RU2360376C2 - Передача служебной информации для услуг широковещательной и многоадресной передачи в системе беспроводной связи - Google Patents
Передача служебной информации для услуг широковещательной и многоадресной передачи в системе беспроводной связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2360376C2 RU2360376C2 RU2006147275/09A RU2006147275A RU2360376C2 RU 2360376 C2 RU2360376 C2 RU 2360376C2 RU 2006147275/09 A RU2006147275/09 A RU 2006147275/09A RU 2006147275 A RU2006147275 A RU 2006147275A RU 2360376 C2 RU2360376 C2 RU 2360376C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stream
- service information
- ofdm
- time slots
- time
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 41
- 238000012546 transfer Methods 0.000 title abstract description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 54
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 47
- 230000008859 change Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 54
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 30
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 17
- 210000003739 neck Anatomy 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 22
- 230000005577 local transmission Effects 0.000 description 6
- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- KLDZYURQCUYZBL-UHFFFAOYSA-N 2-[3-[(2-hydroxyphenyl)methylideneamino]propyliminomethyl]phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1C=NCCCN=CC1=CC=CC=C1O KLDZYURQCUYZBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 2
- 201000001098 delayed sleep phase syndrome Diseases 0.000 description 2
- 208000033921 delayed sleep phase type circadian rhythm sleep disease Diseases 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 2
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 2
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000005465 channeling Effects 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0078—Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
- H04L1/0083—Formatting with frames or packets; Protocol or part of protocol for error control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
- H04B7/2628—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
- H04B7/2631—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for broadband transmission
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
- H04B7/2643—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
- H04B7/2656—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/06—Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/08—Access point devices
- H04W88/10—Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/32—Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
- H04L27/34—Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W92/00—Interfaces specially adapted for wireless communication networks
- H04W92/04—Interfaces between hierarchically different network devices
- H04W92/10—Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Central Air Conditioning (AREA)
- Error Detection And Correction (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системе связи для передачи служебной информации. Технический результат заключается в повышении эффективности приема интересующих передач при пониженном потреблении мощности. Чтобы передавать служебную информацию для услуг широковещательной и многоадресной передачи в системе, которая использует технологии радиосвязи множественного доступа, первоначально устанавливаются временные интервалы, используемые для OFDM в суперкадре. Формируется служебная информация для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для OFDM. Служебная информация передает временные интервалы, и кодирование, и модуляцию, используемые для потоков, и может задаваться в различных формах. Может формироваться множество записей, предназначенных для служебной информации для потоков. Служебная информация для потоков обрабатывается и мультиплексируется с временным разделением вместе с данными для потоков в суперкадре. Информация, указывающая временные интервалы, используемые для OFDM в суперкадре, может посылаться отдельно или включаться в состав служебной информации. Также может быть добавлен указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в следующем суперкадре. 10 н. и 34 з.п. ф-лы, 14 ил., 4 табл.
Description
I. Притязание на приоритет согласно §119 Раздела 35 Кодекса законов США (U.S.C.)
Настоящая заявка на патент притязает на приоритет предварительной заявки с порядковым номером № 60/577083, озаглавленной "FLO-TDD physical layer" (физический уровень «только прямая связь - дуплексная передача с временным разделением» (FLO-TDD)), поданной 4 июня 2004г., переданной правопреемнику по данному изобретению и в прямой форме включенной в документ путем ссылки.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
I. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение в целом относится к системе связи и более конкретно к способам, предназначенным для передачи служебной информации в системе беспроводной связи.
II. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Системы беспроводной связи широко применяются, чтобы предоставлять различные услуги связи, такие как передача речи, пакетных данных, мультимедийного широковещания, текстовых сообщений и так далее. Эти системы могут быть системами множественного доступа, способными поддерживать передачу информации для многих пользователей, совместно используя доступные ресурсы системы. Примеры таких систем множественного доступа включают в себя системы множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР, CDMA), системы множественного доступа с временным разделением каналов (МДВР, TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением (МДЧР, FDMA) и системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением (МДОЧР, OFDMA). Система CDMA может исполнять стандарт широкополосного CDMA (W-CDMA), cdma2000 и так далее. Стандарт W-CDMA описан в документах консорциума, именуемого «Проект партнерства систем связи 3-го поколения» (3GPP). Стандарт cdma2000 описан в документах консорциума, именуемого «Проект 2 партнерства систем связи 3-го поколения». Документы 3GPP и 3GPP2 являются общедоступными.
W-CDMA и cdma2000 используют множественный доступ с кодовым разделением каналов и прямым расширением (ПС, DS) спектра CDMA (DS-CDMA), которая спектрально расширяет узкополосный сигнал по полной полосе частот системы с помощью кода расширения. DS-CDMA имеет некоторые преимущества, такие как легкость поддержки множественного доступа, узкополосное подавление и так далее. Однако DS-CDMA восприимчив к частотно-избирательному затуханию, что вызывает межсимвольную интерференцию (помехи) (МСИ, ISI). Может быть необходимым (технически) сложный приемник с наличием корректора, чтобы бороться с межсимвольными помехами.
Система беспроводной связи может посылать различные типы передач, такие как индивидуальная для пользователя или одноадресная передача для конкретного пользователя, многоадресная передача для группы пользователей и широковещательная передача для всех пользователей в пределах зоны обслуживания широковещания. Многоадресная и широковещательная передачи могут быть переменными по сути, например, посылаемыми на переменных, изменяющихся во времени скоростях передачи данных. В этом случае по каналу управления может посылаться служебная/управляющая информация для многоадресной и широковещательной передач, чтобы указывать, когда и как посылается каждая передача. В зависимости от того, как передается канал управления, терминал может нуждаться в непрерывном декодировании канала управления, чтобы получать управляющую информацию для каждой представляющей интерес передачи. Такое непрерывное декодирование канала управления может истощать мощность батареи и является нежелательным.
Следовательно, в области техники имеется потребность в способах посылки служебной информации так, чтобы терминал мог эффективно принимать интересующие передачи при пониженном потреблении мощности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В документе описаны способы, предназначенные для передачи служебной информации в системе беспроводной связи, которая использует множественные технологии радиосвязи, такие как W-CDMA и мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (МОЧР, OFDM). Эти способы могут использоваться для различных типов передач (например, индивидуальная для пользователя, многоадресная и широковещательная передачи) и для различных услуг (например, услуги расширенной широковещательной/многоадресной передачи мультимедийных данных (УРШ/МПМ, E-MBMS)).
В соответствии с вариантом осуществления изобретения описывается устройство, которое включает в себя контроллер и процессор. Контроллер определяет временные интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи (например, OFDM) из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи (например, W-CDMA и OFDM), используемых системой, и формирует служебную информацию для множественных потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи. Служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку, и обычно дополнительно передает (транспортирует) параметры кодирования и модуляции, используемые для потока. Процессор обрабатывает служебную информацию для многих потоков для передачи через канал беспроводной связи.
В соответствии с другим вариантом осуществления обеспечивается способ, в котором определяются временные интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи. Для передачи определяется и обрабатывается служебная информация для множественных потоков, подлежащих посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления описывается устройство, которое включает в себя средство для определения временных интервалов, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, средство для определения служебной информации для множественных потоков, которые подлежат посылке в упомянутых временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, и средство для обработки служебной информации для множественных потоков для передачи.
В соответствии со следующим вариантом осуществления описывается устройство, которое включает в себя контроллер и процессор. Контроллер определяет временные интервалы, используемые для OFDM в суперкадре, составленном из множества временных интервалов. Контроллер дополнительно определяет служебную информацию для множественных потоков, которые подлежат посылке в упомянутых временных интервалах, используемых для OFDM. Служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один выделенный потоку временной интервал в суперкадре. Процессор обрабатывает служебную информацию для множественных потоков и с временным разделением мультиплексирует обработанную служебную информацию вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
В соответствии с очередным вариантом осуществления обеспечивается способ, в котором определяются временные интервалы, используемые для OFDM в суперкадре. Служебная информация для множества потоков, подлежащих посылке в используемых для OFDM временных интервалах, определяется, обрабатывается и с временным разделением мультиплексируется вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
В соответствии с очередным вариантом осуществления описывается устройство, которое включает в себя средство для определения временных интервалов, используемых для OFDM в суперкадре, средство для определения служебной информации для множества потоков, подлежащих посылке в используемых для OFDM временных интервалах, и средство мультиплексирования с временным разделением служебной информации для множества потоков вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
В соответствии с очередным вариантом осуществления описывается устройство, которое включает в себя контроллер и процессор. Контроллер получает служебную информацию для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи. Процессор обрабатывает по меньшей мере один временной интервал для выбранного потока, чтобы получить данные для потока.
В соответствии с очередным вариантом осуществления обеспечивается способ, в котором получают служебную информацию для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи. Обрабатывается по меньшей мере один временной интервал для выбранного потока, чтобы получить данные для потока.
В соответствии с очередным вариантом осуществления описывается устройство, которое включает в себя средство для получения служебной информации для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, и средство для обработки по меньшей мере одного временного интервала, предназначенного для выбранного потока, чтобы получать данные для потока.
Различные аспекты и варианты осуществления изобретения описываются с дополнительными подробностями ниже.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - показ системы беспроводной связи.
Фиг.2 - показ локальной и расширенной зон обслуживания для системы по фиг.1.
Фиг.3 - показ 4-уровневой структуры кадра, которая поддерживает W-CDMA и OFDM.
Фиг.4 - показ мультиплексирования W-CDMA и OFDM в кадре.
Фиг.5 - показ обработки для W-CDMA и OFDM.
Фиг.6A и 6B - показ двух вариантов осуществления для выбора временных интервалов, используемых для OFDM.
Фиг.7A, 7B и 7C - показ трех вариантов осуществления сообщения параметров E-MBMS, которое заключает в себе (транспортирует) служебную информацию для потоков, посылаемых с помощью OFDM.
Фиг.8 - показ передачи для одного потока в виде 4-уровневой структуры кадра.
Фиг.9 - показ структуры суперкадра для посылки данных локальных и широкозональных (расширенной зоны обслуживания).
Фиг.10 - показ процесса передачи служебной информации.
Фиг.11 - показ блок-схемы базовой станции и терминала.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Термин "примерный" используется в документе, чтобы означать "используемый в качестве примера, экземпляра или иллюстрации". Любой вариант осуществления, описанный при этом в качестве "примерного", не должен обязательно рассматриваться в качестве предпочтительного или имеющего преимущество над другими вариантами осуществления.
На фиг.1 показана система 100 беспроводной связи с наличием множества базовых станций 110 и множества терминалов 120. Базовая станция является обычно стационарной станцией, которая взаимодействует с терминалами и может также называться Узлом B, точкой доступа, базовой приемопередающей станцией (БППС, BTS) или согласно некоторой другой терминологии. Каждая базовая станция 110 обеспечивает зону обслуживания (охвата радиосвязи) для конкретной географической области. Термин "сотовая ячейка" может относиться к базовой станции и/или ее зоне обслуживания в зависимости от контекста, в котором термин используется.
Терминалы 120 могут быть рассредоточены по всей системе. Терминал может быть неподвижным или мобильным и также может называться мобильной станцией, беспроводным устройством, пользовательским оборудованием, пользовательским терминалом, модулем абонента или согласно некоторой другой терминологии. Термины "терминал" и "пользователь" используются при этом взаимозаменяемо. Терминал может взаимодействовать с нулем, одной или многими базовыми станциями по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи в любой данный момент. Нисходящая линия связи (или прямой канал) относится к каналу передачи информации от базовых станций на терминалы, а восходящая линия связи (или обратный канал) относится к каналу передачи информации от терминалов на базовые станции.
Базовые станции могут осуществлять широковещательную передачу различного содержимого (например, аудио-, видео-, телетекста, данных, видео/аудиоклипов и так далее) в виде различных типов передач. Широкозональная передача является передачей, которая является широковещаемой всеми или многими базовыми станциями в системе. Различные широкозональные передачи могут быть широковещанием посредством различных групп базовых станций в системе. Локальная передача является передачей, которая представляет широковещание посредством поднабора базовых станций для данной широкозональной передачи. Различные локальные передачи могут являться широковещанием посредством различных поднаборов базовых станций для данной широкозональной передачи. Локальные и широкозональные передачи могут рассматриваться в качестве передач, имеющих различные уровни/ярусы охвата радиосвязью. Область обслуживания для каждой передачи определяется в соответствии с областями обслуживания для всех базовых станций, осуществляющих широковещание этой передачи.
