UA62980C2 - Безпроводовий передавач (варіанти), канал зв'язку (варіанти) і спосіб модулювання інформаційного сигналу (варіанти) - Google Patents

Безпроводовий передавач (варіанти), канал зв'язку (варіанти) і спосіб модулювання інформаційного сигналу (варіанти) Download PDF

Info

Publication number
UA62980C2
UA62980C2 UA2000031375A UA2000031375A UA62980C2 UA 62980 C2 UA62980 C2 UA 62980C2 UA 2000031375 A UA2000031375 A UA 2000031375A UA 2000031375 A UA2000031375 A UA 2000031375A UA 62980 C2 UA62980 C2 UA 62980C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
specified
symbols
code
modulators
coded symbols
Prior art date
Application number
UA2000031375A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Ю-Чен Джоу
Original Assignee
Квалкомм Інкорпорейтид
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 Квалкомм Інкорпорейтид filed Critical Квалкомм Інкорпорейтид
Publication of UA62980C2 publication Critical patent/UA62980C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • H04L5/0017Time-frequency-code in which a distinct code is applied, as a temporal sequence, to each frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0059Convolutional codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • 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
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03828Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties
    • H04L25/03866Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties using scrambling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • H04L5/0021Time-frequency-code in which codes are applied as a frequency-domain sequences, e.g. MC-CDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • H04L5/0046Determination of how many bits are transmitted on different sub-channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

Спосіб і пристрій для передачі даних у системі з багатьма носіями, які передбачають кодування даних і розділення кодованих символів для передачі на різних частотах. Передавач включає керуючий процесор (50) для визначення пропускної здатності кожного з сукупності каналів і вибору для кожного з цих каналів швидкості передачі залежно від цієї визначеної здатності; сукупність передавальних підсистем (56-72), керованих процесором (50), кожна з яких пов'язана з відповідним каналом сукупності каналів і призначена для скремблювання призначених для передачі кодованих даних призначеним цьому каналу унікальним кодом; і варіабельний демультиплексор, керований процесором (50) і призначений демультиплексувати кодовані дані для сукупності передавальних підсистем з швидкістю демультиплексування, яка відповідає швидкостям передачі, обраним контролером для каналів. У одному з втілень передавальної підсистеми передбачено повторювач (58) кодованих символів, призначений підтримувати частоту символів згідно з швидкістю передачі даних. У іншому втіленні символи не повторюються і використовуються послідовності Уолша змінної довжини для модуляції даних різних швидкостей передачі.

