быть интерполированы для получения оценок
Figure 00000062
и
Figure 00000063
соответственно.
Использование короткого OFDM символа для MIMO пилот-сигнала и направленного опорного сигнала уменьшает загрузку при обработке, связанную с разложением по сингулярным значениям матрицы
Figure 00000064
отклика канала. Помимо этого, можно показать, что интерполяция с ограничением, описанным выше, для устранения случайного сдвига фазы от поддиапазона к поддиапазону может уменьшить величину деградации производительности вследствие интерполяции направляющих векторов, основываясь на передаче направленного опорного сигнала не по всем поддиапазонам, используемым для передачи данных.
Пилот-сигнал несущей может передаваться точкой доступа, используется пользовательскими терминалами для отслеживания сигнала несущей. Для короткого OFDM символа пилот-сигнал несущей может передаваться по четырем коротким OFDM поддиапазонам с индексами ±{7, 21}, как показано в таблице 3. Для длинного OFDM символа пилот-сигнал несущей может передаваться по 16 соответствующим длинным OFDM поддиапазонам с индексами ±{28+i, 84+i}, для i=0, 1, 2, 3. В качестве альтернативы пилот-сигнал несущей может передаваться по четырем длинным OFDM поддиапазонам с индексами ±{28, 84}, и в этом случае другие 12 длинных OFDM поддиапазонов могут использоваться для передачи данных или для других целей.
Различные типы пилот-сигналов и их обработка в передатчике и приемнике подробно описаны в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421309.
Для простоты способы использования OFDM символов с различными размерами были описаны для нисходящей линии. Эти способы также могут быть использованы для восходящей линии. Фиксированный размер OFDM символа может быть использован для некоторых передач по восходящей линии (например, для сообщений, передаваемых по RACH), и OFDM символы различных размеров могут быть использованы для других передач по восходящей линии (например, для пакетов данных, передаваемых по RCH). Конкретная комбинация больших и маленьких OFDM символов для использования в каждом пакете данных восходящей линии может зависеть от размера полезной нагрузки пакета и может определяться контроллером 880 (например, основываясь на информации планировщика, генерируемой контроллером 880 или предоставляемой контроллером 830 и/или планировщиком 834, как описано выше).
Способы использования OFDM символов различных размеров в OFDM системах, изложенные в настоящем описании, могут быть реализованы при помощи различных средств. Например, эти способы могут быть реализованы в виде аппаратных средств, программных средств или их комбинации. В случае реализации в виде аппаратных средств элементы, используемые для реализации любого одного или комбинации способов, могут быть реализованы в одной или нескольких ориентированных на приложение интегральных схемах (ASIC), цифровых сигнальных процессорах (DSP), цифровых сигнальных процессорных устройствах (DSPD), программируемых логических устройствах (PLD), внутрисхемно программируемых вентильных матрицах (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, других электронных блоках, выполненных с возможностью выполнения функций, изложенных в настоящем описании, или их комбинации.
В случае осуществления в виде программных средств способы, изложенные в настоящем описании, могут быть реализованы при помощи модулей (например, процедур, функций и т.д.), которые выполняют функции, изложенные в настоящем описании. Программные коды могут храниться в запоминающем устройстве (например, запоминающем устройстве 832 и 882 по фиг.8) и исполняться процессором (например, контроллерами 830 и 880). Запоминающее устройство может быть выполнено в процессоре или как внешнее по отношению к процессору, причем в этом случае оно может быть соединено с возможностью обмена данными с процессором при помощи различных средств, известных в данной области техники.
Заголовки включены в настоящее описание для ссылки и для помощи в поиске определенных разделов. Указанные заголовки не следует рассматривать как ограничивающие объем концепций в озаглавленных ими разделах, и эти концепции могут применяться в других разделах по всему описанию.
Приведенное выше описание раскрытых вариантов осуществления представлено для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники использовать настоящее изобретение. Различные модификации в отношении указанных вариантов осуществления должны быть очевидны для специалистов в данной области техники, и общие принципы, изложенные в настоящем описании, применимы к другим вариантам осуществления без отступления от сущности и объема настоящего изобретения, таким образом, настоящее изобретение не следует ограничивать вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем описании, но напротив, соответствует самому широкому объему, совместимому с принципами и новыми отличительными особенностями, раскрытыми в настоящем описании.

Claims (33)

1. Способ передачи данных в коммуникационной системе с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM), включающий в себя этапы, на которых:
передают первый блок данных в первом OFDM символе первого размера, причем упомянутый размер упомянутого первого блока данных в первом OFDM символе является функцией размера полезной нагрузки упомянутого первого блока данных; и
передают второй блок данных во втором OFDM символе второго размера, который отличается от первого размера, причем упомянутый размер упомянутого второго блока данных во втором OFDM символе является функцией размера полезной нагрузки упомянутого второго блока данных.
2. Способ по п.1, в котором первый блок данных содержит управляющие данные, а второй блок данных содержит пользовательские данные.
3. Способ по п.2, в котором первый размер выбирают, основываясь на ожидаемом размере полезной нагрузки для управляющих данных, а второй размер выбирают, основываясь на ожидаемом размере полезной нагрузки для пользовательских данных.
4. Способ по п.1, в котором первый и второй блоки данных предназначены для пакета данных.
5. Способ по п.1, в котором первый блок данных предназначен для множества приемников и второй блок данных предназначен для одного приемника.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают пилот-сигнал в третьем OFDM символе.
7. Способ по п.6, в котором пилот-сигнал представляет собой направленный опорный сигнал.
8. Способ по п.1, в котором каждую пару символов модуляции для второго OFDM символа одновременно передают в паре поддиапазонов через две антенны.
9. Способ по п.1, в котором циклические префиксы для первого и второго OFDM символов имеют одинаковую длину.
10. Способ по п.1, в котором циклические префиксы для первого и второго OFDM символов имеют разную длину.
11. Способ по п.1, в котором первый и второй блоки данных подвергают перемежению по одинаковой схеме перемежения.
12. Способ по п.1, в котором отношение первого и второго размеров представляет собой степень 2.
13. Устройство передачи данных в коммуникационной системе с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM), содержащее
передатчик для передачи первого блока данных в первом OFDM символе первого размера, причем упомянутый размер упомянутого первого блока данных в первом OFDM символе является функцией размера полезной нагрузки упомянутого первого блока данных; и
передачи второго блока данных во втором OFDM символе второго размера, который отличается от первого размера, причем упомянутый размер упомянутого второго блока данных во втором OFDM символе является функцией размера полезной нагрузки упомянутого второго блока данных.
14. Устройство по п.13, дополнительно содержащее средство передачи пилот-сигнала в третьем OFDM символе первого размера.
15. Блок передатчика в коммуникационной системе с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM), содержащий:
передающий (ТХ) процессор данных, выполненный с возможностью обработки первого блока данных для получения первого набора символов модуляции и обработки второго блока данных для получения второго набора символов модуляции, и
модулятор, выполненный с возможностью обработки первого набора символов модуляции для получения первого OFDM символа первого размера и обработки второго набора символов модуляции для получения второго OFDM символа второго размера, который отличается от первого размера;
причем упомянутый размер упомянутого первого блока данных в первом OFDM символе является функцией размера полезной нагрузки упомянутого первого блока данных; и
причем упомянутый размер упомянутого второго блока данных во втором OFDM символе является функцией размера полезной нагрузки упомянутого второго блока данных
16. Блок передатчика по п.15, в котором модулятор выполнен с возможностью дополнительной обработки третьего набора символов модуляции пилот-сигнала для получения третьего OFDM символа пилот-сигнала.
17. Способ передачи данных в коммуникационной системе с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM), содержащий этапы, на которых
передают управляющие данные в первом временном сегменте с первым OFDM символом первого размера, причем упомянутый размер упомянутого первого блока данных в первом OFDM символе является функцией размера полезной нагрузки упомянутого первого блока данных; и
передают пользовательские данные во втором временном сегменте со вторым OFDM символом второго размера, который отличается от первого размера, причем упомянутый размер упомянутого второго блока данных во втором OFDM символе является функцией размера полезной нагрузки упомянутого второго блока данных.
18. Способ по п.17, дополнительно содержащий этап, на котором передают пользовательские данные во втором временном сегменте с третьим OFDM символом третьего размера, который отличается от второго размера.
19. Способ по п.17, дополнительно содержащий этап, на котором передают пилот-сигнал в третьем временном сегменте с третьим OFDM символом.
20. Способ по п.17, в котором первый и второй размеры фиксированы.
21. Способ по п.17, в котором первый и второй размеры конфигурируются.
22. Способ передачи единицы данных, имеющей размер единицы данных в коммуникационной системе с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM), указанный способ содержит этапы, на которых:
выбирают первый размер OFDM символа из набора размеров OFDM символов, причем набор размеров OFDM символов содержит размер большого OFDM символа и размер маленького OFDM символа, меньшего, чем размер большого OFDM символа, причем выбор упомянутого первого размера OFDM символа основан на размере упомянутой единицы данных, и
передают первую часть единицы данных в OFDM символе, имеющем первый размер OFDM символа.
23. Способ по п.22, в котором выбор первого размера OFDM символа основан на размере единицы данных.
24. Способ по п.22, в котором единица данных имеет тип единицы данных, и выбор первого размера OFDM символа основан на типе единицы данных.
25. Способ по п.22, дополнительно содержащий этапы, на которых выбирают второй размер OFDM символа из набора размеров OFDM символов и передают вторую часть единицы данных во втором OFDM символе, имеющем второй размер OFDM символа.
26. Способ по п.25, в котором первый размер OFDM символа равен второму размеру OFDM символа.
27. Способ по п.25, в котором первый размер OFDM символа больше, чем второй размер OFDM символа.
28. Устройство для передачи данных в коммуникационной системе с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM), содержащее:
средство выбора первого размера OFDM символа из набора размеров OFDM символов, причем набор размеров OFDM символов содержит размер большого OFDM символа и размер маленького OFDM символа, меньшего, чем размер большого OFDM символа, и
средство передачи первой части единицы данных в OFDM символе, имеющем первый размер OFDM символа,
причем выбор первого размера OFDM символа основан на размере упомянутой единицы данных.
29. Устройство по п.28, дополнительно содержащее средство выбора второго размера OFDM символа из набора размеров OFDM символов и средство передачи второй части единицы данных во втором OFDM символе, имеющем второй размер OFDM символа.
30. Устройство по п.28, в котором первый размер OFDM символа выбирают, основываясь на размере единицы данных указанной единицы данных.
31. Устройство по п.28, в котором размер первого OFDM символа выбирают, основываясь на типе единицы данных указанной единицы данных.
32. Блок передатчика в коммуникационной системе с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM), содержащий:
контроллер, выполненный с возможностью выбора первого размера OFDM символа из набора размеров OFDM символов, причем набор размеров OFDM символов содержит размер большого OFDM символа и размер маленького OFDM символа, меньшего, чем размер большого OFDM символа, и
модулятор, выполненный с возможностью обработки первой части единицы данных для получения OFDM символа, имеющего первый размер OFDM символа, причем первый размер OFDM символа выбирают как функцию размера полезной нагрузки упомянутой первой части упомянутой единицы данных.
33. Блок передатчика по п.32, в котором контроллер выполнен с возможностью дополнительного выбора второго размера OFDM символа из набора размеров OFDM символов, и модулятор выполнен с возможностью дополнительной обработки второй части единицы данных для получения второго OFDM символа, имеющего второй размер OFDM символа.
