RU2407156C2 - Управление ресурсами sdma - Google Patents

Управление ресурсами sdma Download PDF

Info

Publication number
RU2407156C2
RU2407156C2 RU2008121200/09A RU2008121200A RU2407156C2 RU 2407156 C2 RU2407156 C2 RU 2407156C2 RU 2008121200/09 A RU2008121200/09 A RU 2008121200/09A RU 2008121200 A RU2008121200 A RU 2008121200A RU 2407156 C2 RU2407156 C2 RU 2407156C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
access terminal
transition
ports
sdma
port
Prior art date
Application number
RU2008121200/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008121200A (ru
Inventor
Тинфан ЦЗИ (US)
Тинфан ЦЗИ
Дхананджай Ашок ГОРЕ (US)
Дхананджай Ашок ГОРЕ
Алексей ГОРОХОВ (US)
Алексей ГОРОХОВ
Мин ДОНГ (US)
Мин ДОНГ
Авниш АГРАВАЛ (US)
Авниш АГРАВАЛ
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 RU2008121200A publication Critical patent/RU2008121200A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2407156C2 publication Critical patent/RU2407156C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/026Co-operative diversity, e.g. using fixed or mobile stations as relays
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/563Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the wireless resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/023Multiplexing of multicarrier modulation signals

Landscapes

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

Abstract

Заявлен способ распределения ресурсов в среде беспроводной связи. Техническим результатом является улучшение эксплуатационных характеристик канала некоторых мобильных устройств в пределах конкретной зоны, когда требуется предварительное кодирование или разнесение каналов. Для этого способ содержит этапы, на которых принимают отображение между первым портом перехода и частотным диапазоном и определяют, отображать ли второй терминал доступа на второй порт перехода, который отображается, по меньшей мере, на тот же частотный диапазон в течение по существу аналогичного момента времени, причем определение производится как функция характеристик, касающихся первого терминала доступа, соотнесенного с первым портом перехода. Способ может дополнительно включить в себя этап, на котором определяют, что первый терминал доступа является кандидатом на применение Многостанционного Доступа с Пространственным Разделением каналов (SDMA), отображают порт второго перехода и соотносят второй терминал доступа со вторым портом перехода, когда второй терминал доступа также является кандидатом на применение SDMA. 5 н. и 25 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