Description

Винахід стосується способу і пристроя для передачі даних у системі з багатьма носіями Винахід може бути використаний для максимізації інформаційної пропускної здатності системи і підвищення диверсифікації сигналу динамічним мультиплексуванням сигналів у кілька носив у системі зв'язку розширеного спектру.
Бажано мати змогу передавати дані з бітовими швидкостями, вищими за максимальну швидкість передачі у одному каналі з ПДКУ (паралельним доступом і кодовим ущільненням каналів). Звичайний канал з ПДКУ
Згідно з стандартом США для стільникових систем зв'язку має здатність нести цифрові дані з максимальною швидкістю 9,бкбіт/с (у оригіналі 9,6біт/с - виправлено перекладачем) з використанням 64-бітової розширюючої функції Уолша при 1,2288МГц.
Існують багато рішень цієї задачі. Одне з них передбачає призначення користувачам кількох каналів і надання їм можливості передавати і приймати дані паралельно у кількох наявних каналах. Два способи створення багатьох каналів ПДКУ для одного користувача описано у заявках 08/431 180 від 28/04/1997 і 08/838 240 від 16/04/1997 на патент США, включених сюди посиланням Крім того, передачею даних у багатьох частотно розділених каналах розширеного спектру досягається частотна диверсифікація. Відповідні спосіб і пристрій описано у патенті США 5166951, включеному сюди посиланням.
Модуляція з ПДКУ є одним з способів, що уможливлюють встановлення зв'язку для великої" кількості користувачів системи. Іншими відомими способами забезпечення паралельного доступу є паралельний доступ з розділом часу (ПДРУ) та паралельний доступ з розділом частот (ПДРЧС). Модуляція з ПДКУ, однак, має суттєві переваги над іншими системами. Використання ПДКУ у системах зв'язку з паралельним доступом описано у патентах США 4901307 та 5103459, включених сюди посиланням.
Використання ПДКУ описано у патентах США 4901307 і 5103459, включених сюди посиланням.
Спосіб реалізації ПДКУ стандартизовано Асоціацією зв'язку стандартом 15-95.
Сигнал ПДКУ за природою є широкосмуговим і тому надає можливість частотної диверсифікації розподілом енергії сигналу по широкій смузі частот. Отже, частотно-селективне затухання вражає лише невелику частку смуги. Просторова або шляхова диверсифікація у прямому і зворотному каналах забезпечується створенням багатьох шляхів одночасного проходження сигналу каналами до мобільного користувача і від нього з використанням двох або більше антен, секторів у комірках або комірок. Крім того, шляхову диверсифікацію можна одержати, використовуючи багатошляхове довкілля і окремо обробляючи сигнали, що надійшли різними шляхами з різними затримками. Приклади використання шляхової диверсифікації можна знайти у патентах США 5101501 та 5109390, включених сюди посиланням.
Фіг.1 ілюструє схему передачі у системі з багатоносійним ПДКУ, де кожний носій несе постійну частку переданих даних. До кодера 2 надходять кадри інформаційних бітів різних швидкостей, які він кодує згідно з форматом згортаючого кодування Кодовані біти надходять до засоба 4 повторення символів, який повторює кодовані імпульси, щоб забезпечити постійну швидкість наступності символів незалежно від швидкості надходження інформаційних бітів.
Після повторення символи надсилаються до блочного переупорядковувача б, який встановлює послідовність, з якою символи мають бути передані. Переупорядковування разом з заздалегідним виправленням помилок забезпечує диверсифікацію у часі, яка при прийомі допомагає виправленню серійних помилок. Переупорядковані символи надходять до скремблера 12 даних, який перемножує кожний з переупорядкованих символів на 1 або -1 згідно з псевдошумовою (ПШ) послідовністю. ПШ послідовність створюється проведенням довгої ПШ послідовності, генерованої генератором 8 з швидкістю надходження елементів коду, через проріджувач 10, який селективно обирає з довгої" кодової послідовності підмножину елементів, які надходять з швидкістю потоку переупорядкованих символів.
Від скремблера даних дані надходять до демультиплексора 14, який розділяє дані у три однакові підпотоки. Перший підпотік надходить до передавальної підсистеми 15а, другий - до передавальної підсистеми 156 і третій - до передавальної підсистеми 15с. Субкадри надходять до перетворювачів 16ба - 16с послідовного коду у паралельний, з яких надходять квадратурні символи (2 біти на символ) для передачі з маніпуляцією квадратурно-фазовим зсувом (МКФЗ).
Від перетворювачів 16ба - 16с сигнали надходять до кодерів 18а - 18с Уолша, у яких сигнал від кожного з перетворювачів їба - 1бк перемножується на послідовність Уолша, яка складається з значень ї1 та -1.
Кодовані за Уолшем дані надходять до квдратурно-фазових розширювачів 20а - 20с, які розширюють дані згідно з двома короткими ПШ послідовностями. Після цього сигнали надсилаються до підсилювачів 22а - 2265, які підсилюють сигнал згідно з коефіцієнтами підсилення.
Описана система має вади. По-перше, оскільки дані розділяються на три однакові субпотоки для носіїв, кількість символів у кадрі має бути кратною 3. З огляду на це обмеження у табл. 1 наведено можливі швидкості передачі для системи фіг.1.
Таблиця 1
Швидкість Довжина Кількість функції Кількість функцій функцій Частота символів | символів на
Уолша, свм/с| Уолша кожні Уолша після повторення 20мс (символів 20мс (елементів) (смв/с) повторення
МКФ кожні 20мс смв/с 153600. | 3072 | 32 | 8 | 307200 | 61444 | 329
4800 | --.к.6б | 323 | 256 | 9600 | 192 | 325 ( 2400 | --.юЙяав'/// | 323 | 52 | 4800 | 96 | 92) 600 | .-.юЮюЙл1а | 323 | 2048, | 1200 | 24 2 | 92) 300 | --.,Ря6б | 523 | 4096 | 60 | ла | 323 150 | ..ю.з | 323 | 892 | з00 | 6 | зе)
Як можна бачити з табл.1, оскільки символи розподілено між носіями рівномірно, повна швидкість передачі обмежується носієм найнижчої потужності або тим, що потребує найвищої частоти символів, тобто повна швидкість передачі дорівнює потроєній швидкості найгіршого каналу (тобто такого, що вимагає найвищої частоти символів або має найнижчу потужність). Оскільки для усіх трьох носіїв обирають найнижчу швидкість передачі, це знижує пропускну здатність системи і призводить до неповного використання ресурсів двох кращих каналів.
По-друге, частотно-залежне затухання може дуже пошкодити передачу на одній частоті, не торкаючись інших. Таке втілення є негнучким і не дозволяє передавати кадр таким чином, щоб знизити вплив гіршого каналу. По-третє, у випадку частотно-залежного затухання це затухання звичайно вражає одні й ті ж групи кожного кадру. По-четверте, якщо таке втілення суміщається з системою передачі мови, стає неможливим ефективно балансувати навантаження на різних частотах кадр за кадром, оскільки мовна активність у кожному кадрі може змінюватись. Це знижує загальну пропускну здатність системи По-п'яте, якщо у системі використано лише три частотних канали, як це описано вище, не існує способу передавати дані на одній частоті або групі частот, а мову - на інших частоті або групі частот Це також знижує пропускну здатність системи.
Отже, існує потреба у поліпшеній багатоносійній системі зв'язку з ПДКУ, більш гнучкою щодо кількості символів у кадрі, з кращим балансуванням навантажень, кращим розрізненням між швидкостями передачі і кращим функціонуванням в умовах частотно-залежного затухання і нерівномірного завантаження.
Першою задачею винаходу є створення передавача для передачі даних з певною швидкістю передачі у сукупності каналів з пропускною здатністю кожного, нижчою за цю швидкість передачі, який включає: контролер, призначений визначати пропускну здатність кожного з сукупності каналів і обирати для кожного з цих каналів швидкість передачі залежно від цієї визначеної здатності; сукупність передавальних підсистем, керованих цим контролером, кожна з яких пов'язана з відповідним каналом сукупності каналів і призначена для скрем-блювання призначених для передачі кодованих даних призначеним цьому каналу унікальним кодом, і змінний демультиплексор, керований контролером і призначений для демультиплек-сування кодованих даних для сукупності передавальних підсистем з швидкістю демультиплек-сування, яка відповідає швидкостям передачі, обраним контролером для каналів.