RU2005115879/09A 2002-10-25 2003-10-27 Передача с множеством несущих с использованием множества размеров символов ofdm RU2380845C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US42130902P 2002-10-25 2002-10-25
US60/421,309 2002-10-25
US43860103P 2003-01-07 2003-01-07
US60/438,601 2003-01-07
US10/375,162 US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2003-02-25 OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US10/375,162 2003-02-25
PCT/US2003/033907 WO2004039027A2 (en) 2002-10-25 2003-10-27 Multicarrier transmission using a plurality of symbol lengths

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005115879A RU2005115879A (ru) 2006-01-20
RU2380845C2 true RU2380845C2 (ru) 2010-01-27

Family

ID=32110793

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115879/09A RU2380845C2 (ru) 2002-10-25 2003-10-27 Передача с множеством несущих с использованием множества размеров символов ofdm

Country Status (15)

Country Link
US (2) US20040081131A1 (ru)
EP (2) EP2378726A3 (ru)
JP (3) JP4913406B2 (ru)
KR (1) KR100990683B1 (ru)
CN (2) CN1757213B (ru)
AU (2) AU2003284944C1 (ru)
BR (1) BR0315540A (ru)
CA (3) CA2756741C (ru)
HK (3) HK1086681A1 (ru)
IL (2) IL167554A (ru)
MX (1) MXPA05004398A (ru)
RU (1) RU2380845C2 (ru)
TW (1) TWI339036B (ru)
UA (1) UA84411C2 (ru)
WO (1) WO2004039027A2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9288020B2 (en) 2008-09-18 2016-03-15 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission of sounding reference signals in TDD communication systems
RU2723669C1 (ru) * 2016-11-04 2020-06-17 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Конфигурация pt-rs, зависящая от параметров планирования
RU2761513C2 (ru) * 2017-02-02 2021-12-09 Шарп Кабусики Кайся Устройство базовой станции, терминальное устройство, способ связи и интегральная схема

Families Citing this family (221)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
DE60333117D1 (de) * 2002-11-20 2010-08-05 Ntt Docomo Inc Kommunikationssystem, Kommunikationsverfahren, Übertragungsvorrichtung, Empfangsvorrichtung und Steuerprogramm
US6950387B2 (en) * 2003-02-28 2005-09-27 Wisair Ltd. Communication method, system, and apparatus that combines aspects of cyclic prefix and zero padding techniques
EP1469613A1 (de) * 2003-04-16 2004-10-20 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Sender zur Übertragung von Daten in einem Mehrträgersystem über eine Mehrzahl von Sendeantennen
US7400573B2 (en) * 2003-04-29 2008-07-15 Intel Corporation Dynamic allocation of cyclic extension in orthogonal frequency division multiplexing systems
EP1636928A4 (en) * 2003-05-14 2012-01-04 Texas Instruments Inc MULTI-BAND DISTRICT COMMUNICATION SYSTEMS
US7835262B2 (en) * 2003-05-14 2010-11-16 Texas Instruments Incorporated Multi-band OFDM communications system
AU2003245895A1 (en) * 2003-05-27 2005-01-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduler and method of scheduling data for communication between a node station and plurality of radio terminals
JP3917638B2 (ja) * 2003-06-18 2007-05-23 日本電信電話株式会社 無線パケット通信方法
KR101168439B1 (ko) * 2003-06-30 2012-07-25 에이저 시스템즈 인크 데이터 송신 방법, 데이터 수신 방법, 송신기 및 수신기
US7969857B2 (en) * 2003-08-07 2011-06-28 Nortel Networks Limited OFDM system and method employing OFDM symbols with known or information-containing prefixes
KR20050015913A (ko) * 2003-08-14 2005-02-21 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식 통신 시스템에서 파일럿송수신 장치 및 방법
EP1662838B1 (en) * 2003-08-19 2008-05-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Loudspeaker
US7693034B2 (en) * 2003-08-27 2010-04-06 Sasken Communication Technologies Ltd. Combined inverse fast fourier transform and guard interval processing for efficient implementation of OFDM based systems
ATE377303T1 (de) * 2003-09-08 2007-11-15 Abb Research Ltd Datenverschlüsselung in der physikalischen schicht eines datenübertragungssystems
US8908496B2 (en) * 2003-09-09 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Incremental redundancy transmission in a MIMO communication system
JP2005110130A (ja) * 2003-10-01 2005-04-21 Samsung Electronics Co Ltd 共通チャネル伝送システム、共通チャネル伝送方法及び通信プログラム
JP2005123788A (ja) * 2003-10-15 2005-05-12 Sharp Corp 無線通信装置
KR100950646B1 (ko) * 2003-10-16 2010-04-01 삼성전자주식회사 다입다출 직교주파수분할다중 통신 시스템의 동기화를위한 프리앰블 전송 방법
KR100969780B1 (ko) * 2003-10-31 2010-07-13 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식 통신 시스템에서 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
KR100520159B1 (ko) * 2003-11-12 2005-10-10 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 직교주파수분할다중 시스템에서간섭신호 제거 장치 및 방법
KR100975720B1 (ko) * 2003-11-13 2010-08-12 삼성전자주식회사 다중 송수신 안테나를 구비하는 직교주파수분할다중화 시스템에서 공간 분할 다중화를 고려하여 채널 할당을 수행하는 방법 및 시스템
FI20031702A0 (fi) * 2003-11-21 2003-11-21 Nokia Corp Useiden kantoaaltojen allokointi usealle käyttäjälle viestintäjärjestelmässä
US7532723B2 (en) * 2003-11-24 2009-05-12 Interdigital Technology Corporation Tokens/keys for wireless communications
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
IL159173A0 (en) * 2003-12-03 2004-06-01 Zion Hadad Ofdm communication channel
SE0303607D0 (sv) * 2003-12-30 2003-12-30 Ericsson Telefon Ab L M Brandwidth signalling
US20070121939A1 (en) * 2004-01-13 2007-05-31 Interdigital Technology Corporation Watermarks for wireless communications
US7929409B2 (en) * 2004-01-13 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) method and apparatus for protecting and authenticating wirelessly transmitted digital information
US20050220322A1 (en) * 2004-01-13 2005-10-06 Interdigital Technology Corporation Watermarks/signatures for wireless communications
ES2885101T3 (es) 2004-01-29 2021-12-13 Neo Wireless Llc Procedimientos y aparatos para superponer señales de espectro ensanchado de secuencia directa y de múltiples portadoras en un sistema de comunicación inalámbrica de banda ancha
US20050226421A1 (en) * 2004-02-18 2005-10-13 Interdigital Technology Corporation Method and system for using watermarks in communication systems
KR100617729B1 (ko) * 2004-03-05 2006-08-28 삼성전자주식회사 셀룰러 통신 시스템에서 다중 주파수 재사용율 기반의 주파수 자원 할당 시스템 및 방법
US7447268B2 (en) * 2004-03-31 2008-11-04 Intel Corporation OFDM system with per subcarrier phase rotation
US8411787B2 (en) * 2004-04-01 2013-04-02 Research In Motion Limited Space-time block coding systems and methods
US8422585B2 (en) * 2004-04-01 2013-04-16 Research In Motion Limited Space-time block coding systems and methods
KR100744336B1 (ko) 2004-06-18 2007-07-30 삼성전자주식회사 Ofdm기반의 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
US20050288062A1 (en) * 2004-06-23 2005-12-29 Hammerschmidt Joachim S Method and apparatus for selecting a transmission mode based upon packet size in a multiple antenna communication system
US20060002487A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Kriedte Kai R Methods and apparatus for parametric estimation in a multiple antenna communication system
TW200602902A (en) * 2004-07-12 2006-01-16 Benq Corp Method of calculating FFT
US9246728B2 (en) 2004-07-29 2016-01-26 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
NZ552962A (en) 2004-07-29 2010-07-30 Qualcomm Inc System and method for diversity interleaving
SG155198A1 (en) 2004-08-12 2009-09-30 Interdigital Tech Corp Method and system for controlling access to a wireless communication medium
US8484272B2 (en) * 2004-08-20 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Unified pulse shaping for multi-carrier and single-carrier waveforms
WO2006029362A1 (en) * 2004-09-09 2006-03-16 Agere Systems Inc. Method and apparatus for communicating orthogonal pilot tones in a multiple antenna communication system
US7366250B2 (en) * 2004-09-09 2008-04-29 Agere Systems Inc. Method and apparatus for improved efficiency in an extended multiple antenna communication system
EP1790100A4 (en) * 2004-09-18 2013-01-02 Samsung Electronics Co Ltd METHOD AND DEVICE FOR FREQUENCY SYNCHRONIZATION IN AN OFDM SYSTEM
CN102307057B (zh) * 2004-09-27 2014-05-07 华为技术有限公司 无线发送装置
US7969858B2 (en) 2004-10-14 2011-06-28 Qualcomm Incorporated Wireless terminal methods and apparatus for use in wireless communications systems supporting different size frequency bands
US7567502B2 (en) * 2004-10-14 2009-07-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for adjusting bandwidth allocation in a wireless communications system
US20060155795A1 (en) * 2004-12-08 2006-07-13 Anderson James B Method and apparatus for hardware implementation of high performance fast fourier transform architecture
US8160046B2 (en) 2004-12-22 2012-04-17 Qualcomm Incorporated Control channel assignment in a wireless communication network
US7852822B2 (en) * 2004-12-22 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Wide area and local network ID transmission for communication systems
US7904723B2 (en) * 2005-01-12 2011-03-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for enhancing security of wireless communications
US20060176966A1 (en) * 2005-02-07 2006-08-10 Stewart Kenneth A Variable cyclic prefix in mixed-mode wireless communication systems
US20060198460A1 (en) * 2005-03-03 2006-09-07 Texas Instruments Incorporated Link adaptation for high throughput multiple antenna WLAN systems
US7826807B2 (en) * 2005-03-09 2010-11-02 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for antenna control in a wireless terminal
US8325826B2 (en) * 2005-03-09 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for transmitting signals facilitating antenna control
US7471702B2 (en) * 2005-03-09 2008-12-30 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for implementing, using, transmitting, and/or receiving signals at least some of which include intentional null tones
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8031583B2 (en) * 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
JP4358158B2 (ja) * 2005-03-31 2009-11-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および割当方法
WO2006117764A1 (en) * 2005-05-04 2006-11-09 Nxp B.V. Individual interleaving of data streams for mimo transmission
US7466749B2 (en) * 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US7613138B2 (en) * 2005-05-23 2009-11-03 Microsoft Corporation Separating control and data in wireless networks
JP4732808B2 (ja) * 2005-06-14 2011-07-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線パラメータ群を生成する装置
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
US20070002726A1 (en) * 2005-07-01 2007-01-04 Zangi Kambiz C System and method for adapting a cyclic prefix in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
WO2007007795A1 (ja) * 2005-07-14 2007-01-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. マルチキャリア通信における無線通信装置および無線通信方法
JP4753737B2 (ja) * 2005-07-18 2011-08-24 三洋電機株式会社 無線装置
US9391751B2 (en) 2005-07-29 2016-07-12 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US9042212B2 (en) 2005-07-29 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communicating network identifiers in a communication system
US20070064665A1 (en) * 2005-08-23 2007-03-22 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for accessing an uplink random access channel in a single carrier frequency division multiple access system
US7885660B2 (en) * 2005-08-30 2011-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for performing a soft handoff in an OFDMA wireless network
US9354297B2 (en) 2005-09-27 2016-05-31 Qualcomm Incorporated Position location using phase-adjusted transmitters
US20070072621A1 (en) * 2005-09-27 2007-03-29 Mukkavilli Krishna K Position location using transmitters with timing offset
US8981996B2 (en) * 2005-09-27 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Position location using transmitters with timing offset and phase adjustment
EP1938543B1 (en) * 2005-09-29 2009-09-09 Interdigital Technology Corporation Mimo beamforming-based single carrier frequency division multiple access system
EP1916856A1 (en) * 2005-09-30 2008-04-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Wireless communication mobile station apparatus and rach data transmitting method
EP1935127A1 (en) * 2005-10-05 2008-06-25 Nxp B.V. Individual interleaving of data streams for mimo transmission
KR100965449B1 (ko) * 2005-10-27 2010-06-24 퀄컴 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 멀티-코드 워드 할당을 프로세싱하는방법 및 장치
US20070097935A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Alexei Gorokhov In-band rate control for an orthogonal frequency division multiple access communication system
US20070147226A1 (en) * 2005-10-27 2007-06-28 Aamod Khandekar Method and apparatus for achieving flexible bandwidth using variable guard bands
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
KR100878176B1 (ko) 2005-12-10 2009-01-12 삼성전자주식회사 다중 홉 릴레이 방식의 셀룰러 네트워크에서 동작 전환갭을조정하기 위한 장치 및 방법
WO2007073116A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for demodulating broadcast channel by using synchronization channel at ofdm system with transmit diversity and transmitting/receiving device therefor
KR20070108316A (ko) * 2005-12-22 2007-11-09 한국전자통신연구원 Ofdm 셀룰라 시스템에서 동기채널 및 bch 를 위한송신 다이버시티 방법
KR20070073138A (ko) * 2006-01-03 2007-07-10 삼성전자주식회사 다중 홉 릴레이 방식의 광대역 무선 접속 통신 시스템에서투명 중계하기 위한 장치 및 방법
KR100871856B1 (ko) * 2006-01-06 2008-12-03 삼성전자주식회사 광대역 무선접속 통신시스템에서 중계 서비스를 제공하기위한 장치 및 방법
US8130857B2 (en) * 2006-01-20 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pilot multiplexing in a wireless communication system
KR100895183B1 (ko) * 2006-02-03 2009-04-24 삼성전자주식회사 무선통신 시스템을 위한 주변 셀 간섭의 제거를 위한송수신 방법 및 장치
KR101218495B1 (ko) * 2006-02-21 2013-01-18 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중화/시분할 듀플렉스 방식의 이동통신시스템에서 상향링크 사전등화를 위한 하향링크 채널변화에 따른 적응채널 예측 장치 및 방법
JP4903258B2 (ja) * 2006-03-24 2012-03-28 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 異なるチャネル条件と1xEV−DO及びNxEV−DOとの後方互換性のためのOFDMシンボル設計
KR100998550B1 (ko) * 2006-05-09 2010-12-07 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 Ofdm-mimo 시스템을 위한 랜덤 액세스 채널
US20070268812A1 (en) * 2006-05-19 2007-11-22 Lg Electronics Inc. Method of configuring wireless resource for effective and efficient transmission in a wireless communication system
WO2007143588A2 (en) * 2006-06-01 2007-12-13 Wionics Research Channel estimation
JP4959791B2 (ja) * 2006-06-14 2012-06-27 アギア システムズ インコーポレーテッド サブシンボル処理を使用した直交周波数分割多重
US9025680B2 (en) * 2006-06-16 2015-05-05 Qualcomm Incorporated Encoding information in beacon signals
ATE418193T1 (de) * 2006-06-23 2009-01-15 Mitsubishi Electric Inf Tech Verfahren und vorrichtung zur bestimmung von kanalzustandsinformationen welche von einer ersten zu einer zweiten telekommunikationsvorrichtung zu übertragen sind
CN101106435B (zh) * 2006-07-10 2011-08-03 华为技术有限公司 一种多对线共同传输的方法及发送端和接收端