ОПИСАНИЕ
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Область техники, к которой относится изобретение
Последующее описание в целом имеет отношение к беспроводной связи и, среди прочего, к гибким схемам взаимодействия для беспроводных систем связи.
Уровень техники
Чтобы предоставить возможность передачи данных на мобильные устройства и от них, должна быть задействована надежная сеть связи. Одной конкретной технологией, используемой в сегодняшних мобильных сетях связи, является Модуляция с Ортогональным Разделением Частот или Уплотнение с Ортогональным Разделением Частот (OFDM - Orthogonal Frequency Division Modulation/ Multiplexing). OFDM модулирует цифровые данные в несущий аналоговый электромагнитный сигнал и используется, например, в стандарте для БЛС IEEE 802.11a/g. Модулирующий сигнал OFDM (например, поддиапазон) формирует некоторое количество ортогональных поднесущих, причем каждая поднесущая независимо модулируется своими собственными данными. Выгоды от OFDM включают в себя простоту фильтрования шума, возможность изменять скорости восходящего информационного потока и нисходящего информационного потока (что может быть достигнуто путем распределения большего или меньшего количества несущих для каждого целевого назначения), возможность ослабить последствия частотно-избирательного замирания и т.д.
Кроме того, традиционные сети должны обладать возможностью приспосабливаться к новым технологиям, чтобы оказывать услуги постоянно увеличивающемуся числу пользователей. Таким образом, важно увеличить размерность в пределах секторов сети, не оказывая существенного отрицательного воздействия на качество передачи данных. При применении OFDM увеличение измерений может быть проблематично, поскольку существует конечное число тонов, которые могут использоваться для передачи данных. Многостанционный Доступ с Пространственным Разделением каналов (SDMA - Space Division Multiple Access) дает возможность увеличения размерности при помощи совместного использования частотно-временных ресурсов. Например, первый пользователь и второй пользователь могут использовать аналогичную в значительной степени частоту в один и тот же момент времени в отдельном секторе при условии, что они отделены достаточным пространственным расстоянием. Благодаря использованию лучей, SDMA может применяться в среде OFDM/OFDMA.
В одном конкретном примере, могут применяться передачи по сформированному лучу, чтобы задействовать SDMA в среде OFDM/OFDMA. Множественные передающие антенны, размещенные на базовой станции, могут использоваться для организации использующих "лучи" передач по сформированному лучу, которые обычно покрывают более узкую область, чем передачи, использующие отдельную передающую антенну. Однако отношение сигнал-смесь помехи с шумом (SINR - signal-to-noise-and-interference ratio) увеличивается в пределах области, покрываемой лучами. Части сектора, не покрытые лучом, могут именоваться как нулевая зона. Мобильные устройства, расположенные в пределах нулевой зоны, будут иметь очень низкое отношение SINR, что приводит к снижению эксплуатационных характеристик и возможной потере данных. В результате использования таких лучей, пользователи, отделенные достаточным пространственным расстоянием, могут устанавливать связь на аналогичных в значительной степени частотах, таким образом, увеличивая размерность, которая может применяться в пределах сектора. Однако возможны случаи, когда для пользователя нежелательно использовать SDMA. Например, когда требуется предварительное кодирование или когда требуется разнесение каналов, может произойти ухудшение эксплуатационных характеристик некоторых мобильных устройств в пределах конкретной зоны.
Раскрытие изобретения
Нижеизложенное представляет собой упрощенное раскрытие изобретения для обеспечения общего представления о некоторых аспектах заявленного объекта изобретения. Это раскрытие изобретения не является пространным обзором и не предназначено для выявления ключевых/критических элементов или очерчивания объема заявленного объекта изобретения. Оно предназначено только для представления некоторых понятий в упрощенной форме в качестве вводной части к более детальному описанию, которое представляется далее.
Изложенное в настоящем описании представляет собой системы, способы, устройства и изделия, которые облегчают распределение ресурсов в средах беспроводной связи по прямой линии связи. Может поддерживаться кодовая книга, которая указывает конкретных пользователей или терминалы доступа, по отношению к которым может применяться SDMA. Исходя из анализа кодовой книги, могут поддерживаться первое и второе дерево каналов, причем терминалы доступа, которые могут применять SDMA, соотносятся с портами переходов на разрозненных деревьях каналов. Это позволяет разрозненным терминалам доступа совместно использовать частотно-временные ресурсы. Что касается терминалов доступа, которые не являются кандидатами на применение SDMA, такие терминалы доступа могут быть соотнесены с портами переходов, которые назначаются первому дереву каналов и отображаются на частотные диапазоны, которые не отображаются на порты переходов во втором дереве каналов.
Например, в настоящем описании излагается способ для распределения ресурсов в среде беспроводной связи, причем способ содержит этапы, на которых принимают схему отображения между первым набором портов переходов одного дерева и частотным диапазоном и определяют, назначать ли второй терминал доступа на второй порт перехода, который отображается, по меньшей мере, на тот же частотный диапазон в течение аналогичного в значительной степени момента времени, причем определение производится как функция характеристик, касающихся первого терминала доступа, соотнесенного с первым портом перехода. Способ может дополнительно включать в себя этап, на котором определяют, что первый терминал доступа является кандидатом на применение Многостанционного Доступа с Пространственным Разделением каналов (SDMA), и отображают порт второго перехода на тот же частотный диапазон, и отображают второй порт перехода, и соотносят второй терминал доступа со вторым портом перехода, когда второй терминал доступа также является кандидатом на применение SDMA. Первое дерево каналов может включать в себя множественные отображения между портами переходов и частотными диапазонами согласно первой перестановке переходов, и второе дерево каналов может включать в себя множественные отображения между портами переходов и частотными диапазонами согласно первой перестановке переходов. Способ может дополнительно включать в себя этапы, на которых определяют, что первый терминал доступа имеет первое пространственное направление, определяют, что второй терминал доступа имеет второе пространственное направление, отображают первый терминал доступа на первый порт перехода для первого временного периода и отображают второй терминал доступа на второй порт перехода для первого временного периода. Еще в дополнение, способ может включать в себя этап, на котором принимают квантованную величину, указывающую первое направление от первого терминала доступа, и сопоставляют первый терминал доступа с портом перехода первого перехода, исходя из квантованной величины, причем квантованная величина может быть выбрана из кодовой книги.
Более того, в настоящем описании раскрывается устройство беспроводной связи, причем устройство содержит память, которая включает в себя информацию относительно того, являются ли два терминала доступа кандидатами на применение SDMA в среде OFDM/OFDMA. Устройство может дополнительно включать в себя процессор, который назначает два терминала доступа на два порта переходов, которые отображаются на аналогичные в значительной степени частоты в секторе в аналогичное в значительной степени время, если два терминала доступа являются кандидатами на применение SDMA. В одном примере, первое дерево каналов может включать в себя отображения между множественными портами переходов и множественными частотными диапазонами согласно перестановке переходов, и обрабатывающее устройство может определить отображения, соотнесенные со вторым деревом каналов как функцию перестановки переходов.
Кроме того, в настоящем описании изображается устройство для управления частотными ресурсами в среде беспроводной связи, причем устройство содержит средство для определения того, что первый терминал доступа и второй терминал доступа являются кандидатами на применение SDMA. Устройство может дополнительно включать в себя средство для назначения первого терминала доступа на первый порт перехода и второго терминала доступа на второй порт перехода, причем первый и второй порты переходов отображаются на аналогичные в значительной степени частотно-временные ресурсы. Устройство может дополнительно включать в себя средство для анализа первого дерева каналов, которое включает в себя отображение между первым портом перехода и частотно-временными ресурсами, а также средство для определения отображения между вторым портом перехода и частотно-временными ресурсами во втором дереве каналов.
Дополнительно, в настоящем описании раскрывается машиночитаемый носитель, причем он включает в себя инструкции для определения того, что первый терминал доступа является кандидатом на применение SDMA, назначения первого терминала доступа на один или более портов переходов, которые отображаются на один или более частотные тоны в первом дереве каналов, определения того, что второй терминал доступа является кандидатом на применение SDMA, назначения второго терминала доступа на один или более портов переходов, и отображения одного или более портов переходов, назначенных для второго терминала доступа, на один или более частотных тонов, отображенных на один или более портов переходов, назначенных для первого терминала доступа во втором дереве каналов.
Дополнительно, в настоящем описании раскрывается и изображается процессор, который исполняет инструкции для улучшения эксплуатационных характеристик среды беспроводной связи, при этом инструкции содержат соотнесение первого терминала доступа с первым набором портов переходов, причем первый терминал доступа выполнен с возможностью функционирования в среде OFDM/OFDMA, причем первый терминал доступа является кандидатом на применение SDMA, отображение первого набора портов переходов на диапазон частот, соотнесение второго терминала доступа со вторым набором портов переходов, причем второй терминал доступа выполнен с возможностью функционирования в среде OFDM/OFDMA, причем второй терминал доступа является кандидатом на применение SDMA, и отображение второго набора портов переходов на диапазон частот так, чтобы первый набор портов переходов и второй набор портов переходов отображались на диапазон частот в аналогичное в значительной степени время.
В завершение вышеизложенного и для установления связи между частями настоящего описания, некоторые иллюстративные аспекты излагаются здесь применительно к последующему описанию и прилагаемым чертежам. Эти аспекты указывают, однако, только некоторые из различных путей, которыми принципы заявленного объекта изобретения могут быть реализованы, и предмет заявки предполагает включение в себя всех таких аспектов и их эквивалентов. Другие преимущества и новые признаки могут быть обнаружены в последующем описании осуществления изобретения при рассмотрении совместно с чертежами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 является высокоуровневой структурной схемой системы, которая облегчает распределение ресурсов в среде беспроводной связи.
Фиг. 2 является представлением дерева каналов.
Фиг. 3 является представлением корневых узлов дерева каналов.
Фиг. 4 является изображением корневых узлов двух отдельных деревьев каналов, причем изображение демонстрирует один конкретный способ распределения частотно-временных ресурсов.
Фиг. 5 является изображением корневых узлов двух отдельных деревьев каналов, причем изображение демонстрирует один конкретный способ распределения частотно-временных ресурсов.
Фиг. 6 является изображением корневых узлов двух отдельных деревьев каналов, причем изображение демонстрирует один конкретный способ распределения частотно-временных ресурсов.
Фиг. 7 представляет собой устройство беспроводной связи, которое может применяться для распределения ресурсов в среде беспроводной связи.
Фиг. 8 является блок-схемой, демонстрирующей методику для распределения частотно-временных ресурсов в среде беспроводной связи.
Фиг. 9 является блок-схемой, демонстрирующей методику для обновления деревьев каналов как функции содержимого кодовой книги.
Фиг. 10 является блок-схемой, демонстрирующей методику для отображения портов переходов на частотные диапазоны во множественных деревьях каналов.
Фиг. 11 является иллюстративной беспроводной системой связи.
Фиг. 12 является демонстрацией иллюстративной беспроводной системы связи.
Фиг. 13 является демонстрацией системы, которая использует формирование луча для увеличения пропускной способности системы в среде беспроводной связи.
Фиг. 14 является демонстрацией системы, которая использует формирование луча для увеличения пропускной способности системы в среде беспроводной связи.
Фиг. 15 является демонстрацией среды беспроводной связи, которая может применяться в сочетании с различными системами и способами, изложенными в настоящем описании.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее заявленный объект изобретения описывается со ссылкой на чертежи, причем подобные номера позиций повсюду используются по отношению к подобным элементам. В последующем описании, для пояснения, излагаются многочисленные определенные детали, чтобы обеспечить полное понимание заявленного объекта изобретения. Однако может быть ясно, что такой объект изобретения может применяться на практике без этих определенных деталей. В других случаях, хорошо известные структуры и устройства показываются в форме структурной схемы, чтобы облегчить описание настоящего предмета изобретения.
Кроме того, различные варианты осуществления изображаются в настоящем описании применительно к пользовательскому устройству. Пользовательское устройство может также называться системой, абонентской установкой, абонентским пунктом, мобильной станцией, мобильным устройством, удаленной станцией, точкой доступа, базовой станцией, удаленным терминалом, терминалом доступа, пользовательским терминалом, терминалом, пользовательским посредником или пользовательским оборудованием. Пользовательское устройство может быть сотовым телефоном, беспроводным телефоном, телефоном с поддержкой протокола инициации сессии (SIP - Session Initiation Protocol), станцией беспроводного абонентского доступа (WLL - Wireless Local Loop), КПК, переносным устройством, обладающим способностью к беспроводному соединению, или другим обрабатывающим устройством, соединенным с беспроводным модемом.
Более того, аспекты заявленного объекта изобретения могут быть реализованы как способ, устройство или изделие с использованием стандартных программных и/или инженерных технологий для создания программного обеспечения, программно-аппаратного обеспечения, аппаратного обеспечения или любой их комбинации для управления компьютером, чтобы реализовать различные аспекты заявленного объекта изобретения. Термин "изделие", как используется в настоящем описании, предполагает охватывание компьютерной программы, доступной с какого-либо компьютерочитаемого устройства, несущей или носителя. Например, машиночитаемый носитель может включать в себя, но не ограничиваться этим, магнитные запоминающие устройства (например, жесткий диск, гибкий диск, магнитные карты…), оптические диски (например, компакт-диск (CD), цифровой универсальный диск (DVD)…), интеллектуальные карты и устройства памяти с групповой перезаписью (например, плата, карта для фотоаппарата, накопитель-ключ…). Дополнительно нужно принимать во внимание, что может применяться несущая волна, чтобы нести компьютерочитаемые электронные данные, такие как используемые при передаче и приеме голосовой почты или при доступе к сети, например сотовой сети связи. Конечно, специалисты в данной области техники обнаружат, что может быть внесено много изменений в эту конфигурацию без отступления от объема или сущности того, что излагается в настоящем описании.
Вернемся теперь к чертежам. Фиг. 1 демонстрирует систему 100, которая облегчает распределение ресурсов для выполнения SDMA на прямой линии связи в среде беспроводной связи в целом и в среде OFDM/OFDMA в частности. Система 100 включает в себя устройство 102 генерирования кодовой книги, которое может принимать данные от множества терминалов 104-108 доступа в пределах конкретного сектора, причем терминалы 104-108 доступа могут быть рассредоточены по всему сектору. Например, устройство 102 генерирования кодовой книги может обусловить предоставление пилот-сигналов на терминалы 104-108 доступа, а терминалы 104-108 доступа могут сгенерировать данные, касающиеся состояния канала, такие как данные Указателя Качества Канала (CQI - Channel Quality Indicator), и предоставить такие данные на устройство 102 генерирования кодовой книги. В то время как CQI приводится в качестве примера, понятно, что любые подходящие данные обратной связи могут быть предоставлены терминалами 104-108 доступа на устройство генерирования кодовой книги. Основываясь, по меньшей мере, частично, на информации обратной связи, устройство 102 генерирования кодовой книги может определить, является ли каждый из терминалов 104-108 доступа кандидатом на применение SDMA, связи с разнесенным приемом (с разнесением каналов), предварительного кодирования и т.д.
Используя обратную связь, устройство 102 генерирования кодовой книги может использовать, или обновлять, кодовую книгу 110, которая может включать в себя множество частей, что дает возможность планирования работы пользовательских устройств через SDMA. Например, первая часть может включать в себя веса формирования луча так, чтобы работа первого набора терминалов доступа могла планироваться согласно SDMA относительно других терминалов доступа, запланированных исходя из других весов формирования луча в других частях кодовой книги или в других кодовых книгах. В конкретном примере, терминал доступа, назначенный для первой части, может использовать частотно-временные ресурсы совместно с терминалом доступа, назначенным для второй части, поскольку таковые терминалы доступа находятся на достаточном пространственном расстоянии друг от друга. В отличие от этого, терминалы доступа, назначенные в пределах одной и той же части, не способны совместно использовать частотно-временные ресурсы, не приводя к большому значению переходной помехи между ними. Кодовая книга 110 также может включать в себя информацию, касающуюся того, какие лучи запланировать для терминалов доступа в пределах множества терминалов 104-108 доступа, которые не являются кандидатами на SDMA, и таким образом не должны использовать частотно-временные ресурсы совместно с другими терминалами доступа в пределах сектора. Например, терминалы доступа или каналы управления, которые не являются кандидатами на применение SDMA, могут быть выполнены с возможностью разнесения каналов, предварительного кодирования или приема широковещательных данных, и таким образом не должны использовать частотно-временные ресурсы совместно с другими терминалами доступа в этой части кодовой книги. В одном конкретном примере, устройство 102 генерирования кодовой книги может обновлять кодовую книгу 110 по мере того, как оно принимает пакеты от терминалов 104-108 доступа (например, кодовая книга 110 может обновляться попакетно).
Планировщик 112 может принимать кодовую книгу 110 и распределять ресурсы в пределах среды беспроводной связи. Более подробно, планировщик 112 может отображать терминалы 104-108 доступа на порты переходов и/или назначать перестановку переходов, основываясь на анализе кодовой книги 110, а также может отображать порты переходов на конкретные частоты. В одном конкретном примере, каждый порт перехода может отображаться на частотную область с шестнадцатью тонами. Чтобы предоставить возможность применения SDMA в пределах беспроводной системы связи, планировщик 112 может проанализировать два или более разрозненных дерева каналов, причем дерево каналов является отображением пространства портов на доступную частотную область. Корневые узлы дерева каналов могут соответствовать неперекрывающимся смежным тонам, таким образом, гарантируя ортогональность между терминалами доступа, соотнесенными с деревом каналов. Если два или более дерева каналов соотносятся с одной и той же частотной областью, терминалы доступа, соотнесенные с разрозненными деревьями, могут быть запланированы таким образом, чтобы они совместно использовали частотно-временные ресурсы.
Планировщик 112 может распределять частотно-временные ресурсы при помощи использования двух или более деревьев каналов несколькими различными способами, которые подробнее описываются ниже. Вкратце, планировщик 112 может назначать терминалы доступа на порты переходов, которые отображаются на частотный диапазон в первом дереве каналов, и не назначать терминалы доступа на соответствующие порты переходов (которые отображаются на тот же частотный диапазон) во втором дереве каналов. Это может делаться для помощи в поддержке ортогональности относительно терминалов доступа, которые не являются кандидатами на использование SDMA, поскольку эти терминалы доступа не запланированы для совместного использования частотно-временных ресурсов. Планировщик 112 также может назначать терминалы доступа, которые являются кандидатами на SDMA (в пределах первой части кодовой книги 110) на один или более портов переходов, причем порты переходов отображаются на конкретные частотные диапазоны в первом дереве каналов. После этого разрозненные терминалы доступа, которые являются кандидатами на использование SDMA (в пределах второй части кодовой книги 110), могут быть соотнесены с портами переходов, которые отображаются на аналогичные в значительной степени частотные диапазоны во втором дереве каналов.
В одном примере, отображение портов переходов на частоты в пределах двух или более деревьев каналов может быть сделано случайным образом во время запланированной перестановки. Эта перестановка может помочь в формировании разнесения взаимных помех, но может оказывать отрицательное влияние на расширяемость. В другом примере, отображение портов переходов на частотные диапазоны в пределах деревьев каналов может в точности совпадать. Например, в заданной перестановке, если первый терминал доступа назначается для первого набора портов переходов в первом дереве каналов, то соответствующий терминал доступа назначается для второго набора портов переходов во втором дереве каналов, причем второй набор портов переходов соответствует первому набору портов переходов по частотам, на которые отображаются порты переходов. Более того, порты переходов в пределах соответствующих наборов могут отображаться на соответствующие частоты. Другими словами, если не считать порты переходов, соотнесенные с терминалами доступа, которые не являются кандидатами на режим SDMA, деревья каналов могут быть зеркальным отображением друг друга. Еще в одном примере, отображение портов переходов на частотные диапазоны между деревьями каналов может быть реализовано как комбинация соответствия и хаотичности. Например, если первый терминал доступа назначается для первого набора портов переходов в первом дереве каналов, то соответствующий терминал доступа может быть назначен для второго набора портов переходов во втором дереве каналов, причем второй набор портов переходов соответствует первому набору портов переходов по частотам, на которые отображаются порты переходов. Однако отдельные порты переходов в пределах наборов портов переходов могут отображаться на частоты случайным образом. Поэтому, несмотря на то, что наборы портов переходов находятся в соответствии в деревьях каналов, отдельные порты переходов в пределах наборов могут не совпадать. Таким образом, планировщик 112 может использовать различные перестановки деревьев каналов применительно к определению регламента 114 установления соединений по отношению к терминалам 104-108 доступа.
Теперь обратимся к Фиг. 2. Демонстрируется иллюстративная структура 200 дерева каналов, которая может использоваться применительно к распределению ресурсов в прямой линии связи в пределах среды беспроводной связи OFDM/OFDMA. Древовидная структура 200 представляет отображение пространства портов на доступную частотную область. Корневые узлы 202-216 этой древовидной структуры 200 могут соответствовать неперекрывающимся смежным тонам, чтобы все терминалы доступа, запланированные в пределах одного и того же дерева, были соотнесены с ортогональностью. В традиционных OFDM/OFDMA системах может применяться единая древовидная структура для планирования установления соединений в пределах сектора, причем терминалы доступа, запланированные в пределах дерева каналов, будут соотнесены с ортогональностью каналов. Чтобы предоставить возможность применения SDMA, могут применяться множественные деревья каналов, причем терминалы доступа на разрозненных деревьях могут использовать аналогичные в значительной степени частотно-временные ресурсы.
Обратимся к Фиг. 3. Демонстрируется иллюстративное графическое изображение отображения между портами переходов и частотными областями 300, которое представлено корневыми узлами 202-216 древовидной структуры 200 (Фиг. 2). Отображение может соответствовать одной конкретной перестановке, поскольку порты переходов могут подвергаться отображению на различные частотные диапазоны, дающие разрозненные перестановки. В частности, древовидная структура 200 может включать в себя восемь корневых узлов 202-216, соответственно, восемь портов переходов могут отображаться на восемь различных частотных диапазонов, которые находятся в пределах доступной частотной области в течение одной перестановки переходов. Более подробно, первый порт перехода может отображаться на третий частотный диапазон (fr3), второй порт перехода может отображаться на первый частотный диапазон (fr1), третий порт перехода может отображаться на шестой частотный диапазон (fr6) и т.д. в течение перестановки переходов. Эти отображения могут назначаться случайно, псевдослучайно или каким-либо другим подходящим способом. Кроме того, отображения могут быть переназначены в течение конкретных временных интервалов и/или согласно графику перестановок. Также нужно понимать, что эти отображения позволяют терминалам доступа, которые соотнесены с портами переходов в пределах дерева 200 каналов, оставаться связанными с ортогональными каналами (например, таким образом могут формироваться частотные диапазоны для поддержки ортогональности). Кроме того, несмотря на изображение в виде дерева, можно понять, что структура 200 дерева каналов может храниться в матричной форме или другой подходящей форме, чтобы способствовать планированию терминалов доступа в среде беспроводной связи.
Теперь обратимся к Фиг. 4. Один иллюстративный способ назначения/планирования терминалов доступа на двух разрозненных деревьях каналов демонстрируется при помощи использования представлений 400 и 402 корневых узлов таких деревьев каналов. Как упоминалось выше, может быть сгенерирована кодовая книга, которая включает в себя, по меньшей мере, две группы терминалов доступа, которые могут работать в режиме SDMA (например, не ожидают широковещательных передач, не предпринимают предварительное кодирование,…). Эти группы могут формироваться при помощи указания терминалом доступа предпочтительных лучей, а также при помощи передачи по обратной связи CQI, связанного с предпочтительными лучами. Соответственно, терминалы доступа в первой группе могут использовать частотно-временные ресурсы совместно с терминалами доступа во второй группе, в то время как терминалы доступа в пределах одной и той же группы не должны совместно использовать частотно-временные ресурсы.
Представление 400 изображает корневые узлы первого дерева каналов, причем задается отображение между портами переходов и частотными диапазонами в пределах доступной частотной области по отношению к одной конкретной перестановке. Первое дерево каналов может быть основным деревом, где терминалы доступа, которые не являются кандидатами для работы в режиме SDMA, планируются/назначаются вместе с терминалами доступа в пределах первой группы терминалов доступа. Таким образом, например, первый терминал доступа (который должен работать в режиме SDMA) может быть назначен на первый и второй порты переходов (hp1 и hp2), которые случайно отображаются на третий и первый частотные диапазоны (fr3 и fr1), соответственно, в течение перестановки. Подразумевается, что термин "случайно", как он используется в настоящем описании, охватывает как действительно случайное отображение, так и псевдослучайное отображение портов переходов на частотные диапазоны. Второй терминал доступа (который не является кандидатом для работы в режиме SDMA), может быть соотнесен с третьим и четвертым портами переходов (hp3 и hp4), которые могут быть случайно отображены на шестой и восьмой частотные диапазоны (fr6 и fr8), соответственно. Третий терминал доступа (который должен работать в режиме SDMA), может быть соотнесен с пятым, шестым, седьмым и восьмым портами переходов (hp5, hp6, hp7 и hp8), которые могут быть случайно отображены на второй, седьмой, пятый и четвертый частотные диапазоны (fr2, fr7, fr5, и fr4), соответственно. Таким образом, первое дерево каналов может включать в себя порты переходов, которые соотносятся как с терминалами доступа, которые должны работать в режиме SDMA, так и с терминалами доступа, которые не должны работать в режиме SDMA, и отображение портов переходов на частотные диапазоны может быть выполнено случайным или псевдослучайным образом. Дополнительно, разрозненные пользователи со временем могут назначаться на различные порты переходов, и одни и те же пользователи могут поддерживать соотнесение с портами переходов, поскольку они отображаются на разрозненные частоты после перестановки переходов.
Представление 402 изображает корневые узлы второго дерева каналов, которое может применяться для планирования установления соединений по отношению к терминалам доступа, которые должны работать в режиме SDMA. Конкретнее, терминалы доступа, запланированные/назначенные относительно второго дерева каналов, могут использовать частотно-временные ресурсы совместно с терминалами доступа, запланированными/назначенными относительно первого дерева каналов. Например, четвертый терминал доступа, который должен работать в режиме SDMA, может быть назначен на десятый и одиннадцатый порты переходов, которые могут быть случайно назначены на любые подходящие частотные диапазоны в пределах доступной частотной области, за исключением шестого и восьмого частотных диапазонов (fr6 и fr8), поскольку эти диапазоны резервируются в первом дереве каналов для терминалов доступа, которые не работают в режиме SDMA. В представлении 402, десятый и одиннадцатый порты переходов (hp10 и hp11) случайно отображаются на второй и первый частотные диапазоны (fr2 и fr1), соответственно. Пятый терминал доступа, который должен работать в режиме SDMA, может быть назначен на двенадцатый порт перехода (hp12), который случайно отображается на седьмой частотный диапазон (fr7), а шестой терминал доступа, который должен работать в режиме SDMA, может быть назначен на порты 14-16 переходов, которые случайно отображаются на пятый, третий и четвертый частотные диапазоны (fr5, fr3 и fr4), соответственно. Это случайное отображение между портами переходов и частотными диапазонами обеспечивает разнесение взаимных помех в прямой линии связи для терминалов доступа, работающих в режиме SDMA, поскольку терминалы доступа, соотнесенные с разрозненными деревьями каналов, не могут совпадать. В заключение, порты переходов, соотнесенные с двумя деревьями каналов, могут случайно отображаться на частотные диапазоны в течение перестановок переходов, таким образом увеличивая разнесение взаимных помех.
Теперь обратимся к Фиг. 5. Демонстрируется другой иллюстративный способ для распределения ресурсов при помощи использования двух деревьев каналов, корневые узлы которых представлены на графических изображениях 500 и 502. Представление 500 изображает корневые узлы первого дерева каналов, причем отображение между портами переходов и частотными диапазонами в пределах доступной частотной области задается относительно одной перестановки переходов. В представлении 500, наборы портов переходов могут назначаться конкретному терминалу доступа или набору терминалов доступа. Например, первый набор портов переходов 504 может включать в себя первый и второй порты переходов (hp1 и hp2), которые могут быть назначены первому терминалу доступа. На иллюстративных изображениях 500 и 502, первый терминал доступа не является кандидатом на работу в режиме SDMA. hp1 и hp2 изображаются как случайно отображаемые на первый и третий частотные диапазоны (fr1 и fr3), соответственно. Однако понято, что отображение портов переходов на частотные диапазоны может задаваться как функция обратной связи терминала доступа, режима работы терминала доступа или любого другого подходящего параметра. Второй терминал доступа (который должен работать в режиме SDMA) может быть назначен на второй набор 506 портов переходов, причем такой набор 506 включает в себя порты 3-5 переходов (hp3, hp4, hp5). Эти порты переходов отображаются на шестой, седьмой и второй частотные диапазоны, соответственно. Первое дерево каналов может дополнительно включать в себя информацию, касающуюся набора 508 портов переходов, причем набор 508 включает в себя порты 6-8 переходов. Эти порты переходов назначаются третьему терминалу доступа, который должен работать в режиме SDMA, причем порты переходов отображаются на седьмой, четвертый и пятый частотные диапазоны (fr7, fr4 и fr5), соответственно.
Поскольку режим SDMA касается совместного использования частотно-временных ресурсов по отношению к терминалам доступа, может использоваться второе дерево каналов (корневые узлы которого представлены изображением 502). Второе дерево каналов может использоваться для планирования работы терминалов доступа на перекрывающихся частотах в течение перестановки переходов. Например, терминалы доступа на перекрывающихся частотах могут использовать разрозненные лучи для приема и передачи данных, причем такие лучи могут помочь в поддержании порогового уровня переходной помехи. Определение подходящего луча может быть сделано на основании пространственных характеристик, связанных с одним или более терминалами доступа. Как может быть понято из рассмотрения изображения 502, наборы портов переходов и отображения соответствуют наборам портов переходов и отображениям на изображении 500 (например, узлы корневого уровня двух деревьев каналов совпадают, за исключением относящихся к портам переходов, назначенным терминалам доступа, которые не запланированы для режима SDMA). Более подробно, четвертый набор 510 портов переходов соответствует первому набору 504 портов переходов. Однако, поскольку первый набор 504 портов переходов сопоставляется с терминалом доступа, который не должен работать в режиме SDMA, четвертый набор портов переходов не отображается на частотный диапазон и, следовательно, не назначается терминалам доступа. Пятый набор портов переходов 512 соответствует второму набору портов переходов 506. То есть пятый набор портов переходов 512 включает в себя одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый порты переходов, которые отображаются на частотные диапазоны, на которые порты переходов в пределах второго набора портов переходов 506 отображаются в течение перестановки переходов (например, четвертый терминал доступа соотносится с пятым набором портов переходов 512 и использует частотно-временные ресурсы совместно со вторым терминалом доступа). Шестой набор 514 портов переходов, который включает в себя четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый порты переходов (hp14, hp15 и hp16), соответствует третьему набору портов переходов (например, порты переходов в пределах шестого набора 514 портов переходов отображаются на частоты, которые соответствуют отображениям, сопоставленным с портами переходов в пределах третьего набора 508 портов переходов). Более подробно, hp14, hp15 и hp16 отображаются на fr7, fr4 и fr5, соответственно, в течение перестановки. Назначение пользователей на соответствующим образом отображенные порты переходов повышает расширяемость системы, однако может отрицательно влиять на разнесение взаимных помех.
Обратимся к Фиг. 6. Демонстрируется в корне отличный способ распределения ресурсов в среде беспроводной связи посредством применения двух деревьев каналов. Продемонстрированы представления 600 и 602 корневых узлов первого и второго деревьев каналов, соответственно, причем деревья каналов могут использоваться планировщиком 112 (Фиг. 1) для планирования установления соединений в беспроводной среде. Представление 600, связанное с первым деревом каналов, показывает, что наборы портов переходов могут быть соотнесены с терминалами доступа, и порты переходов могут быть назначены на частотные диапазоны или случайно, или в соответствии с подходящим алгоритмом в планировщике 112 (Фиг. 1) для каждой перестановки переходов. Представление 600 в значительной степени аналогично представлению 500 на Фиг. 5, включающему в себя аналогичные наборы портов переходов (504-508) и аналогичные отображения на частотные диапазоны.