Другою задачею винаходу є створення приймача, який включає приймальну схему для одночасного прийому у сукупності каналів сигналів, що визначають скрембльовані кодовані символи, які разом репрезентують дані спільного походження, контролер для визначення швидкості передачі у кожному каналі; сукупність приймальних підсистем, керованих цим контролером, кожна з яких пов'язана з відповідним каналом сукупності каналів і призначена для дескремблювання символів, кодованих унікальним призначеним цьому каналу кодом, щоб одержати з них дані; і змінний мультиплексор, керований контролером і призначений для мультиплексування кодованих даних від сукупності приймальних підсистем з швидкістю мультиплексування, що відповідає швидкостям передачі, визначеним контролером для каналів, і виведення мультиплексованих даних.
Третьою задачею винаходу є створення радіопередавача, який включає кодер, призначений приймати набір інформаційних бітів і кодувати зазначені інформаційні біти для одержання набору кодових символів, і передавальну підсистему для прийому зазначених кодових символів і передачі частини набору зазначених кодових символів на першій носій частоті і передачі решти символів на щонайменше одній додатковій носійній частоті.
Четвертою задачею винаходу є також створення способу передачі даних з певною швидкістю передачі у сукупності каналів з пропускною здатністю, нижчою за цю швидкість передачі, який передбачає" визначення пропускної здатності кожного з сукупності каналів і обрання для кожного з цих каналів швидкості передачі залежно від цієї визначеної здатності, скремблювання призначених для передачі кодованих даних призначеним цьому каналу унікальним кодом; і демультиплексування кодованих даних для сукупності каналів з швидкістю демультиплексування, яка відповідає швидкостям передачі, обраним контролером для каналів.
П'ятою задачею винаходу є створення способу прийому даних, який передбачає одночасний прийом у сукупності каналів сигналів, що визначають скрембльовані кодовані символи, які разом репрезентують дані спільного походження, визначення швидкості передачі у кожному каналі, дескремблювання символів, кодованих унікальним призначеним цьому каналу кодом, щоб одержати з них дані; і мультиплексування кодованих даних від сукупності каналів з швидкістю мультиплексування, що відповідає швидкостям передачі, визначеним контролером для каналів.
Для кращого використання ресурсів каналу необхідно мати можливість передавати з різними швидкостіми на різних носіях у відповідності з умовами і наявною потужністю кожного з каналів. Одним з способів досягти цього є зміна відношень інверсного мультиплексування для кожного з носіїв. Замість розподілу символів у відношенні 1:11 можна використати більш довільне відношення разом з іншими схемами повторення, але таке, щоб результуюча швидкість передачі на кожному з носив була кратною деякій швидкості функції Уолша, яка може дорівнювати 1228800, 614400, 307200, ..., 75 для функції Уолша довжиною від 1 до 16384.
Якщо при фіксованій довжині функції Уолша частота проходження символів є нижчою за швидкість функції
Уолша, для їх зрівняння символи повторюють. Коефіцієнт повторення може бути будь-яким - цілим або дробовим, причому зрозуміло, що у випадку застосування повторення потужність передачі має бути пропорційно знижена, щоб зберегти постійність енергії на символ коду. Довжина функції Уолша може бути однаковою або різною для трьох носив залежно від бажання зберегти кодовані канали Наприклад, якщо можливими частотами для кодових символів у трьох каналах є 153600смв/с (символів на сек), 30720смв/с і 102400Осмв/с (при кодуванні з половинною швидкістю це відповідає швидкостям передачі даних 76 8кбіт/с, 15,36кбіт/с і 51,2кбіт/с відповідно, а повна швидкість становить 143,36кбіт/с), то відношення для інверсного мультиплексування становитиме 15:3:10
Якщо для усіх трьох каналів використовується функція Уолша довжиною 8 (вважаючи, що використовується модуляція з МКФЗ з частотою символів МКФЗ 15300Осмв/с) то кожний кодовий символ передається у кожному з трьох трьох каналів відповідно, двічі 10 разів і тричі Додаткову часову диверсифікацію можна одержати переупорядкуванням повторених символів. У іншому втіленні використано функції Уолша різної довжини Наприклад, для трьох згаданих вище каналів можна використати функції Уолша довжиною 16, 16 і 8 відповідно, з одноразовою передачею кожного кодового символа у першому каналі, п'ятиразовою - у другому і триразовою у третьому.
Наведений підхід не впливає на кодер, оскільки він все одно може працювати з найвищою швидкістю передачі даних, але впливає на переупорядковуьач оскільки він матиме багато різних розмірів (кількостей символів), якщо дозволити у каналах усі сполучення швидкостей Цю проблему можна вирішити інверсним мультиплексуванням кодових символів безпосередньо після кодера для трьох носив з переупорядковуванням повторених кодових символів у кожному каналі окремо. Це спрощує вимоги до кількості символів у кадрі і зменшує розміри переупорядковувача у кожному каналі.
Подальші особливості, задачі і переваги винаходу наведено у подальшому детальному описі втілень винаходу з посиланнями на креслення, у яких: фіг.1 - блок-схема багаточастотної системи зв'язку з ПДКУ з фіксованими швидкостями передачі і носіями, фіг.2 - блок-схема передавальної системи згідно з винаходом, фіг.3 - блок-схема приймальної системи згідно з винаходом, фіг.4, включаючи 4А, 48, 4С і 40 - таблиця кодів Уолша для кодованих каналів у звичайній системі ПДКУ стандарту 15-95.
Першою операцією (фіг.2) є визначення кількості даних, які можуть бути передані кожним з носіїв. Хоча фіг2 ілюструє систему з трьома носіями, зрозуміло, що винахід передбачає будь-яку кількість носіїв.
Керуючий процесор 50 визначає швидкість передачі даних для кожного з носіїв, базуючись на кількох факторах, наприклад, завантаженні кожного з носіїв, кількості даних у черзі на передачу до мобільної станції і пріоритетність інформації.
Після цього процесор 50 обирає формат модуляції, здатний забезпечити обрану швидкість передачі. У типовому втіленні довжина послідовності Уолша обирається в залежності від швидкості передачі. Цю процедуру вибору описано у заявці 08/654 443 від 28/05/1996 на патент США, включеній сюди посиланням. У іншому втіленні висока швидкість передачі забезпечується об'єднанням каналів ПДКУ, як це описано у вже згаданих заявках 08/431 180 і 08/838 240.
Після визначення швидкостей передачі для носіїв процесор 50 обчислює відношення інверсного мультиплексування, яким визначатиметься кількість переданих даних для кожного з носіїв. Наприклад, якщо можливими частотами для кодових символів у трьох каналах є 153600смв/с (символів на сек.), 30720смв/с і 102400Осмв/с (при кодуванні з половинною швидкістю це відповідає швидкостям передачі даних 76,8кбіт/с, 15,36кбіт/с і 51,2кбіт/с відповідно, а повна швидкість становить 143,36кбіт/с), то відношення для інверсного мультиплексування становитиме 15:33:10.
У типовому втіленні кадри інформаційних бітів надходять до форматора 52, який генерує і додає до кадру біти КЦН і зумовлену кількість хвостових бітів. Типовий форматор описано у патенті США 5600754, включеному сюди посиланням.
Форматовані дані надсилаються до кодера 54, який у типовому втіленні виконує згортаюче кодування, хоча винахід передбачає і інші способи кодування. Процесор 50 сигналом вказує кодеру 52 кількість біт, що підлягають кодуванню у передавальному циклі. У типовому втіленні кодер 52 є згортаючим кодером швидкості 1/4 з довжиною обмеження 9. Слід відзначити, що винахід для більшої гнучкості припускає будь-який формат кодування.