US10084627B2 (en) 2006-07-10 2018-09-25 Qualcomm Incorporated Frequency hopping in an SC-FDMA environment
US7724853B2 (en) * 2006-07-14 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Enabling mobile switched antennas
US8225186B2 (en) * 2006-07-14 2012-07-17 Qualcomm Incorporated Ecoding and decoding methods and apparatus for use in a wireless communication system
US7720485B2 (en) 2006-07-14 2010-05-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to assignment in a wireless communications system
US8400998B2 (en) 2006-08-23 2013-03-19 Motorola Mobility Llc Downlink control channel signaling in wireless communication systems
US8725066B2 (en) * 2006-08-23 2014-05-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating resource to mobile station connected to relay station in broadband wireless communication system
US7769119B2 (en) * 2006-09-27 2010-08-03 Sandbridge Technologies, Inc. Method of initial synchronization of a communication signal
TWI416913B (zh) * 2006-10-02 2013-11-21 Lg Electronics Inc 傳輸下鏈控制訊號的方法
WO2008041820A2 (en) 2006-10-02 2008-04-10 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting control signal using efficient multiplexing
US9130618B2 (en) * 2006-10-26 2015-09-08 Alcatel Lucent MIMO communication system with variable slot structure
UA95992C2 (ru) * 2006-11-06 2011-09-26 Квелкомм Інкорпорейтед Скремблирование на уровне кодового слова в мимо-передаче
US8179985B2 (en) * 2006-11-13 2012-05-15 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for providing time-frequency diversity in OFDM wireless communication systems
KR101382614B1 (ko) 2006-11-16 2014-04-10 한국전자통신연구원 하향링크 프레임을 생성하고 전송하는 방법
KR101045180B1 (ko) * 2006-12-08 2011-06-28 후지쯔 가부시끼가이샤 간섭 저감 방법 및 기지국 장치
US20080165866A1 (en) * 2007-01-08 2008-07-10 Koon Hoo Teo Cooperative Communication and Shared Handoff among Base, Relay, and Mobile Stations in OFDMA Cellular Networks
EP1944896A1 (en) 2007-01-09 2008-07-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Configuration of control channels in a mobile communication system
US20080212461A1 (en) * 2007-03-01 2008-09-04 Texas Instruments Incorporated Transform-based systems and methods for reconstructing steering matrices in a mimo-ofdm system
ES2657117T3 (es) 2007-03-19 2018-03-01 Lg Electronics, Inc. Método y aparato para transmitir/recibir información de asignación de recursos en un sistema de comunicación móvil
KR101049138B1 (ko) 2007-03-19 2011-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서, 수신확인신호 수신 방법
KR101468490B1 (ko) 2007-05-02 2014-12-10 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 채널들의 집합을 한정하여 송수신하는 방법 및 장치
US7885176B2 (en) * 2007-06-01 2011-02-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for mapping modulation symbols to resources in OFDM systems
KR100908063B1 (ko) 2007-06-13 2009-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 확산신호를 송신하는 방법
KR100913090B1 (ko) 2007-06-13 2009-08-21 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 확산 신호를 송신하는 방법
KR100900289B1 (ko) 2007-06-21 2009-05-29 엘지전자 주식회사 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 제어 채널을 송수신하는 방법
KR100884385B1 (ko) * 2007-08-31 2009-02-17 한국전자통신연구원 신호 송신 장치 및 그 방법, 이를 위한 역고속 푸리에 변환장치
EP2200201B8 (en) * 2007-08-31 2017-08-09 Fujitsu Ten Limited Diversity receiving device, diversity receiving method, and digital television receiving apparatus
US20090074103A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Texas Instruments Incorporated Rate matching to maintain code block resource element boundaries
US9066264B2 (en) * 2007-10-01 2015-06-23 Google Technology Holdings LLC Status report triggering in wireless communication system
US8098623B2 (en) * 2007-10-03 2012-01-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Telecommunications frame structure accomodating differing formats
US8218496B2 (en) * 2007-10-26 2012-07-10 Texas Instruments Incorporated Random access cyclic prefix dimensioning in wireless networks
US7986648B2 (en) * 2007-10-31 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating information using different types of symbols
US8861549B2 (en) * 2007-11-05 2014-10-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple compatible OFDM systems with different bandwidths
US8155701B2 (en) * 2007-11-07 2012-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink radio frames apportioned for plural multiple access technologies
US20090161616A1 (en) * 2007-11-07 2009-06-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Ranging procedure identification of enhanced wireless terminal
WO2009089948A1 (en) * 2007-12-20 2009-07-23 International Business Machines Corporation System and method for determining rfid tagged items encompassed in a given area
EP2229758A4 (en) * 2008-01-16 2013-03-27 Ericsson Telefon Ab L M OFDM SYMBOLS WITH REDUCED DISPLAY DURATION
US8238300B2 (en) 2008-02-17 2012-08-07 Lg Electronics Inc. Method of communication using frame
US8107545B2 (en) * 2008-04-30 2012-01-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for phase tracking in wireless communication systems
ATE474374T1 (de) * 2008-05-14 2010-07-15 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren zur steuerung einer empfängerverstärkung
US8670376B2 (en) 2008-08-12 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Multi-carrier grant design
JP4465020B2 (ja) * 2008-09-26 2010-05-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び無線基地局
KR101557676B1 (ko) 2008-10-31 2015-10-06 삼성전자주식회사 이동무선 통신시스템의 하향링크 제어채널의 페이로드 크기결정장치 및 방법
TWI385672B (zh) * 2008-11-05 2013-02-11 Lite On It Corp 儲存裝置之適應性多通道控制器及其方法
US8630212B2 (en) 2008-11-27 2014-01-14 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for data transmission in wireless communication system
US9154273B2 (en) 2008-12-22 2015-10-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for data transmission using a data frame
JP5295270B2 (ja) 2009-01-29 2013-09-18 パナソニック株式会社 送信装置及び送信方法
JP5419961B2 (ja) * 2009-03-12 2014-02-19 パナソニック株式会社 端末、制御チャネル受信方法および集積回路
US8773969B1 (en) 2009-03-24 2014-07-08 Marvell International Ltd. Multi-radio device for WLAN
US10411846B1 (en) 2009-03-24 2019-09-10 Marvell International Ltd. Multi-radio device for WLAN
KR101449443B1 (ko) * 2009-08-17 2014-10-13 알까뗄 루슨트 통신 네트워크에서 프리코딩 채널 코히어런시 유지 방법 및 장치
CN102014083B (zh) * 2009-09-08 2013-07-10 电信科学技术研究院 一种信道估计的方法、系统和装置
WO2011093795A1 (en) * 2010-01-27 2011-08-04 Agency For Science, Technlogy And Research A method of communication
WO2011098298A2 (en) 2010-02-15 2011-08-18 Lantiq Deutschland Gmbh Overlapped frequency bands for multicarrier arrangements
US8274995B2 (en) 2010-05-17 2012-09-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cyclic prefix for non-contiguous signal transmission
US8594216B2 (en) 2010-08-25 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Beamforming feedback options for MU-MIMO
CN102378161B (zh) * 2010-08-27 2015-07-01 中国移动通信集团公司 用户设备及利用该用户设备确定ta值的方法
US8705399B2 (en) 2010-10-29 2014-04-22 Neocific, Inc. Transmission of synchronization and control signals in a broadband wireless system
US9178745B2 (en) 2011-02-04 2015-11-03 Marvell World Trade Ltd. Control mode PHY for WLAN
EP2671337B1 (en) * 2011-02-04 2018-04-11 Marvell World Trade Ltd. Control mode phy for wlan
US8849354B2 (en) * 2011-02-25 2014-09-30 Fujitsu Limited Transceiver set assignment scheme for a distributed antenna system
JP5733465B2 (ja) * 2011-03-31 2015-06-10 富士通株式会社 バタフライフィルタの係数設定方法とその装置、受信機、及び受信方法
US20130315323A1 (en) 2011-04-24 2013-11-28 Broadcom Corporation Traveling pilots within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
JP5682536B2 (ja) * 2011-10-24 2015-03-11 株式会社Jvcケンウッド 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法
KR101275087B1 (ko) * 2011-10-28 2013-06-17 (주)에프씨아이 오에프디엠 수신기
CN102611465B (zh) * 2012-04-07 2014-08-06 西安电子科技大学 结构化多元非规则重复累积码的编码器与编码方法
US8896521B2 (en) 2012-04-24 2014-11-25 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Metal-insulator-metal capacitors on glass substrates
US10115671B2 (en) 2012-08-03 2018-10-30 Snaptrack, Inc. Incorporation of passives and fine pitch through via for package on package
CN103018721B (zh) * 2012-12-11 2014-06-18 电子科技大学 一种mimo-oth雷达波形的生成方法
CN107872308B (zh) 2013-02-28 2020-06-09 华为技术有限公司 数据发送方法、接收方法及设备
CA2911262C (en) 2013-05-07 2020-06-30 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting data unit
KR101486148B1 (ko) * 2013-07-10 2015-01-26 포항공과대학교 산학협력단 무선 통신 시스템의 부반송파간 간섭 제거 방법 및 이를 수행하는 장치
KR102324176B1 (ko) * 2013-08-19 2021-11-09 코히어런트 로직스, 인코포레이티드 다중 무선 환경에서 동작하기 위해 파라미터화된 라디오 파형
WO2015038647A2 (en) 2013-09-10 2015-03-19 Marvell World Trade Ltd. Extended guard interval for outdoor wlan
US10218822B2 (en) 2013-10-25 2019-02-26 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US10194006B2 (en) 2013-10-25 2019-01-29 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US9712358B2 (en) 2013-10-25 2017-07-18 Marvell World Trade Ltd. Range extension mode for WiFi
US9755795B2 (en) * 2013-12-18 2017-09-05 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for WLAN OFDMA design of subcarrier groups and frame format
US11309998B2 (en) * 2014-02-03 2022-04-19 Nxp Usa, Inc. Hybrid automatic repeat request for wireless local area network
EP3132583B1 (en) 2014-04-16 2020-08-26 NXP USA, Inc. Signal field length indication in a high efficiency wireless local area network (wlan)
CN106165325B (zh) * 2014-04-24 2019-01-08 松下电器(美国)知识产权公司 发送装置
US11855818B1 (en) 2014-04-30 2023-12-26 Marvell Asia Pte Ltd Adaptive orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) numerology in a wireless communication network
CN106664281B (zh) * 2014-06-11 2020-07-10 马维尔国际有限公司 用于在无线通信系统中填充ofdm符号的方法和装置
JP2018503990A (ja) 2014-08-07 2018-02-08 コーヒレント・ロジックス・インコーポレーテッド マルチパーティションラジオフレーム
KR102302600B1 (ko) * 2014-08-07 2021-09-15 원 미디어, 엘엘씨 유연한 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 물리 전송 데이터 프레임의 동적 구성 방법
WO2016057258A1 (en) * 2014-10-08 2016-04-14 Newracom,Inc System and method for synchronization for ofdma transmission
CN107113268B (zh) 2014-11-24 2020-08-14 瑞典爱立信有限公司 用于信号的传输的方法、通信节点以及计算机可读存储介质
WO2016085383A1 (en) 2014-11-24 2016-06-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using a precoded multi-carrier modulation scheme in a wireless communication network
US10574410B2 (en) 2014-11-24 2020-02-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission and reception in a determined third set of time-frequency resources
CN107005980B (zh) 2014-11-24 2021-03-16 瑞典爱立信有限公司 用于传输和接收时频资源的方法和设备
US9918302B2 (en) * 2014-12-12 2018-03-13 Qualcomm Incorporated Techniques for managing transmissions in an unlicensed radio frequency spectrum band
CN105790819B (zh) * 2014-12-25 2023-05-19 锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 一种mimo信号接收方法和装置
US10079918B2 (en) 2015-02-17 2018-09-18 Marvell World Trade Ltd. Block coding scheme for PHY data unit transmission
EP3304796B1 (en) * 2015-06-05 2021-07-28 NXP USA, Inc. Tone block and spatial stream allocation
US9935737B2 (en) * 2015-06-24 2018-04-03 Intel IP Corporation Access point (AP), user station (STA) and method for spatial modulation orthogonal frequency division multiplexing (SM-OFDM) communication
WO2017011274A1 (en) * 2015-07-10 2017-01-19 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods for resource allocation of an ofdma wlan system
EP3326342B1 (en) * 2015-07-20 2019-09-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Transceiver architecture that maintains legacy timing by inserting and removing cyclic prefix at legacy sampling rate
DE102015222308A1 (de) * 2015-11-12 2017-05-18 Volkswagen Aktiengesellschaft Vorrichtung, Verfahren und Computerprogramm zur Frequenzbandauswahl
CN112134605B (zh) 2015-11-13 2024-04-09 华为技术有限公司 数据传输方法和装置
WO2017126074A1 (ja) * 2016-01-21 2017-07-27 富士通株式会社 送信装置、受信装置、無線通信システムおよび処理方法
US10944608B2 (en) 2016-03-02 2021-03-09 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving control channel in wireless communication system and device for supporting same
US10771297B2 (en) * 2016-03-11 2020-09-08 Orange Method and device for multi-service transmission with FC-OFDM modulation and corresponding receiver
US9848342B1 (en) * 2016-07-20 2017-12-19 Ccip, Llc Excursion compensation in multipath communication systems having performance requirements parameters
JP2019523571A (ja) * 2016-06-20 2019-08-22 グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッドGuangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 情報伝送方法及び装置
KR101883064B1 (ko) * 2016-09-21 2018-07-27 연세대학교 산학협력단 무선 통신 시스템에서 하향링크 프리앰블 생성 및 전송 방법
US10334515B2 (en) 2017-01-13 2019-06-25 ENK Wireless, Inc. Conveying information via auxiliary device selection
JP2018191033A (ja) * 2017-04-28 2018-11-29 ルネサスエレクトロニクス株式会社 無線送信装置、無線受信装置、及び無線送信方法
CN116346299A (zh) * 2017-08-09 2023-06-27 中兴通讯股份有限公司 参考信号配置信息的指示方法、基站及终端
JP6554532B2 (ja) * 2017-12-27 2019-07-31 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. データ送信および受信方法およびデバイス
US10454664B2 (en) * 2018-01-12 2019-10-22 Xiao-an Wang Phase synchronization and channel reciprocity calibration of antennas via terminal feedback
CN110086591B (zh) * 2019-05-14 2021-10-22 鹰潭泰尔物联网研究中心 一种大规模天线系统中的导频污染抑制方法
CN111157964B (zh) * 2019-12-30 2023-02-10 西安电子科技大学 一种基于奇异值分解的稳健的宽带频域通道校正方法
US11502715B2 (en) * 2020-04-29 2022-11-15 Eagle Technology, Llc Radio frequency (RF) system including programmable processing circuit performing block coding computations and related methods
US11411593B2 (en) 2020-04-29 2022-08-09 Eagle Technology, Llc Radio frequency (RF) system including programmable processing circuit performing butterfly computations and related methods

Family Cites Families (546)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4679227A (en) 1985-05-20 1987-07-07 Telebit Corporation Ensemble modem structure for imperfect transmission media
CA1261080A (en) 1985-12-30 1989-09-26 Shunichiro Tejima Satellite communications system with random multiple access and time slot reservation
JPH063956Y2 (ja) 1986-03-14 1994-02-02 松下電工株式会社 電動ガレ−ジ扉
US4750198A (en) 1986-12-12 1988-06-07 Astronet Corporation/Plessey U.K. Cellular radiotelephone system providing diverse separately-accessible groups of channels
US4797879A (en) 1987-06-05 1989-01-10 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Packet switched interconnection protocols for a star configured optical lan
JPH03104430U (ru) 1990-02-14 1991-10-30
IL100213A (en) 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system
US5239677A (en) 1991-07-01 1993-08-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for initiating communication on an assigned frequency
IT1250515B (it) 1991-10-07 1995-04-08 Sixtel Spa Rete per area locale senza fili.