Отображения, показанные на представления 602 корневых узлов второго дерева каналов, тем не менее, генерируются в корне отличным способом. Вместо отображений портов переходов в пределах наборов, соотнесенных со вторым деревом каналов, однозначно соответствующих отображениям портов переходов в пределах наборов, соотнесенных с первым деревом каналов, порты переходов в пределах наборов, соотнесенных со вторым деревом каналов, могут случайно отображаться на частотные диапазоны, соотнесенные с соответствующими наборами в пределах первого дерева каналов. Более подробно, представление 602 может включать в себя четвертый набор 510 портов переходов, который соответствует первому набору 504 портов переходов в представлении 600. Поскольку первый набор 504 портов переходов соотносится с терминалом доступа, который не будет работать в режиме SDMA, порты переходов в пределах четвертого набора 510 не отображаются, и частотные диапазоны fr1 и fr3 используются исключительно первым терминалом доступа. Пятый набор 512 портов переходов включает в себя hp11-13, которые соответствуют hp3-5 во втором наборе 506 портов переходов. Поскольку hp3-5 соотносятся с fr6, fr8 и fr2, соответственно, такие частоты будут отображаться на hp11-13. Однако hp11-13 могут случайно отображаться на эти частотные диапазоны, следовательно, например, hp11 может отображаться на fr8, hp12 может отображаться на fr2, а hp13 может отображаться на fr6. Таким образом, назначения пользователей на наборы портов переходов могут совпадать между первым и вторым деревьями каналов, но порты переходов в пределах наборов могут случайно назначаться на частотные диапазоны. Набор 514 портов переходов может включать в себя hp14 - hp16, которые отображаются на fr5, fr4 и fr7. Этот способ распределения ресурсов в беспроводной среде, в пределах которой при желании применяется SDMA, обеспечивает как расширяемость, так и разнесение взаимных помех между портами переходов.
Теперь обратимся к Фиг. 7. Демонстрируется устройство 700 беспроводной связи, которое может применяться для выполнения распределения ресурсов в среде беспроводной связи, в которой при желании применяется SDMA. Устройство 700 может включать в себя память 702, в которой может сохраняться и/или поддерживаться кодовая книга. Как описано выше, кодовая книга может включать в себя данные, касающиеся того, являются ли терминалы доступа кандидатами на использование SDMA в конкретный момент времени (что может задаваться, например, попакетно). Более подробно, кодовая книга может включать в себя квантованные величины, которые свидетельствуют о пространственных направлениях, сопоставленных с терминалами доступа. Кроме того, память 702 может включать в себя представления деревьев каналов, которые могут использоваться для планирования установления соединений, например, в среде OFDM/OFDMA. Деревья каналов могут включать в себя отображения между портами переходов и частотными диапазонами, причем частотные диапазоны могут многократно использоваться для терминалов доступа, которые запланированы для режима SDMA. Более того, отображения могут изменяться согласно различным перестановкам переходов.
Эта информация может быть предоставлена процессору 704, который затем может в соответствии с этим планировать установление соединений в беспроводной среде. В одном примере, процессор 704 может анализировать первое дерево каналов и определять отображения в пределах второго дерева каналов на основании, по меньшей мере, частично, содержимого первого дерева каналов. Например, содержимое первого дерева каналов может привести к ограничению в отношении частотных диапазонов во втором дереве каналов. Аналогично, перестановка переходов может использоваться для определения множественных отображений между портами переходов и частотными диапазонами как в первом дереве каналов, так и во втором дереве каналов.
В другом примере, как упоминалось выше, терминалы доступа могут попакетно планироваться по размерностям SDMA по аналогичным в значительной степени частотно-временным ресурсам. Коэффициент SDMA может быть функциональным планированием, предпринимаемым процессором 704. Точнее говоря, процессор 704 может назначать один или более терминалов доступа на канал, который соответствует аналогичным в значительной степени частотно-временным блокам в последовательных передачах. Индекс уплотнения может полностью управляться процессором 704 во время планирования, причем вполне разделенные терминалы доступа могут попарно или по трое планироваться относительно одного канала, и другие терминалы доступа не могут пространственно уплотняться. В еще одном примере, процессор 704 может применяться в сочетании с оптимизацией разнесения взаимных помех посредством случайного перекрывания терминалов доступа с поддержкой SDMA по частоте и времени. Процессор 704 может разделить все частотно-временные ресурсы на сегменты с различным индексом уплотнения. Для сегментов с индексом N уплотнения, может иметься N наборов каналов, где каждый набор является ортогональным, но перекрывающим среди наборов (см. Фиг. 6). Перекрывающиеся каналы могут иметь различные последовательности переходов по времени и частоте для того, чтобы максимизировать разнесение взаимных помех внутри сектора.
Обратимся к Фиг. 8-11. Демонстрируются методики, касающиеся распределения ресурсов, чтобы задействовать SDMA в среде OFDM/OFDMA. В то время как, для простоты толкования, методики показываются и описываются как последовательность действий, нужно понимать и принимать во внимание, что методики не ограничиваются порядком действий, поскольку некоторые действия, в соответствии с заявленным объектом изобретения, могут осуществляться в различном порядке и/или одновременно с другими действиями из тех, которые показаны и описаны в настоящей заявке. Например, специалисты в данной области техники поймут и примут во внимание, что методика могла бы быть в качестве альтернативы представлена как ряд взаимосвязанных состояний или событий, таких как в диаграмме состояний. Более того, для реализации методики в соответствии с одним или более вариантами осуществления могут использоваться не все проиллюстрированные действия.
Обратимся только к Фиг. 8. Демонстрируется методика 800 для распределения ресурсов в беспроводной среде. Методика 800 начинается на этапе 802, и на этапе 804 принимается отображение между первым портом перехода и частотным диапазоном. Например, это отображение может находиться в пределах первого дерева каналов после конкретной перестановки, которая может приниматься планировщиком (который может быть связан с обрабатывающим устройством). Более того, порт перехода может отображаться на конкретный частотный диапазон, основываясь на соотнесении терминала доступа или пользователя с таким портом перехода, а также с другими портами переходов и частотными диапазонами, назначенными им. На этапе 806 анализируется терминал доступа, назначенный на первый порт перехода. Например, от терминала доступа может приниматься информация обратной связи, касающаяся CQI для конкретного луча, предпочтительного луча и т.п. Более того, хотя не показано, могут также приниматься и анализироваться данные от других терминалов доступа.
На этапе 808 осуществляется определение относительно того, является ли терминал доступа кандидатом на применение SDMA. Например, если терминал доступа ждет широковещательные данные или работает в режиме разнесения, такой терминал доступа не будет кандидатом на применение SDMA. Точно так же, если терминал доступа запрашивает предварительное кодирование, такой терминал доступа не может быть кандидатом на применение SDMA на прямой линии связи. Если терминал доступа не является кандидатом на применение SDMA, то на этапе 810 другие порты переходов не будут отображаться на частотный диапазон, на который отображается первый порт перехода. Это гарантирует разнесение каналов и ортогональность по отношению к каналу, используемому терминалом доступа. Если терминал доступа является кандидатом на применение SDMA, то на этапе 812 второй порт перехода отображается на частотный диапазон, на который отображается первый порт перехода. Методика 800 завершается на этапе 814.
Теперь обратимся к Фиг. 9. Демонстрируется методика 900 для использования кодовой книги совместно с распределением ресурсов в среде беспроводной связи. Методика 900 начинается на этапе 902, и на этапе 904 один или более пилот-символов предоставляются терминалу доступа в пределах сектора. Например, при работе в режиме SDMA, терминал доступа может указать предпочтительный луч (из SDMA-группы), а также передать по обратной связи CQI, связанный с предпочтительным лучом. Пилотный канал CQI (F-CPICH), который может планироваться периодически при блочном режиме переходов, может применяться для оценки характеристики канала широкополосной частотной области на физических передающих антеннах. На этапе 906 поддерживается кодовая книга, основываясь на информации обратной связи, принятой от терминала доступа. Например, может вычисляться качество сигналов, исходя из записей кодовой книги на основании обратной связи на пилотном канале CQI. Это качество сигналов может применяться в сочетании с группированием пользователей (и тем самым, поддерживая кодовую книгу). Более подробно, каждый терминал доступа в режиме SDMA может сообщать индекс предпочтительного луча, который сохраняется в конкретной SDMA-группе в пределах кодовой книги. Терминалы доступа, соответствующие одной и той же SDMA-группе, помещаются в аналогичную в значительной степени группу, причем пользователи в пределах этой группы планируются так, чтобы они оставались ортогональными (например, они не перекрываются). Дело в том, что лучи в пределах одних и тех же SDMA-групп могут иметь аналогичные пространственные характеристики; следовательно, терминалы доступа, использующие эти лучи, вероятно, будут иметь аналогичные пространственные характеристики и не должны перекрываться. На этапе 908, первое и второе деревья каналов обновляются, исходя из содержимого кодовой книги. Например, пользователи в пределах одной и той же группы могут планироваться на одном и том же дереве каналов. Пользователи в раздельных группах могут совместно использовать частотно-временные ресурсы и, следовательно, могут планироваться на раздельных деревьях каналов. Методика 900 завершается на этапе 910.
Обратимся к Фиг. 10. Демонстрируется методика 1000 для распределения ресурсов в среде беспроводной связи. Методика 1000 начинается на этапе 1002, и на этапе 1004 определяется, что первый терминал доступа является кандидатом на использование SDMA. Например, может поддерживаться и анализироваться кодовая книга для определения того, что терминал доступа является кандидатом на применение SDMA. В детализированном примере, может быть определено, что терминал доступа является пространственно отдаленным от несопоставимого терминала доступа на достаточное расстояние, чтобы использовать SDMA. На этапе 1006, первый терминал доступа назначается на один или более портов переходов, и, на этапе 1008, эти один или более порты переходов отображаются на один или более частотные диапазоны в первом дереве каналов. Однако понятно, что порты переходов могут отображаться на частоты до назначения терминала доступа и что порядок действий методики 1000 может изменяться в зависимости от контекста и/или реализации. На этапе 1010 определяется, что второй терминал доступа является кандидатом на применение SDMA, и на этапе 1012 второй терминал доступа назначается на один или более портов переходов. На этапе 1014 эти один или более портов переходов, соотнесенные со вторым терминалом доступа, отображаются на один и тот же частотный(ые) диапазон(ны), на который отображаются эти один или более портов переходов, соотнесенные с первым терминалом доступа. Это дает возможность первому терминалу доступа и второму терминалу доступа совместно использовать частотно-временные ресурсы. После этого методика 1000 завершается на этапе 1016.
Фиг. 11 демонстрирует иллюстративную беспроводную систему связи с многостанционным доступом. Беспроводная система 1100 связи с многостанционным доступом включает в себя множество ячеек, например ячейки 1102, 1104 и 1106. В иллюстративной системе, продемонстрированной на Фиг. 11, каждая ячейка 1102, 1104 и 1106 может включать в себя точку 1150 доступа, которая включает в себя множество секторов. Множество секторов формируются антенными группами, каждая из которых отвечает за установление соединения с терминалами доступа в части ячейки. В ячейке 1102 каждая из антенных групп 1112, 1114 и 1116 соответствует различным секторам. В ячейке 1104 каждая из антенных групп 1118, 1120 и 1122 соответствует различным секторам. В ячейке 1106 каждая из антенных групп 1124, 1126 и 1128 соответствует различным секторам.
Каждая ячейка включает в себя несколько терминалов доступа, которые находятся на связи с одним или более секторами каждой точки доступа. Например, терминалы 1130 и 1132 доступа находятся на связи с точкой 1142 доступа (или базовой станцией), терминалы 1134 и 1136 доступа находятся на связи с точкой 1144 доступа, и терминалы 1138 и 1140 доступа находятся на связи с точкой 1146 доступа.
Как продемонстрировано на Фиг. 11, каждый терминал 1130, 1132, 1134, 1136, 1138 и 1140 доступа располагается в другой части своей соответствующей ячейки, нежели любой другой терминал доступа в той же самой ячейке. Дополнительно, каждый терминал доступа может находиться на различном расстоянии от соответствующих антенных групп, с которыми он связывается. Оба этих параметра обеспечивают ситуации, а также вследствие относящихся к окружению и других условий в ячейке приводящие к тому, что различные условия канала будут представлены между каждым терминалом доступа и соответствующей ему антенной группой, с которой он связывается.
Для целей настоящего описания, точка доступа может быть стационарной станцией, используемой для связи с терминалами, и может также именоваться и включать в себя некоторые или все их функциональные возможности, как базовая станция, узел B, или с использованием какой-либо другой терминологии. Терминал доступа может также именоваться и включать в себя некоторые или все их функциональные возможности, как пользовательское оборудование (ПО), устройство беспроводной связи, терминал, мобильная станция, терминал доступа, или с использованием какой-либо другой терминологии.
В одном примере, на базовой станции может использоваться набор известных лучей, чтобы обеспечить SDMA, например фиксированные или настраиваемые секторы. Если базовая станция осведомлена о лучшем луче для каждого пользователя, она может распределить один и тот же канал для различных пользователей, если они должны принимать данные по различным лучам. В другом примере, система 1100 может включать в себя всенаправленный луч, который не соответствует никакому предварительному кодированию. Базовая станция использовала бы этот луч для широковещательных или групповых передач. Еще в одном примере, система 1100 может использовать предварительное кодирование без SDMA, если такая информация, передаваемая по каналам, сообщается пользователю.
Индекс SDMA может быть параметром, который может изменяться относительно медленно. Это может произойти, так как индекс(ы), используемый для вычисления индекса SDMA, собирает пространственную статистику пользователя, которая может быть измерена мобильным устройством. Эта информация может использоваться мобильным устройством для вычисления луча, предпочтительного для него, и указания этого луча базовой станции. Даже без распределения мощности, знание о канале в передающем устройстве повышает пропускную способность, особенно для тех систем, у которых число передающих антенн TM больше, чем число приемных антенн RM. Повышение пропускной способности достигается с помощью передачи по направлениям собственных векторов канала. Передача по каналу информации обратной связи требует непроизводительных затрат.
SDMA предоставляет достаточно богатый набор лучей в передающем устройстве, что дает возможность большой гибкости при планировании. Пользователи планируются на лучи, что сообщается базовой станции через посредство какого-либо механизма обратной связи. Для эффективного планирования передающее устройство должно обладать информацией о качестве канала по каждому пользователю, если некоторый луч используется для планирования пользователя.
Фиг. 12 демонстрирует иллюстративную беспроводную систему 1200 связи. Базовая станция 1202 с тремя секторами включает в себя множественные антенные группы, одна включает в себя антенны 1204 и 1206, другая включает в себя антенны 1208 и 1210, и третья включает в себя антенны 1212 и 1214. Для каждой антенной группы изображено только две антенны, однако для каждой антенной группы может использоваться больше или меньше антенн. Мобильное устройство 1216 связывается с антеннами 1212 и 1214, причем антенны 1212 и 1214 передают информацию на мобильное устройство 1216 по прямой линии 1218 связи и принимают информацию от мобильного устройства 1216 по обратной линии 1220 связи. Мобильное устройство 1222 связывается с антеннами 1204 и 1206, причем антенны 1204 и 1206 передают информацию на мобильное устройство 1222 по прямой линии 1224 связи и принимают информацию от мобильного устройства 1222 по обратной линии 1226 связи.
Каждая антенная группа и/или область, в которой они предназначены для установления связи, может именоваться как сектор базовой станции 1202. Например, каждая из антенных групп может быть выполнена с возможностью установления связи с мобильными устройствами в секторе областей, покрываемых базовой станцией 1202. Базовая станция может быть стационарной станцией, используемой для связи с терминалами, и может также именоваться как точка доступа, узел B, или с использованием какой-либо другой терминологии. Мобильное устройство может также называться как мобильная станция, пользовательское оборудование (ПО), устройство беспроводной связи, терминал, терминал доступа, пользовательское устройство, телефонная трубка, или с использованием какой-либо другой терминологии.
SDMA может использоваться с системами с частотным разделением каналов, такими как системы многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). OFDMA-система разбивает полную ширину полосы пропускания системы на множественные ортогональные поддиапазоны. Эти поддиапазоны именуются также как тоны, несущие, поднесущие, элементы дискретизации и/или частотные каналы. Каждый поддиапазон соотносится с поднесущей, которая может модулироваться данными. OFDMA-система может использовать уплотнение с разделением по времени и/или частоте для достижения ортогональности между множественными передачами данных для множественных пользовательских устройств. Группы пользовательских устройств могут распределяться по отдельным поддиапазонам, и передача данных для каждого пользовательского устройства может отправляться на поддиапазоне(ах), распределенном этому пользовательскому устройству.
Фиг. 13 демонстрирует систему 1300, которая использует SDMA для увеличения пропускной способности системы в среде беспроводной связи. Система 1300 может постоянно находиться на базовой станции и/или на пользовательском устройстве, как будет понятно специалисту в данной области техники. Система 1300 содержит принимающее устройство 1302, которое принимает сигнал, например, от одной или более приемных антенн и выполняет типичные действия (например, фильтрует, усиливает, проводит понижающее преобразование,…) на принятом сигнале и переводит в цифровую форму предварительно обработанный сигнал, чтобы получить отсчеты. Устройство 1304 демодуляции может демодулировать и предоставлять принятые пилотные символы на процессор 1306 для оценки канала.
Процессор 1306 может быть процессором, предназначенным для анализа информации, принятой принимающим компонентом 1302, и/или генерирования информации для передачи передающим устройством 1314. Процессор 1306 может быть процессором, который управляет одной или более частями системы 1300, и/или процессором, который анализирует информацию, принятую принимающим устройством 1302, генерирует информацию для передачи передающим устройством 1314 и управляет одной или более частями системы 1300. Система 1300 может включать в себя компонент 1308 оптимизации, который координирует назначения лучей. Компонент 1308 оптимизации может быть встроен в процессор 1306. Нужно учитывать, что компонент 1308 оптимизации может включать в себя код оптимизации, который выполняет служебную программу базисного анализа в сочетании с назначением пользовательских устройств на лучи. Код оптимизации может использовать основанные на искусственном интеллекте способы в сочетании с осуществлением логического вывода, и/или вероятностных определений, и/или статистических определений в сочетании с оптимизацией назначений лучей пользовательским устройствам.
Система (пользовательское устройство) 1300 может дополнительно содержать память 1310, которая функционально соединяется с процессором 1306, и которая хранит информацию, касающуюся информации формы луча, таблицы поиска, содержащие соответствующую информацию, и любую другую применимую информацию, имеющую отношение к формированию лучей, как описано в настоящей заявке. Память 1310 может дополнительно хранить протоколы, связанные с генерированием таблиц поиска, и т.д., так что система 1300 может применять сохраненные протоколы и/или алгоритмы для увеличения пропускной способности системы. Примем во внимание, что компоненты хранилища данных (например, блоки памяти), изображенные в настоящем описании, могут быть или энергозависимой памятью, или энергонезависимой памятью, или могут включать в себя и энергозависимую, и энергонезависимую память. Для иллюстрации, и не ограничиваясь этим, энергонезависимая память может включать в себя постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), программируемое ПЗУ (ППЗУ), электрически программируемое ПЗУ (ЭППЗУ), электрически стираемое ПЗУ (ЭСППЗУ) или память с групповой перезаписью. Энергозависимая память может включать в себя оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), которое действует как внешняя быстродействующая буферная память. Для иллюстрации, и не ограничиваясь этим, ОЗУ доступно во многих формах, таких как синхронное ОЗУ (СОЗУ), динамическое ОЗУ (ДОЗУ), синхронное ДОЗУ (СДОЗУ), СДОЗУ с двойной скоростью обмена (ДСО СДОЗУ), расширенное СДОЗУ (РСДОЗУ), ДОЗУ с синхронной связью (ССДОЗУ) и ОЗУ, использующее технологию Direct Rambus (DR-ОЗУ). Память 1310 систем и способов предмета изобретения предполагает включение в себя, не ограничиваясь этим, эти и любые другие подходящие типы памяти. Процессор 1306 соединяется с устройством 1312 модуляции символов и передающим устройством 1314, которое передает модулированный сигнал.
Фиг. 14 демонстрирует систему, которая использует SDMA для увеличения пропускной способности системы в среде беспроводной связи. Система 1400 содержит базовую станцию 1402 с принимающим устройством 1410, которое принимает сигнал(ы) от одного или более пользовательских устройств 1404 через одну или более приемных антенн 1406 и передает на одно или более пользовательских устройств 1404 посредством множества передающих антенн 1408. В одном примере, приемные антенны 1406 и передающие антенны 1408 могут быть реализованы с использованием единственного набора антенн. Принимающее устройство 1410 может принимать информацию от приемных антенн 1406 и функционально связываться с устройством 1412 демодуляции, которое демодулирует принятую информацию. Принимающее устройство 1410 может быть, например, Rake-приемником (например, технология, которая по отдельности обрабатывает компоненты многолучевых сигналов, используя множество устройств корреляционной обработки по групповому спектру,…), принимающим устройством на базе MMSE (minimum mean-square error - минимальная среднеквадратическая ошибка), или каким-либо другим подходящим принимающим устройством для выделения назначенных пользовательских устройств, что будет понятно специалисту в данной области техники. Например, могут применяться множественные принимающие устройства (например, один для каждой приемной антенны), и такие принимающие устройства могут устанавливать связь друг с другом, чтобы обеспечить улучшенные оценки пользовательских данных. Демодулированные символы анализируются процессором 1414, который аналогичен процессору, описанному выше по отношению к Фиг. 13, и соединяется с памятью 1416, которая хранит информацию, касающуюся назначений пользовательских устройств, таблицы поиска, имеющие к этому отношение, и т.п. Выходные данные принимающего устройства для каждой антенны могут совместно обрабатываться принимающим устройством 1410 и/или процессором 1414. Устройство 1418 модуляции может уплотнять сигнал для передачи передающим устройством 1420 через передающие антенны 1408 на пользовательские устройства 1404.
Базовая станция 1402 дополнительно содержит компонент 1422 назначения, который может быть процессором, отдельным от процессора 1414 или встроенным в него, и который может оценивать совокупность всех пользовательских устройств в секторе, обслуживаемом базовой станцией 1404, и может назначать пользовательские устройства на лучи, основываясь, по меньшей мере, частично, на местоположении отдельных пользовательских устройств.
Фиг. 15 демонстрирует передающее устройство и принимающее устройство в беспроводной системе 1500 связи с многостанционным доступом. Для краткости беспроводная система 1500 связи изображает одну базовую станцию и одно пользовательское устройство; однако нужно принимать во внимание, что система может включать в себя больше одной базовой станции и/или больше одного пользовательского устройства, причем дополнительные базовые станции и/или пользовательские устройства могут быть аналогичными в значительной степени или отличными от иллюстративных базовой станции и пользовательского устройства, описываемых ниже. В дополнение, нужно учитывать, что базовая станция и/или пользовательское устройство могут использовать системы и/или способы, изложенные в настоящем описании, чтобы облегчить установление беспроводной связи между ними.
В передающей системе 1510 данные информационного обмена для множества потоков данных предоставляются от источника 1512 данных на устройство 1514 обработки передачи данных. В одном примере, каждый поток данных может передаваться через соответствующую передающую антенну. Устройство 1514 обработки передачи данных форматирует, кодирует и перемежает данные информационного обмена для каждого потока данных на основании конкретной схемы кодирования, выбранной для этого потока данных, чтобы предоставить кодированные данные. Например, устройство 1514 обработки передачи данных может применять веса формирования луча к символам потоков данных, исходя из пользователя, которому символы будут передаваться, и антенны, от которой символ будет передаваться. В некоторых вариантах осуществления, веса формирования луча могут генерироваться, исходя из информации реакции канала, которая свидетельствует о состоянии трактов передачи между точкой доступа и терминалом доступа. Информация реакции канала может генерироваться, используя информацию CQI или оценки каналов, предоставленные пользователем. Дополнительно, в случаях запланированных передач, устройство 1514 обработки передачи данных может выбирать формат пакета на основании оценочной информации, которая передается от пользователя.
Кодированные данные для каждого потока данных могут уплотняться с данными пилот-сигнала, используя OFDM-технологии. Данные пилот-сигнала представляют собой, как правило, известную комбинацию данных, которая обрабатывается известным способом и может использоваться в принимающей системе для оценки характеристики канала. Затем уплотненный пилот-сигнал и кодированные данные для каждого потока данных модулируются (например, отображаются в символы) на основании конкретной модуляционной схемы (например, BPSK (binary phase shift keying - двоичная фазовая манипуляция), QSPK (quadrature phase shift keying - квадратурная фазовая манипуляция), M-PSK (М-значная фазовая манипуляция) или M-QAM (М-значная квадратурная амплитудная модуляция)), выбранной для этого потока данных, чтобы предоставить модуляционные символы. Скорость передачи данных, кодирование и модуляция для каждого потока данных могут определяться инструкциями, исполняемыми на предоставленном процессоре 1530. В некоторых вариантах осуществления, число параллельных пространственных потоков может изменяться согласно оценочной информации, которая передается от пользователя.
Модуляционные символы для потоков данных предоставляются на устройство 1520 обработки передачи со многими входами и выходами (MIMO - multiinput multioutput), которое может дополнительно обрабатывать модуляционные символы (например, для OFDM). Устройство 1520 обработки MIMO-передачи предоставляет NT потоков символов на NT передающих устройств (ПРДУ) 1522a-1522t. Например, устройство 1520 обработки MIMO-передачи может применять веса формирования луча к символам потоков данных, исходя из пользователя, которому символы будут передаваться, и антенны, от которой символ будет передаваться, вследствие информации реакции канала этого пользователя.
Каждое передающее устройство 1522 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов, чтобы предоставить один или более аналоговых сигналов, и осуществляет дополнительную предварительную обработку (например, усиливает, фильтрует и проводит повышающее преобразование) аналоговых сигналов, чтобы предоставить модулированный сигнал, пригодный для передачи по MIMO-каналу. NT модулированных сигналов от передающих устройств 1522a-1522t передаются от NT антенн 1524a-1524t, соответственно.
В принимающей системе 1550, передаваемые модулированные сигналы принимаются с помощью NR антенн 1552a-1552r, и принятый сигнал от каждой антенны 1552 предоставляется на соответствующее принимающее устройство (ПРНУ) 1554. Каждое принимающее устройство 1554 осуществляет предварительную обработку (например, фильтрует, усиливает и проводит понижающее преобразование) соответствующего принятого сигнала, переводит в цифровую форму предварительно обработанный сигнал, чтобы предоставить отсчеты, и дополнительно обрабатывает отсчеты, чтобы предоставить соответствующий "принятый" поток символов.
Затем устройство 1560 обработки приема данных принимает и обрабатывает принятые от NR принимающих устройств 1554 NR потоков символов на основании технологии обработки конкретного принимающего устройства, чтобы обеспечить ранговое число "выявленных" потоков символов. Обработка посредством устройства 1560 обработки приема данных описывается с дополнительными подробностями ниже. Каждый выявленный поток символов включает в себя символы, которые являются оценками модуляционных символов, передаваемых для соответствующего потока данных. Затем устройство 1560 обработки приема данных демодулирует, подвергает обратному перемежению и декодирует каждый выявленный поток символов, чтобы восстановить данные информационного обмена для потока данных. Обработка посредством устройства 1560 обработки приема данных является дополняющей для выполняемой устройством 1520 обработки MIMO-передачи и устройством 1514 обработки передачи данных в передающей системе 1510.
Оценка характеристики канала, сгенерированная устройством 1560 обработки приема, может использоваться для выполнения пространственной, пространственной/временной обработки на принимающем устройстве, регулирования уровней мощности, изменения коэффициентов или схем модуляции, или других действий. Устройства 1560 обработки приема может дополнительно оценивать отношения сигнал-смесь помехи с шумом (SNR - signal-to-noise-and-interference ratio) выявленных потоков символов, а возможно, и другие характеристики канала, и предоставляет эти величины на процессор 1570. Устройство 1560 обработки приема данных или процессор 1570 могут дополнительно получать оценку "эффективного" отношения SNR для системы. Затем процессор 1570 предоставляет оценочную информацию о канале (CSI - channel status indicator, указатель состояния канала), которая может содержать различные виды информации относительно линии связи и/или принятого потока данных. Например, CSI может содержать только действующее отношение SNR. Тогда CSI обрабатывается устройством 1538 обработки передачи данных, которое также принимает данные информационного обмена для множества потоков данных от источника 1576 данных, модулируется устройством 1580 модуляции, предварительно обрабатывается передающими устройствами 1554a - 1554r и передается обратно в передающую систему 1510.
В передающей системе 1510, модулированные сигналы от принимающей системы 1550 принимаются антеннами 1524, предварительно обрабатываются принимающими устройствами 1522, демодулируются устройством 1540 демодуляции и обрабатываются устройством 1542 обработки приема данных, чтобы восстановить CSI, сообщаемый принимающей системой. Затем сообщаемый CSI предоставляется на процессор 1530 и используется (1) для определения скорости передачи данных и схем кодирования и модуляции, которые используются для потоков данных и (2) для генерирования различных директив для устройства 1514 обработки передачи данных и устройства 1520 обработки MIMO-передачи.
Могут использоваться различные технологии обработки в передающем устройстве для обработки NR принятых сигналов, чтобы выявить NT передаваемых потоков символов. Эти технологии обработки принимающего устройства могут быть сгруппированы в две основные категории: (i) пространственные и пространственно-временные технологии обработки принимающего устройства (которые также именуются как технологии компенсации); и (ii) технологии обработки принимающего устройства с "последовательными обнулением/компенсацией и подавлением помех" (которые также именуются как технологии обработки принимающего устройства с "последовательным подавлением помех" или "последовательным подавлением").
MIMO-канал, сформированный NT передающими и NR приемными антеннами, может быть разложен на NS независимых каналов, причем NS≤min {NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов может также именоваться как пространственный подканал (или канал передачи) MIMO-канала, и соответствовать размерности.
При программной реализации, технологии, изложенные в настоящем описании, могут быть реализованы модулями (например, процедурами, функциями и так далее), которые выполняют функции, изложенные в настоящем описании. Коды программного обеспечения могут храниться в блоках памяти и исполняться процессорами. Блок памяти может быть реализован внутри процессора или быть внешним по отношению к процессору, в этом случае они могут быть коммуникативно связаны посредством того или иного средства, известного в данной области техники.
Нужно понимать, что варианты осуществления, изложенные в настоящем описании, могут быть реализованы в аппаратном обеспечении, программном обеспечении, программно-аппаратном обеспечении, промежуточном программном обеспечении, микропрограмме или любой их комбинации. При аппаратной реализации, блоки обработки данных внутри точки доступа или терминала доступа могут быть реализованы в пределах одной или более специализированных интегральных схемах (СИС), цифровых сигнальных процессорах (ЦСП), устройствах цифровой обработки сигналов (УЦОС), программируемых логических устройствах (ПЛУ), программируемых вентильных матрицах (ПВМ), обрабатывающих устройствах, управляющих устройствах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных блоках, выполненных с возможностью выполнения функций, изложенных в настоящем описании, или их комбинаций.
Когда системы и/или способы реализуются в программном обеспечении, аппаратно-программном обеспечении, промежуточном программном обеспечении или в микропрограмме, программном коде или кодовых сегментах, они могут сохраняться на машиночитаемом носителе, например компоненте хранения. Кодовый сегмент может отражать процедуру, функцию, подпрограмму, программу, стандартную программу, стандартную подпрограмму, модуль, пакет программ, класс или любую комбинацию инструкций, структур данных или операторов программы. Кодовый сегмент может быть связан с другим кодовым сегментом или аппаратной схемой посредством пересылки и/или приема информации, данных, аргументов, параметров или содержимого памяти. Информация, аргументы, параметры, данные и т.д. могут пересылаться, переправляться или передаваться с использованием любого подходящего средства, включающего в себя совместное использование памяти, пересылку сообщений, эстафетную передачу данных, передачу по сети и т.д.
При программной реализации, технологии, изложенные в настоящем описании, могут быть реализованы модулями (например, процедурами, функциями и так далее), которые выполняют функции, изложенные в настоящем описании. Коды программного обеспечения могут храниться в блоках памяти и исполняться обрабатывающими устройствами. Блок памяти может быть реализован внутри процессора или быть внешним по отношению к процессору, в этом случае они могут быть коммуникативно связаны посредством того или иного средства, известного в данной области техники.
Вышеописанное включает в себя примеры заявленного объекта изобретения. Конечно, невозможно описать каждую возможную комбинацию компонентов или методик в целях описания означенного объекта изобретения, но любой специалист в данной области техники может понять, что возможны многие дополнительные комбинации и перестановки. Соответственно, заявленный объект изобретения подразумевает охватывание всех таких изменений, модификаций и вариаций, которые находятся в пределах сущности и объема прилагаемой формулы изобретения. Дополнительно, в том смысле, в каком термин "включает в себя" используется или в описании осуществления изобретения, или в формуле изобретения, этот термин подразумевает включение в себя до некоторой степени аналогичного термина "содержит", как, например, "содержит" интерпретируется при применении в качестве переходного слова в пункте формулы изобретения.