Кодові символи від кодера 54 надходять до демультиплексора 56 з змінним відношенням, який надсилає кодові імпульси до сукупності виходів, що визначається сигналами від процесора 50. У типовому втіленні використано три носії трьох частот, і процесор 50 надсилає сигнали, що вказують кількість кодових символів для кожного з трьох виходів. Зрозуміло, що винахід включає будь-яку кількість частот.
Кодові символи з виходів демультиплексора 56 надходять до відповідних повторювачів 58а - 58с символів, які генерують копії символів таким чином, що результуюча частота символів відповідає швидкості передачі даних на цьому носії і, зокрема, відповідає швидкості функції Уолша для цього носія. Генератори такого типу описано у патенті США 5629955, включеному сюди посиланням. Процесор 50 надсилає до кожного з повторювачів 58а - 58с окремий сигнал, яким визначає частоту символів або кількість повторювань для кожного носія. У відповідь на ці сигнали повторювачі 5д8а - 58с генерують потрібні кількості повторених символів, щоб забезпечити бажані частоти символів. Слід відзначити, що у бажаному втіленні кількість повторювань не обмежується цілим числом повторювань для усіх символів. У заявці 08/886 815 від 26/03/1997 на патент США, включеній сюди посиланням, описано спосіб нецілого повторювання.
Від повторювачів 58а-58с символи надходять до відповідних переупорядковувачів бОа-бос, які переупорядковують символи згідно з зумовленим форматом переупорядковування. Процесор 50 сигналом задає кожному з переупорядковувачів б0а-б60с цей формат, обираючи його з заздалегідь сформованої сукупності таких форматів. У типовому втіленні формат переупорядковування обирається з сукупності реверсивно-бітових форматів.
Переупорядковані символи від переупорядковувачів бба-60с надходять до скремблерів 62а-62с, кожний з яких змінює знак даних згідно з ПШ послідовністю. Кожна з таких послідовностей формується проведенням через проріджувачі 84а-84с довгого ПШ коду, генерованого генератором 82 довгого ПШ коду. Проріджувачі 84а-84с утворюють ПШ послідовність символів і надсилають її з частотою не вище частоти ПШ коду генератора 82. Оскільки частоти символів для різних носіїв можуть бути різними, рівні проріджування проріджувачами 84а - 84с також можуть бути різними. Проріджувачі 84а-84с є простими і їх схема приймає від генератора 82 зразок ПШ послідовності і продовжує виводити її протягом зумовленого періода. Застосування генератора ПШ коду і проріджувачів описано у вже згаданому патенті США 5103459. Скремблери 62а-64с виконують над бінарними символами, що надходять від переупорядковувачів бба-60с, і символами бінарних
ПШ послідовностей, що надходять від проріджувачів 84а-84с, операцію "виключаюче АБО".
Бінарні скрембльовані символьні послідовності надходять до перетворювачів 64а-64с послідовного коду у паралельний, які відображають кожні 2 бінарні символи у квадратурну групу з значеннями (1, 51), які надходять з двох виходів перетворювачів 6б2а-62с5. Потоки символів від перетворювачів 6б2а-62с спрямовується до розширювачів бба-66с Уолша.
Є багато способів приготування даних для швидкісної передачі у системах з ПДКУ. У бажаному втіленні довжина послідовності Уолша змінюється згідно з швидкістю даних, що підлягають модуляції. Для модуляції даних високої швидкості передачі використовуються коротші послідовності Уолша, а для даних нижчих швидкостей - довші послідовності Уолша. Наприклад, 64-бітова послідовність Уолша може бути використана для передачі з 19200смв/с, а 32-бітова - для 38400смв/с.
Систему з використанням модуляції послідовностями Уолша змінної довжини описано у заявці на 08/724 281 патент США від 15/01/1997, включеній сюди посиланням. Ці довжини залежать від бажаної швидкості передачі даних. Фіг.4, 4А, 4В, 4С і 40 містять функції Уолша для звичайної системи ПДКУ стандарту 15-95.
Таблиця 1 2 явив и вививививИвуиВ 0,16,32,48 яти ти тити тиутиья 1,17, 33, 49 пе и и и и и и 2,18, 34, 50 пе ни не и я и и 3,19, 35, 51 нон ни й нн нн м ни и нн нин 4,20, 36, 52 тиву ут тить тити 5,21, 37, 53 ут тт тиви ут ти 6,22, 38, 54 над и и м я и 7, 23, 39, 55
ЯВИ ут 8, 24, 40, 56 о и и и не и в и и 9, 25, 41, 57
Яви ут тить ту 10, 26, 42, 58 туту туту ттиви,я 11,27, 43,59
ЯВИ тт тт тиви 12, 28,44, 60 пе я и и и и ЖК 13, 29,45, 61 п и и я п 14, 30, 46, 62 ут тв тт тт 15, 31, 47,63
З яививививИививиВ 0, 8,16, 24, 32, 40, 48, 56 ут 1, 9,17, 25, 33,41, 49,57 ут вив,ь- 2,10,18,26, 34, 42, 50, 58 тт ув тити 3,11,19, 27, 35, 43, 51, 59 пед и 4,12, 20, 28,36, 44, 52, 60 фути 5,13, 21, 29, 37, 45, 53,61 укутати, 6,14,22, 30, 38,46, 54, 62 ут 7,15,23,31, 39, 47, 55, 63 4 ув 0,4,8,...,60 жи, 1,5,9,...,61 жуНнх 2,6,10,...,62 ут 3,7.11,...,63 ,- 1, 3, 5,...63 6 ЇЇ 77777711
У бажаному втіленні винаходу КІЛЬКІСТЬ каналів Уолша призначених для швидкісних даних може мати будь-яке значення 2" де М-2, 3, 4, 5, 6 Коди які використовують кодери бба-6б6с Уолша мають довжину 64/2" а не 64 символи передбачені 15-95. Щоб зберегти ортогональність швидкісних каналів до інших кодових каналів з 64-символьними кодами Уолша 2" з можливих 64 квадратурно-фазових каналів з 64-символьними кодами
Уолша виключено з використання. У табл.1 наведено перелік можливих кодів Уолша для кожного значення М і відповідні групт призначених 64-символьних кодів Уолша. я та - вказують на позитивне або негативне ціле бажано 1. Кількість символів Уолша змінюється з зміною
М і в усіх випадках є меншою за кількість символів канального коду Уолша стандарту І5-95. Незалежно від довжини коду Уолша у даному втіленні винаходу швидкість передачі символів становить 1228800 елементів коду за сек.. Отже коротші коди Уолша повторюються частіше. Процесор 50 надсилає до кодерів бба-6бс
Уолша сигнал яким призначає послідовність Уолша для розширення даних.
Інші способи швидкісної передачі даних у системах зв язку з ПДКУ включають способи які звичайно називають об'єднанням каналів. Винахід стосується також і таких способів швидкісної передачі даних у системах зв язку з ПДКУ. Одним з таких способів є надання користувачу кількох каналів Уолша. Цей спосіб описано у вже згаданій заявці 08/739 482. Інший спосіб об'єднання каналів передбачає надання користувачу одного кодованого каналу Уолша з розрізненням сигналів через різне їх скремблювання як це описано у заявці 08/838 240.
Розширені кодом Уолша дані надходять до ПШ розширувачів бва - 68с які накладають на вихідні сигнали розширюючу коротку ПШ послідовність. У типовому втіленні таке розширення здійснюється комплексним перемноженням описаним у вже згаданій заявці 08/784 281. Канали бі, Со репрезентовані як дійсна і уявна складові комплексно перемножуються на подібним чином репрезентовані ПШІ і ПШо з одержанням у результаті фазової (дійсної) складової Хі і квадратурно-фазової (уявної) складової Хо. Розширюючі ПШ коди
ПШіе ї ПШо генеруються генераторами 67, 69. Частота кодів - 1228800смв/с Рівняння (1) ілюструє комплексне множення: (Хі-Хо)-(01--Ібо(ПШІ -ІПШо) (1)
Фазова складова проходить через фільтр нижніх частот (не показаний) і звужується до 1,2288МГЦц, після чого перетворюється з підвищенням частоти множенням на фазовий носій СОб(осі). Подібним чином квадратурно-фазова складова також проходить через фільтр нижніх частот, звужується до 1,2288МГЦц і перемножується на квадратурно-фазовий носій 5ІМ(осі). Після цього перетворені складові Хі, Хо складаються, утворюючи сигнал 5(ї) прямого каналу Комплексне множення дозволяє зберегти ортогональність квадратурно- фазових каналів фазовим каналам без додання перешкод іншим каналам, що передаються тим же шляхом, і забезпечує досконале відновлення фази при прийомі.
Розширені ПШ кодом дані надходять до фільтрів 70а-70с, які надають належну форму спектру сигналів, призначених для передачі З цих фільтрів сигнал надходить до підсилювачів 72а-72с, які підсилюють сигнал для кожного з носіїв згідно з коефіцієнтами підсилення, визначеними процесором 50. У типовому втіленні процесор 50 обирає коефіцієнт підсилення для кожного носія згідно з умовами і, швидкістю передачі у каналі.
