UA80943C2 - Techniques for walsh space assignment in communication system (variants) - Google Patents

Techniques for walsh space assignment in communication system (variants) Download PDF

Info

Publication number
UA80943C2
UA80943C2 UA2004010112A UA2004010112A UA80943C2 UA 80943 C2 UA80943 C2 UA 80943C2 UA 2004010112 A UA2004010112 A UA 2004010112A UA 2004010112 A UA2004010112 A UA 2004010112A UA 80943 C2 UA80943 C2 UA 80943C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
walsh
walsh space
pointer
message
base station
Prior art date
Application number
UA2004010112A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of UA80943C2 publication Critical patent/UA80943C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)

Description

Опис винаходу
Даний винахід загалом відноситься до зв'язку, і зокрема - до вдосконалених і, що володіють новизною, 2 способу і пристрою для привласнення простору Уолша в системі зв'язку.
Системи радіозв'язку широко використовуються для забезпечення різних типів зв'язку, таких як передача даних і мови. Ці системи можна здійснювати на основі методів багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів (БЕДКР, СОМА), багатостанційного доступу з часовим розділенням каналів (БДТР, СОМА) і інших методів модуляції. Система БДКР дає деякі переваги в порівнянні з іншими типами систем, включаючи підвищену пропускну спроможність системи.
Система БДКР може бути виконана з підтримкою одного або декількох стандартів БДКР, таких як (1) "Стандарт сумісності мобільної станції-базової станції для дворежимної стільникової широкосмугової системи з використанням сигналу з розширеним спектром ТПІА/ЕІА-95-8В" (стандарт 15-95); (2) стандарт, що пропонується консорціумом "Проект Співпраці 3-го Покоління" (ЗПСП, ЗОРР) і розроблений в ряді документів, включаючи 12 Документи МоМоз(О Т5 25.211, 30 5 25.212, 30 Т5 25.213 і 30 Т5 25.214 (стандарт МУ-СОМА), (3) стандарт, що пропонується консорціумом "Проект-2 Співпраці 3-го Покоління" (ЗПСП2, ЗОРР2) і розроблений в "Стандарті фізичного рівня для систем з використанням сигналу з розширеним спектром СОМА2000 ТК-45.5" (стандарт
ІБ-2000), і (4) деякі інші стандарти.
У вказаних стандартах наявний спектр, одночасно спільно використовується деяким числом користувачів, і для забезпечення відповідної якості для тих видів послуг, в яких затримка недопустима, наприклад, в мовному зв'язку, застосовується, наприклад, технологія "м'якої передачі обслуговування". Також надаються послуги передачі даних. Останнім часом запропоновані системи, які підвищують пропускну спроможність для послуг передачі даних за рахунок застосування модуляції більш високого порядку, за рахунок дуже оперативної зворотної передачі відношення "несуча/перешкода" (Н/П) від мобільної станції, за рахунок дуже швидкого с планування і шляхом планування тих видів послуг, до яких пред'являються більш помірні вимоги по затримці. Ге)
Прикладом такої діючої тільки для передачі даних системи, що використовує цю методику, є система з високою швидкістю передачі даних (ВШПД, НОК), яка відповідає стандарту ТПА/ЕІА/ЛЗ-856 (стандарт І5-856).
На відміну від згаданих стандартів система ІЗ-856 використовує весь наявний спектр в кожному стільниковому осередку, для передачі даних одному користувачеві в момент часу, вибраний, виходячи з якості о лінії зв'язку. При цьому система затрачує більш значну частку часу для передачі даних на підвищених «Її швидкостях, коли стан каналу хороший, і тим самим економить ресурси для забезпечення передачі на недостатніх швидкостях. Нетто-підсумок: підвищена пропускна спроможність при передачі даних, більш високі Ме. пікові швидкості передачі даних і підвищена середня продуктивність. Га»)
Системи можуть забезпечувати передачу даних, для яких недопустима затримка: мовні канали або канали 325 передачі даних згідно зі стандартом І5З-2000; і також послуги передачі пакетних даних, наприклад, згідно зі со стандартом І5-856. Одна з таких систем описана в пропозиції, представленій в ЗПСП2 компаніями ГО
ЕІесігопісв, / ЗІ Годіс, ІГисепі Тесппоіодіез, Мопе! Меймогк5, Сцаісотт пс. Затзвипод. Ця пропозиція розроблена в документах під назвою: "Орадаїеа доїпі РНузіса! І ауег Ргорозаї їог ЇІХЕМ-ОМ", представленому в «
ЗПСП2 за Мо С50-20010611-009 від 11 червня 2001р.; "Кезиїїв ої ЗМО БЗітшайцоп Зіцау" представленому в З зЗпсп2 як документ за МоС50-20010820-011 від 20 серпня 2001р.; "Зувіет бітшиіайоп Кезиїйв ог (пе І ЗМО с Егатемжогк Ргорозаї ог сата 2000 ІХ-ЕМОМ", представленому в ЗПСП2 за МоС50-20010820-012 від 20 серпня
Із» 2001р. Далі ці документи згадуються як пропозиція 1ІХЕМ-ЮМ.
Система, що описується в пропозиції 1ХЕМ-ОМ, звичайно містить канали чотирьох класів: допоміжні канали, канали 15-95 і І5-2000, що динамічно змінюються, прямий канал пакетних даних (ПКПД, Р-РОСН) і деякі запасні канали. Привласнення (надання) допоміжних каналів змінюються повільно, і можуть залишатися незмінними бо місяцями. Вони звичайно змінюються, коли відбуваються значні зміни в конфігурації мережі. Канали 15-95 і ав | І8-2000, що динамічно змінюються, розподіляють за викликами, або їх використовують для послуг пакетної передачі типу "Деблокування з 0 по В" згідно з ІЗ-95 або І5-2000. Звичайно доступна потужність базової ее, станції що залишається після привласнення допоміжних каналів і каналів, що динамічно змінюються, «їз» 20 призначається для ПКПД для інших видів послуг передачі даних. ПКПД звичайно використовують для тих видів послуг передачі даних, для яких затримка є менш недопустимою; при цьому канали І5-2000 використовуються с» для тих видів послуг передачі даних, для яких затримка є більш недопустимою.
ПКПД, аналогічно каналу трафіка згідно зі стандартом І5-856, використовується для передачі даних на найвищій можливій швидкості передачі даних одному користувачеві в кожному стільниковому осередку 29 одноразово. Згідно з І5-856 вся потужність базової станції і весь простір функцій Уолша доступні при передачі
ГФ) даних на мобільну станцію. Але в системі 1ІХЕМ-ЮОМ, що пропонується, деяка потужність базової станції і деякі функції Уолша розподіляють допоміжним каналам і існуючим видам послуг згідно з ІЗ-95 і СОМА20000. о Забезпечувана швидкість передачі даних насамперед залежить від доступної потужності і кодів Уолша після того, як потужність і коди Уолша будуть надані допоміжним каналам, каналам І5-95 і І5-2000. Дані, що бо передаються на ПКПД, розширюють за допомогою одного або декількох кодів Уолша.
У схемі, що пропонується, базова станція одноразово здійснює передачу тільки на одну мобільну станцію по
ПКПД, хоча багато які користувачі можуть в даному стільниковому осередку в цей час користуватися послугами пакетної передачі. Мобільні станції вибирають для передачі по прямій лінії зв'язку на основі деякого алгоритму планування. Один з таких алгоритмів розкривають в |патенті США Моб6335922 на "Меїйойд апа бо Аррагайз їог Рогмага ГіпК Каїе Зспеашціпо/|, виданому 01 січня 2002р. правонаступнику даного винаходу.
Внаслідок імпульсного характеру пакетних даних деякі призначені для користувача з'єднання даних можуть знаходитися не в активному стані. Ці мобільні станції входять в стан, відомий як недіючий (тимчасово невикористовуваний) в багатьох стандартах БДКР |Ідив. ТІА/ЕІА/ЛЗ-707, Оайа Зегмісе Орііопв ог Зргеад Зресігит
Зувіет). Якщо у мобільної або базових станцій є дані для передачі, то використовується сигнал для введення мобільної станції в канал трафіка. Час від часу користувачі можуть виходити зі стільникового осередку або входити в нього, а інші можуть встановлювати або припиняти своє з'єднання. Щоб отримати дані по ПКПД, кожна мобільна станція повинна також мати коди, що використовуються для даного ПКПД Уолша, які також називаються простором Уолша. Оскільки простір Уолша буде динамічно змінюватися у часі, і може змінюватися 7/о Від осередку до осередку (або секторів в стільниковому осередку), то інформацію про простір Уолша доведеться передавати різним користувачам в межах кожного стільникового осередку, включаючи мобільні станції, що виходять з недіючого стану. У відомому рівні техніки є необхідність привласнення простору Уолша для ефективного розподілу простору Уолша по різних користувачах, при цьому зводячи до мінімуму використання ресурсів системи для його розподілу.
Варіанти здійснення даного винаходу, що розкриваються, направлені на привласнення простору Уолша для ефективного розподілу простору Уолша по різних користувачах, при цьому зводячи до мінімуму використання ресурсів системи для його розподілу. Згідно з однією з особливостей даного винаходу в базовій станції і в мобільних станціях міститься перелік функцій Уолша. Покажчик простору Уолша передають для зазначення, які саме функції Уолша з переліку повинні використовуватися в зв'язку. Покажчик простору Уолша коректують згідно
З доступною потужністю передачі, що динамічно змінюється, або згідно з використанням функцій в даній базовій станції. Запропоновані способи, за допомогою яких мобільна станція може запитати інформацію про простір
Уолша. Згідно з ще однією особливістю даного винаходу йде безперервне мовлення каналу покажчика простору
Уолша для мобільних станцій, щоб виявити в ньому покажчик простору Уолша. Згідно з ще однією особливістю даного винаходу покажчик простору Уолша використовують для ініціалізації згортальних кодерів і декодерів для сч г Зменшення помилок, що вводяться під час прийому покажчиків простору Уолша.