На фиг.2 показаны различные зоны обслуживания для системы 100. В этом примере система включает в себя расширенные зоны 210a и 210b, причем расширенная зона 210a охватывает три локальные зоны 220a, 220b и 220c. Обычно система может включать в себя любое количество расширенных зон и любое количество локальных зон. Каждая локальная зона может примыкать к другой локальной зоне или может быть изолированной. «Широкозональная» передача для данной расширенной зоны является широковещаемой всеми базовыми станциями в этой расширенной зоне. Локальная передача для данной локальной зоны является широковещаемой всеми базовыми станциями в этой локальной зоне.
Способы передачи служебной информации, описанные в документе, могут использоваться вместе с различными технологиями радиосвязи, такими как W-CDMA, cdma2000, IS-856, другими версиями CDMA, OFDM, FDMA с перемежением (поднесущих) (IFDMA) (который также называют «распределенным» FDMA), FDMA с ограничением в частотной области), (LFDMA) (который также называют «узкополосным» FDMA или «классическим» FDMA). Глобальной системой мобильной связи (ГСМС, GSM), технологией расширения спектра прямой последовательностью (РСПС, DSSS), технологией скачкообразной смены рабочей частоты с расширением спектра (ССЧРС, FHSS) и так далее. OFDM, IFDMA и LFDMA являются технологиями радиосвязи с несколькими несущими, которые эффективно разделяют полную полосу частот системы на множество (S) ортогональных частотных поддиапазонов (подполос). Эти поддиапазоны называются также тональными сигналами, поднесущими, элементами кодированного сигнала и частотными каналами. Каждый поддиапазон связан с соответствующей поднесущей, которая может быть модулирована данными. OFDM передает символы модуляции в частотной области на всех S поддиапазонах или подмножестве поддиапазонов. IFDMA передает символы модуляции во временной области на поддиапазонах, которые равномерно разнесены по S поддиапазонам. LFDMA передает символы модуляции во временной области и обычно на смежных поддиапазонах. Использование OFDM для одноадресной, многоадресной и широковещательной передач также может рассматриваться в качестве различных технологий радиосвязи. Данный выше перечень технологий радиосвязи не является исчерпывающим, и структуры кадра и способы передачи могут также использоваться для других технологий радиосвязи, не упомянутых выше. Для ясности, способы служебных передач конкретно описаны ниже для W-CDMA и OFDM.
На фиг.3 показана примерная 4-уровневая структура 300 кадра, которая поддерживает множественные технологии радиосвязи, такие как W-CDMA и OFDM. Передача во времени разделяется на суперкадры, причем каждый суперкадр имеет заранее установленную длительность времени, например приблизительно одну секунду. Для варианта осуществления, показанного на фиг.3, каждый суперкадр включает в себя (1) поле заголовка для мультиплексированных (МВР, TDM) с временным разделением пилот-сигнала и служебной информации и (2) поле данных для данных трафика и мультиплексированного (МЧР, FDM) с частотным разделением пилот-сигнала. Пилот-сигнал TDM может использоваться для синхронизации, например выявления суперкадра, оценки ошибки по частоте и вхождения в синхронизм. Пилот-сигналы TDM и FDM могут использоваться для оценки канала. Служебная информация для каждого суперкадра передает различные параметры, предназначенные для посылаемых в этом суперкадре физических каналов.
Поле данных каждого суперкадра разделено на K равных по размеру внешних кадров, чтобы облегчить передачу данных, причем K>1. Каждый внешний кадр разделен на N кадров, и каждый кадр далее разделен на T временных интервалов, причем N>1 и T>1. Каждый внешний кадр таким образом включает в себя М=N•T временных интервалов, которым назначаются индексы от 1 до М. В общем, суперкадр может включать в себя любое количество внешних кадров, кадров и временных интервалов. Суперкадр, внешний кадр, кадр и временной интервал также могут именоваться в соответствии с некоторой другой терминологией.
В общем, структура кадра с любым количеством уровней может использоваться, чтобы поддерживать множественные технологии радиосвязи. Для ясности многое из нижеследующего описания предназначено для 4-уровневой структуры кадра, показанной на фиг.3. Структура кадра может использоваться для систем и дуплексной передачи с временным разделением (ДПВР, TDD), и дуплексной передачи с частотным разделением (ДПЧР, FDD). В системе TDD нисходящая линия связи и восходящая линия связи совместно используют одну и ту же полосу частот, а передачи нисходящей линии связи и восходящей линии связи посылают в различных временных интервалах. В системе FDD нисходящей линии связи и восходящей линии связи выделяются отдельные полосы частот и передачи нисходящей линии связи и восходящей линии связи можно посылать одновременно на двух полосах частот.
На фиг.4 показано примерное мультиплексирование W-CDMA и OFDM в кадре для системы TDD. В общем, каждый временной интервал в кадре может использоваться либо для нисходящей линии связи (НЛС, DL), либо восходящей линии связи (ВЛС, UL). Временной интервал, используемый для нисходящей линии связи, называется интервалом нисходящей линии связи, и временной интервал, используемый для восходящей линии связи, называют интервалом восходящей линии связи. Для каждого временного интервала может использоваться любая технология радиосвязи (например, W-CDMA или OFDM). Временной интервал, используемый для W-CDMA, называют W-CDMA-интервалом, и временной интервал, используемый для OFDM, называют OFDM-интервалом. Временной интервал, используемый для нисходящей линии связи с помощью OFDM, называют E-MBMS-интервалом, интервалом «только прямой связи» (ТПС, FLO) или в соответствии с некоторой другой терминологией. Для примера, показанного на фиг.4, временной интервал 1 является W-CDMA-интервалом нисходящей линии связи, временные интервалы 2-6 являются E-MBMS-интервалами, временной интервал 7 является W-CDMA-интервалом восходящей линии связи, и временные интервалы 8-15 являются E-MBMS-интервалами. E-MBMS-интервал может использоваться, чтобы посылать многоадресную передачу, широковещательную передачу или одноадресную передачу.
Для каждого W-CDMA-интервала данные, предназначенные для одного или нескольких физических каналов, могут быть разделены на каналы (передаваться по каналам) с различными ортогональными (например, ортогональными кодами с переменным коэффициентом расширения спектра, OVSF) кодами, спектрально расширены кодами скремблирования, объединены во временной области, и передаваться по всему полному W-CDMA-интервалу. Для каждого OFDM-интервала данные, предназначенные для одного или нескольких физических каналов, могут быть обработаны и преобразованы в L символов OFDM, которые передаются в этом OFDM-интервале, причем L≥1.
В табл.1 показаны три примерные схемы для структуры кадра, показанной на фиг.3. Для этих схем кадра поле заголовка для TDM пилот-сигнала и служебной информации составляет 40 миллисекунд (мс), каждый суперкадр содержит четыре внешних кадра (K=4), кадры и временные интервалы соответствуют W-CDMA, и два временных интервала в каждом кадре зарезервированы для W-CDMA. Для W-CDMA каждый кадр имеет длительность 10 мс и содержит 15 временных интервалов (T=15), каждый временной интервал имеет длительность 0,667 мс и содержит 2560 элементарных посылок, и каждая элементарная посылка имеет длительность 0,26 микросекунд (мкс) для полосы частот системы в 3,84 МГц. Количество временных интервалов, приходящееся на один внешний кадр (M), равно количеству временных интервалов в одном кадре (T), умноженному на количество кадров в одном внешнем кадре (N), или М=T×N. Максимальное количество E-MBMS-интервалов во внешнем кадре (V) равно максимальному количеству E-MBMS-интервалов в одном кадре (13), умноженному на количество кадров в одном внешнем кадре (N), или V=13×N. Могут также использоваться другие схемы кадров с другими значениями для K, N, T, М и V и находятся в рамках объема изобретения.
Таблица 1 | |||
Параметры | Схема 1 кадра | Схема 2 Кадра | Схема 3 Кадра |
Длительность суперкадра | 1320 мс | 1280 мс | 1000 мс |
Длительность TDM пилот-сигнала и служебной информации | 40 мс | 40 мс | 40 мс |
Длительность внешнего кадра | 320 мс | 310 мс | 240 мс |
Длительность кадра | 10 мс | 10 мс | 10 мс |
Количество кадров/внешний кадр | N=32 | N=31 | N=24 |
Количество временных интервалов/кадр | T=15 | T=15 | T=15 |
Количество временных интервалов/внешний кадр | M=480 | M=465 | M=360 |
Максимальное количество E-MBMS-интервалов/внешний кадр | V=416 | V=403 | V=312 |
Система может задавать физические каналы, чтобы содействовать передаче данных. Физический канал является средством, предназначенным для посылки данных на физическом уровне, и также может называться каналом физического уровня, информационным каналом и так далее. Физический канал, который передается на нисходящей линии связи с использованием OFDM, называется физическим E-MBMS-каналом. Физические E-MBMS-каналы могут использоваться для посылки различных типов данных (например, многоадресных данных, широковещательных данных, управляющих данных и так далее) и могут использоваться для различных услуг (например, E-MBMS).
На фиг.5 показан вариант осуществления обработки, предназначенной для E-MBMS и W-CDMA. Для E-MBMS потоковый уровень 510 принимает и обрабатывает данные и сигнализацию от более высокого уровня и обеспечивает множественные потоки данных. Каждый поток может транспортировать один или несколько типов медиаданных (например, видео, аудио, цифрового вещания, многоадресных и так далее). В варианте осуществления для каждого суперкадра потоковый уровень обеспечивает один транспортный блок для каждого потока, подлежащего посылке в этом суперкадре. Уровень 520 управления доступом к среде передачи (УДС, MAC) обрабатывает предназначенные для потоков транспортные блоки для передачи на физических E-MBMS-каналах. Уровень MAC может формировать MAC-капсулу для каждого транспортного блока. Физический уровень 530 обрабатывает MAC-капсулы для физических E-MBMS-каналов и формирует сигналы OFDM.
Для W-CDMA уровень 512 управления (УЛР, RLC) линией радиосвязи обрабатывает данные и сигнализацию от верхнего уровня и отображает данные уровня RLC на логические каналы. Уровень 522 MAC обрабатывает данные логического канала и отображает данные уровня MAC на транспортные каналы. Физический уровень 532 обрабатывает данные транспортного канала, отображает обработанные данные на физические каналы и далее формирует сигналы W-CDMA. Мультиплексор 540 мультиплексирует сигналы W-CDMA на W-CDMA-интервалы нисходящей линии связи и сигналы OFDM на E-MBMS-интервалы.
Каждый внешний кадр содержит М временных интервалов, которые могут использоваться для W-CDMA и OFDM, как показано на фиг.3. Нуль, один, или несколько временных интервалов (например, первый временной интервал в каждом кадре) могут резервироваться для W-CDMA. Нерезервированные временные интервалы могут выделяться для W-CDMA и OFDM различными способами и на основании различных факторов, таких как загрузка системы, требования к использованию и так далее.
На фиг.6A показан первый вариант осуществления для выделения для E-MBMS временных интервалов в суперкадре. Для этого варианта осуществления N кадров в каждом внешнем кадре в составе суперкадра содержат одинаковый набор E-MBMS-интервалов, то есть одинаковое количество E-MBMS-интервалов, которые располагаются на тех же индексах интервалов в пределах каждого кадра. Для примера, показанного на фиг.6A, временные интервалы ta и tb в каждом кадре являются E-MBMS-интервалами. Количество E-MBMS-интервалов в каждом внешнем кадре (Q) равно количеству E-MBMS-интервалов на кадр (G), умноженному на количество кадров в одном внешнем кадре (N), или Q=G×N.
