RU2418364C2 - Способ идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи - Google Patents

Способ идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2418364C2
RU2418364C2 RU2008116606/09A RU2008116606A RU2418364C2 RU 2418364 C2 RU2418364 C2 RU 2418364C2 RU 2008116606/09 A RU2008116606/09 A RU 2008116606/09A RU 2008116606 A RU2008116606 A RU 2008116606A RU 2418364 C2 RU2418364 C2 RU 2418364C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
type
pilot
space
signal
decoder
Prior art date
Application number
RU2008116606/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008116606A (ru
Inventor
Йоунг Чеул ЙООН (US)
Йоунг Чеул ЙООН
Санг Гоок КИМ (US)
Санг Гоок КИМ
Шу ВАН (US)
Шу ВАН
Ли-Сиан СУНЬ (US)
Ли-Сиан СУНЬ
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
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 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2008116606A publication Critical patent/RU2008116606A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418364C2 publication Critical patent/RU2418364C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding
    • H04L1/0631Receiver arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/0871Hybrid systems, i.e. switching and combining using different reception schemes, at least one of them being a diversity reception scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • H04B7/2606Arrangements for base station coverage control, e.g. by using relays in tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0039Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver other detection of signalling, e.g. detection of TFCI explicit signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/121Wireless traffic scheduling for groups of terminals or users
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70718Particular systems or standards
    • H04B2201/70719CDMA2000
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи. Технический результат состоит в создании способа идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи, имеющей различные типы декодера. Для этого способ включает в себя прием, по меньшей мере, одного пилот-сигнала от передающей стороны, причем пилот-сигнал представлен либо типом 0, либо типом 1, определение, какой из типа 0 или типа 1 представлен в принятом пилот-сигнале, и активирование пространственно-временного декодера для выполнения пространственно-временного декодирования, если пилот-сигнал имеет тип 1. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к способу идентификации кодированных сигналов, более конкретно к способу идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи.
Предшествующий уровень техники
Услуга широковещательной/групповой передачи (BCMCS) предоставляет возможность передачи потока одной и той же информации к множеству пользователей одновременно. Более конкретно, услуга BCMCS предназначена для предоставления гибкого и эффективного механизма для передачи общей или той же самой информации множеству пользователей. Мотивацией для такой услуги является достижение наиболее эффективного использования эфирного интерфейса и сетевых ресурсов при посылке той же самой информации к множеству пользователей. Типом передаваемой информации может быть любой тип данных (например, текст, мультимедиа, потоковая передача медиа). BCMCS доставляется посредством наиболее эффективного метода передачи, основываясь на плотности пользователей BCMCS, передаваемой информации (тип медиа) и доступных беспроводных ресурсах.
Территория передачи для каждой программы BCMCS может быть определена независимо. В данном описании программа BCMCS относится к логическому контенту, передаваемому с использованием возможностей BCMCS. Кроме того, программа BCMCS состоит из одного или более потоков Интернет-протокола. При работе программы могут передаваться во временной последовательности данного канала. Программы BCMCS могут передаваться ко всем или выбранным регионам сети. Эти регионы образуют территорию передачи, которая относится к покрытию беспроводной сети, где может происходить передача программы BCMCS. Территория передачи может быть определена набором ячеек/секторов, которые могут передавать программу BCMCS. Кроме того, программы BCMCS могут приниматься всеми пользователями или могут быть ограничены поднабором пользователей посредством шифрования.
В услуге BCMCS повторная передача и квитирование не требуются, поскольку типом передачи является «односторонний» или «от одного ко многим».
Подписка на BCMCS обычно ассоциирована с программой (например, ABC, TNT, ESPN), а не с контентом (тип медиа, такой как музыка, видео и т.д.). То есть путем выбора программы пользователь выбирает тип контента, который пользователю желательно принимать.
Кроме того, приемник в услуге BCMCS по сотовым сетям использует схему пространственно-временного кодирования (STC). Более конкретно, схема STC используется для улучшения надежности передачи данных в системах беспроводной связи, использующих множество передающих антенн. Схемы STC основываются на передаче множества избыточных копий потоков данных к приемнику в надежде, что, по меньшей мере, некоторые из них смогут пройти по физическому маршруту между передачей и приемом в достаточно хорошем состоянии, чтобы обеспечить возможность надежного декодирования.
Что касается приемника, то для приемника важно иметь функцию надежного и эффективного декодирования принимаемых сигналов и определения того, передает ли система сигнал с пространственно-временным кодированием. С этой целью может иметься потребность в сети для передачи дополнительной информации посредством широковещательного сообщения верхнего уровня, указывающего, что используется пространственно-временное кодирование. Проблемой с этой дополнительной информацией является то, что она связана с дополнительной служебной нагрузкой. Кроме того, использование пространственно-временного кодирования в передатчике означает потребность в специальном пространственно-временном декодере с увеличенной сложностью относительно приемника для системы без включения пространственно-временного кодирования (т.е. с регулярной передачей). Однако проблема, связанная с этим, заключается в том, что требуется более сложный пространственно-временной декодер.
Раскрытие изобретения
Соответственно настоящее изобретение направлено на способ идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи, который, по существу, преодолевает одну или более проблем, обусловленных ограничениями и недостатками предшествующего уровня техники.
