RU96114977A - Процессор поиска для многостанционной системы связи с расширенным спектром - Google Patents

Процессор поиска для многостанционной системы связи с расширенным спектром

Info

Publication number
RU96114977A
RU96114977A RU96114977/09A RU96114977A RU96114977A RU 96114977 A RU96114977 A RU 96114977A RU 96114977/09 A RU96114977/09 A RU 96114977/09A RU 96114977 A RU96114977 A RU 96114977A RU 96114977 A RU96114977 A RU 96114977A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
call
signals
samples
data
call signal
Prior art date
Application number
RU96114977/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2149509C1 (ru
Inventor
Д.Истон Кеннет
А.Левин Джеффри
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
Priority claimed from PCT/US1995/012390 external-priority patent/WO1996010873A1/en
Publication of RU96114977A publication Critical patent/RU96114977A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2149509C1 publication Critical patent/RU2149509C1/ru

Links

Claims (35)

1. Интегральный процессор поиска, принимающий сигнал, содержащий группу модулированных сигналов вызова расширенного спектра, разделяющих общую полосу частот, содержащий буфер выборки для запоминания ограниченного количества выборок данных группы модулированных сигналов вызова расширенного спектра, при этом каждый из модулированных сигналов вызова расширенного спектра содержит ряд битов, кодированных в группах фиксированной длины в ряд символов, имеющих одну скорость передачи, а выборки данных запоминаются со скоростью, соответствующей указанной скорости передачи, буфер последовательности ПШ для запоминания ограниченного количества элементарных сигналов данных последовательности ПШ, в котором элементарные сигналы данных последовательности ПШ соответствуют последовательности ПШ, используемой для модулирования по меньшей мере одного сигнала вызова в группе модулированных сигналов вызова расширенного спектра, блок сжатия для коррелирования части выборок данных группы сигналов вызова расширенного спектра, запомненных в буфере выборки с частью элементарных сигналов данных последовательности ПШ, запомненных в буфере последовательности ПШ, и для формирования коррелированного выхода, соответствующего одному символу, и средство преобразования для декодирования указанного коррелированного выхода для формирования оценки ряда битов, в котором средство преобразования декодирует коррелированный выход со скоростью, превышающей скорость передачи.
2. Интегральный процессор поиска по п. 1, в котором буфер выборки может запоминать выборки данных в размере двух символов, а буфер последовательности ПШ может запоминать элементарные сигналы данных последовательности ПШ в размере четырех символов.
3. Интегральный процессор поиска по п. 1, в котором каждый символ в указанном ряде символов содержит ряд кодовых битов, и при этом в по меньшей мере одном сигнале вызова, каждый из кодовых битов модулируется множеством элементарных сигналов данных последовательности ПШ, а ограниченное количество выборок данных, запомненных в буфере выборки, запоминается таким образом, что эти две выборки данных запоминаются для каждого из элементарных сигналов данных последовательности ПШ.
4. Интегральный процессор поиска по п. 1, в котором оценка ряда битов содержит вероятность, соответствующую каждой возможной величине групп фиксированной длины, и также содержит детектор максимального правдоподобия для приема оценки и обеспечения величины выхода программного решения, указывающего максимальный уровень энергии коррелированного выхода.
5. Интегральный процессор поиска по п. 1, в котором скорость, с которой средство преобразования декодирует коррелированный выход, в 32 раза превышает скорости передачи.
6. Интегральный процессор поиска по п. 1, который дополнительно содержит элемент демодулирования для формирования сжатых данных вызова, а средство преобразования декодирует сжатые данные вызова.
7. Интегральный процессор поиска по п. 1, в котором ряд битов кодируется по Уолшу в группы фиксированной длины.
8. Интегральный процессор поиска по п. 7, в котором средство преобразования является быстрым преобразователем Адамара.
9. Интегральный процессор поиска по п. 4, который дополнительно содержит накопитель для суммирования последовательных величин выхода программного решения.
10. Интегральный процессор поиска по п. 1, который дополнительно содержит контроллер поиска для обеспечения сигнальной информации.
11. Интегральный процессор поиска по п. 9, в котором множество рядов символов сгруппировано в группу управления мощностью, а каждый символ в группе управления мощностью имеет общий уровень передаваемой мощности.