US5241544A (en) 1991-11-01 1993-08-31 Motorola, Inc. Multi-channel tdm communication system slot phase correction
US5592490A (en) 1991-12-12 1997-01-07 Arraycomm, Inc. Spectrally efficient high capacity wireless communication systems
US6850252B1 (en) 1999-10-05 2005-02-01 Steven M. Hoffberg Intelligent electronic appliance system and method
US5295159A (en) 1992-04-17 1994-03-15 Bell Communications Research, Inc. Coordinated coding for digital transmission
RU2015281C1 (ru) 1992-09-22 1994-06-30 Борис Михайлович Кондрашов Запорное устройство
GB2300337B (en) 1992-10-05 1997-03-26 Ericsson Ge Mobile Communicat Digital control channel
US5404355A (en) 1992-10-05 1995-04-04 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
DE69327837T2 (de) 1992-12-01 2000-10-12 Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven Teilband-Diversityübertragungssystem
US5471647A (en) 1993-04-14 1995-11-28 The Leland Stanford Junior University Method for minimizing cross-talk in adaptive transmission antennas
US5479447A (en) 1993-05-03 1995-12-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford, Junior University Method and apparatus for adaptive, variable bandwidth, high-speed data transmission of a multicarrier signal over digital subscriber lines
US5483667A (en) 1993-07-08 1996-01-09 Northern Telecom Limited Frequency plan for a cellular network
DE69423546T2 (de) 1993-07-09 2000-09-21 Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven Telekommunikationsnetzwerk, Hauptstation und Nebenstation zum Gebrauch in solchem Netzwerk
ZA946674B (en) 1993-09-08 1995-05-02 Qualcomm Inc Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system
US5506861A (en) 1993-11-22 1996-04-09 Ericsson Ge Mobile Comminications Inc. System and method for joint demodulation of CDMA signals
US5490087A (en) 1993-12-06 1996-02-06 Motorola, Inc. Radio channel access control
US5418813A (en) 1993-12-06 1995-05-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for creating a composite waveform
US5422733A (en) 1994-02-04 1995-06-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for facsimile communication of first and second type information with selective call communication systems
US5491837A (en) 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
US5493712A (en) 1994-03-23 1996-02-20 At&T Corp. Fast AGC for TDMA radio systems
JP3055085B2 (ja) 1994-04-22 2000-06-19 株式会社アドバンテスト デジタル変調解析装置
CA2189150A1 (en) 1994-05-02 1995-11-09 Robert John Schwendeman Multiple subchannel flexible protocol method and apparatus
US5677909A (en) 1994-05-11 1997-10-14 Spectrix Corporation Apparatus for exchanging data between a central station and a plurality of wireless remote stations on a time divided commnication channel
US6157343A (en) 1996-09-09 2000-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Antenna array calibration
DE4425713C1 (de) * 1994-07-20 1995-04-20 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zur Vielträger Modulation und Demodulation von digital codierten Daten
FR2724084B1 (fr) 1994-08-31 1997-01-03 Alcatel Mobile Comm France Systeme de transmission d'informations par un canal de transmission variant dans le temps, et equipements d'emission et de reception correspondants
US5710768A (en) 1994-09-30 1998-01-20 Qualcomm Incorporated Method of searching for a bursty signal
ZA957858B (en) 1994-09-30 1996-04-22 Qualcomm Inc Multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system
JP3231575B2 (ja) 1995-04-18 2001-11-26 三菱電機株式会社 無線データ伝送装置
KR0155818B1 (ko) 1995-04-29 1998-11-16 김광호 다중 반송파 전송시스템에서 적응형 전력 분배 방법 및 장치
US6018317A (en) 1995-06-02 2000-01-25 Trw Inc. Cochannel signal processing system
US5606729A (en) 1995-06-21 1997-02-25 Motorola, Inc. Method and apparatus for implementing a received signal quality measurement in a radio communication system
US5729542A (en) 1995-06-28 1998-03-17 Motorola, Inc. Method and apparatus for communication system access
US7929498B2 (en) 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US5638369A (en) 1995-07-05 1997-06-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for inbound channel selection in a communication system
DE69535033T2 (de) 1995-07-11 2007-03-08 Alcatel Zuweisung von Kapazität bei OFDM
GB9514659D0 (en) 1995-07-18 1995-09-13 Northern Telecom Ltd An antenna downlink beamsteering arrangement
US5867539A (en) 1995-07-21 1999-02-02 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for reducing the effect of impulse noise on receivers
FI98674C (fi) 1995-08-18 1997-07-25 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä lähetystehon säätämiseksi yhteydenmuodostuksen aikana sekä solukkoradiojärjestelmä
JP2802255B2 (ja) * 1995-09-06 1998-09-24 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 直交周波数分割多重伝送方式及びそれを用いる送信装置と受信装置
GB9521739D0 (en) 1995-10-24 1996-01-03 Nat Transcommunications Ltd Decoding carriers encoded using orthogonal frequency division multiplexing
US6005876A (en) 1996-03-08 1999-12-21 At&T Corp Method and apparatus for mobile data communication
US5699365A (en) 1996-03-27 1997-12-16 Motorola, Inc. Apparatus and method for adaptive forward error correction in data communications
US5799005A (en) 1996-04-30 1998-08-25 Qualcomm Incorporated System and method for determining received pilot power and path loss in a CDMA communication system
US5924015A (en) 1996-04-30 1999-07-13 Trw Inc Power control method and apparatus for satellite based telecommunications system
JPH09307526A (ja) 1996-05-17 1997-11-28 Mitsubishi Electric Corp デジタル放送受信機
IL120574A (en) 1996-05-17 2002-09-12 Motorala Ltd Methods and devices for transmitter track weights
JPH09327073A (ja) 1996-06-07 1997-12-16 N T T Ido Tsushinmo Kk Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル配置および送信方法
FI101920B1 (fi) 1996-06-07 1998-09-15 Nokia Telecommunications Oy Kanavanvarausmenetelmä pakettiverkkoa varten
US5822374A (en) 1996-06-07 1998-10-13 Motorola, Inc. Method for fine gains adjustment in an ADSL communications system
US6072779A (en) 1997-06-12 2000-06-06 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6798735B1 (en) 1996-06-12 2004-09-28 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6097771A (en) 1996-07-01 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a layered space-time architecture employing multi-element antennas
JPH1028077A (ja) 1996-07-11 1998-01-27 Takuro Sato 通信装置
JPH1051402A (ja) 1996-08-01 1998-02-20 Nec Corp 受信電界検出回路
US6067292A (en) 1996-08-20 2000-05-23 Lucent Technologies Inc Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver
DE69725995T2 (de) 1996-08-29 2004-11-11 Cisco Technology, Inc., San Jose Raumzeitliche signalverarbeitung für übertragungssysteme
JP2001359152A (ja) 2000-06-14 2001-12-26 Sony Corp 無線通信システム、無線基地局装置、無線移動局装置、無線ゾーン割当て方法及び無線通信方法
JP2846860B2 (ja) 1996-10-01 1999-01-13 ユニデン株式会社 スペクトル拡散通信方式を用いた送信機、受信機、通信システム及び通信方法
US6275543B1 (en) 1996-10-11 2001-08-14 Arraycomm, Inc. Method for reference signal generation in the presence of frequency offsets in a communications station with spatial processing
TW496620U (en) 1996-10-16 2002-07-21 Behavior Tech Computer Corp Wireless data transmitting apparatus
US5886988A (en) 1996-10-23 1999-03-23 Arraycomm, Inc. Channel assignment and call admission control for spatial division multiple access communication systems
US6049548A (en) 1996-11-22 2000-04-11 Stanford Telecommunications, Inc. Multi-access CS-P/CD-E system and protocols on satellite channels applicable to a group of mobile users in close proximity
EP0948847A1 (en) * 1996-11-26 1999-10-13 TRW Inc. Cochannel signal processing system
US5896376A (en) 1996-12-13 1999-04-20 Ericsson Inc. Optimal use of logical channels within a mobile telecommunications network
US6232918B1 (en) 1997-01-08 2001-05-15 Us Wireless Corporation Antenna array calibration in wireless communication systems
US5912876A (en) * 1997-01-15 1999-06-15 Ericsson, Inc. Method and apparatus for channel estimation
JPH10209956A (ja) 1997-01-28 1998-08-07 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケット通信方法
US6128276A (en) 1997-02-24 2000-10-03 Radix Wireless, Inc. Stacked-carrier discrete multiple tone communication technology and combinations with code nulling, interference cancellation, retrodirective communication and adaptive antenna arrays
AU688228B1 (en) * 1997-02-25 1998-03-05 Nokia Telecommunications Oy A system and method of estimating CIR
JPH10303794A (ja) 1997-02-27 1998-11-13 Mitsubishi Electric Corp 既知系列検出器
US6084915A (en) 1997-03-03 2000-07-04 3Com Corporation Signaling method having mixed-base shell map indices
US6175550B1 (en) * 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
KR100267856B1 (ko) 1997-04-16 2000-10-16 윤종용 이동통신시스템에서오버헤드채널관리방법및장치
US6308080B1 (en) 1997-05-16 2001-10-23 Texas Instruments Incorporated Power control in point-to-multipoint systems
US6347217B1 (en) 1997-05-22 2002-02-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Link quality reporting using frame erasure rates
US6008760A (en) 1997-05-23 1999-12-28 Genghis Comm Cancellation system for frequency reuse in microwave communications
FR2764143A1 (fr) 1997-05-27 1998-12-04 Philips Electronics Nv Procede de determination d'un format d'emission de symboles dans un systeme de transmission et systeme
US6141555A (en) 1997-06-09 2000-10-31 Nec Corporation Cellular communication system, and mobile and base stations used in the same
US5867478A (en) 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US6067458A (en) 1997-07-01 2000-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication
US6108369A (en) 1997-07-11 2000-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Channelization code allocation for radio communication systems
US6333953B1 (en) 1997-07-21 2001-12-25 Ericsson Inc. System and methods for selecting an appropriate detection technique in a radiocommunication system
EP0895387A1 (de) 1997-07-28 1999-02-03 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Erkennung des Übertragungsmodus eines DVB-Signales
US6141542A (en) 1997-07-31 2000-10-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling transmit diversity in a communication system
CN1086061C (zh) 1997-08-12 2002-06-05 鸿海精密工业股份有限公司 电连接器的固持装置
EP0899896A1 (de) 1997-08-27 1999-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Einrichtung zur Schätzung räumlicher Parameter von Überstragungskanälen
JP2991167B2 (ja) 1997-08-27 1999-12-20 三菱電機株式会社 Tdma可変スロット割当方法
US6131016A (en) 1997-08-27 2000-10-10 At&T Corp Method and apparatus for enhancing communication reception at a wireless communication terminal
US6167031A (en) 1997-08-29 2000-12-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for selecting a combination of modulation and channel coding schemes in a digital communication system
BR9812816A (pt) 1997-09-15 2000-08-08 Adaptive Telecom Inc Processos para comunicação sem fio, e para eficientemente determinar na estação base um canal espacial da unidade móvel em um sistema de comunicação sem fio, e, estação base de cdma
US6389000B1 (en) 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
US6590928B1 (en) 1997-09-17 2003-07-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Frequency hopping piconets in an uncoordinated wireless multi-user system
AUPO932297A0 (en) 1997-09-19 1997-10-09 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Medium access control protocol for data communications
KR100234329B1 (ko) 1997-09-30 1999-12-15 윤종용 Ofdm 시스템 수신기의 fft 윈도우 위치 복원장치 및 그 방법_
US6178196B1 (en) 1997-10-06 2001-01-23 At&T Corp. Combined interference cancellation and maximum likelihood decoding of space-time block codes
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
US6377812B1 (en) 1997-11-20 2002-04-23 University Of Maryland Combined power control and space-time diversity in mobile cellular communications
US6122247A (en) 1997-11-24 2000-09-19 Motorola Inc. Method for reallocating data in a discrete multi-tone communication system
JPH11163823A (ja) 1997-11-26 1999-06-18 Victor Co Of Japan Ltd 直交周波数分割多重信号伝送方法、送信装置及び受信装置
US5936569A (en) 1997-12-02 1999-08-10 Nokia Telecommunications Oy Method and arrangement for adjusting antenna pattern
US6154661A (en) 1997-12-10 2000-11-28 Arraycomm, Inc. Transmitting on the downlink using one or more weight vectors determined to achieve a desired radiation pattern
US6084917A (en) 1997-12-16 2000-07-04 Integrated Telecom Express Circuit for configuring and dynamically adapting data and energy parameters in a multi-channel communications system
US5929810A (en) 1997-12-19 1999-07-27 Northrop Grumman Corporation In-flight antenna optimization
US6175588B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system
US6088387A (en) 1997-12-31 2000-07-11 At&T Corp. Multi-channel parallel/serial concatenated convolutional codes and trellis coded modulation encoder/decoder
EP2154853B1 (en) * 1998-01-06 2011-11-16 Mosaid Technologies Incorporated Multicarrier modulation system, with variable symbol rate
JP3724940B2 (ja) 1998-01-08 2005-12-07 株式会社東芝 Ofdmダイバーシチ受信装置
US5982327A (en) 1998-01-12 1999-11-09 Motorola, Inc. Adaptive array method, device, base station and subscriber unit
US6608874B1 (en) 1998-01-12 2003-08-19 Hughes Electronics Corporation Method and apparatus for quadrature multi-pulse modulation of data for spectrally efficient communication