Целью настоящего изобретения является создание способа идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи, имеющей, по меньшей мере, два различных типа декодера.
Другой целью настоящего изобретения является создание способа выбора типа декодера в системе беспроводной связи, имеющей, по меньшей мере, два различных типа декодера.
Дополнительные преимущества, цели и признаки изобретения будут изложены частично в последующем описании и частично будут очевидными для специалистов в данной области техники на основе изучения изложенного ниже или практической реализации изобретения. Цели и преимущества изобретения могут быть реализованы и достигнуты структурой, в частности, охарактеризованной в представленном описании и пунктах формулы изобретения, а также иллюстрируемой приложенными чертежами.
Для решения указанных задач и достижения преимуществ в соответствии с назначением изобретения, как воплощено и описано в широком аспекте, предложен способ идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи, имеющей, по меньшей мере, два различных типа декодера. Способ включает в себя прием, по меньшей мере, одного пилот-сигнала от передающей стороны, причем пилот-сигнал представлен либо типом 0, либо типом 1, определение, какой из типа 0 или типа 1 представлен в принятом пилот-сигнале, и активирование пространственно-временного декодера, если пилот-сигнал является пилот-сигналом типа 1.
В другом аспекте настоящего изобретения раскрыт способ выбора типа декодера в системе беспроводной связи, имеющей, по меньшей мере, два различных типа декодера. Способ включает в себя прием, по меньшей мере, двух пилот-сигналов от передающей стороны, причем каждый пилот-сигнал представлен различными типами пилот-сигнала, определение типа пилот-сигнала для каждого принятого пилот-сигнала, декодирование части каждого принятого пилот-сигнала с использованием, по меньшей мере, двух декодеров, причем каждый декодер соответствует каждому типу пилот-сигнала, и определение типа декодера для выбранного пилот-сигнала, причем пилот-сигнал выбран на основе декодированной части пилот-сигнала, имеющего лучшее отношение сигнал/щум (SNR).
В другом аспекте настоящего изобретения раскрыт способ выбора типа декодера в системе беспроводной связи, имеющей, по меньшей мере, два различных типа декодера. Способ включает в себя прием, по меньшей мере, двух пилот-сигналов от передающей стороны, декодирование части каждого принятого пилот-сигнала с использованием декодера по умолчанию и определение типа декодера на основе типа сигнала для декодированной части пилот-сигнала.
Понятно, что как предшествующее обобщенное описание, так и последующее детальное описание настоящего изобретения приведены для примера и пояснения и предназначены для предоставления дополнительного объяснения заявленного изобретения.
Краткое описание чертежей
Приложенные чертежи, которые включены для обеспечения более глубокого понимания изобретения и составляют часть настоящей спецификации, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе с описанием служат для объяснения принципов настоящего изобретения. На чертежах показано следующее:
Фиг.1 - множество модулей, которые разнесены соответственно на один транзитный участок;
Фиг.2 - диаграмма, иллюстрирующая пример ретрансляционной станции (RS) в системе с множеством транзитных участков;
Фиг.3 - схема для ретранслируемой услуги BCMCS согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
Фиг.4 - схема для ретранслируемой услуги BCMCS согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
Наилучший режим выполнения изобретения
Ниже будут даны ссылки на предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, примеры которого показаны на приложенных чертежах. Где возможно одинаковые ссылочные позиции будут использоваться на всех чертежах для обозначения тех же самых или подобных частей.
В настоящее время услуга BCMCS в сотовых сетях основана на сетях с одним транзитным участком. Сеть с одним транзитным участком представляет собой сеть, где все объекты/модули удалены максимально на один транзитный участок. Фиг.1 иллюстрирует множество модулей, которые разнесены соответственно на один транзитный участок. На фиг.1 две мобильные станции (MS) и базовая оконечная станция (BTS) разнесены соответственно на один транзитный участок.
Для улучшения обслуживания в пределах области покрытия и пропускной способности может использоваться множество транзитных участков (два или более транзитных участков). Более конкретно, два или более транзитных участков, посредством ретрансляции могут использоваться для обеспечения более эффективной услуги и улучшенной пропускной способности. С этой целью ретрансляционная станция (RS) может быть введена в сеть, представленную обычными BTS и MS.
На фиг.2 представлена диаграмма, иллюстрирующая RS в системе с множеством транзитных участков. Как показано на фиг.2, RS размещена между BTS и MS. Функция RS состоит в «повторении» сигнала BTS тривиальным или интеллектуальным способом, чтобы расширить покрытие услуги BCMCS. В соответствии с обычной системой MS, размещенные на удалении от BTS (например, рядом с границей ячейки), часто испытывают потерю сигнала вследствие ослабления уровня сигнала или взаимных помех, обусловленных сигналами от соседних ячеек/секторов. Однако при расширении покрытия услуги BCMCS, MS, которые в ином случае не смогли бы принять достаточно мощный сигнал, могут демодулировать и декодировать сигнал услуги BCMCS.
Как отмечено выше, функция RS может быть выполнена, например, тривиальным или интеллектуальным способом. Тривиальный способ относится к ретрансляции сигнала путем простого повторения сигнала. Альтернативно, интеллектуальный способ относится к использованию пространственно-временного кодирования для достижения разнесения при передаче или инкрементной избыточности (IR).