12. Интегральный процессор поиска по п. 11, в котором накопитель суммирует величины выхода программного решения, соответствующие символам, имеющим общую группу управления мощностью.
13. Интегральный процессор поиска по п. 1, в котором блок сжатия формирует коррелированный выход со скоростью, превышающей скорость передачи, а каждый из коррелированных выходов соответствует сдвигу задержки во времени от времени опорного сигнала времени нулевого сдвига.
14. Интегральный процессор поиска по п. 10, в котором буфер выборки состоит из буфера четной и нечетной выборки, при этом, если предыдущая выборка данных запомнена в буфере четной выборки, то последующая выборка данных запоминается в буфере нечетной выборки, а если предыдущая выборка данных запоминается в буфере нечетной выборки, то последующая выборка данных запоминается в буфере четной выборки.
15. Интегральный процессор поиска по п. 1, в котором каждый символ в ряде символов состоит из ряда кодовых битов, при этом в по меньшей мере одном сигнале вызова каждый из кодовых битов модулируется четырьмя элементарными сигналами данных последовательности ПШ, а ограниченное число выборок данных, запомненных в буфере выборки, запоминается таким образом, что две выборки данных запоминаются для каждого элементарного сигнала данных последовательности ПШ, и каждая выборка представляет собой четыре бита.
16. Способ приема сигнала, состоящего из группы сигналов вызова расширенного спектра, разделяющих общую полосу частот в модеме, работающем под управлением микропроцессора модема, и изолирующих один из указанных сигналов вызова из группы для определения силы сигнала вызова на сдвиге времени задержки траектории от времени опорного сигнала времени нулевого сдвига, который заключается в том, что запоминают биты данных последовательности ПШ в буфере последовательности ПШ, запоминают первое принятое множество выборок сигнала вызова в буфере выборки, имеющем ограниченный размер, сжимают первое с фиксированной длиной множество указанных выборок сигнала вызова из буфера выборки, соответствующего первому времени задержки траектории, при помощи первого множества битов данных последовательности ПШ из буфера последовательности ПШ для формирования первого сжатого выхода, запоминают второе принятое множество выборок сигнала вызова в буфере выборки и сжимают второе с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова из буфера выборки, соответствующего второму времени задержки траектории, при помощи первого множества битов данных последовательности ПШ из буфера последовательности ПШ для формирования второго сжатого выхода, при этом второе с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова содержит большое количество таких же выборок сигнала вызова, что и первое с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова, а длина первого и второго принятого множества выборок сигнала вызова является фрагментом фиксированной длины первого и второго с фиксированной длиной множества выборок сигнала вызова.
17. Способ по п. 16 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором этап сжатия первого с фиксированной длиной множества выборок сигнала вызова из буфера выборок осуществляют при условии, что имеется достаточное количество действительных выборок сигналов вызова, имеющихся в буфере выборки, для оценки силы сигнала в первом времени задержки траектории.
18. Способ по п. 16 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором дополнительно осуществляют выбор антенны из множества имеющихся антенн для подачи выборок сигнала вызова.
19. Способ по п. 16 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором дополнительно запоминают третье принятое множество выборок сигнала вызова в буфере выборки, сжимают третье с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова из буфера выборки, соответствующее третьему времени задержки траектории, при помощи второго множества битов данных последовательности ПШ из буфера последовательности ПШ для формирования третьего сжатого выхода, запоминают четвертое принятое множество выборок сигнала вызова из буфера выборки, сжимают четвертое с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова из буфера выборки, соответствующее четвертому времени задержки траектории, при помощи второго множества битов данных последовательности ПШ из буфера последовательности ПШ для формирования четвертого сжатого выхода, при этом четвертое с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова содержит большое количество таких же выборок сигнала вызова, что и третье с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова, а длина третьего и четвертого принятого множества выборок сигнала вызова является фрагментом фиксированной длины первого и второго с фиксированной длиной множеств выборок сигнала вызова.
20. Способ по п. 19 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором дополнительно определяют первую силу сигнала вызова, соответствующего первому сжатому выходу, определяют вторую силу сигнала вызова, соответствующую второму сжатому выходу, определяют третью силу сигнала вызова, соответствующую третьему сжатому выходу, определяют четвертую силу сигнала вызова, соответствующую указанному четвертому сжатому выходу.