Даний винахід пропонує способи і системні компоненти, які здійснюють різні особливості, варіанти і ознаки (8) даного винаходу, що описується більш детально нижче.
Перелік фігур креслень
Ознаки, характер і переваги даного винаходу стануть більш очевидними з докладного опису, що приводиться (су зо нижче, в сукупності з кресленнями, на яких аналогічні посилальні позначення скрізь вказують аналогічні компоненти і на яких: -
Фіг.1 - система радіозв'язку, що надає зв'язок деякому числу користувачів і яку можна здійснити згідно з Ге! різними особливостями даного винаходу;
Фіг.2 - показує базову станцію, що наводиться як приклад; о
Фіг.3 - показує мобільну станцію, що наводиться як приклад; со
Фіг.4 - блок-схема, що ілюструє варіант здійснення способу передачі покажчика простору Уолша;
Фіг.5 - блок-схема варіанту здійснення способу, згідно з яким, як варіант, покажчик простору Уолша включений в інший пакет повідомлення;
Фіг.6 показує спосіб, за допомогою якого мобільна станція може повідомити на базову станцію про потребу в «
Інформації про простір Уолша; з с Фіг.7 показує альтернативний спосіб, за допомогою якого мобільна станція може повідомити на базову . станцію про потребу в інформації про простір Уолша; и? Фіг.8 показує ще один альтернативний спосіб, за допомогою якого мобільна станція може повідомити на базову станцію про потребу в інформації про простір Уолша;
Фіг.9У показує взаємозв'язок синхронізації між передачею УХА! ЗНОРАСЕ по ПКПУ і використанням о МАГ ЗНЗРАСЕ на ПКПД;
Фіг.10 - блок-схема варіанту здійснення способу прийому ПКПУ; о Фіг.11 - блок-схема варіанту здійснення способу прийому ПКПУ і використання ініціалізації згортального
Ге) декодера як блокування для зменшення помилок, що приймаються по ПКПУ, і
Фіг.12 - блок-схема, що ілюструє здійснення способу передачі інформації про простір Уолша під час о передачі обслуговування. 4) Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу
Фіг.1 схематично зображає систему 100 радіозв'язку, що забезпечує деяке число користувачів і виконану з можливістю виконання різних особливостей даного винаходу. Систему 100 можна виконати для реалізації одного або декількох стандартів і/або рішень БДКР (наприклад, стандарт МУ-СОМА, стандарт ІЗ-95, стандарт І5-2000, стандарт ІЗ-856, пропозиція 1ХЕМ-ОМ). Для простоти показано, (Ф, Загальне застосування для системи 100 зв'язку полягає в наданні послуг пакетних даних для мобільних ка станцій, включаючи підключення до Інтернету. Базова станція 104 може містити одну або декілька приймально-передавальних підсистем базової станції (ППБС, ВТ5), підключених до контролера базової станції 6о (КБС, ВС). Вузол послуг пакетних даних (ВППД, РОЗМ), що використовується для передачі даних в мережу, таку як Інтернет, і прийому даних з неї, підключається до КБС в одній або декількох базових станціях, щоб забезпечувати пакетними послугами тих, що знаходяться в зв'язку з ними мобільні станції Через одну або декілька ППБС. У відповідних місцеположеннях в системі 100 зв'язку для пакетних даних можна використати різні відомі з рівня техніки протоколи. Ці подробиці представлені на Фіг.1. 65 Як указано вище, система, яка подібна до описуваних в пропозиції 1ХЕМ-ЮОМ, використовує потужність, що залишається після того, як потужність буде розподілена для забезпечення таких існуючих каналів як канал передачі мови (мовного зв'язку), щоб здійснювати передачу на самій високій здійсненній швидкості на одну мобільну станцію одноразово. Система 1ХЕМ-ОМ може також здійснювати передачу на декілька мобільних станцій одночасно; і цей режим також забезпечений в об'ємі даного винаходу. Канал даних для прямої передачі називається прямим каналом пакетних даних (ПКПД, РГ-РОСН). Вибір мобільної станції для передачі оснований в основному на показниках якості каналу, які передаються на базову станцію кожною мобільною станцією при з'єднанні для передачі пакетних даних. Повідомлення про показник якості каналу передаються на базову станцію по каналу, що називається зворотним каналом показника якості каналу (ЗКПЯК, К-СОЇІСН). Базова станція буде ухилятися від ведення передачі на мобільну станцію, якість каналу якої в даний час поганий, і замість цього 70 буде вести передачу на високій швидкості на іншу мобільну станцію, і повернеться до першої після того, як якість її каналу поліпшиться.
Базова станція використовує один або декілька каналів управління, що відносяться до даного прямого каналу передачі даних. Одним з цих каналів є прямий первинний канал управління пакетними даними (ППКУПД,
Е-РРОССН), інший - прямий вторинний канал управління пакетними даними (ПВКУПД, Е-ЗРОССН). Канали /5 управління можна використати для передачі мовної інформації на всі мобільні станції, або для передачі окремих повідомлень на одну мобільну станцію. Керуюче повідомлення може вказувати, яка саме мобільна станція повинна прийняти дані по ППКУПД, швидкість передачі даних, число пакетів і аналогічну інформацію.
Можна виробити протокол передачі і повторної передачі, щоб гарантувати надходження пакетів на мобільні станції саме в їх вигляді, що передається. Мобільна станція, прийнявши пакет по прямому каналу передачі 2о даних, посилає на базову станцію підтвердження про це. Це підтвердження можна послати по зворотному каналу підтвердження (ЗКП, К-АСКСН). Якщо після того, як базова станція здійснить передачу на мобільну станцію, підтвердження від мобільної станції в базову станцію не надійде, то базова станція може повторно передати пакет. У варіанті здійснення, що приводиться як приклад, базова станція буде робити чотири спроби передати пакет. с
Мобільні станції можуть також передавати дані на базову станцію по зворотній лінії зв'язку. Один канал для передачі даних по зворотній лінії зв'язку названий зворотним додатковим каналом (ЗДК, К-5СН). Канал (8) управління зворотної лінії зв'язку, що використовується для зазначення швидкості передачі даних по ЗДК, називається зворотним каналом показника швидкості передачі даних (ЗКПШПД, К-КІСН).
Дані, що передаються по прямому каналу передачі даних, або ПКПД, можна розширити за допомогою одного с зо або декількох кодів Уолша. У варіанті здійснення, що приводиться як приклад, дані можна обробляти з допомогою до 28 кодів Уолша. Як указано вище, величина потужності передачі, доступна для передачі по ПКПД, « і число потрібних каналів Уолша змінюються із зміною числа каналів передачі мови і інших каналів передачі Ге! даних. Необхідно, щоб базова станція сповіщала мобільним станціям число каналів Уолша, що використовуються під час майбутніх передач, вказувала певні канали Уолша і порядок, відповідно до якого дані о будуть модулюватися в каналах Уолша. Цю сукупну інформацію можна визначити терміном "простір Уолша". со
Фіг2 показує приклад базової станції 104. Для ясності показана тільки підгрупа компонентів, що відноситься до даного опису. Сигнали прямої лінії зв'язку передаються від антени 210, яка також приймає сигнали зворотної лінії зв'язку. Сигнали прямої лінії зв'язку формуються в передавачі 250, який сполучається з підключеним до нього кодером 260. Передавач 250 може обробляти, відомими з рівня техніки способами, дані « для передачі. Прикладами цієї обробки можуть бути: покриття Уолша, псевдошумове розширення, чергування, в с кодування, така радіочастотна обробка як перетворення з підвищенням частоти, модуляція несучої і т.п. Під час передачі даних по ПКПД передавач 250 покриває відповідні символи даних за допомогою відповідних функцій з Уолша згідно з поточним простором Уолша. Кодер 260 може бути частиною передавача 250, але на Фіг.2 для ясності опису, що приводиться нижче, він показаний як окремий елемент. Кодер 260 може використати різні схеми кодування, включаючи кодування відповідно до контролю за допомогою циклічного надмірного коду
Го! (КЦНК, СКС), згортальне або блокове кодування, турбо-кодування і ін. У числі даних, які можна передати по прямій лінії зв'язку за допомогою передавача 250 і антени 210, наприклад пакетних даних згідно з Фіг.1, є о повідомлення, сформовані в генераторі 240 повідомлень. Повідомлення, сформовані в генераторі 240
Ге) повідомлень, можуть бути керуючими повідомленнями для передачі по ППКУПД або ПВКУПД, які обробляються 5о В передавачі 250 і передаються ним. ве Сигнали зворотної лінії зв'язку надходять з антени 210 в приймач 220, в якому з сигналів зворотної лінії 4) зв'язку витягуються дані за допомогою різних відомих з рівня техніки різних способів обробки. Приклади обробки, які може виконувати приймач 220: посилення, радіочастотне перетворення з пониженням частоти, демодуляція (псевдошумове стиснення і покриття Уолша), комбінування, обернене чергування, декодування |і ін.
Дані, що надходять в приймач 220, можуть мати різне призначення, одним з яких показаний декодер 230 повідомлень. Декодер 230 повідомлень декодує різні повідомлення, що присилаються однією або декількома
Ф) мобільними станціями, наприклад, повідомлення зворотної лінії зв'язку, що згадуються вище. Генератор 240 ка повідомлень спрацьовує на декодер 230 повідомлень тим, що деякі повідомлення прямої лінії зв'язку формуються у відповідь на інформацію, що міститься в повідомленнях зворотної лінії зв'язку. Приклади цього бо детально приводяться нижче. Типова базова станція може містити центральний процесор (ЦП, СРМ) або процесор цифрових сигналів (ПЦС, ОБР) для взаємного з'єднання різних функціональних блоків, що описуються нижче, і для управління ними (ЦП або ПЦС не показані). Фактично різні показані на Фіг.2 блоки, включаючи генератор 240 повідомлень і декодер 230 повідомлень, можуть бути видами обробки, що виконується в ЦП або
ПЦе. Функціональні блоки вказані тільки для ясності пояснення, оскільки фахівцям в даній області техніки 65 будуть ясні багато які способи здійснення блоків спеціальної апаратури, що вказуються тут, ЦП або ПЦС, або їх комбінацій в об'ємі даного винаходу. Лінія зв'язку між декодером 230 повідомлень і генератором 240 повідомлень може включати в себе різні, не показані, блоки, наприклад, що згадуються вище за ЦП і ПЦе.