RS может быть оснащена множеством антенн для реализации разнесения при передаче. Режим MIMO («множество входов, множество выходов») может обеспечить разнесение при передаче для повышения эффективности беспроводных ресурсов. Использование множества антенн позволяет RS и другим терминалам (например, мобильной станции) реализовать выигрыш от разнесения без увеличения широкополосности. Например, пространственно-временной код (STC) может быть использован для увеличения надежности линий связи, пространственное мультиплексирование (SM) может использоваться для увеличения пропускной способности передачи, или пространственно-временной код полного разнесения и полной скорости (FDFR-STC) может быть использован для достижения полного разнесения.
Фиг.3 иллюстрирует схему для ретранслируемой услуги BCMCS согласно варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг.3 пространственно-временное кодирование (STC) введено в систему с множеством транзитных участков, имеющую две несущие частоты (т.е. f1 и f2) и одну RS.
BTS широковещательно передает пакеты услуги BCMCS (например, A, B, C, D) последовательно на одной частоте (т.е. f1). Затем RS принимает широковещательные пакеты услуги BCMCS и декодирует их перед передачей «ретранслированного сигнала» к MS. То есть, например, после того как RS примет пакет А, широковещательно переданный от BTS на частоте f1, и декодирует пакет А, RS может затем передать пакет А1' и A2' (также упоминаемые как «ретранслированные сигналы») к MS с использованием другой частоты (т.е. f2). Ретранслированные сигналы могут основываться, например, на простом повторении или на пространственно-временном кодировании. Для простого повторения пакет А будет просто ретранслировать исходный сигнал, таким образом, пакет А=пакету А1'=пакету A2'. Альтернативно, пространственно-временное кодирование может быть применено для использования разнесения при передаче.
Для разнесения при передаче согласно фиг.3 пакеты услуги BCMCS, передаваемые к MS станцией RS, разделяются на два типа: тип 1 и тип 2. В данном описании RS может классифицироваться согласно двум типам (т.е. тип 1 и тип 2) на основе RS, совместно использующей одну частоту, и/или на основе RS, имеющей две антенны. Однако RS не ограничена использованием двух антенн, а может иметь более двух антенн. Как отмечено выше, RS декодирует передачу BTS пакета А и передает «ретранслированные сигналы» А1' и A2' для RS типа 1 и RS типа 2 соответственно. Например, RS типа 1 передает тот же самый сигнал или повторенный пакет (например, пакет А'), так что пакет А=пакету А1'. В то же время RS типа 2 передает версию с пространственно-временным кодированием, пакет A2', вместо обеспечения разнесения при передаче. Здесь пространственно-временной код может основываться, например, на схеме Аламоути (детальная информация по схеме Аламоути содержится в работе: Alamouti, S.M. A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications, IEEE Journal on Select Areas in Communications, Vol. 16, No. 8, (October 1998), pp.1451-1458). Поскольку пакет A1' и пакет A2' посылаются на той же самой частоте (т.е. f2) в том же самом временном сегменте передачи, ретранслированный сигнал для типа 1 и типа 2 должны быть в различном формате. То есть, если тип 1 соответствует простому повторению исходного пакета, то тип 2 соответствует пространственно-временному кодированию и наоборот.
Фиг.4 иллюстрирует схему для ретранслированной услуги BCMCS согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг.4 одночастотная несущая, имеющая мультиплексирование с временным разделением (TDM), применяется к системе с множеством транзитных участков.
Поскольку BTS и MS совместно используют тот же самый спектр методом мультиплексирования с временным разделением (TDM), то время передачи для одного пакета удваивается. Как описано выше, BTS широковещательно передает исходный сигнал (т.е. пакет А) в течение первого временного сегмента передачи. RS затем принимает и декодирует передачу BTS пакета А. Потом RS передает «ретранслированный сигнал» А2' в течение последующего временного сегмента передачи. Здесь пакет A2' может быть простым повторением пакета A или может иметь пространственно-временное кодирование. В том же самом временном сегменте передачи BTS повторно передает пакет A, теперь в форме пакета A1'. Здесь пакет A' может быть простым повторением пакета A, или он может быть пакетом А с пространственно-временным кодированием, или пакетом А с другим битом четности. Таким образом, имеется ряд опций для создания ретранслированного сигнала A2' и повторно переданного от BTS сигнала A1'. Например, как пакет A1', так и пакет A2' могут быть простым повторением, где пакет A1'=пакету A2'=пакету A. Альтернативно, пакет A1' и пакет A2' могут быть с пространственно-временным кодированием.
Аналогичная конфигурация может быть применена к последующим передачам BTS (например, пакета В и пакетов B1'/B2').
Как описано выше, передающая сторона может передавать сигналы в различных формах, включая сигналы с пространственно-временным кодированием. Здесь передающая сторона может быть BTS или RS. Важно, что эти передаваемые сигналы последовательно принимаются и декодируются приемником.