Як відомо фахівцям, дані, що передаються з повторенням, можна передавати з нижчою енергією на символ порівняно з даними, що передаються без повторення.
Підсилені сигнали надсилаються до перемикача 74 (не обов'язкового) який забезпечує додаткову гнучкість каналів, переспрямовуючи сигнали даних до інших носив. Звичайно перемикач 74 використовується тоді, коли кількість носіїв, що фактично використовуються, менша за повну можливу кількість носіїв (у даному випадку 3).
Перемикачем 74 дані спрямовуються до модуляторів 7ба-7ба носив, кожний з яких підвищує частоту до зумовленої, після чого сигнали надходять до передавача 78, де вони об'єднуються з іншими подібним чином обробленими сигналами, фільтруються і підсилюються для випромінювання антеною 80. У типовому втіленні частота передачі сигналів може змінюватись, що дає додаткову частотну диверсифікацію. Наприклад сигнал, модульований модулятором 7ба носія, через зумовлений час може бути переспрямований до модулятора 76р або 76с і переданий на іншій частоті. Згідно з сигналами від процесора 50 перемикач 74 спрямовує підсилений сигнал від підсилювачів 72а-72с до належного модуля юра 7ба-76с
На фіг.З зображено приймальну систему згідно з винаходом. Сигнал, прийнятий антеною 100, находить до приймача 102, який підсилює і фільтрує сигнал перед тим, як спрямувати його до перемикача 104. Через цей перемикач сигнал надходить до демодулятора 10ба-106с носіїв. Зрозуміло, що, хоча у цьому описі розглянуто структуру, розраховану на З носія, винахід передбачає використання будь-якої кількості послідовних або не послідовних частот.
Якщо для підвищення диверсифікації носії даних циклічно або нециклічно змінюються. перемикач 104 надсилає сигнал до демодулятора 10ба-106с, обраного сигналом від керуючого процесора 125. Якщо частоти не змінюються, перемикач 104 не потрібний Кожний з демодуляторів 10ба-106с виконує демодуляцію згідно з
МКФЗ з зниженням частоти і створенням окремих сигналів І, О на різних частотах.
Сигнали від демодуляторів 10ба-106с надходять до відповідних елементів 108а-108с, які згортанням видаляють з даних розширення коротким ПШ кодом, комплексно перемножуючи сигнали І, ОО з парою коротких
ПШ послідовностей. Далі сигнали надходять до демодуляторів 110а-110с Уолша, який розкриває дані згідно з послідовностями, призначеними кодованим каналам. У типовому втіленні для генерування і прийому сигналів
ПДКУ використано функції Уолша, але винахід може бути застосований і для інших типів кодованих каналів
Відповідними сигналами для демодуляторів 110а-110с процесор 125 визначає послідовності Уолша для розкриття даних.
Звідси символи Уолша надходять до перетворювачів 112а-112с паралельного коду у послідовний, які відображають двомірні сигнали у одномірні, і після цього надходять до дескремблерів 114а-114с.
Дескремблери 114а-114с дескремблюють дані згідно з прорідженою послідовністю довгого коду, генерованою, як описано для фіг.2
Дескрембльовані сигнали надходять до зворотних переупорядковувачів 116ба - 116с, які відновлюють порядок символів згідно з форматом, надісланим процесором 125. У типовому втіленні процесор 125 надсилає сигнал, який визначає розмір зворотного переупорядковувача і схему зворотного переупорядковування для кожного з зворотних переупорядковувачів 11ба-116бс, причому схема переупорядковування обирається з сукупності реверсивно-б/гових схем.
Символи у відновленому порядку надсилаються до об'єднувачів 118а-118с символів, які когерентно об'єднують передані з повторенням символи. Об'єднані символи (м'яке рішення) надсилаються до змінного мультиплексора 120, який відтворює потік даних і спрямовує його до декодера 122. У типовому втіленні він є декодером максимуму вірогідності, відомим фахівцям, який містить буфер (не показаний), і не починає декодування, доки весь кадр даних не буде прийнятий у буфер. Декодований кадр надходить до вузла 124 перевірки згідно з КЦН. який у випадку успішної перевірки надсилає кадр до користувача, а у іншому випадку оголошує кадр стертим.
Наведений опис бажаних втілень дає змогу будь-якому фахівцю застосувати винахід, запровадивши, якщо необхідно, бажані зміни і модифікації, використовуючи для цього основні концепції винаходу і знаходячись у його межах. Описані втілення не обмежують винаходу, основні принципи і концепції якого наведено у Формулі винаходу. рот тт 1і5а МА х, іва фо їва 20а зов
Її - ї РОЗШИРЕННЯ І і- па Пи сок: із
І! ! і а а і криниця! 4 б та лиш инших 2 ) 455 2 / , 12 ко 165 ї8ь 206 зв - и ж! іо ЗгОРТАЮЧИЙ РЕННЯ вБпОЧчНИМ ДЕМУЛЬТ. послід» я Те еозирецнд Ї Й код с ши ки ех ни ие ше їй о Кк,
І Міга і я 10 шо шо шодо зо щооог--о щшдо шко ко 4
ТЕНЕРАТОР. яння ння тля --- -3 довгого Ч песешжУВАЧ Е г У й.
КОДУ: ЗІ
І 165 вс гос бос! тент - І й і -Жрі ПОСпуЮ дя созшигЕння песен в і»
Фіг. і - у 155 і
Я за а 1 ! В шодо няно 50 78 во | ра
Я дод ба бба ба 7ра 728 ; 7ба ; 80 2 І бте 582 Й їй 5 вав ов ;
Я : ; воль я вав бу» трЬ твв
Бі с їгЄ г г пре тест ее дян ен ее|У Гея й і а М Е ; 25 БВ 555 ї - ве : ло 72в й бл бле вве бвс твс й . х Бе ї , : 726 І ра Ва тв) щ ї І р 7. ї - г вас о | -
Е , Фіг.2
КЕРУЮЧИЙ
ПРОЦЕСОР
100 ; : : . ї94 у. 102 1оба 1088 120
ПеКймат пЕМОД. зговхання мод. ГУ паедлояю ясивемаі у Бвоголий ОБ'ЄДНУВА: пЕРЕ- и носія би кодом і лоша и яренід. лі І ЕРЕУПОРЯДК символів Нр
МИКАЧ и лтікя щі я й мульт, : ро ово ть 04326 їв 118 122 124
ДЕМОД. ГеРМІЗГОРТАННЯ В деМОД. ТВ паРАЛ. я | а ДЕСКРЕМЕ- тий ОБ'ЄДНУВАЧІ іі носія ві під кодом м УОлІНА. а постід: пер е ПЕВЕУПОРЯДК мволВ і ДЕКОЛЕР 7обс овес ве лЕМОД. На дДЕМОДО ГКР пдРАЛ: Я ЕМ! ів Х ЄДНУВА і згортання Н дЕСКИЕМ. ЗВОРОТНИЙ (рай кОБ'ЄДНУВАЧІ І кося |і кодом ин і послід, ВЕР пЕРЕХПОРЯДК ТС ИМВОЛІВ.
Елементи функцій Уоліна в и ми МИТ р ННІ
ДН ПАРКИ ЕЕНЕЕНСНЕ ЩЕ КИНЕ з й В ії 3 КЗ ь я ві ій Її. я їх ЗІ | і ! Іо.
НАНУ, ПЕБТНеНЕЙ ого Іво Іо21ІЮС КОТ й ва: ; ЗО; і: 9 му Е 4 й. ? і Ь; 4 і міо ОЮ І ЕН: соте ЦОіОміІСВООвІ ОО ОІВ о
НЯ НАВ ЕВ НЕККЯ ВАНН шиті ті і нани вин тт тк гіяни ви г ДИ НТ ГИ вазонів ою оо вості ої в юю НН ЧНІ, АННА НН - щі З с Аж Же Ж. Є ЗЕ Ії К. ; з. с х зі. Ко В | і Кі Кока і в а, а
ДАН ВН ЕНН НН ЯН
КИТ ик І З ДН НН НН НН НН НН еВ
ПТ 18 ЧЕ А НО. Ів ПЕВ ОТ ОЇ Г я. ів о в и вет ігр тт тт інинвна налівни КВ Ти ГТ вен чн еле НО М ОПО ООП ОЛЕ ОБС ТОЮ
Із юві довів ові оо осо ОО ФІ ОО Коб Осн ООН ІОН 109 ване цею ові во овен ові ве 193 1 Ва І І ВВІВ ов
Неон НН ОТО вола а ме НИ ОЛИВ ЛИТТЯ «Б АННЬН Я зе ; ' и вве ав поліе дв ев ев в ів овюттю
Учити і даючи: ціла аа зп опе ПОПИ ОО ОД Де ПОМ ПОЛЕ ОДИН ща 5 й ЗІВА. це 95 ПІ зе те ію шк од | ве 16 У ща ее. ді завів втоювеюв ою ввів ві ою вів бо оно ово ого
ДЮФШ іосювІ ШІосові ве ИНА а НН ННЯ
З т. ЕЕ 5 бе І і Ов Е Ів і суки вия 1 каео14 жі о о
З Ос оюовєювассвоювюєтововові і А ТЕН АЕН швІ
Біо юве юю ото ві «ПУДЕНАНЕННН «ННЯ
Мб мозЦеоіюо 19 ФІОТ Ю4 ВШ ІФСТ ТОМІ ко Бод ОО АОС Ос о утт вик ті вав тт рвані вияви тт вик КОН ет о и НА АЕ ЧНУ з іреттіосюві ці іосюо п осюУ ШІ ЛОСІ9СЮ3 І о «ЧАН НАНУ валові овю ооо, Нв ітьеок іа НУНЕННИН
Гомон ів ЗБ ГИ Плех п в рес нення
НЕО: ЕН ПЕВ ДАННІ НЕНЕЧНУНІ 11. ЯН я ГНЕ АН ЕАЕНЕНЕ НЕ ЕНЯННЕ ет пай в! ЩІ ями не З т чі і солей» т З ух « їх ія ни ; з ! Ж се : й о в КІОДОВІОТ ою от ет ок екоют оце ою о НЕНЕНУНе і
КЕН АН ННЯ ЛИ Пс осюе і Юв 10 шик івки жав Іо ее впшни ния рве ногу
Дал А ри ЕЕ ПОде ие ПЕК УНАНЯНННЧНННННЬ м пот жеіюві ві Ш осІ ОЗИ1ОФІ о І 16 ЯНА НН НАННЯ ія ткняв осот гою з вет вот во цеосіое вошоолво ві іо
ОСІ ЕОСЮФІ ЦЕа ес осюої гл сювІ І осюері ооо, и
ЗНУ ви піеовіатеувн от ості ою ап осірі 10190,
У НЕШЕ НЕ НА ВННН НЕН
ДН» м й Б сія 1: поті всюві зо не НН ДІ мо
З ОІВ ТО ОВ Ов оо тові в давня АУФТ ШІОСІ 109 гово іван гівозеоа а Тв ЯН шо НААНУ от Фісю Іва ооо ві 3215, мана нон Б ДО ОНИ І АТ ПОГ ЛИ МЕ АА РМЕЧА КЕ ВОЮ
ГО юі1фіоо Шев ооо ою Мого БІтосоо НІ Осі 10200. «М ооо тот вот ос ЗК КИ гавійавіві то