Фіг.З показує приклад мобільної станції 106. Для ясності показана тільки підгрупа компонентів, що відносяться до даного опису. Сигнали зворотної лінії зв'язку передають з антени 310, яка приймає сигнали прямої лінії зв'язку. Сигнали зворотної лінії зв'язку формуються в передавачі 350. Передавач 350 може обробляти дані для передачі за допомогою способів відомого рівня техніки. Прикладами цієї обробки є: покриття
Уолша, псевдошумове розширення, чергування, кодування, така радіочастотна обробка, як перетворення з підвищенням частоти і модуляцію несучої і ін. У числі інших даних, які можна передавати по зворотній лінії зв'язку за допомогою передавача 350 і антени 310, є повідомлення, що формуються в генераторі 340 7/0 повідомлень. Повідомленнями, що формуються в генераторі 340 повідомлень, можуть бути такі керуючі повідомлення, як якість каналу, підтвердження, інформація про швидкість передачі даних і ін. Приклади включають в себе: ЗКПЯК, ЗКП і ЗКПШПД, кожний з яких обробляють і передають в передавачі 350.
Сигнали прямої лінії зв'язку прямують від антени 310 в приймач 320, в якому дані витягуються з сигналів прямої лінії зв'язку за допомогою різних способів обробки, відомих з рівня техніки. Прикладами обробки, що /5 Виконується в приймачі 320, є посилення, радіочастотне перетворення з пониженням частоти, демодуляція (псевдошумове стиснення і розкриття Уолша), комбінування, обернене чергування, декодування і ін. Декодер 360 підключений до приймача 320 і здійснює з ним зв'язок. Декодер 360 може бути частиною приймача 320, але для ясності опису, що приводиться нижче, він показаний як окремий елемент на Фіг.3. Декодер 360 може здійснювати декодування згідно з однією або декількома відомими з рівня техніки схемами. Прикладами є
КЦНК-декодери, згортальні декодери, турбо-декодери і ін. Приймаючи дані по ПКПД, приймач 320 розкриває відповідні символи даних за допомогою відповідних функцій Уолша, заданих в поточному просторі Уолша.
Дані, що надходять з приймача 320, можуть мати різні призначення, одним з яких є декодер 330 повідомлень.
Декодер 330 повідомлень декодує різні повідомлення від однієї або декількох базових станцій, наприклад, повідомлення прямої лінії зв'язку, що згадуються вище. Генератор 340 повідомлень спрацьовує на декодер 330 сч ов повідомлень тим, що деякі повідомлення зворотної лінії зв'язку формуються у відповідь на інформацію, що міститься в повідомленнях прямої лінії зв'язку. Приклади цього детально приводяться нижче. Типова базова і) станція може містити центральний процесор (ЦП) або процесор цифрових сигналів (ПЦС) для взаємного з'єднання нижче різних функціональних блоків, що описуються, і управління ними (ЦП або ПЦеС не показані).
Фактично різні показані на Фіг.3 блоки, включаючи генератор 340 повідомлень і декодер 330 повідомлень, с зо Можуть бути видами обробки, що виконується в ЦП або ПЦеЄ. Функціональні блоки вказані тільки для ясності пояснення, оскільки фахівцям в даній області техніки будуть ясні багато які способи здійснення блоків « спеціальної апаратури, що указуються тут, ЦП або ПЦС, або їх комбінацій в об'ємі даного винаходу. Лінія Ге! зв'язку між декодером 330 повідомлень і генератором 340 повідомлень може включати в себе різні, не показані, блоки, наприклад, що згадуються вище за ЦП і ПЦе. о
Фіг.4 ілюструє блок-схему здійснення способу повідомлення інформації простору Уолша в мобільні станції. со
Повідомлення направляють по мовному каналу, який названий прямим мовним каналом управління (ПМКУ,
Е-ВССН) і містить числа Уолша і число каналів для різних прямих каналів, включаючи ППКУПД, ПМКУТТД і
ПКПД. У варіанті здійснення ПКПД, що приводиться як приклад, може використати до 28 функцій Уолша. Перелік функцій, що використовуються для передачі і прийому ПКПД, тут названий переліком Уолша. Згідно з « альтернативним здійсненням замість передачі переліку Уолша по ПМКУ використовується перелік за з с умовчанням. Приклад переліку Уолша представлений в Таблиці 1. У цьому прикладі функціями Уолша є 31, 15,
ЗО, 14 і т.д. Крім переліку Уолша базова станція і мобільні станції повинні погодити порядок, в якому символи ;» застосовуються для різних функцій Уолша, щоб сприяти відповідному декодуванню. Одним з рішень є використання порядку переліку Уолша, хоч об'єм даного винаходу включає в себе будь-який спосіб вибору функцій Уолша. Перелік, що застосовується за умовчанням, показаний на Фіг.4 у вигляді блока 410 прийняття
Го! рішення. Якщо перелік за умовчанням не використовується, то блок 420 повідомляє перелік простору Уолша.
Якщо порядок модуляції за умовчанням, такий як порядок переліку Уолша, не визначений, то порядок модуляції о можна визначити мовленням порядку модуляції також в блоці 410. со Таблиця 1 їз 50 сю»
Ф) іме) 60 б5 няних ЗвПросторі 3). ії
ИМЖШ0ВЗ- (Щ - Я «5 5 5 ОЗ ша ,внншншши шневинишиниши: нн пише нин
БО Грет нт тні пн я 2 А - -їй і --------- нших шини; ую ші иншинш: нини! нн: нини! шаишиншш: шипшини: ншш и шани! с 25 Після визначення загального простору Уолша підпростір, що використовується для певної передачі по ПКПД, о можна указати одним числом, що називається тут покажчиком простору Уолша, або МА! 5Н ЗРАСЕ. Покажчик простору Уолша вказує число використовуваних функцій Уолша. Перелік Уолша і відповідний йому порядок модуляції потім можна використати з покажчиком простору Уолша, щоб визначити функції Уолша для со зо використання в передачі даних. Приклад підпростору Уолша, відповідний УХА! ЗН 5РАСЕ, що дорівнює шести, показаний в Таблиці 2. У цьому прикладі використовуються шість функцій Уолша: 31, 15, 30, 14,29і113,ісаме чЕ в цьому порядку. Простір Уолша повинен бути переданий спочатку на всі мобільні станції в блоці 430. Якщо в б» просторі Уолша відбувається зміна, то треба передати покажчик простору Уолша, щоб визначити новий простір
Уолша. Це показано на Фіг. 4 в блоці 440 прийняття рішення, де хід процесу повертається в блок 440 прийняття (ав) 35 рішення, якщо простір Уолша не змінився, але прямує в блок 430, щоб передати покажчик простору Уолша, якщо со той змінився.
Таблиця 2 02 сн-- МАБВНОВРАСВН ---0 « -8- (Я х3|; і" ; -.-- -Тт-фрл - - 40 нншишнннни нини) н- с "з п
У рамках даного винаходу можна забезпечити будь-яке число різних таблиць. Таблиця З показує альтернативний простір Уолша за умовчанням, доцільний як перелік Уолша за умовчанням для розподілу бо каналів Уолша під час передачі даних по такому каналу як ПКПД.
Таблиця З овен во ІТТ тт шк | нн нн о «с» р-- - - н-й ст ж С ши ший шля шьй
Чо тного нт лий шенню жено ве ні
ДО пепошоннвнвнрвів ето пило нив нини
Ф) іме) 60 б5 нан ши аи
ГО тттннятттяннй тенет тн
Ту ду дюни нний осв сенат етеястесчнкся) то
Чен срцд нта питанні зшшни пи саО,пдш пшшв ч лй пдв оон по ПИМВПОВИИБЛИННИННИх : ВИНИ оченята тання
Фзшкшенллиш вщі доп жі впсрпв ді не жар та з
ЩО жтнжна няння етно шо р
Ї ння ження тт пункт тт
Щит стю сн у тлннтт тет тент
Що дню шпинат нія нен
У варіанті здійснення, що приводиться як приклад, покажчик простору Уолша передають в повідомленні, приклад якого представлений в Таблиці 4. У цьому прикладі повідомлення має 13 інформаційних бітів, в якому 6 бітів призначені для ідентифікатора управління багатостанційним доступом (МАС ІБ), і 7 бітів використовуються для характеристики структури пакету. У варіанті здійснення, що приводиться як приклад, МАС І, що дорівнює 0, вказує управління, яке можна використати для мовлення на всі мобільні станції, контролюючі передачі даної базової станції. З числа 7 бітів, що залишаються, два біти використовуються для зазначення типу інформації, і ще інші 5 бітів вказують число використовуваних функцій Уолша. У цьому прикладі СОМ ІМЕО ТУРЕ можна сч використати для зазначення того, що повідомлення містить покажчик простору Уолша. ММА! ЗН 5РАСЕ є о 5-бітовим числом, вказуючим число використовуваних функцій Уолша. Повідомлення можна передати по каналу управління. У варіанті здійснення, що приводиться як приклад, повідомлення покажчика простору Уолша можна передати по ПВКУПД.
Таблиця 4 о 0 рт 717 реву рот ввн « вн з
Згідно з пропозицією 1ХЕМ-ОМ повідомлення каналу управління, такого як ПВКУПД, можна передавати з о допомогою 1-, 2- або 4-інтервальних пакетів. Якщо використовується 8-інтервальний формат ПКПД, то (ее) використовується 4-інтервальний формат ПВКУПД. Тому можна використати інші 4 інтервали для передачі
МАІЇЗН ОЗРАСЕ в 4-інтервальному повідомленні ПВКУПД. Якщо 8-інтервальні передачі ПВМКУПД не використовуються, то можливо, що повідомлення покажчика простору Уолша потрібно буде передати по «
ПВКУПД, використовуючи пропускну спроможність прямої лінії зв'язку.