Для того чтобы разрешить проблемы, связанные с современным проектированием приемника, который может испытывать нежелательную служебную нагрузку и/или требовать специального комплексного пространственно-временного декодера, как описано выше, приемник должен проектироваться так, чтобы он мог определять, передает ли система или нет сигнал с пространственно-временным кодированием. Более детальная информация о пространственно-временном декодере содержится в работе: “Gesbert, David, From Theory to Practice: An Overview of MIMO Space-Time Coded Wireless Systems, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 21, No.3 (April 2003), pp.281-302.”
В системе, которая использует пространственно-временные коды Аламоути, тона пилот-сигнала имеют пространственно-временное кодирование, если активизировано пространственно-временное кодирование. Аналогичным образом справедливо обратное, если пространственно-временное кодирование не активизировано. В настоящем изобретении предположим, что сектора типа 0 передают исходный пилот-сигнал, в то время как сектора типа 1 передают пилот-сигнал с пространственно-временным кодированием.
В качестве варианта осуществления настоящего изобретения определение того, передает ли система сигнал с пространственно-временным кодированием, может быть реализовано, если MS обрабатывает пилот-сигналы или тона пилот-сигналов интеллектуальным способом. То есть, поскольку пилот-сигналы включают в себя различные шаблоны сигналов, MS может распознать различные шаблоны на основе пилот-сигнала. Более конкретно, это означает, что если пилот-сигнал имеет пространственно-временное кодирование, то пилот-сигналы имеют определенный шаблон. Альтернативно, если пространственно-временное кодирование не активировано, что означает, что пилот-сигнал не кодирован посредством пространственно-временного кодирования, то пилот-сигналы имеют шаблон, отличающийся от шаблона пилот-сигнала с пространственно-временным кодированием. По существу это различие позволяет MS определять, является или нет принятый пилот-сигнал пилот-сигналом с пространственно-временным кодированием, позволяя MS обрабатывать пилот-сигналы интеллектуальным способом.
MS может обрабатывать пилот-сигнал и пытаться обнаружить пилот-сигнал типа 1 (пилот-сигнал с пространственно-временным кодированием). Это обнаружение может быть выполнено одним из множества доступных методов, таких как метод Неймана-Пирсона.
Если обнаружен пилот-сигнал типа 1, то MS предполагает, что принятый пилот-сигнал является сигналом с пространственно-временным кодированием или, иначе говоря, активизировано пространственно-временное кодирование. Далее, если обнаружен пилот-сигнал типа 1, а пилот-сигнал типа 0 не обнаружен, то MS выполняет декодирование с использованием пространственно-временного кодирования.
Альтернативно, если обнаружен пилот-сигнал типа 0, а пилот-сигнал типа 1 не обнаружен, то MS выполняет декодирование с использованием регулярного декодера (т.е. без использования пространственно-временного кодирования). Если обнаружены как пилот-сигнал типа 0, так и пилот-сигнал типа 1, то может использоваться декодер по умолчанию. Здесь декодер по умолчанию может быть предварительно установлен. Однако, если ни пилот-сигнал типа 0, ни пилот-сигнал типа 1 не обнаружены, то может использоваться пространственно-временной декодер.
Альтернативно, MS может обрабатывать сигнал BCMCS с использованием регулярного детектора, также называемого декодером по умолчанию. Если качество приема BCMCS достаточно хорошее, то MS может предположить, что пилот-сигнал не имеет пространственно-временного кодирования, и может обрабатывать пилот-сигнал обычным образом, когда пилот-сигнал декодируется, как если бы пилот-сигнал не имел пространственно-временного кодирования. Иными словами, принятый пилот-сигнал может обрабатываться декодером по умолчанию. При этом качество приема может измеряться с использованием отношения сигнал/шум (SNR), например, двух пилот-сигналов (SNR для пилот-сигнала типа 1 и SNR для пилот-сигнала типа 2). Однако, если качество приема BCMCS не достаточно хорошее, то MS может использовать пространственно-временной декодер. В случае если пространственно-временной декодер дает лучший результат, чем декодер по умолчанию, то MS может предположить, что пилот-сигнал имеет пространственно-временное кодирование, и переключается на пространственно-временной декодер. Также в настоящем изобретении возможно установить пространственно-временной декодер в качестве декодера по умолчанию.
Альтернативно MS может декодировать сигнал BCMCS декодером по умолчанию и пространственно-временным декодером. В этом случае MS принимает, по меньшей мере, два пилот-сигнала и определяет тип пилот-сигнала для каждого пилот-сигнала. Например, тип пилот-сигнала для пилот-сигнала может быть типом 0 (без пространственно-временного кодирования) или типом 1 (с пространственно-временным кодированием). На основе определенного типа пилот-сигнала (например, тип 0 или тип 1) MS использует декодеры, соответствующие каждому типу пилот-сигнала, чтобы продетектировать часть каждого пилот-сигнала. Продетектированные части пилот-сигналов затем сравниваются и выбирается пилот-сигнал, имеющий лучший выходной сигнал.
Альтернативно может использоваться комбинация вышеуказанных схем.
В качестве другого варианта осуществления настоящего изобретения структура приемника может быть упрощена. Если MS принимает достаточно сильный сигнал от системы, то от MS не требуется выполнять пространственно-временное декодирование, которое в типовом случае требует дополнительной обработки сигналов. Вместо этого MS может реализовать намного более простой приемник.
