RU2446596C2 - Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи - Google Patents

Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2446596C2
RU2446596C2 RU2008115679/07A RU2008115679A RU2446596C2 RU 2446596 C2 RU2446596 C2 RU 2446596C2 RU 2008115679/07 A RU2008115679/07 A RU 2008115679/07A RU 2008115679 A RU2008115679 A RU 2008115679A RU 2446596 C2 RU2446596 C2 RU 2446596C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subchannel
bits
subchannels
channel
pku
Prior art date
Application number
RU2008115679/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008115679A (ru
Inventor
Дж. Родни УОЛТОН (US)
Дж. Родни УОЛТОН
Джон В. КЕТЧУМ (US)
Джон В. Кетчум
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 RU2008115679A publication Critical patent/RU2008115679A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446596C2 publication Critical patent/RU2446596C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B7/2612Arrangements for wireless medium access control, e.g. by allocating physical layer transmission capacity
    • 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
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • 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
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • 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
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для передачи управляющей информации. Технический результат состоит в повышении эффективности использования пропускной способности каналов. Для этого в способе канал управления используют для передачи управляющей информации. Разделяют канал на множество подканалов, каждый из которых работает на заданной скорости передачи данных. Для каждого из одного или нескольких абонентских терминалов один из подканалов выбирается на основе одного или нескольких критериев выбора для передачи управляющей информации от точки доступа на соответствующий абонентский терминал. Управляющая информация передается от точки доступа на абонентский терминал по конкретному подканалу, выбранному для соответствующего абонентского терминала. На абонентском терминале упомянутые один или несколько подканалов декодируются для получения управляющей информации, предназначенной для абонентского терминала. 8 н. и 16 з.п. ф-лы, 12 ил., 17 табл.