Фіг.5 показує блок-схему варіанту здійснення цього способу. Хід процесу повертається назад від блока 510 - с прийняття рішення, якщо коректування Уолша не потрібно. Якщо коректування Уолша потрібно, то процес а переходить до блока 520, щоб визначити, чи є час, коли ПКПД передається, а повідомлення управління не ,» передається. Якщо це так, то процес переходить до блока 530 і передає повідомлення покажчика простору
Уолша за допомогою запасного керуючого повідомлення. Якщо немає, то процес переходить до блока 540 і передає покажчик простору Уолша за допомогою спеціального керуючого повідомлення. (ее) Один з випадків, коли частка 8-інтервальних пакетів низька, відбувається, коли канал використовують для о роботи тільки з даними (доступні всі 28 кодів Уолша). У цьому випадку при зміні в просторі Уолша може бути потрібна спеціальна передача повідомлення покажчика простору Уолша по каналу управління, внаслідок чого се) знизиться загальна пропускна спроможність системи. Але в таких випадках простір Уолша значно не змінюється, 1» 50 і тому це позначиться на загальній пропускній спроможності системи мінімально.
Простір Уолша може змінюватися більш динамічно, якщо деяка частина каналу буде призначена для мовного сю зв'язку або для видів послуг, що не є послугами ПКПД. У цьому випадку частка 8-інтервальних передач підвищиться, оскільки величина доступної потужності знизиться.
Як правило, кожен раз, коли базова станція буде змінювати простір Уолша, буде передаватися покажчик простору Уолша. У варіанті здійснення, що приводиться як приклад, інформацію про простір Уолша можна передати на мобільну станцію під час встановлення виклику за допомогою розширеного повідомлення про
ІФ) надання каналу (РПНК, ЕСАМ) згідно зі стандартом І5-2000. іме) Якщо згодом простір Уолша змінюється, то базова станція може скоректувати мобільну станцію за допомогою повідомлення ПВКУПД з покажчиком простору Уолша. 60 Крім цього, можуть виникнути випадки, коли мобільній станції може зажадатися повідомити базовій станції про те, що їй потрібна інформація про простір Уолша. Наприклад, у мобільної станції може виникнути необхідність зробити корекцію за допомогою інформації про простір Уолша, коли вона здійснює передачу обслуговування або коли вона дає запит про те, щоб ПКПД-передачі здійснювалися з нового стільникового осередку або сектора. Мобільна станція може повідомити на базову станцію про цю необхідність різними б5 способами.
Згідно з варіантом здійснення, показаним на Фіг.б, мобільній станції необхідна інформація про простір
Уолша як показано на етапі 610. Мобільний пристрій повідомляє про це базовій станції не за допомогою передачі показника якості зворотного каналу, а з допомогою, наприклад, ЗКПЯК. Якщо базова станція не приймає ЗКПЯК, то вона не передає дані на мобільну станцію, а замість цього може передати інформацію про простір Уолша.
Згідно з альтернативним варіантом здійснення, показаним на Фіг.7, мобільна станція реагує на потребу, що виникла в інформації про простір Уолша, етап 710, тим, що посилає особливе значення по ЗКПЯК, наприклад, яке не використовується для звичайної роботи. Це згадане останнім технічне рішення доцільне, якщо передачі від мобільної станції іноді не приймаються.
Щоб базова станція передала інформацію про простір Уолша по прямій лінії зв'язку, можна використати 70 будь-який з цих способів. За допомогою альтернативного способу згідно з Фіг.7 особливе значення по ЗКПЯК можна використати для полегшення коректування інформації про простір Уолша під час передачі обслуговування або коли надходить запит, щоб стільниковий осередок або сектор, які вже знаходяться в активному стані, здійснювали передачу на мобільну станцію. ЗКПЯК містить інформацію про відношення несуча-перешкода (Н/П), що відноситься до певної базової станції. Після здійснення передачі обслуговування мобільна станція може передати це особливе значення із зазначенням нової базової станції, і базова станція буде знати, що їй необхідно передати інформацію про простір Уолша. Система, що використовує покриття
Уолша для повідомлень Н/П, для направлення повідомлень на певну базову станцію розкривається в патентній заявці, що знаходиться на спільному розгляді (США Мо08/963386 на "Меїйоа апа Аррагайиз ог Нідпег Каїе РаскКеї
Баїа Тгапзтівзвіоп", поданої ОЗ листопада 1997) і передана правонаступнику даного винаходу.
Фіг.8 ілюструє ще один спосіб повідомлення про потребу в інформації про простір Уолша, показаний на етапі 810. На етапі 820 мобільна станція передає показник якості каналу, наприклад, по ЗКПЯК, в звичайному порядку.
На етапі 830 особливе значення передають по одному з інших зворотних каналів управління. Наприклад, можна використати значення на каналі показника швидкості, такому як ЗКПШПД, який інакше не використовується крім як для зазначення дійсної швидкості. Або особливе значення можна передати по каналу підтвердження, такому с ов Як ЗКП. Інший спосіб передбачає спеціальний канал саме для цієї функції. За допомогою іншого каналу базова станція отримує інформацію про показник якості каналу від мобільної станції, і тому базова станція може і) використати інформацію про показник якості каналу, щоб вибрати час для передачі інформації про простір
Уолша, коли якість каналу стане хорошою. У результаті підвищується імовірність того, що мобільна станція буде точно отримувати інформацію, знижується величина потужності для передачі інформації про простір Уолша, або с зо і те, і інше разом.
Щоб визначити імовірність погрішності в прийомі інформації про простір Уолша, коли від мобільної станції - не надходить зворотне повідомлення про якість сигналу, використовується довгострокова статистика завмирань. (зу
Наприклад, у разі 1-процентного коефіцієнта помилок прямого каналу (КППК, РЕК) для каналу управління в гіршому випадку потрібно 18дБ відношення Е ,/М, (енергія з розрахунку на один біт/тепловий шум), в умовах о 1-канального релеєвського завмирання з приблизним значенням ЗОкм/год. Необхідне відношення Е Лог (енергія со з розрахунку на один елемент сигналу/загальна енергія, що передається від базової станції) визначається наступним рівнянням:
Ек ГЕН У У « їок Ме Ле з с "» де К - швидкість передачі даних, М/ - ширина смуги передачі, б - геометрія (відношення потужності " стільникового осередку, який контролює мобільна станція, до всіх інших стільникових осередків), в дБ.
Повідомлення містить 29 бітів, і тому необхідне Е Лог для одного інтервалу становить 0,7дБ-О. Ясно, що ця потужність недостатня для її виявлення поблизу краю стільникового осередку (С-ОдБ, або менше). Але якщо со інформацію про простір Уолша повторюють, то після двох повторів потрібен буде 1-процентний КППК о (передбачивши, що завмирання між двома повторами незалежне), і тоді Е /М, складе біля 8дБ; і Е Лог, необхідне для одно-інтервального випадку, становитиме -10,3дБ-с. Загальна енергія, з точки зору Е Лор се) становитиме -7,3-с5. Таким чином, за допомогою відносно великої частини потужності каналу на мобільну їх 20 станцію можна надійно передати вказівку простору Уолша. Нижче приводиться опис альтернативних варіантів здійснення, для яких не потрібна така велика частина потужності каналу, щоб здійснити надійну передачу. с» Альтернативний спосіб повідомлення інформації про простір Уолша полягає у використанні каналу багатостанційного доступу, що безперервно передається, з кодовим розділенням. У даному описі цей канал названий прямим каналом покажчика Уолша (ПКПУ, Е-УЖМ/ЛІСН). Застосування цього способу має ту перевагу, що 259 Простір Уолша можна передати з меншою потужністю. Мобільна станція може об'єднати енергію за рахунок
ГФ) повторення інформації про простір Уолша. Часове рознесення за рахунок повторення може згладити процеси завмирання. Крім цього, мобільним станціям не треба повідомляти базовій станції про те, що ним необхідна де інформація про простір Уолша, оскільки ця інформація повідомляється безперервно.
Згідно з варіантом здійснення для ПКПУ, що приводиться як приклад, можна використати кадр тривалістю 60 20мс і довжиною в 256 функцій Уолша. При цьому з розрахунку на один кадр буде 96 символів. Можна використати простий блоковий код, такий як код (24, 7), який повторюється чотири рази, що аналогічно використовується для ЗКПШПД згідно з пропозицією Т1ХЕМ-ЮМ.
Базова станція безперервно передає ПКПУ. Якщо простір Уолша змінюється, то базова станція передає в ефір новий покажчик простору Уолша на один кадр, плюс декілька (наприклад, два) інтервали завчасно до бо срактичної зміни. Для ефірних інтерфейсів згідно з ІЗ-95 і СОМА2000 тривалість інтервалу дорівнює групі управління потужністю, довжина обох - 1,25мс. Фіг9 показує цю відносну синхронізацію. УХА! ЗН ЗРАСЕ передають на ПКПУ. 20мс, плюс деяке число (наприклад, два) інтервалів, потім 16 інтервалів, відповідних скоректованому УМА! 5Н ЗРАСЕ, передають по ПКПД.
Мобільна станція декодує ПКПУ в кожному кадрі. Якщо ПКПУ вірно не приймається, то мобільна станція може в цьому випадку застосувати різні методи. Один з них полягає в тому, що беруть попереднє значення
МАГ! ЗН 5РАСЕ, яке доцільне, якщо ММА! ЗН 5РАСЕ не змінюється дуже часто. Другий: очікування нової передачі ПКПУ. Інші методи, подібні до тих, що описуються в зв'язку з Фіг.6-8, і які можна використати мобільною станцією, полягають в повідомленні базової станції. Хоч, як указано вище, немає необхідності в 7/0 тому, щоб базова станція знала, що мобільна станція не прийняла інформацію Уолша вірно, оскільки інформація передається безперервно, є інші обставини, які можуть зробити це повідомлення доцільним.