21. Способ по п. 20 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором дополнительно суммируют первую силу сигнала вызова и третью силу сигнала вызова, суммируют вторую силу сигнала вызова и четвертую силу сигнала вызова, при этом первое время задержки траектории является таким же, как и третье время задержки траектории, а второе время задержки траектории такое же, как указанное четвертое время задержки траектории.
22. Способ по п. 21 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором дополнительно наибольший суммированный результат подают на микропроцессор модема.
23. Способ по п. 20 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором при определении первой силы сигнала вызова осуществляют декодирование первого сжатого выхода при помощи быстрого преобразования Адамара для формирования данных программного решения.
24. Способ по п. 16 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором каждый из модулированных сигналов вызова расширенного спектра содержит ряд битов, кодированных в группах фиксированной длины в ряд символов, содержащих ряд кодовых битов.
25. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором указанный ряд битов кодируют по Уолшу, а ряд символов является символами Уолша.
26. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором каждый из кодовых битов одного изолированного сигнала вызова модулируют множеством битов данных последовательности ПШ.
27. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором каждый из кодовых битов одного изолированного сигнала вызова модулируют четырьмя битами данных последовательности ПШ.
28. Способ по п. 27, для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором две выборки сигнала вызова запоминают в буфере выборки для каждого бита данных последовательности ПШ.
29. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором ограниченный размер буфера выборки соответствует выборкам данным из двух символов.
30. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором буфер данных последовательности ПШ может запоминать биты данных последовательности ПШ в четыре символа.
31. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором первое с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова соответствует данным из одного символа.
32. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором первое принятое множество выборок сигнала вызова соответствует 1/32 символа.
33. Способ по п. 16 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором на шаге запоминания первого и второго принятого множества выборок сигнала вызова, первое и второе принятое множество выборок сигнала вызова запоминают с той же скоростью, с которой выборки сигнала вызова передаются.
34. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором ряд символов группируют вместе в группе управления мощностью, а каждый символ в общей группе управления мощностью передают на постоянном уровне мощности.
35. Способ по п. 24 для приема и выделения одного из сигналов вызова из группы сигналов вызова, в котором дополнительно сжимают третье с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова из буфера выборки, соответствующее третьему времени задержки траектории, при помощи второго множества битов данных последовательности ПШ из буфера последовательности ПШ для формирования третьего сжатого выхода, сжимают четвертое с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова из буфера выборки, соответствующее четвертому времени задержки траектории, при помощи указанного второго множества битов данных последовательности ПШ из буфера последовательности ПШ для формирования четвертого сжатого выхода, при этом четвертое с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова содержит большое количество таких же выборок сигнала вызова, что и четвертое с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова, определяют первую силу сигнала вызова, соответствующую первому сжатому выходу, определяют вторую силу сигнала вызова, соответствующую второму сжатому выходу, определяют третью силу сигнала вызова, соответствующую третьему сжатому выходу, определяют четвертую силу сигнала вызова, соответствующую четвертому сжатому выходу, суммируют первую силу сигнала вызова и третью силу сигнала вызова, суммируют вторую силу сигнала вызова и четвертую силу сигнала вызова, при этом первое время задержки траектории является таким же, что и третье время задержки траектории, второе время задержки траектории такое же, что и четвертое время задержки траектории, а первое с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова и третье с фиксированной длиной множество выборок сигнала вызова соответствуют общей группе управления мощностью.