Claims (30)

1. Безпроводовий передавач, який має: кодер для кодування набору інформаційних біт для створення сукупності кодових символів з швидкістю передачі даних; демультиплексор для створення зазначеної сукупності кодових символів у першій і другій підгрупах кодових символів, які мають різні швидкості кодових символів, для першого і другого модуляторів, причому зазначена швидкість передачі даних дорівнює комбінованим зазначеним різним швидкостям кодових символів, а зазначені перший і другий модулятори, відповідно, модулюють зазначені першу і другу підгрупи кодових символів згідно з першим і другим форматами швидкості кодових символів, відповідно, і зазначені різні швидкості кодових символів мають відношення, відмінне від одиниці, для створення першої і другої підгруп модульованих кодових символів; передавальну підсистему для зазначеної першої підгрупи модульованих кодових символів з першою несучою частотою і другої підгрупи модульованих кодових символів з другою несучою частотою.
2. Передавач за п. 1, який відрізняється тим, що зазначені перший і другий модулятори повторюють кодові символи у зазначених першій і другій підгрупах кодових символів згідно з зазначеною відповідною швидкістю кодових символів.
3. Передавач за п. 2, який відрізняється тим, що зазначена передавальна підсистема масштабує відповідну енергію зазначених першої і другої підгруп модульованих кодових символів згідно з відповідними кількостями повторень кодових символів.
4. Передавач за п. 1, який відрізняється тим, що зазначений перший модулятор включає перший перемежувач, що має перший формат перемежування, залежний від першої швидкості кодових символів, а зазначений другий модулятор включає другий перемежувач, що має другий формат перемежування, залежний від другої швидкості кодових символів.
5. Передавач за п. 1, який відрізняється тим, що зазначений перший модулятор включає перший РМ скремблер для скремблювання зазначеної першої підгрупи кодових символів, а зазначений другий модулятор включає другий РМ скремблер для скремблювання зазначеної другої підгрупи кодових символів.
6. Передавач за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена передавальна підсистема має перемикач для селективного переведення зазначених підгруп модульованих кодових символів на третю несучу частоту.
7. Канал зв'язку для модулювання інформаційного сигналу, який включає: процесор контролю, кодер для кодування зазначеного інформаційного сигналу з попередньою корекцією помилок, згідно з форматом, визначеним зазначеним процесором контролю, для генерування кодованих символів з швидкістю передачі; демультиплексор з змінним співвідношенням для створення зазначених кодованих символів для сукупності модуляторів з різними швидкостями передачі, причому зазначена швидкість даних дорівнює комбінованим зазначеним різним швидкостям даних, а відношення зазначених різних швидкостей не дорівнює одиниці і вибирається у відповідь на сигнал контролю від зазначеного процесора контролю.
8. Канал зв'язку за п. 7, який відрізняється тим, що щонайменше два з зазначеної сукупності модуляторів модулюють зазначені кодовані символи згідно з різними форматами модуляції, визначеними зазначеним процесором контролю залежно від символьної швидкості зазначених кодованих символів.
9. Канал зв'язку за п. 8, який відрізняється тим, що кожний з зазначених модуляторів додатково включає повторювач символів для повторення зазначених кодованих символів згідно з зазначеною символьною швидкістю.
10. Канал зв'язку за п. 9, який відрізняється тим, що кожний з зазначених модуляторів додатково включає перемежувач для перемежування зазначених кодованих символів, згідно з форматом, визначеним зазначеним процесором контролю.
11. Канал зв'язку за п. 10, який відрізняється тим, що кожний з зазначених модуляторів додатково включає РМ скремблер для зміни знака зазначених кодованих символів згідно з РМ послідовностями, визначеними зазначеним процесором контролю залежно від зазначеної символьної швидкості.
12. Спосіб модулювання інформаційного сигналу, який включає операції: кодування зазначеного інформаційного сигналу з попередньою корекцією помилок для генерування кодованих символів з швидкістю передачі; подачі зазначених кодованих символів до сукупності модуляторів з різними швидкостями передачі, причому зазначена швидкість даних дорівнює комбінованим зазначеним різним швидкостям даних, а відношення зазначених різних швидкостей не дорівнює одиниці; модулювання зазначених кодованих символів у кожному модуляторі з зазначеної сукупності модуляторів здійснюється згідно з певним форматом модуляції, який залежить від символьної швидкості зазначених кодованих символів.
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що зазначена операція модуляції додатково включає операцію повторення зазначених кодованих символів згідно з зазначеною символьною швидкістю.
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що зазначена операція модуляції додатково включає операцію перемежування для перемежування зазначених кодованих символів згідно з різними форматами перемежування.
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що зазначена операція модуляції додатково включає операцію зміни знаку зазначених кодованих символів згідно з РМ послідовністю і залежно від зазначеної символьної швидкості.
16. Безпроводовий передавач, який має: кодер для кодування набору інформаційних біт для створення сукупності кодових символів; демультиплексор для створення зазначеної сукупності кодових символів у першій і другій підгрупах кодових символів, які мають різні швидкості кодових символів, для першого і другого модуляторів, причому зазначені перший і другий модулятори, відповідно, модулюють зазначені першу і другу підгрупи кодових символів згідно з першим і другим форматами швидкості кодових символів, відповідно, і зазначені різні швидкості кодових символів мають відношення, відмінне від одиниці, для створення першої і другої підгруп модульованих кодових символів; передавальну підсистему для зазначеної першої підгрупи модульованих кодових символів з першою несучою частотою і другої підгрупи модульованих кодових символів з другою несучою частотою.
17. Передавач за п. 16, який відрізняється тим, що зазначені перший і другий модулятори повторюють кодові символи у зазначених першій і другій підгрупах кодових символів згідно з зазначеною відповідною швидкістю кодових символів.
18. Передавач за п. 17, який відрізняється тим, що зазначена передавальна підсистема масштабує відповідну енергію зазначених першої і другої підгруп модульованих кодових символів згідно з відповідними кількостями повторень кодових символів.
19. Передавач за п. 16, який відрізняється тим, що зазначений перший модулятор включає перший перемежувач, що має перший формат перемежування, залежний від першої швидкості кодових символів, а зазначений другий модулятор включає другий перемежувач, що має другий формат перемежування, залежний від другої швидкості кодових символів.
20. Передавач за п. 16, який відрізняється тим, що зазначений перший модулятор включає перший РМ скремблер для скремблювання зазначеної першої підгрупи кодових символів, а зазначений другий модулятор включає другий РМ скремблер для скремблювання зазначеної другої підгрупи кодових символів.
21. Передавач за п. 16, який відрізняється тим, що зазначена передавальна підсистема має перемикач для селективного переведення зазначених підгруп модульованих кодових символів на третю несучу частоту.
22. Канал зв'язку для модулювання інформаційного сигналу, який включає: процесор контролю, кодер для кодування зазначеного інформаційного сигналу з попередньою корекцією помилок, згідно з форматом, визначеним зазначеним процесором контролю, для генерування кодованих символів; і демультиплексор зі змінним співвідношенням для створення зазначених кодованих символів для сукупності модуляторів з різними швидкостями передачі, причому відношення зазначених різних швидкостей не дорівнює одиниці і вибирається у відповідь на сигнал контролю від зазначеного процесора контролю.
23. Канал зв'язку за п. 22, який відрізняється тим, що щонайменше два з зазначеної сукупності модуляторів модулюють зазначені кодовані символи, згідно з різними форматами модуляції, визначеними зазначеним процесором контролю залежно від символьної швидкості зазначених кодованих символів.
24. Канал зв'язку за п. 23, який відрізняється тим, що кожний з зазначених модуляторів додатково включає повторювач символів для повторення зазначених кодованих символів згідно з зазначеною символьною швидкістю.
25. Канал зв'язку за п. 24, який відрізняється тим, що кожний з зазначених модуляторів додатково включає перемежувач для перемежування зазначених кодованих символів, згідно з форматом, визначеним зазначеним процесором контролю.
26. Канал зв'язку за п. 25, який відрізняється тим, що кожний з зазначених модуляторів додатково включає РМ скремблер для зміни знака зазначених кодованих символів, згідно з РМ послідовностями, визначеними зазначеним процесором контролю залежно від зазначеної символьної швидкості.
27. Спосіб модулювання інформаційного сигналу, який включає операції: кодування зазначеного інформаційного сигналу з попередньою корекцією помилок для генерування кодованих символів; подачі зазначених кодованих символів до сукупності модуляторів з різними швидкостями передачі, причому відношення зазначених різних швидкостей не дорівнює одиниці; і модулювання зазначених кодованих символів у кожному модуляторі з зазначеної сукупності модуляторів здійснюється згідно з певним форматом модуляції, який залежить від символьної швидкості зазначених кодованих символів.
28. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що зазначена операція модуляції додатково включає операцію повторення зазначених кодованих символів згідно з зазначеною символьною швидкістю.
29. Спосіб за п. 28, який відрізняється тим, що зазначена операція модуляції додатково включає операцію перемежування для перемежування зазначених кодованих символів згідно з різними форматами перемежування.
30. Спосіб за п. 29, який відрізняється тим, що зазначена операція модуляції додатково включає операцію зміни знака зазначених кодованих символів згідно з РМ послідовністю і залежно від зазначеної символьної швидкості.
UA2000031375A 1997-09-16 1998-09-16 Безпроводовий передавач (варіанти), канал зв'язку (варіанти) і спосіб модулювання інформаційного сигналу (варіанти) UA62980C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/931,536 US6389000B1 (en) 1997-09-16 1997-09-16 Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
PCT/US1998/019335 WO1999014878A1 (en) 1997-09-16 1998-09-16 A method of and apparatus for transmitting data in a multiple carrier system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA62980C2 true UA62980C2 (uk) 2004-01-15