Наприклад, згідно з пропозицією ТХхХЕМ-БМ: використовується схема повторної передачі, і тому пакет можна доставляти в мобільну станцію до чотирьох разів, чекаючи підтвердження пакету. Якщо мобільна станція не має правильний простір Уолша, то всі чотири передачі ймовірно будуть прийняті з помилками (навіть якщо якість /5 Кканалу була хорошою під час передач). Протокол верхнього рівня для повторної передачі (наприклад, протокол лінії радіозв'язку (КІ/Р)) буде відповідним чином застосований для цієї ситуації, але ресурси і пропускна спроможність системи будуть розтрачуватися при веденні передачі на мобільну станцію, яка не в змозі її прийняти. Тому для базової станції може стати бажаним отримання вказівки від мобільної станції про те, що простір Уолша не був прийнятий, щоб не вести передачу, поки мобільна станція не зможе знов здійснювати прийом. Мобільна станція може повідомити про це, не передавши показник якості каналу, такий як ЗКПЯК - Фіг.б.
Або можна передати особливе значення показника якості каналу - Фіг.7. Інші альтернативні зворотні канали можна також використати для зазначення відсутності декодування дійсного простору Уолша мобільною станцією, наприклад, зворотний канал показника швидкості, або ЗКПШПД, або канал підтвердження - ЗКП.
Якщо мобільна станція не приймає правильним чином покажчик простору Уолша по ПКПУ в одному кадрі, то сч г Вона може об'єднати кодові символи, прийняті в попередньому кадрі, з кодовими символами поточного кадру. За рахунок цього забезпечуються додаткові ЗдБ енергії для декодування покажчика простору Уолша. Але якщо і) покажчик простору Уолша змінюється від однієї передачі до наступної, тобто велика імовірність того, що дана передача не буде декодована. Тому це технічне рішення буде, ймовірно, використане, коли покажчик простору
Уолша не буде змінюватися дуже часто. со зо Блок-схема варіанту здійснення способу передачі і прийому ПКПУ, що приводиться як приклад, показана на
Фіг.10. Блок 1010 вказує, що базова станція безперервно передає ПКПУ. Далі процес переходить до блока 1020, - в якому мобільна станція приймає наступний кадр ПКПУ. Далі процес переходить до блока 1030 прийняття Ге! рішення. Якщо в блоці 1030 прийняття рішення ПКПУ був декодований вірно, то процес переходить до блока 1040, щоб передати показник якості зворотного каналу, наприклад, по ЗКПЯК. Потім процес повертається в блок о 1020 для прийому наступного кадру. со
Якщо в блоці 1030 прийняття рішення ПКПУ не був вірно декодований, то процес переходить до блока 1050 і об'єднує (комбінує) символи цього кадру з символами попереднього кадру. Потім процес переходить до блока 1060 прийняття рішення. У блоці 1060 прийняття рішення, якщо ПКПУ декодований вірно з комбінованих символів, то процес переходить до блока 1040 і передає показник якості зворотного каналу, як вказано вище. «
Якщо комбіновані символи декодовані невірно, то процес переходить до блока 1020 для прийому наступного пт) с кадру, як вказаний вище, або процес переходить до додаткового блока 1070 (вказаного пунктиром), щоб повідомити базову станцію про те, що ПКПУ був прийнятий невірно. Різні способи для повідомлення базової ;» станції описані вище, включаючи відмову від передачі показника якості зворотного каналу, передачу особливого значення показника якості каналу, передачу особливого значення по іншому зворотному каналу і т.п. Від блока 1070 спосіб переходить до блока 1020, щоб прийняти наступний кадр. Таблиця 6 приводить різні можливі о результати з використанням різних правил прийняття рішення; при цьому результати декодування використовуються для двох послідовних кадрів: і-1 та і. о Альтернативний варіант здійснення з окремим ущільненим каналом з кодовим розділенням, таким як ПКПУ,
Ге) можна використати для вирішення, в деякій мірі, проблем, пов'язаних з мобільною станцією, що приймає невірне 5о значення М/АІЗН. ЗРАСЕ по ПКПУ. У одному з варіантів здійснення кодер контролю за допомогою циклічного ве надмірного коду (КЦНК) в базовій станції і мобільній станції ініціалізується за допомогою поточного значення 4) МАІЇЗН 5РАСЕ. Наприклад, кодер 260 в базовій станції і декодер 360 в мобільній станції можна використати для обчислення відповідного КЦНК. Якщо мобільна станція не скоректувала свій варіант УМА ЗН ЗРАСЕ правильно, коли базова станція його змінила, то малоймовірно, що заголовок пакету буде вірно декодований в ПВКУПД. дво Тому мобільна станція не прийме суб-пакет для даної передачі. Як можлива альтернатива початковий стан кодера виправлення помилок (наприклад, згортального кодера) в базовій станції (260) і мобільній станції (360)
Ф) ініціалізується за допомогою поточного значення УХА! 5Н ЗРАСЕ. Треба зазначити, що інші правила (наприклад, ка що приводяться в Таблиці 6), що описуються тут, можна також використати в цьому альтернативному варіанті здійснення. 60 Таблиця 6 б5 сто тоййной мінова коронний Богжннй Використання МА; ЗНЕРАСВ з кадру
ВОМ, я КИКОрЄТОВУЄ Я
Як і раніше, якщо мобільна станція не має вірного зазначення МУХА! ЗН ЗРАСЕ, можливо внаслідок передачі обслуговування, або є помилки, прийняті при корекції по ПКПУ, то мобільна станція може повідомити про це базовій станції за допомогою будь-кого з способів, що згадуються вище відносно Фіг.6-8. Базова станція потім може припинити передачу даних, поки не здійснить вірний прийом УУАЇ5Н ЗРАСЕ. Внаслідок цього т виключається витрачання ресурсів системи на передачу даних на мобільну станцію, яка не в змозі їх вірно прийняти.
Фіг.11 показує блок-схему варіанту здійснення цього способу, що викладається тут. Мобільна станція приймає кадр і в блоці 1110. Спосіб переходить до блока 1115, щоб визначити, чи декодований кадр і вірно.
Якщо так, то використовується МА! 5Н ЗРАСЕ, що є в кадрі і. Декодер ініціалізується за допомогою
МАГ ЗН 5РАСЕ в блоці 1160, канал управління даними декодується в блоці 1165, в блоці 1170 відбувається приріст і; в блоці 1110 здійснюється прийом наступного кадру і; і процес повторюється.
Якщо в блоці 1115 прийняття рішення декодування кадру і було невірним, то спосіб переходить до блока 1125 прийняття рішення, щоб визначити, чи правильно був декодований попередній кадр і-1. Якщо так, то спосіб переходить до блока 1155 і використовує УА! ЗН ЗРАСЕ попереднього кадру. Необхідності об'єднувати кадри сч 29 немає, оскільки якщо простір Уолша не змінений, то дійсне попереднє значення УУАІЇ ЗН ЗРАСЕ; і якщо воно Ге) змінене, то об'єднання двох різних значень буде так чи інакше мати помилки. Якщо простір Уолша змінений, то дуже вірогідно, що канал управління не буде декодованим, оскільки ініціалізація декодера відбуватися не буде.
Відбувається ініціалізація декодера з допомогою УМА! ЗН ЗРАСЕ в блоці 1160, канал управління даними декодується в блоці 1165; в блоці 1170 відбувається приріст і; в блоці 1110 здійснюється прийом наступного о кадру; і процес повторюється. «І
Якщо в блоці 1125 прийняття рішення попередній кадр і-1 не був декодований вірно, то процес переходить до блока 1130 для комбінування символів обох кадрів. Спосіб переходить до блока 1135 прийняття рішення для Ф визначення, чи декодований комбінований кадр належно. Якщо так, то використовується УХА! ЗН ЗРАСЕ о комбінованих кадрів. Декодер ініціалізується за допомогою ММА! ЗН 5РАСЕ в блоці 1160; канал управління даними декодується в блоці 1165; в блоці 1170 відбувається приріст і; в блоці 1110 приймається наступний кадр со ї; і процес повторюється.
Якщо в блоці 1135 прийняття рішення комбінований кадр не декодований належно, то процес переходить до блока 1145. Використовується попереднє наявне УМА ЗН 5РАСЕ. Якщо простір Уолша не змінений, то це « дю значення буде дійсним. Якщо воно змінене, то, як раніше, канал управління не буде декодований належно за -о допомогою цього значення УУАІ ЗН ЗРАСЕ як ініціалізація декодера. Декодер ініціалізується в блоці 1160 за с допомогою УА! ЗН 5РАСЕ; канал управління даними декодується в блоці 1165; в блоці 1170 відбувається :з» приріст на і; в блоці 1110 здійснюється прийом наступного кадру і; Її процес повторюється. Або, як указано додатковим блоком 1150 між блоками 1145 і 1160 (пунктиром), мобільна станція може повідомити базову станцію про те, що ПКПУ не був вірно прийнятий за допомогою одного з способів, що описуються вище. Необхідно бо 15 зазначити, що згідно з альтернативними варіантами здійснення блок 1150 сповіщає базову станцію про те, що
ПКПУ коли-небудь не прийнятий вірно, що мобільна станція не здійснила вірний прийом ПКПУ. (ав) Звичайно для високонадійного каналу потрібна значна потужність передачі, особливо в умовах повільного со завмирання. Але потужність, необхідна для безперервно ПКПУ, що передається, буде більш низкою. Це пояснюється повторенням УУАІЇ ЗН 5РАСЕ, внаслідок чого забезпечується ефективне чергування 4Омс у варіанті ї 50 здійснення, що приводиться як приклад. При цьому, якщо мобільна станція зазнає завмирання, то відношення с» несуча-перешкода (Н/П) низьке, і базова станція не буде здійснювати передачу на мобільну станцію по каналу пакетних даних, такому як ПКПД. Тому для мобільної станції немає необхідності мати вірну інформацію про простір Уолша. Вірна інформація про простір Уолша потрібна тільки коли якість каналу поліпшується, внаслідок чого базова станція може вибирати мобільну станцію для передачі. 59 У варіанті здійснення, що приводиться як приклад, Ед/М, близько 4дБ для даного каналу може бути достатнім.