На фиг.6B показан второй вариант осуществления для выделения для E-MBMS временных интервалов в суперкадре. Для этого варианта осуществления каждый временной интервал, который не резервирован для W-CDMA, может использоваться в качестве E-MBMS-интервала. Этот вариант осуществления обеспечивает полную гибкость в выделении временных интервалов для E-MBMS. Для примера, показанного на Фиг.6B, два временных интервала в кадре 1 в составе внешнего кадра 1 выделены для E-MBMS, один временной интервал в кадре 2 выделен для E-MBMS и так далее, и три временных интервала в кадре N выделены для E-MBMS.
Для вариантов осуществления, показанных на фиг.6A и 6B, выделенным для E-MBMS временным интервалам могут быть назначены последовательные индексы от 1 до Q, причем Q является количеством E-MBMS-интервалов в одном внешнем кадре и Q≤V. Физические E-MBMS-каналы могут быть посланы на Q E-MBMS-интервалах.
Данный физический E-MBMS-канал может быть или не быть передаваемым в данном суперкадре. В варианте осуществления физическому E-MBMS-каналу, который передается в данном суперкадре, выделен один или несколько временных интервалов в одном или нескольких кадрах в составе каждого внешнего кадра в суперкадре. Кроме того, физический E-MBMS-канал имеет одинаковое выделение временных интервалов и кадров для всех K внешних кадров в составе суперкадра. Например, физическому E-MBMS-каналу может быть выделен временной интервал t в кадре n в составе каждого внешнего кадра в суперкадре. В этом примере физическому E-MBMS-каналу выделено общее количество K временных интервалов, которые равномерно разнесены друг от друга на М временных интервалов. Физическому E-MBMS-каналу также может быть выделено множество временных интервалов в каждом внешнем кадре, и эти временные интервалы могут быть смежными друг с другом или распределенными по всему внешнему кадру.
Физический E-MBMS-канал может передаваться с использованием формата транспортного блока (ТБ, TB), выбранного из набора форматов TB, поддерживаемых системой. Форматы TB также могут называться режимами, скоростями передачи, размерами транспортных блоков и так далее. Каждый формат TB может указывать различные параметры, предназначенные для передачи физического E-MBMS-канала в суперкадре. Например, каждый формат TB может указывать конкретную скорость передачи данных, конкретную внутреннюю кодовую скорость, конкретную схему модуляции, конкретный размер транспортного блока, конкретное количество блоков кода и так далее. Внутренний код может быть Турбокодом, сверточным кодом или некоторым другим кодом. Физический E-MBMS-канал может быть дополнительно кодированным с помощью внешнего кода, который может быть блочным кодом, таким как код Рида-Соломона (Reed-Solomon).
В Таблице 2 показан примерный набор форматов TB для схемы 3 кадра из Таблицы 1. В Таблице 2 предполагается, что физическому E-MBMS-каналу выделяется один временной интервал в каждом из этих четырех внешних кадров (или в сумме четыре временных интервалов) в суперкадре. Один транспортный блок посылают на физическом E-MBMS-канале в суперкадре. Транспортный блок необязательно кодируется с помощью (n,k)-кода Рида-Соломона, затем в конец добавляется 16-битовое значение циклического избыточного кода (ЦИК, CRC) и затем разделяется на один или два кодовых блока. Каждый кодовый блок кодируется с помощью внутреннего кода, перемежается и отображается на символы модуляции. Внутренние кодовые скорости в Таблице 2 предполагают, что 2331 символ модуляции может быть послан в каждом E-MBMS-интервале, например 777 символов модуляции/OFDM-символ × три OFDM-символа/E-MBMS-интервал.
В Таблице 2 показаны некоторые примерные форматы TB. В общем, может быть задано любое количество форматов TB, и формат TB может быть связан с любым набором параметров.
Форматы TB, используемые для физических E-MBMS-каналов, могут посылаться различными способами. В варианте осуществления форматы TB посылаются на отдельном канале управления. Примером является высокоскоростной общедоступный (совместно используемый) канал управления (HS-SCCH), который является носителем форматов транспортного блока, предназначенных для высокоскоростного канала нисходящей линии связи с пакетным доступом (High Speed Downlink Packet Access, HSDPA) в W-CDMA. Этот вариант осуществления может использоваться, если форматы TB являются постоянными или изменяются с малой скоростью. В другом варианте осуществления форматы TB посылают внутриполосно вместе с данными трафика на физических каналах E-MBMS. В качестве примера транспортный формат (ТФ, TF) в явном виде сигнализируется в поле указателя (индикатора) комбинации транспортного формата (transport format combination indicator, TFCI) в составе дополнительного общего физического канала управления (Secondary Common Control Physical Channel, S-CCPCH), который заключает в себе канал (КТМ, MTCH) трафика MBMS для многоточечного соединения («точка-множество точек»), предназначенный для MBMS в W-CDMA. В очередном варианте осуществления, описанном подробно ниже, форматы TB посылают в канале (КУМ, MCCH) управления MBMS для многоточечного соединения, который посылают в поле заголовка каждого суперкадра. MCCH может также именоваться символом служебной информации (ССИ, OIS) или некоторой другой терминологией.
MCCH может посылаться в начале каждого суперкадра и может передавать подходящую информацию, используемую для приема всех физических E-MBMS-каналов, посланных в этом суперкадре. MCCH может транспортировать различные типы информации в зависимости от способа, которым передаются потоки и физические E-MBMS-каналы. В варианте осуществления MCCH заключает в себе нижеследующую служебную информацию для каждого физического E-MBMS-канала, посылаемого в суперкадре:
1) поток, транспортируемый физическим E-MBMS-каналом;
2) временной интервал, назначенный физическому E-MBMS-каналу;
3) формат TB, используемый для физического E-MBMS-канала;
4) внешняя кодовая скорость, используемая для физического E-MBMS-канала.
В варианте осуществления каждый поток является отображенным на один физический E-MBMS-канал и пересылается на нем. Следовательно, имеется однозначное соответствие между потоками и физическими E-MBMS-каналами, с тем, чтобы поток x был послан на физическом E-MBMS-канале x. Для этого варианта осуществления служебная информация не должна передавать указанный выше элемент 1, поскольку используется одинаковый идентификатор и для потока, и для физического E-MBMS-канала, который транспортирует этот поток. Термины "поток" и "физический E-MBMS-канал" могут затем использоваться взаимозаменяемо. Каждому потоку может быть назначен один или несколько временных интервалов в одном или нескольких кадрах в составе каждого внешнего кадра. Элементы 2, 3 и 4 могут передаваться различными способами.
На фиг.7A показан вариант осуществления сообщения 710 параметров E-MBMS, используемого для транспортирования служебной информации для потоков, посылаемых в суперкадре. Сообщение 710 включает в себя Q записей E-MBMS-интервала, одну запись каждого E-MBMS-интервала в суперкадре, за которыми следует поле CRC. Каждая запись E-MBMS-интервала содержит поле идентификатора (ИД, ID) потока, поле формата TB и поле внешней кодовой скорости. Для каждой записи поле ID потока передает идентификатор потока, посылаемого в E-MBMS-интервале, связанном с этой записью, поле формата TB передает формат TB, используемый для потока, и поле внешней кодовой скорости передает используемую для потока кодовую скорость по коду Рида-Соломона. Поле CRC заключает в себе значение CRC, которое сформировано на основании Q записей E-MBMS-интервала в сообщении. Терминал может использовать значение CRC, чтобы определять, является ли сообщение декодированным корректно.
Если каждый поток посылается по меньшей мере в одном E-MBMS-интервале в каждом внешнем кадре, то максимальное количество потоков определяется в соответствии с максимальным количеством E-MBMS-интервалов в одном внешнем кадре. Количеством битов (B), необходимых для передачи потока, посылаемого в данном E-MBMS-интервале, является B=[log2V], где [y] обозначает оператор нахождения наименьшего целого числа, обеспечивающий значение целого числа, которое равно или больше y. В качестве примера, для схемы 2 кадра, показанной в Таблице 1, каждый внешний кадр может содержать вплоть до 403 E-MBMS-интервалов, которые могут использоваться, чтобы посылать до 403 потоков. Каждый поток может быть идентифицирован посредством 9-битового значения.
Формат TB указывает все параметры, показанные в Таблице 2, кроме внешней кодовой скорости. Количество битов, используемых для передачи формата TB, зависит от количества форматов TB, поддерживаемых системой. Количество битов, используемых, чтобы передавать внешнюю кодовую скорость, зависит от количества внешних кодовых скоростей, поддерживаемых системой.
В Таблице 3 показаны две примерные схемы для записи E-MBMS-интервала. 9-битовое поле идентификатора (ID) потока поддерживает до 512 потоков и может использоваться для всех трех показанных в Таблице 1 схем кадра. 8-битовое поле формата TB поддерживает до 256 форматов TB. Для записи по схеме 1 4-битовое поле внешней кодовой скорости поддерживает до 16 внешних кодовых скоростей. Например, система может поддерживать кодовые скорости согласно коду Рида-Соломона (16, k), где значение k меньше или равно 16 и может посылаться с помощью четырех битов. Для записи по схеме 2 кодовая скорость согласно коду Рида-Соломона может быть (1) постоянной (например, кодовой скоростью (16,12)) и не нуждается в посылке, или (2) посылаемой через некоторый другой канал, или (3) вложенной в рамки формата TB. Поле CRC заключает в себе 16-битовое значение CRC.
Таблица 3 | |||
Поля | Схема 1 записи | Схема 2 записи | |
ID потока | 9 | 9 | Биты (ов) |
Формат TB | 8 | 8 | Биты |
Внешняя кодовая скорость | 4 | 0 | Биты |
Количество битов/запись | 21 | 17 | |
CRC для сообщения | 16 | 16 | Биты |
В Таблице 3 показаны конкретные варианты осуществления записи E-MBMS-интервала с наличием конкретных полей. Запись E-MBMS-интервала может включать в себя меньшее количество, отличающиеся или дополнительные поля, и это находится в рамках объема изобретения.
В Таблице 4 показаны параметры обработки и передачи для сообщения 710 параметров E-MBMS для различных количеств записей E-MBMS-интервала. Для схемы 2 кадра в Таблице 1 31 E-MBMS-интервал является доступным в каждом внешнем кадре, если для E-MBMS используется один временной интервал в каждом кадре внешнего кадра, доступны 62 E-MBMS-интервала, если для E-MBMS используются два временных интервала в каждом кадре, и так далее, и доступны 403 E-MBMS-интервала, если для E-MBMS используется 13 временных интервалов в каждом кадре. Количество записей E-MBMS-интервала равно количеству E-MBMS-интервалов. Количество битов для сообщения 710 параметров E-MBMS равно количеству записей (Q), умноженному на количество битов на одну запись (17-21), плюс 16 битов для CRC.
В варианте осуществления сообщение 710 параметров E-MBMS кодируется Турбокодом на заданной в Таблице 4 кодовой скорости и затем отображается на символы модуляции QPSK. В общем, кодовая скорость и схема модуляции для сообщения выбираются, чтобы достигать цели надежного приема сообщения на краю зоны обслуживания. Сообщение может быть послано в одном или нескольких временных интервалах, используемых для MCCH, называемых MCCH-интервалами. Количество MCCH-интервалов определяется в соответствии с размером сообщения. Для показанных в Таблице 4 схем записи количество MCCH-интервалов равно количеству E-MBMS-интервалов в каждом кадре.
Таблица 4 | ||||||||||
Параметры | Схема записи 1 | Схема записи 2 | ||||||||
Кол-во битов/запись | 21 | 17 | ||||||||
Кол-во записей E-MBMS-интервала (Q) | 31 | 62 | 124 | 248 | 403 | 31 | 62 | 124 | 248 | 403 |
Кол-во битов/сообщение | 667 | 1318 | 2620 | 5224 | 8479 | 543 | 1070 | 2124 | 4232 | 6867 |
Тип кода | Турбо | Турбо | ||||||||
Модуляция | QPSK | QPSK | ||||||||
Кол-во MCCH-интервалов | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 |
Кодовая скорость | 0,145 | 0,142 | 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,118 | 0,116 | 0,114 | 0,114 | 0,113 |
Сообщение 710 параметров E-MBMS заключает в себе Q записей E-MBMS-интервалов для Q E-MBMS-интервалов в каждом внешнем кадре в составе суперкадра. Записи в сообщении отображаются в последовательном порядке на E-MBMS-интервалы в первом внешнем кадре, так что q-я запись предназначена для q-го E-MBMS-интервала.