Family

ID=25460935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2000031375A UA62980C2 (uk) 1997-09-16 1998-09-16 Безпроводовий передавач (варіанти), канал зв'язку (варіанти) і спосіб модулювання інформаційного сигналу (варіанти)

Country Status (18)

Country Link
US (2) US6389000B1 (uk)
EP (2) EP1507379B1 (uk)
JP (1) JP4285901B2 (uk)
KR (1) KR100686776B1 (uk)
CN (1) CN100417051C (uk)
AU (1) AU753676B2 (uk)
BR (1) BR9812311B1 (uk)
CA (1) CA2302391C (uk)
DE (2) DE69838824T2 (uk)
HK (2) HK1030298A1 (uk)
ID (1) ID25458A (uk)
IL (1) IL134919A (uk)
NO (1) NO326768B1 (uk)
RU (1) RU2216866C2 (uk)
TW (1) TW431083B (uk)
UA (1) UA62980C2 (uk)
WO (1) WO1999014878A1 (uk)
ZA (1) ZA988431B (uk)

Families Citing this family (112)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6493338B1 (en) * 1997-05-19 2002-12-10 Airbiquity Inc. Multichannel in-band signaling for data communications over digital wireless telecommunications networks
US6075792A (en) 1997-06-16 2000-06-13 Interdigital Technology Corporation CDMA communication system which selectively allocates bandwidth upon demand
US6081536A (en) * 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6151332A (en) 1997-06-20 2000-11-21 Tantivy Communications, Inc. Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system
US6542481B2 (en) * 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
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
US7394791B2 (en) * 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7496072B2 (en) * 1997-12-17 2009-02-24 Interdigital Technology Corporation System and method for controlling signal strength over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US20040160910A1 (en) * 1997-12-17 2004-08-19 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7221664B2 (en) * 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7027484B1 (en) 1998-07-10 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data using code division multiple access channels
DE19832554C2 (de) * 1998-07-20 2000-06-21 Ericsson Telefon Ab L M Spreizvorrichtung für multiple Datenraten
FR2784821B1 (fr) * 1998-10-16 2000-12-15 Cit Alcatel Systeme de transmission a etalement de spectre a modulation multiporteuse filtree
DE69835087T2 (de) * 1998-10-23 2007-02-01 Sony Deutschland Gmbh Empfängerarchitektur für ein Mehrfachverwürfelkode CDMA Übertragungsverfahren
US6128330A (en) 1998-11-24 2000-10-03 Linex Technology, Inc. Efficient shadow reduction antenna system for spread spectrum
FR2787279B1 (fr) * 1998-12-10 2002-05-31 Cit Alcatel Procede d'adaptation entre ressources requises et ressources allouees dans un systeme de radiocommunications mobiles
US6973140B2 (en) 1999-03-05 2005-12-06 Ipr Licensing, Inc. Maximizing data rate by adjusting codes and code rates in CDMA system
US7593380B1 (en) 1999-03-05 2009-09-22 Ipr Licensing, Inc. Variable rate forward error correction for enabling high performance communication
US6785323B1 (en) 1999-11-22 2004-08-31 Ipr Licensing, Inc. Variable rate coding for forward link
US6754189B1 (en) * 1999-04-08 2004-06-22 Lucent Technologies Inc. Method of queue length based burst management in wireless communication systems
US6356528B1 (en) * 1999-04-15 2002-03-12 Qualcomm Incorporated Interleaver and deinterleaver for use in a diversity transmission communication system
US6804214B1 (en) * 1999-04-19 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for implementing multiple carriers in cellular networks
FR2792788B1 (fr) * 1999-04-21 2001-07-13 Mitsubishi Electric France PROCEDE D'EQUILIBRAGE DU RAPPORT Eb/I DANS UN SYSTEME cdma A MULTIPLEXAGE DE SERVICE ET SYSTEME DE TELECOMMUNICATION L'UTILISANT
US6614776B1 (en) * 1999-04-28 2003-09-02 Tantivy Communications, Inc. Forward error correction scheme for high rate data exchange in a wireless system
JP3565102B2 (ja) * 1999-08-13 2004-09-15 日本電気株式会社 下り回線拡散符号割り当て方法及び基地局
EP1077532A1 (en) * 1999-08-17 2001-02-21 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Spread Spectrum Signal Generator and Decoder for Single Sideband Transmission
FR2797736B1 (fr) * 1999-08-19 2001-10-12 Mitsubishi Electric France Procede de configuration d'un systeme de telecommunications
US6526034B1 (en) 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
US8463255B2 (en) * 1999-12-20 2013-06-11 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for a spectrally compliant cellular communication system
DE19961777A1 (de) * 1999-12-21 2001-07-12 Rudolf Bannasch Verfahren und Vorrichtungen zur Informationsübertragung
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US6898743B2 (en) * 2000-07-03 2005-05-24 Lg Electronics Inc. Data rate matching method in 3GPP2 system
ES2701182T3 (es) 2000-07-12 2019-02-21 Qualcomm Inc Procedimiento y aparato para generar señales piloto en un sistema MIMO
WO2002013400A2 (en) * 2000-08-03 2002-02-14 Morphics Technology, Inc. Flexible preamble processing
US7085802B1 (en) * 2000-10-06 2006-08-01 International Business Machines Corporation Device for connecting two workstations with several links
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
US7190683B2 (en) * 2000-10-27 2007-03-13 L-3 Communications Corporation Two-dimensional channel bonding in a hybrid CDMA/FDMA fixed wireless access system to provide finely variable rate channels
US9173175B2 (en) * 2000-11-16 2015-10-27 Sony Corporation Information processing apparatus and communication apparatus
US20020097780A1 (en) * 2000-11-30 2002-07-25 Odenwalder Joseph P. Preamble generation
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US6731668B2 (en) * 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
US7027418B2 (en) 2001-01-25 2006-04-11 Bandspeed, Inc. Approach for selecting communications channels based on performance
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7116722B2 (en) * 2001-02-09 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Wireless communication system using multi-element antenna having a space-time architecture
US6836504B2 (en) * 2001-02-14 2004-12-28 Motorola, Inc. Method and apparatus for spreading symbols in a communication system
US7006483B2 (en) 2001-02-23 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Qualifying available reverse link coding rates from access channel power setting
KR100720635B1 (ko) * 2001-04-05 2007-05-21 노오텔 네트웍스 리미티드 다중 코드 및 다중 안테나를 사용하는 무선 통신 시스템용송신기
US7068701B2 (en) * 2001-04-16 2006-06-27 Motorola, Inc. Data transmission and reception within a spread-spectrum communication system
EP2479904B1 (en) 2001-06-13 2017-02-15 Intel Corporation Apparatuses for transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US20030053521A1 (en) * 2001-09-17 2003-03-20 Xiaojing Huang System and electronic device for providing a multi-carrier spread spectrum signal
US20030110434A1 (en) * 2001-12-11 2003-06-12 Amrutur Bharadwaj S. Serial communications system and method
FR2834152B1 (fr) * 2001-12-26 2004-04-30 Nortel Networks Ltd Procede de traitement de symboles numeriques dans un systeme de communication et emetteur et recepteur pour la mise en oeuvre du procede
US8699505B2 (en) * 2002-05-31 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Dynamic channelization code allocation
US6873606B2 (en) * 2002-10-16 2005-03-29 Qualcomm, Incorporated Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems
KR100465315B1 (ko) * 2002-10-25 2005-01-13 한국전자통신연구원 다중반송파 코드분할 다중접속에서의 확산/역확산 시스템및 그 방법
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
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
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
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US20050175073A1 (en) * 2002-11-01 2005-08-11 Kari Pajukoski Data transmission method and transmitter
WO2004040788A1 (en) * 2002-11-01 2004-05-13 Nokia Corporation Data transmission method and transmitter
US7103896B2 (en) * 2003-01-08 2006-09-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mechanism to aid optical beam focusing on optical disc
US8081598B2 (en) 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US20040160922A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US7215930B2 (en) 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US8705588B2 (en) * 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
CN100539562C (zh) * 2003-05-16 2009-09-09 汤姆森许可公司 基于卫星的通信系统中的重复编码
US7933250B2 (en) * 2003-06-23 2011-04-26 Qualcomm Incorporated Code channel management in a wireless communications system
US8072942B2 (en) * 2003-11-26 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Code channel management in a wireless communications system
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
LT1779055T (lt) * 2004-07-15 2017-04-10 Cubic Corporation Taikymosi taško patobulinimas imitacinėse mokymo sistemose
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8730877B2 (en) 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
US8064424B2 (en) * 2005-07-22 2011-11-22 Qualcomm Incorporated SDMA for WCDMA
WO2007049208A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multiple antenna transmission with variable diversity gain
US8023575B2 (en) * 2006-06-13 2011-09-20 Bandspeed, Inc. Approach for spectrum analysis in a receiver
US8693525B2 (en) 2006-07-14 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Multi-carrier transmitter for wireless communication
EP1928115A1 (en) * 2006-11-30 2008-06-04 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Adaptive modulation and coding in a SC-FDMA system
US7978773B2 (en) * 2006-12-29 2011-07-12 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
EP2109986A2 (en) * 2007-02-05 2009-10-21 Bandspeed, Inc. Approach for mitigating the effects of rogue wireless access points
US7769357B2 (en) * 2007-04-25 2010-08-03 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
US7809343B2 (en) 2007-04-25 2010-10-05 Agere Systems Inc. Multi-channel receiver with improved AGC
KR101469977B1 (ko) * 2008-01-29 2014-12-10 삼성전자주식회사 디지털 비디오 방송 시스템에서 프리앰블 송수신 장치 및방법
EP3487134B1 (en) * 2008-01-29 2021-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting and receiving preambles in a digital video broadcasting system
US8711785B2 (en) * 2008-03-25 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Fast carrier allocation in multi-carrier systems
US8724636B2 (en) * 2008-03-31 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Methods of reliably sending control signal
US8849213B2 (en) * 2009-01-21 2014-09-30 Bandspeed, Inc. Integrated circuit for signal analysis
US8447252B2 (en) * 2009-01-21 2013-05-21 Bandspeed, Inc. Adaptive channel scanning for detection and classification of RF signals
AU2009340120B2 (en) * 2009-02-12 2013-10-03 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting and receiving a signal and method of transmitting and receiving a signal
US8023899B2 (en) 2009-04-30 2011-09-20 Bandspeed, Inc. Approach for selecting communications channels in communication systems to avoid interference
DK2705625T3 (en) * 2011-05-02 2015-06-08 Ericsson Telefon Ab L M A method and device for suppressing the transmission of the SRS signals on newly-activated secondary cells in a wireless communication system
CN102707307B (zh) * 2012-04-28 2014-05-21 中国科学院国家天文台 月球卫星太阳高能粒子探测器实时数据的处理方法
SG2013067723A (en) * 2012-09-07 2014-04-28 Agency Science Tech & Res Method and system for high bandwidth and low power body channel communication
US9008049B2 (en) * 2012-09-11 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Forward link frame generation in a machine-to-machine (M2M) wireless wide area network (WAN)
US9231672B2 (en) 2013-02-16 2016-01-05 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US9923621B2 (en) 2013-02-16 2018-03-20 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US9088313B2 (en) * 2013-02-16 2015-07-21 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US9584243B2 (en) * 2014-01-29 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Orthogonal modulation using M-sequences and Hadamard transforms
CN105991159B (zh) * 2015-02-13 2019-07-02 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
US12066535B2 (en) 2020-05-16 2024-08-20 Silc Technologies, Inc. Monitoring signal chirp in LIDAR output signals