Если MS находится в достаточно хороших условиях канала, то от MS может не требоваться выполнение пространственно-временного кодирования. Более конкретно, MS может принимать, по меньшей мере, два пилот-сигнала. MS затем детектирует часть или примерно половину каждого пилот-сигнала с использованием декодера по умолчанию. Если часть или половина пилот-сигнала успешно детектирована, то MS может продолжать использовать декодер по умолчанию, чтобы декодировать остальную часть пилот-сигнала. Если используется декодер по умолчанию, то это означает, что пилот-сигнал не кодирован посредством пространственно-временного кодирования. Например, если MS принимает пилот-сигнал типа 0, что означает отсутствие пространственно-временного кодирования, то используется декодер по умолчанию.
Однако, если часть или половина пилот-сигнала не декодирована успешно, то MS может переключиться или использовать пространственно-временной декодер, чтобы декодировать пилот-сигнал. Если используется пространственно-временной декодер, то это означает, что пилот-сигнал кодирован посредством пространственно-временного кодирования. Например, если MS принимает пилот-сигнал типа 1 и типа 0, что означает наличие пространственно-временного кодирования, то используется пространственно-временной декодер.
Далее, если MS определяет, что она не может обнаружить сигнал типа 1, то MS может принять решение демодулировать сигнал типа 0, как если бы не имелось пространственно-временного кодирования. Аналогичным образом, если MS обнаруживает сигнал типа 1, но не может обнаружить сигнал типа 0, то MS может принять решение демодулировать сигнал типа 1, как объяснено выше.
Важно отметить, что варианты осуществления, описанные выше, не ограничены схемами пространственно-временного кодирования, но также могут применяться другие пространственно-временные коды. Кроме того, система, как описано выше, не ограничена системой BCMCS, но также может применяться к сотовым сетям, двухточечной системе и/или любым другим типам систем, которые применяют разнесение при передаче.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что различные модификации и вариации могут быть выполнены в настоящем изобретении без отклонения от сущности или объема изобретения. Таким образом, предполагается, что настоящее изобретение охватывает модификации и вариации настоящего изобретения, которые входят в объем пунктов формулы изобретения и их эквивалентов.

Claims (20)

1. Способ идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи, имеющей, по меньшей мере, два различных типа декодера, при этом способ включает в себя прием, по меньшей мере, одного пилот-сигнала от передающей стороны, причем пилот-сигнал представлен либо типом 0, либо типом 1; определение, какой из типа 0 или типа 1 представлен в принятом пилот-сигнале; и активирование пространственно-временного декодера, если пилот-сигнал имеет тип 1.
2. Способ по п.1, в котором каждый пилот-сигнал представляет определенный шаблон.
3. Способ по п.1, в котором тип 0 представляет сигнал без пространственно-временного кодирования, а тип 1 представляет сигнал с пространственно-временным кодированием.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий активацию декодера по умолчанию, если условие канала для принимаемого пилот-сигнала превышает пороговый уровень.
5. Способ по п.4, в котором активация пространственно-временного декодера осуществляется, если условие канала для принятых пилот-сигналов ниже порогового уровня.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий активацию декодера по умолчанию, если пилот-сигнал является пилот-сигналом типа 0.
7. Способ по п.1, в котором условие канала представлено прямой частотой ошибок (FER).
8. Способ по п.1, в котором пилот-сигнал типа 0 и пилот-сигнал типа 1 содержат одну и ту же информацию.
9. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один из, по меньшей мере, двух типов декодера включает в себя пространственно-временной декодер.
10. Способ выбора типа декодера в системе беспроводной связи, имеющей, по меньшей мере, два различных типа декодера, причем способ включает в себя
прием, по меньшей мере, двух пилот-сигналов от передающей стороны, причем каждый пилот-сигнал представлен различными типами пилот-сигнала;
определение типа пилот-сигнала для каждого принятого пилот-сигнала;
декодирование части каждого принятого пилот-сигнала с использованием, по меньшей мере, двух декодеров, причем каждый декодер соответствует каждому типу пилот-сигнала; и
определение типа декодера для выбранного пилот-сигнала, причем пилот-сигнал выбирается на основе декодированной части пилот-сигнала, характеризуемого отношением сигнал/шум (SNR).
11. Способ по п.10, в котором различные типы пилот-сигнала включают в себя сигналы с пространственно-временным кодированием.
12. Способ по п.10, в котором, по меньшей мере, один из, по меньшей мере, двух декодеров является пространственно-временным декодером.
13. Способ по п.10, в котором декодированная часть пилот-сигнала равна половине пилот-сигнала.
14. Способ по п.10, в котором тип пилот-сигнала представлен типом 0 и типом 1.
15. Способ по п.14, в котором тип 0 представляет сигнал без пространственно-временного кодирования, а тип 1 представляет сигнал с пространственно-временным кодированием.
16. Способ выбора типа декодера в системе беспроводной связи, имеющей, по меньшей мере, два различных типа декодера, причем способ включает в себя
прием, по меньшей мере, двух пилот-сигналов от передающей стороны;
декодирование части каждого принятого пилот-сигнала с использованием декодера по умолчанию; и
определение типа декодера на основе типа сигнала для декодированной части пилот-сигнала.
17. Способ по п.16, в котором тип пилот-сигнала представлен типом 0 и типом 1.