Claims (30)

1. Способ распределения ресурсов в среде беспроводной связи, причем способ содержит этапы, на которых:
принимают отображение первого порта перехода на частотный диапазон и
определяют, назначать ли второй терминал доступа на второй порт перехода, который отображается, по меньшей мере, на тот же частотный диапазон в течение, по существу, аналогичного момента времени, причем определение производят как функцию характеристик, относящихся к первому терминалу доступа, соотнесенному с первым портом перехода.
2. Способ по п.1, который дополнительно содержит этапы, на которых:
определяют, что первый терминал доступа является кандидатом на применение многостанционного доступа с пространственным разделением каналов (SDMA); и
отображают второй порт перехода на частотный диапазон и соотносят второй терминал доступа со вторым портом перехода, когда второй терминал доступа также является кандидатом на применение SDMA.
3. Способ по п.2, в котором отображение порта перехода на частотный диапазон содержится в первом или втором дереве каналов, причем первое дерево каналов включает в себя множество отображений портов переходов на частотные диапазоны, причем первое дерево каналов дополнительно включает в себя первый порт перехода и второе дерево каналов включает в себя множество отображений портов переходов на частотные диапазоны, причем второе дерево каналов дополнительно включает в себя второй порт перехода.
4. Способ по п.1, который дополнительно содержит этапы, на которых:
определяют, что первый терминал доступа не является кандидатом на применение SDMA; и
предотвращают отображение второго порта перехода.
5. Способ по п.1, в котором отображение порта перехода на частотный диапазон содержится в первом или втором дереве каналов, причем первое дерево каналов включает в себя множество отображений портов переходов на частотные диапазоны согласно первой перестановке переходов и второе дерево каналов включает в себя множество отображений портов переходов на частотные диапазоны согласно первой перестановке переходов.
6. Способ по п.5, который дополнительно содержит этапы, на которых:
определяют, что первый терминал доступа имеет первое пространственное направление;
определяют, что второй терминал доступа имеет второе пространственное направление;
отображают первый терминал доступа на первый порт перехода для первого временного периода и
отображают второй терминал доступа на второй порт перехода для первого временного периода.
7. Способ по п.6, который дополнительно содержит этапы, на которых:
сопоставляют первый терминал доступа с первым множеством портов переходов в первом дереве каналов; и
предотвращают сопоставление третьего терминала доступа с первым множеством портов переходов во втором дереве каналов.
8. Способ по п.7, который дополнительно содержит этап, на котором определяют, что третий терминал доступа работает в режиме разнесения, и в котором этап, на котором предотвращают сопоставление, содержит этап, на котором предотвращают сопоставление в тех случаях, когда третий терминал доступа работает в режиме разнесения.
9. Способ по п.7, в котором каждый порт перехода отображают на диапазон частот, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых:
случайным образом отображают первое множество портов переходов на частоты в пределах диапазона частот и
случайным образом отображают второе множество портов переходов на частоты в пределах диапазона частот.
10. Способ по п.6, который дополнительно содержит этапы, на которых:
принимают квантованную величину, указывающую первое направление от первого терминала доступа; и
сопоставляют первый терминал доступа с первым портом перехода исходя из квантованной величины.
11. Способ по п.10, в котором квантованную величину выбирают из кодовой книги.
12. Способ по п.1, который дополнительно содержит этап, на котором принимают информацию о канале от первого терминала доступа и в котором этап, на котором определяют, назначать ли второй терминал доступа на второй порт перехода, содержит этап, на котором определяют это исходя из информации о канале.
13. Способ по п.12, в котором информация о канале содержит указатель качества канала.
14. Устройство беспроводной связи, которое содержит:
память, которая включает в себя информацию о том, являются ли два терминала доступа кандидатами на применение SDMA в среде OFDM/OFDMA; и
процессор, который назначает два терминала доступа на два порта переходов, которые отображаются на, по существу, аналогичные частоты в секторе в, по существу, аналогичное время, если два терминала доступа являются кандидатами на применение SDMA.
15. Устройство беспроводной связи по п.14, в котором отображения портов переходов на частотные диапазоны содержатся в первом или втором дереве каналов, причем первое дерево каналов включает в себя отображения множества портов переходов на множество частотных диапазонов согласно перестановке переходов, и процессор определяет отображения, ассоциативно связанные со вторым деревом каналов как функцию перестановки переходов.
16. Устройство беспроводной связи по п.14, в котором процессор выполняет отображение для прямой линии связи.
17. Устройство беспроводной связи по п.14, в котором процессор принимает пакеты от двух терминалов доступа и попакетно определяет, являются ли эти два терминала доступа кандидатами на применение SDMA.
18. Устройство беспроводной связи по п.14, в котором процессор связан с множеством передающих антенн, которые применяются для совершения обмена информацией между точкой доступа и двумя терминалами доступа.
19. Устройство для управления частотными ресурсами в среде беспроводной связи, которое содержит:
средство для определения того, что первый терминал доступа и второй терминал доступа являются кандидатами на применение SDMA; и
средство для назначения первого терминала доступа на первый порт перехода и второй терминал доступа на второй порт перехода, причем первый и второй порты переходов отображаются на, по существу, аналогичные частотно-временные ресурсы.
20. Устройство по п.19, которое дополнительно содержит:
средство для анализа первого дерева каналов, которое включает в себя отображение первого порта перехода на частотно-временные ресурсы; и
средство для определения отображения второго порта перехода на частотно-временные ресурсы во втором дереве каналов.
21. Устройство по п.19, которое дополнительно содержит;
средство для поддерживания кодовой книги, причем кодовая книга включает в себя информацию, касающуюся квантованной величины, указывающей первое пространственное направление, ассоциативно связанное с первым терминалом доступа; и
средство для определения отображений, соотнесенных с первым деревом каналов и вторым деревом каналов как функции квантованной величины.
22. Устройство по п.19, которое дополнительно содержит:
средство для определения того, что третий терминал доступа не является кандидатом на применение SDMA; и
средство для обеспечения того, что третий терминал доступа не использует частотно-временные ресурсы совместно с другими терминалами доступа.
23. Устройство по п.19, которое дополнительно содержит:
средство для отображения первого множества портов переходов на набор частот в пределах диапазона частот и
средство для отображения второго множества портов переходов на набор частот в пределах диапазона частот так, чтобы порт перехода в пределах первого множества портов переходов и соответствующий порт перехода в пределах второго множества портов переходов отображались на соответствующие частоты в пределах набора частот.
24. Устройство по п.19, которое дополнительно содержит:
средство для случайного отображения первого множества портов переходов на набор частот в пределах диапазона частот и
средство для случайного отображения второго множества портов переходов, соответствующих первому набору портов переходов, на набор частот в пределах диапазона частот так, чтобы соответствующие порты переходов в пределах первого набора портов переходов и второго набора портов переходов не отображались на, по существу, аналогичные частоты.
25. Машиночитаемый носитель, обладающий сохраненными в нем исполняемыми компьютером инструкциями для:
определения того, что первый терминал доступа является кандидатом на применение SDMA;
назначения первого терминала доступа на один или более портов переходов, которые отображаются на один или более частотные тоны в первом дереве каналов;
определения того, что второй терминал доступа является кандидатом на применение SDMA;
назначения второго терминала доступа на один или более портов переходов и
отображения одного или более портов переходов, назначенных второму терминалу доступа, на один или более частотных тонов, отображенных на один или более портов переходов, назначенных первому терминалу доступа, во втором дереве каналов.
26. Носитель по п.25, который дополнительно содержит инструкции для определения того, что первый терминал доступа пространственно отделен на достаточное расстояние от второго терминала доступа, чтобы позволить первому терминалу доступа и второму терминалу доступа совместно использовать частотно-временные ресурсы.
27. Носитель по п.25, который дополнительно содержит инструкции для:
определения того, что третий терминал доступа не является кандидатом на применение SDMA;
назначения третьего терминала доступа на один или более портов переходов в пределах первого дерева каналов и
обеспечения того, что порты переходов в пределах второго дерева каналов, которые соответствуют портам переходов в пределах первого дерева каналов, сопоставленным с третьим терминалом доступа, не назначаются на несопоставимый терминал доступа.
28. Носитель по п.27, который дополнительно содержит инструкции для:
случайного отображения одного или более портов переходов, сопоставленных с первым терминалом доступа, на один или более частотных тонов и
случайного отображения одного или более портов переходов, сопоставленных со вторым терминалом доступа, на один или более частотных тонов.
29. Устройство беспроводной связи, которое содержит:
процессор, который выполняет инструкции для улучшения эксплуатационных характеристик для среды беспроводной связи, при этом инструкции содержат:
соотнесение первого терминала доступа с первым набором портов переходов, причем первый терминал доступа выполнен с возможностью функционирования в среде OFDM/OFDMA, причем первый терминал доступа является кандидатом на применение SDMA;
отображение первого набора портов переходов на диапазон частот;
соотнесение второго терминала доступа со вторым набором портов переходов, причем второй терминал доступа выполнен с возможностью функционирования в среде OFDM/OFDMA, причем второй терминал доступа является кандидатом на применение SDMA; и
отображение второго набора портов переходов на диапазон частот так, чтобы первый набор портов переходов и второй набор портов переходов отображались на диапазон частот в, по существу, аналогичное время, и
блок памяти, коммуникативно связанный с процессором и выполненный с возможностью хранения упомянутых инструкций.
30. Устройство по п.29, в котором процессор выполняет инструкции, которые дополнительно содержат обеспечение того, что первый и второй терминалы доступа пространственно отделены на пороговое расстояние.
RU2008121200/09A 2005-10-27 2006-10-27 Управление ресурсами sdma RU2407156C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/261,837 2005-10-27
US11/261,837 US8693405B2 (en) 2005-10-27 2005-10-27 SDMA resource management

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008121200A RU2008121200A (ru) 2009-12-10
RU2407156C2 true RU2407156C2 (ru) 2010-12-20

Family

ID=37744369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008121200/09A RU2407156C2 (ru) 2005-10-27 2006-10-27 Управление ресурсами sdma

Country Status (16)

Country Link
US (1) US8693405B2 (ru)
EP (1) EP1941692B1 (ru)
JP (1) JP4694628B2 (ru)
KR (1) KR100979398B1 (ru)
CN (1) CN101297529B (ru)
AR (1) AR056599A1 (ru)
AU (1) AU2006305766A1 (ru)
BR (1) BRPI0617899A2 (ru)
CA (1) CA2625713C (ru)
ES (1) ES2561943T3 (ru)
IL (1) IL190762A0 (ru)
NO (1) NO20082347L (ru)
NZ (1) NZ567292A (ru)
RU (1) RU2407156C2 (ru)
TW (1) TWI348877B (ru)
WO (1) WO2007051181A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569571C2 (ru) * 2011-06-01 2015-11-27 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система для передачи канальной информации

Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US8098632B2 (en) * 2005-01-21 2012-01-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for downlink scheduling in a SDMA-enabled OFDMA wireless network
US9246560B2 (en) * 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US9210651B2 (en) * 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
EP1784032A1 (en) * 2005-11-04 2007-05-09 Alcatel Lucent Method for performing user allocation in SDMA systems, and corresponding base station
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US8045992B2 (en) * 2006-03-20 2011-10-25 Intel Corporation Uplink and downlink control signaling in wireless networks
TW201528739A (zh) * 2006-05-09 2015-07-16 Interdigital Tech Corp 通佣陸地無線存取可變反饋
US8780936B2 (en) * 2006-05-22 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Signal acquisition for wireless communication systems
JP4988834B2 (ja) * 2006-05-29 2012-08-01 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 周波数分割多重方式の無線通信システムにおける周波数リソースの割り当て方法及び装置
KR100961747B1 (ko) * 2006-06-27 2010-06-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템의 자원 할당 장치 및 방법
DE102007003187A1 (de) * 2007-01-22 2008-10-02 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines zu sendenden Signals oder eines decodierten Signals
US9137821B2 (en) * 2007-05-02 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Flexible signaling of resources on a control channel
US8130780B2 (en) * 2007-06-15 2012-03-06 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for assigning resources in a wireless system with multiple regions
US8614985B2 (en) * 2007-06-15 2013-12-24 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for sharing a group resource in a wireless SDMA system
US20080310359A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Mcbeath Sean Michael Method and Apparatus for Sharing Resources in a Wireless System
US8265029B2 (en) 2007-06-15 2012-09-11 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for assigning resources in a wireless system
WO2009021348A1 (en) * 2007-08-10 2009-02-19 Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. Method for allocating resource of mobile user and resource allocating dispatcher using such policy
US9544911B2 (en) * 2007-08-10 2017-01-10 Futurewei Technologies, Inc. System and method for assigning communications resources in a wireless communications system
WO2009022709A1 (ja) * 2007-08-13 2009-02-19 Sharp Kabushiki Kaisha 無線通信システム、無線通信方法、無線通信装置、受信装置およびプログラム
US8325671B2 (en) * 2007-09-06 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for improved utilization of air link resources in a wireless communications system including a multi-antenna element base station
US8190165B2 (en) * 2007-09-21 2012-05-29 Future Wei Technologies, Inc. System and method for utility-based scheduling for space division multiple access (SDMA) on an uplink of a wireless communications network
US8254996B2 (en) * 2007-11-05 2012-08-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Systems and methods for managing access channels
US8254942B2 (en) * 2007-11-27 2012-08-28 Futurewei Technologies, Inc. System and method for resource allocation in a wireless communications system
US8259662B2 (en) * 2008-02-19 2012-09-04 Futurewei Technologies Method and apparatus for assigning persistent resources dynamically in a wireless communication system
JP5109707B2 (ja) * 2008-02-19 2012-12-26 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 定着装置及び画像形成装置
CN102017583B (zh) 2008-04-29 2014-09-10 苹果公司 多天线波束形成蜂窝网络的改进的性能
CN104104424B (zh) 2008-05-09 2017-11-28 苹果公司 用于支持蜂窝网络中天线波束形成的系统和方法
US8743793B2 (en) * 2008-07-14 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Systems and methods for providing a separate contention window allowing allocations for pending uplink SDMA transmission opportunities
US8520537B2 (en) * 2008-08-08 2013-08-27 Futurewei Technologies, Inc. System and method for synchronized and coordinated beam switching and scheduling in a wireless communications system
KR101441147B1 (ko) 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
US8676133B2 (en) * 2008-09-19 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Reference signal design for LTE A
JP5189460B2 (ja) * 2008-10-30 2013-04-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局装置、ユーザ装置及び方法
US8396035B2 (en) * 2009-04-24 2013-03-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for communications using time-frequency space enabled coordinated beam switching
US8503360B2 (en) * 2009-06-26 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating multi-user joint transmit-receive beamforming
US8638761B2 (en) * 2010-10-06 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Low-latency interleaving for low-density parity-check (LDPC) coding
JP5576240B2 (ja) * 2010-10-27 2014-08-20 京セラ株式会社 基地局及び通信システム並びに基地局での送信指向性の制御方法
KR101653858B1 (ko) * 2010-12-02 2016-09-02 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 간섭 예측을 사용하여 무선 통신에서 채널 품질 표시 피드백 정확도를 향상시키는 시스템 및 방법
CA2859692A1 (en) 2011-12-23 2013-06-27 Fujitsu Limited Method and apparatus for resource mapping of a physical downlink control channel
US10187474B2 (en) * 2012-08-08 2019-01-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for resource sharing between devices
RU2638544C2 (ru) * 2016-06-03 2017-12-14 Фудзицу Лимитед Способ и устройство для отображения ресурсов физического канала управления нисходящей линии связи
CN110582116B (zh) * 2018-06-08 2023-06-20 上海华为技术有限公司 调度时频资源的方法和装置