Конкретные временные интервалы для использования в качестве E-MBMS-интервалов могут выбираться различными способами, например, как показано на фиг.6A или 6B. Информация, которая указывает, какие временные интервалы являются E-MBMS-интервалами, называемая информацией распределения, может быть задана в различных форматах. Для первого варианта осуществления, показанного на фиг. 6A, каждый кадр в суперкадре содержит одинаковый набор E-MBMS-интервалов. Следовательно, все E-MBMS-интервалы в суперкадре могут быть переданы посредством посылки информации, которая идентифицирует E-MBMS-интервалы для одного кадра. Например, может быть определено 13-битовое поле для 13 временных интервалов, которые могут использоваться для E-MBMS в каждом кадре, один бит для каждого временного интервала. Каждый бит в этом 13-битом поле может быть установлен в "1", если соответствующий временной интервал является E-MBMS-интервалом, или в '0' в противном случае. Для второго варианта осуществления, показанного на фиг.6B, каждый временной интервал во внешнем кадре может использоваться для W-CDMA или OFDM. В нем все E-MBMS-интервалы в суперкадре могут быть переданы путем посылки информации, которая идентифицирует E-MBMS-интервалы для одного внешнего кадра. Например, может быть определено 403-битовое поле для 403 временных интервалов, которые могут использоваться для E-MBMS при схеме 2 кадра, один бит для каждого временного интервала. Каждый бит может быть установлен в '1', если соответствующий временной интервал является E-MBMS-интервалом, или в '0' в противном случае.
Информация о распределении может посылаться различными способами. В варианте осуществления информация распределения посылается отдельно от служебной информации, например, по широковещательному каналу (ШК, BCH). Этот вариант осуществления может использоваться, если E-MBMS-интервалы являются статическими или полустатическими, и информация распределения может посылаться нечасто. В другом варианте осуществления информация распределения посылается в виде части сообщения 710 параметров E-MBMS. Например, могут быть добавлены 13-битовое поле или 403-битовое поле предшествующими записи E-MBMS-интервала 1. Этот вариант осуществления может использоваться, если E-MBMS-интервалы являются полустатическими или динамическими и/или если информация распределения включает в себя небольшое количество битов.
На фиг.7B показан вариант осуществления сообщения 720 параметров E-MBMS, используемого, чтобы транспортировать служебную информацию для потоков, посылаемых в суперкадре. Сообщение 720 включает в себя М записей временных интервалов, одну запись для каждого временного интервала во внешнем кадре, за которыми следует поле CRC. Каждая запись временного интервала содержит поле E-MBMS (обозначенное как "E" на фиг.7B), поле ID потока, поле формата TB и поле внешней кодовой скорости. Для каждой записи поле E-MBMS устанавливается в '1', если соответствующий временной интервал является E-MBMS-интервалом, и в '0' в противном случае. Если поле E-MBMS установлено в '1', то поле ID потока передает идентификатор потока, посылаемого во временном интервале, поле формата TB передает используемый для потока формат TB и поле внешней кодовой скорости передает используемую для потока кодовую скорость согласно коду Рида-Соломона. Если поле E-MBMS установлено в '0', то никакие другие поля не посылаются в записи, предназначенной для временного интервала. Поле CRC заключает в себе значение CRC, которое сформировано на основании М записей временных интервалов в сообщении. Сообщение 720 параметров E-MBMS заключает в себе информацию, указывающую, какие временные интервалы являются E-MBMS-интервалами.
На фиг.7C показан вариант осуществления сообщения 730 параметров E-MBMS, используемого, чтобы транспортировать служебную информацию для потоков, посылаемых в суперкадре. Сообщение 730 включает в себя V записей потоков, одну запись для каждого потока, за которыми следует поле CRC. Каждая запись потока содержит поле присутствия (обозначенное как "P" на фиг.7C), поле индекса временного интервала, поле формата TB и поле внешней кодовой скорости. Для каждой записи поле присутствия установлено в '1', если соответствующий этой записи поток посылается в суперкадре, и в '0' в противном случае. Если поле присутствия установлено в '1', то поле индекса временного интервала передает индекс временного интервала, в котором посылается поток, поле формата TB передает используемый для потока формат TB и поле внешней кодовой скорости передает используемую для потока кодовую скорость согласно коду Рида-Соломона. Если поле присутствия установлено в '0', то никакие другие поля не посылаются в записи потока. Поле CRC заключает в себе значение CRC, которое сформировано на основании V записей потоков в сообщении. Для сообщения 730 параметров E-MBMS не требуется дополнительная информация, чтобы передавать, какие временные интервалы являются E-MBMS-интервалами.
На фиг. 7A-7C показано несколько вариантов осуществления для посылки служебной информации, предназначенной для потоков. Служебная информация также может посылаться другими способами, и это находится в рамках объема изобретения.
На фиг.8 показана примерная передача для одного потока x с помощью 4-хуровневой структуры кадра, показанной на фиг.3. В этом примере поток x передается в четырех пакетах на временных интервалах, выделенных потоку x в суперкадре m. Эти четыре пакета передаются на одинаковом местоположении в четырех внешних кадрах в составе суперкадра, один пакет на один внешний кадр. Каждый пакет может охватывать один или множество временных интервалов. Хотя на фиг.8 не показано, потоку x могут быть выделены другие временные интервалы и кадры в следующем суперкадре m+1.
На фиг.8 также показана передача пилот-сигнала TDM и MCCH в поле заголовка в начале суперкадра. Пилот-сигнал TDM может передаваться в одном или нескольких временных интервалах и может использоваться для синхронизации и, возможно, оценки канала. MCCH может посылаться в одном или нескольких временных интервалах и может транспортировать сообщение 710 параметров E-MBMS (как показано на фиг.8) или некоторое другое сообщение, которое заключает в себе служебную информацию. Пилот-сигнал TDM и MCCH также могут посылаться другими способами, отличными от способа, показанного на фиг.8.
Терминал, заинтересованный в приеме потока x, декодирует сообщение параметров E-MBMS, посланное в MCCH, и затем просмотрит записи в декодированном сообщении, чтобы найти запись, имеющую отношение к потоку x. Эта запись укажет временные интервалы, в которые поток x будет посылаться в текущем суперкадре, которым в этом примере является временной интервал q' в каждом внешнем кадре. Терминал затем будет обрабатывать временной интервал q' в каждом внешнем кадре, чтобы восстановить MAC-капсулу, посланную для потока x. В варианте осуществления MAC-капсула включает в себя поле «нет/изменения» (NC) и поле данных. Поле данных заключает в себе транспортный блок для потока x. Поле «нет изменения» может быть установлено в '1', чтобы указывать «нет изменения» в записи служебной информации для потока x в следующем суперкадре, или в '0' в противном случае. Терминалу не требуется обрабатывать MCCH в следующем суперкадре, если поле «нет изменения» установлено в '1'.
На фиг.9 показан вариант осуществления структуры 900 суперкадра для посылки локальных данных и широкозональных данных. Физические E-MBMS-каналы могут транспортировать локальные данные и широкозональные данные. Для всех базовых станций в данной локальной зоне является желательным посылать одинаковые локальные передачи в одинаковых временных интервалах, с тем, чтобы терминал мог накапливать всю мощность для этих передач. Подобным образом для всех базовых станций в данной широкой зоне является желательным посылать одинаковые широкозональные передачи в одинаковых временных интервалах. Каждый внешний кадр в составе суперкадра может таким образом быть разделен на (1), локальный сегмент, используемый для посылки локальных данных и (2), широкозональный сегмент, используемый для посылки широкозональных данных. Локальный MCCH может передавать служебную информацию для потоков, транспортирующих локальные данные, а широкозональный MCCH может передавать служебную информацию для потоков, транспортирующих широкозональные данные. Локальный пилот-сигнал TDM и широкозональный пилот-сигнал TDM также могут передаваться в начале суперкадра, чтобы содействовать синхронизации и оценке канала для локальных и широкозональных передач соответственно.
На фиг.10 показан процесс (алгоритм) 1000 для передачи служебной информации для услуг широковещательной и многоадресной передачи. Процесс 1000 может выполняться в каждом суперкадре.
Первоначально устанавливаются (определяются) временные интервалы, используемые для OFDM в суперкадре (этап 1012). Временные интервалы в суперкадре могут быть выделены для OFDM на основании структуры, например, как показано на фиг.6A, или каждый временной интервал может быть выделен индивидуально либо для OFDM, либо для W-CDMA. Формируется служебная информация для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для OFDM (этап 1014). Служебная информация передает временные интервалы и используемые для потоков кодирование и модуляцию и может быть заданной в различных формах. Например, служебная информация для каждого потока может указывать временные интервалы, выделенные потоку в суперкадре, внутреннюю кодовую скорость, внешнюю кодовую скорость, схему модуляции и размер транспортного блока, используемый для потока, и так далее. Для потоков может быть сформировано множество записей для служебной информации (этап 1016). Например, одна запись может быть сформирована для каждого OFDM-интервала, как показано на фиг.7A, для каждого временного интервала, как показано на фиг.7B, для каждого потока, как показано на фиг.7C, и так далее. Служебная информация для потоков обрабатывается, например кодируется и модулируется (этап 1018), и затем с временным разделением мультиплексируется вместе с данными для потоков в суперкадре (этап 1020). Информация, указывающая используемые для OFDM в суперкадре временные интервалы, может посылаться отдельно или включаться в служебную информацию (этап 1022). Указатель может также быть добавлен к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в следующем суперкадре (этап 1024).
На фиг.11 показана блок-схема базовой станции 110 и терминала 120. На базовой станции 110 процессор 1110 данных передачи (TX) W-CDMA принимает и обрабатывает данные, которые подлежат передаче с помощью W-CDMA, и формирует кодированные данные для W-CDMA. Модулятор 1112 W-CDMA обрабатывает кодированные данные W-CDMA и формирует сигнал W-CDMA для каждого W-CDMA-интервала. Обработка посредством модулятора 1112 W-CDMA включает в себя (1) отображение кодированных данных для каждого физического канала W-CDMA на символы модуляции, (2) разделение на каналы символов модуляции для каждого физического канала с ортогональной последовательностью, (3) скремблирование разделенных на каналы символов для каждого физического канала с помощью кода скремблирования, и (4) масштабирование, и суммирование скремблированных данных для всех физических каналов. Процессор 1120a локальных TX-данных принимает и обрабатывает локальные данные, которые подлежат посылке с использованием OFDM, и формирует символы данных и пилот-сигнала для локальных передач. Процессор 1120b широкозональных TX-данных принимает и обрабатывает широкозональные данные, которые подлежат посылке с использованием OFDM, и формирует символы данных и пилот-сигнала для широкозональных передач. Процессор 1120 локальных и/или широкозональных TX-данных также обрабатывает служебную информацию (например, сообщение параметров E-MBMS) для MCCH. Модулятор 1122 OFDM выполняет модуляцию OFDM на символах данных и пилот-сигнала, формирует символы OFDM и формирует сигнал OFDM для каждого E-MBMS-интервала. Мультиплексор (Mux) 1124 мультиплексирует сигналы W-CDMA на W-CDMA-интервалы нисходящей линии связи, мультиплексирует сигналы OFDM на E-MBMS-интервалы и обеспечивает выходной сигнал. Блок передатчика (TMTR) 1126 приводит в нужное состояние (например, преобразовывает в аналоговый, фильтрует, усиливает и преобразует с повышением частоты) выходной сигнал, и формирует модулированный сигнал, который передается с антенны 1128.