EP0930752A3 (en) 1998-01-14 1999-10-20 Motorola, Inc. Method for allocating data and power in a discrete multitone communication system
US5973638A (en) 1998-01-30 1999-10-26 Micronetics Wireless, Inc. Smart antenna channel simulator and test system
US7787514B2 (en) * 1998-02-12 2010-08-31 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Carrier interferometry coding with applications to cellular and local area networks
EP0938208A1 (en) * 1998-02-22 1999-08-25 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
WO1999044379A1 (en) 1998-02-27 1999-09-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple access categorization for mobile station
JP3082756B2 (ja) 1998-02-27 2000-08-28 日本電気株式会社 マルチキャリア伝送システム及びその方法
US6141388A (en) 1998-03-11 2000-10-31 Ericsson Inc. Received signal quality determination method and systems for convolutionally encoded communication channels
US6058107A (en) 1998-04-08 2000-05-02 Motorola, Inc. Method for updating forward power control in a communication system
US6317466B1 (en) 1998-04-15 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a space-time architecture employing multi-element antennas at both the transmitter and receiver
US6615024B1 (en) 1998-05-01 2003-09-02 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array
US7123628B1 (en) 1998-05-06 2006-10-17 Lg Electronics Inc. Communication system with improved medium access control sub-layer
JP3286247B2 (ja) 1998-05-08 2002-05-27 松下電器産業株式会社 無線通信システム
US6205410B1 (en) 1998-06-01 2001-03-20 Globespan Semiconductor, Inc. System and method for bit loading with optimal margin assignment
EP1088412B1 (en) 1998-06-19 2007-12-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Frame synchronization techniques and systems
US6795424B1 (en) * 1998-06-30 2004-09-21 Tellabs Operations, Inc. Method and apparatus for interference suppression in orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) wireless communication systems
JP2000092009A (ja) 1998-07-13 2000-03-31 Sony Corp 通信方法、送信機及び受信機
JP3449985B2 (ja) 1998-07-16 2003-09-22 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムのパケットデータ処理システム及び方法
US6154443A (en) 1998-08-11 2000-11-28 Industrial Technology Research Institute FFT-based CDMA RAKE receiver system and method
US6594620B1 (en) 1998-08-17 2003-07-15 Aspen Technology, Inc. Sensor validation apparatus and method
CN1237746C (zh) 1998-08-18 2006-01-18 束达网络公司 多层载波离散多音通信技术
KR100429540B1 (ko) 1998-08-26 2004-08-09 삼성전자주식회사 이동통신시스템의패킷데이터통신장치및방법
US6515617B1 (en) 1998-09-01 2003-02-04 Hughes Electronics Corporation Method and system for position determination using geostationary earth orbit satellite
DE19842712C1 (de) 1998-09-17 2000-05-04 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Minimierung des Autokorrelationsfehlers bei der Demodulation eines Spreizspektrum-Signals unter Mehrwegeausbreitung
US6292917B1 (en) 1998-09-30 2001-09-18 Agere Systems Guardian Corp. Unequal error protection for digital broadcasting using channel classification
EP0993212B1 (en) 1998-10-05 2006-05-24 Sony Deutschland GmbH Random access channel partitioning scheme for CDMA system
EP0993211B1 (en) 1998-10-05 2005-01-12 Sony International (Europe) GmbH Random access channel partitioning scheme for CDMA system
US6711121B1 (en) 1998-10-09 2004-03-23 At&T Corp. Orthogonal code division multiplexing for twisted pair channels
ES2183651T3 (es) 1998-10-27 2003-03-16 Siemens Ag Procedimiento de asignacion de canal y dispositivo para conjuntos de informacion codificados y combinados.
JP4287536B2 (ja) 1998-11-06 2009-07-01 パナソニック株式会社 Ofdm送受信装置及びofdm送受信方法
PL192020B1 (pl) 1998-12-03 2006-08-31 Fraunhofer Ges Forschung Sposób i urządzenie do nadawania informacji oraz sposób i urządzenie do odbierania informacji
GB9827182D0 (en) 1998-12-10 1999-02-03 Philips Electronics Nv Radio communication system
FI108588B (fi) 1998-12-15 2002-02-15 Nokia Corp Menetelmä ja radiojärjestelmä digitaalisen signaalin siirtoon
JP2000244441A (ja) * 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
US6266528B1 (en) 1998-12-23 2001-07-24 Arraycomm, Inc. Performance monitor for antenna arrays
US6310909B1 (en) 1998-12-23 2001-10-30 Broadcom Corporation DSL rate adaptation
US6463290B1 (en) 1999-01-08 2002-10-08 Trueposition, Inc. Mobile-assisted network based techniques for improving accuracy of wireless location system
US6348036B1 (en) 1999-01-24 2002-02-19 Genzyme Corporation Surgical retractor and tissue stabilization device
RU2152132C1 (ru) 1999-01-26 2000-06-27 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Линия радиосвязи с пространственной модуляцией
JP3619729B2 (ja) 2000-01-19 2005-02-16 松下電器産業株式会社 無線受信装置および無線受信方法
KR100651457B1 (ko) 1999-02-13 2006-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어장치 및 방법
US6574267B1 (en) 1999-03-22 2003-06-03 Golden Bridge Technology, Inc. Rach ramp-up acknowledgement
US6169759B1 (en) 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
US6346910B1 (en) 1999-04-07 2002-02-12 Tei Ito Automatic array calibration scheme for wireless point-to-multipoint communication networks
US6363267B1 (en) 1999-04-07 2002-03-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile terminal decode failure procedure in a wireless local area network
CA2371958C (en) 1999-04-12 2006-07-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gated transmission in a cdma communication system
EP1075093A1 (en) 1999-08-02 2001-02-07 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A method and apparatus for multi-user transmission
US6532562B1 (en) 1999-05-21 2003-03-11 Microsoft Corp Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6594798B1 (en) 1999-05-21 2003-07-15 Microsoft Corporation Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6594473B1 (en) 1999-05-28 2003-07-15 Texas Instruments Incorporated Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities
KR100605978B1 (ko) 1999-05-29 2006-07-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어를 위한 송수신 장치 및 방법
US7072410B1 (en) 1999-06-01 2006-07-04 Peter Monsen Multiple access system and method for multibeam digital radio systems
US6141567A (en) 1999-06-07 2000-10-31 Arraycomm, Inc. Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment
US6385264B1 (en) 1999-06-08 2002-05-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system
US6976262B1 (en) 1999-06-14 2005-12-13 Sun Microsystems, Inc. Web-based enterprise management with multiple repository capability
RU2214688C2 (ru) 1999-07-08 2003-10-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ обнаружения скорости передачи данных для системы подвижной связи
US6163296A (en) 1999-07-12 2000-12-19 Lockheed Martin Corp. Calibration and integrated beam control/conditioning system for phased-array antennas
RU2168278C2 (ru) 1999-07-16 2001-05-27 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ произвольного доступа абонентов мобильной станции
US6532225B1 (en) 1999-07-27 2003-03-11 At&T Corp Medium access control layer for packetized wireless systems
US6067290A (en) 1999-07-30 2000-05-23 Gigabit Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
JP2001044930A (ja) 1999-07-30 2001-02-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置および無線通信方法
US7027464B1 (en) * 1999-07-30 2006-04-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OFDM signal transmission scheme, and OFDM signal transmitter/receiver
US6721339B2 (en) 1999-08-17 2004-04-13 Lucent Technologies Inc. Method of providing downlink transmit diversity
US6735188B1 (en) 1999-08-27 2004-05-11 Tachyon, Inc. Channel encoding and decoding method and apparatus
US6115406A (en) 1999-09-10 2000-09-05 Interdigital Technology Corporation Transmission using an antenna array in a CDMA communication system
US6278726B1 (en) 1999-09-10 2001-08-21 Interdigital Technology Corporation Interference cancellation in a spread spectrum communication system
US6426971B1 (en) 1999-09-13 2002-07-30 Qualcomm Incorporated System and method for accurately predicting signal to interference and noise ratio to improve communications system performance
SG80071A1 (en) 1999-09-24 2001-04-17 Univ Singapore Downlink beamforming method
JP3421671B2 (ja) 1999-09-30 2003-06-30 独立行政法人通信総合研究所 通信システム、選択装置、送信装置、受信装置、選択方法、送信方法、受信方法、および、情報記録媒体
BR0014344A (pt) 1999-10-02 2002-11-05 Samsung Electronics Co Ltd Aparelho e método para transmitir dados de controle por um canal num sistema de comunicação cdma
DE19950005A1 (de) 1999-10-18 2001-04-19 Bernhard Walke Verfahren zum Betrieb drahtloser Basisstationen für paketvermittelnde Funksysteme mit garantierter Dienstgüte
DE19951525C2 (de) 1999-10-26 2002-01-24 Siemens Ag Verfahren zum Kalibrieren einer elektronisch phasengesteuerten Gruppenantenne in Funk-Kommunikationssystemen
US6492942B1 (en) 1999-11-09 2002-12-10 Com Dev International, Inc. Content-based adaptive parasitic array antenna system
JP3416597B2 (ja) 1999-11-19 2003-06-16 三洋電機株式会社 無線基地局
US7088671B1 (en) 1999-11-24 2006-08-08 Peter Monsen Multiple access technique for downlink multibeam digital radio systems
US7110785B1 (en) 1999-12-03 2006-09-19 Nortel Networks Limited Performing power control in a mobile communications system
US6351499B1 (en) 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
US6298092B1 (en) 1999-12-15 2001-10-02 Iospan Wireless, Inc. Methods of controlling communication parameters of wireless systems
EP1109326A1 (en) 1999-12-15 2001-06-20 Lucent Technologies Inc. Peamble detector for a CDMA receiver
JP3975629B2 (ja) 1999-12-16 2007-09-12 ソニー株式会社 画像復号装置及び画像復号方法
US6298035B1 (en) 1999-12-21 2001-10-02 Nokia Networks Oy Estimation of two propagation channels in OFDM
JP2001186051A (ja) 1999-12-24 2001-07-06 Toshiba Corp データ信号判定回路及び方法
CA2365129C (en) 1999-12-28 2007-12-18 Ntt Docomo, Inc. Path search method, channel estimation method and communication device
US6718160B2 (en) 1999-12-29 2004-04-06 Airnet Communications Corp. Automatic configuration of backhaul and groundlink frequencies in a wireless repeater
US6888809B1 (en) 2000-01-13 2005-05-03 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems
US7254171B2 (en) 2000-01-20 2007-08-07 Nortel Networks Limited Equaliser for digital communications systems and method of equalisation
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
KR100325367B1 (ko) 2000-01-28 2002-03-04 박태진 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서의 비트 오율 측정장치및 방법
JP2001217896A (ja) 2000-01-31 2001-08-10 Matsushita Electric Works Ltd 無線データ通信システム
US7003044B2 (en) 2000-02-01 2006-02-21 Sasken Communication Technologies Ltd. Method for allocating bits and power in multi-carrier communication system
FI117465B (fi) 2000-02-03 2006-10-31 Danisco Sweeteners Oy Menetelmä pureskeltavien ytimien kovapinnoittamiseksi
US6868120B2 (en) 2000-02-08 2005-03-15 Clearwire Corporation Real-time system for measuring the Ricean K-factor
US6704374B1 (en) 2000-02-16 2004-03-09 Thomson Licensing S.A. Local oscillator frequency correction in an orthogonal frequency division multiplexing system
DE10008653A1 (de) 2000-02-24 2001-09-06 Siemens Ag Verbesserungen an einem Funkkommunikationssystem
US6956814B1 (en) 2000-02-29 2005-10-18 Worldspace Corporation Method and apparatus for mobile platform reception and synchronization in direct digital satellite broadcast system
JP2001244879A (ja) 2000-03-02 2001-09-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信電力制御装置及びその方法
US6963546B2 (en) 2000-03-15 2005-11-08 Interdigital Technology Corp. Multi-user detection using an adaptive combination of joint detection and successive interface cancellation
EP1137217A1 (en) 2000-03-20 2001-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ARQ parameter negociation in a data packet transmission system using link adaptation
US7149253B2 (en) 2000-03-21 2006-12-12 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US20020154705A1 (en) 2000-03-22 2002-10-24 Walton Jay R. High efficiency high performance communications system employing multi-carrier modulation
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
DE10014676C2 (de) 2000-03-24 2002-02-07 Polytrax Inf Technology Ag Datenübertragung über ein Stromversorgungsnetz
US7113499B2 (en) 2000-03-29 2006-09-26 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
ATE454022T1 (de) 2000-04-04 2010-01-15 Sony Deutschland Gmbh Ereignisgesteuerte änderung der zugriffsdienstklasse in einem zufallzugriffskanal
ATE301350T1 (de) 2000-04-07 2005-08-15 Nokia Corp Verfahren und vorrichtung zur übertragung mit mehreren antennen
US7289570B2 (en) 2000-04-10 2007-10-30 Texas Instruments Incorporated Wireless communications
US6757263B1 (en) 2000-04-13 2004-06-29 Motorola, Inc. Wireless repeating subscriber units
SE518028C2 (sv) 2000-04-17 2002-08-20 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och metod för att undvika överbelastning i ett cellulärt radiosystem med makrodiversitet
CA2406151C (en) 2000-04-18 2010-04-13 Aware, Inc. Data allocation with variable snr margins
US6751199B1 (en) 2000-04-24 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system
EP1455493B1 (en) 2000-04-25 2005-11-30 Nortel Networks Limited Radio telecommunications system with reduced delays for data transmission
US7068628B2 (en) 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
EP1158695B1 (en) 2000-05-23 2008-08-06 NTT DoCoMo, Inc. Space multiplex radio communication method and apparatus