RU96114977A 1994-09-30 1995-09-27 Процессор поиска для многостанционной системы связи с расширенным спектром RU2149509C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US31617794A 1994-09-30 1994-09-30
US316,177 1994-09-30
PCT/US1995/012390 WO1996010873A1 (en) 1994-09-30 1995-09-27 Multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96114977A true RU96114977A (ru) 1998-09-27
RU2149509C1 RU2149509C1 (ru) 2000-05-20

Family

ID=23227854

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96114977A RU2149509C1 (ru) 1994-09-30 1995-09-27 Процессор поиска для многостанционной системы связи с расширенным спектром

Country Status (23)

Country Link
US (1) US20010046205A1 (ru)
EP (1) EP0732013B1 (ru)
JP (1) JPH09506234A (ru)
KR (1) KR100385004B1 (ru)
CN (1) CN1096157C (ru)
AT (1) ATE243395T1 (ru)
AU (2) AU688625B2 (ru)
BR (1) BR9506390A (ru)
CA (1) CA2174243A1 (ru)
DE (1) DE69531096T2 (ru)
DK (1) DK0732013T3 (ru)
ES (1) ES2201123T3 (ru)
FI (1) FI114123B (ru)
HK (1) HK1015198A1 (ru)
IL (1) IL115461A0 (ru)
MX (1) MX9602026A (ru)
MY (1) MY120873A (ru)
PT (1) PT732013E (ru)
RU (1) RU2149509C1 (ru)
SI (1) SI0732013T1 (ru)
TW (1) TW294866B (ru)
WO (1) WO1996010873A1 (ru)
ZA (1) ZA957858B (ru)

Families Citing this family (142)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6304987B1 (en) * 1995-06-07 2001-10-16 Texas Instruments Incorporated Integrated test circuit
US5710768A (en) * 1994-09-30 1998-01-20 Qualcomm Incorporated Method of searching for a bursty signal
US6144649A (en) * 1997-02-27 2000-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for acquiring a pilot signal in a CDMA receiver
US6724738B1 (en) 1997-02-27 2004-04-20 Motorola Inc. Method and apparatus for acquiring a pilot signal in a CDMA receiver
IL120555A (en) * 1997-03-30 2000-06-01 D S P C Israel Ltd Code synchronization unit and method
US6788708B1 (en) 1997-03-30 2004-09-07 Intel Corporation Code synchronization unit and method
US5872774A (en) 1997-09-19 1999-02-16 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted timing synchronization in a CDMA communication system
US6639906B1 (en) * 1997-12-09 2003-10-28 Jeffrey A. Levin Multichannel demodulator
DE19824218C1 (de) * 1998-05-29 2000-03-23 Ericsson Telefon Ab L M Multipfad-Ausbreitungsverzögerungs-Bestimmungsvorrichtung unter Verwendung von periodisch eingefügten Pilotsymbolen
US6731622B1 (en) 1998-05-01 2004-05-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multipath propagation delay determining means using periodically inserted pilot symbols
US6370397B1 (en) 1998-05-01 2002-04-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Search window delay tracking in code division multiple access communication systems
US6456646B1 (en) * 1998-11-30 2002-09-24 Ericsson Inc. Methods and systems for detecting codewords with intersymbol interference and imperfect timing
FI982856A (fi) 1998-12-31 2000-07-01 Nokia Networks Oy Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin
US6320849B1 (en) 1999-07-01 2001-11-20 Qualcomm Incorporated Dynamic control of search duration in a wireless communication device
KR100450791B1 (ko) * 1999-07-13 2004-10-01 삼성전자주식회사 씨디엠에이 복조방법 및 복조기
US6922434B2 (en) 1999-10-19 2005-07-26 Ericsson Inc. Apparatus and methods for finger delay selection in RAKE receivers
US6683924B1 (en) * 1999-10-19 2004-01-27 Ericsson Inc. Apparatus and methods for selective correlation timing in rake receivers
US6577616B1 (en) 1999-12-29 2003-06-10 Nortel Networks Limited Systems and methods for implementing large CDMA cell sizes
US6947931B1 (en) * 2000-04-06 2005-09-20 International Business Machines Corporation Longest prefix match (LPM) algorithm implementation for a network processor
EP1154585B1 (en) * 2000-05-12 2008-02-27 IPCom GmbH & Co. KG Receiver for a communication device for a multi-path radio channel
GB0016663D0 (en) * 2000-07-06 2000-08-23 Nokia Networks Oy Receiver and method of receiving