ГФ) Оскільки швидкість передачі даних досить низька, то необхідне ЕСЛог може складати біля - ЗЗдБ. Для 7 забезпечення цього ЕС/Іог. потрібна дуже невелика пропускна спроможність прямої лінії зв'язку.
Різні варіанти здійснення даного винаходу, деякі з яких описані вище, можна також застосувати для ситуацій передачі обслуговування. До передачі обслуговування базова станція може послати на мобільну 60 станцію різні повідомлення. Поле МОНВК СОМРЇїЇС універсального повідомлення про перелік сусідніх станцій (УППС, ММІ.М) або інше повідомлення про перелік сусідніх станцій вказує, чи присутні ППКУПД їі ПВКУПД, і чи є привласнені ним функції Уолша тими ж, що і в даній базовій станції. Наприклад, якщо поле МОНВК СОМРІС дорівнює "000", то вони однакові. Тоді замість повторного використання полів МОНВК СОМРЇС в УППС можна створити нове поле МОНВК СОМРІС РОСН для передачі інформації. У цьому випадку один біт може указати, чи бо присутні ППКУПД і ПВКУПД, і чи є привласнені ним функції Уолша тими ж, що і функції в даній базовій станції.
Коли мобільна станція приймає від базової станції повідомлення про передачу обслуговування, то базова станція звичайно негайно після передачі обслуговування передає розширене повідомлення про коректування переліку сусідніх станцій. Базова станція може включити в це повідомлення наступну інформацію: чи є в наявності ППКУПД і ПВКУПД; привласнені функції Уолша для ППКУПД і ПВКУПД, і перелік функцій Уолша для
ПКПД. Треба зазначити, що один біт може представляти перші дві позиції. Можна використати ще два біти, з яких перший вказує, чи використовується перелік функцій Уолша для ПКПД за умовчанням; другий вказує, чи можна використати наявний перелік функцій Уолша для ПКПД (якщо він не є переліком за умовчанням). Якщо перелік за умовчанням або наявний перелік функцій Уолша для ПКПД не використовується, то базова станція 7/0 повинна передати на мобільну станцію перелік функцій Уолша для ПКПД. Замість розширеного повідомлення про коректування переліку сусідніх станцій базова станція може передати цю інформацію в повідомленні про передачу обслуговування, наприклад, в повідомленні про напрям передачі обслуговування.
Фіг.12 показує блок-схему варіанту здійснення цього способу передачі обслуговування. У блоці 1210 базова станція дає команду мобільній станції про передачу обслуговування. У блоці 1220 базова станція передає /5 повідомлення, яке вказує, чи можна використати перелік функцій Уолша за умовчанням або наявний перелік функцій Уолша. Потім процес переходить до блока 1230 прийняття рішення для визначення, чи можна використати той або інший перелік Якщо так, то спосіб переходить до блока 1250 і здійснює передачу обслуговування, використовуючи для цього один з діючих переліків. Якщо немає, то процес переходить до блока 1240 і передає скоректований перелік функцій Уолша на мобільну станцію для використання. Потім процес 2о переходить до передачі обслуговування в блоці 1250.
Треба зазначити, що у всіх варіантах здійснення, що викладаються вище, етапи способу можна взаємно замінювати, не виходячи з об'єму даного винаходу.
Фахівцям в даній області техніки буде ясно, що цю інформацію і сигнали можна представити за допомогою різних технологій і методик. Наприклад, дані, інструкції, команди, сигнали, біти, символи і елементи сигналу, сч г що згадуються в даному описі, можна представити у вигляді значень напруження, струму, електромагнітних хвиль, магнітних полів або часток, оптичних полів або часток, або у вигляді їх поєднань. (8)
Фахівцям в даній області техніки буде ясно, що різні логічні блоки, що приводяться для пояснення, модулі, схеми і виконання алгоритмів, що згадуються в зв'язку з варіантами здійснення, які розкриваються тут, можна виконати у вигляді електронної апаратури, засобів комп'ютерного програмного забезпечення, або у вигляді со зо поєднань того і іншого. Для пояснення цієї взаємозамінності апаратних і програмних засобів різні компоненти, що приводяться як пояснення, блоки, модулі, схеми і етапи описуються вище загалом з точки зору їх - функціональних можливостей. їх апаратне або програмне виконання залежить від конкретного застосування і б конструктивних обмежень, що накладається на систему загалом. Фахівці в даній області техніки можуть здійснити вказані функціональні можливості різними способами для кожного окремого застосування, але ці о з5 рішення по виконанню не треба тлумачити як відхилення від об'єму даного винаходу. со
Різні логічні блоки, що приводяться для пояснення, модулі і схеми, що описуються в зв'язку з варіантами здійснення, які розкриваються тут, можна виконати або реалізувати за допомогою універсального процесора, процесора цифрових сигналів (ПЦС), спеціалізованої інтегральної схеми (СІС), що програмується для певного застосування матриці логічних елементів або іншого логічного пристрою, який програмується, дискретного « логічного елемента або транзисторної логічної схеми, дискретних апаратних компонентів, або за допомогою пт») с будь-якого їх поєднання для виконання функцій, що згадуються тут. Універсальний процесор може бути
Й мікропроцесором, але, як варіант, цей процесор може бути будь-яким звичайним процесором, контролером, и?» мікроконтролером або кінцевим автоматом. Процесор можна також виконати у вигляді комбінації обчислювальних пристроїв, наприклад, комбінації ПЦС і мікропроцесора, сукупності мікропроцесорів, одного або декількох процесорів на основі ПЦС, або у вигляді будь-якої іншої такої конфігурації.
Го! Операції способу або алгоритму, що описуються в зв'язку з варіантами здійснення, що розкриваються тут, можна виконати безпосередньо в апаратурі, в програмному модулі, що виконується процесором, або в поєднанні о і того, і іншого. Програмний модуль може знаходитися в ОЗУ, флеш-пам'яті, ПЗУ, СППЗУ, ЕСППЗУ, регістрах, на
Ге) жорсткому диску, знімному диску, КД-ПЗУ (СО-КОМ), або у будь-якому іншому вигляді носія інформації відомого рівня техніки. Носій інформації, що приводиться як приклад, пов'язаний з процесором, який виконаний з ве можливістю зчитування інформації з носія інформації або з можливістю запису інформації на нього. Або носій 4) інформації може бути складовою частиною процесора. Процесор і носій інформації можуть знаходитися в СІС.
СІС може знаходитися в призначеному для користувача прикінцевому пристрої. Або процесор і носій інформації можуть бути виконані у вигляді дискретних компонентів в призначеному для користувача прикінцевому пристрої.
Опис варіантів здійснення, що розкриваються, який викладається вище, даний для того, щоб фахівець зміг здійснити або використати даний винахід. Фахівцям в даній області техніки будуть очевидні різні модифікації в
Ф) цих варіантах здійснення, і тут загальні принципи, що визначаються можна застосувати для інших варіантів ка здійснення в рамках суті і об'єму даного винаходу. Тому даний винахід не обмежується ілюстрованими тут варіантами здійснення, і йому надається самий широкий об'єм згідно з принципами, що розкриваються тут і бор новими ознаками.

Claims (51)

  1. Формула винаходу 65 1. Спосіб присвоєння простору Уолша, який полягає в тому, що передають покажчик простору Уолша від базової станції на одну або декілька мобільних станцій, при цьому покажчик простору Уолша визначає число функцій Уолша для використання при демодуляції даних з програмованого переліку функцій Уолша.
  2. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що додатково завантажують програмований перелік функцій Уолша в базовій станції і в одній або декількох мобільних станціях, який містить заданий перелік функцій Уолша.
  3. З. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що передають перелік функцій Уолша від базової станції на одну або декілька мобільних станцій для програмування переліку функцій Уолша.
  4. 4. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що змінюють покажчик простору Уолша у відповідь на доступну потужність передачі, що змінюється, і повторно передають покажчик простору Уолша після змін, що відбулися в ньому. 70
  5. 5. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що змінюють покажчик простору Уолша у відповідь на змінюване число доступних функцій Уолша і повторно передають покажчик простору Уолша після змін, що відбулися в ньому.
  6. 6. Спосіб за п.5, який відрізняється тим, що покажчик простору Уолша регулює число функцій Уолша, що використовуються для пакетного каналу.
  7. 7. Спосіб за п.5, який відрізняється тим, що число доступних функцій Уолша змінюють відповідно до наданих каналів передачі даних і мови.
  8. 8. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що покажчик простору Уолша передають у відповідь на запит від однієї або декількох мобільних станцій.
  9. 9. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що покажчик простору Уолша міститься в існуючому просторі в повідомленні, що не відноситься саме до цього покажчика.
  10. 10. Спосіб за п.17, який відрізняється тим, що додатково передають повідомлення про передачу обслуговування, утримуюче поле, яке вказує, чи можна використати програмований перелік функцій Уолша при здійсненні зв'язку з сусідньою базовою станцією.
  11. 11. Спосіб присвоєння простору Уолша, який полягає в тому, що обчислюють покажчик простору Уолша, що сч об визначає число функцій Уолша, для використання при демодуляції даних з програмованого переліку функцій Уолша і безперервно передають покажчик простору Уолша від базової станції на одну або декілька мобільних і) станцій.
  12. 12. Спосіб за п.11, який відрізняється тим, що змінюють покажчик простору Уолша у відповідь на змінюване число доступних функцій Уолша. с зо
  13. 13. Спосіб присвоєння простору Уолша, який полягає в тому, що передають запит на передачу інформації про простір Уолша. -
  14. 14. Спосіб за п.13, який відрізняється тим, що при вказаній передачі подавляють передачу показника якості Ге! каналу.
  15. 15. Спосіб за п.13, який відрізняється тим, що вказана передача включає в себе передачу значення о Зз5 показника якості каналу, що не належить до якості каналу. со
  16. 16. Спосіб за п.13, який відрізняється тим, що вказана передача включає в себе передачу особливого значення по зворотному каналу.