Description

1. Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в основном, к передаче и обработке данных и, в частности, к способу и устройству обеспечения эффективной структуры канала управления в системе связи беспроводной локальной сети (БЛС, WLAN).
2. Предшествующий уровень техники
Системы беспроводной связи были широко внедрены для обеспечения различных типов передачи данных, таких как речь, пакетные данные и т.п. Этими системами могут быть системы с многостанционным доступом, способные поддерживать передачу данных для многочисленных абонентов последовательно или параллельно, посредством совместного использования доступных системных ресурсов. Примеры систем с многостанционным доступом включают в себя системы многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР, CDMA), системы многостанционного доступа с временным разделением каналов (МДВР, TDMA) и системы многостанционного доступа с частотным разделением каналов (МДЧР, FDMA).
В последние годы беспроводные локальные сети (БЛС) также широко применялись в соответствии с различными стандартами БЛС (например, 802.11а, 802.11b, 802.11g Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) и т.д.) для осуществления возможности передачи данных между беспроводными электронными устройствами (например, компьютерами) по беспроводной линии связи. В БЛС могут применяться устройства, называемые точками доступа (или базовыми станциями), которые действуют подобно концентраторам и/или маршрутизаторам и обеспечивают возможность соединения для других беспроводных устройств в сети (например, абонентских терминалов или абонентских станций). Точки доступа также могут соединять (или «связывать») БЛС с проводными локальными станциями (ЛС, LAN), тем самым позволяя беспроводным устройствам обращаться к ресурсам ЛС.
В системе беспроводной связи радиочастотный (РЧ) модулированный сигнал от блока передатчика может достигать блока приемника по нескольким путям распространения. Характеристики путей распространения обычно изменяются во времени из-за ряда факторов, таких как замирание и многолучевость. Чтобы обеспечить разнесение для компенсации негативного воздействия многолучевого распространения и улучшить рабочие характеристики, могут использоваться многочисленные передающие и приемные антенны. Если пути распространения между передающими и приемными антеннами являются линейно независимыми (например, передача по одному пути не формируется как линейная комбинация передач по другим путям), тогда вероятность правильного приема передач данных увеличивается с увеличением количества антенн. В общих чертах, разнесение увеличивается и рабочие характеристики улучшаются, когда увеличивается количество передающих и приемных антенн.
Система со многими входами и многими выходами (МВМВ, MIMO) использует многочисленные (N T) передающие антенны и многочисленные (N R) приемные антенны для передачи данных. МВМВ-канал, образованный посредством N T передающих и N R приемных антенн, может быть разложен на N S пространственных каналов, при этом N S≤min {N T, N R}. Каждый из N S пространственных каналов соответствует измерению. МВМВ-система может обеспечивать улучшенные рабочие характеристики (например, увеличенную пропускную способность и/или большую надежность), если используются дополнительные размерности, создаваемые многочисленными передающими и приемными антеннами.
Примерная МВМВ-БЛС-система описывается в вышеупомянутой заявке на патент США № 10/693 419, правопреемником которой является правопреемник настоящего изобретения. Такая МВМВ-БЛС-система может быть сконфигурирована для обеспечения различных типов служб и поддержки различных типов применений, и может достигать высокого уровня рабочих характеристик системы. В различных вариантах осуществления МВМВ и мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (ОЧРК, OFDM) могут использоваться для достижения высокой пропускной способности, для борьбы с негативными воздействиями многолучевого распространения и достижения других преимуществ. Каждая точка доступа в системе может быть сконфигурирована для поддержки многочисленных абонентских терминалов. Распределение ресурсов нисходящей линии связи и восходящей линии связи может зависеть от требований абонентских терминалов, условий канала и других факторов.
В одном варианте осуществления в БЛС-системе, как описано в вышеупомянутой заявке на патент США, используется структура канала, предназначенная для поддержки эффективных передач нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Такая структура канала может содержать несколько транспортных каналов, которые могут использоваться для различных функций, таких как сигнализация параметров системы и назначение ресурсов, передача данных по нисходящей линии связи и восходящей линии связи, произвольный доступ к системе и т.п. Различные атрибуты этих транспортных каналов могут быть конфигурируемыми, что позволяет системе легко адаптироваться к изменениям условий канала и загрузки. Один из этих транспортных каналов, называемый прямым каналом управления (ПКУ, FCCH), может использоваться точкой доступа для распределения ресурсов (например, назначений каналов) на нисходящей линии связи и восходящей линии связи. ПКУ также может использоваться для предоставления подтверждения приема для сообщений, принимаемых по другому транспортному каналу.
Как описано в вышеупомянутой заявке на патент США, в одном варианте осуществления ПКУ может передаваться или работать на различных скоростях передачи данных (например, на четырех различных скоростях передачи данных). Например, различные скорости передачи данных могут включать в себя 0,25 бит/с/Гц, 0,5 бит/с/Гц, 1 бит/с/Гц и 2 бит/с/Гц. Однако при такой конфигурации скорость передачи, используемая в ПКУ, определяется абонентом наихудшего случая в системе (т.е. абонентом, который работает на самой низкой скорости передачи данных). Эта схема является неэффективной, так как один абонент, который не может работать на более высокой скорости передачи, может снизить эффективность и коэффициент использования ПКУ, даже если другие абоненты в системе могут работать на более высоких скоростях передачи данных.
Существует, поэтому, в технике потребность в способе и устройстве обеспечения более эффективной структуры канала управления, которая может обслуживать различных абонентов, которые могут работать на различных скоростях передачи данных.
Сущность изобретения
Различные аспекты и варианты осуществления изобретения более подробно описываются ниже. Согласно одному аспекту изобретения предлагается способ, в котором канал управления, используемый для передачи управляющей информации, разделяется на множество подканалов, каждый из которых работает на заданной скорости передачи данных. Для каждого из одного или нескольких абонентских терминалов выбирается один из этих подканалов, основываясь на одном или нескольких критериях выбора, для передачи управляющей информации от точки доступа на соответствующий абонентский терминал. Управляющая информация передается от точки доступа на абонентский терминал по конкретному подканалу, выбранному для соответствующего абонентского терминала. На абонентском терминале упомянутые один или несколько подканалов декодируются для получения управляющей информации, предназначенной для абонентского терминала.
Перечень фигур чертежей
Различные варианты осуществления и аспекты изобретения могут быть понятны из подробного описания, изложенного ниже, совместно с нижеследующими чертежами, на которых:
фиг.1 - блок-схема МВМВ-БЛС-системы, в которой реализованы идеи изобретения;
фиг.2 - структура уровней для МВМВ-БЛС-системы;
фиг.3 - блок-схема, иллюстрирующая различные компоненты точки доступа и абонентских терминалов;
фиг.4А, 4В и 4С - структура кадра дуплексной связи с временным разделением каналов (ВДР) - мультиплексирования с временным разделением каналов (ВРК), структура кадра дуплексной связи с частотным разделением каналов (ЧДР) - ВРК и структура кадра ЧДР - мультиплексирования с кодовым разделением каналов (КРК) соответственно;
фиг.5 - структура кадра ВДР-ВРК с пятью транспортными каналами - широковещательным каналом (ШВК, BCH), ПКУ, прямым каналом (ПК, FCH), обратным каналом (ОК, RCH) и каналом произвольного доступа (КПД, RACH);
фиг.6А и 6В - иллюстрации различных форматов протокольного блока данных (ПБД, PDU) для различных транспортных каналов;
фиг.7 - новая структура ПКУ согласно одному варианту осуществления изобретения;
фиг.8 - блок-схема последовательности операций способа согласно одному варианту осуществления изобретения;
фиг.9 - блок-схема последовательности операций процесса декодирования согласно одному варианту осуществления изобретения.
Подробное описание
Слово «примерный» используется в данном документе для того, чтобы означать «служащий в качестве примера, экземпляра или иллюстрации». Любой вариант осуществления или образец, описанный в данном документе в качестве «примерного», необязательно должен толковаться как предпочтительный или выгодный относительно других вариантов осуществления или образцов.
Фиг.1 изображает МВМВ-БЛС-систему 100, в которой реализованы идеи настоящего изобретения. Как показано на фиг.1, МВМВ-БЛС-система 100 включает в себя несколько точек 110 доступа (ТД, AP), которые поддерживают связь для нескольких абонентских терминалов (АТ, UT) 120. Для простоты на фиг.1 показаны только две точки 110 доступа. Точка доступа также может упоминаться в данном документе как базовая станция, контроллер доступа или контроллер связи.
Абонентские терминалы 120 могут быть рассредоточены по системе. Каждый абонентский терминал может быть стационарным или мобильным терминалом, который может осуществлять связь с точкой доступа. Абонентский терминал также может упоминаться в данном документе как мобильная станция, удаленная станция, терминал доступа, абонентское оборудование (АО, UE), беспроводное устройство, или может использоваться некоторая другая терминология. Каждый абонентский терминал может осуществлять связь с одной или, возможно, многочисленными точками доступа по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи в любой данный момент. Нисходящая линия связи (также называемая прямой линией связи) относится к передаче от точки доступа к абонентскому терминалу, и восходящая линия связи (также называемая обратной линией связи) относится к передаче от абонентского терминала к точке доступа.
На фиг.1 точка 110а доступа осуществляет связь с абонентскими терминалами 120а-120f, и точка 110b доступа осуществляет связь с абонентскими терминалами 120f-120k. В зависимости от конкретной конструкции системы 100 точка доступа может осуществлять связь с многочисленными абонентскими терминалами одновременно (например, посредством многочисленных кодовых каналов или подполос) или последовательно (например, посредством многочисленных временных слотов). В любой заданный момент абонентский терминал может принимать передачи нисходящей линии связи от одной или многочисленных точек доступа. Передача нисходящей линии связи от каждой точки доступа может включать в себя служебные данные, предназначенные для приема многочисленными абонентскими терминалами специфические для конкретного абонента данные, предназначенные для приема определенными абонентскими терминалами, другие типы данных или любые их комбинации. Служебные данные могут включать в себя пилот-сигнал, сообщения поискового вызова и широковещательные сообщения, параметры системы и т.п.
В одном варианте осуществления МВМВ-БЛС-система основывается на сетевой архитектуре с центральным контроллером. Таким образом, системный контроллер 130 подключен к точкам 110 доступа и может дополнительно подключаться к другим системам и сетям. Например, системный контроллер 130 может подключаться к сети передачи пакетных данных (СППД, PDN), проводной локальной сети (ЛС), глобальной сети (ГС, WAN), Интернету, телефонной коммутируемой сети общего пользования (ТфОП, PSTN), сети сотовой связи и т.д. Системный контроллер 130 может быть предназначен для выполнения нескольких функций, таких как (1) координация и управление для точек доступа, подключенных к нему, (2) маршрутизация данных между этими точками доступа, (3) доступ и управление связью с абонентскими терминалами, обслуживаемыми этими точками доступа, и т.д. МВМВ-БЛС-система, показанная на фиг.1, может работать в различных полосах частот (например, в полосах частот 2,4 ГГц и нелицензированной национальной информационной инфраструктуры (ННИИ) 5,х ГГц) с учетом ограничений на ширину полосы частот и излучение, характерные для выбранной рабочей полосы частот.
В одном варианте осуществления каждая точка доступа может быть оснащена многочисленными передающими и приемными антеннами (например, четыре передающие и приемные антенны) для передачи и приема данных. Каждый абонентский терминал может быть оснащен одной передающей/приемной антенной или многочисленными передающими/приемными антеннами для передачи и приема данных. Количество антенн, используемых каждым типом абонентского терминала, может зависеть от различных факторов, таких как, например, службы, которые должны поддерживаться абонентским терминалом (например, передача речи, данных или обоих), принятие во внимание затрат, регулятивные ограничения, вопросы безопасности и т.п.
Для заданной пары многоантенной точки доступа и многоантенного абонентского терминала МВМВ-канал формируется посредством N T передающих антенн и N R приемных антенн, доступных для использования для передачи данных. Различные МВМВ-каналы формируются между точкой доступа и различными многоантенными абонентскими терминалами. Каждый МВМВ-канал может быть разложен на N S пространственных каналов, при этом N S≤min {N T, N R}. N S потоков данных могут передаваться по N S пространственным каналам. Пространственная обработка необходима на приемнике и может выполняться или может не выполняться на передатчике, чтобы передавать многочисленные потоки данных по N S пространственным каналам.
N S пространственных каналов могут быть или могут не быть ортогональными друг другу. Это зависит от различных факторов, таких как (1) выполнялась ли или нет пространственная обработка на передатчике для получения ортогональных пространственных каналов и (2) была ли успешной или нет пространственная обработка как на передатчике, так и на приемнике при ортогонализировании пространственных каналов. Если на передатчике не выполняется пространственная обработка, тогда N S пространственных каналов может быть образовано при помощи N S передающих антенн и маловероятно, что они ортогональны друг другу.
N S пространственных каналов могут быть ортогонализированы посредством выполнения разложения матрицы характеристики канала для МВМВ-канала, как описано в вышеупомянутой заявке на патент США. Для заданного количества (например, четырех) антенн на точке доступа количество пространственных каналов, доступных для каждого абонентского терминала, зависит от количества антенн, используемых этим абонентским терминалом, и характеристик беспроводного МВМВ-канала, который связывает антенны точки доступа и антенны абонентского терминала. Если абонентский терминал оснащен одной антенной, тогда четыре антенны на точке доступа и одна антенна на абонентском терминале образуют канал со многими входами и одним выходом (МВОВ, MISO) для нисходящей линии связи и канал с одним входом и многими выходами (ОВМВ, SIMO) для восходящей линии связи.
МВМВ-БЛС-система, показанная на фиг.1, может быть спроектирована и сконфигурирована для поддержки различных режимов передачи, как изображено ниже в таблице 1.
Таблица 1
Режимы передачи Описание
ОВМВ Данные передаются с одной антенны, но могут приниматься многочисленными антеннами для разнесения на приеме.
Разнесение Данные избыточно передаются с многочисленных передающих антенн и/или по многочисленным подполосам частот для обеспечения разнесения.
Управление положением главного лепестка диаграммы направленности антенны Данные передаются по одному (наилучшему) пространственному каналу с полной мощностью, используя информацию управления фазой для главной собственной моды МВМВ-канала.
Пространственное мультиплексирование Данные передаются по многочисленным пространственным каналам для достижения более высокой спектральной эффективности.
Режимы передачи, доступные для использования для нисходящей линии связи и восходящей линии связи для каждого абонентского терминала, зависят от количества антенн, используемых на абонентском терминале. В таблице 2 перечисляются режимы передачи, доступные для различных типов терминалов для нисходящей линии связи и восходящей линии связи, предполагая многочисленные (например, четыре) антенны на точке доступа.
Таблица 2
Режимы передачи Нисходящая линия связи Восходящая линия связи
Одноантенный абонентский терминал Многоантенный абонентский терминал Одноантенный абонентский терминал Многоантенный абонентский терминал
МВОВ (на нисходящей линии связи)/ОВМВ (на восходящей линии связи) Х Х Х Х
Разнесение Х Х Х
Управление положением главного лепестка диаграммы направленности антенны Х Х Х
Пространственное мультиплексирование Х Х
В варианте осуществления МВМВ-БЛС-система применяет ОЧРК для эффективного разделения всей ширины полосы частот системы на ряд (N F) ортогональных подполос. Эти подполосы также упоминаются как тоны, бины или частотные каналы. В ОЧРК каждая подполоса ассоциируется с соответствующей поднесущей, которая может модулироваться данными. Для МВМВ-системы, которая использует ОЧРК, каждый пространственный канал каждой подполосы может рассматриваться как независимый канал передачи, где комплексный коэффициент усиления, связанный с каждой подполосой, является эффективно постоянным по ширине подполосы.
В одном варианте осуществления ширина полосы частот системы может быть разделена на 64 ортогональные подполосы (т.е. N F=64), которым присваиваются индексы от -32 до +31. Из этих 64 подполос 48 подполос (например, с индексами ±{1, … 6, 8, … 20, 22, … 26}) могут использоваться для данных, 4 подполосы (например, с индексами ±{7, 21}) могут использоваться для пилот-сигнала и, возможно, сигнализации, подполоса постоянного тока (DC) (с индексом 0) не используется, и оставшиеся подполосы также не используются и служат в качестве защитных подполос. Эта структура подполос ОЧРК более подробно описывается в документе на стандарт 802.11а IEEE, названный «Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band», September 1999, который доступен публично. В других вариантах осуществления другое количество подполос и различные другие структуры подполос ОЧРК также могут быть реализованы для МВМВ-БЛС-системы. Например, все 53 подполосы с индексами от -26 до +26 могут использоваться для передачи данных. В качестве другого примера, может использоваться 128-подполосная структура, 256-подполосная структура или подполосная структура с некоторым другим количеством подполос.
Для ОЧРК данные, подлежащие передаче по каждой подполосе, сначала модулируются (т.е. отображаются в символы), используя конкретную схему модуляции, выбранную для использования для этой подполосы. Для неиспользованных подполос предусматриваются нули. Для каждого периода символа символы модуляции и нули для всех N F подполос преобразуются во временную область, используя обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ), для получения преобразованного символа, который содержит N F выборок временной области. Длительность каждого преобразованного символа имеет обратную зависимость от ширины каждой подполосы. В одной конкретной конструкции МВМВ-БЛС-системы ширина полосы частот системы составляет 20 МГц, N F=64, ширина каждой подполосы составляет 312,5 кГц, и длительность каждого преобразованного символа составляет 3,2 мкс.
ОЧРК может обеспечивать определенные преимущества, такие как способность противостоять частотно-селективному замиранию, которое характеризуется различными коэффициентами усиления канала на различных частотах полной ширины полосы частот системы. Общеизвестно, что частотно-селективное замирание вызывает межсимвольные помехи (МСИ, ICI), которые представляют собой явление, посредством которого каждый символ в принимаемом сигнале действует как искажение для последующих символов в принимаемом сигнале. Искажения из-за МСИ ухудшают рабочие характеристики, оказывая влияние на способность правильно детектировать принимаемые символы. Частотно-селективное замирание может легко устраняться при ОЧРК посредством повторения части каждого преобразованного символа (или присоединением циклического префикса к нему), образуя соответствующий ОЧРК-символ, который затем передается.
Длина циклического префикса (т.е. величина для повторения) для каждого ОЧРК-символа зависит от разброса по задержке беспроводного канала. В частности, для эффективного подавления МСИ циклический префикс должен быть больше максимального ожидаемого разброса по задержке для системы.
В одном варианте осуществления циклические префиксы различной длины могут использоваться для ОЧРК-символов в зависимости от ожидаемого разброса по задержке. Для МВМВ-БЛС-системы, описанной выше, циклический префикс 400 нс (8 выборок) или 800 нс (16 выборок) может быть выбран для использования для ОЧРК-символов. «Короткий» ОЧРК-символ использует 400-нс циклический префикс и имеет длительность 3,6 мкс. «Длинный» ОЧРК-символ использует 800-нс циклический префикс и имеет длительность 4,0 мкс. Короткие ОЧРК-символы могут использоваться, если максимальный ожидаемый разброс по задержке составляет 400 нс или меньше, и длинные ОЧРК-символы могут использоваться, если разброс по задержке больше 400 нс. Различные циклические префиксы могут быть выбраны для использования для различных транспортных каналов, и циклический префикс также может быть динамически выбираемым, как описано ниже. Более высокие пропускные способности системы могут достигаться посредством использования более коротких циклических префиксов, когда это возможно, так как большее количество ОЧРК-символов более короткой длительности могут передаваться в течение заданного фиксированного интервала времени.
Фиг.2 иллюстрирует структуру 200 уровней, которая может использоваться для МВМВ-БЛС-системы. Как показано на фиг.2, в одном варианте осуществления структура 200 уровней включает в себя (1) протоколы прикладного и верхнего уровня, которые примерно соответствуют Уровню 3 и более высоким эталонной модели взаимодействия открытых систем ISO/OSI (верхние уровни), (2) протоколы и службы, которые соответствуют Уровню 2 (канальному уровню), и (3) протоколы и службы, которые соответствуют Уровню 1 (физическому уровню).
Верхние уровни включают в себя различные приложения и протоколы, такие как службы 212 сигнализации, службы 214 передачи данных, службы 216 передачи речи, приложения передачи данных с коммутацией каналов и т.п. Сигнализация обычно предусматривается в виде сообщений, и данные обычно предусматриваются в виде пакетов. Службы и приложения на верхних уровнях являются источниками и приемниками сообщений и пакетов в соответствии с семантикой и временными характеристиками протокола связи между точкой доступа и абонентским терминалом. Верхние уровни используют службы, предусматриваемые Уровнем 2.
Уровень 2 поддерживает доставку сообщений и пакетов, генерируемых верхними уровнями. В варианте осуществления, показанном на фиг.2, Уровень 2 включает в себя подуровень 220 управления доступом к линии связи (УДЛС, LAC) и подуровень 230 управления доступом к среде (УДС, MAC). Подуровень УДЛС реализует протокол линии передачи данных, который обеспечивает правильную транспортировку и доставку сообщений, генерируемых верхними уровнями. Подуровень УДЛС использует службы, предоставляемые подуровнем УДС и Уровнем 1. Подуровень УДС является ответственным за транспортировку сообщений и пакетов, используя службы, предоставляемые Уровнем 1. Подуровень УДС управляет доступом к ресурсам Уровня 1 посредством приложений и служб в верхних уровнях. Подуровень УДС может включать в себя протокол 232 радиолинии (ПРЛ, RLP), который представляет собой механизм повторной передачи, который может использоваться для обеспечения более высокой надежности для пакетных данных. Уровень 2 обеспечивает протокольные блоки данных (ПБД) для Уровня 1.
Уровень 1 содержит физический уровень 240 и поддерживает передачу и прием радиосигналов между точкой доступа и абонентским терминалом. Физический уровень выполняет кодирование, перемежение, модуляцию и пространственную обработку для различных транспортных каналов, используемых для посылки сообщений и пакетов, генерируемых верхними уровнями. В данном варианте осуществления физический уровень включает в себя подуровень 242 мультиплексирования, который мультиплексирует обработанные ПБД для различных транспортных каналов в надлежащий формат кадра. Уровень 1 обеспечивает данные в единицах кадров.
Специалисту в данной области техники должно быть понятно, что различные другие подходящие структуры уровней также могут быть спроектированы и использованы для МВМВ-БЛС-системы.
Фиг.3 изображает блок-схему одного варианта осуществления точки 110х доступа и двух абонентских терминалов 120х и 120y в МВМВ-БЛС-системе.
На нисходящей линии связи в точке 110х доступа процессор 310 данных передачи (ТХ) принимает данные трафика (например, информационные биты) от источника 308 данных и сигнализацию и другую информацию от контроллера 330 и, возможно, планировщика 334. Эти различные типы данных могут посылаться по различным транспортным каналам, которые более подробно описаны ниже. Процессор 310 данных ТХ «кадрирует» данные (если необходимо), скремблирует кадрированные/некадрированные данные, кодирует скремблированные данные, перемежает (т.е. переупорядочивает) кодированные данные и отображает перемеженные данные в символы модуляции. Для простоты «символ данных» относится к символу модуляции для данных трафика, и «пилот-символ» относится к символу модуляции для пилот-сигнала. Скремблирование рандомизирует биты данных. Кодирование повышает надежность передачи данных. Перемежение обеспечивает разнесение во времени, по частоте и/или в пространстве для кодовых битов. Скремблирование, кодирование и модуляция могут выполняться на основе сигналов управления, обеспечиваемых контроллером 330. Процессор 310 данных ТХ обеспечивает поток символов модуляции для каждого пространственного канала, используемого для передачи данных.
Пространственный процессор 320 ТХ принимает один или несколько потоков символов модуляции от процессора 310 данных ТХ и выполняет пространственную обработку символов модуляции для получения четырех потоков символов передачи, по одному потоку для каждой передающей антенны.
Каждый модулятор (МОД) 322 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов передачи для получения соответствующего потока ОЧРК-символов. Каждый поток ОЧРК-символов дополнительно обрабатывается для получения соответствующего модулированного сигнала нисходящей линии связи. Четыре модулированных сигнала нисходящей линии связи от модулятора 322а-322d затем передаются с четырех антенн 324а-324d соответственно.
На каждом абонентском терминале 120 одна или более антенн 352 принимают передаваемые модулированные сигналы нисходящей линии связи, и каждая приемная антенна подает принимаемый сигнал на соответствующий демодулятор (ДЕМОД) 354. Каждый демодулятор 354 выполняет обработку, которая является взаимодополняющей к обработке, выполняемой в модуляторе 322, и обеспечивает принимаемые символы. Пространственный процессор 360 приема (RX) затем выполняет пространственную обработку принимаемых символов от всех демодуляторов 354 для получения восстановленных символов, которые являются оценками символов модуляции, посылаемых точкой доступа.
Процессор 370 данных RX принимает и демультиплексирует восстановленные символы в их соответствующие транспортные каналы. В отношении восстановленных символов для каждого транспортного канала может выполняться преобразование, обратное отображению в символы, обращенное перемежение, декодирование и дескремблирование для получения декодированных данных для этого транспортного канала. Декодированные данные для каждого транспортного канала могут включать в себя восстановленные пакетные данные, сообщения, сигнализацию и т.п., которые подаются на приемник 372 данных для сохранения и/или контроллер 380 для дополнительной обработки.
Для нисходящей линии связи на каждом активном абонентском терминале 120 пространственный процессор 360 RX дополнительно оценивает нисходящую линию связи для получения информации о состоянии канала (ИСК, CSI). ИСК может включать в себя оценки характеристики канала, принятые отношения сигнал/шум (ОСШ, SNR) и т.п. Процессор 370 данных RX также может предоставлять статус каждого пакета/кадра, принимаемого по нисходящей линии связи. Контроллер 380 принимает информацию о состоянии канала и статус пакета/кадра и определяет информацию обратной связи, подлежащую посылке обратно на точку доступа. Информация обратной связи обрабатывается процессором 390 данных ТХ и пространственным процессором 392 ТХ (если он присутствует), приводится в определенное состояние одним или несколькими модуляторами 354 и передается при помощи одной или нескольких антенн 352 обратно на точку доступа.
В точке 110 доступа передаваемый сигнал(ы) восходящей линии связи принимается антеннами 324, демодулируется демодуляторами 322 и обрабатывается пространственным процессором 340 RX и процессором 342 данных RX взаимодополняющим образом к обработке, которая была выполнена на абонентском терминале. Восстановленная информация обратной связи затем подается на контроллер 330 и планировщик 334.
В одном варианте осуществления планировщик 334 использует информацию обратной связи для выполнения ряда функций, таких как (1) выбор набора абонентских терминалов для передачи данных по нисходящей линии связи и восходящей линии связи, (2) выбор скорости (скоростей) передачи и режима передачи для каждого выбранного абонентского терминала и (3) назначение доступных ресурсов ПК/ОК выбранным терминалам. Планировщик 334 и/или контроллер 330 дополнительно используют информацию (например, векторы управления), полученную из передачи восходящей линии связи, для обработки передачи нисходящей линии связи.
Как упомянуто выше, ряд служб и приложений могут поддерживаться МВМВ-БЛС-системой, и различные транспортные каналы могут быть определены для МВМВ-БЛС-системы для пересылки различных типов данных. В таблице 3 перечисляется примерный набор транспортных каналов, и она также предоставляет краткое описание для каждого транспортного канала.
Таблица 3
Транспортные каналы Описание
Широковещательный канал ШВК Используется точкой доступа для передачи пилот-сигнала и параметров системы на абонентские терминалы.
Прямой канал управления ПКУ Используется точкой доступа для распределения ресурсов на нисходящую линию связи и восходящую линию связи. Распределение ресурсов может выполняться на покадровой основе. Также используется для предоставления подтверждения приема для сообщений, принимаемых по КПД.
Прямой канал ПК Используется точкой доступа для передачи специфических для конкретного абонента данных на абонентские терминалы и, возможно, опорного сигнала (пилот-сигнала), используемого абонентскими терминалами для оценки канала. Также может использоваться в широковещательном режиме для посылки сообщений поискового вызова и широковещательных сообщений многочисленным абонентским терминалам.
Канал произвольного доступа КПД Используется абонентскими терминалами для получения доступа к системе и посылки коротких сообщений на точку доступа.
Обратный канал ОК Используется абонентскими терминалами для передачи данных на точку доступа. Также может передавать опорный сигнал, используемый точкой доступа для оценки канала.
Как показано в таблице 3, транспортные каналы нисходящей линии связи, используемые точкой доступа, включают в себя ШВК, ПКУ и ПК. Транспортные каналы восходящей линии связи, используемые абонентскими терминалами, включают в себя КПД и ОК. Для специалиста в данной области техники должно быть понятно, что транспортные каналы, перечисленные в таблице 3, представляют примерный вариант осуществления канальной структуры, которая может использоваться для МВМВ-БЛС-системы. Меньшее количество каналов, дополнительные и/или другие транспортные каналы также могут быть определены для использования в МВМВ-БЛС-системе. Например, определенные функции могут поддерживаться специфическими для конкретной функции транспортными каналами (например, канал пилот-сигнала, канал поискового вызова, канал управления мощностью и канал синхронизации). Таким образом, другие канальные структуры с различными наборами транспортных каналов могут быть определены и использованы в МВМВ-БЛС-системе в пределах объема изобретения.
Несколько структур кадра могут быть определены для транспортных каналов. Конкретная структура кадра для использования в МВМВ-БЛС-системе зависит от различных факторов, таких как, например, (1) используются ли одинаковые или различные полосы частот для нисходящей линии связи и восходящей линии связи, и (2) схема мультиплексирования, используемая для мультиплексирования вместе транспортных каналов.
Если доступна только одна полоса частот, тогда нисходящая линия связи и восходящая линия связи могут передаваться в различных фазах кадра, используя дуплексную связь с временным разделением каналов (ВДР). Если доступны две полосы частот, тогда нисходящая линия связи и восходящая линия связи могут передаваться по различным полосам частот, используя дуплексную связь с частотным разделением каналов (ЧДР).
Как для ВДР, так и для ЧДР транспортные каналы могут мультиплексироваться вместе, используя мультиплексирование с временным разделением каналов (ВРК), мультиплексирование с кодовым разделением каналов (КРК), мультиплексирование с частотным разделением каналов (ЧРК) и т.п. Для ВРК каждый транспортный канал назначается различной части кадра. Для КРК транспортные каналы передаются одновременно, но каждый транспортный канал образуется посредством разного каналообразующего кода, подобно тому, что выполняется в системе многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР). Для ЧРК каждый транспортный канал назначается различной части полосы частот линии связи.
В таблице 4 перечисляются различные структуры кадра, которые могут использоваться для передачи транспортных каналов. Каждая из этих структур кадра более подробно описывается ниже.
Таблица 4
Совместно используемая полоса частот для нисходящей линии связи и восходящей линии связи Отдельные полосы частот для нисходящей линии связи и восходящей линии связи
Временное разделение Структура кадра ВДР-ВРК Структура кадра ЧДР-ВРК
Кодовое разделение Структура кадра ВДР-КРК Структура кадра ЧДР-КРК
Фиг.4А иллюстрирует вариант осуществления структуры 400а кадра ВДР-ВРК, которая может использоваться, если одна полоса частот используется как для нисходящей линии связи, так и для восходящей линии связи. Передача данных происходит в единицах кадров ВДР. Каждый кадр ВДР может быть определен для охватывания конкретной временной продолжительности. Длительность кадра может выбираться на основе различных факторов, таких как, например, (1) ширина полосы частот рабочей полосы, (2) ожидаемые размеры ПБД для транспортных каналов и т.п. Вообще говоря, более короткая длительность кадра может обеспечивать уменьшенные задержки. Однако более продолжительная длительность кадра может быть более эффективной, так как заголовок и служебные данные могут представлять меньшую долю кадра. В одном варианте осуществления каждый кадр ВДР имеет длительность 2 мс.
Как показано на фиг.4А, каждый кадр ВДР может быть разделен на фазу нисходящей линии связи и фазу восходящей линии связи. Фаза нисходящей линии связи дополнительно разбивается на три сегмента для трех транспортных каналов нисходящей линии связи - ШВК, ПКУ и ПК. Фаза восходящей линии связи дополнительно разбивается на два сегмента для двух транспортных каналов восходящей линии связи - ОК и КПД.
Сегмент для каждого транспортного канала может быть определен так, что он имеет или фиксированную длительность, или переменную длительность, которая может меняться от кадра к кадру. В одном варианте осуществления сегмент ШВК определяется так, что он имеет фиксированную длительность, и сегменты ПКУ, ПК, ОК и КПД определяются так, что они имеют переменные длительности.
Сегмент для каждого транспортного канала может использоваться для переноса одного или нескольких протокольных блоков данных (ПБД) для этого транспортного канала. В варианте осуществления, показанном на фиг.4А, ПБД ШВК передается в первом сегменте 410, ПБД ПКУ передается во втором сегменте 420, и один или несколько ПБД ПК передаются в третьем сегменте 430 фазы нисходящей линии связи. В фазе восходящей линии связи один или несколько ПБД ОК передаются в четвертом сегменте 440, и один или несколько ПБД КПД передаются в пятом сегменте 450 кадра ВДР.
Структура 400а кадра представляет одно размещение различных транспортных каналов в кадре ВДР. Это размещение может обеспечивать определенные преимущества, такие как уменьшенные задержки для передачи данных по нисходящей линии связи и восходящей линии связи. ШВК передается первым в кадре ВДР, так как он переносит параметры системы, которые могут использоваться для ПБД других транспортных каналов в этом же кадре ВДР. Затем передается ПКУ, так как он переносит информацию о распределении ресурсов (например, назначение каналов), указывающую на то, какой абонентский терминал(ы) обозначается для приема данных нисходящей линии связи по ПК, и какой абонентский терминал(ы) обозначается для передачи данных восходящей линии связи по ОК в текущем кадре ВДР. Другие структуры кадра ВДР-ВРК также могут определяться и использоваться для МВМВ-БЛС-системы.
Фиг.4В иллюстрирует вариант осуществления структуры 400b кадра ЧДР-ВРК, которая может использоваться, если нисходящая линия связи и восходящая линия связи передаются с использованием двух отдельных полос частот. Данные нисходящей линии связи передаются в кадре 402а нисходящей линии связи, и данные восходящей линии связи передаются в кадре 402b восходящей линии связи. Каждый кадр нисходящей линии связи и восходящей линии связи может определяться так, что он охватывает конкретную временную длительность (например, 2 мс). Для простоты кадры нисходящей линии связи и восходящей линии связи могут определяться так, что они имеют одинаковую длительность, и могут дополнительно определяться так, что они выровнены на границах кадра. Однако другие длительности кадра и/или невыровненные (т.е. смещенные) границы кадра также могут использоваться для нисходящей линии связи и восходящей линии связи.
Как показано на фиг.4В, кадр нисходящей линии связи разделяется на три сегмента для трех транспортных каналов нисходящей линии связи. Кадр восходящей линии связи разделяется на два сегмента для двух транспортных каналов восходящей линии связи. Сегмент для каждого транспортного канала может быть определен так, что он имеет фиксированную или переменную длительность, и может использоваться для переноса одного или нескольких ПБД для этого транспортного канала.
В варианте осуществления, показанном на фиг.4В, кадр нисходящей линии связи переносит ПБД ШВК, ПБД ПКУ и один или несколько ПБД ПК в сегментах 410, 420 и 430, соответственно. Кадр восходящей линии связи переносит один или несколько ПБД ОК и один или несколько ПБД КПД в сегментах 440 и 450, соответственно. Это размещение может обеспечивать преимущества, описанные выше (например, уменьшенные задержки для передачи данных). Другие структуры кадра ЧДР-ВРК также могут определяться и использоваться для МВМВ-БЛС-системы, и это находится в рамках объема изобретения.