US7187708B1 (en) * 2000-10-03 2007-03-06 Qualcomm Inc. Data buffer structure for physical and transport channels in a CDMA system
RU2192709C2 (ru) * 2000-11-30 2002-11-10 Гармонов Александр Васильевич Способ приема многолучевых сигналов в системе радиосвязи с кодовым разделением каналов и устройство для его реализации
US6954644B2 (en) 2000-12-04 2005-10-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using geographical coordinates to determine mobile station time position for synchronization during diversity handover
US6907245B2 (en) 2000-12-04 2005-06-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic offset threshold for diversity handover in telecommunications system
US6980803B2 (en) 2000-12-04 2005-12-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using statistically ascertained position for starting synchronization searcher during diversity handover
US7769078B2 (en) * 2000-12-22 2010-08-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Apparatus, methods and computer program products for delay selection in a spread-spectrum receiver
JP3992459B2 (ja) * 2001-07-23 2007-10-17 富士通株式会社 受信装置、受信方法、および、半導体装置
US7116126B2 (en) * 2001-10-16 2006-10-03 Sun Microsystems, Inc. Intelligent delay insertion based on transition
US7075885B2 (en) * 2001-12-03 2006-07-11 Motorola, Inc. Method for assigning variable-length walsh codes for code division multiple access communications systems
US20030108109A1 (en) * 2001-12-10 2003-06-12 Khieu Cong Q. Routing miller factor cancelling technique
US7095710B2 (en) * 2001-12-21 2006-08-22 Qualcomm Decoding using walsh space information
US7215935B2 (en) * 2002-01-17 2007-05-08 Qualcomm Incorporated Segmented CDMA searching
US7463671B2 (en) * 2002-02-19 2008-12-09 Marvell World Trade Ltd. Rake receiver interface
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
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
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
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7308286B2 (en) * 2003-11-20 2007-12-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-dimensional joint searcher and channel estimators
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
JP4297780B2 (ja) 2003-12-22 2009-07-15 株式会社ルネサステクノロジ 受信装置
US7496081B2 (en) 2004-05-05 2009-02-24 Nokia Corporation Adaptive beacon period in a distributed network
US7890116B2 (en) 2004-05-05 2011-02-15 Nokia Corporation Adaptive beacon period in a distributed network
WO2006009871A1 (en) * 2004-06-17 2006-01-26 W5 Networks, Inc. Low power wireless communication system and protocol
US8027372B2 (en) 2004-06-18 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US20060163349A1 (en) * 2004-09-30 2006-07-27 W5 Networks, Inc. Wireless systems suitable for retail automation and promotion
US7558591B2 (en) * 2004-10-12 2009-07-07 Magnolia Broadband Inc. Determining a power control group boundary of a power control group
KR101096404B1 (ko) 2005-02-22 2011-12-21 엘지전자 주식회사 비동기 단말 모뎀의 다중 경로 탐색기
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US20070046560A1 (en) * 2005-08-30 2007-03-01 W5 Networks, Inc. Interleaved text display
US7602838B2 (en) * 2005-12-22 2009-10-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Linear turbo equalization using despread values
TWI324469B (en) * 2006-01-13 2010-05-01 Via Tech Inc Method and apparatus for delaying sampled signal
US8738056B2 (en) 2006-05-22 2014-05-27 Qualcomm Incorporation Signal acquisition in a wireless communication system
US8929353B2 (en) 2007-05-09 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Preamble structure and acquisition for a wireless communication system
US8676209B2 (en) 2006-06-13 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Handoff selection for wireless communication systems
US8265178B2 (en) 2006-11-07 2012-09-11 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for signal and timing detection in wireless communication systems
WO2009034614A1 (ja) * 2007-09-11 2009-03-19 Fujitsu Limited 無線基地局及びその制御方法