18. Способ по п.16, в котором тип 0 представляет сигнал без пространственно-временного кодирования, а тип 1 представляет сигнал с пространственно-временным кодированием.
19. Способ по п.16, в котором часть каждого принятого пилот-сигнала равна половине пилот-сигнала.
20. Способ по п.16, в котором, по меньшей мере, один из, по меньшей мере, двух декодеров включает в себя пространственно-временной декодер.
RU2008116606/09A 2005-09-28 2006-09-28 Способ идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи RU2418364C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US72200605P 2005-09-28 2005-09-28
US60/722,006 2005-09-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008116606A RU2008116606A (ru) 2009-11-10
RU2418364C2 true RU2418364C2 (ru) 2011-05-10

Family

ID=37900179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008116606/09A RU2418364C2 (ru) 2005-09-28 2006-09-28 Способ идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи

Country Status (8)

Country Link
US (2) US7995512B2 (ru)
EP (2) EP1929661B1 (ru)
JP (1) JP5171630B2 (ru)
KR (2) KR100976502B1 (ru)
CN (2) CN101356748B (ru)
CA (1) CA2624172C (ru)
RU (1) RU2418364C2 (ru)
WO (2) WO2007037638A2 (ru)

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007043459A1 (ja) * 2005-10-07 2007-04-19 Nec Corporation 複数の基地局と移動局によるmimo無線通信システム及び方法
CA2867303C (en) 2006-02-28 2015-07-14 Helvetia Ip Ag Methods and apparatus for overlapping mimo antenna physical sectors
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals
US7975199B2 (en) * 2006-04-03 2011-07-05 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Relay-assisted HARQ transmission system
CN101064915B (zh) * 2006-04-29 2016-10-05 上海贝尔股份有限公司 在无线通信网络中用于多中继站联合中继的方法及装置
CN101072424A (zh) * 2006-05-09 2007-11-14 华为技术有限公司 一种在中转系统中配置业务通路和移动站可靠切换的方法
US20080031250A1 (en) * 2006-08-01 2008-02-07 Mehta Neelesh B Energy accumulation in destination nodes of wireless relay networks
ES2544751T3 (es) 2006-10-31 2015-09-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) HARQ en sistema MIMO de multiplexación espacial
KR100906332B1 (ko) * 2006-11-03 2009-07-06 삼성전자주식회사 중계기를 사용하는 광대역 무선통신 시스템에서 협력 복합자동 재전송 기법수행 장치 및 방법
KR100935099B1 (ko) * 2006-11-14 2010-01-06 삼성전자주식회사 다중 홉 중계 방식의 광대역 무선통신 시스템에서 중계기핸드오버 장치 및 방법
JP5105834B2 (ja) * 2006-11-17 2012-12-26 キヤノン株式会社 制御装置及びその制御方法、通信装置及びその制御方法、通信システム、及び、プログラム
US8205132B2 (en) * 2007-05-07 2012-06-19 Lingna Holdings Pte., Llc Cooperative concatenated coding for wireless systems
US8010041B2 (en) * 2007-06-29 2011-08-30 Ntt Docomo, Inc. Method and system for a reliable relay-associated and opportunistic cooperative transmission schemes
EP2043275B1 (en) * 2007-09-25 2013-09-04 ADTRAN GmbH Method and device for noise processing and communication system comprising such device
KR101400240B1 (ko) * 2007-10-18 2014-06-30 포항공과대학교 산학협력단 공간 주파수 블록 부호화 중계 신호 생성 시스템 및 그방법
WO2009074936A1 (en) * 2007-12-11 2009-06-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. System and method for relaying signals in asynchronous cooperative network
US9136916B2 (en) * 2008-04-04 2015-09-15 Broadcom Corporation Robust wireless communication system and components thereof for processing a message from two sources
IL190659A0 (en) * 2008-04-07 2008-12-29 Mariana Goldhamer Wireless communication network with relay stations
US8228836B2 (en) * 2008-06-05 2012-07-24 Polytechnic Institute Of New York University Cooperative MAC for rate adaptive randomized distributed space-time coding
US8693442B2 (en) 2008-09-22 2014-04-08 Blackberry Limited Multi-site MIMO cooperation in cellular network
EP2335360B1 (en) 2008-09-26 2017-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and methods for supporting transmission of sounding reference signals with multiple antennas
US8638710B2 (en) * 2008-10-31 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Incremental redundancy relays for broadcast transmission
KR101473758B1 (ko) * 2008-11-28 2014-12-17 삼성전자주식회사 복수의 안테나를 구비한 릴레이를 경유하여 데이터를 전송하는 데이터 전송 시스템
JP5170258B2 (ja) * 2008-12-26 2013-03-27 富士通株式会社 無線通信システム
CN101771509B (zh) * 2009-01-07 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 一种正交网络空时编码方法及中继传输系统
US8514790B2 (en) * 2009-01-22 2013-08-20 Intel Mobile Communications GmbH System and method for optimizing network wireless communication resources