В терминале 120 антенна 1152 принимает модулированный сигнал, переданный базовой станцией 110, и поставляет принятый сигнал на блок 1154 приемника (RCVR). Блок 1154 приемника приводит в нужное состояние, оцифровывает и обрабатывает принятый сигнал, и обеспечивает поток выборок на демультиплексор (Demux) 1156. Демультиплексор 1156 поставляет выборки в W-CDMA-интервалах нисходящей линии связи на W-CDMA демодулятор (Demod) 1160 и выборки в E-MBMS-интервалах на демодулятор 1170 OFDM. Демодулятор 1160 W-CDMA обрабатывает принятые выборки способом, взаимодополняющим обработку, выполняемую модулятором 1112 W-CDMA, и обеспечивает оценки символов. Процессор 1162 данных приема (RX) W-CDMA обрабатывает (например, демодулирует, осуществляет обратное перемежение и декодирует) оценки символов и обеспечивает декодированные данные для W-CDMA. Демодулятор 1170 OFDM выполняет демодуляцию OFDM на принятых выборках и обеспечивает оценки символов данных. Процессор 1172a локальных RX-данных обрабатывает оценки символов данных для локальных передач и обеспечивает декодированные локальные данные. Процессор 1172b широкозональных RX-данных обрабатывает оценки символов данных для широкозональных передач и обеспечивает декодированные широкозональные данные. В общем, обработка в терминале 120 является взаимодополняющей обработкой, выполняемой на базовой станции 110.
Контроллеры 1130 и 1180 управляют работой базовой станции 110 и терминала 120 соответственно. Запоминающие устройства 1132 и 1182 хранят программные коды (управляющие программы) и данные, используемые контроллерами 1130 и 1180 соответственно. Контроллер 1130 и/или планировщик 1134 выделяет временные интервалы для нисходящей линии связи и восходящей линии связи, выделяет интервалы нисходящей линии связи для W-CDMA и OFDM и выделяет E-MBMS-интервалы для потоков.
Описанные в документе способы, предназначенные для передачи служебной информации, могут быть осуществлены различными средствами. Например, эти способы могут быть осуществлены в виде аппаратных средств, программного обеспечения или их комбинации. Для аппаратной реализации блоки обработки, используемые, чтобы формировать, обрабатывать и передавать служебную информацию на базовой станции, могут быть осуществлены в рамках одной или нескольких проблемно-ориентированных интегральных микросхем (ПОИМ, ASIC), цифровых процессоров (ЦПС, DSP) сигналов, устройств обработки цифровых сигналов (УОЦС, DSPD), программируемых логических устройств (ПЛУ, PLD), программируемых вентильных матриц (ПВА, FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров, электронных устройств, других электронных узлов, предназначенных для выполнения функций, описанных в документе, или их комбинации. Блоки обработки, используемые, чтобы принимать и использовать служебную информацию в терминале, также могут быть осуществлены в рамках одной или нескольких схем ASIC, процессоров DSP, процессоров и так далее.
Для программной реализации способы могут быть осуществлены с помощью модулей (например, процедур, функций и так далее), которые выполняют функции, описанные в документе. Программные коды могут храниться в запоминающем устройстве (например, запоминающем устройстве 1132 или 1182, показанном на фиг.11) и исполняться посредством процессора (например, контроллера 1130 или 1180). Запоминающее устройство может быть реализованным в рамках процессора или быть внешним по отношению к процессору, в каком случае оно может быть коммуникативно соединено с процессором посредством различных средств, как известно в области техники.
Предшествующее описание раскрытых вариантов осуществления представлено, чтобы дать возможность любому специалисту в данной технологии создавать или использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих вариантов осуществления будут легко очевидными специалистам в данной области техники, и общие принципы, определенные в документе, могут быть применимыми к другим вариантам осуществления без выхода за рамки существа или объема изобретения. Таким образом, не подразумевается, что настоящее изобретение ограничивается вариантами осуществления, показанными в документе, но должно быть соответственным самому широкому объему возможностей, совместимому с принципами и элементами новизны, раскрытыми в документе.
Claims (44)
1. Устройство передачи служебной информации в системе связи, содержащее:
контроллер, чтобы устанавливать временные интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи, и формировать служебную информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, при этом служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку; и процессор, чтобы обрабатывать служебную информацию для множества потоков для передачи.
контроллер, чтобы устанавливать временные интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи, и формировать служебную информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, при этом служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку; и процессор, чтобы обрабатывать служебную информацию для множества потоков для передачи.
2. Устройство по п.1, в котором первой технологией радиосвязи является мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (МОЧР, OFDM), и при этом упомянутые по меньшей мере две технологии радиосвязи содержат OFDM и широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов (Ш-МДКР, W-CDMA).
3. Устройство по п.1, в котором служебная информация для каждого потока дополнительно указывает кодирование и модуляцию, используемые для потока.
4. Устройство по п.1, в котором контроллер формирует множество записей служебной информации для множества потоков.
5. Устройство по п.1, в котором контроллер дополнительно формирует информацию, указывающую временные интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи.
6. Устройство по п.1, в котором контроллер добавляет указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеются ли какие-либо изменения в служебной информации для потока в предстоящем временном интервале.
7. Способ передачи служебной информации в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
устанавливают временные интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи;
определяют служебную информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, при этом служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку; и обрабатывают служебную информацию для множества потоков для передачи.
устанавливают временные интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи;
определяют служебную информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, при этом служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку; и обрабатывают служебную информацию для множества потоков для передачи.
8. Способ по п.7, дополнительно содержащий этапы, на которых:
формируют множество записей для служебной информации для множества потоков.
формируют множество записей для служебной информации для множества потоков.
9. Способ по п.7, дополнительно содержащий этапы, на которых:
добавляют указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в предстоящем интервале времени.
добавляют указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в предстоящем интервале времени.
10. Устройство, содержащее:
средство, предназначенное для установления временных интервалов, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи;
средство, предназначенное для определения служебной информации для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, при этом служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку; и
средство, предназначенное для обработки служебной информации для множества потоков для передачи.
средство, предназначенное для установления временных интервалов, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи;
средство, предназначенное для определения служебной информации для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, при этом служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку; и
средство, предназначенное для обработки служебной информации для множества потоков для передачи.
11. Устройство по п.10, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для формирования множества записей для служебной информации для множества потоков.
средство, предназначенное для формирования множества записей для служебной информации для множества потоков.
12. Устройство по п.10, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для добавления указателя каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в предстоящем интервале времени.
средство, предназначенное для добавления указателя каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в предстоящем интервале времени.
13. Устройство передачи служебной информации в системе связи, содержащее:
контроллер, чтобы устанавливать временные интервалы, используемые для мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в суперкадре, состоящем из множества временных интервалов, и определять служебную информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для OFDM, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются для широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР, W-CDMA), и при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку в суперкадре; и
процессор, чтобы обрабатывать служебную информацию для множества потоков и с временным разделением мультиплексировать обработанную служебную информацию вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
контроллер, чтобы устанавливать временные интервалы, используемые для мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в суперкадре, состоящем из множества временных интервалов, и определять служебную информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для OFDM, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются для широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР, W-CDMA), и при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку в суперкадре; и
процессор, чтобы обрабатывать служебную информацию для множества потоков и с временным разделением мультиплексировать обработанную служебную информацию вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
14. Устройство по п.13, в котором служебная информация для каждого потока дополнительно указывает используемые для потока внутреннюю кодовую скорость, внешнюю кодовую скорость и схему модуляции, или сочетание этого.
15. Устройство по п.13, в котором служебная информация для каждого потока дополнительно указывает размер транспортного блока для потока, или количество блоков кода, которые подлежат посылке в суперкадре для потока, или оба параметра.
16. Устройство по п.13, в котором контроллер формирует множество записей для временных интервалов, используемых для OFDM, и при этом каждая запись покрывает по меньшей мере одинвременной интервал, используемый для OFDM, и заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого в упомянутом по меньшей мере одном временном интервале.
17. Устройство по п.13, в котором контроллер формирует множество записей для множества временных интервалов в суперкадре, одну запись для каждого набора, состоящего по меньшей мере из одного интервала времени, из числа множества временных интервалов в суперкадре, и при этом каждая запись указывает, используется ли для OFDM соответствующий набор, состоящий по меньшей мере из одного временного интервала, и, если используется для OFDM, дополнительно заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого в упомянутом наборе, состоящем по меньшей мере из одного временного интервала.
18. Устройство по п.13, в котором контроллер формирует множество записей для множества потоков, и при этом каждая запись заключает в себе служебную информацию для одного потока из множества потоков.
19. Устройство по п.13, в котором контроллер добавляет указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в следующем суперкадре.
20. Устройство по п.13, в котором суперкадр содержит множество внешних кадров, каждый внешний кадр содержит множество кадров, и каждый кадр содержит по меньшей мере два временных интервала.
21. Устройство по п.20, в котором контроллер выделяет для каждого потока набор, состоящий по меньшей мере из одного временного интервала, в каждом внешнем кадре в составе суперкадра.
22. Устройство по п.20, в котором контроллер выделяет набор временных интервалов в каждом кадре для OFDM, и при этом такой же набор временных интервалов выделяется для OFDM для множества кадров в составе каждого внешнего кадра.
23. Устройство по п.13, в котором контроллер дополнительно формирует информацию, указывающую временные интервалы, используемые для OFDM в суперкадре.
24. Способ передачи служебной информации в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
устанавливают временные интервалы, используемые для мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в суперкадре, состоящем из множества временных интервалов, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются для широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA);
определяют служебную информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для OFDM, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный упомянутому потоку в суперкадре; и
мультиплексируют с временным разделением служебную информацию для множества потоков вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
устанавливают временные интервалы, используемые для мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в суперкадре, состоящем из множества временных интервалов, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются для широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA);
определяют служебную информацию для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для OFDM, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный упомянутому потоку в суперкадре; и
мультиплексируют с временным разделением служебную информацию для множества потоков вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
25. Способ по п.24, дополнительно содержащий этапы, на которых:
формируют множество записей для временных интервалов, используемых для OFDM, при этом каждая запись покрывает по меньшей мере один временной интервал, используемый для OFDM и заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого по меньшей мере в одном временном интервале.
формируют множество записей для временных интервалов, используемых для OFDM, при этом каждая запись покрывает по меньшей мере один временной интервал, используемый для OFDM и заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого по меньшей мере в одном временном интервале.
26. Способ по п.24, дополнительно содержащий этапы, на которых:
добавляют указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для упомянутого потока в следующем суперкадре.
добавляют указатель к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для упомянутого потока в следующем суперкадре.
27. Устройство передачи служебной информации в системе связи, содержащее:
средство, предназначенное для установления временных интервалов, используемых для мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в суперкадре, состоящем из множества временных интервалов, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются для широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA);
средство, предназначенное для определения служебной информации для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для OFDM, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный для потока в суперкадре; и
средство, предназначенное для мультиплексирования с временным разделением служебной информации для множества потоков вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
средство, предназначенное для установления временных интервалов, используемых для мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в суперкадре, состоящем из множества временных интервалов, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются для широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA);
средство, предназначенное для определения служебной информации для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для OFDM, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный для потока в суперкадре; и
средство, предназначенное для мультиплексирования с временным разделением служебной информации для множества потоков вместе с данными для множества потоков в суперкадре.
28. Устройство по п.27, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для формирования множества записей для временных интервалов, используемых для OFDM, при этом каждая запись покрывает по меньшей мере один временной интервал, используемый для OFDM, и заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого по меньшей мере в одном временном интервале.
средство, предназначенное для формирования множества записей для временных интервалов, используемых для OFDM, при этом каждая запись покрывает по меньшей мере один временной интервал, используемый для OFDM, и заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого по меньшей мере в одном временном интервале.
29. Устройство по п.27, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для добавления указателя к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в следующем суперкадре.
средство, предназначенное для добавления указателя к каждому потоку, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для потока в следующем суперкадре.
30. Устройство передачи служебной информации в системе связи, содержащее:
контроллер, чтобы получать служебную информацию для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку; и процессор для обработки по меньшей мере одного временного интервала для выбранного потока, чтобы получать данные для потока.
контроллер, чтобы получать служебную информацию для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку; и процессор для обработки по меньшей мере одного временного интервала для выбранного потока, чтобы получать данные для потока.
31. Устройство по п.30, в котором первой технологией радиосвязи является мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), и при этом по меньшей мере две технологии радиосвязи содержат OFDM и широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов (W-CDMA).
32. Устройство по п.30, в котором служебная информация для каждого потока указывает используемые для потока кодирование и модуляцию, используемый для потока размер транспортного блока, или сочетание этого.