Family Cites Families (861)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4393276A (en) 1981-03-19 1983-07-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Fourier masking analog signal secure communication system
FR2527871B1 (fr) 1982-05-27 1986-04-11 Thomson Csf Systeme de radiocommunications, a sauts de frequence
SU1320883A1 (ru) 1985-02-06 1987-06-30 Предприятие П/Я Р-6707 Устройство дл восстановлени временных интервалов цифровых сигналов,принимаемых из канала с ограниченной полосой пропускани
FR2584884B1 (fr) 1985-07-09 1987-10-09 Trt Telecom Radio Electr Procede et dispositif de recherche de canal libre pour un systeme de radio mobile
JPS6216639A (ja) 1985-07-16 1987-01-24 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 秘話音声信号送出装置
GB2180127B (en) 1985-09-04 1989-08-23 Philips Electronic Associated Method of data communication
JPS6290045A (ja) 1985-10-16 1987-04-24 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Fdma通信方式における周波数割当方式
US5008900A (en) 1989-08-14 1991-04-16 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
FR2652452B1 (fr) 1989-09-26 1992-03-20 Europ Agence Spatiale Dispositif d'alimentation d'une antenne a faisceaux multiples.
JPH04111544A (ja) 1990-08-31 1992-04-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線チャネル割当方法
US5257399A (en) 1990-11-28 1993-10-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Multiple access handling in a cellular communications system
US5253270A (en) 1991-07-08 1993-10-12 Hal Communications Apparatus useful in radio communication of digital data using minimal bandwidth
US5455839A (en) 1991-12-27 1995-10-03 Motorola, Inc. Device and method for precoding
JP2904986B2 (ja) 1992-01-31 1999-06-14 日本放送協会 直交周波数分割多重ディジタル信号送信装置および受信装置
US5384810A (en) 1992-02-05 1995-01-24 At&T Bell Laboratories Modulo decoder
US5363408A (en) 1992-03-24 1994-11-08 General Instrument Corporation Mode selective quadrature amplitude modulation communication system
US5282222A (en) 1992-03-31 1994-01-25 Michel Fattouche Method and apparatus for multiple access between transceivers in wireless communications using OFDM spread spectrum
GB9209027D0 (en) 1992-04-25 1992-06-17 British Aerospace Multi purpose digital signal regenerative processing apparatus
US5268694A (en) 1992-07-06 1993-12-07 Motorola, Inc. Communication system employing spectrum reuse on a spherical surface
FR2693861A1 (fr) 1992-07-16 1994-01-21 Philips Electronique Lab Récepteur de signaux à répartition multiplexée de fréquences orthogonales muni d'un dispositif de synchronisation de fréquences.
US5768276A (en) 1992-10-05 1998-06-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digital control channels having logical channels supporting broadcast SMS
US5604744A (en) 1992-10-05 1997-02-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digital control channels having logical channels for multiple access radiocommunication
US5404355A (en) 1992-10-05 1995-04-04 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
US5603081A (en) 1993-11-01 1997-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for communicating in a wireless communication system
JP2942913B2 (ja) 1993-06-10 1999-08-30 ケイディディ株式会社 相手認証/暗号鍵配送方式
CA2165342C (en) 1993-06-18 2005-11-15 Brian K. Butler Method and apparatus for determining the data rate of a received signal
US5870393A (en) 1995-01-20 1999-02-09 Hitachi, Ltd. Spread spectrum communication system and transmission power control method therefor
US6501810B1 (en) 1998-10-13 2002-12-31 Agere Systems Inc. Fast frame synchronization
US5594738A (en) 1993-10-18 1997-01-14 Motorola, Inc. Time slot allocation method
ZA948134B (en) 1993-10-28 1995-06-13 Quaqlcomm Inc Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station
US5410538A (en) 1993-11-09 1995-04-25 At&T Corp. Method and apparatus for transmitting signals in a multi-tone code division multiple access communication system
SG48266A1 (en) 1993-12-22 1998-04-17 Philips Electronics Nv Multicarrier frequency hopping communications system
US5465253A (en) 1994-01-04 1995-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for demand-assigned reduced-rate out-of-band signaling channel
US5469471A (en) 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
GB9402942D0 (en) 1994-02-16 1994-04-06 Northern Telecom Ltd Base station antenna arrangement
US5513379A (en) 1994-05-04 1996-04-30 At&T Corp. Apparatus and method for dynamic resource allocation in wireless communication networks utilizing ordered borrowing
US5603096A (en) 1994-07-11 1997-02-11 Qualcomm Incorporated Reverse link, closed loop power control in a code division multiple access system
US5583869A (en) 1994-09-30 1996-12-10 Motorola, Inc. Method for dynamically allocating wireless communication resources
PL178218B1 (pl) 1994-10-27 2000-03-31 Ibm Sposób i urządzenie do bezpiecznej identyfikacji ruchomego użytkownika w sieci komunikacyjnej
JP3437291B2 (ja) 1994-11-14 2003-08-18 キヤノン株式会社 再生装置および再生方法
US6169910B1 (en) 1994-12-30 2001-01-02 Focused Energy Holding Inc. Focused narrow beam communication system
US5684491A (en) 1995-01-27 1997-11-04 Hazeltine Corporation High gain antenna systems for cellular use
JPH08288927A (ja) 1995-04-17 1996-11-01 Oki Electric Ind Co Ltd スペクトル拡散通信方式及びスペクトル拡散通信装置
US5612978A (en) 1995-05-30 1997-03-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for real-time adaptive interference cancellation in dynamic environments
US6215983B1 (en) 1995-06-02 2001-04-10 Trw Inc. Method and apparatus for complex phase equalization for use in a communication system
US6018317A (en) 1995-06-02 2000-01-25 Trw Inc. Cochannel signal processing system
US6535666B1 (en) 1995-06-02 2003-03-18 Trw Inc. Method and apparatus for separating signals transmitted over a waveguide
US5726978A (en) 1995-06-22 1998-03-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system
US6154484A (en) 1995-09-06 2000-11-28 Solana Technology Development Corporation Method and apparatus for embedding auxiliary data in a primary data signal using frequency and time domain processing
US5815488A (en) 1995-09-28 1998-09-29 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple user access method using OFDM
JPH09139725A (ja) 1995-11-16 1997-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多重通信装置
DE69633705T2 (de) 1995-11-16 2006-02-02 Ntt Mobile Communications Network Inc. Verfahren zum Erfassen eines digitalen Signals und Detektor
JP2812318B2 (ja) 1995-11-29 1998-10-22 日本電気株式会社 スペクトラム拡散通信方法及び装置
US5887023A (en) 1995-11-29 1999-03-23 Nec Corporation Method and apparatus for a frequency hopping-spread spectrum communication system
US5815116A (en) 1995-11-29 1998-09-29 Trw Inc. Personal beam cellular communication system
KR0150275B1 (ko) 1995-12-22 1998-11-02 양승택 멀티캐스트 통신의 폭주 제어방법
EP0786889B1 (en) 1996-02-02 2002-04-17 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method for the reception of multicarrier signals and related apparatus
US6088592A (en) 1996-03-25 2000-07-11 Airnet Communications Corporation Wireless system plan using in band-translators with diversity backhaul to enable efficient depolyment of high capacity base transceiver systems
US6134215A (en) 1996-04-02 2000-10-17 Qualcomm Incorpoated Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel
US5822368A (en) 1996-04-04 1998-10-13 Lucent Technologies Inc. Developing a channel impulse response by using distortion
JPH09281508A (ja) 1996-04-12 1997-10-31 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 液晶表示装置およびその作製方法
GB9609148D0 (en) 1996-05-01 1996-07-03 Plessey Telecomm Multi-party communication
US5790537A (en) 1996-05-15 1998-08-04 Mcgill University Interference suppression in DS-CDMA systems
EP0807989B1 (en) 1996-05-17 2001-06-27 Motorola Ltd Devices for transmitter path weights and methods therefor
US5926470A (en) 1996-05-22 1999-07-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing diversity in hard handoff for a CDMA system
GB9611146D0 (en) 1996-05-29 1996-07-31 Philips Electronics Nv Method of, and system for, transmitting messages
US5732113A (en) 1996-06-20 1998-03-24 Stanford University Timing and frequency synchronization of OFDM signals
KR980007105A (ko) 1996-06-28 1998-03-30 김광호 이동국 송신전력 제어방법
US6909797B2 (en) 1996-07-10 2005-06-21 R2 Technology, Inc. Density nodule detection in 3-D digital images
US6058309A (en) 1996-08-09 2000-05-02 Nortel Networks Corporation Network directed system selection for cellular and PCS enhanced roaming
US6141317A (en) 1996-08-22 2000-10-31 Tellabs Operations, Inc. Apparatus and method for bandwidth management in a multi-point OFDM/DMT digital communications system
US6233456B1 (en) 1996-09-27 2001-05-15 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjacent coverage area handoff in communication systems
JP3444114B2 (ja) 1996-11-22 2003-09-08 ソニー株式会社 通信方法、基地局及び端末装置
US5956642A (en) 1996-11-25 1999-09-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Adaptive channel allocation method and apparatus for multi-slot, multi-carrier communication system
US6061337A (en) 1996-12-02 2000-05-09 Lucent Technologies Inc. System and method for CDMA handoff using telemetry to determine the need for handoff and to select the destination cell site
EP0848563A3 (en) 1996-12-11 2000-01-05 Texas Instruments Incorporated Improvements in or relating to telecommunication systems
KR100221336B1 (ko) 1996-12-28 1999-09-15 전주범 직교 주파수 분할 다중화 수신 시스템의 프레임 동기 장치 및 그 방법
US5953325A (en) 1997-01-02 1999-09-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Forward link transmission mode for CDMA cellular communications system using steerable and distributed antennas
US6232918B1 (en) 1997-01-08 2001-05-15 Us Wireless Corporation Antenna array calibration in wireless communication systems
US6173007B1 (en) 1997-01-15 2001-01-09 Qualcomm Inc. High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system
US5933421A (en) 1997-02-06 1999-08-03 At&T Wireless Services Inc. Method for frequency division duplex communications
US5920571A (en) 1997-02-07 1999-07-06 Lucent Technologies Inc. Frequency channel and time slot assignments in broadband access networks
US6335922B1 (en) 1997-02-11 2002-01-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link rate scheduling
WO1998037706A2 (en) 1997-02-21 1998-08-27 Motorola Inc. Method and apparatus for allocating spectral resources in a wireless communication system
US6584144B2 (en) 1997-02-24 2003-06-24 At&T Wireless Services, Inc. Vertical adaptive antenna array for a discrete multitone spread spectrum communications system
US6359923B1 (en) 1997-12-18 2002-03-19 At&T Wireless Services, Inc. Highly bandwidth efficient communications
US5838268A (en) 1997-03-14 1998-11-17 Orckit Communications Ltd. Apparatus and methods for modulation and demodulation of data
US5974310A (en) 1997-03-20 1999-10-26 Omnipoint Corporation Communication control for a user of a central communication center
FI104610B (fi) 1997-03-27 2000-02-29 Nokia Networks Oy Ohjauskanavan allokointi pakettiradioverkossa
US6175550B1 (en) 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
KR100242421B1 (ko) 1997-04-14 2000-02-01 윤종용 디지털 이동 통신시스템의 파이롯트 피엔 오프셋 할당 방법
FI106605B (fi) 1997-04-16 2001-02-28 Nokia Networks Oy Autentikointimenetelmä
US6076114A (en) 1997-04-18 2000-06-13 International Business Machines Corporation Methods, systems and computer program products for reliable data transmission over communications networks
FI105136B (fi) 1997-04-21 2000-06-15 Nokia Mobile Phones Ltd Yleinen pakettiradiopalvelu
FI104939B (fi) 1997-04-23 2000-04-28 Nokia Networks Oy Merkinannon toteutus tietoliikenneverkossa
CN1496140B (zh) 1997-04-24 2012-05-16 株式会社Ntt都科摩 移动通信方法和移动通信系统
KR100241894B1 (ko) 1997-05-07 2000-02-01 윤종용 개인통신 시스템의 코드분할 접속방식 기지국 시스템에서 소프트웨어 관리방법
US6075814A (en) 1997-05-09 2000-06-13 Broadcom Homenetworking, Inc. Method and apparatus for reducing signal processing requirements for transmitting packet-based data with a modem
FI105063B (fi) 1997-05-16 2000-05-31 Nokia Networks Oy Menetelmä lähetyssuunnan määrittämiseksi ja radiojärjestelmä
JP2879030B2 (ja) 1997-05-16 1999-04-05 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 Ofdm送信装置及び受信装置とofdm送信方法及び受信方法
US6374115B1 (en) 1997-05-28 2002-04-16 Transcrypt International/E.F. Johnson Method and apparatus for trunked radio repeater communications with backwards compatibility
IL133157A (en) 1997-05-30 2005-03-20 Qualcomm Inc Method of and apparatus for paging a wireless terminal in a wireless telecommunications system
SE9702271D0 (sv) 1997-06-13 1997-06-13 Ericsson Telefon Ab L M Återanvändning av fysisk kontrollkanal i ett distribuerat cellulärt radiokommunikationssystem
US6052364A (en) 1997-06-13 2000-04-18 Comsat Corporation CDMA system architecture for satcom terminals
US6151296A (en) 1997-06-19 2000-11-21 Qualcomm Incorporated Bit interleaving for orthogonal frequency division multiplexing in the transmission of digital signals
US5867478A (en) 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US6240129B1 (en) 1997-07-10 2001-05-29 Alcatel Method and windowing unit to reduce leakage, fourier transformer and DMT modem wherein the unit is used
US6038150A (en) 1997-07-23 2000-03-14 Yee; Hsian-Pei Transistorized rectifier for a multiple output converter
US6038263A (en) 1997-07-31 2000-03-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting signals in a communication system
US6307849B1 (en) 1997-09-08 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Method and system for changing forward traffic channel power allocation during soft handoff
KR100365346B1 (ko) 1997-09-09 2003-04-11 삼성전자 주식회사 이동통신시스템의쿼시직교부호생성및쿼시직교부호를이용한대역확산장치및방법
US6038450A (en) 1997-09-12 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Soft handover system for a multiple sub-carrier communication system and method thereof
US6377809B1 (en) 1997-09-16 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Channel structure for communication systems
US6577739B1 (en) 1997-09-19 2003-06-10 University Of Iowa Research Foundation Apparatus and methods for proportional audio compression and frequency shifting
US6058105A (en) 1997-09-26 2000-05-02 Lucent Technologies Inc. Multiple antenna communication system and method thereof
US6075797A (en) 1997-10-17 2000-06-13 3Com Corporation Method and system for detecting mobility of a wireless-capable modem to minimize data transfer rate renegotiations
US7184426B2 (en) 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
KR100369602B1 (ko) 1997-11-03 2003-04-11 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속방식이동통신시스템의전력제어비트삽입방법
US5995992A (en) 1997-11-17 1999-11-30 Bull Hn Information Systems Inc. Conditional truncation indicator control for a decimal numeric processor employing result truncation
US6108323A (en) 1997-11-26 2000-08-22 Nokia Mobile Phones Limited Method and system for operating a CDMA cellular system having beamforming antennas
US5971484A (en) 1997-12-03 1999-10-26 Steelcase Development Inc. Adjustable armrest for chairs
US6067315A (en) 1997-12-04 2000-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and apparatus for coherently-averaged power estimation
US6563806B1 (en) 1997-12-12 2003-05-13 Hitachi, Ltd. Base station for multi-carrier TDMA mobile communication system and method for assigning communication channels
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US6393008B1 (en) 1997-12-23 2002-05-21 Nokia Movile Phones Ltd. Control structures for contention-based packet data services in wideband CDMA
JPH11191756A (ja) 1997-12-25 1999-07-13 Nec Corp Phs(登録商標)によるデータ通信装置及び方法
JPH11196109A (ja) 1997-12-26 1999-07-21 Canon Inc 無線情報通信システム
DE19800653A1 (de) 1998-01-09 1999-07-15 Albert M Huber Vorrichtung zum Abtrennen von Partikeln, oder von Partikeln und Gasen, oder von Fluiden anderer Dichte aus Flüssigkeiten, oder Suspensionen, oder Emulsionen, die ein feststehendes Gehäuse besitzt und mit Hilfe der Zentrifugalkraft separiert und auch diese obengenannten Medien durch diese Vorrichtung und eventuell nachgeschaltete Mittel fördert
DE19800953C1 (de) 1998-01-13 1999-07-29 Siemens Ag Verfahren und Funk-Kommunikationssystem zur Zuteilung von Funkressourcen einer Funkschnittstelle
US6175650B1 (en) 1998-01-26 2001-01-16 Xerox Corporation Adaptive quantization compatible with the JPEG baseline sequential mode
US5955992A (en) 1998-02-12 1999-09-21 Shattil; Steve J. Frequency-shifted feedback cavity used as a phased array antenna controller and carrier interference multiple access spread-spectrum transmitter
KR100290679B1 (ko) 1998-02-14 2001-05-15 윤종용 전용제어채널을 구비하는 이동통신 시스템의 데이타 통신장치
JP3589851B2 (ja) 1998-02-20 2004-11-17 株式会社日立製作所 パケット通信システム及びパケット通信装置
JP2002505563A (ja) 1998-02-27 2002-02-19 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 符号多重化および時分割多重化に基づき無線遠隔通信を移動および/または定置の送信機器/受信機器間で行う遠隔通信システム
JP3199020B2 (ja) 1998-02-27 2001-08-13 日本電気株式会社 音声音楽信号の符号化装置および復号装置
RU2202855C2 (ru) 1998-02-27 2003-04-20 Сименс Акциенгезелльшафт Система связи с беспроводной связью, основанной на кодовом и временном уплотнении, между мобильными и/или стационарными приемопередающими устройствами
CN100361420C (zh) 1998-03-14 2008-01-09 三星电子株式会社 码分多址通信系统中交换不同长度的帧消息的装置和方法
CA2722546C (en) 1998-04-03 2013-03-19 Tellabs Operations, Inc. Filter for impulse response shortening, with addition spectral constraints, for multicarrier transmission
US6112094A (en) 1998-04-06 2000-08-29 Ericsson Inc. Orthogonal frequency hopping pattern re-use scheme
JPH11298954A (ja) 1998-04-08 1999-10-29 Hitachi Ltd 無線通信方法及び無線通信装置
US6353620B1 (en) 1998-04-09 2002-03-05 Ericsson Inc. System and method for facilitating inter-nodal protocol agreement in a telecommunications
AU3337499A (en) 1998-04-21 1999-11-08 Thomson Multimedia Transmission method in a domestic communication system comprising a wireless channel
US6567425B1 (en) 1998-04-23 2003-05-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bearer independent signaling protocol
US6075350A (en) 1998-04-24 2000-06-13 Lockheed Martin Energy Research Corporation Power line conditioner using cascade multilevel inverters for voltage regulation, reactive power correction, and harmonic filtering
US6198775B1 (en) 1998-04-28 2001-03-06 Ericsson Inc. Transmit diversity method, systems, and terminals using scramble coding
WO1999059265A1 (en) 1998-05-12 1999-11-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for reducing the peak-to-average power ratio of a mobile station's transmit power
JP3955680B2 (ja) 1998-05-12 2007-08-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 時分割通信方式の移動通信システムにおける無線チャネルアクセス方法、その方法を使用する基地局及び移動局
GB2337414A (en) 1998-05-14 1999-11-17 Fujitsu Ltd Soft handoff in cellular communications networks
US6643275B1 (en) 1998-05-15 2003-11-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
KR100291476B1 (ko) 1998-05-25 2001-07-12 윤종용 파일럿측정요구명령제어방법및시스템
JP2000004215A (ja) 1998-06-16 2000-01-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信システム
JP3092798B2 (ja) 1998-06-30 2000-09-25 日本電気株式会社 適応送受信装置
RU2141706C1 (ru) 1998-07-06 1999-11-20 Военная академия связи Способ и устройство адаптивной пространственной фильтрации сигналов
KR100318959B1 (ko) 1998-07-07 2002-04-22 윤종용 부호분할다중접속통신시스템의서로다른부호간의간섭을제거하는장치및방법
EP1014609B1 (en) 1998-07-13 2004-09-22 Sony Corporation Multicarrier communication method, transmitter and receiver
US6636525B1 (en) 1998-08-19 2003-10-21 International Business Machines Corporation Destination dependent coding for discrete multi-tone modulation
KR100429540B1 (ko) 1998-08-26 2004-08-09 삼성전자주식회사 이동통신시스템의패킷데이터통신장치및방법
US6798736B1 (en) 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
JP2000102065A (ja) 1998-09-24 2000-04-07 Toshiba Corp 無線通信基地局装置
CA2282942A1 (en) 1998-11-09 2000-05-09 Lucent Technologies Inc. Efficient authentication with key update
US6542485B1 (en) 1998-11-25 2003-04-01 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for wireless communication using time division duplex time-slotted CDMA
US6473399B1 (en) 1998-11-30 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for determining an optimum timeout under varying data rates in an RLC wireless system which uses a PDU counter
EP1006665B1 (en) 1998-12-04 2003-05-28 Lucent Technologies Inc. Error concealment or correction of speech, image and video signals
US6590881B1 (en) 1998-12-04 2003-07-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization
CA2316209C (en) 1998-12-07 2004-04-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for gating transmission in a cdma mobile communication system
JP2000184425A (ja) 1998-12-15 2000-06-30 Toshiba Corp 無線通信基地局装置
US6654429B1 (en) 1998-12-31 2003-11-25 At&T Corp. Pilot-aided channel estimation for OFDM in wireless systems
GB2345612B (en) 1998-12-31 2003-09-03 Nokia Mobile Phones Ltd Measurement report transmission in a telecommunications system
EP1530336B1 (en) 1999-01-08 2009-06-10 Sony Deutschland GmbH Synchronization preamble structure for OFDM system
US6229795B1 (en) 1999-01-13 2001-05-08 Qualcomm Incorporated System for allocating resources in a communication system
US6393012B1 (en) 1999-01-13 2002-05-21 Qualcomm Inc. System for allocating resources in a communication system
EP1021019A1 (en) 1999-01-15 2000-07-19 Sony International (Europe) GmbH Quasi-differential modulation/demodulation method for multi-amplitude digital modulated signals and OFDM system
US6584140B1 (en) 1999-01-22 2003-06-24 Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Spectrum efficient fast frequency-hopped modem with coherent demodulation
US6271946B1 (en) 1999-01-25 2001-08-07 Telcordia Technologies, Inc. Optical layer survivability and security system using optical label switching and high-speed optical header generation and detection
US6388998B1 (en) 1999-02-04 2002-05-14 Lucent Technologies Inc. Reuse of codes and spectrum in a CDMA system with multiple-sector cells
US6256478B1 (en) 1999-02-18 2001-07-03 Eastman Kodak Company Dynamic packet sizing in an RF communications system
US6597746B1 (en) 1999-02-18 2003-07-22 Globespanvirata, Inc. System and method for peak to average power ratio reduction
CA2262315A1 (en) 1999-02-19 2000-08-19 Northern Telecom Limited Joint optimal power balance for coded/tdm constituent data channels
US6487243B1 (en) 1999-03-08 2002-11-26 International Business Machines Corporation Modems, methods, and computer program products for recovering from errors in a tone reversal sequence between two modems
US6317435B1 (en) 1999-03-08 2001-11-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maximizing the use of available capacity in a communication system
US6987746B1 (en) 1999-03-15 2006-01-17 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US6693952B1 (en) 1999-03-16 2004-02-17 Lucent Technologies Inc. Dynamic code allocation for downlink shared channels
KR20000060428A (ko) 1999-03-16 2000-10-16 윤종용 코드분할다중접속 시스템에서 기지국간 직접 연결을 이용한 소프트/소프터 핸드오프의 강화 방법
US7151761B1 (en) 1999-03-19 2006-12-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Code reservation for interference measurement in a CDMA radiocommunication system
US6483820B1 (en) 1999-03-22 2002-11-19 Ericsson Inc. System and method for dynamic radio resource allocation for non-transparent high-speed circuit-switched data services
US6430401B1 (en) 1999-03-29 2002-08-06 Lucent Technologies Inc. Technique for effectively communicating multiple digital representations of a signal
GB2348776B (en) 1999-04-06 2003-07-09 Motorola Ltd A communications network and method of allocating resource thefor
US6249683B1 (en) 1999-04-08 2001-06-19 Qualcomm Incorporated Forward link power control of multiple data streams transmitted to a mobile station using a common power control channel
EP1047209A1 (en) 1999-04-19 2000-10-25 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A method and apparatus for multiuser transmission
US6937665B1 (en) 1999-04-19 2005-08-30 Interuniversitaire Micron Elektronica Centrum Method and apparatus for multi-user transmission
US6614857B1 (en) 1999-04-23 2003-09-02 Lucent Technologies Inc. Iterative channel estimation and compensation based thereon
JP4224168B2 (ja) 1999-04-23 2009-02-12 パナソニック株式会社 基地局装置及びピーク電力抑圧方法
CA2337679C (en) 1999-05-12 2005-06-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system of providing burst timing for high-speed data transmission in a base station of a mobile communication system
JP3236273B2 (ja) 1999-05-17 2001-12-10 三菱電機株式会社 マルチキャリア伝送システムおよびマルチキャリア変調方法
US6674787B1 (en) 1999-05-19 2004-01-06 Interdigital Technology Corporation Raising random access channel packet payload
US6445917B1 (en) 1999-05-19 2002-09-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile station measurements with event-based reporting
US6674810B1 (en) 1999-05-27 2004-01-06 3Com Corporation Method and apparatus for reducing peak-to-average power ratio in a discrete multi-tone signal
EP1063780A3 (en) 1999-06-02 2003-11-26 Texas Instruments Incorporated Spread spectrum channel estimation sequences
US6631126B1 (en) 1999-06-11 2003-10-07 Lucent Technologies Inc. Wireless communications using circuit-oriented and packet-oriented frame selection/distribution functions
US6539213B1 (en) 1999-06-14 2003-03-25 Time Domain Corporation System and method for impulse radio power control
FR2794915A1 (fr) 1999-06-14 2000-12-15 Canon Kk Procede et dispositif d'emission, procede et dispositif de reception, et systemes les mettant en oeuvre
US7095708B1 (en) 1999-06-23 2006-08-22 Cingular Wireless Ii, Llc Methods and apparatus for use in communicating voice and high speed data in a wireless communication system
US6363060B1 (en) 1999-06-30 2002-03-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast WCDMA acquisition
JP3518426B2 (ja) 1999-06-30 2004-04-12 Kddi株式会社 Cdma移動通信システムにおける符号割当方法
US6657949B1 (en) 1999-07-06 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. Efficient request access for OFDM systems
CN1280394C (zh) 1999-07-28 2006-10-18 西巴特殊化学品控股有限公司 水杨型锰配合物的水溶性颗粒
US6831943B1 (en) 1999-08-13 2004-12-14 Texas Instruments Incorporated Code division multiple access wireless system with closed loop mode using ninety degree phase rotation and beamformer verification
JP2001069046A (ja) 1999-08-30 2001-03-16 Fujitsu Ltd 送受信システムおよび受信装置
US6542743B1 (en) 1999-08-31 2003-04-01 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing pilot search times utilizing mobile station location information
US6765969B1 (en) 1999-09-01 2004-07-20 Motorola, Inc. Method and device for multi-user channel estimation
US6928047B1 (en) 1999-09-11 2005-08-09 The University Of Delaware Precoded OFDM systems robust to spectral null channels and vector OFDM systems with reduced cyclic prefix length
US6633614B1 (en) 1999-09-15 2003-10-14 Telcordia Technologies, Inc. Multicarrier personal access communication system
KR100429529B1 (ko) 1999-10-02 2004-05-03 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 제어채널신호를단속적으로 송수신하는 장치 및 방법
RU2242091C2 (ru) 1999-10-02 2004-12-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ стробирования данных, передаваемых по каналу управления в системе связи мдкр
US6870882B1 (en) 1999-10-08 2005-03-22 At&T Corp. Finite-length equalization over multi-input multi-output channels
US6337659B1 (en) 1999-10-25 2002-01-08 Gamma Nu, Inc. Phased array base station antenna system having distributed low power amplifiers
US6985466B1 (en) 1999-11-09 2006-01-10 Arraycomm, Inc. Downlink signal processing in CDMA systems utilizing arrays of antennae
US6721568B1 (en) 1999-11-10 2004-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Admission control in a mobile radio communications system
KR100602022B1 (ko) 1999-12-15 2006-07-20 유티스타콤코리아 유한회사 이동통신 시스템에서 동기식 기지국과 비동기식 기지국간핸드오프에 필요한 파라메타 전송방법
DE60023334T2 (de) 1999-11-17 2006-07-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beschleunigungsabhängige kanalumschaltung in mobilen telekommunikationsnetzen
US6466800B1 (en) 1999-11-19 2002-10-15 Siemens Information And Communication Mobile, Llc Method and system for a wireless communication system incorporating channel selection algorithm for 2.4 GHz direct sequence spread spectrum cordless telephone system
JP3289718B2 (ja) 1999-11-24 2002-06-10 日本電気株式会社 時分割多重アクセス方法及び基準局装置、端末局装置
IL149656A0 (en) 1999-11-29 2002-11-10 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for assigning a common packet channel in a cdma communication network
DE19957288C1 (de) 1999-11-29 2001-05-10 Siemens Ag Verfahren zur Signalisierung einer Funkkanalstruktur in einem Funk-Kommunikationssystem
US6763009B1 (en) 1999-12-03 2004-07-13 Lucent Technologies Inc. Down-link transmission scheduling in CDMA data networks
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
US6690951B1 (en) 1999-12-20 2004-02-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic size allocation system and method
CA2327734A1 (en) 1999-12-21 2001-06-21 Eta Sa Fabriques D'ebauches Ultra-thin piezoelectric resonator
US6628673B1 (en) 1999-12-29 2003-09-30 Atheros Communications, Inc. Scalable communication system using overlaid signals and multi-carrier frequency communication
US6678318B1 (en) 2000-01-11 2004-01-13 Agere Systems Inc. Method and apparatus for time-domain equalization in discrete multitone transceivers
US6907020B2 (en) 2000-01-20 2005-06-14 Nortel Networks Limited Frame structures supporting voice or streaming communications with high speed data communications in wireless access networks
US7463600B2 (en) 2000-01-20 2008-12-09 Nortel Networks Limited Frame structure for variable rate wireless channels transmitting high speed data
US6804307B1 (en) 2000-01-27 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient transmit diversity using complex space-time block codes
KR100387034B1 (ko) 2000-02-01 2003-06-11 삼성전자주식회사 무선통신 시스템의 패킷데이타 서비스를 위한스케듈링장치 및 방법
FI117465B (fi) 2000-02-03 2006-10-31 Danisco Sweeteners Oy Menetelmä pureskeltavien ytimien kovapinnoittamiseksi
US6754511B1 (en) 2000-02-04 2004-06-22 Harris Corporation Linear signal separation using polarization diversity
GB0002985D0 (en) 2000-02-09 2000-03-29 Travelfusion Limited Integrated journey planner
US6507601B2 (en) 2000-02-09 2003-01-14 Golden Bridge Technology Collision avoidance
US6546248B1 (en) 2000-02-10 2003-04-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for generating pilot strength measurement messages
JP3826653B2 (ja) 2000-02-25 2006-09-27 Kddi株式会社 無線通信システムのサブキャリア割当方法
JP2003526238A (ja) 2000-02-29 2003-09-02 エイチアールエル ラボラトリーズ,エルエルシー 共同移動アンテナシステム
JP2001245355A (ja) 2000-03-01 2001-09-07 Mitsubishi Electric Corp 移動通信におけるパケット伝送システム
JP2001249802A (ja) 2000-03-07 2001-09-14 Sony Corp 伝送方法、伝送システム、伝送制御装置及び入力装置
KR100493068B1 (ko) 2000-03-08 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 피드백 정보를 이용하는 반맹목적방식의 송신안테나어레이 장치 및 방법
US7200368B1 (en) 2000-03-15 2007-04-03 Nokia Corporation Transmit diversity method and system
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
US6940845B2 (en) 2000-03-23 2005-09-06 At & T, Corp. Asymmetric measurement-based dynamic packet assignment system and method for wireless data services
JP2001285927A (ja) 2000-03-29 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び無線通信方法
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
DE60021772T2 (de) 2000-04-07 2006-04-20 Nokia Corp. Verfahren und vorrichtung zur übertragung mit mehreren antennen
US7289570B2 (en) 2000-04-10 2007-10-30 Texas Instruments Incorporated Wireless communications
US6934275B1 (en) 2000-04-17 2005-08-23 Motorola, Inc. Apparatus and method for providing separate forward dedicated and shared control channels in a communications system
US6954481B1 (en) 2000-04-18 2005-10-11 Flarion Technologies, Inc. Pilot use in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
US6961364B1 (en) 2000-04-18 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Base station identification in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
US6807146B1 (en) 2000-04-21 2004-10-19 Atheros Communications, Inc. Protocols for scalable communication system using overland signals and multi-carrier frequency communication
AU2001257133A1 (en) 2000-04-22 2001-11-07 Atheros Communications, Inc. Multi-carrier communication systems employing variable symbol rates and number of carriers
US6748220B1 (en) 2000-05-05 2004-06-08 Nortel Networks Limited Resource allocation in wireless networks
US6987729B1 (en) 2000-05-11 2006-01-17 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for admission management in wireless communication systems
FI20001133A (fi) * 2000-05-12 2001-11-13 Nokia Corp Menetelmä päätelaitteiden ja yhteysaseman välisen tiedonsiirron järjestämiseksi tiedonsiirtojärjestelmässä
FI20001160A (fi) 2000-05-15 2001-11-16 Nokia Networks Oy Pilottisignaalin toteuttamismenetelmä
EP1931077B1 (en) 2000-05-17 2015-08-05 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Quality of Service control for a hybrid ARQ transmission apparatus with data and control channel for packet data transmission
US6529525B1 (en) 2000-05-19 2003-03-04 Motorola, Inc. Method for supporting acknowledged transport layer protocols in GPRS/edge host application