US9432991B2 (en) * 2009-04-21 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Enabling support for transparent relays in wireless communication
WO2010148122A2 (en) * 2009-06-19 2010-12-23 Research In Motion Limited Downlink transmissions for type 2 relay
WO2010148123A2 (en) * 2009-06-19 2010-12-23 Research In Motion Limited Uplink transmissions for type 2 relay
US8386876B2 (en) * 2009-08-14 2013-02-26 Sharp Laboratories Of America, Inc. Transmission of different redundancy versions on different degrees of freedom
JP5405348B2 (ja) * 2010-02-19 2014-02-05 京セラ株式会社 基地局、中継装置及び通信システム
US8497787B2 (en) * 2010-11-12 2013-07-30 Marvell World Trade Ltd. Systems and methods for performing efficient decoding using a hybrid decoder
CN102684848A (zh) * 2011-03-08 2012-09-19 中兴通讯股份有限公司 一种协同中继网络中的数据传输方法及系统
GB2491335A (en) * 2011-03-24 2012-12-05 Wireless Tech Solutions Llc A relay node receives broadcast data on a first channel and retransmits the broadcast data on a second channel
US8666310B2 (en) * 2011-05-04 2014-03-04 Empire Technology Development Llc Relay and hierarchical transmission scheme
KR101915473B1 (ko) 2012-06-29 2018-11-06 삼성전자주식회사 간섭 중화를 수행하는 멀티 홉 네트워크에서 대상 송신 노드 및 대상 수신 노드의 페어를 분산적으로 결정하는 방법 및 협력 헤더를 통하여 중앙 집중적으로 결정하는 방법
WO2014026375A1 (zh) * 2012-08-17 2014-02-20 华为技术有限公司 多用户协作通信的下行数据传输方法和装置
JP5770149B2 (ja) * 2012-11-02 2015-08-26 富士通株式会社 無線通信システムおよび無線通信方法
CN106233684B (zh) 2014-05-08 2019-11-29 华为技术有限公司 无线通信网络节点中的信道估计
WO2015196387A1 (en) * 2014-06-25 2015-12-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and device for ultra-dense network
US10306640B2 (en) * 2017-02-07 2019-05-28 Apple Inc. Basic bandwidth device on secondary channel
WO2018186846A1 (en) * 2017-04-05 2018-10-11 Nokia Technologies Oy Facilitating connection establishment to wireless network
CN113709896B (zh) * 2020-05-20 2023-11-07 上海大学 基于冲突避免的持久性调度的分布式资源分配方法

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL82561A (en) 1986-05-27 1991-12-15 Fairchild Weston Systems Inc Secure communication system for multiple remote units
US7106819B1 (en) * 1987-11-20 2006-09-12 Interdigital Technology Corporation Plural subscriber system utilizing synchronized timeslots on a single frequency
SE9402028L (sv) * 1994-06-10 1995-08-07 Telia Ab Anordning vid repeterare i radiosystem med kort räckvidd
US5654979A (en) 1995-01-13 1997-08-05 Qualcomm Incorporated Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems
FI100159B (fi) * 1995-01-19 1997-09-30 Nokia Telecommunications Oy Tietoliikenneyhteyden tahdistaminen matkaviestinjärjestelmässä
US7176589B2 (en) * 1995-09-22 2007-02-13 Input/Output, Inc. Electrical power distribution and communication system for an underwater cable
FI973850A (fi) 1997-09-30 1999-03-31 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä solukkoradioverkon radiotoistimen radiotaajuuden säätämiseksi
US6728302B1 (en) 1999-02-12 2004-04-27 Texas Instruments Incorporated STTD encoding for PCCPCH
JP4955850B2 (ja) * 1999-04-08 2012-06-20 テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド Wcdmaのためのダイバーシティ検出
US7043195B2 (en) * 1999-11-29 2006-05-09 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organization Communications system
JP3551922B2 (ja) * 1999-12-27 2004-08-11 日本電気株式会社 送信ダイバシティ検出回路、検出方法、記録媒体
JP2002077114A (ja) * 2000-08-24 2002-03-15 Hitachi Kokusai Electric Inc ダイバーシチ受信機
KR100401201B1 (ko) * 2000-10-06 2003-10-10 삼성전자주식회사 협대역 시분할 듀플렉싱 부호분할다중접속이동통신시스템에서 1차공통제어 물리채널의 전송다이버시티 사용 여부 결정장치 및 방법
GB2374771B (en) 2000-12-29 2004-07-07 Vtech Communications Ltd Frame structure with diversity
US7113745B2 (en) * 2001-02-21 2006-09-26 Ericsson Inc. Method to achieve diversity in a communication network
FI113513B (fi) * 2001-03-05 2004-04-30 Nokia Corp Referenssiarvon määrittäminen pakettkytkentäiseen tiedonsiirtoverkkoon yhteydessä olevan vastaanottimen AGC-ohjausta varten
AU2002345190A1 (en) * 2001-06-28 2003-03-03 King's College London Electronic data communication system
US6999718B2 (en) * 2001-10-17 2006-02-14 Hitachi Kokusai Electric Inc. Relay apparatus in a digital radio communication system and a relay method thereof
US7590383B2 (en) * 2001-10-25 2009-09-15 Qualcomm Incorporated Determining mobile station position using base station identification and a repeater discriminant