Фиг.4С иллюстрирует вариант осуществления структуры 400с кадра ЧДР-КРК/ЧРК, которая также может использоваться, если нисходящая линия связи и восходящая линия связи передаются с использованием отдельных полос частот. Данные нисходящей линии связи могут передаваться в кадре 404а нисходящей линии связи, и данные восходящей линии связи могут передаваться в кадре 404b восходящей линии связи. Кадры нисходящей линии связи и восходящей линии связи могут быть определены так, что они имеют одинаковую длительность (например, 2 мс) и выровнены на границах кадра.
Как показано на фиг.4С, три транспортных канала нисходящей линии связи передаются одновременно в кадре нисходящей линии связи, и два транспортных канала восходящей линии связи передаются одновременно в кадре восходящей линии связи. Для КРК транспортные каналы для каждой линии связи «образуются» посредством различных каналообразующих кодов, которыми могут быть коды Уолша, ортогональные коды с переменным коэффициентом расширения спектра (ОПКР-коды), квазиортогональные функции (КОФ, QOF) и т.п. Для ЧРК транспортным каналам для каждой линии связи назначаются различные части полосы частот для линии связи. Различные значения излучаемой мощности также могут использоваться для различных транспортных каналов в каждой линии связи.
Другие структуры кадра также могут быть определены для транспортных каналов нисходящей линии связи и восходящей линии связи, и это находится в рамках объема изобретения. Кроме того, можно использовать различные типы структуры кадра для нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Например, основанная на ВРК структура кадра может использоваться для нисходящей линии связи, и основанная на КРК структура кадра может использоваться для восходящей линии связи.
В одном варианте осуществления транспортные каналы, как описано выше, используются для посылки различных типов данных и могут категоризироваться на две группы: общие транспортные каналы и выделенные транспортные каналы.
Общие транспортные каналы, в одном варианте осуществления, могут включать в себя ШВК, ПКУ и КПД. Эти транспортные каналы используются для посылки данных на многочисленные абонентские терминалы или для приема данных от многочисленных абонентских терминалов. ШВК и ПКУ могут передаваться точкой доступа, используя режим разнесения. На восходящей линии связи КПД может передаваться абонентскими терминалами, используя режим управления положением главного лепестка диаграммы направленности антенны (если поддерживается абонентским терминалом). ШВК может работать на известной фиксированной скорости передачи, так что абонентские терминалы могут принимать и обрабатывать ШВК без какой-либо дополнительной информации. Как более подробно описано ниже, ПКУ поддерживает многочисленные скорости передачи, обеспечивая более высокую эффективность. Каждая «скорость передачи» или «набор скоростей передачи» может быть ассоциирован с конкретной скоростью кодирования (или схемой кодирования) и конкретной схемой модуляции.
Выделенные транспортные каналы, в одном варианте осуществления, включают в себя ПК и ОК. Эти транспортные каналы обычно используются для посылки специфических для конкретного абонента данных на конкретные абонентские терминалы или посредством их. ПК и ОК могут быть динамически распределены абонентским терминалам по необходимости и когда доступны. ПК также может использоваться в широковещательном режиме для посылки служебных данных, сообщений поискового вызова и широковещательных сообщений на абонентские терминалы. Вообще говоря, служебные данные, сообщения поискового вызова и широковещательные сообщения передаются до каких-либо специфических для конкретного абонента данных по ПК.
Фиг.5 иллюстрирует примерную передачу по ШВК, ПКУ, ПК, ОК и КПД на основе структуры 400а кадра ВДР-ВРК. В данном варианте осуществления один ПБД 510 ШВК и один ПБД 520 ПКУ передаются в сегменте 410 ШВК и сегменте 420 ПКУ соответственно. Сегмент 430 ПК может использоваться для посылки одного или нескольких ПБД 530 ПК, каждый из которых может быть предназначен для заданного абонентского терминала или многочисленных абонентских терминалов. Аналогично, один или несколько ПБД 540 ОК могут посылаться одним или несколькими абонентскими терминалами в сегменте 440 ОК. Начало каждого ПБД ПК/ОК указывается смещением ПК/ОК от конца предыдущего сегмента. Несколько ПБД 550 КПД могут посылаться в сегменте 450 КПД несколькими абонентскими терминалами для доступа к системе и/или посылки коротких сообщений.
В одном варианте осуществления ШВК используется точкой доступа для передачи маякового пилот-сигнала, МВМВ-пилот-сигнала и параметров системы на абонентские терминалы. Маяковый пилот-сигнал используется абонентскими терминалами для получения временных характеристик и частоты системы. МВМВ-пилот-сигнал используется абонентскими терминалами для оценки МВМВ-канала, образованного антеннами точки доступа и их собственными антеннами. Параметры системы задают различные атрибуты передач нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Например, так как длительность сегментов ПКУ, ПК, КПД и ОК является переменной, параметры системы, которые задают длину каждого из этих сегментов для текущего кадра ВДР, посылаются в ШВК.
Фиг.6А иллюстрирует вариант осуществления ПБД 410 ШВК. В данном варианте осуществления ПБД 410 ШВК включает в себя часть 510 преамбулы и часть 516 сообщения. Часть 510 преамбулы дополнительно включает в себя часть 512 маякового пилот-сигнала и часть 514 МВМВ-пилот-сигнала. Часть 512 переносит маяковый пилот-сигнал и имеет фиксированную длительность ТСР=8 мкс. Часть 514 переносит МВМВ-пилот-сигнал и имеет фиксированную длительность ТМР=32 мкс. Часть 516 переносит ШВК-сообщение и имеет фиксированную длительность ТВМ=40 мкс. Преамбула может использоваться для посылки одного или нескольких типов пилот-сигнала и/или другой информации. Маяковый пилот-сигнал содержит специфический набор символов модуляции, который передается со всех передающих антенн. МВМВ-пилот-сигнал содержит специфический набор символов модуляции, который передается со всех передающих антенн с различными ортогональными кодами, которые затем позволяют приемникам восстанавливать пилот-сигнал, передаваемый с каждой антенны. Различные наборы символов модуляции могут использоваться для маякового пилот-сигнала и МВМВ-пилот-сигнала.
В одном варианте осуществления ШВК-сообщение переносит информацию о конфигурации системы. В таблице 5 перечисляются различные поля для примерного формата ШВК-сообщения.
Таблица 5. ШВК-сообщение
Поля/название параметров Длина (биты) Описание
Счетчик кадров 4 Счетчик кадров ВДР
Идентификатор (ИД) сети 10 Идентификатор (ИД) сети
ИД ТД 6 ИД точки доступа
Уровень Тх ТД 4 Уровень передачи точки доступа
Уровень Rx ТД 3 Уровень приема точки доступа
Длина ПКУ 6 Длительность ПКУ (в единицах ОЧРК-символов)
Скорость передачи ПКУ 2 Скорость передачи физического уровня ПКУ
Длина ПК 9 Длительность ПК (в единицах ОЧРК-символов)
Длина ОК 9 Длительность ОК (в единицах ОЧРК-символов)
Длина КПД 5 Длительность КПД (в единицах временных интервалов КПД)
Размер слота КПД 2 Длительность каждого слота КПД (в единицах ОЧРК-символов)
Защитный интервал КПД 2 Защитный интервал в конце КПД
Длительность циклического префикса 1 Длительность циклического префикса
Бит поискового вызова 1 «0» = послано сообщение поискового вызова по ПК
«1» = не послано сообщение поискового вызова
Бит широковещания 1 «0» = послано широковещательное сообщение по ПК
«1» = не послано широковещательное сообщение
Бит подтверждения приема КПД 1 «0» = послано подтверждение приема КПД по ПК
«1» = не послано подтверждение приема КПД
Циклический избыточный код (ЦИК) 16 Значение ЦИК для ШВК-сообщения
Хвостовые биты 6 Хвостовые биты для сверточного кодера
Зарезервировано 32 Зарезервировано для будущего использования
Значение Счетчика кадров может использоваться для синхронизации различных процессов на точке доступа и на абонентских терминалах (например, пилот-сигнал, скремблирующие коды, код маскирования и т.п.). Счетчик кадров может быть реализован при помощи 4-битового счетчика, который циклически возвращается от конца к началу. Этот счетчик получает приращение в начале каждого кадра ВДР, и значение счетчика включается в поле Счетчик кадра. Поле ИД сети указывает идентификатор (ИД) сети, к которой принадлежит точка доступа. Поле ИД ТД указывает ИД точки доступа в ИД сети. Поля Уровень Тх ТД и Уровень Rx ТД указывают уровень максимальной излучаемой мощности и уровень требуемой принимаемой мощности в точке доступа соответственно. Уровень требуемой принимаемой мощности может использоваться абонентским терминалом для определения исходной излучаемой мощности восходящей линии связи.
Поля Длина ПКУ, Длина ПК и Длина ОК указывают длины сегментов ПКУ, ПК и ОК соответственно для текущего кадра ВДР. В одном варианте осуществления длины этих сегментов задаются в единицах ОЧРК-символов. Длительность ОЧРК-символа для ШВК может быть фиксированной со значением 4,0 мкс. Длительность ОЧРК-символа для всех других транспортных каналов (например, ПКУ, ПК, КПД и ОК) является переменной и зависит от выбранного циклического префикса, который задается полем Длительность циклического префикса. Поле Скорость передачи ПКУ указывает скорость передачи, используемую для ПКУ для текущего кадра ВДР.
Поле Длина КПД указывает длину сегмента КПД, которая задается в единицах слотов КПД. Длительность каждого слота КПД задается полем Размер слота КПД в единицах ОЧРК-символов. Поле Защитный интервал КПД указывает величину периода времени между последним слотом КПД и началом сегмента ШВК для следующего кадра ВДР.
Бит поискового вызова и Бит широковещания указывают, посылаются ли или нет сообщения поискового вызова и широковещательные сообщения, соответственно, по ПК в текущем кадре ВДР. Эти два бита могут устанавливаться независимо для каждого кадра ВДР. Бит подтверждения приема КПД указывает, посылаются ли или нет подтверждения приема для ПБД, посланных по КПД в предыдущих кадрах ВДР, по ПКУ в текущем кадре ВДР.
Поле ЦИК включает в себя значение ЦИК для всего ШВК-сообщения. Это значение ЦИК может использоваться абонентскими терминалами для определения того, правильно ли или с ошибкой декодируется принимаемое ШВК-сообщение. Поле Хвостовые биты включает в себя группу нулей, используемых для сброса сверточного кодера в известное состояние в конце ШВК-сообщения.
Как показано в таблице 5, ШВК-сообщение включает в себя в сумме 120 битов. Эти 120 битов могут передаваться при помощи 10 ОЧРК-символов. В таблице 5 показан один вариант осуществления формата для ШВК-сообщения. Другие форматы ШВК-сообщения с меньшим количеством полей, дополнительными и/или другими полями также могут определяться и использоваться, и это находится в рамках изобретения.
В одном варианте осуществления точка доступа может распределять ресурсы для ПК и ОК на покадровой основе. ПКУ используется точкой доступа для передачи информации о распределении ресурсов для ПК и ОК (например, назначения каналов).
Фиг.6 иллюстрирует вариант осуществления ПБД 420 ПКУ. В данном варианте осуществления ПБД ПКУ включает в себя только часть 520 для ПКУ-сообщения. ПКУ-сообщение имеет переменную длительность, которая может изменяться от кадра к кадру в зависимости от величины информации планирования, переносимой по ПКУ для этого кадра. Длительность ПКУ-сообщения составляет четное количество ОЧРК-символов и задается полем Длина ПКУ в ШВК-сообщении. Длительность сообщений, посылаемых с использованием режима разнесения (например, ШВК- и ПКУ-сообщения) задается четным количеством ОЧРК-символов, так как режим разнесения передает ОЧРК-символы парами.
В одном варианте осуществления ПКУ может передаваться с использованием четырех возможных скоростей передачи. Конкретная скорость передачи, используемая для ПБД ПКУ в каждом кадре ВДР, указывается полем Физический режим ПКУ в ШВК-сообщении. Каждая скорость передачи ПКУ соответствует конкретной скорости кодирования и конкретной схеме модуляции и дополнительно ассоциирована с конкретным режимом передачи.
ПКУ-сообщение может включать в себя нуль, один или многочисленные информационные элементы (ИЭ, IE). Каждый информационный элемент может быть ассоциирован с заданным абонентским терминалом и может использоваться для предоставления информации, указывающей назначение ресурсов ПК/ОК для этого абонентского терминала. В таблице 6 перечисляются различные поля для примерного формата ПКУ-сообщения.
Таблица 6. ПКУ сообщение
Поля/названия параметров Длина (биты) Описание
К_ИЭ 6 Количество ИЭ, включенных в ПКУ-сообщение
К_ИЭ информационных элементов, причем каждый включает в себя:
Тип ИЭ 4 Тип ИЭ
ИД УДС 10 ИД, назначенный абонентскому терминалу
Поля управления 48 или 72 Поля Управления для назначения каналов
Биты заполнения Переменная Биты заполнения для получения четного количества ОЧРК-символов в ПКУ-сообщении
ЦИК 16 Значение ЦИК для ПКУ-сообщения
Хвостовые биты 6 Хвостовые биты для сверточного кодера
Поле К_ИЭ указывает количество информационных элементов, включенных в ПКУ-сообщение, посылаемое в текущем кадре ВДР. Для каждого информационного элемента (ИЭ), включенного в ПКУ-сообщение, поле Тип ИЭ указывает конкретный тип этого ИЭ. Определяются различные типы ИЭ для использования с целью распределения ресурсов для различных типов передач, как описано ниже.
Поле ИД УДС идентифицирует конкретный абонентский терминал, для которого предназначен информационный элемент. Каждый абонентский терминал регистрируется на точке доступа в начале сеанса связи и ему назначается уникальный ИД УДС точкой доступа. Этот ИД УДС используется для идентификации абонентского терминала во время сеанса.
Поля Управления используются для передачи информации о назначении каналов для абонентского терминала и подробно описываются ниже. Поле Биты заполнения включает в себя достаточное количество битов заполнения, так чтобы общая длина ПКУ-сообщения составляла четное количество ОЧРК-символов. Поле ЦИК ПКУ включает в себя значение ЦИК, которое может использоваться абонентскими терминалами для определения того, правильно ли или с ошибкой декодируется принимаемое ПКУ-сообщение. Поле Хвостовые биты включает в себя нули, используемые для сброса сверточного кодера в известное состояние в конце ПКУ-сообщения. Некоторые из этих полей более подробно описываются ниже.
Несколько режимов передачи поддерживается МВМВ-БЛС-системой для ПК и ОК, как указано в таблице 1. Кроме того, абонентский терминал может быть активным или ожидающим во время соединения. Таким образом, определяются несколько типов ИЭ для использования при распределении ресурсов ПК/ОК для различных типов передач. В таблице 7 перечисляется примерный набор типов ИЭ.
Таблица 7. Типы ИЭ ПКУ
Тип ИЭ Размер ИЭ (биты) Тип ИЭ Описание
0 48 Режим разнесения Только режим разнесения
1 72 Режим пространственного мультиплексирования Режим пространственного мультиплексирования - службы с переменной скоростью передачи
2 48 Режим ожидания Состояние ожидания - службы с переменной скоростью передачи
3 48 Подтверждение приема КПД Подтверждение приема КПД - режим разнесения
4 Режим управления положением главного лепестка диаграммы направленности антенны Режим управления положением главного лепестка диаграммы направленности антенны
5-15 - Зарезервировано Зарезервировано для будущего использования
Для типов 0, 1 и 4 ИЭ ресурсы распределяются конкретному абонентскому терминалу как для ПК, так и для ОК (т.е. парами каналов). Для типа 2 ИЭ минимальные ресурсы распределяются абонентскому терминалу на ПК и ОК для сохранения самой последней оценки линии связи. Примерный формат для каждого типа ИЭ описывается ниже. Вообще говоря, скорости передачи и длительности для ПК и ОК могут назначаться абонентским терминалам независимо.
Типы 0 и 4 ИЭ используются для распределения ресурсов ПК/ОК для режимов разнесения и управления положением главного лепестка диаграммы направленности антенны соответственно. Для служб с фиксированной низкой скоростью передачи данных (например, речь) скорость передачи данных остается фиксированной в продолжении вызова. Для служб с переменной скоростью передачи данных скорость передачи данных может выбираться независимо для ПК и ОК. ИЭ ПКУ указывает расположение ПБД ПК и ОК, назначенных абонентскому терминалу. В таблице 8 перечисляются различные поля примерного информационного элемента Типа 0 и 4 ИЭ.
Таблица 8. Тип 0 и 4 ИЭ ПКУ
Поля/название параметров Длина (биты) Описание
Тип ИЭ 4 Тип ИЭ
ИД УДС 10 Временный ИД, назначенный абонентскому терминалу
Смещение ПК 9 Смещение ПК от начала кадра ВДР (в ОЧРК-символах)
Тип преамбулы ПК 2 Размер преамбулы ПК (в ОЧРК-символах)
Скорость передачи ПК 4 Скорость передачи для ПК
Смещение ОК 9 Смещение ОК от начала кадра ВДР (в ОЧРК-символах)
Тип преамбулы ОК 2 Размер преамбулы ОК (в ОЧРК-символах)
Скорость передачи ОК 4 Скорость передачи для ОК
Регулировка временных характеристик ОК 2 Параметр регулировки временных характеристик для ОК
Управление мощностью ОК 2 Биты управления мощностью для ОК
Поля Смещение ПК и ОК указывают временное смещение от начала текущего кадра ВДР до начала ПБД ПК и ОК, соответственно, назначенных информационным элементом. Поля Скорость передачи ПК и ОК указывают скорости передачи для ПК и ОК соответственно.
Поля Тип преамбулы ПК и ОК указывают размер преамбулы в ПБД ПК и ОК соответственно. В таблице 9 перечисляются значения для полей Тип преамбулы ПК и ОК и связанные с ними размеры преамбул.
Таблица 9. Тип преамбулы
Тип Биты Размер преамбулы
0 00 0 ОЧРК-символов
1 01 1 ОЧРК-символ
2 10 4 ОЧРК-символа
3 11 8 ОЧРК-символов
Поле Регулировка временных характеристик ОК включает в себя два бита, используемых для регулировки временных характеристик передачи восходящей линии связи от абонентского терминала, идентифицированного полем ИД УДС. Эта регулировка временных характеристик используется для снижения помех в основанной на ВДР структуре кадра, где передачи нисходящей линии связи и восходящей линии связи дуплексируются с временным разнесением каналов. В таблице 10 перечисляются значения для поля Регулировка временных характеристик ОК и связанные с ней действия.
Таблица 10. Регулировка временных характеристик ОК
Биты Описание
00 Сохранить текущие временные характеристики
01 Продвинуть временные характеристики передачи восходящей линии связи на 1 выборку
10 Задержать временные характеристики передачи восходящей линии связи на 1 выборку
11 Не используется
Поле Управление мощностью ОК включает в себя два бита, используемые для регулировки излучаемой мощности передачи восходящей линии связи от идентифицированного абонентского терминала. Это управление мощностью используется для снижения помех по восходящей линии связи. В таблице 11 перечисляются значения для поля Управление мощностью ОК и связанные с ними действия.
Таблица 11. Управление мощностью ОК
Биты Описание
00 Сохранить текущую излучаемую мощность
01 Увеличить излучаемую мощность восходящей линии связи на δ дБ, где δ представляет собой параметр системы.
10 Уменьшить излучаемую мощность восходящей линии связи на δ дБ, где δ представляет собой параметр системы.
11 Не используется
Назначение каналов для идентифицированного абонентского терминала может обеспечиваться различным образом. В одном варианте осуществления абонентскому терминалу назначаются ресурсы ПК/ОК только для текущего кадра ВДР. В другом варианте осуществления ресурсы ПК/ОК назначаются терминалу для каждого кадра ВДР, пока это назначение не будет отменено. В еще одном варианте осуществления ресурсы ПК/ОК назначаются абонентскому терминалу для каждого n-го кадра ВДР, что упоминается как «прореживаемое» планирование кадров ВДР. Различные типы назначения могут указываться полем Тип назначения в информационном элементе ПКУ.
Тип 1 ИЭ используется для распределения ресурсов ПК/ОК абонентским терминалам с использованием режима пространственного мультиплексирования. Скорость передачи для этих абонентских терминалов является переменной и может выбираться независимо для ПК и ОК. В таблице 12 перечисляются различные поля примерного информационного элемента типа 1 ИЭ.
Таблица 12. Тип 1 ИЭ ПКУ
Поля/название параметров Длина (биты) Описание
Тип ИЭ 4 Тип ИЭ
ИД УДС 10 Временный ИД, назначенный абонентскому терминалу
Смещение ПК 9 Смещение ПК от конца ПКУ (в ОЧРК-символах)
Тип преамбулы ПК 2 Размер преамбулы ПК (в ОЧРК-символах)
Скорость передачи пространственного канала 1 ПК 4 Скорость передачи для ПК для пространственного канала 1
Скорость передачи пространственного канала 2 ПК 4 Скорость передачи для ПК для пространственного канала 2
Скорость передачи пространственного канала 3 ПК 4 Скорость передачи для ПК для пространственного канала 3
Скорость передачи пространственного канала 4 ПК 4 Скорость передачи для ПК для пространственного канала 4
Смещение ОК 9 Смещение ОК от конца ПК (в ОЧРК-символах)
Тип преамбулы ОК 2 Размер преамбулы ОК (в ОЧРК-символах)
Скорость передачи пространственного канала 1 ОК 4 Скорость передачи для ОК для пространственного канала 1
Скорость передачи пространственного канала 2 ОК 4 Скорость передачи для ОК для пространственного канала 2
Скорость передачи пространственного канала 3 ОК 4 Скорость передачи для ОК для пространственного канала 3
Скорость передачи пространственного канала 4 ОК 4 Скорость передачи для ОК для пространственного канала 4
Регулировка временных характеристик ОК 2 Параметр регулировки временных характеристик для ОК
Зарезервировано 2 Зарезервировано для будущего использования
Для типа 1 ИЭ скорость передачи для каждого пространственного канала может выбираться независимо на ПК и ОК. Интерпретация скоростей передачи для режима пространственного мультиплексирования является общей в том, что она может задавать скорость передачи на каждый пространственный канал (например, для до четырех пространственных каналов для варианта осуществления, показанного в таблице 12). Скорость передачи задается на каждую собственную моду, если передатчик выполняет пространственную обработку для передачи данных по собственным модам. Скорость передачи задается на каждую антенну, если передатчик просто передает данные с передающих антенн, и приемник выполняет пространственную обработку для изолирования и восстановления данных (для режима пространственного мультиплексирования без управления).
Информационный элемент включает в себя скорости передачи для всех разрешенных пространственных каналов и нули для тех, которые не разрешены. Абонентские терминалы с менее чем четырьмя передающими антеннами устанавливают в нуль неиспользуемые поля Скорость передачи пространственного канала ПК/ОК. Так как точка доступа оснащена четырьмя передающими/приемными антеннами, абонентские терминалы с более чем четырьмя передающими антеннами могут их использовать для передачи до четырех независимых потоков данных.
Тип 2 ИЭ используется для предоставления управляющей информации для абонентских терминалов, работающих в состоянии Ожидания. В одном варианте осуществления, когда абонентский терминал находится в состоянии Ожидания, векторы управления, используемые точкой доступа и абонентским терминалом для пространственной обработки, постоянно обновляются, так что передача данных может начинаться быстро, если и когда она возобновляется. В таблице 13 перечисляются различные поля примерного информационного элемента типа 2 ИЭ.
Таблица 13. Тип 2 ИЭ ПКУ
Поля/название параметров Длина (биты) Описание
Тип ИЭ 4 Тип ИЭ
ИД УДС 10 Временный ИД, назначенный абонентскому терминалу
Смещение ПК 9 Смещение ПК от конца ПКУ (в ОЧРК-символах)
Тип преамбулы ПК 2 Размер преамбулы ПК (в ОЧРК-символах)
Смещение ОК 9 Смещение ОК от конца ПК (в ОЧРК-символах)
Тип преамбулы ОК 2 Размер преамбулы ОК (в ОЧРК-символах)
Зарезервировано 12 Зарезервировано для будущего использования
Тип 3 ИЭ используется для предоставления быстрого подтверждения приема для абонентских терминалов, выполняющих попытку доступа к системе по КПД. Для получения доступа к системе или посылки короткого сообщения на точку доступа абонентский терминал может передавать ПБД КПД по восходящей линии связи. После посылки абонентским терминалом ПБД КПД он выполняет мониторинг в отношении ШВК с целью определения того, установлен ли Бит подтверждения приема КПД. Этот бит устанавливается точкой доступа, если какой-либо абонентский терминал успешно осуществил доступ к системе, и подтверждение приема посылается по меньшей мере одному абонентскому терминалу по ПКУ. Если этот бит установлен, тогда абонентский терминал обрабатывает ПКУ в отношении подтверждения приема, посланного по ПКУ. Информационные элементы Типа 3 ИЭ посылаются, если точка доступа хочет подтвердить, что она правильно декодировала ПБД КПД от абонентских терминалов без назначения ресурсов. В таблице 14 перечисляются различные поля примерного информационного элемента Типа 3 ИЭ.
Таблица 14. Тип 3 ИЭ ПКУ
Поля/название параметров Длина (биты) Описание
Тип ИЭ 4 Тип ИЭ
ИД УДС 10 Временный ИД, назначенный абонентскому терминалу
Зарезервировано 34 Зарезервировано для будущего использования
Один или многочисленные типы подтверждения приема могут быть определены и посланы по ПКУ. Например, может быть определено быстрое подтверждение приема и основанное на назначении подтверждение приема. Быстрое подтверждение приема может использоваться для простого подтверждения того, что ПБД КПД был принят точкой доступа, но абонентскому терминалу не были назначены ресурсы ПК/ОК. Основанное на назначении подтверждение приема включает в себя назначения для ПК и/или ОК для текущего кадра ВДР.
Для транспортных каналов поддерживаются несколько различных скоростей передачи. Каждая скорость передачи ассоциирована с конкретной скоростью кодирования и конкретной схемой модуляции, которые вместе имеют результатом конкретную спектральную эффективность (или скорость передачи данных). В таблице 15 перечисляются различные скорости передачи, поддерживаемые системой
Таблица 15
Слово скорости передачи Спектральная эффективность
(бит/с/Гц)
Скорость кодирования Схема модуляции Информационные биты/ОЧРК символ Кодовые биты/ОЧРК символ
0000 0,0 - выкл. - -
0001 0,25 1/4 ДФМн 12 48
0010 0,5 1/2 ДФМн 24 48
0011 1,0 1/2 КФМн 48 96
0100 1,5 3/4 КФМн 72 96
0101 2,0 1/2 16-КАМ 96 192
0110 2,5 5/8 16-КАМ 120 192
0111 3,0 3/4 16-КАМ 144 192
1000 3,5 7/12 64-КАМ 168 288
1001 4,0 2/3 64-КАМ 192 288
1010 4,5 3/4 64-КАМ 216 288
1011 5,0 5/6 64-КАМ 240 288
1100 5,5 11/16 256-КАМ 264 384
1101 6,0 3/4 256-КАМ 288 384
1110 6,5 13/16 256-КАМ 312 384
1111 7,0 7/8 256-КАМ 336 384
(где ДФМн - двухпозиционная фазовая манипуляция; КФМн - квадратурная фазовая манипуляция; 16-КАМ - 16-позиционная квадратурная амплитудная модуляция; 64-КАМ - 64-позиционная квадратурная амплитудная модуляция; 256-КАМ - 256-позиционная квадратурная амплитудная модуляция).
Хотя структура канала ПКУ, как описано выше, может работать на различных скоростях передачи данных, эта структура может не быть эффективной, так как скорость передачи, используемая на ПКУ, определяется или ограничивается абонентом наихудшего случая в системе (например, абонентом, который работает на самой низкой скорости передачи данных). Например, если один из абонентов может только принимать и декодировать информацию на ПКУ с низкой скоростью передачи, равной 0,25 бит/с/Гц, это оказывает неблагоприятное влияние на других абонентов в системе, даже если они могут работать при более высоких скоростях передачи данных. Это потому, что скорость передачи, используемая в структуре ПКУ, будет ограничиваться скоростью передачи абонента наихудшего случая, которая составляет 0,25 бит/с/Гц. Таким образом, рабочие характеристики и эффективность ПКУ могут снижаться одним абонентом. Как более подробно описано ниже, настоящее изобретение предусматривает новую и более эффективную структуру канала ПКУ, которая может использоваться для адаптации к различным абонентам, работающим на различных скоростях передачи данных.
В одном варианте осуществления новая структура ПКУ, также упоминаемая как многоуровневая структура канала управления или разделенная структура канала управления в данном документе, содержит многочисленные каналы управления (например, 4 отдельных канала управления). Каждый из этих отдельных каналов управления, также называемый подканалом управления или подканалом ПКУ в данном документе, может работать на одной из многочисленных скоростей передачи служебных данных (например, на одной или четырех различных скоростях передачи данных, как упомянуто выше).
Фиг.7 иллюстрирует диаграмму новой структуры ПКУ в кадре УДС ВДР в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения. Для специалиста в данной области техники должно быть понятно, что, хотя структура кадра ВДР-ВРК используется в данном примере с целью иллюстрации и объяснения, идеи настоящего изобретения не ограничиваются структурой кадра ВДР, но также могут быть применены к различным другим структурам кадра различных длительностей (например, ЧДР-ВРК и т.п.). Как показано на фиг.7, кадр УДС ВДР разделяется на фазу 701 нисходящей линии связи (также называемую сегментом нисходящей линии связи) и фазу 751 восходящей линии связи (также называемую сегментом восходящей линии связи). В данном варианте осуществления фаза нисходящей линии связи дополнительно делится на три сегмента для трех соответствующих транспортных каналов - ШВК 710, ПКУ 720 и ПК 730. Фаза восходящей линии связи дополнительно разделяется на два сегмента для двух соответствующих транспортных каналов - ОК 740 и КПД 750.
Как показано на фиг.7, сегмент ПКУ делится или разделяется на многочисленные отдельные сегменты или подканалы ПКУ, каждый из которых может работать на заданной скорости передачи данных. В данном примере сегмент ПКУ делится на четыре подканала ПКУ (ПКУ_0, ПКУ_1, ПКУ_2 и ПКУ_3). В других вариантах осуществления изобретения сегмент ПКУ может делиться на другое количество подканалов (например, 8 подканалов и т.п.) в зависимости от конкретных применений или реализаций изобретения. В одном варианте осуществления каждый подканал ПКУ может быть ассоциирован с конкретным набором параметров работы и обработки (например, скорость кодирования, схема модуляции, ОСШ и т.д.). Например, в таблице 16 ниже показаны скорости кодирования, схема модуляции, ОСШ и т.д., которые ассоциированы с каждым подканалом ПКУ. В данном примере пространственно-временное разнесение при передаче (ПВРП, STTD) используется для каждого из подканалов, в этом случае длина каждого подканала представляет собой кратное двух ОЧРК-символов.
Таблица 16. Скорости передачи данных подканала ПКУ (ПВРП)
Подканал ПКУ Эффективность (бит/с/Гц) Скорость кодирования Модуляция Информационные биты на ОЧРК-символ ПВРП Общее ОСШ для ВОК (вероятности ошибки на кадр), равной 1%
ПКУ_0 0,25 0,25 ДФМн 24 -2,0 дБ
ПКУ_1 0,5 0,5 ДФМн 48 2,0 дБ
ПКУ_2 1 0,5 КФМн 96 5,0 дБ
ПКУ_3 2 0,5 16-КАМ 192 11,0 дБ
Как показано в таблице 16, каждый подканал ПКУ имеет отдельную рабочую точку (например, ОСШ и другие параметры обработки), ассоциированную с ним. Абонентский терминал (АТ), которому назначен конкретный подканал ПКУ (например, ПКУ_n при конкретной скорости передачи), может правильно декодировать все подканалы с более низкой скоростью передачи, но не те, которые работают с более высокими скоростями передачи. Например, если конкретному абонентскому терминалу назначен подканал ПКУ_2, этот абонентский терминал может декодировать подканалы ПКУ_0 и ПКУ_1, так как ПКУ_0 и ПКУ_1 работают на более низких скоростях передачи. Однако этот абонентский терминал не может декодировать ПКУ_3, так как ПКУ_3 работает на более высокой скорости передачи. В одном варианте осуществления точка доступа (ТД) принимает решение, по какому подканалу ПКУ посылать данные управления на АТ, основываясь на различных факторах или критериях выбора. Эти различные факторы или выбор могут включать в себя информацию о качестве линии связи или рабочие условия абонентских терминалов (например, отношение несущая/помеха (ОНП, C/I), эффект Доплера и т.д.), требования качества обслуживания (КО, QoS), связанные с абонентскими терминалами, и предпочтение подканала управления, указанное абонентскими терминалами, и т.д. Как более подробно указано ниже, абонентские терминалы затем предпринимают попытку декодировать каждый из подканалов ПКУ для определения того, были ли им распределены ресурсы (например, ресурсы канала ПК/ОК).
Таблица 17 иллюстрирует структуру для различных подканалов ПКУ в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано в таблице 17, структура подканала ПКУ для подканала ПКУ_0 отличается от структуры, используемой для других подканалов ПКУ (ПКУ_1, ПКУ_2 и ПКУ_3). В одном варианте осуществления поле МАСКА_ПКУ в структуре ПКУ_0 используется для указания присутствия/отсутствия подканалов ПКУ с более высокими скоростями передачи в определенном порядке. Например, поле МАСКА_ПКУ может содержать три бита, каждый из которых соответствует конкретному подканалу и используется для указания того, присутствует ли конкретный подканал в порядке: подканал 1 (бит 0 Маски), подканал 2 (бит 1 Маски) и подканал 3 (бит 2 Маски). Соответствующий бит Маски подканала устанавливается на конкретное значение (например, 1) для указания присутствия соответствующего подканала. Например, если значение номера бита 0 Маски (младший бит Маски) устанавливается в «1», это указывает присутствие подканала ПКУ_1. Предусматриваются биты заполнения для достижения четного количества ОЧРК-символов в каждом подканале. В одном варианте осуществления каждый подканал ПКУ выполнен с возможностью предоставления информации планирования для многочисленных абонентских терминалов (например, 32 абонента). Типы ИЭ, описанные выше, могут использоваться для подканалов ПКУ.
Таблица 17. Структура подканалов ПКУ
ПКУ_0: Биты
Маски ПКУ 3
Скорости 0 передачи количества ИЭ 5
ИЭ скорости 0 передачи
Заполнения 0
ЦИК 16
Хвостовые 6
ПКУ_1: Биты
Скорости 1 передачи количества ИЭ 5
ИЭ скорости 1 передачи
Заполнения 0
ЦИК 16
Хвостовые 6
ПКУ_2: Биты
Скорости 2 передачи количества ИЭ 5
ИЭ скорости 2 передачи
Заполнения 0
ЦИК 16
Хвостовые 6
ПКУ_3: Биты
Скорости 3 передачи количества ИЭ 5
ИЭ скорости 3 передачи
Заполнения 0
ЦИК 16
Хвостовые 6
Фиг.8 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа 800 в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения. На этапе 810, как описано выше, канал управления делится или разделяется на множество подканалов, каждый из которых может работать на заданной скорости передачи данных. На этапе 820 управляющая информация, включающая в себя информацию о распределении ресурсов, передается с точки доступа абонентскому терминалу по конкретному подканалу из множества подканалов, выбранных для абонентского терминала, основываясь на одном или нескольких критериях выбора, как описано выше. На этапе 830 на абонентском терминале один или несколько подканалов из множества подканалов декодируются для получения управляющей информации (например, назначения каналов), предназначенной для абонентского терминала. В одном варианте осуществления, как более подробно объяснено ниже, процедура декодирования, выполняемая на абонентском терминале, начинается с подканала ПКУ, работающего на самой низкой скорости передачи данных (ПКУ_0 в данном примере), и продолжается до тех пор, пока не будет выполнено по меньшей мере одно из множества условий.
Фиг.9 изображает блок-схему последовательности операций процедуры 900 декодирования, выполняемой абонентским терминалом при декодировании новой структуры ПКУ, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения. Абонентский терминал начинает декодированием подканала ПКУ_0. В одном варианте осуществления декодирование считается успешным, если проходит тест ЦИК. Абонентский терминал завершает процесс декодирования ПКУ всякий раз, когда происходит любое из следующих событий:
(i) невыполнение правильного декодирования подканала ПКУ;
(ii) прием назначения;
(iii) декодирование всех активных подканалов ПКУ без приема назначения.
Обращаясь снова к фиг.9, на этапе 910 процесс начинается инициализацией n в 0. В данном примере n представляет собой переменную, используемую для указания текущего подканала ПКУ, декодируемого на текущей итерации процесса. На этапе 915 декодируется текущий подканал ПКУ_n. Например, на первой итерации ПКУ_0 декодируется на этапе 915. На этапе 920 определяется, проходит ли тест ЦИК в отношении текущего подканала ПКУ_n. Если тест ЦИК проходит, процесс переходит к этапу 925 для определения того, присутствует ли соответствующий ИД УДС, иначе процесс переходит на этап 930 для обработки следующего кадра УДС. На этапе 925, если присутствует соответствующий ИД УДС, процесс переходит к этапу 940 для получения информации о назначении, представляемой точкой доступа. Иначе, процесс переходит к этапу 935 для проверки того, равно ли n 3. На этапе 935, если n равно 3, процесс переходит к этапу 945 для инициализации поля МАСКА_ПКУ для указания того, что были обработаны все подканалы ПКУ. Как описано выше, в одном варианте осуществления поле МАСКА_ПКУ в структуре подканала ПКУ_0 содержит три бита, каждый из которых используется для указания присутствия/отсутствия соответствующего подканала ПКУ с более высокой скоростью передачи. Например, первый бит (бит 0 или самый младший бит) поля МАСКА_ПКУ используется для указания присутствия/отсутствия подканала 1, второй бит (бит 1 или следующий по старшинству бит) поля МАСКА_ПКУ используется для указания присутствия/отсутствия подканала 2 и т.д. Процесс затем переходит к этапу 950 для определения того, имеются ли какие-либо активные подканалы ПКУ, оставшиеся для декодирования. Если имеются еще активные подканалы ПКУ для декодирования, процесс переходит к этапу 960 для приращения n до следующего активного подканала ПКУ. Иначе, процесс переходит к этапу 955 для обработки следующего кадра УДС.
Различные узлы МВМВ-БЛС-системы и различные методы, описанные в данном документе, могут быть реализованы различными средствами. Например, обработка на точке доступа и абонентском терминале может быть реализована аппаратными средствами, программными средствами или их комбинацией. Для аппаратной реализации обработка может быть реализована в одной или нескольких специализированных интегральных схемах (специализированных ИС), процессорах цифровой обработки сигналов (ПЦОС, DSO), устройствах цифровой обработки сигналов (УЦОС, DSPD), программируемых логических устройствах (ПЛУ, PLD), программируемых вентильных матрицах (ПВМ, FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных блоках, предназначенных для выполнения функций, описанных в данном документе, или их комбинации.
Для программной реализации обработка может быть реализована при помощи модулей (например, процедур, функций и т.п.), которые выполняют функции, описанные в данном документе. Программные коды могут храниться в модуле памяти и исполняться процессором. Модуль памяти может быть реализован внутри процессора или может быть внешним для процессора, в этом случае он может быть связан с процессором с возможностью передачи данных при помощи различных средств, что известно в технике.
Заголовки включены в данный документ для ссылки и помощи при определении расположения определенных разделов. Эти заголовки не предназначены для ограничения объема понятий, описанных в данном документе под этими заголовками, и эти понятия могут иметь применимость в других разделах по всему описанию изобретения.
Предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления предусмотрено для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники выполнить или использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих вариантов осуществления легко понятны для специалиста в данной области техники, и обобщенные принципы, определенные в данном документе, могут быть применены к другим вариантам осуществления без отступления от сущности или объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение, как предполагается, не ограничивается вариантами осуществления, показанными в данном документе, но должно соответствовать наибольшему объему, согласующемуся с принципами и новыми отличительными признаками, описанными в данном документе.