US7139324B1 (en) 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
US6744811B1 (en) 2000-06-12 2004-06-01 Actelis Networks Inc. Bandwidth management for DSL modem pool
KR100416972B1 (ko) 2000-06-12 2004-02-05 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 역방향 랜덤접근채널 할당방법
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
US6628702B1 (en) 2000-06-14 2003-09-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode
US6317467B1 (en) 2000-06-14 2001-11-13 Lloyd C. Cox Beamforming and interference cancellation system using general purpose filter architecture
US6760313B1 (en) 2000-06-19 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive rate selection in a communication system
SE519303C2 (sv) 2000-06-20 2003-02-11 Ericsson Telefon Ab L M Anordning för smalbandig kommunikation i ett multicarrier- system
US6891858B1 (en) 2000-06-30 2005-05-10 Cisco Technology Inc. Dynamic modulation of modulation profiles for communication channels in an access network
WO2002003557A1 (en) 2000-06-30 2002-01-10 Iospan Wireless, Inc. Method and system for mode adaptation in wireless communication
CN1140147C (zh) 2000-07-01 2004-02-25 信息产业部电信传输研究所 一种外环功率控制的方法和系统
AU2001267891A1 (en) 2000-07-03 2002-01-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Base station unit and method for radio communication
JP3583353B2 (ja) 2000-07-03 2004-11-04 松下電器産業株式会社 通信端末装置および基地局装置
KR100627188B1 (ko) 2000-07-04 2006-09-22 에스케이 텔레콤주식회사 무선통신 역방향 동기 방식에서의 코드 할당 방법
EP1170897B1 (en) * 2000-07-05 2020-01-15 Wi-Fi One Technologies International Limited Pilot pattern design for a STTD scheme in an OFDM system
EP2271041B1 (en) 2000-07-12 2018-10-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for generating pilot signals in a MIMO system
FI109393B (fi) 2000-07-14 2002-07-15 Nokia Corp Menetelmä mediavirran enkoodaamiseksi skaalautuvasti, skaalautuva enkooderi ja päätelaite
WO2002007327A1 (en) 2000-07-17 2002-01-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coding of data stream
KR100493152B1 (ko) 2000-07-21 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치
EP1176750A1 (en) 2000-07-25 2002-01-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Link quality determination of a transmission link in an OFDM transmission system
EP1178641B1 (en) 2000-08-01 2007-07-25 Sony Deutschland GmbH Frequency reuse scheme for OFDM systems
US6721267B2 (en) * 2000-08-01 2004-04-13 Motorola, Inc. Time and bandwidth scalable slot format for mobile data system
US6920192B1 (en) 2000-08-03 2005-07-19 Lucent Technologies Inc. Adaptive antenna array methods and apparatus for use in a multi-access wireless communication system
AU2001284723A1 (en) 2000-08-03 2002-02-18 Morphics Technology, Inc. Dynamically reconfigurable universal transmitter system
US6582088B2 (en) 2000-08-10 2003-06-24 Benq Corporation Optical path folding apparatus
EP1603253B1 (en) 2000-08-10 2007-12-19 Fujitsu Limited Transmitting diversity communications apparatus
US7013165B2 (en) 2000-08-16 2006-03-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Antenna array apparatus and beamforming method using GPS signal for base station in mobile telecommunication system
EP1182799A3 (en) 2000-08-22 2002-06-26 Lucent Technologies Inc. Method for enhancing mobile cdma communications using space-time transmit diversity
KR100526499B1 (ko) 2000-08-22 2005-11-08 삼성전자주식회사 두 개 이상 안테나를 사용하는 안테나 전송 다이버시티방법 및 장치
US7120657B2 (en) 2000-08-29 2006-10-10 Science Applications International Corporation System and method for adaptive filtering
JP3886709B2 (ja) 2000-08-29 2007-02-28 三菱電機株式会社 スペクトル拡散受信装置
IT1318790B1 (it) 2000-08-29 2003-09-10 Cit Alcatel Metodo per gestire il cambio di allocazione dei time-slot in reti adanello ms-spring di tipo transoceanico.
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US7233625B2 (en) 2000-09-01 2007-06-19 Nortel Networks Limited Preamble design for multiple input—multiple output (MIMO), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
JP2002077098A (ja) 2000-09-01 2002-03-15 Mitsubishi Electric Corp 通信装置および通信方法
US6985434B2 (en) 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US7009931B2 (en) 2000-09-01 2006-03-07 Nortel Networks Limited Synchronization in a multiple-input/multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system for wireless applications
FR2814014B1 (fr) 2000-09-14 2002-10-11 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de detection multi-utilisateur
US6802035B2 (en) * 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6760882B1 (en) 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US6956897B1 (en) 2000-09-27 2005-10-18 Northwestern University Reduced rank adaptive filter
US7062294B1 (en) 2000-09-29 2006-06-13 Arraycomm, Llc. Downlink transmission in a wireless data communication system having a base station with a smart antenna system
US7043259B1 (en) 2000-09-29 2006-05-09 Arraycomm, Inc. Repetitive paging from a wireless data base station having a smart antenna system
US6650714B2 (en) 2000-11-30 2003-11-18 Arraycomm, Inc. Spatial processing and timing estimation using a training sequence in a radio communications system
US7110378B2 (en) 2000-10-03 2006-09-19 Wisconsin Alumni Research Foundation Channel aware optimal space-time signaling for wireless communication over wideband multipath channels
US7016296B2 (en) 2000-10-16 2006-03-21 Broadcom Corporation Adaptive modulation for fixed wireless link in cable transmission system
US6907270B1 (en) 2000-10-23 2005-06-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reduced rank channel estimation in a communications system
JP4067755B2 (ja) * 2000-10-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 スペクトラム拡散通信システムの受信機
US6369758B1 (en) 2000-11-01 2002-04-09 Unique Broadband Systems, Inc. Adaptive antenna array for mobile communication
JP3553038B2 (ja) 2000-11-06 2004-08-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号送信方法、信号受信方法、送信装置、受信装置および記録媒体
US6768727B1 (en) 2000-11-09 2004-07-27 Ericsson Inc. Fast forward link power control for CDMA system
US8634481B1 (en) 2000-11-16 2014-01-21 Alcatel Lucent Feedback technique for wireless systems with multiple transmit and receive antennas
US6980601B2 (en) 2000-11-17 2005-12-27 Broadcom Corporation Rate adaptation and parameter optimization for multi-band single carrier transmission
US7006464B1 (en) 2000-11-17 2006-02-28 Lucent Technologies Inc. Downlink and uplink channel structures for downlink shared channel system
JP3695316B2 (ja) 2000-11-24 2005-09-14 株式会社日本自動車部品総合研究所 スペクトラム拡散受信機の相関検出器
US8019068B2 (en) 2000-12-01 2011-09-13 Alcatel Lucent Method of allocating power for the simultaneous downlink conveyance of information between multiple antennas and multiple destinations
US6751480B2 (en) 2000-12-01 2004-06-15 Lucent Technologies Inc. Method for simultaneously conveying information to multiple mobiles with multiple antennas
JP4505677B2 (ja) 2000-12-06 2010-07-21 ソフトバンクテレコム株式会社 送信ダイバーシチ装置および送信電力調整方法
US6952426B2 (en) 2000-12-07 2005-10-04 Nortel Networks Limited Method and apparatus for the transmission of short data bursts in CDMA/HDR networks
KR100353641B1 (ko) 2000-12-21 2002-09-28 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 기지국 전송 안테나다이버시티 장치 및 방법
US6850498B2 (en) 2000-12-22 2005-02-01 Intel Corporation Method and system for evaluating a wireless link
US6987819B2 (en) 2000-12-29 2006-01-17 Motorola, Inc. Method and device for multiple input/multiple output transmit and receive weights for equal-rate data streams
GB0031841D0 (en) 2000-12-29 2001-02-14 Nokia Networks Oy Interference power estimation for adaptive antenna system
US7050510B2 (en) 2000-12-29 2006-05-23 Lucent Technologies Inc. Open-loop diversity technique for systems employing four transmitter antennas
US20020085641A1 (en) 2000-12-29 2002-07-04 Motorola, Inc Method and system for interference averaging in a wireless communication system
US6731668B2 (en) 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
EP1223776A1 (en) 2001-01-12 2002-07-17 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. A collision free access scheduling in cellular TDMA-CDMA networks
US6693992B2 (en) 2001-01-16 2004-02-17 Mindspeed Technologies Line probe signal and method of use
US6801790B2 (en) 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
US7164669B2 (en) 2001-01-19 2007-01-16 Adaptix, Inc. Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading
US7054662B2 (en) 2001-01-24 2006-05-30 Qualcomm, Inc. Method and system for forward link beam forming in wireless communications
JP2002232943A (ja) 2001-01-29 2002-08-16 Sony Corp データ送信処理方法、データ受信処理方法、送信機、受信機、およびセルラー無線通信システム
GB0102316D0 (en) 2001-01-30 2001-03-14 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6961388B2 (en) 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US6885654B2 (en) 2001-02-06 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Low complexity data detection using fast fourier transform of channel correlation matrix
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
US6975868B2 (en) 2001-02-21 2005-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for IS-95B reverse link supplemental code channel frame validation and fundamental code channel rate decision improvement
JP3736429B2 (ja) 2001-02-21 2006-01-18 日本電気株式会社 セルラシステム、基地局、移動局並びに通信制御方法
US7006483B2 (en) 2001-02-23 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Qualifying available reverse link coding rates from access channel power setting
WO2002069523A1 (en) 2001-02-26 2002-09-06 Magnolia Broadband, Inc Smart antenna based spectrum multiplexing using a pilot signal
GB0105019D0 (en) 2001-03-01 2001-04-18 Koninkl Philips Electronics Nv Antenna diversity in a wireless local area network
US7039125B2 (en) 2001-03-12 2006-05-02 Analog Devices, Inc. Equalized SNR power back-off
EP1241824A1 (en) 2001-03-14 2002-09-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Multiplexing method in a multicarrier transmit diversity system
US6763244B2 (en) 2001-03-15 2004-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting power control setpoint in a wireless communication system
US7046746B1 (en) 2001-03-19 2006-05-16 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Adaptive Viterbi decoder for a wireless data network receiver
US6478422B1 (en) 2001-03-19 2002-11-12 Richard A. Hansen Single bifocal custom shooters glasses
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US7248638B1 (en) 2001-03-23 2007-07-24 Lsi Logic Transmit antenna multi-mode tracking
US7386076B2 (en) 2001-03-29 2008-06-10 Texas Instruments Incorporated Space time encoded wireless communication system with multipath resolution receivers
US8290098B2 (en) 2001-03-30 2012-10-16 Texas Instruments Incorporated Closed loop multiple transmit, multiple receive antenna wireless communication system
GB2373973B (en) * 2001-03-30 2003-06-11 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive antenna
US20020176485A1 (en) 2001-04-03 2002-11-28 Hudson John E. Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein
US6785513B1 (en) 2001-04-05 2004-08-31 Cowave Networks, Inc. Method and system for clustered wireless networks
US6859503B2 (en) 2001-04-07 2005-02-22 Motorola, Inc. Method and system in a transceiver for controlling a multiple-input, multiple-output communications channel
KR100510434B1 (ko) 2001-04-09 2005-08-26 니폰덴신뎅와 가부시키가이샤 Ofdm신호전달 시스템, ofdm신호 송신장치 및ofdm신호 수신장치
FR2823620B1 (fr) 2001-04-12 2003-08-15 France Telecom Procede de codage/decodage d'un flux de donnees numeriques codees avec entrelacement sur bits en emission et en reception multiple en presence d'interference intersymboles et systeme correspondant
US7310304B2 (en) * 2001-04-24 2007-12-18 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Estimating channel parameters in multi-input, multi-output (MIMO) systems
GB0110223D0 (en) 2001-04-26 2001-06-20 Sensor Highway Ltd Method and apparatus for leak detection and location
FI20010874A (fi) 2001-04-26 2002-10-27 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä ja -laitteisto
US6611231B2 (en) 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
US7133459B2 (en) 2001-05-01 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Space-time transmit diversity
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
DE60141717D1 (de) 2001-05-04 2010-05-12 Nokia Corp Zulassungssteuerung durch richtantenne
DE10122788A1 (de) 2001-05-10 2002-06-06 Basf Ag Verfahren der kristallisativen Reinigung einer Roh-Schmelze wenigstens eines Monomeren
US6785341B2 (en) 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7072413B2 (en) 2001-05-17 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US7688899B2 (en) 2001-05-17 2010-03-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US6751187B2 (en) 2001-05-17 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel transmission
US6718493B1 (en) 2001-05-17 2004-04-06 3Com Corporation Method and apparatus for selection of ARQ parameters and estimation of improved communications
US7492737B1 (en) 2001-05-23 2009-02-17 Nortel Networks Limited Service-driven air interface protocol architecture for wireless systems
ES2188373B1 (es) 2001-05-25 2004-10-16 Diseño De Sistemas En Silencio, S.A. Procedimiento de optimizacion de la comunicacion para sistema de transmision digital ofdm multiusuario sobre red electrica.