CA2310188A1 (en) 2000-05-30 2001-11-30 Mark J. Frazer Communication structure with channels configured responsive to reception quality
KR100370746B1 (ko) 2000-05-30 2003-02-05 한국전자통신연구원 다차원 직교 자원 도약 다중화 통신 방식 및 장치
US8223867B2 (en) 2000-06-09 2012-07-17 Texas Instruments Incorporated Wireless communications with efficient channel coding
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
US6701165B1 (en) 2000-06-21 2004-03-02 Agere Systems Inc. Method and apparatus for reducing interference in non-stationary subscriber radio units using flexible beam selection
US6337983B1 (en) 2000-06-21 2002-01-08 Motorola, Inc. Method for autonomous handoff in a wireless communication system
US20020015405A1 (en) 2000-06-26 2002-02-07 Risto Sepponen Error correction of important fields in data packet communications in a digital mobile radio network
JP2002016531A (ja) 2000-06-27 2002-01-18 Nec Corp Cdma通信方式及びその方法
JP2002026790A (ja) 2000-07-03 2002-01-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置及び無線通信方法
DE10032426B4 (de) 2000-07-04 2006-01-12 Siemens Ag Strahlformungsverfahren
AU2001269491A1 (en) 2000-07-11 2002-01-21 Japan Science And Technology Corporation Probe for mass spectrometry of liquid sample
FR2814301B1 (fr) 2000-07-17 2004-11-12 Telediffusion De France Tdf Synchronisation d'un signal amrf
US7418043B2 (en) 2000-07-19 2008-08-26 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Software adaptable high performance multicarrier transmission protocol
JP4808907B2 (ja) 2000-07-26 2011-11-02 三菱電機株式会社 マルチキャリアcdma通信装置およびマルチキャリアcdma送信装置
GB2366938B (en) 2000-08-03 2004-09-01 Orange Personal Comm Serv Ltd Authentication in a mobile communications network
DE10039429A1 (de) 2000-08-11 2002-03-07 Siemens Ag Verfahren zur Signalübertragung in einem Funk-Kommunikationssystem
US6980540B1 (en) 2000-08-16 2005-12-27 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for acquiring an uplink traffic channel, in wireless communications systems
US6487184B1 (en) 2000-08-25 2002-11-26 Motorola, Inc. Method and apparatus for supporting radio acknowledgement information for a uni-directional user data channel
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US6985434B2 (en) 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
US6898441B1 (en) 2000-09-12 2005-05-24 Lucent Technologies Inc. Communication system having a flexible transmit configuration
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US6694147B1 (en) 2000-09-15 2004-02-17 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for transmitting information between a basestation and multiple mobile stations
US6802035B2 (en) 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6842487B1 (en) 2000-09-22 2005-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems
US6658258B1 (en) 2000-09-29 2003-12-02 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for estimating the location of a mobile terminal
US6778513B2 (en) 2000-09-29 2004-08-17 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for separting multiple users in a shared-channel communication system
US7349371B2 (en) * 2000-09-29 2008-03-25 Arraycomm, Llc Selecting random access channels
US6496790B1 (en) 2000-09-29 2002-12-17 Intel Corporation Management of sensors in computer systems
KR100452536B1 (ko) 2000-10-02 2004-10-12 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 이동통신기지국 장치
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
FR2815507B1 (fr) 2000-10-16 2003-01-31 Cit Alcatel Procede de gestion des ressources radio dans un reseau de telecommunication interactif
US6704571B1 (en) 2000-10-17 2004-03-09 Cisco Technology, Inc. Reducing data loss during cell handoffs
US6870808B1 (en) * 2000-10-18 2005-03-22 Adaptix, Inc. Channel allocation in broadband orthogonal frequency-division multiple-access/space-division multiple-access networks
RU2233548C2 (ru) 2000-10-20 2004-07-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ определения скорости передачи пакетных данных в системе мобильной связи
JP2004511561A (ja) 2000-10-20 2004-04-15 バイオケミ・ゲゼルシヤフト・エム・ベー・ハー 薬剤組成物
US6907270B1 (en) 2000-10-23 2005-06-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reduced rank channel estimation in a communications system
US6788959B2 (en) 2000-10-30 2004-09-07 Nokia Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving dynamic configuration parameters in a third generation cellular telephone network
ATE468723T1 (de) 2000-11-03 2010-06-15 Sony Deutschland Gmbh Sendeleistungsregelung für ofdm- kommunikationsverbindungen
AU9306901A (en) 2000-11-07 2002-05-21 Nokia Corp System for uplink scheduling packet based data traffic in wireless system
US6567387B1 (en) * 2000-11-07 2003-05-20 Intel Corporation System and method for data transmission from multiple wireless base transceiver stations to a subscriber unit
US20020090024A1 (en) 2000-11-15 2002-07-11 Tan Keng Tiong Method and apparatus for non-linear code-division multiple access technology
ES2266010T3 (es) 2000-11-17 2007-03-01 Nokia Corporation Metodo para controlar la ponderacion de señales de datos en transceptores de elementos multiples y dispositivos y red de telecomunicaciones correspondientes.
WO2002045456A1 (en) 2000-11-28 2002-06-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Release of user equipment using a page procedure in a cellular communication system
GB0029424D0 (en) 2000-12-02 2001-01-17 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
CN1312955C (zh) 2000-12-11 2007-04-25 夏普株式会社 无线通信系统
CA2431849C (en) 2000-12-15 2013-07-30 Broadstrom Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
AU2002235217A1 (en) 2000-12-15 2002-06-24 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with adaptive cluster configuration and switching
US20020077152A1 (en) 2000-12-15 2002-06-20 Johnson Thomas J. Wireless communication methods and systems using multiple overlapping sectored cells
US6862268B2 (en) 2000-12-29 2005-03-01 Nortel Networks, Ltd Method and apparatus for managing a CDMA supplemental channel
US6920119B2 (en) 2001-01-09 2005-07-19 Motorola, Inc. Method for scheduling and allocating data transmissions in a broad-band communications system
US6829293B2 (en) 2001-01-16 2004-12-07 Mindspeed Technologies, Inc. Method and apparatus for line probe signal processing
US6801790B2 (en) 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
US6813284B2 (en) 2001-01-17 2004-11-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (TTI) constraints
EP1227601A1 (en) 2001-01-25 2002-07-31 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Downlink scheduling using parallel code trees
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
RU2192094C1 (ru) 2001-02-05 2002-10-27 Гармонов Александр Васильевич Способ когерентной разнесенной передачи сигнала
FR2820574B1 (fr) 2001-02-08 2005-08-05 Wavecom Sa Procede d'extraction d'un motif de symboles de reference servant a estimer la fonction de transfert d'un canal de transmission, signal, dispositif et procedes correspondants
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
US6985453B2 (en) 2001-02-15 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for link quality feedback in 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
US20020160781A1 (en) 2001-02-23 2002-10-31 Gunnar Bark System, method and apparatus for facilitating resource allocation in a communication system
US6937641B2 (en) 2001-02-28 2005-08-30 Golden Bridge Technology, Inc. Power-controlled random access
US6930470B2 (en) 2001-03-01 2005-08-16 Nortel Networks Limited System and method for code division multiple access communication in a wireless communication environment
US6675012B2 (en) 2001-03-08 2004-01-06 Nokia Mobile Phones, Ltd. Apparatus, and associated method, for reporting a measurement summary in a radio communication system
US6940827B2 (en) 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
US6934340B1 (en) 2001-03-19 2005-08-23 Cisco Technology, Inc. Adaptive control system for interference rejections in a wireless communications system
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
US6748024B2 (en) 2001-03-28 2004-06-08 Nokia Corporation Non-zero complex weighted space-time code for multiple antenna transmission
US7042897B1 (en) 2001-04-05 2006-05-09 Arcwave, Inc Medium access control layer protocol in a distributed environment
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
US7145959B2 (en) 2001-04-25 2006-12-05 Magnolia Broadband Inc. Smart antenna based spectrum multiplexing using existing pilot signals for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulations
US6625172B2 (en) 2001-04-26 2003-09-23 Joseph P. Odenwalder Rescheduling scheduled transmissions
US7230941B2 (en) 2001-04-26 2007-06-12 Qualcomm Incorporated Preamble channel decoding
US6611231B2 (en) 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
US7188300B2 (en) 2001-05-01 2007-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible layer one for radio interface to PLMN
US7042856B2 (en) 2001-05-03 2006-05-09 Qualcomm, Incorporation Method and apparatus for controlling uplink transmissions of a wireless communication system
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
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
US6662024B2 (en) 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
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
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
EP1259008B1 (en) 2001-05-17 2006-10-04 SAMSUNG ELECTRONICS Co. Ltd. Mobile communication apparatus with antenna array and mobile coomunication method therefor
FR2825208B1 (fr) 2001-05-22 2004-07-09 Cit Alcatel Procede d'attribution de ressources en communication dans un systeme de telecommunications du type mf-tdma
KR100870557B1 (ko) 2001-05-25 2008-11-27 리전츠 어브 더 유니버시티 오브 미네소타 무선통신망에서의 공간-시간 부호화 전송 장치 및 방법
US6904097B2 (en) 2001-06-01 2005-06-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for adaptive signaling in a QAM communication system
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
CA2390253A1 (en) 2001-06-11 2002-12-11 Unique Broadband Systems, Inc. Ofdm multiple sub-channel communication system
US7212564B2 (en) 2001-06-21 2007-05-01 Qualcomm Incorporated Method of tone allocation for tone hopping sequences
US7027523B2 (en) 2001-06-22 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system
CN1547861A (zh) 2001-06-27 2004-11-17 ���˹���Ѷ��� 无线通信系统中控制信息的传递
US6963543B2 (en) 2001-06-29 2005-11-08 Qualcomm Incorporated Method and system for group call service
GB0116015D0 (en) 2001-06-29 2001-08-22 Simoco Digital Systems Ltd Communications systems
WO2003001981A2 (en) 2001-06-29 2003-01-09 The Government Of The United State Of America As Represent By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services Method of promoting engraftment of a donor transplant in a recipient host
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
DE10132492A1 (de) 2001-07-03 2003-01-23 Hertz Inst Heinrich Adaptives Signalverarbeitungsverfahren zur bidirektionalen Funkübertragung in einem MIMO-Kanal und MIMO-System zur Verfahrensdurchführung
JP3607643B2 (ja) 2001-07-13 2005-01-05 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、およびマルチキャリア無線通信方法
US7197282B2 (en) 2001-07-26 2007-03-27 Ericsson Inc. Mobile station loop-back signal processing
US7236536B2 (en) 2001-07-26 2007-06-26 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for detection and decoding of signals received from a linear propagation channel
JP4318412B2 (ja) 2001-08-08 2009-08-26 富士通株式会社 通信システムにおける送受信装置及び送受信方法
US6776765B2 (en) 2001-08-21 2004-08-17 Synovis Life Technologies, Inc. Steerable stylet
JP4127757B2 (ja) 2001-08-21 2008-07-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、通信端末装置、及びバースト信号送信方法
KR100459557B1 (ko) 2001-08-23 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 통신 시스템에서 데이터 상태정보를 나타내기 위한 혼화 자동 재전송 요구 채널 번호할당 방법
JP2003069472A (ja) 2001-08-24 2003-03-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 受信端末装置及び通信システム
KR100474689B1 (ko) 2001-08-30 2005-03-08 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 소프트 핸드오프 도중의 전력제어 방법
US7664061B2 (en) 2001-09-05 2010-02-16 Nokia Corporation Closed-loop signaling method for controlling multiple transmit beams and correspondingly adapted transceiver device
US20050044206A1 (en) 2001-09-07 2005-02-24 Staffan Johansson Method and arrangements to achieve a dynamic resource distribution policy in packet based communication networks
FR2829642B1 (fr) 2001-09-12 2004-01-16 Eads Defence & Security Ntwk Signal multiporteuses, procede de poursuite d'un canal de transmission a partir d'un tel signal et dispositif pour sa mise en oeuvre
US7106319B2 (en) 2001-09-14 2006-09-12 Seiko Epson Corporation Power supply circuit, voltage conversion circuit, semiconductor device, display device, display panel, and electronic equipment
AU2002327681A1 (en) 2001-09-24 2003-04-07 Atheros Communications, Inc. Method and system for variable rate acknowledgement for wireless communication protocols
JP2003101515A (ja) 2001-09-25 2003-04-04 Sony Corp 無線通信システム、基地局、移動局、送信制御方法及びプログラム格納媒体
KR100440182B1 (ko) 2001-09-29 2004-07-14 삼성전자주식회사 음영지역에서의 퀵페이징 방법
RU2207723C1 (ru) 2001-10-01 2003-06-27 Военный университет связи Способ распределения ресурсов в системе электросвязи с множественным доступом
US7218906B2 (en) 2001-10-04 2007-05-15 Wisconsin Alumni Research Foundation Layered space time processing in a multiple antenna system
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
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
JP3675433B2 (ja) 2001-10-17 2005-07-27 日本電気株式会社 移動通信システム及び通信制御方法並びにそれに用いる基地局、移動局
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
KR100452639B1 (ko) 2001-10-20 2004-10-14 한국전자통신연구원 위성 이동 통신 시스템에서 공통 패킷 채널 접속 방법
KR100547847B1 (ko) 2001-10-26 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 제어 장치 및 방법
US20030086393A1 (en) 2001-11-02 2003-05-08 Subramanian Vasudevan Method for allocating wireless communication resources
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
US6909707B2 (en) 2001-11-06 2005-06-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for pseudo-random noise offset reuse in a multi-sector CDMA system
US7453801B2 (en) 2001-11-08 2008-11-18 Qualcomm Incorporated Admission control and resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements
US20030108191A1 (en) 2001-11-13 2003-06-12 Kerpez Kenneth James Method and system for spectrally compatible remote terminal ADSL deployment
GB2382265B (en) 2001-11-14 2004-06-09 Toshiba Res Europ Ltd Emergency rescue aid
SE0103853D0 (sv) 2001-11-15 2001-11-15 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of retransmission
JP3637965B2 (ja) 2001-11-22 2005-04-13 日本電気株式会社 無線通信システム
JP3756110B2 (ja) 2001-11-29 2006-03-15 シャープ株式会社 無線通信装置
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
JP3895165B2 (ja) 2001-12-03 2007-03-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信制御システム、通信制御方法、通信基地局及び移動端末
ATE438978T1 (de) 2001-12-03 2009-08-15 Nokia Corp Auf richtlinien basierende mechanismen zur auswahl von zugriffs-routern und mobilkontext
US6799043B2 (en) 2001-12-04 2004-09-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for a reverse link supplemental channel scheduling
JP3955463B2 (ja) 2001-12-05 2007-08-08 ソフトバンクテレコム株式会社 直交周波数分割多重通信システム
US20030112745A1 (en) 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
US7054301B1 (en) * 2001-12-31 2006-05-30 Arraycomm, Llc. Coordinated hopping in wireless networks using adaptive antenna arrays
US7020110B2 (en) 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
EP1467508B1 (en) 2002-01-10 2011-05-11 Fujitsu Limited Pilot multiplex method in ofdm system and ofdm receiving method
DE10240138A1 (de) 2002-01-18 2003-08-14 Siemens Ag Dynamische Zuordnung von Funkressourcen in einem Funk-Kommunikationssystem
US6954622B2 (en) 2002-01-29 2005-10-11 L-3 Communications Corporation Cooperative transmission power control method and system for CDMA communication systems
US7006557B2 (en) 2002-01-31 2006-02-28 Qualcomm Incorporated Time tracking loop for diversity pilots
US20030142648A1 (en) 2002-01-31 2003-07-31 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for providing a continuous high speed packet data handoff
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
US7031742B2 (en) 2002-02-07 2006-04-18 Qualcomm Incorporation Forward and reverse link power control of serving and non-serving base stations in a wireless communication system
RU2237379C2 (ru) 2002-02-08 2004-09-27 Самсунг Электроникс Способ формирования диаграммы направленности адаптивной антенной решетки базовой станции и устройство для его реализации (варианты)
US7009500B2 (en) 2002-02-13 2006-03-07 Ford Global Technologies, Llc Method for operating a pre-crash sensing system in a vehicle having a countermeasure system using stereo cameras
IL151937A0 (en) 2002-02-13 2003-07-31 Witcom Ltd Near-field spatial multiplexing
WO2003069832A1 (de) 2002-02-13 2003-08-21 Siemens Aktiengesellschaft Methode zum beamforming eines mehrnutzempfängers mit kanalschätzung
US7050759B2 (en) 2002-02-19 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Channel quality feedback mechanism and method
JP2003249907A (ja) 2002-02-22 2003-09-05 Hitachi Kokusai Electric Inc Ofdm方式の伝送装置
US6862271B2 (en) 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
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
US7099299B2 (en) 2002-03-04 2006-08-29 Agency For Science, Technology And Research CDMA system with frequency domain equalization
US7039356B2 (en) 2002-03-12 2006-05-02 Blue7 Communications Selecting a set of antennas for use in a wireless communication system
KR100464014B1 (ko) 2002-03-21 2004-12-30 엘지전자 주식회사 다중 입출력 이동 통신 시스템에서의 폐루프 신호 처리 방법
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
JP2003292667A (ja) 2002-03-29 2003-10-15 Jsr Corp 架橋発泡用熱可塑性エラストマー組成物、成形品の製造方法、および成形品
US6741587B2 (en) 2002-04-02 2004-05-25 Nokia Corporation Inter-frequency measurements with MIMO terminals
US6850741B2 (en) 2002-04-04 2005-02-01 Agency For Science, Technology And Research Method for selecting switched orthogonal beams for downlink diversity transmission
KR100896682B1 (ko) 2002-04-09 2009-05-14 삼성전자주식회사 송/수신 다중 안테나를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법
TW200307432A (en) 2002-04-15 2003-12-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd The receiving device and the method thereof
US7522673B2 (en) 2002-04-22 2009-04-21 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coding using estimated channel information
JP2003318857A (ja) 2002-04-25 2003-11-07 Mitsubishi Electric Corp デジタル放送受信機
ES2351438T3 (es) 2002-04-25 2011-02-04 Powerwave Cognition, Inc. Utilización dinámica de recursos inalámbricos.
US7161971B2 (en) 2002-04-29 2007-01-09 Qualcomm, Incorporated Sending transmission format information on dedicated channels
US6839336B2 (en) 2002-04-29 2005-01-04 Qualcomm, Incorporated Acknowledging broadcast transmissions
US7170876B2 (en) 2002-04-30 2007-01-30 Qualcomm, Inc. Outer-loop scheduling design for communication systems with channel quality feedback mechanisms
US7170937B2 (en) 2002-05-01 2007-01-30 Texas Instruments Incorporated Complexity-scalable intra-frame prediction technique
US6836670B2 (en) 2002-05-09 2004-12-28 Casabyte, Inc. Method, apparatus and article to remotely associate wireless communications devices with subscriber identities and /or proxy wireless communications devices
JP4334274B2 (ja) 2002-05-16 2009-09-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチキャリア伝送用送信機及びマルチキャリア伝送方法
KR100689399B1 (ko) 2002-05-17 2007-03-08 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 스마트 안테나의 순방향 송신빔 형성장치 및 방법
JP2003347985A (ja) 2002-05-22 2003-12-05 Fujitsu Ltd 無線基地局装置及びその省電力方法
JP4067873B2 (ja) 2002-05-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 無線伝送装置
GB0212165D0 (en) 2002-05-27 2002-07-03 Nokia Corp A wireless system
US6917602B2 (en) 2002-05-29 2005-07-12 Nokia Corporation System and method for random access channel capture with automatic retransmission request
US7899067B2 (en) 2002-05-31 2011-03-01 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for generating and using enhanced tree bitmap data structures in determining a longest prefix match
US8699505B2 (en) 2002-05-31 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Dynamic channelization code allocation
US7366223B1 (en) * 2002-06-06 2008-04-29 Arraycomm, Llc Modifying hopping sequences in wireless networks
EP1461872A4 (en) 2002-06-07 2007-05-09 Nokia Corp APPARATUS AND ASSOCIATED METHOD FOR FACILITATING THE DISTRIBUTION OF DATA COMMUNICATIONS IN A RADIO COMMUNICATIONS SYSTEM
KR100548311B1 (ko) 2002-06-07 2006-02-02 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 장치와 방법
US7184713B2 (en) 2002-06-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
JP3751265B2 (ja) 2002-06-20 2006-03-01 松下電器産業株式会社 無線通信システムおよびスケジューリング方法
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
US7483408B2 (en) 2002-06-26 2009-01-27 Nortel Networks Limited Soft handoff method for uplink wireless communications
WO2004004173A1 (en) 2002-06-27 2004-01-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Measurement of channel characteristics in a communication system
US20040077379A1 (en) 2002-06-27 2004-04-22 Martin Smith Wireless transmitter, transceiver and method
US7551546B2 (en) 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
DE50204684D1 (de) 2002-06-27 2005-12-01 Siemens Ag Anordnung und verfahren zur Datenübertragung in einem mehrfacheingabe mehrfachausgabe Funkkommunikationssystem
US7043274B2 (en) 2002-06-28 2006-05-09 Interdigital Technology Corporation System for efficiently providing coverage of a sectorized cell for common and dedicated channels utilizing beam forming and sweeping
US7372911B1 (en) 2002-06-28 2008-05-13 Arraycomm, Llc Beam forming and transmit diversity in a multiple array radio communications system
KR100640470B1 (ko) 2002-06-29 2006-10-30 삼성전자주식회사 패킷 서비스 통신 시스템에서 전송 안테나 다이버시티방식을 사용하여 데이터를 전송 장치 및 방법
CN1219372C (zh) 2002-07-08 2005-09-14 华为技术有限公司 一种实现多媒体广播和多播业务的传输方法
KR100630112B1 (ko) 2002-07-09 2006-09-27 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 적응형 채널 추정장치 및 방법
US7243150B2 (en) 2002-07-10 2007-07-10 Radwin Ltd. Reducing the access delay for transmitting processed data over transmission data
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
CA2532622A1 (en) 2002-07-17 2004-01-22 Soma Networks, Inc. Frequency domain equalization in communications systems with scrambling
KR20050021477A (ko) 2002-07-17 2005-03-07 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 데이터 기호 송신 및 수신 방법, 송신기, 수신기, 컴퓨터프로그램 제품, 및 전송 시스템
AU2003254033A1 (en) 2002-07-18 2004-02-09 Interdigital Technology Corporation Orthogonal variable spreading factor (ovsf) code assignment
US7020446B2 (en) 2002-07-31 2006-03-28 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Multiple antennas at transmitters and receivers to achieving higher diversity and data rates in MIMO systems
JP4022744B2 (ja) 2002-08-01 2007-12-19 日本電気株式会社 移動通信システム及びベストセル変更方法並びにそれに用いる基地局制御装置
US7072296B2 (en) 2002-08-02 2006-07-04 Nms Communications Corporation Methods and apparatus for network signal aggregation and bandwidth reduction
JP4047655B2 (ja) 2002-08-07 2008-02-13 京セラ株式会社 無線通信システム
US6788963B2 (en) 2002-08-08 2004-09-07 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple a states
US7418241B2 (en) 2002-08-09 2008-08-26 Qualcomm Incorporated System and techniques for enhancing the reliability of feedback in a wireless communications system
US7558193B2 (en) 2002-08-12 2009-07-07 Starent Networks Corporation Redundancy in voice and data communications systems
US7180627B2 (en) 2002-08-16 2007-02-20 Paxar Corporation Hand-held portable printer with RFID read/write capability
US7050405B2 (en) 2002-08-23 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Method and system for a data transmission in a communication system
DE10238796B4 (de) 2002-08-23 2006-09-14 Siemens Ag Verfahren zur Richtungsbestimmung der Position einer Mobilstation relativ zu einer Basisstation, Mobilfunksystem sowie Einrichtung zur Richtungsbestimmung
JP3999605B2 (ja) 2002-08-23 2007-10-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動通信システム及び通信方法
US6985498B2 (en) 2002-08-26 2006-01-10 Flarion Technologies, Inc. Beacon signaling in a wireless system
US6940917B2 (en) 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
JP2004096142A (ja) 2002-08-29 2004-03-25 Hitachi Kokusai Electric Inc 地区エリアポーリング方式
US7167916B2 (en) 2002-08-30 2007-01-23 Unisys Corporation Computer OS dispatcher operation with virtual switching queue and IP queues
KR100831987B1 (ko) 2002-08-30 2008-05-23 삼성전자주식회사 다중 사용자를 위한 다중 안테나를 이용한 송수신 장치
US7519032B2 (en) 2002-09-04 2009-04-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Apparatus and method for providing QoS service schedule and bandwidth allocation to a wireless station
IL151644A (en) 2002-09-05 2008-11-26 Fazan Comm Llc Allocation of radio resources in a cdma 2000 cellular system
US7227854B2 (en) 2002-09-06 2007-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting CQI information in a CDMA communication system employing an HSDPA scheme
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
US6776165B2 (en) 2002-09-12 2004-08-17 The Regents Of The University Of California Magnetic navigation system for diagnosis, biopsy and drug delivery vehicles
WO2004028037A1 (ja) 2002-09-20 2004-04-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 無線通信システム
US7209712B2 (en) 2002-09-23 2007-04-24 Qualcomm, Incorporated Mean square estimation of channel quality measure
GB0222555D0 (en) 2002-09-28 2002-11-06 Koninkl Philips Electronics Nv Packet data transmission system
KR100933155B1 (ko) 2002-09-30 2009-12-21 삼성전자주식회사 주파수분할다중접속 이동통신시스템에서 가상 셀의 자원할당장치 및 방법
US7317680B2 (en) 2002-10-01 2008-01-08 Nortel Networks Limited Channel mapping for OFDM
US7412212B2 (en) 2002-10-07 2008-08-12 Nokia Corporation Communication system
US6749022B1 (en) 2002-10-17 2004-06-15 Schlumberger Technology Corporation Fracture stimulation process for carbonate reservoirs
JP4602641B2 (ja) 2002-10-18 2010-12-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号伝送システム、信号伝送方法及び送信機
KR100461547B1 (ko) 2002-10-22 2004-12-16 한국전자통신연구원 디에스/시디엠에이 미모 안테나 시스템에서 보다 나은수신 다이버시티 이득을 얻기 위한 전송 시스템
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US7477618B2 (en) 2002-10-25 2009-01-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for stealing power or code for data channel operations
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
AU2002353638A1 (en) 2002-10-26 2004-05-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Frequency hopping ofdma method using symbols of comb pattern
US7023880B2 (en) 2002-10-28 2006-04-04 Qualcomm Incorporated Re-formatting variable-rate vocoder frames for inter-system transmissions
US7330701B2 (en) 2002-10-29 2008-02-12 Nokia Corporation Low complexity beamformers for multiple transmit and receive antennas
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US6928062B2 (en) 2002-10-29 2005-08-09 Qualcomm, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
CN100557982C (zh) 2002-10-30 2009-11-04 Nxp股份有限公司 用于接收编码块信号的接收器及其方法和处理器系统
US6963959B2 (en) 2002-10-31 2005-11-08 International Business Machines Corporation Storage system and method for reorganizing data to improve prefetch effectiveness and reduce seek distance
JP2004153676A (ja) 2002-10-31 2004-05-27 Mitsubishi Electric Corp 通信装置、送信機および受信機
JP2004158901A (ja) 2002-11-01 2004-06-03 Kddi Corp Ofdm及びmc−cdmaを用いる送信装置、システム及び方法
US7680507B2 (en) 2002-11-04 2010-03-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Shared control and signaling channel for users subscribing to data services in a communication system
JP4095881B2 (ja) 2002-11-13 2008-06-04 株式会社 サンウェイ 道路路面計画の評価方法
DE10254384B4 (de) 2002-11-17 2005-11-17 Siemens Ag Bidirektionales Signalverarbeitungsverfahren für ein MIMO-System mit einer rangadaptiven Anpassung der Datenübertragungsrate
JP4084639B2 (ja) 2002-11-19 2008-04-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信における受付制御方法、移動通信システム、移動局、受付制御装置及び受付制御用プログラム
JP3796212B2 (ja) 2002-11-20 2006-07-12 松下電器産業株式会社 基地局装置及び送信割り当て制御方法
US20040098505A1 (en) * 2002-11-20 2004-05-20 Clemmensen Daniel G. Forwarding system with multiple logical sub-system functionality
KR100479864B1 (ko) 2002-11-26 2005-03-31 학교법인 중앙대학교 이동 통신 시스템에서의 하향링크 신호의 구성 방법과동기화 방법 및 그 장치 그리고 이를 이용한 셀 탐색 방법
TWI342686B (en) 2002-12-04 2011-05-21 Interdigital Tech Corp Reliability detection of channel quality indicator (cqi) and application to outer loop power control
JP4350491B2 (ja) 2002-12-05 2009-10-21 パナソニック株式会社 無線通信システム、無線通信方法、及び無線通信装置
US8179833B2 (en) 2002-12-06 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission
US7164732B2 (en) 2002-12-09 2007-01-16 Broadcom Corporation Edge incremental redundancy support in a cellular wireless terminal
KR100507519B1 (ko) 2002-12-13 2005-08-17 한국전자통신연구원 Ofdma 기반 셀룰러 시스템의 하향링크를 위한 신호구성 방법 및 장치
US7508798B2 (en) 2002-12-16 2009-03-24 Nortel Networks Limited Virtual mimo communication system
KR100552669B1 (ko) 2002-12-26 2006-02-20 한국전자통신연구원 층적 공간-시간 구조의 검파기를 갖는 다중 입출력시스템에 적용되는 적응 변복조 장치 및 그 방법
US6904550B2 (en) 2002-12-30 2005-06-07 Motorola, Inc. Velocity enhancement for OFDM systems
KR100606008B1 (ko) 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
JP4098096B2 (ja) 2003-01-06 2008-06-11 三菱電機株式会社 スペクトル拡散受信装置
US8400979B2 (en) 2003-01-07 2013-03-19 Qualcomm Incorporated Forward link handoff for wireless communication systems with OFDM forward link and CDMA reverse link
CN1302671C (zh) 2003-01-07 2007-02-28 华为技术有限公司 一种第三方为接收方接收多媒体短消息付费的方法
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
JP4139230B2 (ja) 2003-01-15 2008-08-27 松下電器産業株式会社 送信装置及び送信方法
US7346018B2 (en) 2003-01-16 2008-03-18 Qualcomm, Incorporated Margin control in a data communication system
CN100417269C (zh) 2003-01-20 2008-09-03 中兴通讯股份有限公司 智能天线波束切换方法
KR100580244B1 (ko) 2003-01-23 2006-05-16 삼성전자주식회사 무선랜상의 핸드오프 방법
WO2004068721A2 (en) 2003-01-28 2004-08-12 Celletra Ltd. System and method for load distribution between base station sectors
JP4276009B2 (ja) 2003-02-06 2009-06-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、基地局、無線伝送プログラム、及び無線伝送方法
JP4514463B2 (ja) 2003-02-12 2010-07-28 パナソニック株式会社 送信装置及び無線通信方法
JP3740471B2 (ja) 2003-02-13 2006-02-01 株式会社東芝 Ofdm受信装置、半導体集積回路及びofdm受信方法
AU2003212244A1 (en) 2003-02-14 2004-09-06 Docomo Communications Laboratories Europe Gmbh Two-dimensional channel estimation for multicarrier multiple input outpout communication systems
RU2368106C2 (ru) 2003-02-18 2009-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Планируемая и автономная передача и подтверждение приема
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
CA2516359C (en) 2003-02-19 2013-03-19 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of enhanced coding in multi-user communications systems
US7813322B2 (en) 2003-02-19 2010-10-12 Qualcomm Incorporated Efficient automatic repeat request methods and apparatus
US7149539B2 (en) 2003-02-24 2006-12-12 Autocell Laboratories, Inc Program for self-adjusting power at a wireless station to reduce inter-channel interference
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
KR100539230B1 (ko) 2003-02-26 2005-12-27 삼성전자주식회사 다양한 규격의 신호를 송수신 처리하는 물리층 장치, 이를구비한 무선 랜 시스템 및 그 무선 랜 방법
JP2004260658A (ja) 2003-02-27 2004-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線lan装置
KR20050110716A (ko) 2003-02-27 2005-11-23 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 고속 동적 채널 할당 무선 자원 관리 프로시저를 구현하는방법
US7486735B2 (en) 2003-02-28 2009-02-03 Nortel Networks Limited Sub-carrier allocation for OFDM
KR100547758B1 (ko) 2003-02-28 2006-01-31 삼성전자주식회사 초광대역 통신 시스템의 프리앰블 송수신 장치 및 방법
US6927728B2 (en) 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
US7130580B2 (en) 2003-03-20 2006-10-31 Lucent Technologies Inc. Method of compensating for correlation between multiple antennas
US7016319B2 (en) 2003-03-24 2006-03-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing co-channel interference in a communication system
SE527445C2 (sv) 2003-03-25 2006-03-07 Telia Ab Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation
US20040192386A1 (en) 2003-03-26 2004-09-30 Naveen Aerrabotu Method and apparatus for multiple subscriber identities in a mobile communication device
JP4162522B2 (ja) 2003-03-26 2008-10-08 三洋電機株式会社 無線基地装置、送信指向性制御方法、および送信指向性制御プログラム
JP4218387B2 (ja) 2003-03-26 2009-02-04 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局及びそれらに用いる無線リンク品質情報補正方法並びにそのプログラム
JP4181906B2 (ja) 2003-03-26 2008-11-19 富士通株式会社 送信機及び受信機
JP4099175B2 (ja) 2003-03-27 2008-06-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 複数のチャネルを推定する装置及び方法
US7233634B1 (en) 2003-03-27 2007-06-19 Nortel Networks Limited Maximum likelihood decoding
GB2400280B (en) 2003-04-02 2005-06-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Dynamic resource allocation in packet data transfer
US7085574B2 (en) 2003-04-15 2006-08-01 Qualcomm, Incorporated Grant channel assignment