Claims (24)

1. Способ обработки информации в системе связи, содержащий:
разделение канала управления, используемого для передачи управляющей информации, на множество подканалов, работающих в соответствии с различными схемами кодирования;
выбор одного из этих подканалов для использования для передачи управляющей информации от базовой станции на соответствующую мобильную станцию; и
передачу управляющей информации от базовой станции на конкретную мобильную станцию по конкретному подканалу, выбранному для соответствующей мобильной станции.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий
включение одного или более битов в первый подканал для указания наличия, по меньшей мере, второго канала.
3. Способ по п.2, в котором один или более битов содержат множество битов для указания наличия множества подканалов работающих на более высокой скорости передачи данных, чем первый подканал.
4. Способ обработки информации в системе связи, содержащий: прием управляющей информации, переданной по первому из множества подканалов управления канала управления; и детектирование наличия, по меньшей мере, второго управляющего подканала на основании одного или более битов управляющей информации.
5. Способ по п.4, в котором второй подканал работает на более высокой скорости передачи данных, чем первый управляющий подканал.
6. Способ по п.5, в котором один или более битов содержат
множество битов для указания наличия множества подканалов, работающих на более высокой скорости передачи данных, чем первый подканал.
7. Устройство обработки информации в системе связи, содержащее:
средство для разделения канала управления, используемого для передачи управляющей информации, на множество подканалов работающих в соответствии с различными схемами кодирования;
средство для выбора одного из этих подканалов для использования для передачи управляющей информации от базовой станции на соответствующую мобильную станцию; и
средство для передачи управляющей информации от базовой станции на конкретную мобильную станцию по конкретному подканалу, выбранному для соответствующей мобильной станции.
8. Устройство по п.7, дополнительно содержащее
средство для включения одного или более битов в первый подканал для указания наличия, по меньшей мере, второго канала.
9. Устройство по п.8, в котором один или более битов содержат множество битов для указания наличия множества подканалов, работающих на более высокой скорости передачи данных, чем первый подканал.
10. Устройство обработки информации в системе связи, содержащее:
средство для приема управляющей информации, переданной по первому из множества подканалов управления канала управления; и
средство для детектирования наличия, по меньшей мере, второго управляющего подканала на основании одного или более битов управляющей информации.
11. Устройство по п.10, в котором второй подканал работает на более высокой скорости передачи данных, чем первый управляющий подканал.
12. Устройство по п.11, в котором один или более битов содержат
множество битов для указания наличия множества подканалов, работающих на более высокой скорости передачи данных, чем первый подканал.
13. Устройство обработки информации в системе связи, содержащее:
контроллер для разделения канала управления, используемого для передачи управляющей информации, на множество подканалов, работающих в соответствии с различными схемами кодирования и для выбора одного из этих подканалов для использования для передачи управляющей информации от базовой станции на соответствующую мобильную станцию; и передатчик для передачи управляющей информации от базовой станции на конкретную мобильную станцию по конкретному подканалу, выбранному для соответствующей мобильной станции.
14. Устройство по п.13, в котором контроллер сконфигурирован для включения одного или более битов в первый подканал для указания наличия, по меньшей мере, второго канала.
15. Устройство по п.14, в котором один или более битов содержат множество битов для указания наличия множества подканалов, работающих на более высокой скорости передачи данных, чем первый подканал.
16. Устройство обработки информации в системе связи, содержащее:
приемник для приема управляющей информации, переданной по первому из множества подканалов управления канала управления; и
контроллер для детектирования наличия, по меньшей мере, второго управляющего подканала на основании одного или более битов управляющей информации.
17. Устройство по п.16, в котором
второй подканал работает на более высокой скорости передачи данных, чем первый управляющий подканал.
18. Устройство по п.17, в котором один или более битов содержат
множество битов для указания наличия множества подканалов, работающих на более высокой скорости передачи данных, чем первый подканал.
19. Машиночитаемый носитель, содержащий инструкции, которые, когда они исполняются машиной, вызывают выполнение машиной операций, включающих в себя:
разделение канала управления, используемого для передачи управляющей информации, на множество подканалов работающих в соответствии с различными схемами кодирования;
выбор одного из этих подканалов для использования для передачи управляющей информации от базовой станции на соответствующую мобильную станцию; и передачу управляющей информации от базовой станции на конкретную мобильную станцию по конкретному подканалу, выбранному для соответствующей мобильной станции.
20. Машиночитаемый носитель по п.19, дополнительно содержащий инструкции для:
включения одного или более битов в первый подканал для указания наличия, по меньшей мере, второго канала.
21. Машиночитаемый носитель по п.20, в котором один или более битов содержат
множество битов для указания наличия множества подканалов, работающих на более высокой скорости передачи данных, чем первый подканал.
22. Машиночитаемый носитель, содержащий инструкции, которые, когда они исполняются машиной, вызывают выполнение машиной операций, включающих в себя:
прием управляющей информации, переданной по первому из множества подканалов управления канала управления; и
детектирование наличия, по меньшей мере, второго управляющего подканала на основании одного или более битов управляющей информации.
23. Машиночитаемый носитель по п.22, в котором второй подканал работает на более высокой скорости передачи данных, чем первый управляющий подканал.
24. Машиночитаемый носитель по п.23, в котором один или более битов содержат
множество битов для указания наличия множества подканалов, работающих на более высокой скорости передачи данных, чем первый подканал.
RU2008115679/07A 2003-12-01 2008-04-21 Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи RU2446596C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/725,904 US9473269B2 (en) 2003-12-01 2003-12-01 Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US10/725,904 2003-12-01

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006123443/09A Division RU2332802C2 (ru) 2003-12-01 2004-11-15 Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008115679A RU2008115679A (ru) 2009-10-27
RU2446596C2 true RU2446596C2 (ru) 2012-03-27

Family

ID=34620389

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006123443/09A RU2332802C2 (ru) 2003-12-01 2004-11-15 Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи
RU2008115679/07A RU2446596C2 (ru) 2003-12-01 2008-04-21 Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006123443/09A RU2332802C2 (ru) 2003-12-01 2004-11-15 Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи

Country Status (17)

Country Link
US (3) US9473269B2 (ru)
EP (1) EP1695489B1 (ru)
JP (2) JP4409576B2 (ru)
KR (1) KR100834356B1 (ru)
CN (1) CN1906892B (ru)
AU (2) AU2004310960C1 (ru)
BR (1) BRPI0417069B1 (ru)
CA (1) CA2547112C (ru)
IL (1) IL175904A0 (ru)
MX (1) MXPA06006013A (ru)
NO (1) NO20063055L (ru)
NZ (2) NZ565722A (ru)
RU (2) RU2332802C2 (ru)
TW (1) TWI355169B (ru)
UA (1) UA86218C2 (ru)
WO (1) WO2005055527A1 (ru)
ZA (1) ZA200604370B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2727609C1 (ru) * 2016-12-30 2020-07-22 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ передачи информации, сетевое устройство и терминальное устройство
RU2729207C1 (ru) * 2017-05-03 2020-08-05 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ для передачи сигнала канала произвольного доступа, пользовательское оборудование, способ для приема сигнала канала произвольного доступа и базовая станция