US8532201B2 (en) 2007-12-12 2013-09-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for identifying a preamble sequence and for estimating an integer carrier frequency offset
US8537931B2 (en) 2008-01-04 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for synchronization and detection in wireless communication systems
US9130407B2 (en) 2008-05-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Signaling charging in wireless power environment
US8878393B2 (en) 2008-05-13 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Wireless power transfer for vehicles
US8228971B2 (en) 2008-07-29 2012-07-24 Agere Systems Inc. Technique for searching for a preamble signal in a spread spectrum signal using a fast Hadamard transform
US8254365B2 (en) * 2008-12-02 2012-08-28 Motorola Mobility Llc Method for maintaining timing across discontinuous activity gaps for a non-real time data interface
US8854224B2 (en) 2009-02-10 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Conveying device information relating to wireless charging
US20100201312A1 (en) 2009-02-10 2010-08-12 Qualcomm Incorporated Wireless power transfer for portable enclosures
US9312924B2 (en) 2009-02-10 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Systems and methods relating to multi-dimensional wireless charging
EP2326022A1 (en) * 2009-11-23 2011-05-25 Nxp B.V. Device for acquiring a spread spectrum signal
US8976851B2 (en) 2011-05-26 2015-03-10 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
US10667148B1 (en) 2010-05-28 2020-05-26 Cohere Technologies, Inc. Methods of operating and implementing wireless communications systems
US9071285B2 (en) 2011-05-26 2015-06-30 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
US9444514B2 (en) 2010-05-28 2016-09-13 Cohere Technologies, Inc. OTFS methods of data channel characterization and uses thereof
US9071286B2 (en) 2011-05-26 2015-06-30 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
US9130638B2 (en) 2011-05-26 2015-09-08 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
US10681568B1 (en) 2010-05-28 2020-06-09 Cohere Technologies, Inc. Methods of data channel characterization and uses thereof
US11943089B2 (en) 2010-05-28 2024-03-26 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-shifting communications system
RU2485694C2 (ru) * 2011-04-15 2013-06-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственный Центр "Микропроцессорные технологии" Устройство и способ формирования ds-кода
US9031141B2 (en) 2011-05-26 2015-05-12 Cohere Technologies, Inc. Modulation and equalization in an orthonormal time-frequency shifting communications system
CN103051357B (zh) * 2011-10-13 2017-03-29 中兴通讯股份有限公司 多径对齐累加方法及装置
WO2013148546A1 (en) * 2012-03-26 2013-10-03 Shlomo Selim Rakib Signal modulation method resistant to echo reflections and frequency offsets
US10411843B2 (en) 2012-06-25 2019-09-10 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space communication system compatible with OFDM
US10469215B2 (en) 2012-06-25 2019-11-05 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space modulation system for the Internet of Things
US10090972B2 (en) 2012-06-25 2018-10-02 Cohere Technologies, Inc. System and method for two-dimensional equalization in an orthogonal time frequency space communication system
US9967758B2 (en) 2012-06-25 2018-05-08 Cohere Technologies, Inc. Multiple access in an orthogonal time frequency space communication system
US9929783B2 (en) 2012-06-25 2018-03-27 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space modulation system
US9912507B2 (en) 2012-06-25 2018-03-06 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space communication system compatible with OFDM
US10003487B2 (en) 2013-03-15 2018-06-19 Cohere Technologies, Inc. Symplectic orthogonal time frequency space modulation system
US10333824B1 (en) * 2013-01-02 2019-06-25 8X8, Inc. Analysis of transmission characteristics in a voice-over-IP network