EP1617568B1 (en) 2003-04-21 2013-09-04 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Radio communication apparatus, transmitter apparatus, receiver apparatus and radio communication system
CN101771445B (zh) 2003-04-23 2013-05-01 高通股份有限公司 增强无线通信系统性能的方法和设备
US7640373B2 (en) 2003-04-25 2009-12-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system
US6824416B2 (en) 2003-04-30 2004-11-30 Agilent Technologies, Inc. Mounting arrangement for plug-in modules
US7013143B2 (en) 2003-04-30 2006-03-14 Motorola, Inc. HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
US20040219919A1 (en) 2003-04-30 2004-11-04 Nicholas Whinnett Management of uplink scheduling modes in a wireless communication system
US6993342B2 (en) 2003-05-07 2006-01-31 Motorola, Inc. Buffer occupancy used in uplink scheduling for a communication device
US6882855B2 (en) 2003-05-09 2005-04-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for CDMA soft handoff for dispatch group members
US7177297B2 (en) 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US7254158B2 (en) 2003-05-12 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
US6950319B2 (en) 2003-05-13 2005-09-27 Delta Electronics, Inc. AC/DC flyback converter
US7545867B1 (en) 2003-05-14 2009-06-09 Marvell International, Ltd. Adaptive channel bandwidth selection for MIMO wireless systems
KR100526542B1 (ko) 2003-05-15 2005-11-08 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 다중안테나를 사용하는송신다이버시티 방식을 사용하여 데이터를 송수신하는장치 및 방법
US7181196B2 (en) 2003-05-15 2007-02-20 Lucent Technologies Inc. Performing authentication in a communications system
EP1623512A1 (en) 2003-05-15 2006-02-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating channelization codes for wireless communications
US20040228313A1 (en) 2003-05-16 2004-11-18 Fang-Chen Cheng Method of mapping data for uplink transmission in communication systems
WO2004105272A1 (ja) 2003-05-20 2004-12-02 Fujitsu Limited 移動通信システムにおけるアプリケーションハンドオーバ方法並びに同移動通信システムに使用される移動管理ノード及び移動ノード
US7454510B2 (en) 2003-05-29 2008-11-18 Microsoft Corporation Controlled relay of media streams across network perimeters
US7366137B2 (en) 2003-05-31 2008-04-29 Qualcomm Incorporated Signal-to-noise estimation in wireless communication devices with receive diversity
US8018902B2 (en) 2003-06-06 2011-09-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for channel quality indicator determination
US7079870B2 (en) 2003-06-09 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Compensation techniques for group delay effects in transmit beamforming radio communication
WO2004114549A1 (en) 2003-06-13 2004-12-29 Nokia Corporation Enhanced data only code division multiple access (cdma) system
KR100547734B1 (ko) 2003-06-13 2006-01-31 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 매체 접속 제어 계층의 동작 상태 제어 방법
US7236747B1 (en) 2003-06-18 2007-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. (SAIT) Increasing OFDM transmit power via reduction in pilot tone
US20040257979A1 (en) 2003-06-18 2004-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for tranmitting and receiving a pilot pattern for identification of a base station in an OFDM communication system
KR20050000709A (ko) 2003-06-24 2005-01-06 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템의 데이터 송수신장치 및 방법
US7433661B2 (en) 2003-06-25 2008-10-07 Lucent Technologies Inc. Method for improved performance and reduced bandwidth channel state information feedback in communication systems
NZ526669A (en) 2003-06-25 2006-03-31 Ind Res Ltd Narrowband interference suppression for OFDM systems
US7394865B2 (en) 2003-06-25 2008-07-01 Nokia Corporation Signal constellations for multi-carrier systems
EP1492241B1 (en) 2003-06-26 2007-02-14 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Improved sphere decoding of symbols transmitted in a telecommunication system
JP3746280B2 (ja) 2003-06-27 2006-02-15 株式会社東芝 通信方法、通信システム及び通信装置
CN100473213C (zh) 2003-06-30 2009-03-25 日本电气株式会社 无线通信系统和发射模式选择方法
US7522919B2 (en) 2003-07-14 2009-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhancements to periodic silences in wireless communication systems
US7859689B2 (en) * 2003-07-31 2010-12-28 Electronics For Imaging, Inc. Methods and apparatus for analyzing electronic documents and digital printing systems
US7313126B2 (en) 2003-07-31 2007-12-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Control system and multiple access method in wireless communication system
US7315527B2 (en) 2003-08-05 2008-01-01 Qualcomm Incorporated Extended acknowledgement and rate control channel
US7126928B2 (en) 2003-08-05 2006-10-24 Qualcomm Incorporated Grant, acknowledgement, and rate control active sets
US8140980B2 (en) 2003-08-05 2012-03-20 Verizon Business Global Llc Method and system for providing conferencing services
CN1820438B (zh) 2003-08-05 2010-09-22 意大利电信股份公司 在通信网中向附加业务路径提供连接保护的方法、相关网络
US7969857B2 (en) 2003-08-07 2011-06-28 Nortel Networks Limited OFDM system and method employing OFDM symbols with known or information-containing prefixes
US7460494B2 (en) 2003-08-08 2008-12-02 Intel Corporation Adaptive signaling in multiple antenna systems
JP4427027B2 (ja) 2003-08-12 2010-03-03 パナソニック株式会社 送信装置および送信方法
EP1654820A4 (en) 2003-08-13 2011-01-19 Qualcomm Inc METHOD AND DEVICES FOR POWER CONTROL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
EP1507421B1 (en) 2003-08-14 2006-06-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Base station synchronization during soft handover
CN1284795C (zh) 2003-08-15 2006-11-15 上海师范大学 磁性纳米粒子核酸分离器、及其制法和应用
RU2235429C1 (ru) 2003-08-15 2004-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" Способ частотно-временной синхронизации системы связи и устройство для его осуществления
US7257167B2 (en) 2003-08-19 2007-08-14 The University Of Hong Kong System and method for multi-access MIMO channels with feedback capacity constraint
MXPA06001808A (es) 2003-08-20 2006-05-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Aparato de comunicacion por radio y metodo de asignacion de subportadores.
US6925145B2 (en) 2003-08-22 2005-08-02 General Electric Company High speed digital radiographic inspection of piping
US20050063298A1 (en) 2003-09-02 2005-03-24 Qualcomm Incorporated Synchronization in a broadcast OFDM system using time division multiplexed pilots
JP4194091B2 (ja) 2003-09-02 2008-12-10 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 無線通信システムおよび無線通信装置
US7221680B2 (en) 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US20050047517A1 (en) 2003-09-03 2005-03-03 Georgios Giannakis B. Adaptive modulation for multi-antenna transmissions with partial channel knowledge
US7400856B2 (en) 2003-09-03 2008-07-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for relay facilitated communications
US7724827B2 (en) 2003-09-07 2010-05-25 Microsoft Corporation Multi-layer run level encoding and decoding
US8908496B2 (en) 2003-09-09 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Incremental redundancy transmission in a MIMO communication system
US7356073B2 (en) 2003-09-10 2008-04-08 Nokia Corporation Method and apparatus providing an advanced MIMO receiver that includes a signal-plus-residual-interference (SPRI) detector
US6917821B2 (en) 2003-09-23 2005-07-12 Qualcomm, Incorporated Successive interference cancellation receiver processing with selection diversity
US20050068921A1 (en) 2003-09-29 2005-03-31 Jung-Tao Liu Multiplexing of physical channels on the uplink
EP1668835A1 (en) 2003-09-30 2006-06-14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for congestion control in high speed wireless packet data networks
KR100950668B1 (ko) 2003-09-30 2010-04-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서 업링크 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
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
US7230942B2 (en) 2003-10-03 2007-06-12 Qualcomm, Incorporated Method of downlink resource allocation in a sectorized environment
EP1521414B1 (en) 2003-10-03 2008-10-29 Kabushiki Kaisha Toshiba Method and apparatus for sphere decoding
US7039370B2 (en) 2003-10-16 2006-05-02 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of providing transmit and/or receive diversity with multiple antennas in wireless communication systems
US7242722B2 (en) 2003-10-17 2007-07-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system
US7120395B2 (en) 2003-10-20 2006-10-10 Nortel Networks Limited MIMO communications
ATE368977T1 (de) 2003-10-21 2007-08-15 Alcatel Lucent Verfahren zur zuordnung der unterträger und zur auswahl des modulationsschemas in einem drahtlosen mehrträgerübertragungssystem
US7508748B2 (en) 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
KR20050040988A (ko) 2003-10-29 2005-05-04 삼성전자주식회사 주파수도약 직교 주파수 분할 다중화 기반 셀룰러시스템을 위한 통신방법
KR100957415B1 (ko) 2003-10-31 2010-05-11 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서 기지국 구분을 위한 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
KR101023330B1 (ko) 2003-11-05 2011-03-18 한국과학기술원 무선 통신 시스템에서 서비스 품질을 보장하기 위한 복합자동 재전송 요구 방법
US7664533B2 (en) 2003-11-10 2010-02-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for a multi-beam antenna system
KR100981554B1 (ko) 2003-11-13 2010-09-10 한국과학기술원 다중 송수신 안테나들을 구비하는 이동통신시스템에서,송신 안테나들을 그룹핑하여 신호를 전송하는 방법
EP1533950A1 (en) 2003-11-21 2005-05-25 Sony International (Europe) GmbH Method for connecting a mobile terminal to a wireless communication system, wireless communication system and mobile terminal for a wireless communication system
US7356000B2 (en) 2003-11-21 2008-04-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing call setup delay
JP3908723B2 (ja) 2003-11-28 2007-04-25 Tdk株式会社 誘電体磁器組成物の製造方法
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
KR20050053907A (ko) 2003-12-03 2005-06-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 서브 캐리어 할당 방법
WO2005055543A1 (en) 2003-12-03 2005-06-16 Australian Telecommunications Cooperative Research Centre Channel estimation for ofdm systems
US7145940B2 (en) 2003-12-05 2006-12-05 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for a multi-antenna system
WO2005055484A1 (ja) 2003-12-05 2005-06-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation 無線通信装置、無線通信方法、及び無線通信システム
EP1542488A1 (en) 2003-12-12 2005-06-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for allocating a pilot signal adapted to the channel characteristics
KR100856227B1 (ko) 2003-12-15 2008-09-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서의 송/수신장치 및 방법
US7302009B2 (en) 2003-12-17 2007-11-27 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
KR100560386B1 (ko) 2003-12-17 2006-03-13 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템의 상향 링크에서 코히어런트 검출을위한 직교주파수 분할 다중 접속 방식의 송수신 장치 및그 방법
EP1545082A3 (en) 2003-12-17 2005-08-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Signal decoding methods and apparatus
KR20050063826A (ko) 2003-12-19 2005-06-28 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템의 무선자원 할당방법
KR100507541B1 (ko) 2003-12-19 2005-08-09 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯할당 방법 과 그를 이용한 송신 방법 및 그 장치, 수신방법과 그 장치
AU2003290487A1 (en) 2003-12-22 2005-07-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method for determining transmit weights
JP4301931B2 (ja) 2003-12-22 2009-07-22 株式会社三共 遊技機
US7181170B2 (en) 2003-12-22 2007-02-20 Motorola Inc. Apparatus and method for adaptive broadcast transmission
KR100943572B1 (ko) 2003-12-23 2010-02-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 주파수재사용율을 고려한 적응적 부채널 할당 장치 및 방법
US7352819B2 (en) 2003-12-24 2008-04-01 Intel Corporation Multiantenna communications apparatus, methods, and system
JP2005197772A (ja) 2003-12-26 2005-07-21 Toshiba Corp アダプティブアレイアンテナ装置
EP1698086A2 (en) 2003-12-27 2006-09-06 Electronics and Telecommunications Research Institute A mimo-ofdm system using eigenbeamforming method
US7489621B2 (en) 2003-12-30 2009-02-10 Alexander A Maltsev Adaptive puncturing technique for multicarrier systems
WO2005069538A1 (en) 2004-01-07 2005-07-28 Deltel, Inc./Pbnext Method and apparatus for telecommunication system
CN1642051A (zh) 2004-01-08 2005-07-20 电子科技大学 一种获取最优导引符号功率的方法
WO2005065062A2 (en) 2004-01-09 2005-07-21 Lg Electronics Inc. Packet transmission method
US7289585B2 (en) 2004-01-12 2007-10-30 Intel Corporation Multicarrier receivers and methods for separating transmitted signals in a multiple antenna system
JP4167183B2 (ja) 2004-01-14 2008-10-15 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 アレーアンテナの制御装置
CN102291362B (zh) 2004-01-20 2014-04-30 高通股份有限公司 同步广播/多播通信
US20050159162A1 (en) 2004-01-20 2005-07-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting data in mobile communication network
JP2007518346A (ja) 2004-01-20 2007-07-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Mimoシステムにおける信号送受信方法
US8611283B2 (en) 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
WO2005081439A1 (en) 2004-02-13 2005-09-01 Neocific, Inc. Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback
CA2555360A1 (en) 2004-02-05 2005-09-22 Motorika Inc. Rehabilitation with music
US8144735B2 (en) 2004-02-10 2012-03-27 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling information for broadcast and multicast services
GB2412541B (en) 2004-02-11 2006-08-16 Samsung Electronics Co Ltd Method of operating TDD/virtual FDD hierarchical cellular telecommunication system
KR100827105B1 (ko) 2004-02-13 2008-05-02 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 고속 레인징을 통한 빠른핸드오버 수행 방법 및 장치
EP1763932A4 (en) 2004-02-17 2010-01-06 Huawei Tech Co Ltd MULTIPLEX PROCESS IN A COMMUNICATION SYSTEM
US7564906B2 (en) 2004-02-17 2009-07-21 Nokia Siemens Networks Oy OFDM transceiver structure with time-domain scrambling
US8169889B2 (en) 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
WO2005086500A1 (en) 2004-02-27 2005-09-15 Nokia Corporation Constrained optimization based mimo lmmse-sic receiver for cdma downlink
US20050195886A1 (en) 2004-03-02 2005-09-08 Nokia Corporation CPICH processing for SINR estimation in W-CDMA system
US7290195B2 (en) 2004-03-05 2007-10-30 Microsoft Corporation Adaptive acknowledgment delay
KR101084113B1 (ko) 2004-03-05 2011-11-17 엘지전자 주식회사 이동통신의 핸드오버에 적용되는 서비스 정보 전달 방법
EP1726111B1 (en) 2004-03-15 2019-05-29 Apple Inc. Pilot design for ofdm systems with four transmit antennas
US20050201296A1 (en) 2004-03-15 2005-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Pu Reduced channel quality feedback
US7706350B2 (en) 2004-03-19 2010-04-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible spectrum allocation in communication systems
US20050207367A1 (en) 2004-03-22 2005-09-22 Onggosanusi Eko N Method for channel quality indicator computation and feedback in a multi-carrier communications system
JP2005284751A (ja) 2004-03-30 2005-10-13 Fujitsu Ltd 論理検証装置、論理検証方法および論理検証プログラム
JP4288368B2 (ja) 2004-04-09 2009-07-01 Okiセミコンダクタ株式会社 受信制御方法および無線lan装置
US7684507B2 (en) 2004-04-13 2010-03-23 Intel Corporation Method and apparatus to select coding mode
US7047006B2 (en) 2004-04-28 2006-05-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception of narrowband signals within a wideband communication system
GB0409704D0 (en) 2004-04-30 2004-06-02 Nokia Corp A method for verifying a first identity and a second identity of an entity
KR100594084B1 (ko) 2004-04-30 2006-06-30 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 수신기의 채널 추정 방법 및 채널추정기
CA2506267A1 (en) 2004-05-04 2005-11-04 Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Minister Of Industry Through The Communications Research Centre Multi-subband frequency hopping communication system and method
US7411898B2 (en) 2004-05-10 2008-08-12 Infineon Technologies Ag Preamble generator for a multiband OFDM transceiver
JP4447372B2 (ja) 2004-05-13 2010-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信装置、無線受信装置、無線通信方法及びチャネル推定方法
KR20050109789A (ko) 2004-05-17 2005-11-22 삼성전자주식회사 공간분할다중화/다중입력다중출력 시스템에서의 빔포밍 방법
US20050259005A1 (en) 2004-05-20 2005-11-24 Interdigital Technology Corporation Beam forming matrix-fed circular array system
US7157351B2 (en) 2004-05-20 2007-01-02 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Ozone vapor clean method
US8000377B2 (en) 2004-05-24 2011-08-16 General Dynamics C4 Systems, Inc. System and method for variable rate multiple access short message communications
JP4398791B2 (ja) 2004-05-25 2010-01-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信機および送信制御方法
US7551564B2 (en) 2004-05-28 2009-06-23 Intel Corporation Flow control method and apparatus for single packet arrival on a bidirectional ring interconnect
KR100754794B1 (ko) 2004-05-29 2007-09-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 셀 식별 코드 송수신 장치 및 방법
US7437164B2 (en) 2004-06-08 2008-10-14 Qualcomm Incorporated Soft handoff for reverse link in a wireless communication system with frequency reuse
JP2005352205A (ja) 2004-06-10 2005-12-22 Fujinon Corp 照明装置
US7769107B2 (en) 2004-06-10 2010-08-03 Intel Corporation Semi-blind analog beamforming for multiple-antenna systems
US8619907B2 (en) 2004-06-10 2013-12-31 Agere Systems, LLC Method and apparatus for preamble training in a multiple antenna communication system
US7773950B2 (en) 2004-06-16 2010-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Benign interference suppression for received signal quality estimation
US8068530B2 (en) 2004-06-18 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US7724777B2 (en) 2004-06-18 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system
US7599327B2 (en) 2004-06-24 2009-10-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for accessing a wireless communication system
KR101053610B1 (ko) 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
US7299048B2 (en) 2004-06-25 2007-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for performing soft handover in broadband wireless access communication system
CN102655446B (zh) 2004-06-30 2016-12-14 亚马逊科技公司 用于控制信号传输的装置和方法、以及通信方法
US8000268B2 (en) 2004-06-30 2011-08-16 Motorola Mobility, Inc. Frequency-hopped IFDMA communication system
CA2568178C (en) 2004-07-02 2009-11-24 Vibration Research Corporation System and method for simultaneously controlling spectrum and kurtosis of a random vibration
WO2006002550A1 (en) 2004-07-07 2006-01-12 Nortel Networks Limited System and method for mapping symbols for mimo transmission
JP4181093B2 (ja) 2004-07-16 2008-11-12 株式会社東芝 無線通信システム
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US10355825B2 (en) 2004-07-21 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel for a communication system
US7567621B2 (en) 2004-07-21 2009-07-28 Qualcomm Incorporated Capacity based rank prediction for MIMO design
US7676007B1 (en) 2004-07-21 2010-03-09 Jihoon Choi System and method for interpolation based transmit beamforming for MIMO-OFDM with partial feedback
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US8477710B2 (en) 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US7257406B2 (en) 2004-07-23 2007-08-14 Qualcomm, Incorporated Restrictive reuse set management
CN101019340B (zh) 2004-08-03 2010-10-27 新加坡科技研究局 数字数据流的发送方法、发送器、接收方法及接收器
JP2006050326A (ja) 2004-08-05 2006-02-16 Toshiba Corp 情報処理装置および同装置のシーンチェンジ検出方法
US7428426B2 (en) 2004-08-06 2008-09-23 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmit power in a wireless communications device
US7499393B2 (en) 2004-08-11 2009-03-03 Interdigital Technology Corporation Per stream rate control (PSRC) for improving system efficiency in OFDM-MIMO communication systems
CN101015141B (zh) 2004-08-12 2010-12-08 Lg电子株式会社 无线通信系统专用服务的接收
US20060218459A1 (en) 2004-08-13 2006-09-28 David Hedberg Coding systems and methods
CN1296682C (zh) 2004-08-17 2007-01-24 广东省基础工程公司 一种隧道过江施工中用于监测河床沉降的装置及其方法
US20060039332A1 (en) 2004-08-17 2006-02-23 Kotzin Michael D Mechanism for hand off using subscriber detection of synchronized access point beacon transmissions
US7515644B2 (en) 2004-08-17 2009-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for space-time-frequency block coding for increasing performance
US7899497B2 (en) 2004-08-18 2011-03-01 Ruckus Wireless, Inc. System and method for transmission parameter control for an antenna apparatus with selectable elements
US7336727B2 (en) 2004-08-19 2008-02-26 Nokia Corporation Generalized m-rank beamformers for MIMO systems using successive quantization
US20060039344A1 (en) 2004-08-20 2006-02-23 Lucent Technologies, Inc. Multiplexing scheme for unicast and broadcast/multicast traffic
US7852746B2 (en) 2004-08-25 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling in an OFDM-based system
KR100856249B1 (ko) 2004-08-26 2008-09-03 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 초기 동작 모드 검출 방법
US7894548B2 (en) 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
US7978778B2 (en) 2004-09-03 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Receiver structures for spatial spreading with space-time or space-frequency transmit diversity
US7362822B2 (en) 2004-09-08 2008-04-22 Intel Corporation Recursive reduction of channel state feedback
US7613423B2 (en) 2004-09-10 2009-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of creating active multipaths for mimo wireless systems
GB0420164D0 (en) * 2004-09-10 2004-10-13 Nokia Corp A scheduler
KR100715910B1 (ko) 2004-09-20 2007-05-08 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신 시스템의 셀 탐색장치 및 방법
RU2285388C2 (ru) 2004-09-27 2006-10-20 Оао "Онежский Тракторный Завод" Машина для бесчокерной трелевки деревьев
WO2006034577A1 (en) 2004-09-30 2006-04-06 Nortel Networks Limited Channel sounding in ofdma system
US8325863B2 (en) 2004-10-12 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Data detection and decoding with considerations for channel estimation errors due to guard subbands
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
US7636328B2 (en) 2004-10-20 2009-12-22 Qualcomm Incorporated Efficient transmission of signaling using channel constraints
US7616955B2 (en) 2004-11-12 2009-11-10 Broadcom Corporation Method and system for bits and coding assignment utilizing Eigen beamforming with fixed rates for closed loop WLAN
US7139328B2 (en) * 2004-11-04 2006-11-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for closed loop data transmission
US7627051B2 (en) 2004-11-08 2009-12-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of maximizing MIMO system performance by joint optimization of diversity and spatial multiplexing
PT1829262T (pt) 2004-11-16 2018-05-15 Qualcomm Inc Controlo de velocidade em ciclo fechado para um sistema de comunicações mimo
US20060104333A1 (en) 2004-11-18 2006-05-18 Motorola, Inc. Acknowledgment for a time division channel
US20060111054A1 (en) 2004-11-22 2006-05-25 Interdigital Technology Corporation Method and system for selecting transmit antennas to reduce antenna correlation
US7512096B2 (en) * 2004-11-24 2009-03-31 Alcatel-Lucent Usa Inc. Communicating data between an access point and multiple wireless devices over a link
US7593473B2 (en) 2004-12-01 2009-09-22 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Tree structured multicarrier multiple access systems
US7822128B2 (en) 2004-12-03 2010-10-26 Intel Corporation Multiple antenna multicarrier transmitter and method for adaptive beamforming with transmit-power normalization
EP1820287A4 (en) 2004-12-08 2012-07-11 Korea Electronics Telecomm Transmitter, receiver and method for controlling a system with multiple inputs and outputs
EP1834436A2 (en) 2004-12-22 2007-09-19 QUALCOMM Incorporated Methods and apparatus for flexible hopping in a multiple-access communication network
US7940710B2 (en) 2004-12-22 2011-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for efficient paging in a wireless communication system
US8179876B2 (en) 2004-12-22 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Multiple modulation technique for use in a communication system
US8238923B2 (en) 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US7543197B2 (en) 2004-12-22 2009-06-02 Qualcomm Incorporated Pruned bit-reversal interleaver
US20060140289A1 (en) 2004-12-27 2006-06-29 Mandyam Giridhar D Method and apparatus for providing an efficient pilot scheme for channel estimation
CN1642335A (zh) 2005-01-06 2005-07-20 东南大学 移动通信系统混合无线资源管理方法
US7778826B2 (en) 2005-01-13 2010-08-17 Intel Corporation Beamforming codebook generation system and associated methods
CN101103571B (zh) 2005-01-18 2011-12-14 夏普株式会社 无线通信装置、便携式终端以及无线通信方法
JP2006211537A (ja) 2005-01-31 2006-08-10 Nec Corp コード状態変更装置、コード状態変更方法、およびコード状態変更プログラム
KR100966044B1 (ko) 2005-02-24 2010-06-28 삼성전자주식회사 다중 셀 통신 시스템에서 주파수 자원 할당 시스템 및 방법
KR20060096365A (ko) 2005-03-04 2006-09-11 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중입력 다중출력(mu-mimo)통신시스템의 사용자 스케줄링 방법
US8135088B2 (en) 2005-03-07 2012-03-13 Q1UALCOMM Incorporated Pilot transmission and channel estimation for a communication system utilizing frequency division multiplexing
US8095141B2 (en) 2005-03-09 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments
US20060203794A1 (en) 2005-03-10 2006-09-14 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming in multi-input multi-output communication systems
US7720162B2 (en) 2005-03-10 2010-05-18 Qualcomm Incorporated Partial FFT processing and demodulation for a system with multiple subcarriers
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US7512412B2 (en) 2005-03-15 2009-03-31 Qualcomm, Incorporated Power control and overlapping control for a quasi-orthogonal communication system
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US20090213950A1 (en) 2005-03-17 2009-08-27 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division 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
US7797018B2 (en) 2005-04-01 2010-09-14 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting a multi-band access point to associate with a multi-band mobile station
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US7768979B2 (en) 2005-05-18 2010-08-03 Qualcomm Incorporated Separating pilot signatures in a frequency hopping OFDM system by selecting pilot symbols at least hop away from an edge of a hop region
US7916681B2 (en) 2005-05-20 2011-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for communication channel error rate estimation
US8077692B2 (en) 2005-05-20 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Enhanced frequency division multiple access for wireless communication
US20070183303A1 (en) 2005-05-26 2007-08-09 Zhouyue Pi Method and apparatus for specifying channel state information for multiple carriers
JP4599228B2 (ja) 2005-05-30 2010-12-15 株式会社日立製作所 無線送受信機
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8842693B2 (en) 2005-05-31 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Rank step-down for MIMO SCW design employing HARQ
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US7403470B2 (en) 2005-06-13 2008-07-22 Qualcomm Incorporated Communications system, methods and apparatus
JP4869724B2 (ja) 2005-06-14 2012-02-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
EP1734773A1 (en) 2005-06-14 2006-12-20 Alcatel A method for uplink interference coordination in single frequency networks, a base station a mobile terminal and a mobile network therefor
US8098667B2 (en) 2005-06-16 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for efficient providing of scheduling information
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8503371B2 (en) 2005-06-16 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Link assignment messages in lieu of assignment acknowledgement messages
US8750908B2 (en) 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US8254924B2 (en) 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive registration and paging area determination
US20070071147A1 (en) 2005-06-16 2007-03-29 Hemanth Sampath Pseudo eigen-beamforming with dynamic beam selection
DE102005028179A1 (de) 2005-06-17 2006-12-28 Siemens Ag Verfahren zum Verbindungsaufbau durch mobile Endgeräte in Kommunikationsnetzen mit variablen Bandbreiten
WO2007002032A2 (en) 2005-06-20 2007-01-04 Texas Instruments Incorporated Slow uplink power control
KR100606099B1 (ko) 2005-06-22 2006-07-31 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중 접속 방식시스템에서의 긍정 및 부정응답 채널을 설정하는 방법 및 장치
JP2007003957A (ja) 2005-06-27 2007-01-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 車両用通信システム
WO2007004788A1 (en) 2005-07-04 2007-01-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Position measuring system and method using wireless broadband (wibro) signal
US8249192B2 (en) 2005-07-18 2012-08-21 Nokia Corporation Techniques to transmit data rate control signals for multi-carrier wireless systems
US20070025345A1 (en) 2005-07-27 2007-02-01 Bachl Rainer W Method of increasing the capacity of enhanced data channel on uplink in a wireless communications systems
US7403745B2 (en) 2005-08-02 2008-07-22 Lucent Technologies Inc. Channel quality predictor and method of estimating a channel condition in a wireless communications network
US20070183386A1 (en) 2005-08-03 2007-08-09 Texas Instruments Incorporated Reference Signal Sequences and Multi-User Reference Signal Sequence Allocation
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US7508842B2 (en) 2005-08-18 2009-03-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for pilot signal transmission
DE202006021141U1 (de) 2005-08-18 2013-01-18 Beceem Communications, Inc. Antennenvirtualisierung in Kommunikationssystemen
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8331463B2 (en) 2005-08-22 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Channel estimation in communications
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
KR101061745B1 (ko) 2005-08-24 2011-09-02 퀄컴 인코포레이티드 무선 통신 시스템에 대한 변경되는 송신 시간 간격
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US20070047495A1 (en) 2005-08-29 2007-03-01 Qualcomm Incorporated Reverse link soft handoff in a wireless multiple-access communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
DE102005041273B4 (de) 2005-08-31 2014-05-08 Intel Mobile Communications GmbH Verfahren zum rechnergestützten Bilden von Systeminformations-Medium-Zugriffs-Steuerungs-Protokollnachrichten, Medium-Zugriffs-Steuerungs-Einheit und Computerprogrammelement
US20090022098A1 (en) 2005-10-21 2009-01-22 Robert Novak Multiplexing schemes for ofdma
US20070165738A1 (en) 2005-10-27 2007-07-19 Barriac Gwendolyn D Method and apparatus for pre-coding for a mimo system
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US7835460B2 (en) 2005-10-27 2010-11-16 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for reducing channel estimation noise in a wireless transceiver
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8134977B2 (en) 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US8649362B2 (en) 2005-11-02 2014-02-11 Texas Instruments Incorporated Methods for determining the location of control channels in the uplink of communication systems
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US8891457B2 (en) 2005-12-08 2014-11-18 Apple Inc. Resource assignment systems and methods
US8437251B2 (en) 2005-12-22 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US9451491B2 (en) 2005-12-22 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus relating to generating and transmitting initial and additional control information report sets in a wireless system
US9148795B2 (en) 2005-12-22 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible reporting of control information
KR100793315B1 (ko) 2005-12-31 2008-01-11 포스데이타 주식회사 다운링크 프리앰블을 이용한 반송파 신호 대 잡음비 측정장치 및 방법
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
US7486408B2 (en) 2006-03-21 2009-02-03 Asml Netherlands B.V. Lithographic apparatus and device manufacturing method with reduced scribe lane usage for substrate measurement
US20070242653A1 (en) 2006-04-13 2007-10-18 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for sharing radio resources in an ofdma-based communication system
EP1855424B1 (en) 2006-05-12 2013-07-10 Panasonic Corporation Reservation of radio resources for users in a mobile communications system
US8259695B2 (en) 2007-04-30 2012-09-04 Alcatel Lucent Method and apparatus for packet wireless telecommunications
US8254487B2 (en) 2007-08-09 2012-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of codebook-based single-user closed-loop transmit beamforming (SU-CLTB) for OFDM wireless systems
US20090180459A1 (en) 2008-01-16 2009-07-16 Orlik Philip V OFDMA Frame Structures for Uplinks in MIMO Networks
CN102177665B (zh) 2008-08-12 2015-04-22 黑莓有限公司 在无线通信网络中实现下行链路透明中继的方法、设备及系统
US8228862B2 (en) 2008-12-03 2012-07-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for reference signal pattern design
US8238483B2 (en) 2009-02-27 2012-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signaling of dedicated reference signal (DRS) precoding granularity
US20100232384A1 (en) 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation based upon user specific and common reference signals
KR200471652Y1 (ko) 2013-08-07 2014-03-12 남경탁 의자 일체형 가구