Families Citing this family (176)

* 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
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
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
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
KR101022066B1 (ko) * 2003-05-17 2011-03-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 하향링크 제어채널 구조 및 이를이용한 시간-코드 할당방법
EP1688007B1 (en) * 2003-11-27 2011-01-05 Telecom Italia S.p.A. Method for simulating a communication network that considers quality of service
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
DE60314924T2 (de) * 2003-12-22 2008-03-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Messverfahren zur räumlichen ablaufplanung
US7864725B2 (en) 2004-01-29 2011-01-04 Neocific, Inc. Methods and apparatus for overlaying multi-carrier and direct sequence spread spectrum signals in a broadband wireless communication system
KR100804651B1 (ko) 2004-02-13 2008-02-20 포스데이타 주식회사 멀티 캐리어 통신 시스템에서의 적응적 전송 및 피드백방법 및 장치
DE602004021296D1 (de) 2004-02-18 2009-07-09 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren und vorrichtung zum zuverlässigen rundsenden
US7388848B2 (en) * 2004-03-26 2008-06-17 Spyder Navigations L.L.C. Method and apparatus for transport format signaling with HARQ
US7684372B2 (en) * 2004-05-04 2010-03-23 Ipwireless, Inc. Signaling MIMO allocations
CN100574122C (zh) * 2004-06-14 2009-12-23 松下电器产业株式会社 无线通信装置
WO2005122426A1 (en) * 2004-06-14 2005-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling transmission mode in a mimo mobile communication system
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
AU2005274003B2 (en) 2004-08-12 2009-03-05 Interdigital Technology Corporation Method and system for controlling access to a wireless communication medium
WO2006030867A1 (ja) * 2004-09-17 2006-03-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 送信制御フレーム生成装置および送信制御装置
CN100355299C (zh) * 2004-11-16 2007-12-12 华为技术有限公司 一种接收组播广播业务的方法
US8631450B1 (en) * 2004-12-02 2014-01-14 Entropic Communications, Inc. Broadband local area network
JP4589711B2 (ja) * 2004-12-14 2010-12-01 富士通株式会社 無線通信システム及び無線通信装置
US7852822B2 (en) * 2004-12-22 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Wide area and local network ID transmission for communication systems
KR20110045104A (ko) * 2004-12-28 2011-05-03 콘텐트가드 홀딩즈 인코포레이티드 라이센스 중심의 콘텐츠 소비를 위한 방법, 시스템, 및 장치
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
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US7941150B2 (en) 2005-05-19 2011-05-10 Nortel Networks Limited Method and system for allocating media access control layer resources in a wireless communication environment
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
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
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
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
DE102005028189A1 (de) * 2005-06-17 2006-12-28 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Segmentierung des Funkkontrollkanals in Funkkommunikationssystemen mit variablen Bandbreiten
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
WO2007023379A2 (en) * 2005-08-25 2007-03-01 Nokia Corporation Method and apparatus for control signalling in communication system using different coding scheme
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
EP2667560B1 (en) * 2005-09-30 2014-10-22 Fujitsu Limited Control channel information transmission method, and base station and terminal using the same method
US7609614B2 (en) * 2005-10-20 2009-10-27 Trellis Phase Communications, Lp Uplink modulation and receiver structures for asymmetric OFDMA systems
US7873055B2 (en) * 2005-10-21 2011-01-18 Alcatel-Lucent Usa Inc. Scheduling user transmissions of mobile stations on a reverse link of a spread spectrum cellular system
US8918114B2 (en) 2005-10-26 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Using resource utilization messages in a multi-carrier MAC to achieve fairness
US9204428B2 (en) 2005-10-26 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Interference management using resource utilization masks sent at constant PSD
US8942161B2 (en) * 2005-10-26 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Weighted fair sharing of a wireless channel using resource utilization masks
US8081592B2 (en) 2005-10-26 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Flexible medium access control (MAC) for ad hoc deployed wireless networks
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
WO2007051026A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for receiving and processing quickpage block in wireless communication systems
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
US9225416B2 (en) * 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
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
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
WO2007050869A2 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for multiple input multiple output multiple codeword (mimo mcw) transmission
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US20100329222A1 (en) * 2005-11-01 2010-12-30 Hallbjoerner Paul Mimo based wireless telecommunications method and system
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
CA2632191A1 (en) * 2005-11-29 2007-06-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Scheduling in a wireless multi-hop relay network
US20070133695A1 (en) * 2005-12-09 2007-06-14 Kotzin Michael D Method and system for channel assignment of OFDM channels
US9338767B2 (en) 2005-12-22 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of implementing and/or using a dedicated control channel
US20070149132A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
JP4976419B2 (ja) 2006-01-11 2012-07-18 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線ピア・ツー・ピアネットワークにおける無線装置発見
US8811369B2 (en) 2006-01-11 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for supporting multiple communications modes of operation
US8611300B2 (en) * 2006-01-18 2013-12-17 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for conveying control channel information in OFDMA system
KR101221706B1 (ko) * 2006-01-25 2013-01-11 삼성전자주식회사 고속 패킷 데이터 시스템의 순방향 링크에서 다중 입력 다중 출력 기술을 지원하는 송수신 장치 및 방법
KR101003431B1 (ko) * 2006-02-03 2010-12-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 정보에 기반한 하나 이상의 서브패킷을 전송하는 방법
US20090036153A1 (en) * 2006-02-06 2009-02-05 Junya Yamazaki Base station and communication system
KR20070095728A (ko) * 2006-03-22 2007-10-01 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 데이터 송수신 장치 및 방법
US8014361B2 (en) 2006-05-09 2011-09-06 Interdigital Technology Corporation Random access channel for OFDM-MIMO system
DK2030394T3 (da) 2006-06-09 2014-10-27 Tq Lambda Llc Fremgangsmåde til transmission af data i et mobilkommunikationssystem
US10084627B2 (en) * 2006-07-10 2018-09-25 Qualcomm Incorporated Frequency hopping in an SC-FDMA environment
US8036672B2 (en) * 2006-07-14 2011-10-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to resource allocation in a wireless communications system
US8077793B2 (en) * 2006-08-10 2011-12-13 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for space-frequency rate control in a MIMO wireless communication network
US8457221B2 (en) 2006-09-08 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Signaling transmission with localized spreading for wireless communication
JP2008085672A (ja) * 2006-09-27 2008-04-10 Kyocera Corp 移動体通信システム、無線通信方法、基地局装置及び移動局装置
US7769119B2 (en) * 2006-09-27 2010-08-03 Sandbridge Technologies, Inc. Method of initial synchronization of a communication signal
CN101155036A (zh) * 2006-09-30 2008-04-02 Thomson宽带研发(北京)有限公司 有线接入网络系统头端设备
KR100925436B1 (ko) * 2006-10-02 2009-11-06 엘지전자 주식회사 효율적인 다중화를 이용한 제어 신호 전송 방법
MX2009003608A (es) 2006-10-02 2009-04-22 Lg Electronics Inc Metodo para transmitir una señal de control de enlace descendente.
US8144731B2 (en) 2006-10-24 2012-03-27 Qualcomm Incorporated Control channel signaling in wireless communications
EP2089984B1 (en) * 2006-10-24 2017-05-31 QUALCOMM Incorporated Acquisition pilots for wireless communication systems
WO2008054141A1 (en) * 2006-11-01 2008-05-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving control information in packet data communication system
US8116412B1 (en) 2006-12-30 2012-02-14 Rockstar Bidco, LP Modulation division multiple access
US8005160B2 (en) 2006-12-30 2011-08-23 Nortel Networks Limited Processing differentiated hierarchical modulation used in radio frequency communications
US7986746B2 (en) * 2006-12-30 2011-07-26 Nortel Networks Limited Content differentiated hierarchical modulation used in radio frequency communications
US8681749B2 (en) 2007-01-04 2014-03-25 Qualcomm Incorporated Control resource mapping for a wireless communication system
US8433357B2 (en) 2007-01-04 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing other sector interference (OSI) indication
US8457315B2 (en) * 2007-01-05 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Pilot transmission in a wireless communication system
US8305957B2 (en) * 2007-01-09 2012-11-06 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing per-UE signaling technique for separately coded users
US8606287B2 (en) * 2007-01-09 2013-12-10 Broadcom Corporation Method and system for controlling and regulating services and resources in high-performance downlink channels
US8027295B2 (en) 2007-01-09 2011-09-27 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing dynamic sharing of resources between uplink and downlink allocations for separately coded users
US9520981B2 (en) * 2007-01-12 2016-12-13 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for providing automatic control channel mapping
HUE037913T2 (hu) 2007-03-19 2018-09-28 Lg Electronics Inc Eljárás és berendezés erõforrás-lefoglalás információ adására/vételére mobil kommunikációs rendszerben
KR101049138B1 (ko) 2007-03-19 2011-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서, 수신확인신호 수신 방법
WO2008149304A2 (en) * 2007-06-05 2008-12-11 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Apparatus and method for performing transmission rate adaptation in wireless systems
KR100913090B1 (ko) 2007-06-13 2009-08-21 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 확산 신호를 송신하는 방법
KR100908063B1 (ko) 2007-06-13 2009-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 확산신호를 송신하는 방법
KR100900289B1 (ko) 2007-06-21 2009-05-29 엘지전자 주식회사 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 제어 채널을 송수신하는 방법
RU2487496C2 (ru) * 2007-06-22 2013-07-10 Мицубиси Электрик Корпорейшн Способ связи, базовая станция и мобильный терминал
TWI489809B (zh) * 2007-10-24 2015-06-21 Qualcomm Inc 無線通訊中的控制通道傳信號
EP2213013B1 (en) 2007-10-31 2016-10-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Selection of transmit mode during a random access procedure
EP2456116B1 (en) * 2007-11-09 2018-10-10 ZTE (USA) Inc. Flexible OFDM/OFMA frame structure for communication systems
EP2595430B1 (en) 2007-11-20 2015-01-07 InterDigital Patent Holdings, Inc. Wireless transmit/receive unit, method and base station for sequence hopping pattern change during handover
WO2009075484A2 (en) * 2007-12-12 2009-06-18 Lg Electronics Inc. Method for physical control format indicator channel mapping
US20090175324A1 (en) * 2008-01-04 2009-07-09 Qualcomm Incorporated Dynamic interference control in a wireless communication network
RU2466507C2 (ru) * 2008-02-13 2012-11-10 Телеспацио С.П.А. Способ и система, эффективные по полосе пропускания, для передачи/приема коммуникационного сигнала с использованием полосы пропускания канала
US9497744B2 (en) * 2008-03-04 2016-11-15 Koninklijke Philips N.V. Signaling of transmission settings in multi-user systems
CN101534175B (zh) * 2008-03-14 2011-11-09 财团法人工业技术研究院 发射机的传输系统
US20090279479A1 (en) * 2008-05-07 2009-11-12 Asif Dawoodi Gandhi Wireless communication system and method of wireless communication
US8595501B2 (en) 2008-05-09 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Network helper for authentication between a token and verifiers
JP5146532B2 (ja) * 2008-05-09 2013-02-20 富士通株式会社 移動体通信システム、移動体通信方法、送信装置および受信装置
GB2461780B (en) 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
KR100968020B1 (ko) 2008-06-18 2010-07-08 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 그 단말
GB2461158B (en) 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
GB2461159B (en) 2008-06-18 2012-01-04 Lg Electronics Inc Method for transmitting Mac PDUs
US11272449B2 (en) 2008-06-18 2022-03-08 Optis Cellular Technology, Llc Method and mobile terminal for performing random access
EP2136599B1 (en) 2008-06-18 2017-02-22 LG Electronics Inc. Detection of failures of random access procedures
US9125164B2 (en) 2008-06-18 2015-09-01 Lg Electronics Inc. Method of transmitting power headroom reporting in wireless communication system
US8576931B2 (en) 2008-06-24 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Methods and systems for overhead reduction in a wireless communication network
US8670376B2 (en) 2008-08-12 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Multi-carrier grant design
US8676133B2 (en) * 2008-09-19 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Reference signal design for LTE A
US8155023B2 (en) * 2008-09-26 2012-04-10 Texas Instruments Incorporated MIMO with reserved subframes in primary and secondary base stations
KR101494643B1 (ko) 2008-12-30 2015-02-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템의 제어 채널 송수신 방법 및 장치
KR100949972B1 (ko) * 2009-01-02 2010-03-29 엘지전자 주식회사 단말의 임의접속 수행 기법
KR101122095B1 (ko) 2009-01-05 2012-03-19 엘지전자 주식회사 불필요한 재전송 방지를 위한 임의접속 기법 및 이를 위한 단말
US8204038B2 (en) * 2009-01-13 2012-06-19 Mediatek Inc. Method for efficient utilization of radio resources in wireless communications system
US9948424B2 (en) * 2009-04-27 2018-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for reducing blind decoding complexity in OFDMA-based systems
US8761033B2 (en) * 2009-06-29 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multi-station request messaging
US9338031B2 (en) 2009-08-17 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for interference decrease/cancellation on downlink acquisition signals
KR20110027533A (ko) 2009-09-09 2011-03-16 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 제어정보 전송 방법 및 장치
US9042331B2 (en) 2009-09-09 2015-05-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in WLAN system
JP4969637B2 (ja) * 2009-11-27 2012-07-04 京セラ株式会社 移動体通信システム、無線通信方法、基地局装置及び移動局装置
KR101331674B1 (ko) 2010-02-12 2013-11-20 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 제어 정보 전송 방법 및 장치
CN103493402B (zh) * 2011-04-01 2018-05-25 英特尔公司 用来控制用于固定设备的寻呼的技术
KR101578012B1 (ko) 2011-07-28 2015-12-28 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 하향링크 제어정보 송수신 방법 및 이를 위한 단말
KR101892688B1 (ko) 2011-11-07 2018-10-05 삼성전자 주식회사 다중 안테나를 위한 제어 채널 검색 방법 및 장치
CN103096379B (zh) * 2011-11-07 2015-07-08 华为技术有限公司 控制信息传输方法
JP2012124921A (ja) * 2012-01-23 2012-06-28 Kyocera Corp 移動体通信システム、無線通信方法、基地局装置及び移動局装置
JP2013240094A (ja) * 2013-07-08 2013-11-28 Kyocera Corp 移動体通信システム、無線通信方法、基地局装置及び移動局装置
US10321456B2 (en) 2013-10-31 2019-06-11 Sony Corporation Network element and method of communicating using a plurality of controls channels modules
US9722848B2 (en) * 2014-05-08 2017-08-01 Intel Corporation Techniques for using a modulation and coding scheme for downlink transmissions
CN106464442A (zh) * 2014-06-27 2017-02-22 华为技术有限公司 资源指示的处理方法、处理装置、接入点和站点
JP2019503111A (ja) * 2015-11-27 2019-01-31 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) マルチプロトコル送信の方法およびシステム
US10425138B2 (en) 2016-05-26 2019-09-24 Qualcomm Incorporated System and method for beam switching and reporting
US10651899B2 (en) 2016-05-26 2020-05-12 Qualcomm Incorporated System and method for beam switching and reporting
US10917158B2 (en) * 2016-05-26 2021-02-09 Qualcomm Incorporated System and method for beam switching and reporting
US10498406B2 (en) 2016-05-26 2019-12-03 Qualcomm Incorporated System and method for beam switching and reporting
US10181891B2 (en) 2016-05-26 2019-01-15 Qualcomm Incorporated System and method for beam switching and reporting
US10541741B2 (en) * 2016-05-26 2020-01-21 Qualcomm Incorporated System and method for beam switching and reporting
CN110024342B (zh) * 2016-12-02 2021-12-24 杜塞尔多夫华为技术有限公司 基于参数集选择的发射方法、装置和计算机可读存储介质
CN110380746B (zh) * 2018-03-12 2021-08-31 苏州速通半导体科技有限公司 高效无线局域网中全双工通信方法及站点设备
US11272482B2 (en) 2018-11-01 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Methods for transmission to achieve robust control and feedback performance in a network
CN109765558A (zh) * 2019-02-01 2019-05-17 成都民航空管科技发展有限公司 信号比选方法、主处理器、辅处理器及雷达信号比选器
US11006395B2 (en) * 2019-03-29 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Two stage control channel for peer-to-peer communication
CN111405574B (zh) * 2020-06-02 2020-08-28 中国人民解放军国防科技大学 一种宽带无线通信方法、装置、设备及可读存储介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2139633C1 (ru) * 1997-04-16 1999-10-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство управления служебным каналом в мобильной системе связи
RU2197781C2 (ru) * 1991-10-07 2003-01-27 Оливетти Телемедиа С.П.А. Способ обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию

Family Cites Families (561)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4679227A (en) 1985-05-20 1987-07-07 Telebit Corporation Ensemble modem structure for imperfect transmission media
US4736371A (en) 1985-12-30 1988-04-05 Nec Corporation Satellite communications system with random multiple access and time slot reservation
JPH063956Y2 (ja) 1986-03-14 1994-02-02 松下電工株式会社 電動ガレ−ジ扉
US4750198A (en) 1986-12-12 1988-06-07 Astronet Corporation/Plessey U.K. Cellular radiotelephone system providing diverse separately-accessible groups of channels
US4797879A (en) * 1987-06-05 1989-01-10 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Packet switched interconnection protocols for a star configured optical lan
JPH01132027A (ja) 1987-11-17 1989-05-24 Toshiba Corp 陰極線管のパネルのシール面の洗浄装置
JP2873320B2 (ja) 1989-09-19 1999-03-24 日本電信電話株式会社 移動局の在圏セクタ判定方式
JPH03104430U (ru) 1990-02-14 1991-10-30
US5081679A (en) 1990-07-20 1992-01-14 Ericsson Ge Mobile Communications Holding Inc. Resynchronization of encryption systems upon handoff
IL100213A (en) 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system
US5239677A (en) 1991-07-01 1993-08-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for initiating communication on an assigned frequency
US5241544A (en) 1991-11-01 1993-08-31 Motorola, Inc. Multi-channel tdm communication system slot phase correction
US5592490A (en) 1991-12-12 1997-01-07 Arraycomm, Inc. Spectrally efficient high capacity wireless communication systems
US6850252B1 (en) * 1999-10-05 2005-02-01 Steven M. Hoffberg Intelligent electronic appliance system and method
US5295159A (en) * 1992-04-17 1994-03-15 Bell Communications Research, Inc. Coordinated coding for digital transmission
JPH063956A (ja) 1992-06-17 1994-01-14 Seiko Epson Corp 記録材料の残量検出装置
RU2015281C1 (ru) 1992-09-22 1994-06-30 Борис Михайлович Кондрашов Запорное устройство
US5404355A (en) 1992-10-05 1995-04-04 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
GB2300337B (en) 1992-10-05 1997-03-26 Ericsson Ge Mobile Communicat Digital control channel
DE69327837T2 (de) 1992-12-01 2000-10-12 Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven Teilband-Diversityübertragungssystem
US5471647A (en) 1993-04-14 1995-11-28 The Leland Stanford Junior University Method for minimizing cross-talk in adaptive transmission antennas
US5479447A (en) 1993-05-03 1995-12-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford, Junior University Method and apparatus for adaptive, variable bandwidth, high-speed data transmission of a multicarrier signal over digital subscriber lines
US5483667A (en) 1993-07-08 1996-01-09 Northern Telecom Limited Frequency plan for a cellular network
DE69423546T2 (de) 1993-07-09 2000-09-21 Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven Telekommunikationsnetzwerk, Hauptstation und Nebenstation zum Gebrauch in solchem Netzwerk
ZA946674B (en) 1993-09-08 1995-05-02 Qualcomm Inc Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system
US5506861A (en) 1993-11-22 1996-04-09 Ericsson Ge Mobile Comminications Inc. System and method for joint demodulation of CDMA signals
US5418813A (en) 1993-12-06 1995-05-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for creating a composite waveform
US5490087A (en) 1993-12-06 1996-02-06 Motorola, Inc. Radio channel access control
US5422733A (en) 1994-02-04 1995-06-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for facsimile communication of first and second type information with selective call communication systems
US5491837A (en) 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
US5493712A (en) * 1994-03-23 1996-02-20 At&T Corp. Fast AGC for TDMA radio systems
JP3055085B2 (ja) 1994-04-22 2000-06-19 株式会社アドバンテスト デジタル変調解析装置
EP0759256A4 (en) 1994-05-02 1999-03-31 Motorola Inc METHOD AND DEVICE FOR FLEXIBLE PROTOCOL WITH SEVERAL SUB CHANNELS
US5677909A (en) 1994-05-11 1997-10-14 Spectrix Corporation Apparatus for exchanging data between a central station and a plurality of wireless remote stations on a time divided commnication channel
US6157343A (en) * 1996-09-09 2000-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Antenna array calibration
DE4425713C1 (de) 1994-07-20 1995-04-20 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zur Vielträger Modulation und Demodulation von digital codierten Daten
FR2724084B1 (fr) 1994-08-31 1997-01-03 Alcatel Mobile Comm France Systeme de transmission d'informations par un canal de transmission variant dans le temps, et equipements d'emission et de reception correspondants
MY120873A (en) 1994-09-30 2005-12-30 Qualcomm Inc Multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system
US5710768A (en) 1994-09-30 1998-01-20 Qualcomm Incorporated Method of searching for a bursty signal
JPH08274756A (ja) 1995-03-30 1996-10-18 Toshiba Corp 無線通信システム
JP3231575B2 (ja) * 1995-04-18 2001-11-26 三菱電機株式会社 無線データ伝送装置
KR0155818B1 (ko) 1995-04-29 1998-11-16 김광호 다중 반송파 전송시스템에서 적응형 전력 분배 방법 및 장치
US6018317A (en) 1995-06-02 2000-01-25 Trw Inc. Cochannel signal processing system
US5606729A (en) * 1995-06-21 1997-02-25 Motorola, Inc. Method and apparatus for implementing a received signal quality measurement in a radio communication system
US5729542A (en) * 1995-06-28 1998-03-17 Motorola, Inc. Method and apparatus for communication system access
US7929498B2 (en) 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US5638369A (en) 1995-07-05 1997-06-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for inbound channel selection in a communication system
EP0753948B1 (en) 1995-07-11 2006-06-07 Alcatel Capacity allocation for OFDM
GB9514659D0 (en) 1995-07-18 1995-09-13 Northern Telecom Ltd An antenna downlink beamsteering arrangement
US5867539A (en) * 1995-07-21 1999-02-02 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for reducing the effect of impulse noise on receivers
FI98674C (fi) 1995-08-18 1997-07-25 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä lähetystehon säätämiseksi yhteydenmuodostuksen aikana sekä solukkoradiojärjestelmä
JP2802255B2 (ja) 1995-09-06 1998-09-24 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 直交周波数分割多重伝送方式及びそれを用いる送信装置と受信装置
GB9521739D0 (en) 1995-10-24 1996-01-03 Nat Transcommunications Ltd Decoding carriers encoded using orthogonal frequency division multiplexing
US6005876A (en) 1996-03-08 1999-12-21 At&T Corp Method and apparatus for mobile data communication
US5699365A (en) 1996-03-27 1997-12-16 Motorola, Inc. Apparatus and method for adaptive forward error correction in data communications
JPH09266466A (ja) 1996-03-28 1997-10-07 Sumitomo Electric Ind Ltd デジタル伝送システム
US5924015A (en) 1996-04-30 1999-07-13 Trw Inc Power control method and apparatus for satellite based telecommunications system
US5799005A (en) 1996-04-30 1998-08-25 Qualcomm Incorporated System and method for determining received pilot power and path loss in a CDMA communication system
JPH09307526A (ja) 1996-05-17 1997-11-28 Mitsubishi Electric Corp デジタル放送受信機
IL120574A (en) 1996-05-17 2002-09-12 Motorala Ltd Methods and devices for transmitter track weights
US5822374A (en) 1996-06-07 1998-10-13 Motorola, Inc. Method for fine gains adjustment in an ADSL communications system
FI101920B (fi) * 1996-06-07 1998-09-15 Nokia Telecommunications Oy Kanavanvarausmenetelmä pakettiverkkoa varten
JPH09327073A (ja) 1996-06-07 1997-12-16 N T T Ido Tsushinmo Kk Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル配置および送信方法
US6072779A (en) 1997-06-12 2000-06-06 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6798735B1 (en) 1996-06-12 2004-09-28 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6097771A (en) 1996-07-01 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a layered space-time architecture employing multi-element antennas
JPH1028077A (ja) 1996-07-11 1998-01-27 Takuro Sato 通信装置
JPH1051402A (ja) * 1996-08-01 1998-02-20 Nec Corp 受信電界検出回路
US6014429A (en) * 1996-08-12 2000-01-11 Lucent Technologies, Inc. Two-way wireless messaging system with transaction server
US6067292A (en) 1996-08-20 2000-05-23 Lucent Technologies Inc Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver
AU4238697A (en) 1996-08-29 1998-03-19 Cisco Technology, Inc. Spatio-temporal processing for communication
JP2001359152A (ja) 2000-06-14 2001-12-26 Sony Corp 無線通信システム、無線基地局装置、無線移動局装置、無線ゾーン割当て方法及び無線通信方法
JP2846860B2 (ja) * 1996-10-01 1999-01-13 ユニデン株式会社 スペクトル拡散通信方式を用いた送信機、受信機、通信システム及び通信方法
US6275543B1 (en) 1996-10-11 2001-08-14 Arraycomm, Inc. Method for reference signal generation in the presence of frequency offsets in a communications station with spatial processing
TW496620U (en) 1996-10-16 2002-07-21 Behavior Tech Computer Corp Wireless data transmitting apparatus
US5886988A (en) * 1996-10-23 1999-03-23 Arraycomm, Inc. Channel assignment and call admission control for spatial division multiple access communication systems
US6049548A (en) 1996-11-22 2000-04-11 Stanford Telecommunications, Inc. Multi-access CS-P/CD-E system and protocols on satellite channels applicable to a group of mobile users in close proximity
IL130034A (en) 1996-11-26 2003-04-10 Trw Inc Cochannel signal processing system
US5896376A (en) 1996-12-13 1999-04-20 Ericsson Inc. Optimal use of logical channels within a mobile telecommunications network
US6232918B1 (en) 1997-01-08 2001-05-15 Us Wireless Corporation Antenna array calibration in wireless communication systems
JPH10209956A (ja) 1997-01-28 1998-08-07 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケット通信方法
US6128276A (en) 1997-02-24 2000-10-03 Radix Wireless, Inc. Stacked-carrier discrete multiple tone communication technology and combinations with code nulling, interference cancellation, retrodirective communication and adaptive antenna arrays
JPH10303794A (ja) 1997-02-27 1998-11-13 Mitsubishi Electric Corp 既知系列検出器
US6084915A (en) 1997-03-03 2000-07-04 3Com Corporation Signaling method having mixed-base shell map indices
US6175550B1 (en) 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
US6308080B1 (en) 1997-05-16 2001-10-23 Texas Instruments Incorporated Power control in point-to-multipoint systems
US6347217B1 (en) 1997-05-22 2002-02-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Link quality reporting using frame erasure rates
US6008760A (en) 1997-05-23 1999-12-28 Genghis Comm Cancellation system for frequency reuse in microwave communications
FR2764143A1 (fr) 1997-05-27 1998-12-04 Philips Electronics Nv Procede de determination d'un format d'emission de symboles dans un systeme de transmission et systeme
US6141555A (en) 1997-06-09 2000-10-31 Nec Corporation Cellular communication system, and mobile and base stations used in the same
US5867478A (en) * 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US6067458A (en) 1997-07-01 2000-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication
US6108369A (en) 1997-07-11 2000-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Channelization code allocation for radio communication systems
JPH1141159A (ja) 1997-07-15 1999-02-12 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 通信装置
US6333953B1 (en) 1997-07-21 2001-12-25 Ericsson Inc. System and methods for selecting an appropriate detection technique in a radiocommunication system
EP0895387A1 (de) 1997-07-28 1999-02-03 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Erkennung des Übertragungsmodus eines DVB-Signales
US6141542A (en) 1997-07-31 2000-10-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling transmit diversity in a communication system
CN1086061C (zh) 1997-08-12 2002-06-05 鸿海精密工业股份有限公司 电连接器的固持装置
JP2991167B2 (ja) 1997-08-27 1999-12-20 三菱電機株式会社 Tdma可変スロット割当方法
EP0899896A1 (de) 1997-08-27 1999-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Einrichtung zur Schätzung räumlicher Parameter von Überstragungskanälen
US6131016A (en) 1997-08-27 2000-10-10 At&T Corp Method and apparatus for enhancing communication reception at a wireless communication terminal
US6167031A (en) 1997-08-29 2000-12-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for selecting a combination of modulation and channel coding schemes in a digital communication system
BR9812816A (pt) 1997-09-15 2000-08-08 Adaptive Telecom Inc Processos para comunicação sem fio, e para eficientemente determinar na estação base um canal espacial da unidade móvel em um sistema de comunicação sem fio, e, estação base de cdma
US6389000B1 (en) 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
US6590928B1 (en) 1997-09-17 2003-07-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Frequency hopping piconets in an uncoordinated wireless multi-user system
AUPO932297A0 (en) 1997-09-19 1997-10-09 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Medium access control protocol for data communications
KR100234329B1 (ko) 1997-09-30 1999-12-15 윤종용 Ofdm 시스템 수신기의 fft 윈도우 위치 복원장치 및 그 방법_
US6178196B1 (en) * 1997-10-06 2001-01-23 At&T Corp. Combined interference cancellation and maximum likelihood decoding of space-time block codes
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
US6377812B1 (en) 1997-11-20 2002-04-23 University Of Maryland Combined power control and space-time diversity in mobile cellular communications
US6122247A (en) 1997-11-24 2000-09-19 Motorola Inc. Method for reallocating data in a discrete multi-tone communication system
JPH11163823A (ja) 1997-11-26 1999-06-18 Victor Co Of Japan Ltd 直交周波数分割多重信号伝送方法、送信装置及び受信装置
US5936569A (en) 1997-12-02 1999-08-10 Nokia Telecommunications Oy Method and arrangement for adjusting antenna pattern
US6154661A (en) 1997-12-10 2000-11-28 Arraycomm, Inc. Transmitting on the downlink using one or more weight vectors determined to achieve a desired radiation pattern
US6084917A (en) 1997-12-16 2000-07-04 Integrated Telecom Express Circuit for configuring and dynamically adapting data and energy parameters in a multi-channel communications system
US5929810A (en) 1997-12-19 1999-07-27 Northrop Grumman Corporation In-flight antenna optimization
US6175588B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system
US6088387A (en) 1997-12-31 2000-07-11 At&T Corp. Multi-channel parallel/serial concatenated convolutional codes and trellis coded modulation encoder/decoder
EP0929172B1 (en) 1998-01-06 2010-06-02 MOSAID Technologies Inc. Multicarrier modulation system, with variable symbol rates
JP3724940B2 (ja) 1998-01-08 2005-12-07 株式会社東芝 Ofdmダイバーシチ受信装置
US5982327A (en) 1998-01-12 1999-11-09 Motorola, Inc. Adaptive array method, device, base station and subscriber unit
US6608874B1 (en) 1998-01-12 2003-08-19 Hughes Electronics Corporation Method and apparatus for quadrature multi-pulse modulation of data for spectrally efficient communication
EP0930752A3 (en) 1998-01-14 1999-10-20 Motorola, Inc. Method for allocating data and power in a discrete multitone communication system
US5973638A (en) 1998-01-30 1999-10-26 Micronetics Wireless, Inc. Smart antenna channel simulator and test system
US7787514B2 (en) 1998-02-12 2010-08-31 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Carrier interferometry coding with applications to cellular and local area networks
EP0938208A1 (en) 1998-02-22 1999-08-25 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
WO1999044379A1 (en) 1998-02-27 1999-09-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple access categorization for mobile station
JP3082756B2 (ja) 1998-02-27 2000-08-28 日本電気株式会社 マルチキャリア伝送システム及びその方法
US6141388A (en) 1998-03-11 2000-10-31 Ericsson Inc. Received signal quality determination method and systems for convolutionally encoded communication channels
US6058107A (en) 1998-04-08 2000-05-02 Motorola, Inc. Method for updating forward power control in a communication system
US6317466B1 (en) 1998-04-15 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a space-time architecture employing multi-element antennas at both the transmitter and receiver
US6615024B1 (en) 1998-05-01 2003-09-02 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array
US7123628B1 (en) 1998-05-06 2006-10-17 Lg Electronics Inc. Communication system with improved medium access control sub-layer
JP3286247B2 (ja) 1998-05-08 2002-05-27 松下電器産業株式会社 無線通信システム
US6205410B1 (en) * 1998-06-01 2001-03-20 Globespan Semiconductor, Inc. System and method for bit loading with optimal margin assignment
ATE382216T1 (de) 1998-06-19 2008-01-15 Ericsson Telefon Ab L M Rahmensynchronisierungsverfahren und - einrichtungen
US6795424B1 (en) 1998-06-30 2004-09-21 Tellabs Operations, Inc. Method and apparatus for interference suppression in orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) wireless communication systems
JP2000092009A (ja) 1998-07-13 2000-03-31 Sony Corp 通信方法、送信機及び受信機
KR100342525B1 (ko) 1998-07-16 2002-06-28 윤종용 이동통신시스템의 패킷 데이터 처리 시스템 및 방법
JP3449985B2 (ja) 1998-07-16 2003-09-22 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムのパケットデータ処理システム及び方法
US6154443A (en) 1998-08-11 2000-11-28 Industrial Technology Research Institute FFT-based CDMA RAKE receiver system and method
US6594620B1 (en) 1998-08-17 2003-07-15 Aspen Technology, Inc. Sensor validation apparatus and method
EP1119932A4 (en) 1998-08-18 2002-10-09 Beamreach Networks Inc DISCRETE MULTI-TONE COMMUNICATION TECHNOLOGY WITH STACKED CARRIERS
KR100429540B1 (ko) 1998-08-26 2004-08-09 삼성전자주식회사 이동통신시스템의패킷데이터통신장치및방법
US6515617B1 (en) * 1998-09-01 2003-02-04 Hughes Electronics Corporation Method and system for position determination using geostationary earth orbit satellite
DE19842712C1 (de) * 1998-09-17 2000-05-04 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Minimierung des Autokorrelationsfehlers bei der Demodulation eines Spreizspektrum-Signals unter Mehrwegeausbreitung
US6292917B1 (en) 1998-09-30 2001-09-18 Agere Systems Guardian Corp. Unequal error protection for digital broadcasting using channel classification
US6357499B1 (en) 1998-10-02 2002-03-19 The Goodyear Tire & Rubber Company Polymeric resinous material derived from limonene, dicyclopentadiene, indene and tertiary-butyl styrene
EP0993211B1 (en) 1998-10-05 2005-01-12 Sony International (Europe) GmbH Random access channel partitioning scheme for CDMA system
EP0993212B1 (en) * 1998-10-05 2006-05-24 Sony Deutschland GmbH Random access channel partitioning scheme for CDMA system
US6711121B1 (en) * 1998-10-09 2004-03-23 At&T Corp. Orthogonal code division multiplexing for twisted pair channels
US6985534B1 (en) * 1998-10-27 2006-01-10 Siemens Aktiengesellschaft Channel allocation method and device for coded and combined information sets
JP4287536B2 (ja) * 1998-11-06 2009-07-01 パナソニック株式会社 Ofdm送受信装置及びofdm送受信方法
US6314289B1 (en) 1998-12-03 2001-11-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for transmitting information and apparatus and method for receiving information
GB9827182D0 (en) * 1998-12-10 1999-02-03 Philips Electronics Nv Radio communication system
FI108588B (fi) 1998-12-15 2002-02-15 Nokia Corp Menetelmä ja radiojärjestelmä digitaalisen signaalin siirtoon
JP2000244441A (ja) 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
US6266528B1 (en) 1998-12-23 2001-07-24 Arraycomm, Inc. Performance monitor for antenna arrays
US6310909B1 (en) 1998-12-23 2001-10-30 Broadcom Corporation DSL rate adaptation
US6463290B1 (en) 1999-01-08 2002-10-08 Trueposition, Inc. Mobile-assisted network based techniques for improving accuracy of wireless location system
US6348036B1 (en) * 1999-01-24 2002-02-19 Genzyme Corporation Surgical retractor and tissue stabilization device
RU2152132C1 (ru) 1999-01-26 2000-06-27 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Линия радиосвязи с пространственной модуляцией
JP3619729B2 (ja) 2000-01-19 2005-02-16 松下電器産業株式会社 無線受信装置および無線受信方法
KR100651457B1 (ko) 1999-02-13 2006-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어장치 및 방법
US6169759B1 (en) 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
US6574267B1 (en) 1999-03-22 2003-06-03 Golden Bridge Technology, Inc. Rach ramp-up acknowledgement
US6346910B1 (en) * 1999-04-07 2002-02-12 Tei Ito Automatic array calibration scheme for wireless point-to-multipoint communication networks
US6363267B1 (en) * 1999-04-07 2002-03-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile terminal decode failure procedure in a wireless local area network
IL145548A0 (en) 1999-04-12 2002-06-30 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for gated transmission in a cdma communication system
EP1075093A1 (en) 1999-08-02 2001-02-07 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A method and apparatus for multi-user transmission
US6594798B1 (en) 1999-05-21 2003-07-15 Microsoft Corporation Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6532562B1 (en) * 1999-05-21 2003-03-11 Microsoft Corp Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6594473B1 (en) 1999-05-28 2003-07-15 Texas Instruments Incorporated Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities
KR100605978B1 (ko) 1999-05-29 2006-07-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어를 위한 송수신 장치 및 방법
US7072410B1 (en) 1999-06-01 2006-07-04 Peter Monsen Multiple access system and method for multibeam digital radio systems
US6141567A (en) 1999-06-07 2000-10-31 Arraycomm, Inc. Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment
US6385264B1 (en) 1999-06-08 2002-05-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system
US6976262B1 (en) 1999-06-14 2005-12-13 Sun Microsystems, Inc. Web-based enterprise management with multiple repository capability
JP3553547B2 (ja) 1999-07-08 2004-08-11 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおけるデータレート検出装置及び方法
US6163296A (en) 1999-07-12 2000-12-19 Lockheed Martin Corp. Calibration and integrated beam control/conditioning system for phased-array antennas
RU2168278C2 (ru) 1999-07-16 2001-05-27 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ произвольного доступа абонентов мобильной станции
US6532225B1 (en) * 1999-07-27 2003-03-11 At&T Corp Medium access control layer for packetized wireless systems
US7027464B1 (en) 1999-07-30 2006-04-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OFDM signal transmission scheme, and OFDM signal transmitter/receiver
US6067290A (en) 1999-07-30 2000-05-23 Gigabit Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
JP2001044930A (ja) 1999-07-30 2001-02-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置および無線通信方法
US6721339B2 (en) 1999-08-17 2004-04-13 Lucent Technologies Inc. Method of providing downlink transmit diversity
US6735188B1 (en) 1999-08-27 2004-05-11 Tachyon, Inc. Channel encoding and decoding method and apparatus
US6278726B1 (en) 1999-09-10 2001-08-21 Interdigital Technology Corporation Interference cancellation in a spread spectrum communication system
US6115406A (en) 1999-09-10 2000-09-05 Interdigital Technology Corporation Transmission using an antenna array in a CDMA communication system
US6426971B1 (en) 1999-09-13 2002-07-30 Qualcomm Incorporated System and method for accurately predicting signal to interference and noise ratio to improve communications system performance
SG80071A1 (en) 1999-09-24 2001-04-17 Univ Singapore Downlink beamforming method
US6850494B1 (en) * 1999-09-27 2005-02-01 Qualcomm Incorporated Method and system for querying attributes in a cellular communications system
JP3421671B2 (ja) 1999-09-30 2003-06-30 独立行政法人通信総合研究所 通信システム、選択装置、送信装置、受信装置、選択方法、送信方法、受信方法、および、情報記録媒体
AU767981B2 (en) 1999-10-02 2003-11-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gating data on a control channel in a CDMA communication system
DE19950005A1 (de) 1999-10-18 2001-04-19 Bernhard Walke Verfahren zum Betrieb drahtloser Basisstationen für paketvermittelnde Funksysteme mit garantierter Dienstgüte
DE19951525C2 (de) 1999-10-26 2002-01-24 Siemens Ag Verfahren zum Kalibrieren einer elektronisch phasengesteuerten Gruppenantenne in Funk-Kommunikationssystemen
US6492942B1 (en) 1999-11-09 2002-12-10 Com Dev International, Inc. Content-based adaptive parasitic array antenna system
JP3416597B2 (ja) 1999-11-19 2003-06-16 三洋電機株式会社 無線基地局
US7088671B1 (en) 1999-11-24 2006-08-08 Peter Monsen Multiple access technique for downlink multibeam digital radio systems
US7110785B1 (en) * 1999-12-03 2006-09-19 Nortel Networks Limited Performing power control in a mobile communications system
US6351499B1 (en) * 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
US6298092B1 (en) 1999-12-15 2001-10-02 Iospan Wireless, Inc. Methods of controlling communication parameters of wireless systems
EP1109326A1 (en) 1999-12-15 2001-06-20 Lucent Technologies Inc. Peamble detector for a CDMA receiver
JP3975629B2 (ja) 1999-12-16 2007-09-12 ソニー株式会社 画像復号装置及び画像復号方法
US6298035B1 (en) 1999-12-21 2001-10-02 Nokia Networks Oy Estimation of two propagation channels in OFDM
JP2001186051A (ja) 1999-12-24 2001-07-06 Toshiba Corp データ信号判定回路及び方法
CN100385833C (zh) 1999-12-28 2008-04-30 株式会社Ntt都科摩 路径搜索方法与信道估计方法以及通信装置
US6718160B2 (en) * 1999-12-29 2004-04-06 Airnet Communications Corp. Automatic configuration of backhaul and groundlink frequencies in a wireless repeater
US6888809B1 (en) 2000-01-13 2005-05-03 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems
US7254171B2 (en) 2000-01-20 2007-08-07 Nortel Networks Limited Equaliser for digital communications systems and method of equalisation
JP3581072B2 (ja) * 2000-01-24 2004-10-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル構成方法及びその方法を利用する基地局
KR100325367B1 (ko) 2000-01-28 2002-03-04 박태진 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서의 비트 오율 측정장치및 방법
JP2001217896A (ja) 2000-01-31 2001-08-10 Matsushita Electric Works Ltd 無線データ通信システム
US7003044B2 (en) * 2000-02-01 2006-02-21 Sasken Communication Technologies Ltd. Method for allocating bits and power in multi-carrier communication system
FI117465B (fi) 2000-02-03 2006-10-31 Danisco Sweeteners Oy Menetelmä pureskeltavien ytimien kovapinnoittamiseksi
US6868120B2 (en) * 2000-02-08 2005-03-15 Clearwire Corporation Real-time system for measuring the Ricean K-factor
US6704374B1 (en) 2000-02-16 2004-03-09 Thomson Licensing S.A. Local oscillator frequency correction in an orthogonal frequency division multiplexing system
DE10008653A1 (de) 2000-02-24 2001-09-06 Siemens Ag Verbesserungen an einem Funkkommunikationssystem
US6956814B1 (en) 2000-02-29 2005-10-18 Worldspace Corporation Method and apparatus for mobile platform reception and synchronization in direct digital satellite broadcast system
JP2001244879A (ja) 2000-03-02 2001-09-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信電力制御装置及びその方法
US6963546B2 (en) 2000-03-15 2005-11-08 Interdigital Technology Corp. Multi-user detection using an adaptive combination of joint detection and successive interface cancellation
EP1137217A1 (en) 2000-03-20 2001-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ARQ parameter negociation in a data packet transmission system using link adaptation
US7149253B2 (en) 2000-03-21 2006-12-12 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US20020154705A1 (en) 2000-03-22 2002-10-24 Walton Jay R. High efficiency high performance communications system employing multi-carrier modulation
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
DE10014676C2 (de) 2000-03-24 2002-02-07 Polytrax Inf Technology Ag Datenübertragung über ein Stromversorgungsnetz
US7113499B2 (en) 2000-03-29 2006-09-26 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
EP1843622B1 (en) 2000-04-04 2009-12-30 Sony Deutschland Gmbh Event triggered change of access service class in a random access channel
WO2001078254A1 (en) 2000-04-07 2001-10-18 Nokia Corporation Multi-antenna transmission method and system
US7289570B2 (en) 2000-04-10 2007-10-30 Texas Instruments Incorporated Wireless communications
US6757263B1 (en) 2000-04-13 2004-06-29 Motorola, Inc. Wireless repeating subscriber units
SE518028C2 (sv) 2000-04-17 2002-08-20 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och metod för att undvika överbelastning i ett cellulärt radiosystem med makrodiversitet
EP1830535B1 (en) 2000-04-18 2011-06-15 Aware, Inc. Multicarrier system with a plurality of SNR margins
US6751199B1 (en) 2000-04-24 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system
DE60024502T2 (de) * 2000-04-25 2006-08-24 Nortel Networks Ltd., St. Laurent Drahtloses Telekommunikationssystem mit einer reduzierten Verzögerung für die Datenübermittlung
JP3414357B2 (ja) 2000-04-25 2003-06-09 日本電気株式会社 Cdma移動通信システムにおける送信電力制御方式
US7068628B2 (en) 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
US7072409B2 (en) 2000-05-23 2006-07-04 Ntt Docomo, Inc. Space multiplex radio communication method and radio communication apparatus
US7139324B1 (en) 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
EP1198908B1 (en) 2000-06-12 2017-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of assigning an uplink random access channel in a cdma mobile communication system
US6744811B1 (en) 2000-06-12 2004-06-01 Actelis Networks Inc. Bandwidth management for DSL modem pool
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
US6628702B1 (en) 2000-06-14 2003-09-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode
US6317467B1 (en) 2000-06-14 2001-11-13 Lloyd C. Cox Beamforming and interference cancellation system using general purpose filter architecture
US6760313B1 (en) 2000-06-19 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive rate selection in a communication system
SE519303C2 (sv) 2000-06-20 2003-02-11 Ericsson Telefon Ab L M Anordning för smalbandig kommunikation i ett multicarrier- system
KR20020000337A (ko) 2000-06-23 2002-01-05 이주영 인터넷을 이용한 포토 온라인 서비스 시스템 및 방법
AU2001255253A1 (en) 2000-06-30 2002-01-14 Iospan Wireless, Inc. Method and system for mode adaptation in wireless communication
US6891858B1 (en) 2000-06-30 2005-05-10 Cisco Technology Inc. Dynamic modulation of modulation profiles for communication channels in an access network
CN1140147C (zh) * 2000-07-01 2004-02-25 信息产业部电信传输研究所 一种外环功率控制的方法和系统
JP3583353B2 (ja) 2000-07-03 2004-11-04 松下電器産業株式会社 通信端末装置および基地局装置
US6847828B2 (en) * 2000-07-03 2005-01-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Base station apparatus and radio communication method
KR100627188B1 (ko) 2000-07-04 2006-09-22 에스케이 텔레콤주식회사 무선통신 역방향 동기 방식에서의 코드 할당 방법
EP1170897B1 (en) * 2000-07-05 2020-01-15 Wi-Fi One Technologies International Limited Pilot pattern design for a STTD scheme in an OFDM system
CN1448015B (zh) 2000-07-12 2010-05-12 高通股份有限公司 Ofdm系统的实时服务和非实时服务的多路复用
FI109393B (fi) 2000-07-14 2002-07-15 Nokia Corp Menetelmä mediavirran enkoodaamiseksi skaalautuvasti, skaalautuva enkooderi ja päätelaite
KR100834019B1 (ko) 2000-07-17 2008-06-02 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 인코딩된 데이터 스트림을 송신하기 위한 방법과 송신기 및 인코딩된 데이터 스트림을 수신하기 위한 방법과 수신기
KR100493152B1 (ko) 2000-07-21 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치
EP1176750A1 (en) * 2000-07-25 2002-01-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Link quality determination of a transmission link in an OFDM transmission system
US6721267B2 (en) 2000-08-01 2004-04-13 Motorola, Inc. Time and bandwidth scalable slot format for mobile data system
EP1178641B1 (en) 2000-08-01 2007-07-25 Sony Deutschland GmbH Frequency reuse scheme for OFDM systems
ATE446663T1 (de) 2000-08-03 2009-11-15 Infineon Technologies Ag Dynamisch, rekonfigurierbares, universelles sendersystem
US6920192B1 (en) 2000-08-03 2005-07-19 Lucent Technologies Inc. Adaptive antenna array methods and apparatus for use in a multi-access wireless communication system
WO2002015433A1 (fr) 2000-08-10 2002-02-21 Fujitsu Limited Dispositif de communication pour emission en diversite
US6582088B2 (en) * 2000-08-10 2003-06-24 Benq Corporation Optical path folding apparatus
US7013165B2 (en) 2000-08-16 2006-03-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Antenna array apparatus and beamforming method using GPS signal for base station in mobile telecommunication system
KR100526499B1 (ko) 2000-08-22 2005-11-08 삼성전자주식회사 두 개 이상 안테나를 사용하는 안테나 전송 다이버시티방법 및 장치
EP1182799A3 (en) 2000-08-22 2002-06-26 Lucent Technologies Inc. Method for enhancing mobile cdma communications using space-time transmit diversity
IT1318790B1 (it) 2000-08-29 2003-09-10 Cit Alcatel Metodo per gestire il cambio di allocazione dei time-slot in reti adanello ms-spring di tipo transoceanico.
US7120657B2 (en) 2000-08-29 2006-10-10 Science Applications International Corporation System and method for adaptive filtering
JP3886709B2 (ja) 2000-08-29 2007-02-28 三菱電機株式会社 スペクトル拡散受信装置