KR102607253B1 (ko) 2015-05-11 2023-11-29 코히어 테크놀로지스, 아이엔씨. 데이터의 심플렉틱 직교 시간 주파수 시프팅 변조 및 송신을 위한 시스템 및 방법
US10090973B2 (en) 2015-05-11 2018-10-02 Cohere Technologies, Inc. Multiple access in an orthogonal time frequency space communication system
US9866363B2 (en) 2015-06-18 2018-01-09 Cohere Technologies, Inc. System and method for coordinated management of network access points
US10574317B2 (en) 2015-06-18 2020-02-25 Cohere Technologies, Inc. System and method for providing wireless communication services using configurable broadband infrastructure shared among multiple network operators
US10404514B2 (en) 2015-06-27 2019-09-03 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space communication system compatible with OFDM
US10892547B2 (en) 2015-07-07 2021-01-12 Cohere Technologies, Inc. Inconspicuous multi-directional antenna system configured for multiple polarization modes
KR102616669B1 (ko) 2015-07-12 2023-12-21 코히어 테크놀로지스, 아이엔씨. 복수의 협대역 부-반송파 상에서의 직교 시간 주파수 공간 변조
WO2017044501A1 (en) 2015-09-07 2017-03-16 Cohere Technologies Multiple access using orthogonal time frequency space modulation
US11038733B2 (en) 2015-11-18 2021-06-15 Cohere Technologies, Inc. Orthogonal time frequency space modulation techniques
EP3387748B1 (en) 2015-12-09 2022-03-09 Cohere Technologies, Inc. Pilot packing using complex orthogonal functions
CN115694764A (zh) 2016-02-25 2023-02-03 凝聚技术公司 用于无线通信的参考信号封装
CN109314619B (zh) 2016-03-23 2021-05-25 凝聚技术公司 正交时间频率空间调制信号的接收器侧处理
US9667307B1 (en) 2016-03-31 2017-05-30 Cohere Technologies Wireless telecommunications system for high-mobility applications
EP3437190B1 (en) 2016-03-31 2023-09-06 Cohere Technologies, Inc. Channel acquisition using orthogonal time frequency space modulated pilot signal
CN109314682B (zh) 2016-04-01 2021-09-21 凝聚技术公司 正交时频空间调制信号的迭代二维均衡
CN107295695A (zh) * 2016-04-01 2017-10-24 索尼公司 电子装置、信息处理设备和信息处理方法
KR102250054B1 (ko) 2016-04-01 2021-05-07 코히어 테크널러지스, 아이엔씨. Otfs 통신 시스템에서의 tomlinson-harashima 프리코딩
WO2017201467A1 (en) 2016-05-20 2017-11-23 Cohere Technologies Iterative channel estimation and equalization with superimposed reference signals
CN116865924A (zh) 2016-08-12 2023-10-10 凝聚技术公司 正交时间频率空间信号的多用户复用
US10826728B2 (en) 2016-08-12 2020-11-03 Cohere Technologies, Inc. Localized equalization for channels with intercarrier interference
EP3497799A4 (en) 2016-08-12 2020-04-15 Cohere Technologies, Inc. MULTILEVEL ITERATIVE EQUALIZATION AND DECODING
US11310000B2 (en) 2016-09-29 2022-04-19 Cohere Technologies, Inc. Transport block segmentation for multi-level codes
EP3520310B1 (en) 2016-09-30 2021-10-27 Cohere Technologies, Inc. Uplink user resource allocation for orthogonal time frequency space modulation
EP3549200B1 (en) 2016-12-05 2022-06-29 Cohere Technologies, Inc. Fixed wireless access using orthogonal time frequency space modulation
EP3566379A4 (en) 2017-01-09 2020-09-09 Cohere Technologies, Inc. PILOT ENCRYPTION FOR CHANNEL ESTIMATION
US10356632B2 (en) 2017-01-27 2019-07-16 Cohere Technologies, Inc. Variable beamwidth multiband antenna
US10568143B2 (en) 2017-03-28 2020-02-18 Cohere Technologies, Inc. Windowed sequence for random access method and apparatus
WO2018191309A1 (en) 2017-04-11 2018-10-18 Cohere Technologies Digital communication using dispersed orthogonal time frequency space modulated signals
EP4109983A1 (en) 2017-04-21 2022-12-28 Cohere Technologies, Inc. Communication techniques using quasi-static properties of wireless channels
WO2018200567A1 (en) 2017-04-24 2018-11-01 Cohere Technologies Multibeam antenna designs and operation
WO2018200577A1 (en) 2017-04-24 2018-11-01 Cohere Technologies Digital communication using lattice division multiplexing
EP3652907A4 (en) 2017-07-12 2021-04-07 Cohere Technologies, Inc. DATA MODULATION SCHEMES BASED ON THE ZAK TRANSFORM
WO2019032605A1 (en) 2017-08-11 2019-02-14 Cohere Technologies RADIATION TRACING TECHNIQUE FOR WIRELESS CHANNEL MEASUREMENTS