33. Устройство по п.30, в котором контроллер получает информацию, указывающую временные интервалы, используемые для первой технологии радиосвязи.
34. Устройство по п.30, в котором контроллер принимает множество записей для временных интервалов, используемых для первой технологии радиосвязи, и при этом каждая запись покрывает по меньшей мере один временной интервал, используемый для первой технологии радиосвязи, и заключает в себе служебную информацию для потока, посылаемого по меньшей мере в одном временном интервале.
35. Устройство по п.30, в котором контроллер принимает множество записей для множества потоков, и в котором каждая запись заключает в себе служебную информацию для одного потока из множества потоков.
36. Устройство по п.30, в котором контроллер принимает указатель, посылаемый вместе с выбранным потоком, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для выбранного потока в предстоящем интервале времени.
37. Устройство по п.30, в котором контроллер получает служебную информацию для множества потоков в каждом суперкадре для заранее установленной длительности времени, и при этом процессор обрабатывает по меньшей мере один временной интервал для выбранного потока в каждом суперкадре.
38. Способ приема данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
получают служебную информацию для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку; и обрабатывают по меньшей мере один временной интервал для выбранного потока, чтобы получить данные для потока.
получают служебную информацию для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку; и обрабатывают по меньшей мере один временной интервал для выбранного потока, чтобы получить данные для потока.
39. Способ по п.38, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают множество записей для служебной информации для множества потоков; и
обрабатывают запись для выбранного потока, чтобы определить по меньшей мере один временной интервал, используемый для выбранного потока.
принимают множество записей для служебной информации для множества потоков; и
обрабатывают запись для выбранного потока, чтобы определить по меньшей мере один временной интервал, используемый для выбранного потока.
40. Способ по п.38, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают указатель, посылаемый вместе с выбранным потоком, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для выбранного потока в предстоящем интервале времени.
принимают указатель, посылаемый вместе с выбранным потоком, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для выбранного потока в предстоящем интервале времени.
41. Устройство передачи служебной информации в системе беспроводной связи, содержащее:
средство, предназначенное для получения служебной информации для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку; и
средство, предназначенное для обработки по меньшей мере одного временного интервала для выбранного потока, чтобы получать данные для потока.
средство, предназначенное для получения служебной информации для множества потоков, передаваемых во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи из числа по меньшей мере двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи, при этом служебная информация для каждого потока указывает по меньшей мере один временной интервал, выделенный потоку; и
средство, предназначенное для обработки по меньшей мере одного временного интервала для выбранного потока, чтобы получать данные для потока.
42. Устройство по п.41, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для приема множества записей для служебной информации для множества потоков; и
средство, предназначенное для обработки записи для выбранного потока, чтобы определить по меньшей мере один временной интервал, используемый для выбранного потока.
средство, предназначенное для приема множества записей для служебной информации для множества потоков; и
средство, предназначенное для обработки записи для выбранного потока, чтобы определить по меньшей мере один временной интервал, используемый для выбранного потока.
43. Устройство по п.41, дополнительно содержащее:
средство, предназначенное для приема указателя, посылаемого вместе с выбранным потоком, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для выбранного потока в предстоящем интервале времени.
средство, предназначенное для приема указателя, посылаемого вместе с выбранным потоком, чтобы указывать, имеется ли какое-либо изменение в служебной информации для выбранного потока в предстоящем интервале времени.
44. Машиночитаемый носитель для передачи служебной информации в беспроводной системе связи, содержащий сохраненные на нем инструкции, при этом инструкции содержат:
код для установки временных интервалов, используемых для первой технологии радиосвязи из числа, по меньшей мере, двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи в суперкадрах, содержащих множество временных интервалов,
код для определения служебной информации для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются для второй технологии радиосвязи, и при этом служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку в суперкадре; и
код для обработки служебной информации для множества потоков для передачи.
код для установки временных интервалов, используемых для первой технологии радиосвязи из числа, по меньшей мере, двух технологий радиосвязи, используемых системой беспроводной связи в суперкадрах, содержащих множество временных интервалов,
код для определения служебной информации для множества потоков, которые подлежат посылке во временных интервалах, используемых для первой технологии радиосвязи, при этом оставшиеся временные интервалы в суперкадре используются для второй технологии радиосвязи, и при этом служебная информация для каждого потока указывает временные интервалы, выделенные потоку в суперкадре; и
код для обработки служебной информации для множества потоков для передачи.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US57708304P | 2004-06-04 | 2004-06-04 | |
US60/577,083 | 2004-06-04 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006147275A RU2006147275A (ru) | 2008-07-20 |
RU2360376C2 true RU2360376C2 (ru) | 2009-06-27 |
Family
ID=34971613
Family Applications (6)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006147221/09A RU2369031C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Система беспроводной связи с конфигурируемой длиной циклического префикса |
RU2006147275/09A RU2360376C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Передача служебной информации для услуг широковещательной и многоадресной передачи в системе беспроводной связи |
RU2006147004/09A RU2369030C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Система модуляции с множеством несущих с разнесением циклических задержек |
RU2006146045/09A RU2371858C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Кодирование и модуляция для услуг широковещательной передачи и групповой передачи в беспроводной системе связи |
RU2006146676/09A RU2386217C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Структуры кадров для системы беспроводной связи с множеством методов радиосвязи |
RU2009123155/09A RU2009123155A (ru) | 2004-06-04 | 2009-06-17 | Кодирование и модуляция для услуг широковещательной передачи и групповой передачи в беспроводной системе связи |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006147221/09A RU2369031C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Система беспроводной связи с конфигурируемой длиной циклического префикса |
Family Applications After (4)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006147004/09A RU2369030C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Система модуляции с множеством несущих с разнесением циклических задержек |
RU2006146045/09A RU2371858C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Кодирование и модуляция для услуг широковещательной передачи и групповой передачи в беспроводной системе связи |
RU2006146676/09A RU2386217C2 (ru) | 2004-06-04 | 2005-06-03 | Структуры кадров для системы беспроводной связи с множеством методов радиосвязи |
RU2009123155/09A RU2009123155A (ru) | 2004-06-04 | 2009-06-17 | Кодирование и модуляция для услуг широковещательной передачи и групповой передачи в беспроводной системе связи |
Country Status (21)
Country | Link |
---|---|
US (6) | US7920884B2 (ru) |
EP (6) | EP1752011A1 (ru) |
JP (10) | JP4903693B2 (ru) |
KR (5) | KR100882755B1 (ru) |
CN (7) | CN1993919B (ru) |
AU (6) | AU2005253595A1 (ru) |
BR (5) | BRPI0511735A (ru) |
CA (6) | CA2569384C (ru) |
DK (1) | DK1751906T3 (ru) |
ES (1) | ES2845145T3 (ru) |
HU (1) | HUE052544T2 (ru) |
IL (6) | IL179710A (ru) |
MX (5) | MXPA06014106A (ru) |
MY (5) | MY146700A (ru) |
PL (1) | PL1751906T3 (ru) |
PT (1) | PT1751906T (ru) |
RU (6) | RU2369031C2 (ru) |
SI (1) | SI1751906T1 (ru) |
TW (6) | TWI361014B (ru) |
UA (5) | UA91510C2 (ru) |
WO (5) | WO2005122425A2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2519409C2 (ru) * | 2010-02-12 | 2014-06-10 | Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. | Обратная связь посылки многочисленных несущих нисходящей линии связи |
Families Citing this family (371)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7471932B2 (en) * | 2003-08-11 | 2008-12-30 | Nortel Networks Limited | System and method for embedding OFDM in CDMA systems |
US8509051B2 (en) * | 2003-09-02 | 2013-08-13 | Qualcomm Incorporated | Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system |
US7221680B2 (en) | 2003-09-02 | 2007-05-22 | Qualcomm Incorporated | Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system |
US8599764B2 (en) | 2003-09-02 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | Transmission of overhead information for reception of multiple data streams |
US8477809B2 (en) | 2003-09-02 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for generalized slot-to-interlace mapping |
US8526412B2 (en) | 2003-10-24 | 2013-09-03 | Qualcomm Incorporated | Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system |
WO2006105010A1 (en) | 2005-03-25 | 2006-10-05 | Neocific, Inc. | Methods and apparatus for cellular broadcasting and communication system |
KR100754732B1 (ko) * | 2004-06-03 | 2007-09-03 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 이동 통신 시스템에서의 방송서비스를 위한 패킷 다중화 장치 및 방법 |
US7920884B2 (en) * | 2004-06-04 | 2011-04-05 | Qualcomm Incorporated | Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies |
US7149264B2 (en) * | 2004-06-14 | 2006-12-12 | Qualcomm, Incorporated | CDMA pilot assisted channel estimation |
US8000268B2 (en) * | 2004-06-30 | 2011-08-16 | Motorola Mobility, Inc. | Frequency-hopped IFDMA communication system |
US7512145B2 (en) * | 2004-08-05 | 2009-03-31 | Lg Electronics Inc. | Interrupting use of frequency layer convergence scheme |
US7453856B2 (en) * | 2004-09-03 | 2008-11-18 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method, apparatus, and communications interface for sending and receiving data blocks associated with different multiple access techniques |
GB0419946D0 (en) * | 2004-09-08 | 2004-10-13 | British Telecomm | High data rate demodulation system |
GB0419947D0 (en) * | 2004-09-08 | 2004-10-13 | British Telecomm | High data rate demodulation system |
US20060050676A1 (en) * | 2004-09-09 | 2006-03-09 | Nextel Communications, Inc. | System and method for a hybrid 1xEV-DO forward link |
KR20070053291A (ko) * | 2004-09-23 | 2007-05-23 | 더 리젠트스 오브 더 유니이버시티 오브 캘리포니아 | 무선 ofdm을 위한 다중 서브캐리어 선택 다이버시티아키텍쳐 및 방법 |
JP4065276B2 (ja) * | 2004-11-12 | 2008-03-19 | 三洋電機株式会社 | 送信方法およびそれを利用した無線装置 |
US7813330B2 (en) * | 2004-12-03 | 2010-10-12 | Samsung Electronics Co., Ltd | Gap filler apparatus and method for providing cyclic delay diversity in a digital multimedia broadcasting system, and broadcasting relay network using the same |
US7542411B1 (en) * | 2004-12-03 | 2009-06-02 | Entropic Communications Inc. | Echo profile probe |