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US7233625B2 (en) 2000-09-01 2007-06-19 Nortel Networks Limited Preamble design for multiple input—multiple output (MIMO), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US6985434B2 (en) * 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
US7009931B2 (en) * 2000-09-01 2006-03-07 Nortel Networks Limited Synchronization in a multiple-input/multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system for wireless applications
JP2002077098A (ja) 2000-09-01 2002-03-15 Mitsubishi Electric Corp 通信装置および通信方法
FR2814014B1 (fr) 2000-09-14 2002-10-11 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de detection multi-utilisateur
US6760882B1 (en) * 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US6802035B2 (en) 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6956897B1 (en) 2000-09-27 2005-10-18 Northwestern University Reduced rank adaptive filter
US6650714B2 (en) 2000-11-30 2003-11-18 Arraycomm, Inc. Spatial processing and timing estimation using a training sequence in a radio communications system
US7043259B1 (en) 2000-09-29 2006-05-09 Arraycomm, Inc. Repetitive paging from a wireless data base station having a smart antenna system
US7062294B1 (en) 2000-09-29 2006-06-13 Arraycomm, Llc. Downlink transmission in a wireless data communication system having a base station with a smart antenna system
US7110378B2 (en) 2000-10-03 2006-09-19 Wisconsin Alumni Research Foundation Channel aware optimal space-time signaling for wireless communication over wideband multipath channels
US7016296B2 (en) 2000-10-16 2006-03-21 Broadcom Corporation Adaptive modulation for fixed wireless link in cable transmission system
US6907270B1 (en) 2000-10-23 2005-06-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reduced rank channel estimation in a communications system
JP4067755B2 (ja) 2000-10-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 スペクトラム拡散通信システムの受信機
US6369758B1 (en) 2000-11-01 2002-04-09 Unique Broadband Systems, Inc. Adaptive antenna array for mobile communication
JP3553038B2 (ja) 2000-11-06 2004-08-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号送信方法、信号受信方法、送信装置、受信装置および記録媒体
US6768727B1 (en) 2000-11-09 2004-07-27 Ericsson Inc. Fast forward link power control for CDMA system
US8634481B1 (en) 2000-11-16 2014-01-21 Alcatel Lucent Feedback technique for wireless systems with multiple transmit and receive antennas
US6980601B2 (en) 2000-11-17 2005-12-27 Broadcom Corporation Rate adaptation and parameter optimization for multi-band single carrier transmission
US7006464B1 (en) 2000-11-17 2006-02-28 Lucent Technologies Inc. Downlink and uplink channel structures for downlink shared channel system
JP3695316B2 (ja) 2000-11-24 2005-09-14 株式会社日本自動車部品総合研究所 スペクトラム拡散受信機の相関検出器
US6751480B2 (en) 2000-12-01 2004-06-15 Lucent Technologies Inc. Method for simultaneously conveying information to multiple mobiles with multiple antennas
US8019068B2 (en) 2000-12-01 2011-09-13 Alcatel Lucent Method of allocating power for the simultaneous downlink conveyance of information between multiple antennas and multiple destinations
GB0029424D0 (en) 2000-12-02 2001-01-17 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
JP4505677B2 (ja) 2000-12-06 2010-07-21 ソフトバンクテレコム株式会社 送信ダイバーシチ装置および送信電力調整方法
US6952426B2 (en) 2000-12-07 2005-10-04 Nortel Networks Limited Method and apparatus for the transmission of short data bursts in CDMA/HDR networks
KR100353641B1 (ko) 2000-12-21 2002-09-28 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 기지국 전송 안테나다이버시티 장치 및 방법
US6850498B2 (en) * 2000-12-22 2005-02-01 Intel Corporation Method and system for evaluating a wireless link
US7050510B2 (en) 2000-12-29 2006-05-23 Lucent Technologies Inc. Open-loop diversity technique for systems employing four transmitter antennas
GB0031841D0 (en) 2000-12-29 2001-02-14 Nokia Networks Oy Interference power estimation for adaptive antenna system
US20020085641A1 (en) 2000-12-29 2002-07-04 Motorola, Inc Method and system for interference averaging in a wireless communication system
US6987819B2 (en) * 2000-12-29 2006-01-17 Motorola, Inc. Method and device for multiple input/multiple output transmit and receive weights for equal-rate data streams
US6731668B2 (en) 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
EP1223776A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-17 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. A collision free access scheduling in cellular TDMA-CDMA networks
US6693992B2 (en) * 2001-01-16 2004-02-17 Mindspeed Technologies Line probe signal and method of use
US6801790B2 (en) 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
US7164669B2 (en) * 2001-01-19 2007-01-16 Adaptix, Inc. Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading
US7054662B2 (en) 2001-01-24 2006-05-30 Qualcomm, Inc. Method and system for forward link beam forming in wireless communications
JP2002232943A (ja) 2001-01-29 2002-08-16 Sony Corp データ送信処理方法、データ受信処理方法、送信機、受信機、およびセルラー無線通信システム
GB0102316D0 (en) * 2001-01-30 2001-03-14 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6961388B2 (en) 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US6885654B2 (en) 2001-02-06 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Low complexity data detection using fast fourier transform of channel correlation matrix
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
JP3736429B2 (ja) 2001-02-21 2006-01-18 日本電気株式会社 セルラシステム、基地局、移動局並びに通信制御方法
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
US7006483B2 (en) * 2001-02-23 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Qualifying available reverse link coding rates from access channel power setting
AU2002240506A1 (en) 2001-02-26 2002-09-12 Magnolia Broadband, Inc Smart antenna based spectrum multiplexing using a pilot signal
GB0105019D0 (en) 2001-03-01 2001-04-18 Koninkl Philips Electronics Nv Antenna diversity in a wireless local area network
US7039125B2 (en) 2001-03-12 2006-05-02 Analog Devices, Inc. Equalized SNR power back-off
EP1241824A1 (en) 2001-03-14 2002-09-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Multiplexing method in a multicarrier transmit diversity system
US6763244B2 (en) 2001-03-15 2004-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting power control setpoint in a wireless communication system
US6478422B1 (en) 2001-03-19 2002-11-12 Richard A. Hansen Single bifocal custom shooters glasses
US7046746B1 (en) 2001-03-19 2006-05-16 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Adaptive Viterbi decoder for a wireless data network receiver
US7248638B1 (en) 2001-03-23 2007-07-24 Lsi Logic Transmit antenna multi-mode tracking
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US7386076B2 (en) 2001-03-29 2008-06-10 Texas Instruments Incorporated Space time encoded wireless communication system with multipath resolution receivers
US8290098B2 (en) 2001-03-30 2012-10-16 Texas Instruments Incorporated Closed loop multiple transmit, multiple receive antenna wireless communication system
GB2373973B (en) 2001-03-30 2003-06-11 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive antenna
US20020176485A1 (en) * 2001-04-03 2002-11-28 Hudson John E. Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein
US6785513B1 (en) 2001-04-05 2004-08-31 Cowave Networks, Inc. Method and system for clustered wireless networks
US6859503B2 (en) * 2001-04-07 2005-02-22 Motorola, Inc. Method and system in a transceiver for controlling a multiple-input, multiple-output communications channel
KR100510434B1 (ko) 2001-04-09 2005-08-26 니폰덴신뎅와 가부시키가이샤 Ofdm신호전달 시스템, ofdm신호 송신장치 및ofdm신호 수신장치
FR2823620B1 (fr) 2001-04-12 2003-08-15 France Telecom Procede de codage/decodage d'un flux de donnees numeriques codees avec entrelacement sur bits en emission et en reception multiple en presence d'interference intersymboles et systeme correspondant
US7310304B2 (en) 2001-04-24 2007-12-18 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Estimating channel parameters in multi-input, multi-output (MIMO) systems
FI20010874A (fi) 2001-04-26 2002-10-27 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä ja -laitteisto
GB0110223D0 (en) 2001-04-26 2001-06-20 Sensor Highway Ltd Method and apparatus for leak detection and location
US6611231B2 (en) 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
US7133459B2 (en) 2001-05-01 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Space-time transmit diversity
EP1255369A1 (en) * 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
DE60141717D1 (de) * 2001-05-04 2010-05-12 Nokia Corp Zulassungssteuerung durch richtantenne
DE10122788A1 (de) 2001-05-10 2002-06-06 Basf Ag Verfahren der kristallisativen Reinigung einer Roh-Schmelze wenigstens eines Monomeren
US6785341B2 (en) 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6718493B1 (en) 2001-05-17 2004-04-06 3Com Corporation Method and apparatus for selection of ARQ parameters and estimation of improved communications
US7072413B2 (en) 2001-05-17 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US7688899B2 (en) 2001-05-17 2010-03-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US6751187B2 (en) 2001-05-17 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel transmission
US7492737B1 (en) * 2001-05-23 2009-02-17 Nortel Networks Limited Service-driven air interface protocol architecture for wireless systems
ES2188373B1 (es) 2001-05-25 2004-10-16 Diseño De Sistemas En Silencio, S.A. Procedimiento de optimizacion de la comunicacion para sistema de transmision digital ofdm multiusuario sobre red electrica.
US6920194B2 (en) 2001-05-29 2005-07-19 Tioga Technologies, Ltd. Method and system for detecting, timing, and correcting impulse noise
US7158563B2 (en) * 2001-06-01 2007-01-02 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Dynamic digital communication system control
JP3637884B2 (ja) 2001-06-01 2005-04-13 ソニー株式会社 逆拡散装置、伝播路推定装置、受信装置ならびに干渉抑圧装置、逆拡散、伝播路推定、受信および干渉抑圧方法、該プログラムおよび該プログラムを記録した記録媒体
GB2376315B (en) 2001-06-05 2003-08-06 3Com Corp Data bus system including posted reads and writes
US20020183010A1 (en) 2001-06-05 2002-12-05 Catreux Severine E. Wireless communication systems with adaptive channelization and link adaptation
US7190749B2 (en) * 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
EP1265411B1 (en) 2001-06-08 2007-04-18 Sony Deutschland GmbH Multicarrier system with adaptive bit-wise interleaving
US20030012308A1 (en) * 2001-06-13 2003-01-16 Sampath Hemanth T. Adaptive channel estimation for wireless systems
US7027523B2 (en) * 2001-06-22 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system
US6842460B1 (en) * 2001-06-27 2005-01-11 Nokia Corporation Ad hoc network discovery menu
KR20040008230A (ko) 2001-06-27 2004-01-28 노오텔 네트웍스 리미티드 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 통신
US7149190B1 (en) 2001-06-28 2006-12-12 Nortel Networks Limited MAC channel operation employable for receiving on more than one forward link channel
US6751444B1 (en) 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
FR2827731B1 (fr) 2001-07-23 2004-01-23 Nexo Haut-parleur a radiation directe et rayonnement optimise
US6996380B2 (en) * 2001-07-26 2006-02-07 Ericsson Inc. Communication system employing transmit macro-diversity
US6738020B1 (en) 2001-07-31 2004-05-18 Arraycomm, Inc. Estimation of downlink transmission parameters in a radio communications system with an adaptive antenna array
DE60134641D1 (de) 2001-08-13 2008-08-14 Motorola Inc Drahtlose Kommunikation mit Sendediversität
KR100703295B1 (ko) * 2001-08-18 2007-04-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 안테나 어레이를 이용한 데이터 송/수신 장치 및 방법
US20030039317A1 (en) * 2001-08-21 2003-02-27 Taylor Douglas Hamilton Method and apparatus for constructing a sub-carrier map
US6807429B2 (en) 2001-08-22 2004-10-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for combining power control commands received in a wireless communication system
FR2828981B1 (fr) 2001-08-23 2004-05-21 Commissariat Energie Atomique Creuset a chauffage par induction et refroidissement par caloducs
KR100459573B1 (ko) 2001-08-25 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서역방향 전송 전력 오프셋과 고속 순방향 공통 채널 전력레벨을 송수신하는 장치 및 방법
EP1289328A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of sending control information in a wireless telecommunications network, and corresponding apparatus
US6990059B1 (en) * 2001-09-05 2006-01-24 Cisco Technology, Inc. Interference mitigation in a wireless communication system
FR2829326A1 (fr) 2001-09-06 2003-03-07 France Telecom Procede et systeme de reception iterative sous optimale pour systeme de transmission haut debit cdma
US7149254B2 (en) 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
US7133070B2 (en) 2001-09-20 2006-11-07 Eastman Kodak Company System and method for deciding when to correct image-specific defects based on camera, scene, display and demographic data
US7024163B1 (en) 2001-09-28 2006-04-04 Arraycomm Llc Method and apparatus for adjusting feedback of a remote unit
US7277679B1 (en) 2001-09-28 2007-10-02 Arraycomm, Llc Method and apparatus to provide multiple-mode spatial processing to a terminal unit
US6788948B2 (en) 2001-09-28 2004-09-07 Arraycomm, Inc. Frequency dependent calibration of a wideband radio system using narrowband channels
US7039363B1 (en) 2001-09-28 2006-05-02 Arraycomm Llc Adaptive antenna array with programmable sensitivity
US7269127B2 (en) 2001-10-04 2007-09-11 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Preamble structures for single-input, single-output (SISO) and multi-input, multi-output (MIMO) communication systems
US7035359B2 (en) 2001-10-11 2006-04-25 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Methods and apparatus for demodulation of a signal in a signal slot subject to a discontinuous interference signal
US7773699B2 (en) 2001-10-17 2010-08-10 Nortel Networks Limited Method and apparatus for channel quality measurements
US7248559B2 (en) 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
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
US7116652B2 (en) 2001-10-18 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
US20030119452A1 (en) 2001-10-19 2003-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling transmission power of downlink data channel in a mobile communication system supporting MBMS
JP3607238B2 (ja) 2001-10-22 2005-01-05 株式会社東芝 Ofdm信号受信システム
EP1363410A4 (en) 2001-10-31 2010-10-20 Panasonic Corp RADIO TRANSMISSION DEVICE AND RADIO COMMUNICATION METHOD
US7164649B2 (en) 2001-11-02 2007-01-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive rate control for OFDM communication system
US7218684B2 (en) 2001-11-02 2007-05-15 Interdigital Technology Corporation Method and system for code reuse and capacity enhancement using null steering
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US8018903B2 (en) 2001-11-21 2011-09-13 Texas Instruments Incorporated Closed-loop transmit diversity scheme in frequency selective multipath channels
US7346126B2 (en) 2001-11-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation using plural channels
CN101188594B (zh) 2001-11-28 2016-07-06 富士通株式会社 一种发射设备
US7263119B1 (en) 2001-11-29 2007-08-28 Marvell International Ltd. Decoding method and apparatus
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
US6760388B2 (en) 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
US7155171B2 (en) 2001-12-12 2006-12-26 Saraband Wireless Vector network analyzer applique for adaptive communications in wireless networks
US20030112745A1 (en) 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
US20030202612A1 (en) 2001-12-18 2003-10-30 Bijit Halder Method and system for rate enhanced SHDSL
US7099398B1 (en) 2001-12-18 2006-08-29 Vixs, Inc. Method and apparatus for establishing non-standard data rates in a wireless communication system
KR100444730B1 (ko) 2001-12-24 2004-08-16 한국전자통신연구원 광대역 부호 분할 다중 접속 시스템용 기지국의 복조 장치및 방법
JP4052835B2 (ja) 2001-12-28 2008-02-27 株式会社日立製作所 多地点中継を行う無線伝送システム及びそれに使用する無線装置
US7573805B2 (en) 2001-12-28 2009-08-11 Motorola, Inc. Data transmission and reception method and apparatus
CA2366397A1 (en) 2001-12-31 2003-06-30 Tropic Networks Inc. An interface for data transfer between integrated circuits
US7209433B2 (en) 2002-01-07 2007-04-24 Hitachi, Ltd. Channel estimation and compensation techniques for use in frequency division multiplexed systems
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7020482B2 (en) 2002-01-23 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Reallocation of excess power for full channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US7058116B2 (en) 2002-01-25 2006-06-06 Intel Corporation Receiver architecture for CDMA receiver downlink
KR100547845B1 (ko) 2002-02-07 2006-01-31 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서서빙 고속 공통 제어 채널 셋 정보를 송수신하는 장치 및방법
US7046978B2 (en) 2002-02-08 2006-05-16 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for transmit pre-correction in wireless communications
US6937874B2 (en) 2002-02-12 2005-08-30 Motorola, Inc. Power control in spread spectrum communications systems
US6980800B2 (en) 2002-02-12 2005-12-27 Hughes Network Systems System and method for providing contention channel organization for broadband satellite access in a communications network
US7292854B2 (en) 2002-02-15 2007-11-06 Lucent Technologies Inc. Express signaling in a wireless communication system
US7076263B2 (en) 2002-02-19 2006-07-11 Qualcomm, Incorporated Power control for partial channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US20030162519A1 (en) 2002-02-26 2003-08-28 Martin Smith Radio communications device
US6862271B2 (en) 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US6959171B2 (en) 2002-02-28 2005-10-25 Intel Corporation Data transmission rate control
US6873651B2 (en) * 2002-03-01 2005-03-29 Cognio, Inc. System and method for joint maximal ratio combining using time-domain signal processing
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
US6687492B1 (en) 2002-03-01 2004-02-03 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using joint maximal ratio combining
US20040047284A1 (en) 2002-03-13 2004-03-11 Eidson Donald Brian Transmit diversity framing structure for multipath channels
US7406065B2 (en) 2002-03-14 2008-07-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system
US7035284B2 (en) 2002-03-14 2006-04-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system employing a non-periodic interleaver
JP3561510B2 (ja) 2002-03-22 2004-09-02 松下電器産業株式会社 基地局装置及びパケット伝送方法
US7042858B1 (en) 2002-03-22 2006-05-09 Jianglei Ma Soft handoff for OFDM
US7012978B2 (en) * 2002-03-26 2006-03-14 Intel Corporation Robust multiple chain receiver
US20040198276A1 (en) 2002-03-26 2004-10-07 Jose Tellado Multiple channel wireless receiver
US7197084B2 (en) * 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
KR100456693B1 (ko) 2002-03-28 2004-11-10 삼성전자주식회사 다중채널 통신 시스템의 비트 할당을 최적화하여 셋업시간을 최소화하는 방법
US20030186650A1 (en) 2002-03-29 2003-10-02 Jung-Tao Liu Closed loop multiple antenna system
US7224704B2 (en) 2002-04-01 2007-05-29 Texas Instruments Incorporated Wireless network scheduling data frames including physical layer configuration
US7099377B2 (en) 2002-04-03 2006-08-29 Stmicroelectronics N.V. Method and device for interference cancellation in a CDMA wireless communication system
US7020226B1 (en) 2002-04-04 2006-03-28 Nortel Networks Limited I/Q distortion compensation for the reception of OFDM signals
US6850741B2 (en) 2002-04-04 2005-02-01 Agency For Science, Technology And Research Method for selecting switched orthogonal beams for downlink diversity transmission
AU2003218506A1 (en) 2002-04-05 2003-10-27 Flarion Technologies, Inc. Phase sequences for timing and access signals
US7103325B1 (en) 2002-04-05 2006-09-05 Nortel Networks Limited Adaptive modulation and coding
US7623871B2 (en) 2002-04-24 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Position determination for a wireless terminal in a hybrid position determination system
US7876726B2 (en) * 2002-04-29 2011-01-25 Texas Instruments Incorporated Adaptive allocation of communications link channels to I- or Q-subchannel
US7177658B2 (en) * 2002-05-06 2007-02-13 Qualcomm, Incorporated Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system
US7352722B2 (en) 2002-05-13 2008-04-01 Qualcomm Incorporated Mitigation of link imbalance in a wireless communication system
US6690660B2 (en) * 2002-05-22 2004-02-10 Interdigital Technology Corporation Adaptive algorithm for a Cholesky approximation
US7327800B2 (en) * 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
US6862440B2 (en) * 2002-05-29 2005-03-01 Intel Corporation Method and system for multiple channel wireless transmitter and receiver phase and amplitude calibration
US7421039B2 (en) 2002-06-04 2008-09-02 Lucent Technologies Inc. Method and system employing antenna arrays
KR100498326B1 (ko) 2002-06-18 2005-07-01 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 적응 변조 코딩 장치 및 방법
US7184713B2 (en) * 2002-06-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
US7359313B2 (en) 2002-06-24 2008-04-15 Agere Systems Inc. Space-time bit-interleaved coded modulation for wideband transmission
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
WO2004004173A1 (en) 2002-06-27 2004-01-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Measurement of channel characteristics in a communication system
US7551546B2 (en) 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
US7342912B1 (en) 2002-06-28 2008-03-11 Arraycomm, Llc. Selection of user-specific transmission parameters for optimization of transmit performance in wireless communications using a common pilot channel
EP1379020A1 (en) 2002-07-03 2004-01-07 National University Of Singapore A wireless communication apparatus and method
US7406102B2 (en) 2002-07-03 2008-07-29 Freescale Semiconductor, Inc. Multi-mode method and apparatus for performing digital modulation and demodulation
US20040017785A1 (en) * 2002-07-16 2004-01-29 Zelst Allert Van System for transporting multiple radio frequency signals of a multiple input, multiple output wireless communication system to/from a central processing base station
US6683916B1 (en) * 2002-07-17 2004-01-27 Philippe Jean-Marc Sartori Adaptive modulation/coding and power allocation system
US6885708B2 (en) 2002-07-18 2005-04-26 Motorola, Inc. Training prefix modulation method and receiver
KR20040011653A (ko) 2002-07-29 2004-02-11 삼성전자주식회사 채널 특성에 적응적인 직교 주파수 분할 다중 통신 방법및 장치
EP1983651B1 (en) * 2002-07-30 2014-11-05 IPR Licensing, Inc. Device for multiple-input multiple output (MIMO) radio communication
US6961595B2 (en) 2002-08-08 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple states
US7653415B2 (en) * 2002-08-21 2010-01-26 Broadcom Corporation Method and system for increasing data rate in a mobile terminal using spatial multiplexing for DVB-H communication
EP1392004B1 (en) 2002-08-22 2009-01-21 Interuniversitair Microelektronica Centrum Vzw Method for multi-user MIMO transmission and apparatuses suited therefore
US6970722B1 (en) 2002-08-22 2005-11-29 Cisco Technology, Inc. Array beamforming with wide nulls
US20040037257A1 (en) * 2002-08-23 2004-02-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for assuring quality of service in wireless local area networks
US6940917B2 (en) 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
US8194770B2 (en) * 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
EP1535410A1 (en) 2002-09-06 2005-06-01 Nokia Corporation Antenna selection method
US7260153B2 (en) 2002-09-09 2007-08-21 Mimopro Ltd. Multi input multi output wireless communication method and apparatus providing extended range and extended rate across imperfectly estimated channels
US20040052228A1 (en) * 2002-09-16 2004-03-18 Jose Tellado Method and system of frequency and time synchronization of a transceiver to signals received by the transceiver
US20040066782A1 (en) * 2002-09-23 2004-04-08 Nassar Ayman Esam System, method and apparatus for sharing and optimizing packet services nodes
US7426176B2 (en) 2002-09-30 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method of power allocation and rate control in OFDMA systems
FR2845626B1 (fr) 2002-10-14 2005-12-16 Rotelec Sa Procede pour la maitrise des mouvements du metal, dans une lingotiere de coulee continue de brames
US6850511B2 (en) 2002-10-15 2005-02-01 Intech 21, Inc. Timely organized ad hoc network and protocol for timely organized ad hoc network
US7961774B2 (en) 2002-10-15 2011-06-14 Texas Instruments Incorporated Multipath interference-resistant receivers for closed-loop transmit diversity (CLTD) in code-division multiple access (CDMA) systems
US20040121730A1 (en) 2002-10-16 2004-06-24 Tamer Kadous Transmission scheme for multi-carrier MIMO systems
US7453844B1 (en) 2002-10-22 2008-11-18 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute, Co., Ltd. Dynamic allocation of channels in a wireless network
US7457625B2 (en) 2002-10-22 2008-11-25 Texas Instruments Incorporated Wirelessly-linked, distributed resource control to support wireless communication in non-exclusive spectrum
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US7324429B2 (en) * 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
TWI341102B (en) 2002-10-25 2011-04-21 Qualcomm Inc Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
EP1554831B1 (en) 2002-10-26 2013-05-22 Electronics and Telecommunications Research Institute Frequency hopping ofdma method using symbols of comb pattern
US7317750B2 (en) * 2002-10-31 2008-01-08 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Orthogonal superposition coding for direct-sequence communications
EP1416688A1 (en) 2002-10-31 2004-05-06 Motorola Inc. Iterative channel estimation in multicarrier receivers
US7280625B2 (en) 2002-12-11 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Derivation of eigenvectors for spatial processing in MIMO communication systems
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
US7058367B1 (en) 2003-01-31 2006-06-06 At&T Corp. Rate-adaptive methods for communicating over multiple input/multiple output wireless systems
US7583637B2 (en) 2003-01-31 2009-09-01 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of controlling data rate in wireless communications systems
US20040176097A1 (en) * 2003-02-06 2004-09-09 Fiona Wilson Allocation of sub channels of MIMO channels of a wireless network
EP1447934A1 (en) 2003-02-12 2004-08-18 Institut Eurecom G.I.E. Transmission and reception diversity process for wireless communications
JP2004266586A (ja) 2003-03-03 2004-09-24 Hitachi Ltd 移動通信システムのデータ送受信方法
JP4250002B2 (ja) 2003-03-05 2009-04-08 富士通株式会社 適応型変調伝送システム及び適応型変調制御方法
US6927728B2 (en) 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
US7822140B2 (en) 2003-03-17 2010-10-26 Broadcom Corporation Multi-antenna communication systems utilizing RF-based and baseband signal weighting and combining
US7885228B2 (en) * 2003-03-20 2011-02-08 Qualcomm Incorporated Transmission mode selection for data transmission in a multi-channel communication system
JP4259897B2 (ja) 2003-03-25 2009-04-30 シャープ株式会社 無線データ伝送システム及び無線データ送受信装置
US7242727B2 (en) 2003-03-31 2007-07-10 Lucent Technologies Inc. Method of determining transmit power for transmit eigenbeams in a multiple-input multiple-output communications system
US7403503B2 (en) 2003-07-09 2008-07-22 Interdigital Technology Corporation Resource allocation in wireless communication systems
BRPI0412468A (pt) * 2003-07-11 2006-09-19 Qualcomm Inc canal dinámico de link direto compartilhado para um sistema de comunicação sem fio
US7371927B2 (en) * 2003-07-28 2008-05-13 Arborgen, Llc Methods for modulating plant growth and biomass
CN100429311C (zh) 2003-08-08 2008-10-29 四川禾本生物工程有限公司 高抗草苷膦的epsp合成酶及其编码序列
US7065144B2 (en) * 2003-08-27 2006-06-20 Qualcomm Incorporated Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems
WO2005022833A2 (en) * 2003-08-27 2005-03-10 Wavion Ltd. Wlan capacity enhancement using sdm
US7356089B2 (en) 2003-09-05 2008-04-08 Nortel Networks Limited Phase offset spatial multiplexing
KR100995031B1 (ko) 2003-10-01 2010-11-19 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에 적용되는 신호 전송 제어 방법
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US8233462B2 (en) 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
US8842657B2 (en) 2003-10-15 2014-09-23 Qualcomm Incorporated High speed media access control with legacy system interoperability
US8526412B2 (en) 2003-10-24 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
AU2004307449C1 (en) 2003-10-24 2009-04-30 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7508748B2 (en) 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
US7616698B2 (en) 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US7298805B2 (en) 2003-11-21 2007-11-20 Qualcomm Incorporated Multi-antenna transmission for spatial division multiple access
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US7231184B2 (en) 2003-12-05 2007-06-12 Texas Instruments Incorporated Low overhead transmit channel estimation
EP1698086A2 (en) 2003-12-27 2006-09-06 Electronics and Telecommunications Research Institute A mimo-ofdm system using eigenbeamforming method
US7333556B2 (en) * 2004-01-12 2008-02-19 Intel Corporation System and method for selecting data rates to provide uniform bit loading of subcarriers of a multicarrier communication channel
JP2005223829A (ja) 2004-02-09 2005-08-18 Nec Electronics Corp 分数分周回路及びこれを用いたデータ伝送装置
US7746886B2 (en) 2004-02-19 2010-06-29 Broadcom Corporation Asymmetrical MIMO wireless communications
US7206354B2 (en) 2004-02-19 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Calibration of downlink and uplink channel responses in a wireless MIMO communication system
US7274734B2 (en) 2004-02-20 2007-09-25 Aktino, Inc. Iterative waterfiling with explicit bandwidth constraints
US7848442B2 (en) 2004-04-02 2010-12-07 Lg Electronics Inc. Signal processing apparatus and method in multi-input/multi-output communications systems
US7486740B2 (en) 2004-04-02 2009-02-03 Qualcomm Incorporated Calibration of transmit and receive chains in a MIMO communication system
US7110463B2 (en) 2004-06-30 2006-09-19 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
US7606319B2 (en) 2004-07-15 2009-10-20 Nokia Corporation Method and detector for a novel channel quality indicator for space-time encoded MIMO spread spectrum systems in frequency selective channels
US20060018247A1 (en) * 2004-07-22 2006-01-26 Bas Driesen Method and apparatus for space interleaved communication in a multiple antenna communication system
US7599443B2 (en) 2004-09-13 2009-10-06 Nokia Corporation Method and apparatus to balance maximum information rate with quality of service in a MIMO system
KR100905605B1 (ko) * 2004-09-24 2009-07-02 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 다중입출력 통신 시스템의 전송 방법
TWI296753B (en) 2004-10-26 2008-05-11 Via Tech Inc Usb control circuit for saving power and the method thereof
CA2588144C (en) 2004-11-16 2013-03-12 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a mimo communication system
US8498215B2 (en) 2004-11-16 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Open-loop rate control for a TDD communication system
US7525988B2 (en) 2005-01-17 2009-04-28 Broadcom Corporation Method and system for rate selection algorithm to maximize throughput in closed loop multiple input multiple output (MIMO) wireless local area network (WLAN) system
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US7603141B2 (en) 2005-06-02 2009-10-13 Qualcomm, Inc. Multi-antenna station with distributed antennas
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US20090161613A1 (en) 2007-11-30 2009-06-25 Mark Kent Method and system for constructing channel quality indicator tables for feedback in a communication system
US20090291642A1 (en) 2008-05-23 2009-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and Methods for SIR Estimation for Power Control
US8619620B2 (en) 2008-09-16 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Methods and systems for transmission mode selection in a multi channel communication system
ES2355347B1 (es) 2009-01-30 2012-02-10 Vodafone España, S.A.U. Método para detectar interferencias en un sistema de comunicación inal�?mbrico.
US20100260060A1 (en) 2009-04-08 2010-10-14 Qualcomm Incorporated Integrated calibration protocol for wireless lans
KR20130018079A (ko) 2011-08-10 2013-02-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 고정 장치 및 방법