  17. 17. Спосіб за п.16, який відрізняється тим, що додатково передають показник якості каналу по зворотному каналу і передають інформацію про простір Уолша по прямому каналу, якщо показник якості каналу вказує, що « 70 даний канал перевищує порогове значення якості. в с
  18. 18. Спосіб прийому каналу покажчика Уолша, що містить покажчик простору Уолша, що періодично передається базовою станцією, який полягає в тому, що декодують канал покажчика Уолша для виявлення ;» покажчика простору Уолша.
  19. 19. Спосіб за п.18, який відрізняється тим, що додатково передають на базову станцію підтвердження Виявлення покажчика простору Уолша. Го!
  20. 20. Спосіб за п.19, який відрізняється тим, що додатково подавляють передачу від базової станції у відповідь на негативне підтвердження виявлення покажчика простору Уолша. о
  21. 21. Спосіб за п.18, який відрізняється тим, що при декодуванні декодують період часу каналу покажчика Ге) Уолша.
  22. 22. Спосіб за п.21, який відрізняється тим, що при декодуванні додатково об'єднують другий період часу о каналу покажчика Уолша з першим періодом часу каналу покажчика Уолша, якщо покажчик простору Уолша не сю виявлений, і декодують об'єднані періоди часу каналу покажчика Уолша для виявлення покажчика простору Уолша.
  23. 23. Спосіб за п.19, який відрізняється тим, що при вказаній передачі передають покажчик якості каналу, якщо 5в покажчик простору Уолша виявлений.
  24. 24. Спосіб присвоєння простору Уолша, який полягає в тому, що передають покажчик простору Уолша, Ф) кодують повідомлення, при цьому кодування ініціалізують покажчиком простору Уолша і передають кодовані ка повідомлення.
  25. 25. Спосіб за п.24, який відрізняється тим, що кодуванням є згортальним кодуванням. во
  26. 26. Спосіб за п.24, який відрізняється тим, що кодуванням є турбо-кодуванням.
  27. 27. Спосіб за п.24, який відрізняється тим, що приймають покажчик простору Уолша, приймають кодовані повідомлення і декодують кодовані повідомлення за допомогою покажчика простору Уолша для ініціалізації декодування.
  28. 28. Спосіб передачі даних в системі, яка містить базову станцію, що передає канал керування, і канал 65 покажчика Уолша, який періодично передається, що містить покажчик простору Уолша, який полягає в тому, що декодують перший період каналу покажчика Уолша для виявлення покажчика простору Уолша.
  29. 29. Спосіб за п.28, який відрізняється тим, що додатково декодують другий період каналу покажчика Уолша для виявлення покажчика простору Уолша, якщо покажчик простору Уолша не виявлений в першому періоді.
  30. 30. Спосіб за п.29, який відрізняється тим, що додатково об'єднують перший і другий періоди каналу покажчика Уолша, якщо покажчик простору Уолша не виявлений в першому або другому періодах, і декодують об'єднані періоди для виявлення покажчика простору Уолша.
  31. 31. Спосіб за п.30, який відрізняється тим, що додатково вибирають попередній існуючий покажчик простору Уолша, якщо покажчик простору Уолша не виявлений в першому, другому або об'єднаних періодах.
  32. 32. Спосіб за п.28, який відрізняється тим, що додатково декодують канал керування за допомогою 7/0 покажчика простору Уолша як значення ініціалізації.
  33. 33. Спосіб за п.28, який відрізняється тим, що додатково передають повідомлення на базову станцію, яке вказує, що покажчик простору Уолша не був виявлений, якщо покажчик простору Уолша не виявлений в першому, другому або об'єднаних періодах.
  34. 34. Базова станція з можливістю здійснення зв'язку, пов'язана з сукупністю мобільних станцій, при цьому базова станція і кожна мобільна станція з вказаної сукупності мобільних станцій містить перелік функцій Уолша, причому одна або декілька функцій Уолша використовуються для передачі даних, яка містить генератор повідомлень для формування повідомлення про покажчик простору Уолша, причому повідомлення про покажчик простору Уолша містить покажчик простору Уолша, що ідентифікує підгрупу переліку функцій Уолша, для використання при передачі даних.
  35. 35. Базова станція за п.34, яка відрізняється тим, що покажчиком простору Уолша є ціле число К, при цьому підгрупа переліку функцій Уолша є першими К-функціями Уолша в переліку.
  36. Зб. Базова станція за п.34, яка відрізняється тим, що додатково містить кодер, причому кодер ініціалізується покажчиком простору Уолша до кодування повідомлень за його допомогою.
  37. 37. Базова станція за п.34, яка відрізняється тим, що генератор повідомлень вводить покажчик простору сч Уолша в невикористовуваний простір в повідомленні, яке не є повідомленням про покажчик простору Уолша.
  38. 38. Базова станція за п.34, яка відрізняється тим, що додатково містить декодер повідомлень. (8)
  39. 39. Базова станція за п.38, яка відрізняється тим, що декодер повідомлень декодує повідомлення, які запитують передачу покажчика простору Уолша.
  40. 40. Базова станція за п.38, яка відрізняється тим, що декодер повідомлень декодує повідомлення, які с зо підтверджують правильність або неправильність прийому покажчика простору Уолша.
  41. 41. Мобільна станція з можливістю здійснення зв'язку, пов'язана з базовою станцією, причому базова - станція і мобільна станція містять перелік функцій Уолша, при цьому одна або декілька функцій Уолша Ге! використовуються для передачі даних, яка містить декодер повідомлень для декодування повідомлення про покажчик простору Уолша, при цьому о повідомлення про покажчик простору Уолша включає в себе покажчик простору Уолша, що ідентифікує підгрупу со переліку функцій Уолша, для використання при передачі даних.
  42. 42. Мобільна станція за п.41, яка відрізняється тим, що покажчик простору Уолша є цілим числом К, при цьому підгрупа переліку функцій Уолша являє собою перші к-функцій Уолша в переліку.
  43. 43. Мобільна станція за п.41, яка відрізняється тим, що додатково містить декодер, при цьому декодер « ніціалізується покажчиком простору Уолша до декодування повідомлень за його допомогою. з с
  44. 44. Мобільна станція за п.41, яка відрізняється тим, що додатково містить генератор повідомлень для формування повідомлення, що запитує інформацію про простір Уолша. ;»
  45. 45. Мобільна станція за п.44, яка відрізняється тим, що повідомлення, яке запитує інформацію про простір Уолша, є повідомленням про показник якості каналу з особливим значенням, яке не належить до якості каналу.
  46. 46. Мобільна станція за п.44, яка відрізняється тим, що повідомлення, яке запитує інформацію про простір о Уолша, є повідомленням про показник швидкості з особливим значенням, яке не належить до швидкості.
  47. 47. Мобільна станція за п.44, яка відрізняється тим, що повідомлення, яке запитує інформацію про простір о Уолша, є повідомленням підтвердження з особливим значенням, що не належить до підтвердження даних. Ге)
  48. 48. Мобільна станція за п.44, яка відрізняється тим, що декодер повідомлень формує сигнал помилки, якщо декодування повідомлення про покажчик простору Уолша не є успішним, і генератор повідомлень формує ве повідомлення, яке запитує інформацію про простір Уолша, у відповідь на сигнал помилки. 4)
  49. 49. Мобільна станція за п.45, яка відрізняється тим, що декодер повідомлень містить засіб для запам'ятовування попереднього повідомлення, засіб для об'єднання запам'ятованого попереднього повідомлення з поточним повідомленням, при цьому об'єднані повідомлення використовуються при декодуванні повідомлень.
  50. 50. Система зв'язку, що містить засіб для передачі покажчика простору Уолша від першої станції на другу Ф) станцію, при цьому покажчик простору Уолша визначає число функцій Уолша для використання при демодуляції ка даних з програмованого переліку функцій Уолша.