JP4444294B2 (ja) | 2004-12-14 | 2010-03-31 | 富士通株式会社 | 無線通信装置および通信方法 |
AU2006298052B2 (en) * | 2005-01-05 | 2009-12-24 | Lg Electronics Inc. | Managing channel configuration information in a wireless communication system |
US20060146745A1 (en) * | 2005-01-05 | 2006-07-06 | Zhijun Cai | Method and apparatus for scheduling and synchronizing a multimedia broadcast/multicast service |
EP1843499B1 (en) * | 2005-01-17 | 2018-04-18 | Sharp Kabushiki Kaisha | Stable transmission and reliable reception of plurality of signal streams in a MIMO communication system |
WO2006135710A2 (en) | 2005-06-09 | 2006-12-21 | Neocific, Inc. | Methods and apparatus for power efficient broadcasting and communication systems |
JP4358158B2 (ja) | 2005-03-31 | 2009-11-04 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 送信装置および割当方法 |
EP1727324A1 (de) * | 2005-05-25 | 2006-11-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Funk-Übertragung mit variabler Länge des Guard Intervals |
US20070002724A1 (en) * | 2005-06-15 | 2007-01-04 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for broadcast superposition and cancellation in a multi-carrier wireless network |
US7894818B2 (en) * | 2005-06-15 | 2011-02-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for multiplexing broadcast and unicast traffic in a multi-carrier wireless network |
US7738356B2 (en) * | 2005-06-28 | 2010-06-15 | Broadcom Corporation | Multiple stream cyclic-shifted delay transmitter |
JP4781116B2 (ja) * | 2005-06-30 | 2011-09-28 | 三洋電機株式会社 | 無線装置 |
US20070002726A1 (en) * | 2005-07-01 | 2007-01-04 | Zangi Kambiz C | System and method for adapting a cyclic prefix in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system |
EP1898543A1 (en) * | 2005-07-14 | 2008-03-12 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Radio communication apparatus and radio communication method in multicarrier communication |
WO2007023530A1 (ja) * | 2005-08-23 | 2007-03-01 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | 無線通信システムおよび通信装置 |
US8077690B2 (en) * | 2005-08-24 | 2011-12-13 | Motorola Mobility, Inc. | Resource allocation in cellular communication systems |
US8355376B2 (en) * | 2005-08-25 | 2013-01-15 | Samsung Electronics Co., Ltd | Broadcast scheme for a multi-carrier wireless network |
JP3989512B2 (ja) * | 2005-09-15 | 2007-10-10 | 三洋電機株式会社 | 無線装置 |
JP5026005B2 (ja) * | 2005-09-19 | 2012-09-12 | 三洋電機株式会社 | 無線装置 |
US8155105B2 (en) * | 2005-09-22 | 2012-04-10 | Rsi Video Technologies, Inc. | Spread spectrum wireless communication and monitoring arrangement and method |
KR101241879B1 (ko) | 2005-10-31 | 2013-03-11 | 엘지전자 주식회사 | 다수의 부 반송파를 이용하여 데이터를 송수신하는 방법 |
WO2007037657A2 (en) | 2005-09-30 | 2007-04-05 | Lg Electronics Inc. | A method for transmitting and receiving data using a plurality of carriers |
US7729432B2 (en) * | 2005-10-28 | 2010-06-01 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for enhancing the performance of wireless communication systems |
EA018436B1 (ru) * | 2005-10-31 | 2013-08-30 | Шарп Кабусики Кайся | Беспроводное передающее устройство |
US8489128B2 (en) * | 2005-10-31 | 2013-07-16 | Qualcomm Incorporated | Efficient transmission on a shared data channel for wireless communication |
US8175021B2 (en) * | 2005-11-04 | 2012-05-08 | Texas Instruments Incorporated | Method for transmission of unicast control in broadcast/multicast transmission time intervals |
JP2009515455A (ja) * | 2005-11-07 | 2009-04-09 | エージェンシー フォー サイエンス,テクノロジー アンド リサーチ | セルラ通信システムにおいて通信装置に信号を伝送する方法及びシステム |
US7957745B2 (en) * | 2005-11-23 | 2011-06-07 | Motorola Mobility, Inc. | Adaptive bearer configuration for broadcast/multicast service |
US20070121638A1 (en) * | 2005-11-30 | 2007-05-31 | Szczebak Edward J Jr | Method and system of communicating superframe data |
KR101265304B1 (ko) * | 2005-12-08 | 2013-05-16 | 한국전자통신연구원 | 이동 통신 시스템에서 셀 커버리지 변경 방법 |
US20070133695A1 (en) * | 2005-12-09 | 2007-06-14 | Kotzin Michael D | Method and system for channel assignment of OFDM channels |
US8340232B2 (en) * | 2005-12-09 | 2012-12-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for channel estimation using training signals with reduced signal overhead |
EP2439861B1 (en) * | 2005-12-20 | 2013-10-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Transmitter apparatus for communications system using multiple antennas |
KR20080086907A (ko) * | 2005-12-23 | 2008-09-26 | 엔엑스피 비 브이 | 데이터 전송 방법 및 전자 디바이스 |
US8165537B2 (en) | 2005-12-26 | 2012-04-24 | Sharp Kabushiki Kaisha | Wireless transmitter and wireless transmission method |
WO2007074525A1 (ja) | 2005-12-27 | 2007-07-05 | Fujitsu Limited | 無線通信方法並びに送信機及び受信機 |
EP1966900A4 (en) * | 2005-12-29 | 2012-12-05 | Ericsson Telefon Ab L M | METHOD AND DEVICE FOR FREQUENCY HOPPING IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS USING CARRIERS HAVING A VARIABLE BANDWIDTH |
TWI562572B (en) | 2006-01-11 | 2016-12-11 | Interdigital Tech Corp | Method and apparatus for implementing space time processing with unequal modulation and coding schemes |
JP4445474B2 (ja) * | 2006-01-16 | 2010-04-07 | 株式会社東芝 | Ofdm信号の送信方法、ofdm送信機及びofdm受信機 |
GB0600814D0 (en) | 2006-01-17 | 2006-02-22 | Siemens Ag | A Method Of Resource Allocation In A Communication System |
JP4347300B2 (ja) * | 2006-01-17 | 2009-10-21 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 送信装置および送信方法 |
US8611300B2 (en) * | 2006-01-18 | 2013-12-17 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for conveying control channel information in OFDMA system |
US20100272028A1 (en) * | 2006-01-18 | 2010-10-28 | Panasonic Corporation | Wireless transmitter and wireless transmitting method |
JP4425880B2 (ja) * | 2006-01-18 | 2010-03-03 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 通信装置、移動局及び方法 |
US20070177492A1 (en) | 2006-01-27 | 2007-08-02 | Qualcomm Incorporated | Methods and tools for expanding coverage of an ofdm broadcast transmitter via transmit timing advance |
KR100891818B1 (ko) * | 2006-01-27 | 2009-04-07 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 복합 다중 접속 장치 및 방법 |
US8179855B2 (en) | 2006-02-07 | 2012-05-15 | Research In Motion Limited | Method, and associated apparatus, for communicating data at reduced transmission latency in radio communication system having slotted interface |
WO2007091779A1 (en) | 2006-02-10 | 2007-08-16 | Lg Electronics Inc. | Digital broadcasting receiver and method of processing data |
US20070248025A1 (en) * | 2006-02-13 | 2007-10-25 | Nokia Corporation | Apparatus, method and computer program product providing selection of packet segmentation |
CN101030827B (zh) * | 2006-03-03 | 2011-04-20 | 华为技术有限公司 | Dtm映射到otn的方法和装置 |
US8027317B2 (en) * | 2006-03-06 | 2011-09-27 | Nokia Corporation | Point-to-multipoint transmission of localized data |
KR100889748B1 (ko) | 2006-03-24 | 2009-03-24 | 한국전자통신연구원 | 다중 송신안테나에 의한 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를제공하는 매크로다이버시티 송신 장치 및 그 방법 |
CN101043499B (zh) * | 2006-04-14 | 2011-06-22 | 华为技术有限公司 | 在正交频分复用系统中捕获信道上传输信号的方法和设备 |
US8085819B2 (en) * | 2006-04-24 | 2011-12-27 | Qualcomm Incorporated | Superposition coding in a wireless communication system |
EP2027731A1 (en) * | 2006-04-24 | 2009-02-25 | Qualcomm Incorporated | Multiplexer to transmitter interface protocol |
JP4630370B2 (ja) * | 2006-04-27 | 2011-02-09 | 三菱電機株式会社 | プリアンブル構成方法 |
TWI387258B (zh) * | 2006-04-28 | 2013-02-21 | Qualcomm Inc | 用於e-utra之廣播頻道 |
WO2007126196A1 (en) | 2006-04-29 | 2007-11-08 | Lg Electronics Inc. | Digital broadcasting system and method of processing data |
US9019888B2 (en) * | 2006-05-01 | 2015-04-28 | Wichorus Inc. | Method and system for communicating a plurality of packets in multicast broadcast service (MBS) communication network |
FR2900785A1 (fr) * | 2006-05-02 | 2007-11-09 | Alcatel Sa | Dispositif et procede de controle de bandes de frequences fdd et non fdd utilisees pour l'acces d'un terminal d'utilisateur a emetteur/recepteur fdd a un service ne requerant pas de voie de retour, d'un reseau mobile |
EP2036287A2 (en) * | 2006-05-19 | 2009-03-18 | LG Electronics, Inc. | A method of configuring wireless resource for effective and efficient transmission in a wireless communication system |
WO2007136166A1 (en) | 2006-05-23 | 2007-11-29 | Lg Electronics Inc. | Digital broadcasting system and method of processing data |
TWI343200B (en) * | 2006-05-26 | 2011-06-01 | Lg Electronics Inc | Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding |
KR20070113967A (ko) * | 2006-05-26 | 2007-11-29 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기 |
CN101087288B (zh) * | 2006-06-05 | 2010-12-08 | 大唐移动通信设备有限公司 | 长期演进系统中的循环前缀确定方法及eNodeB |
US7859988B2 (en) * | 2006-06-22 | 2010-12-28 | Futurewei Technologies, Inc. | System for flexible cyclic prefix length for preamble symbols in an OFDM based communication system |
WO2008000069A1 (en) * | 2006-06-26 | 2008-01-03 | Nortel Networks Limited | Methods and systems for transmit diversity |
US8234536B1 (en) * | 2006-07-07 | 2012-07-31 | Aquantia Corporation | Iterative decoder using input data pipelining and time-interleaved processing |
US7653024B2 (en) * | 2006-07-20 | 2010-01-26 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Allocating channels in multi-user or multi-service real-time transmissions of wireless packet data |
EP1881717B1 (en) * | 2006-07-20 | 2010-09-08 | Lucent Technologies Inc. | Allocating channels in multi-user or multi-service real-time transmissions of wireless packet data |
US8014331B2 (en) | 2006-07-28 | 2011-09-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for using a MAC protocol for broadcast |
WO2008014522A2 (en) * | 2006-07-28 | 2008-01-31 | Qualcomm Incorporated | Data encoding method and apparatus for flash-type signaling |
JP5044165B2 (ja) | 2006-08-14 | 2012-10-10 | 株式会社東芝 | マルチアンテナ無線通信システムにおける送信機、受信機及び方法 |
FR2905044B1 (fr) * | 2006-08-17 | 2012-10-26 | Cit Alcatel | Dispositif d'adaptation de schema(s) de modulation et d'encodage de donnees destinees a etre diffusees vers des terminaux de communication radio |
WO2008020736A2 (en) * | 2006-08-18 | 2008-02-21 | Lg Electronics Inc. | Broadcast and multicast services (bcmcs) for orthogonal frequency division multiplexing (ofdm)-based mobile broadband wireless cellular systems |
US8174995B2 (en) * | 2006-08-21 | 2012-05-08 | Qualcom, Incorporated | Method and apparatus for flexible pilot pattern |
EP2055078B1 (en) | 2006-08-21 | 2017-03-08 | QUALCOMM Incorporated | Method and apparatus for interworking authorization of dual stack operation |
US8978103B2 (en) | 2006-08-21 | 2015-03-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for interworking authorization of dual stack operation |
EP1914943A1 (en) * | 2006-08-30 | 2008-04-23 | Siemens S.p.A. | Method of and device for air time management in multi-access channel networks |
US7797464B2 (en) * | 2006-09-08 | 2010-09-14 | Ciena Corporation | Configuring data transmission over one or more line cards globally or individually |
US8693407B2 (en) | 2006-09-11 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for keep-alive bits transmission |
CA2663492C (en) * | 2006-09-15 | 2013-10-22 | Lg Electronics Inc. | Method for cognitive radio based communication and method for broadcasting policy information for the same |
KR20080026010A (ko) * | 2006-09-19 | 2008-03-24 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 전송 방법 및이를 구현하는 송수신 장치 |
KR20080026019A (ko) * | 2006-09-19 | 2008-03-24 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기 |
KR100959333B1 (ko) * | 2006-09-29 | 2010-05-20 | 삼성전자주식회사 | 무선통신 시스템에서 보조대역을 이용한 양방향 통신 장치 |
US8312345B1 (en) | 2006-09-29 | 2012-11-13 | Marvell International Ltd. | Forward error correcting code encoder apparatus |
WO2008041820A2 (en) * | 2006-10-02 | 2008-04-10 | Lg Electronics Inc. | Methods for transmitting control signal using efficient multiplexing |