US6920194B2 (en) 2001-05-29 2005-07-19 Tioga Technologies, Ltd. Method and system for detecting, timing, and correcting impulse noise
JP3637884B2 (ja) * 2001-06-01 2005-04-13 ソニー株式会社 逆拡散装置、伝播路推定装置、受信装置ならびに干渉抑圧装置、逆拡散、伝播路推定、受信および干渉抑圧方法、該プログラムおよび該プログラムを記録した記録媒体
US7158563B2 (en) 2001-06-01 2007-01-02 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Dynamic digital communication system control
GB2376315B (en) 2001-06-05 2003-08-06 3Com Corp Data bus system including posted reads and writes
US20020183010A1 (en) 2001-06-05 2002-12-05 Catreux Severine E. Wireless communication systems with adaptive channelization and link adaptation
US7190749B2 (en) 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
DE60127944T2 (de) * 2001-06-08 2007-09-06 Sony Deutschland Gmbh Mehrträgersystem mit adaptiver bitweiser verschachtelung
US20030012308A1 (en) * 2001-06-13 2003-01-16 Sampath Hemanth T. Adaptive channel estimation for wireless systems
US7027523B2 (en) 2001-06-22 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system
US6842460B1 (en) 2001-06-27 2005-01-11 Nokia Corporation Ad hoc network discovery menu
CN1547861A (zh) 2001-06-27 2004-11-17 ���˹���Ѷ��� 无线通信系统中控制信息的传递
US7149190B1 (en) 2001-06-28 2006-12-12 Nortel Networks Limited MAC channel operation employable for receiving on more than one forward link channel
US6751444B1 (en) 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
FR2827731B1 (fr) 2001-07-23 2004-01-23 Nexo Haut-parleur a radiation directe et rayonnement optimise
US6996380B2 (en) 2001-07-26 2006-02-07 Ericsson Inc. Communication system employing transmit macro-diversity
US6738020B1 (en) 2001-07-31 2004-05-18 Arraycomm, Inc. Estimation of downlink transmission parameters in a radio communications system with an adaptive antenna array
EP1284545B1 (en) 2001-08-13 2008-07-02 Motorola, Inc. Transmit diversity wireless communication
KR100703295B1 (ko) 2001-08-18 2007-04-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 안테나 어레이를 이용한 데이터 송/수신 장치 및 방법
US20030039317A1 (en) 2001-08-21 2003-02-27 Taylor Douglas Hamilton Method and apparatus for constructing a sub-carrier map
US6807429B2 (en) 2001-08-22 2004-10-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for combining power control commands received in a wireless communication system
FR2828981B1 (fr) 2001-08-23 2004-05-21 Commissariat Energie Atomique Creuset a chauffage par induction et refroidissement par caloducs
KR100459573B1 (ko) 2001-08-25 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서역방향 전송 전력 오프셋과 고속 순방향 공통 채널 전력레벨을 송수신하는 장치 및 방법
EP1289328A1 (en) 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of sending control information in a wireless telecommunications network, and corresponding apparatus
US6990059B1 (en) * 2001-09-05 2006-01-24 Cisco Technology, Inc. Interference mitigation in a wireless communication system
US7149254B2 (en) 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
FR2829326A1 (fr) 2001-09-06 2003-03-07 France Telecom Procede et systeme de reception iterative sous optimale pour systeme de transmission haut debit cdma
US7133070B2 (en) 2001-09-20 2006-11-07 Eastman Kodak Company System and method for deciding when to correct image-specific defects based on camera, scene, display and demographic data
US7039363B1 (en) 2001-09-28 2006-05-02 Arraycomm Llc Adaptive antenna array with programmable sensitivity
US7277679B1 (en) 2001-09-28 2007-10-02 Arraycomm, Llc Method and apparatus to provide multiple-mode spatial processing to a terminal unit
US7024163B1 (en) 2001-09-28 2006-04-04 Arraycomm Llc Method and apparatus for adjusting feedback of a remote unit
US6788948B2 (en) 2001-09-28 2004-09-07 Arraycomm, Inc. Frequency dependent calibration of a wideband radio system using narrowband channels
US7269127B2 (en) * 2001-10-04 2007-09-11 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Preamble structures for single-input, single-output (SISO) and multi-input, multi-output (MIMO) communication systems
US7035359B2 (en) 2001-10-11 2006-04-25 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Methods and apparatus for demodulation of a signal in a signal slot subject to a discontinuous interference signal
CA2408423C (en) 2001-10-17 2013-12-24 Nec Corporation Mobile communication system, communication control method, base station and mobile station to be used in the same
US7248559B2 (en) 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
US7773699B2 (en) 2001-10-17 2010-08-10 Nortel Networks Limited Method and apparatus for channel quality measurements
US7548506B2 (en) 2001-10-17 2009-06-16 Nortel Networks Limited System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design
US7116652B2 (en) 2001-10-18 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas
KR20030032875A (ko) 2001-10-19 2003-04-26 삼성전자주식회사 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스를 제공하는 이동 통신시스템에서 순방향 데이터 채널 송신 전력을 제어하는장치 및 방법
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
JP3607238B2 (ja) 2001-10-22 2005-01-05 株式会社東芝 Ofdm信号受信システム
EP1363410A4 (en) 2001-10-31 2010-10-20 Panasonic Corp RADIO TRANSMISSION DEVICE AND RADIO COMMUNICATION METHOD
US7218684B2 (en) 2001-11-02 2007-05-15 Interdigital Technology Corporation Method and system for code reuse and capacity enhancement using null steering
US7164649B2 (en) 2001-11-02 2007-01-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive rate control for OFDM communication system
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US8018903B2 (en) 2001-11-21 2011-09-13 Texas Instruments Incorporated Closed-loop transmit diversity scheme in frequency selective multipath channels
JP3989439B2 (ja) * 2001-11-28 2007-10-10 富士通株式会社 直交周波数分割多重伝送方法
US7346126B2 (en) 2001-11-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation using plural channels
US7263119B1 (en) 2001-11-29 2007-08-28 Marvell International Ltd. Decoding method and apparatus
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
US6760388B2 (en) 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
US7155171B2 (en) 2001-12-12 2006-12-26 Saraband Wireless Vector network analyzer applique for adaptive communications in wireless networks
US20030112745A1 (en) 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
US6788236B2 (en) 2001-12-18 2004-09-07 Globespanvirata, Inc. Method and system for implementing a sigma delta analog-to-digital converter
US7099398B1 (en) 2001-12-18 2006-08-29 Vixs, Inc. Method and apparatus for establishing non-standard data rates in a wireless communication system
KR100444730B1 (ko) 2001-12-24 2004-08-16 한국전자통신연구원 광대역 부호 분할 다중 접속 시스템용 기지국의 복조 장치및 방법
US7573805B2 (en) 2001-12-28 2009-08-11 Motorola, Inc. Data transmission and reception method and apparatus
JP4052835B2 (ja) 2001-12-28 2008-02-27 株式会社日立製作所 多地点中継を行う無線伝送システム及びそれに使用する無線装置
CA2366397A1 (en) 2001-12-31 2003-06-30 Tropic Networks Inc. An interface for data transfer between integrated circuits
US7209433B2 (en) * 2002-01-07 2007-04-24 Hitachi, Ltd. Channel estimation and compensation techniques for use in frequency division multiplexed systems
US7020110B2 (en) 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7020482B2 (en) 2002-01-23 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Reallocation of excess power for full channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US7058116B2 (en) 2002-01-25 2006-06-06 Intel Corporation Receiver architecture for CDMA receiver downlink
US7283508B2 (en) 2002-02-07 2007-10-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving serving HS-SCCH set information in an HSDPA communication system
US7046978B2 (en) 2002-02-08 2006-05-16 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for transmit pre-correction in wireless communications
US6937874B2 (en) 2002-02-12 2005-08-30 Motorola, Inc. Power control in spread spectrum communications systems
US6980800B2 (en) 2002-02-12 2005-12-27 Hughes Network Systems System and method for providing contention channel organization for broadband satellite access in a communications network
US7292854B2 (en) 2002-02-15 2007-11-06 Lucent Technologies Inc. Express signaling in a wireless communication system
US7076263B2 (en) 2002-02-19 2006-07-11 Qualcomm, Incorporated Power control for partial channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US6862271B2 (en) 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US20030162519A1 (en) 2002-02-26 2003-08-28 Martin Smith Radio communications device
US6959171B2 (en) 2002-02-28 2005-10-25 Intel Corporation Data transmission rate control
US6687492B1 (en) 2002-03-01 2004-02-03 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using joint maximal ratio combining
US6636568B2 (en) 2002-03-01 2003-10-21 Qualcomm Data transmission with non-uniform distribution of data rates for a multiple-input multiple-output (MIMO) system
US6873651B2 (en) 2002-03-01 2005-03-29 Cognio, Inc. System and method for joint maximal ratio combining using time-domain signal processing
US20040047284A1 (en) * 2002-03-13 2004-03-11 Eidson Donald Brian Transmit diversity framing structure for multipath channels
US7035284B2 (en) 2002-03-14 2006-04-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system employing a non-periodic interleaver
US7406065B2 (en) 2002-03-14 2008-07-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system
JP3561510B2 (ja) 2002-03-22 2004-09-02 松下電器産業株式会社 基地局装置及びパケット伝送方法
US7042858B1 (en) 2002-03-22 2006-05-09 Jianglei Ma Soft handoff for OFDM
US7012978B2 (en) 2002-03-26 2006-03-14 Intel Corporation Robust multiple chain receiver
US20040198276A1 (en) 2002-03-26 2004-10-07 Jose Tellado Multiple channel wireless receiver
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
KR100456693B1 (ko) 2002-03-28 2004-11-10 삼성전자주식회사 다중채널 통신 시스템의 비트 할당을 최적화하여 셋업시간을 최소화하는 방법
US20030186650A1 (en) 2002-03-29 2003-10-02 Jung-Tao Liu Closed loop multiple antenna system
US7224704B2 (en) 2002-04-01 2007-05-29 Texas Instruments Incorporated Wireless network scheduling data frames including physical layer configuration
US7099377B2 (en) 2002-04-03 2006-08-29 Stmicroelectronics N.V. Method and device for interference cancellation in a CDMA wireless communication system
US6850741B2 (en) 2002-04-04 2005-02-01 Agency For Science, Technology And Research Method for selecting switched orthogonal beams for downlink diversity transmission
US7020226B1 (en) 2002-04-04 2006-03-28 Nortel Networks Limited I/Q distortion compensation for the reception of OFDM signals
US7103325B1 (en) 2002-04-05 2006-09-05 Nortel Networks Limited Adaptive modulation and coding
WO2003088540A1 (en) 2002-04-05 2003-10-23 Flarion Technologies, Inc. Phase sequences for timing and access signals
US7623871B2 (en) 2002-04-24 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Position determination for a wireless terminal in a hybrid position determination system
US7876726B2 (en) 2002-04-29 2011-01-25 Texas Instruments Incorporated Adaptive allocation of communications link channels to I- or Q-subchannel
US7352722B2 (en) 2002-05-13 2008-04-01 Qualcomm Incorporated Mitigation of link imbalance in a wireless communication system
US6690660B2 (en) 2002-05-22 2004-02-10 Interdigital Technology Corporation Adaptive algorithm for a Cholesky approximation
US7327800B2 (en) 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
US6862440B2 (en) 2002-05-29 2005-03-01 Intel Corporation Method and system for multiple channel wireless transmitter and receiver phase and amplitude calibration
US7421039B2 (en) 2002-06-04 2008-09-02 Lucent Technologies Inc. Method and system employing antenna arrays
KR100498326B1 (ko) 2002-06-18 2005-07-01 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 적응 변조 코딩 장치 및 방법
US7184713B2 (en) 2002-06-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
US7613248B2 (en) * 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US7359313B2 (en) 2002-06-24 2008-04-15 Agere Systems Inc. Space-time bit-interleaved coded modulation for wideband transmission
US7551546B2 (en) 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
US7392014B2 (en) 2002-06-27 2008-06-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Measurement of channel characteristics in a communication system
US7342912B1 (en) 2002-06-28 2008-03-11 Arraycomm, Llc. Selection of user-specific transmission parameters for optimization of transmit performance in wireless communications using a common pilot channel
US7912999B2 (en) * 2002-07-03 2011-03-22 Freescale Semiconductor, Inc. Buffering method and apparatus for processing digital communication signals
EP1379020A1 (en) 2002-07-03 2004-01-07 National University Of Singapore A wireless communication apparatus and method