  51. 51. Носій інформації, що зчитується процесором, виконаний з можливістю здійснення передачі покажчика бо простору Уолша з першої станції на другу станцію, при цьому покажчик простору Уолша визначає число функцій Уолша для використання при демодуляції даних з програмованого переліку функцій Уолша. б5
UA2004010112A 2001-06-07 2002-05-06 Techniques for walsh space assignment in communication system (variants) UA80943C2 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US29710501P 2001-06-07 2001-06-07
US10/079,782 US7596082B2 (en) 2001-06-07 2002-02-19 Method and apparatus for Walsh space assignment in a communication system
PCT/US2002/017817 WO2002101951A2 (en) 2001-06-07 2002-06-05 Method and apparatus for walsh space assignment in a communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA80943C2 true UA80943C2 (en) 2007-11-26

Family

ID=26762429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2004010112A UA80943C2 (en) 2001-06-07 2002-05-06 Techniques for walsh space assignment in communication system (variants)

Country Status (16)

Country Link
US (2) US7596082B2 (uk)
EP (2) EP2254268B1 (uk)
JP (3) JP4652682B2 (uk)
KR (1) KR100914871B1 (uk)
CN (2) CN102307073B (uk)
AT (1) ATE499768T1 (uk)
BR (1) BRPI0210199B1 (uk)
CA (1) CA2449618C (uk)
DE (1) DE60239277D1 (uk)
IL (1) IL159181A0 (uk)
MX (1) MXPA03011168A (uk)
NO (1) NO20035420D0 (uk)
RU (1) RU2310281C2 (uk)
TW (1) TWI268673B (uk)
UA (1) UA80943C2 (uk)
WO (1) WO2002101951A2 (uk)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7596082B2 (en) * 2001-06-07 2009-09-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for Walsh space assignment in a communication system
KR100797461B1 (ko) * 2001-09-29 2008-01-24 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 패킷 데이터 전송 방법
US7167461B2 (en) * 2001-10-15 2007-01-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing shared subpackets in a communication system
US7599334B2 (en) * 2001-10-15 2009-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing shared sub-packets in a communication system
US8289933B2 (en) * 2001-10-18 2012-10-16 Alcatel Lucent Hybrid transmission method for wireless communications
US7095710B2 (en) * 2001-12-21 2006-08-22 Qualcomm Decoding using walsh space information
US7245598B2 (en) * 2002-02-21 2007-07-17 Qualcomm Incorporated Feedback of channel quality information
JP4256158B2 (ja) 2002-12-26 2009-04-22 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
KR100981510B1 (ko) * 2003-03-08 2010-09-10 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 복합 재전송 제어 장치 및 방법
KR100556362B1 (ko) * 2003-04-28 2006-03-03 엘지전자 주식회사 패킷 통신 서비스의 품질 향상 방법
US20050002529A1 (en) * 2003-06-17 2005-01-06 Rath Vannithamby Extended walsh code space for forward packet data channel in IS-2000 system
KR20050033996A (ko) * 2003-10-07 2005-04-14 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 채널 수신 장치 및 방법
US7668134B2 (en) * 2004-03-05 2010-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optimal frequency of walsh mask broadcast for forward high-speed packet data channels
US7668078B2 (en) * 2004-03-05 2010-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allocation of walsh codes to support calls in wireless communication networks
JP2006229382A (ja) * 2005-02-16 2006-08-31 Nec Corp 移動通信システム、基地局、移動局及びそれらに用いる通信制御方法
US8838115B2 (en) * 2005-07-20 2014-09-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for expanded data rate control indices in a wireless communication system
EP1988732A4 (en) * 2006-02-22 2012-11-21 Nec Corp COMMUNICATION SYSTEM WITH PORTABLE TELEPHONES, COMMUNICATION CONTROL METHOD AND COMMUNICATION CONTROL PROGRAM
EP2079254A1 (en) * 2008-01-14 2009-07-15 Alcatel Lucent Multi-mode traffic engineered handover management device and method for a broadband wireless access network
WO2012113098A1 (en) * 2011-02-24 2012-08-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reducing interference caused by an atmospheric duct in a mobile communication system
US10003990B2 (en) * 2014-06-25 2018-06-19 Intel Corporation Communication device and method for transmitting data in accordance with a retransmission protocol
EA033569B1 (ru) * 2017-12-08 2019-11-06 Belarusian National Technical Univ Способ передачи цифровой информации

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4807224A (en) * 1987-08-21 1989-02-21 Naron Steven E Multicast data distribution system and method
RU2153226C2 (ru) * 1995-06-06 2000-07-20 Глоубалстар Л.П. Система управления средствами разнесенной передачи сигналов через спутниковые ретрансляторы
US5619525A (en) * 1995-06-06 1997-04-08 Globalstar L.P. Closed loop power control for low earth orbit satellite communications system
US5664006A (en) * 1995-06-07 1997-09-02 Globalstar L.P. Method for accounting for user terminal connection to a satellite communications system
US6272325B1 (en) * 1995-07-13 2001-08-07 Globalstar L.P. Method and apparatus for considering user terminal transmitted power during operation in a plurality of different communication systems
US5887252A (en) 1996-09-10 1999-03-23 Nokia Mobile Phones Limited Multicast transmission for DS-CDMA cellular telephones
JPH10145282A (ja) 1996-11-12 1998-05-29 N T T Ido Tsushinmo Kk Ds−cdma伝送方式
US6173007B1 (en) * 1997-01-15 2001-01-09 Qualcomm Inc. High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system
US6335922B1 (en) * 1997-02-11 2002-01-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link rate scheduling
BR9809814A (pt) * 1997-05-14 2000-06-27 Qualcomm Inc Unidade de assinante e um método para uso em um sistema de comunicação sem fio
US5907582A (en) * 1997-08-11 1999-05-25 Orbital Sciences Corporation System for turbo-coded satellite digital audio broadcasting
KR100365346B1 (ko) 1997-09-09 2003-04-11 삼성전자 주식회사 이동통신시스템의쿼시직교부호생성및쿼시직교부호를이용한대역확산장치및방법
KR100279944B1 (ko) * 1997-12-09 2001-02-01 윤종용 씨디엠에이셀룰러시스템에서의왈쉬코드그룹할당방법
US6563808B1 (en) 1998-03-04 2003-05-13 Stanford Telecommunications, Inc. Apparatus for incorporating multiple data rates in an orthogonal direct sequence code division multiple access (ODS-CDMA) communications system
JP4594456B2 (ja) 1998-05-15 2010-12-08 株式会社東芝 移動通信システムおよびこの移動通信システムに用いられる移動端末装置と基地局装置
US6317413B1 (en) * 1998-05-18 2001-11-13 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and apparatus for assigning variable length walsh codes in a spread spectrum system
KR100383614B1 (ko) * 1998-10-19 2003-10-08 삼성전자주식회사 부호분할다중접속통신시스템의할당장치및방법
CA2282979A1 (en) 1998-11-12 2000-05-12 Lucent Technologies Inc. Quick assignment method for multiple access schemes
EP1001572A1 (en) 1998-11-12 2000-05-17 Lucent Technologies Inc. Quick assignment method for multiple access schemes
KR100547838B1 (ko) * 1998-11-17 2006-03-23 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템에서 전용제어채널의 핸드오프방법
KR100396508B1 (ko) * 1998-12-07 2003-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속통신시스템의채널할당장치및방법
JP2001008262A (ja) 1999-06-23 2001-01-12 Hitachi Ltd ダイナミック符号割当て符号分割多元接続通信方法、および、それを実現するための基地局
US6366601B1 (en) 1999-11-17 2002-04-02 Motorola, Inc. Variable rate spread spectrum communication method and apparatus
US6337983B1 (en) * 2000-06-21 2002-01-08 Motorola, Inc. Method for autonomous handoff in a wireless communication system
US6961304B1 (en) * 2000-09-12 2005-11-01 Lucent Technologies Inc. Dynamic reassignment of code space among multiple modes of operation
US6930981B2 (en) * 2000-12-06 2005-08-16 Lucent Technologies Inc. Method for data rate selection in a wireless communication system
US7012886B2 (en) * 2001-05-16 2006-03-14 Lucent Technologies Inc. Walsh code allocation/de-allocation system
US7596082B2 (en) 2001-06-07 2009-09-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for Walsh space assignment in a communication system
KR100547893B1 (ko) * 2001-10-30 2006-02-01 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 역방향 채널의 전력 제어 방법 및 장치
US7711363B2 (en) * 2002-01-08 2010-05-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling communications of data from multiple base stations to a mobile station in a communication system
US6873831B2 (en) * 2002-04-01 2005-03-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmit power modulation in a wireless communications system
IL151644A (en) * 2002-09-05 2008-11-26 Fazan Comm Llc Allocation of radio resources in a cdma 2000 cellular system
US7881261B2 (en) * 2002-09-26 2011-02-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient dormant handoff of mobile stations having multiple packet data service instances

Also Published As

Publication number Publication date
KR100914871B1 (ko) 2009-08-31
DE60239277D1 (de) 2011-04-07
IL159181A0 (en) 2004-06-01
EP2254268A2 (en) 2010-11-24
JP2005517312A (ja) 2005-06-09
TWI268673B (en) 2006-12-11
EP1419602B1 (en) 2011-02-23
RU2004100238A (ru) 2005-06-27
WO2002101951A3 (en) 2004-03-11
US7596082B2 (en) 2009-09-29
CA2449618A1 (en) 2002-12-19
JP2011072002A (ja) 2011-04-07
EP2254268A3 (en) 2014-01-01
RU2310281C2 (ru) 2007-11-10
CN102307073A (zh) 2012-01-04
US8619543B2 (en) 2013-12-31
JP5086417B2 (ja) 2012-11-28
BR0210199A (pt) 2006-10-10
BRPI0210199B1 (pt) 2017-03-14
JP4652682B2 (ja) 2011-03-16
KR20040006029A (ko) 2004-01-16
JP5631572B2 (ja) 2014-11-26
JP2010035201A (ja) 2010-02-12
WO2002101951A2 (en) 2002-12-19
CN1533644A (zh) 2004-09-29
ATE499768T1 (de) 2011-03-15
US20100202283A1 (en) 2010-08-12
US20030039204A1 (en) 2003-02-27
MXPA03011168A (es) 2004-02-26
EP1419602A2 (en) 2004-05-19
NO20035420D0 (no) 2003-12-05
CA2449618C (en) 2016-11-22
EP2254268B1 (en) 2018-08-29
CN102307073B (zh) 2014-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA80943C2 (en) Techniques for walsh space assignment in communication system (variants)
KR100601816B1 (ko) 고속 채널을 사용하여 점 대 다중점 서비스를 지원할 수있는 노드 b
JP6809772B2 (ja) 複数の無線送信/受信ユニットに伝送されるダウンリンク共用サービスのフィードバックを送信する方法および装置
EP1522160B1 (en) Method and apparatus for reducing transmission-link errors
US7653027B2 (en) Method for transmitting and receiving data
US8923321B2 (en) Apparatus and method for handling control channel reception/decoding failure in a wireless VoIP communication system
EP1871131B1 (en) Mobile communication system, mobile station, base station, and communication control method
RU2275748C2 (ru) Способ и устройство для адаптации скорости передачи данных при пакетной передаче данных
US8249608B2 (en) Apparatus and method for allocating resources in a mobile communication system
JP2006304294A (ja) 移動通信システムにおけるデータ伝送方法
KR20040098535A (ko) Dtx 프레임 검출에 의한 통신 채널의 전력 제어 방법
US20080212615A1 (en) Method and Apparatus for Communicating Data in a Communications System
RU2262195C2 (ru) Способ и устройство для регулирования мощности передачи управляющей информации в системе мобильной связи
KR20050033996A (ko) 이동 통신 시스템에서 채널 수신 장치 및 방법
US7177371B1 (en) Methods and apparatus for transmitting and receiving data over a communications network in the presence of interference
EP3744027B1 (en) Methods, communications device and infrastructure equipment
WO2023186481A1 (en) Methods, communications devices, and network infrastructure equipment
KR101445387B1 (ko) 이동 통신 시스템에서 자원 할당 장치 및 방법
CN102882664B (zh) 用于在无线通信系统中提供自主重传的方法和系统