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569571C2 (ru) * 2011-06-01 2015-11-27 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система для передачи канальной информации
US9203486B2 (en) 2011-06-01 2015-12-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device, and system for transmitting channel information
US9559760B2 (en) 2011-06-01 2017-01-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, device, and system for transmitting channel information
RU2615321C1 (ru) * 2011-06-01 2017-04-04 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система для передачи канальной информации

Also Published As

Publication number Publication date
TW200733626A (en) 2007-09-01
US20070097910A1 (en) 2007-05-03
AR056599A1 (es) 2007-10-10
CN101297529B (zh) 2012-07-04
CA2625713C (en) 2012-01-10
AU2006305766A1 (en) 2007-05-03
EP1941692A1 (en) 2008-07-09
KR100979398B1 (ko) 2010-09-01
KR20080070721A (ko) 2008-07-30
WO2007051181A1 (en) 2007-05-03
CN101297529A (zh) 2008-10-29
TWI348877B (en) 2011-09-11
EP1941692B1 (en) 2015-12-09
JP2009514451A (ja) 2009-04-02
NO20082347L (no) 2008-05-23
RU2008121200A (ru) 2009-12-10
IL190762A0 (en) 2008-11-03
JP4694628B2 (ja) 2011-06-08
ES2561943T3 (es) 2016-03-01
US8693405B2 (en) 2014-04-08
BRPI0617899A2 (pt) 2011-08-09
CA2625713A1 (en) 2007-05-03
NZ567292A (en) 2010-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407156C2 (ru) Управление ресурсами sdma
RU2384958C2 (ru) Предварительное кодирование для зависящего от сегмента планирования в беспроводных системах связи
CN101297514B (zh) 传输模式选择、预编码和空分多址支持
RU2366089C1 (ru) Сеть беспроводной связи с несколькими несущими и гибким многократным использованием дробной частоты
US8867453B2 (en) System and method for subcarrier allocation signaling in a multicarrier wireless network
RU2378758C2 (ru) Предоставление уведомлений о качестве канала для адаптивной секторизации
KR100786431B1 (ko) 서브캐리어의 할당 방법, 데이터 전송 방법, 통신 시스템,기지국, 시스템 및 단말
JP5288798B2 (ja) 無線通信システムで高速フィードバックチャネルを設定して情報を伝送する方法
US8634432B2 (en) System and method for subcarrier allocation in a multicarrier wireless network
WO2004095851A2 (en) Methods and apparatus of enhancing performance in wireless communication systems
KR20090084890A (ko) 무선 통신 시스템들에 대한 자원 파티셔닝의 인에이블링
KR20080023765A (ko) 다중 입력 통신 시스템에서 통신 채널 상에서의 통신을위한 데이터 할당 장치 및 관련 방법
JP4971173B2 (ja) 通信システム
JP2012016007A (ja) 無線ネットワークの送信機においてシンボルを符号化するための方法
KR20150024109A (ko) 다중 안테나기반 신호 송수신 방법 및 장치
KR20090076987A (ko) 자원 할당들을 위한 합성 채널 트리들을 위한 방법 및 장치
RU2392751C2 (ru) Поддержка предварительного кодирования и sdma
KR20170127287A (ko) 셀룰러 이동 통신망에서의 간섭 정렬 장치 및 방법
MX2008005481A (en) Sdma resource management
Peng et al. A cross-layer architecture for OFDMA-based cognitive radio network
KR20200024814A (ko) 전송 지점 간 협력을 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 송수신 장치 및 방법
KR20190028230A (ko) DFT-s-OFDM 시스템 환경에서 PTRS를 전송하는 방법