Family Cites Families (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4135059A (en) 1977-07-07 1979-01-16 Satellite Business Systems Multiple channel per burst tdma multiple transponder network
GB2022365A (en) 1978-06-02 1979-12-12 Texas Instruments Inc Communications network for data and voice
US4291409A (en) 1978-06-20 1981-09-22 The Mitre Corporation Spread spectrum communications method and apparatus
US4256925A (en) 1978-12-12 1981-03-17 Satellite Business Systems Capacity reallocation method and apparatus for a TDMA satellite communication network with demand assignment of channels
US4322845A (en) 1979-09-28 1982-03-30 Ibm Corporation Demand assignment technique for TDMA satellite communication network
US4319353A (en) 1980-02-29 1982-03-09 Ibm Corporation Priority threaded message burst mechanism for TDMA communication
US4477900A (en) 1980-04-30 1984-10-16 Broadcom, Incorporated Successive frame digital multiplexer with increased channel capacity
US4339818A (en) 1980-04-30 1982-07-13 Broadcom, Incorporated Digital multiplexer with increased channel capacity
NL8004200A (nl) 1980-07-22 1982-02-16 Philips Nv Kunststofgebonden electromagnetische component en werkwijze voor het vervaardigen daarvan.
US4494232A (en) 1981-12-04 1985-01-15 Racal-Milgo, Inc. Statistical multiplexer with dynamic bandwidth allocation for asynchronous and synchronous channels
US4455649A (en) 1982-01-15 1984-06-19 International Business Machines Corporation Method and apparatus for efficient statistical multiplexing of voice and data signals
US4562572A (en) 1983-01-11 1985-12-31 International Telephone And Telegraph Corporation Cellular mobile radio service telephone system
US4547880A (en) 1983-05-13 1985-10-15 Able Computer Communication control apparatus for digital devices
US4491947A (en) 1983-05-31 1985-01-01 At&T Bell Laboratories Technique for dynamic scheduling of integrated circuit- and packet-switching in a multi-beam SS/TDMA system
US4587652A (en) 1984-06-21 1986-05-06 Itt Corporation Data control for telephone system
US4594476A (en) 1984-08-31 1986-06-10 Freeman Michael J Broadcast interactive telephone system
JPS6291027A (ja) 1985-10-17 1987-04-25 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> デマンド割当て通信方式
US4700341A (en) 1985-10-30 1987-10-13 Racal Data Communications Inc. Stochastic time division multiplexing
EP0261112B1 (en) 1986-03-25 1994-07-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling a tdm communication device
US4970648A (en) 1987-08-12 1990-11-13 Fairchild Space And Defense Corporation High performance flight recorder
US5003534A (en) 1988-08-26 1991-03-26 Scientific Atlanta Link utilization control mechanism for demand assignment satellite communications network
JP2733110B2 (ja) 1989-09-19 1998-03-30 日本電信電話株式会社 無線信号伝送方式
IL95920A0 (en) 1989-10-24 1991-07-18 Motorola Inc Distributed synchronization method for a wireless fast packet communication system
US5168575A (en) 1990-09-28 1992-12-01 Motorola, Inc. Demand driven wide-area radio system resource assignment method and apparatus
US5121383A (en) 1990-11-16 1992-06-09 Bell Communications Research, Inc. Duration limited statistical multiplexing in packet networks
US5195090A (en) 1991-07-09 1993-03-16 At&T Bell Laboratories Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture
US5276730A (en) 1992-04-30 1994-01-04 At&T Bell Laboratories Access method for distributed dynamic channel allocation in microcells
US5351240A (en) 1992-05-08 1994-09-27 Scientific-Atlanta, Inc. Communication link having dynamically allocatable auxiliary channel for data bursts
JP2726220B2 (ja) * 1993-07-05 1998-03-11 沖電気工業株式会社 符号分割多元接続装置
US5521937A (en) * 1993-10-08 1996-05-28 Interdigital Technology Corporation Multicarrier direct sequence spread system and method
US5410538A (en) 1993-11-09 1995-04-25 At&T Corp. Method and apparatus for transmitting signals in a multi-tone code division multiple access communication system
US5418813A (en) * 1993-12-06 1995-05-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for creating a composite waveform
EP0702863B1 (en) * 1994-02-17 2004-10-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling encoding rate in a communication system
CN1129263C (zh) * 1994-02-17 2003-11-26 摩托罗拉公司 分组编码信号的方法和装置
JP3202125B2 (ja) * 1994-03-10 2001-08-27 沖電気工業株式会社 符号分割多元接続システム
US5519691A (en) * 1994-06-03 1996-05-21 At&T Corp. Arrangement for and method of providing radio frequency access to a switching system
US6141353A (en) * 1994-09-15 2000-10-31 Oki Telecom, Inc. Subsequent frame variable data rate indication method for various variable data rate systems
US5729570A (en) * 1994-12-08 1998-03-17 Stanford Telecommunications, Inc. Orthogonal code division multiple access communication system having multicarrier modulation
US5608725A (en) 1995-01-26 1997-03-04 Motorola, Inc. Method and apparatus of a communications system having a DMT infrastructure
ZA961025B (en) 1995-02-28 1996-07-16 Qualcomm Inc Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using non-orthogonal overflow channels
US5790588A (en) * 1995-06-07 1998-08-04 Ntt Mobile Communications Network, Inc. Spread spectrum transmitter and receiver employing composite spreading codes
US5790516A (en) * 1995-07-14 1998-08-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Pulse shaping for data transmission in an orthogonal frequency division multiplexed system
US5950124A (en) * 1995-09-06 1999-09-07 Telxon Corporation Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters
FI101332B (fi) * 1995-12-18 1998-05-29 Nokia Telecommunications Oy Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US5781583A (en) * 1996-01-19 1998-07-14 Motorola, Inc. Method and system for communication over multiple channels in a spread spectrum communication system
US5710990A (en) * 1996-03-21 1998-01-20 Motorola, Inc. Transmitter which adjusts peak-to-average power of a multicarrier signal by switching between a group of channels and a phase-adjusted group of channels
US5930230A (en) * 1996-05-28 1999-07-27 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
US6396804B2 (en) * 1996-05-28 2002-05-28 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
JPH1051354A (ja) * 1996-05-30 1998-02-20 N T T Ido Tsushinmo Kk Ds−cdma伝送方法
US5862133A (en) * 1996-08-02 1999-01-19 Golden Bridge Technology Packet-switched spread-spectrum system
US5822372A (en) * 1996-08-02 1998-10-13 Motorola, Inc. Multicarrier system using subchannel characteristics to implement different error rates within a data stream
US6064663A (en) * 1996-09-10 2000-05-16 Nokia Mobile Phones Limited Cellular CDMA data link utilizing multiplexed channels for data rate increase
US5805567A (en) * 1996-09-13 1998-09-08 Lucent Technologies Inc. Orthogonal modulation scheme
JP3282518B2 (ja) * 1996-09-25 2002-05-13 ケイディーディーアイ株式会社 スペクトラム拡散通信方式
US5831978A (en) * 1996-10-18 1998-11-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Method for multiplexing of parallel information streams in a CDMA system
US6222828B1 (en) * 1996-10-30 2001-04-24 Trw, Inc. Orthogonal code division multiple access waveform format for use in satellite based cellular telecommunications
US5881093A (en) * 1997-02-10 1999-03-09 Motorola, Inc. Method of interleaving a convolutionally coded signal in a spread spectrum communication system
US5982807A (en) * 1997-03-17 1999-11-09 Harris Corporation High data rate spread spectrum transceiver and associated methods
US5923650A (en) * 1997-04-08 1999-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
US5946356A (en) * 1997-07-16 1999-08-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for data transmission within a broad-band communications system
CA2302466A1 (en) * 1997-07-31 1999-02-11 Stanford Syncom Inc. Means and method for a synchronous network communications system
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
KR100407342B1 (ko) * 1998-05-30 2003-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 통신장치 및 방법
US6353627B1 (en) * 1998-11-04 2002-03-05 Linex Technologies, Inc. High data rate spread-spectrum system and method

Also Published As

Publication number Publication date
KR100686776B1 (ko) 2007-02-23
ID25458A (id) 2000-10-05
BR9812311B1 (pt) 2013-01-22
BR9812311A (pt) 2000-09-12
HK1030298A1 (en) 2001-04-27
DE69831255D1 (de) 2005-09-22
US20020122398A1 (en) 2002-09-05
EP1507379B1 (en) 2007-12-05
TW431083B (en) 2001-04-21
CA2302391A1 (en) 1999-03-25
EP1507379A2 (en) 2005-02-16
DE69838824D1 (de) 2008-01-17
DE69838824T2 (de) 2009-02-26
EP1016234B1 (en) 2005-08-17
CN1270721A (zh) 2000-10-18
AU753676B2 (en) 2002-10-24
JP4285901B2 (ja) 2009-06-24
US7333465B2 (en) 2008-02-19
NO326768B1 (no) 2009-02-16
AU9569398A (en) 1999-04-05
KR20010024042A (ko) 2001-03-26
CA2302391C (en) 2011-04-26
HK1074548A1 (en) 2005-11-11
EP1507379A3 (en) 2005-05-04
WO1999014878A1 (en) 1999-03-25
NO20001335D0 (no) 2000-03-15
ZA988431B (en) 1999-03-15
IL134919A0 (en) 2001-05-20
NO20001335L (no) 2000-05-10
IL134919A (en) 2004-06-20
EP1016234A1 (en) 2000-07-05
US6389000B1 (en) 2002-05-14
RU2216866C2 (ru) 2003-11-20
CN100417051C (zh) 2008-09-03
DE69831255T2 (de) 2006-06-22
JP2001517017A (ja) 2001-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA62980C2 (uk) Безпроводовий передавач (варіанти), канал зв&#39;язку (варіанти) і спосіб модулювання інформаційного сигналу (варіанти)
CN1701530B (zh) 在基于正交频分复用方案的移动通信系统中使用的传输设备和方法
EP0985283B1 (en) Device and method for exchanging frame messages of different lengths in a wireless communication system
US5504775A (en) Multi-user spread spectrum communication system
EP2991240B1 (en) Frequency hopping pattern and method for transmitting uplink signals using the same
US5864543A (en) Transmit/receive compensation in a time division duplex system
KR100396507B1 (ko) 멀티캐리어를사용하는통신시스템의순방향링크통신장치및그구현방법
JPH07288491A (ja) 多重キャリア周波数ホッピング通信システム
EA001746B1 (ru) Дополнительный канал с высокой скоростью передачи данных для системы связи мдкр
EP1729474A2 (en) Coding/decoding apparatus for orthogonal frequency division multiple access communication system and method for designing the same
WO1998059451A1 (fr) Procede et dispositif de transmission a debit variable
KR20030037948A (ko) 통신 시스템에서 패킷 데이터 제어 채널의 송수신 장치 및방법
CN101406099A (zh) 无线通信移动台装置以及无线通信方法
JP3816470B2 (ja) 符号変調適応可変多重伝送方法及びその方法を用いた符号変調適応可変多重伝送装置
EP1188248B1 (en) Apparatus and method for spreading channel data in cdma communication system using orthogonal transmit diversity
JP3884184B2 (ja) 通信システムにおける拡散スペクトラム信号の送信方法
JP4680390B2 (ja) チャネルインタリーバ用デマルチプレクサ及びデジタル無線通信システムの送信部及び要素を逆多重化する方法
Woodworth et al. Spectrally efficient universal time slots using time-frequency-code slicing
EP1135864B1 (en) Apparatus and method for expanding channels in cdma system
JPH11177528A (ja) 階層化遅延多重スペクトル拡散通信装置
MXPA00002633A (en) A method of and apparatus for transmitting data in a multiple carrier system