KR100401954B1 (ko) 2001-11-01 2003-10-17 한국전자통신연구원 기지국의 시공 전송 다이버시티 부호화 사용 여부 판정장치 및 그 방법
US7050758B2 (en) * 2002-02-28 2006-05-23 Nortel Networks Limited Self-configuring repeater system and method
US7072628B2 (en) * 2002-04-05 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining receive diversity in mobile station
JP2004072624A (ja) * 2002-08-08 2004-03-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動体通信システム、無線受信装置、および無線送信装置
US20060063484A1 (en) 2002-10-24 2006-03-23 Proctor James A Jr Wireless local area network repeater with in-band control channel
DE10250861B4 (de) * 2002-10-31 2007-01-04 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtungen zur Detektion des TX-Diversity-Modes für Mobilfunkempfänger
JP3679089B2 (ja) * 2002-11-20 2005-08-03 松下電器産業株式会社 基地局装置および再送パケットの送信電力制御方法
KR100591890B1 (ko) * 2003-04-01 2006-06-20 한국전자통신연구원 다중 안테나 무선 통신 시스템에서의 적응 송수신 방법 및그 장치
CA2522588C (en) * 2003-05-28 2013-07-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for wireless communication networks using relaying
JP3764152B2 (ja) * 2003-06-17 2006-04-05 株式会社東芝 移動通信端末のハンドオフ制御方法及び移動通信端末
US7580672B2 (en) * 2003-06-27 2009-08-25 Qualcomm Incorporated Synthetic path diversity repeater
US7206598B2 (en) * 2003-07-25 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a control channel power allocation in a communication system
US8248938B2 (en) * 2004-11-24 2012-08-21 Qualcomm Incorporated Preamble miss detection in transmission of multi-slot packets
US7428268B2 (en) * 2004-12-07 2008-09-23 Adaptix, Inc. Cooperative MIMO in multicell wireless networks
EP1854235B1 (en) * 2005-02-17 2014-04-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement for cooperative relaying
US7340669B2 (en) * 2005-03-11 2008-03-04 Via Telecom Co., Ltd. Memory efficient streamlined transmitter with a multiple instance hybrid ARQ
KR101085671B1 (ko) * 2005-07-19 2011-11-22 삼성전자주식회사 방송 시스템에서의 방송 수신 장치 및 방법
US7808985B2 (en) * 2006-11-21 2010-10-05 Gigle Networks Sl Network repeater
US8155013B2 (en) * 2007-11-02 2012-04-10 Ntt Docomo, Inc. Synchronized multi-link transmission in an ARQ-enabled multi-hop wireless network

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007037638A2 (en) 2007-04-05
CN101300748B (zh) 2013-01-02
KR100959535B1 (ko) 2010-05-27
EP1929661A2 (en) 2008-06-11
EP1929660B1 (en) 2014-08-06
KR20080056246A (ko) 2008-06-20
EP1929661A4 (en) 2013-02-27
JP5171630B2 (ja) 2013-03-27
CA2624172C (en) 2015-04-28
WO2007037638A3 (en) 2008-07-03
US7826573B2 (en) 2010-11-02
KR20080054425A (ko) 2008-06-17
JP2009521823A (ja) 2009-06-04
WO2007037636A2 (en) 2007-04-05
CN101356748B (zh) 2013-02-13
CA2624172A1 (en) 2007-04-05
WO2007037636A3 (en) 2008-08-07
EP1929660A2 (en) 2008-06-11
US20070086537A1 (en) 2007-04-19
US7995512B2 (en) 2011-08-09
EP1929660A4 (en) 2013-02-20
CN101300748A (zh) 2008-11-05
US20070070954A1 (en) 2007-03-29
CN101356748A (zh) 2009-01-28
RU2008116606A (ru) 2009-11-10
KR100976502B1 (ko) 2010-08-18
EP1929661B1 (en) 2016-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2418364C2 (ru) Способ идентификации сигнала с пространственно-временным кодированием в системе беспроводной связи
JP4704469B2 (ja) ブロードキャストマルチキャストサービスのためのセルラネットワークのデータ協力中継方法
KR100864810B1 (ko) 광대역 무선 통신 시스템에서 중계기를 이용하여 데이터를전송하기 위한 장치 및 방법
US8005160B2 (en) Processing differentiated hierarchical modulation used in radio frequency communications
JP2008017487A (ja) Harq方法、及びそれを用いた中継設備と通信システム
US10355768B2 (en) Radio access node, relay node and methods performed therein
US20070097980A1 (en) Wireless communication coding and transmission systems and methods
US20140093017A1 (en) Joint Processing in Cooperative Radio Communications Networks
TW201018116A (en) Incremental redundancy relays for broadcast transmission
JP5379298B2 (ja) 中継局における結合処理の方法および機器ならびに基地局における対応する処理の方法および機器
KR20080025963A (ko) 다중홉 릴레이 시스템에서 운영모드 결정 장치 및 방법
US8050622B2 (en) Method and system for detecting messages using enhanced distributed signaling
Wang et al. Diversity-multiplexing tradeoff analysis of multi-source multi-relay coded networks
KR101511782B1 (ko) 다중중계국기반 협력 무선통신시스템에서의 적응적 다이버시티 기법 및 이를 지원하는 장치
Ishii Coded cooperation protocol utilizing superposition modulation for half-duplex scenario

Legal Events

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

Effective date: 20180929