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2197781C2 (ru) * 1991-10-07 2003-01-27 Оливетти Телемедиа С.П.А. Способ обмена данными между множеством абонентских станций по бескабельной локальной сети через центральную управляющую станцию
RU2139633C1 (ru) * 1997-04-16 1999-10-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство управления служебным каналом в мобильной системе связи

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2727609C1 (ru) * 2016-12-30 2020-07-22 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ передачи информации, сетевое устройство и терминальное устройство
US11184895B2 (en) 2016-12-30 2021-11-23 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Information transmission method, network device, and terminal device
RU2729207C1 (ru) * 2017-05-03 2020-08-05 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ для передачи сигнала канала произвольного доступа, пользовательское оборудование, способ для приема сигнала канала произвольного доступа и базовая станция
US11246157B2 (en) 2017-05-03 2022-02-08 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting random access channel signal, and method and base station for receiving random access channel signal

Also Published As

Publication number Publication date
NZ547514A (en) 2008-03-28
BRPI0417069B1 (pt) 2018-05-22
KR100834356B1 (ko) 2008-06-02
JP4658216B2 (ja) 2011-03-23
NZ565722A (en) 2009-07-31
ZA200604370B (en) 2007-04-25
TW200537849A (en) 2005-11-16
US9876609B2 (en) 2018-01-23
US20160270049A1 (en) 2016-09-15
UA86218C2 (ru) 2009-04-10
RU2006123443A (ru) 2008-01-10
RU2332802C2 (ru) 2008-08-27
AU2004310960A1 (en) 2005-06-16
TWI355169B (en) 2011-12-21
JP2007513571A (ja) 2007-05-24
CN1906892B (zh) 2011-06-08
US20180191466A1 (en) 2018-07-05
AU2004310960C1 (en) 2009-10-29
KR20060095576A (ko) 2006-08-31
CA2547112C (en) 2012-12-04
EP1695489A1 (en) 2006-08-30
US9473269B2 (en) 2016-10-18
US10742358B2 (en) 2020-08-11
MXPA06006013A (es) 2007-01-26
BRPI0417069A8 (pt) 2017-12-05
AU2009213093B2 (en) 2011-01-20
US20050120097A1 (en) 2005-06-02
BRPI0417069A (pt) 2007-03-13
CN1906892A (zh) 2007-01-31
NO20063055L (no) 2006-08-15
EP1695489B1 (en) 2018-01-17
IL175904A0 (en) 2006-10-05
WO2005055527A1 (en) 2005-06-16
JP4409576B2 (ja) 2010-02-03
JP2010050979A (ja) 2010-03-04
AU2004310960B2 (en) 2009-05-07
AU2009213093A1 (en) 2009-10-08
RU2008115679A (ru) 2009-10-27
CA2547112A1 (en) 2005-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2446596C2 (ru) Способ и устройство обеспечения эффективной структуры канала управления в системе беспроводной связи
US8711763B2 (en) Random access for wireless multiple-access communication systems
RU2380845C2 (ru) Передача с множеством несущих с использованием множества размеров символов ofdm
RU2335852C2 (ru) Система беспроводной локальной вычислительной сети со множеством входов и множеством выходов
JP5676596B2 (ja) 無線システムのための上りリンク制御信号の設計
RU2359412C2 (ru) Произвольный доступ для беспроводных коммуникационных систем с множественным доступом
CN101848531A (zh) 无线通信系统中的上行链路导频信号和信令传输