US20040017785A1 (en) 2002-07-16 2004-01-29 Zelst Allert Van System for transporting multiple radio frequency signals of a multiple input, multiple output wireless communication system to/from a central processing base station
US6683916B1 (en) 2002-07-17 2004-01-27 Philippe Jean-Marc Sartori Adaptive modulation/coding and power allocation system
US6885708B2 (en) * 2002-07-18 2005-04-26 Motorola, Inc. Training prefix modulation method and receiver
KR20040011653A (ko) * 2002-07-29 2004-02-11 삼성전자주식회사 채널 특성에 적응적인 직교 주파수 분할 다중 통신 방법및 장치
EP1983651B1 (en) 2002-07-30 2014-11-05 IPR Licensing, Inc. Device for multiple-input multiple output (MIMO) radio communication
US6961595B2 (en) 2002-08-08 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple states
US7653415B2 (en) 2002-08-21 2010-01-26 Broadcom Corporation Method and system for increasing data rate in a mobile terminal using spatial multiplexing for DVB-H communication
US6970722B1 (en) 2002-08-22 2005-11-29 Cisco Technology, Inc. Array beamforming with wide nulls
ATE421809T1 (de) 2002-08-22 2009-02-15 Imec Inter Uni Micro Electr Verfahren zur mimo-übertragung für mehrere benutzer und entsprechende vorrichtungen
US20040037257A1 (en) 2002-08-23 2004-02-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for assuring quality of service in wireless local area networks
US6940917B2 (en) 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
AU2002330691A1 (en) 2002-09-06 2004-03-29 Nokia Corporation Antenna selection method
US7260153B2 (en) 2002-09-09 2007-08-21 Mimopro Ltd. Multi input multi output wireless communication method and apparatus providing extended range and extended rate across imperfectly estimated channels
US20040052228A1 (en) 2002-09-16 2004-03-18 Jose Tellado Method and system of frequency and time synchronization of a transceiver to signals received by the transceiver
US7426176B2 (en) 2002-09-30 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method of power allocation and rate control in OFDMA systems
FR2845626B1 (fr) 2002-10-14 2005-12-16 Rotelec Sa Procede pour la maitrise des mouvements du metal, dans une lingotiere de coulee continue de brames
US6850511B2 (en) 2002-10-15 2005-02-01 Intech 21, Inc. Timely organized ad hoc network and protocol for timely organized ad hoc network
US7961774B2 (en) 2002-10-15 2011-06-14 Texas Instruments Incorporated Multipath interference-resistant receivers for closed-loop transmit diversity (CLTD) in code-division multiple access (CDMA) systems
US20040121730A1 (en) 2002-10-16 2004-06-24 Tamer Kadous Transmission scheme for multi-carrier MIMO systems
US7457625B2 (en) 2002-10-22 2008-11-25 Texas Instruments Incorporated Wirelessly-linked, distributed resource control to support wireless communication in non-exclusive spectrum
US7453844B1 (en) 2002-10-22 2008-11-18 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute, Co., Ltd. Dynamic allocation of channels in a wireless network
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
AU2003285112B2 (en) 2002-10-25 2009-04-02 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
CN1723647B (zh) 2002-10-26 2010-08-25 韩国电子通信研究院 利用comb模式码元的跳频正交频分多址方法
EP1416688A1 (en) 2002-10-31 2004-05-06 Motorola Inc. Iterative channel estimation in multicarrier receivers
US7317750B2 (en) 2002-10-31 2008-01-08 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Orthogonal superposition coding for direct-sequence communications
US7280625B2 (en) 2002-12-11 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Derivation of eigenvectors for spatial processing in MIMO communication systems
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
US7583637B2 (en) 2003-01-31 2009-09-01 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of controlling data rate in wireless communications systems
US7058367B1 (en) 2003-01-31 2006-06-06 At&T Corp. Rate-adaptive methods for communicating over multiple input/multiple output wireless systems
US20040176097A1 (en) 2003-02-06 2004-09-09 Fiona Wilson Allocation of sub channels of MIMO channels of a wireless network
EP1447934A1 (en) 2003-02-12 2004-08-18 Institut Eurecom G.I.E. Transmission and reception diversity process for wireless communications
JP2004266586A (ja) 2003-03-03 2004-09-24 Hitachi Ltd 移動通信システムのデータ送受信方法
JP4250002B2 (ja) 2003-03-05 2009-04-08 富士通株式会社 適応型変調伝送システム及び適応型変調制御方法
US6927728B2 (en) 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
US7822140B2 (en) 2003-03-17 2010-10-26 Broadcom Corporation Multi-antenna communication systems utilizing RF-based and baseband signal weighting and combining
US7885228B2 (en) 2003-03-20 2011-02-08 Qualcomm Incorporated Transmission mode selection for data transmission in a multi-channel communication system
JP4259897B2 (ja) 2003-03-25 2009-04-30 シャープ株式会社 無線データ伝送システム及び無線データ送受信装置
US7242727B2 (en) 2003-03-31 2007-07-10 Lucent Technologies Inc. Method of determining transmit power for transmit eigenbeams in a multiple-input multiple-output communications system
US7403503B2 (en) 2003-07-09 2008-07-22 Interdigital Technology Corporation Resource allocation in wireless communication systems
DE602004013592D1 (de) 2003-07-11 2008-06-19 Qualcomm Inc Dynamischer gemeinsam benutzter vorwärtsstreckenka
CN100429311C (zh) 2003-08-08 2008-10-29 四川禾本生物工程有限公司 高抗草苷膦的epsp合成酶及其编码序列
WO2005022833A2 (en) 2003-08-27 2005-03-10 Wavion Ltd. Wlan capacity enhancement using sdm
US7065144B2 (en) 2003-08-27 2006-06-20 Qualcomm Incorporated Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems
US7356089B2 (en) 2003-09-05 2008-04-08 Nortel Networks Limited Phase offset spatial multiplexing
KR100995031B1 (ko) 2003-10-01 2010-11-19 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에 적용되는 신호 전송 제어 방법
US8233462B2 (en) 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US8842657B2 (en) 2003-10-15 2014-09-23 Qualcomm Incorporated High speed media access control with legacy system interoperability
US8526412B2 (en) 2003-10-24 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
CA2543771C (en) 2003-10-24 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7508748B2 (en) 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
US7616698B2 (en) 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US7298805B2 (en) 2003-11-21 2007-11-20 Qualcomm Incorporated Multi-antenna transmission for spatial division multiple access
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US7231184B2 (en) 2003-12-05 2007-06-12 Texas Instruments Incorporated Low overhead transmit channel estimation
EP1698086A2 (en) 2003-12-27 2006-09-06 Electronics and Telecommunications Research Institute A mimo-ofdm system using eigenbeamforming method
US7333556B2 (en) 2004-01-12 2008-02-19 Intel Corporation System and method for selecting data rates to provide uniform bit loading of subcarriers of a multicarrier communication channel
JP2005223829A (ja) 2004-02-09 2005-08-18 Nec Electronics Corp 分数分周回路及びこれを用いたデータ伝送装置
US7206354B2 (en) 2004-02-19 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Calibration of downlink and uplink channel responses in a wireless MIMO communication system
US7746886B2 (en) 2004-02-19 2010-06-29 Broadcom Corporation Asymmetrical MIMO wireless communications
US7274734B2 (en) 2004-02-20 2007-09-25 Aktino, Inc. Iterative waterfiling with explicit bandwidth constraints
US7848442B2 (en) 2004-04-02 2010-12-07 Lg Electronics Inc. Signal processing apparatus and method in multi-input/multi-output communications systems
US7486740B2 (en) 2004-04-02 2009-02-03 Qualcomm Incorporated Calibration of transmit and receive chains in a MIMO communication system
US7110463B2 (en) 2004-06-30 2006-09-19 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
US7606319B2 (en) 2004-07-15 2009-10-20 Nokia Corporation Method and detector for a novel channel quality indicator for space-time encoded MIMO spread spectrum systems in frequency selective channels
US20060018247A1 (en) 2004-07-22 2006-01-26 Bas Driesen Method and apparatus for space interleaved communication in a multiple antenna communication system
US7599443B2 (en) 2004-09-13 2009-10-06 Nokia Corporation Method and apparatus to balance maximum information rate with quality of service in a MIMO system
KR100905605B1 (ko) 2004-09-24 2009-07-02 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 다중입출력 통신 시스템의 전송 방법
US8498215B2 (en) 2004-11-16 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Open-loop rate control for a TDD communication system
WO2006055718A2 (en) 2004-11-16 2006-05-26 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a mimo communication system
US7525988B2 (en) 2005-01-17 2009-04-28 Broadcom Corporation Method and system for rate selection algorithm to maximize throughput in closed loop multiple input multiple output (MIMO) wireless local area network (WLAN) system
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US7603141B2 (en) 2005-06-02 2009-10-13 Qualcomm, Inc. Multi-antenna station with distributed antennas
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US20090161613A1 (en) 2007-11-30 2009-06-25 Mark Kent Method and system for constructing channel quality indicator tables for feedback in a communication system
US20090291642A1 (en) 2008-05-23 2009-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and Methods for SIR Estimation for Power Control
US8619620B2 (en) 2008-09-16 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Methods and systems for transmission mode selection in a multi channel communication system
ES2355347B1 (es) 2009-01-30 2012-02-10 Vodafone España, S.A.U. Método para detectar interferencias en un sistema de comunicación inal�?mbrico.
US20100260060A1 (en) 2009-04-08 2010-10-14 Qualcomm Incorporated Integrated calibration protocol for wireless lans
KR20130018079A (ko) 2011-08-10 2013-02-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 고정 장치 및 방법

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
:ЕР 0762701 А2, 12.03.1997. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9288020B2 (en) 2008-09-18 2016-03-15 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission of sounding reference signals in TDD communication systems
RU2723669C1 (ru) * 2016-11-04 2020-06-17 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Конфигурация pt-rs, зависящая от параметров планирования
US11381360B2 (en) 2016-11-04 2022-07-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) PT-RS configuration depending on scheduling parameters
RU2761513C2 (ru) * 2017-02-02 2021-12-09 Шарп Кабусики Кайся Устройство базовой станции, терминальное устройство, способ связи и интегральная схема
US11489709B2 (en) 2017-02-02 2022-11-01 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatus, terminal apparatus, communication method, and integrated circuit

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005115879A (ru) 2006-01-20
EP1557022A2 (en) 2005-07-27
US9154274B2 (en) 2015-10-06
WO2004039027A3 (en) 2004-10-07
US20040081131A1 (en) 2004-04-29
UA84411C2 (ru) 2008-10-27
CA2756741C (en) 2013-01-29
US20130279614A1 (en) 2013-10-24
TW200419986A (en) 2004-10-01
AU2009202082A1 (en) 2009-06-18
CA2756728A1 (en) 2004-05-06
JP2012105278A (ja) 2012-05-31
EP2378726A2 (en) 2011-10-19
CA2501458C (en) 2013-02-19
KR20050070087A (ko) 2005-07-05
CN101997814A (zh) 2011-03-30
CA2501458A1 (en) 2004-05-06
KR100990683B1 (ko) 2010-10-29
IL167554A (en) 2011-04-28
JP5096508B2 (ja) 2012-12-12
AU2003284944B2 (en) 2009-02-26
CN101997814B (zh) 2013-07-17
JP2006504367A (ja) 2006-02-02
IL203960A (en) 2013-06-27
TWI339036B (en) 2011-03-11
AU2003284944A1 (en) 2004-05-13
JP2010183580A (ja) 2010-08-19
CA2756741A1 (en) 2004-05-06
HK1086681A1 (en) 2006-09-22
JP5221743B2 (ja) 2013-06-26
CN1757213A (zh) 2006-04-05
WO2004039027A2 (en) 2004-05-06
CA2756728C (en) 2013-05-21
BR0315540A (pt) 2005-08-23
HK1156164A1 (en) 2012-06-01
AU2003284944C1 (en) 2009-07-23
EP2378726A3 (en) 2011-11-30
CN1757213B (zh) 2011-09-21
MXPA05004398A (es) 2005-07-26
AU2009202082B2 (en) 2011-09-15
HK1139250A1 (en) 2010-09-10
JP4913406B2 (ja) 2012-04-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2380845C2 (ru) Передача с множеством несущих с использованием множества размеров символов ofdm
RU2332802C2 (ru) Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи
KR101926005B1 (ko) 적응성 시스템 파라미터를 가진 확장 디지털 통신을 위한 시스템 및 방법
CN101582873B (zh) 使用多种码元长度的多载波传输方法和设备
JP5595746B2 (ja) 空間分割多元接続のためのマルチアンテナ送信
US7680199B2 (en) Communications systems
CN103986682B (zh) 一种无线mimo通信系统的通信方法
RU2373666C2 (ru) Передача пилотной информации и сигнализации по восходящей линии в беспроводных коммуникационных системах
AU2011213737B2 (en) Multicarrier transmission using a plurality of symbol lengths