WO2019036492A1 (en) 2017-08-14 2019-02-21 Cohere Technologies ASSIGNMENT OF TRANSMISSION RESOURCES BY DIVISION OF BLOCKS OF PHYSICAL RESOURCES
CN111279337B (zh) 2017-09-06 2023-09-26 凝聚技术公司 一种由无线通信接收器装置实现的无线通信方法
WO2019051427A1 (en) 2017-09-11 2019-03-14 Cohere Technologies, Inc. WIRELESS LOCAL NETWORKS USING ORTHOGONAL TIME-FREQUENCY SPACE MODULATION
EP3682607A4 (en) 2017-09-15 2021-09-01 Cohere Technologies, Inc. SYNCHRONIZATION IN AN ORTHOGONAL TIME FREQUENCY SIGNAL RECEIVER
EP3685470A4 (en) 2017-09-20 2021-06-23 Cohere Technologies, Inc. LOW COST ELECTROMAGNETIC POWER SUPPLY
US11152957B2 (en) 2017-09-29 2021-10-19 Cohere Technologies, Inc. Forward error correction using non-binary low density parity check codes
EP3704802B1 (en) 2017-11-01 2024-01-03 Cohere Technologies, Inc. Precoding in wireless systems using orthogonal time frequency space multiplexing
US11184122B2 (en) 2017-12-04 2021-11-23 Cohere Technologies, Inc. Implementation of orthogonal time frequency space modulation for wireless communications
WO2019157230A1 (en) 2018-02-08 2019-08-15 Cohere Technologies, Inc. Aspects of channel estimation for orthogonal time frequency space modulation for wireless communications
WO2019173775A1 (en) 2018-03-08 2019-09-12 Cohere Technologies, Inc. Scheduling multi-user mimo transmissions in fixed wireless access systems
EP3807952A4 (en) 2018-06-13 2021-07-28 Cohere Technologies, Inc. RECIPROCAL CALIBRATION FOR CHANNEL ESTIMATE BASED ON SECOND ORDER STATISTICS
US11522600B1 (en) 2018-08-01 2022-12-06 Cohere Technologies, Inc. Airborne RF-head system
RU205767U1 (ru) * 2020-11-27 2021-08-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Прибор поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий тспп "завал"

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4164628A (en) * 1977-06-06 1979-08-14 International Telephone And Telegraph Corporation Processor for multiple, continuous, spread spectrum signals
US5109390A (en) * 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone system
JP3295454B2 (ja) * 1992-08-05 2002-06-24 パイオニア株式会社 Gps受信機の信号処理方法
US5654979A (en) * 1995-01-13 1997-08-05 Qualcomm Incorporated Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems
US5764687A (en) * 1995-06-20 1998-06-09 Qualcomm Incorporated Mobile demodulator architecture for a spread spectrum multiple access communication system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU96114977A (ru) Процессор поиска для многостанционной системы связи с расширенным спектром
KR960706725A (ko) 스프레드 스펙트럼 다중 액세스 통신시스템용 다중경로 탐색 프로세서(multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system)
US4418393A (en) Matched filter spread spectrum code recovery apparatus
JP3427056B2 (ja) Cdma通信システムにおけるセル探索
CN1097898C (zh) 具有可变数据速率的扩展频谱通信系统中确定信号强度的方法和装置
RU97120123A (ru) Способ приема и поиска сигнала, передаваемого пакетами
US5689511A (en) Data receiver for receiving code signals having a variable data rate
RU2001101175A (ru) Повышение эффективности связи путем введения одного сигнала в другой сигнал
SG49912A1 (en) Receiver for a direct sequence spread spectrum orthogonally encoded signal employing rake principle
CN1291383A (zh) 用于直接序列扩频系统的灵活的滑动相关器
CN1284218A (zh) 用于多信道通信系统的扩频多路径解调器
CA2387697A1 (en) A digital correlator
HK1025690A1 (en) Method and apparatus for generating complex four-phase sequences for a cdma communication system.
CN1659795A (zh) 用于改进小区检测的方法和设备
RU2236087C2 (ru) Устройство и способ кодирования в системе связи мдкр
CN1249090A (zh) 一种用来解扩展在通信系统中的编码序列的方法和装置
RU98101502A (ru) Многоканальный приемник rake-типа системы связи с расширенным спектром
CN1269079A (zh) 在码分多址通讯系统中用于释放帧以帮助越区切换确定的方法和设备
KR880009502A (ko) 정보 전송 방법 및 그 장치
CN1219058A (zh) 带有衰落的无线通信用强抗干扰数字调制和解调方案
CN100518161C (zh) 用于解调恒幅多码双正交调制信号的改进方法
US6459724B1 (en) Slot timing detection method and circuit
RU2251216C2 (ru) Поиск ячейки в системе связи мдкр
CN1531366A (zh) Wcdma系统中的小区搜索方法和设备
RU2000107817A (ru) Поиск ячейки в системе связи мдкр