US8948817B2 (en) * | 2006-10-05 | 2015-02-03 | Nvidia Corporation | Cellular communication system, communication unit and method for broadcast communication |
JP5112671B2 (ja) * | 2006-10-06 | 2013-01-09 | 富士通株式会社 | 無線基地局及び移動無線通信制御方法 |
US20080084815A1 (en) * | 2006-10-06 | 2008-04-10 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus of control signaling |
US20080084845A1 (en) * | 2006-10-06 | 2008-04-10 | Motorola, Inc. | Wireless communication system frame structure having variable sized cyclic prefix |
US7873104B2 (en) | 2006-10-12 | 2011-01-18 | Lg Electronics Inc. | Digital television transmitting system and receiving system and method of processing broadcasting data |
US8068465B2 (en) * | 2006-10-31 | 2011-11-29 | Motorola Mobility, Inc. | Wireless multicast broadcast service methods and apparatus |
WO2008054318A2 (en) * | 2006-11-01 | 2008-05-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method for content synchronization when broadcasting data in a wireless network |
US8306060B2 (en) * | 2006-11-07 | 2012-11-06 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for wireless communication of uncompressed video having a composite frame format |
BRPI0718864A2 (pt) | 2006-11-07 | 2014-02-04 | Qualcomm Inc | Método e equipamento para reforço de transmissões de broadcast em áreas inativas de mbsfn |
KR100965673B1 (ko) * | 2006-11-15 | 2010-06-24 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 데이터 송신 방법 |
RU2419997C2 (ru) * | 2006-11-29 | 2011-05-27 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Надежная групповая передача с линейно независимым кодированием пакетов данных |
KR100862724B1 (ko) * | 2006-12-06 | 2008-10-10 | 한국전자통신연구원 | 무선 통신 시스템의 파일롯 신호 송수신 장치 및 그 방법 |
KR101329829B1 (ko) | 2006-12-08 | 2013-11-14 | 한국과학기술원 | 브로드캐스트 전송, 멀티 캐스트 전송 및 유니캐스트전송을 지원하는 전송 방법 및 전송기 |
US7912092B2 (en) * | 2006-12-27 | 2011-03-22 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for transmitting a transmission time interval signal with staggered reference signals |
EP1942623A1 (en) * | 2007-01-08 | 2008-07-09 | Siemens Networks GmbH & Co. KG | Method for data transmission using a block guard interval, subscriber and system |
EP2119058A4 (en) | 2007-01-10 | 2012-12-12 | Nec Corp | MBMS TRANSMISSION IN AN OFDM COMMUNICATION SYSTEM |
CN101584175B (zh) * | 2007-01-10 | 2016-10-05 | 高通股份有限公司 | 复用的单播和sfn传输的导频结构 |
US20080165892A1 (en) * | 2007-01-10 | 2008-07-10 | Yunsong Yang | Using the Preamble in an OFDM-Based Communications System to Indicate the Number of Guard Tones |
US8077801B2 (en) | 2007-01-10 | 2011-12-13 | Qualcomm Incorporated | Pilot structure with multiplexed unicast and SFN transmissions |
RU2421929C2 (ru) * | 2007-01-10 | 2011-06-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Структура пилот-сигналов с мультиплексированными одноадресной и sfn передачами |
DE102007003187A1 (de) * | 2007-01-22 | 2008-10-02 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines zu sendenden Signals oder eines decodierten Signals |
US7859990B2 (en) * | 2007-01-23 | 2010-12-28 | Beceem Communications Inc. | Methods and systems for performing channels estimation in a wireless communication system |
KR20080076683A (ko) * | 2007-02-14 | 2008-08-20 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기 |
RU2009134936A (ru) * | 2007-03-01 | 2011-04-10 | НТТ ДоСоМо, Инк. (JP) | Базовая станция и способ управления связью |
CN101262631B (zh) * | 2007-03-06 | 2013-01-16 | 中兴通讯股份有限公司 | 多媒体广播组播业务的资源分配方法 |
US8599884B2 (en) * | 2007-03-15 | 2013-12-03 | Nokia Corporation | System and method for implementing optimized multiplexing and power saving in a broadcast network |
US8379738B2 (en) * | 2007-03-16 | 2013-02-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus to improve performance and enable fast decoding of transmissions with multiple code blocks |
CN101022309B (zh) * | 2007-03-16 | 2010-07-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种宽带时分双工系统上行链路信号发送方法 |
CN104639306B (zh) * | 2007-03-19 | 2019-04-16 | Lg电子株式会社 | 移动通信系统中资源分配及传输/接收资源分配信息的方法 |
KR101049138B1 (ko) | 2007-03-19 | 2011-07-15 | 엘지전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서, 수신확인신호 수신 방법 |
CN100461893C (zh) * | 2007-03-21 | 2009-02-11 | 中兴通讯股份有限公司 | 移动多媒体终端及其对持续业务复用配置表的更新方法 |
US8737353B2 (en) * | 2007-03-21 | 2014-05-27 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network |
US8948757B2 (en) | 2007-03-21 | 2015-02-03 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network |
US8457064B2 (en) * | 2007-03-21 | 2013-06-04 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network |
US8750248B2 (en) * | 2007-03-21 | 2014-06-10 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network |
US8737350B2 (en) * | 2007-03-21 | 2014-05-27 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network |
US9071414B2 (en) * | 2007-03-23 | 2015-06-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for distinguishing broadcast messages in wireless signals |
KR101253185B1 (ko) | 2007-03-26 | 2013-04-10 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
KR101285887B1 (ko) | 2007-03-26 | 2013-07-11 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
KR101285888B1 (ko) | 2007-03-30 | 2013-07-11 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
CN101282567B (zh) | 2007-04-03 | 2011-09-21 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种支持多种多址接入的系统 |
US8565799B2 (en) * | 2007-04-04 | 2013-10-22 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for flow data acquisition in a multi-frequency network |
CN101282198B (zh) * | 2007-04-05 | 2012-03-28 | 电信科学技术研究院 | 一种时分双工tdd系统中的上行多天线传输方法及终端 |
US8705437B2 (en) * | 2007-05-03 | 2014-04-22 | Blackberry Limited | Providing neighbor cell transmission information in a long-term evolution single frequency network |
US8369299B2 (en) | 2007-05-07 | 2013-02-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for multiplexing CDM pilot and FDM data |
US20080298336A1 (en) * | 2007-05-31 | 2008-12-04 | Sridhar Gollamudi | macro-diversity technique for multicast transmission in a wireless communication system |
US8811352B2 (en) * | 2007-06-04 | 2014-08-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for channel estimation in a transmit diversity environment |
KR101397207B1 (ko) * | 2007-06-12 | 2014-05-20 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 공통제어채널 송수신 방법 및 장치 |
KR100913090B1 (ko) | 2007-06-13 | 2009-08-21 | 엘지전자 주식회사 | 통신 시스템에서 확산 신호를 송신하는 방법 |
KR100908063B1 (ko) | 2007-06-13 | 2009-07-15 | 엘지전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서 확산신호를 송신하는 방법 |
CN101755397B (zh) | 2007-06-18 | 2013-04-24 | 上海贝尔股份有限公司 | 在单播和广播/多播复用模式下映射导频信号的方法和装置 |
KR100900289B1 (ko) | 2007-06-21 | 2009-05-29 | 엘지전자 주식회사 | 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 제어 채널을 송수신하는 방법 |
US8576807B2 (en) * | 2007-06-25 | 2013-11-05 | Qualcomm Incorporated | Channel interleaving structure for a wireless communication system |
KR101456002B1 (ko) | 2007-06-26 | 2014-11-03 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
KR101405966B1 (ko) | 2007-06-26 | 2014-06-20 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
KR101405967B1 (ko) | 2007-06-28 | 2014-06-12 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
KR101405970B1 (ko) * | 2007-06-28 | 2014-06-12 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
WO2009005326A2 (en) | 2007-07-04 | 2009-01-08 | Lg Electronics Inc. | Digital broadcasting system and method of processing data |
CN101340619B (zh) * | 2007-07-05 | 2014-04-09 | 中国移动通信集团公司 | 使终端获知多媒体广播组播业务载频时隙配置的方法 |
US8694662B2 (en) | 2007-07-10 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for communicating transmission requests to members of a group and/or making group related transmission decisions |
US8495232B2 (en) | 2007-07-10 | 2013-07-23 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for supporting broadcast communications in a peer to peer network |
US8265096B2 (en) * | 2007-07-12 | 2012-09-11 | Industrial Technology Research Institute | Method for constructing frame structures |
US8279812B2 (en) * | 2007-07-12 | 2012-10-02 | Industrial Technology Research Institute | Method and module for constructing a frame structure in communication systems |
US8386878B2 (en) | 2007-07-12 | 2013-02-26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus to compute CRC for multiple code blocks |
ES2884805T3 (es) | 2007-07-16 | 2021-12-13 | Samsung Electronics Co Ltd | Aparato y procedimiento para la transmisión de un indicador de calidad de canal y señales de acuse de recibo en sistemas de comunicación SC-FDMA |
RU2433541C2 (ru) | 2007-07-16 | 2011-11-10 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Устройство и способ для передачи сигналов индикатора качества канала и подтверждения приема в системах связи sc-fdma |
US8311133B2 (en) * | 2007-07-26 | 2012-11-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for sensing signaling parameters in a wireless communications network |
US20090175210A1 (en) * | 2007-07-26 | 2009-07-09 | Qualcomm Incorporated | Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system |
CN101364963B (zh) * | 2007-08-10 | 2012-11-07 | 华为技术有限公司 | 频分复用系统中前缀信道数据的发送方法及装置 |
KR101435843B1 (ko) | 2007-08-24 | 2014-08-29 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법 |
CA2695548C (en) | 2007-08-24 | 2013-10-15 | Lg Electronics Inc. | Digital broadcasting system and method of processing data in digital broadcasting system |
CN101785302B (zh) * | 2007-08-24 | 2013-07-17 | Lg电子株式会社 | 数字广播系统和在数字广播系统中处理数据的方法 |
US8649795B2 (en) * | 2007-09-05 | 2014-02-11 | Blackberry Limited | Multicast/broadcast single frequency network control information transmission |
CN101383988A (zh) * | 2007-09-05 | 2009-03-11 | 大唐移动通信设备有限公司 | 广播组播系统中覆盖范围重叠的业务复用方法及装置 |
US8077649B2 (en) * | 2007-09-13 | 2011-12-13 | Research In Motion Limited | Indication of multicast control information |
KR20090030200A (ko) | 2007-09-19 | 2009-03-24 | 엘지전자 주식회사 | 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 송수신 방법 및이를 지원하는 송수신기 |
CN101394581B (zh) * | 2007-09-21 | 2012-05-30 | 电信科学技术研究院 | 多媒体广播组播业务专用载波的接入、同步的方法与装置 |
US9066306B2 (en) | 2007-09-21 | 2015-06-23 | Qualcomm Incorporated | Interference management utilizing power control |
WO2009038350A1 (en) | 2007-09-21 | 2009-03-26 | Lg Electronics Inc. | Method of mapping physical resource to logical resource in wireless communication system |
US9137806B2 (en) | 2007-09-21 | 2015-09-15 | Qualcomm Incorporated | Interference management employing fractional time reuse |
US9374791B2 (en) | 2007-09-21 | 2016-06-21 | Qualcomm Incorporated | Interference management utilizing power and attenuation profiles |
US9078269B2 (en) | 2007-09-21 | 2015-07-07 | Qualcomm Incorporated | Interference management utilizing HARQ interlaces |
US7986741B2 (en) * | 2007-09-28 | 2011-07-26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus of improved circular buffer rate matching for turbo-coded MIMO-OFDM wireless systems |
US8098623B2 (en) * | 2007-10-03 | 2012-01-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Telecommunications frame structure accomodating differing formats |
US8225165B2 (en) * | 2007-10-12 | 2012-07-17 | Industrial Technology Research Institute | Methods and devices for encoding data in communication systems |
US8369301B2 (en) * | 2007-10-17 | 2013-02-05 | Zte (Usa) Inc. | OFDM/OFDMA frame structure for communication systems |
WO2009050811A1 (ja) * | 2007-10-18 | 2009-04-23 | Hitachi Communication Technologies, Ltd. | 無線通信システムおよび無線リソースの割当て方法 |
KR100930718B1 (ko) | 2007-10-26 | 2009-12-09 | 한국전자통신연구원 | 방송 신호의 전송 방법과 장치, 기록매체 및 수신 장치 |
US8861549B2 (en) * | 2007-11-05 | 2014-10-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Multiple compatible OFDM systems with different bandwidths |
US8155701B2 (en) * | 2007-11-07 | 2012-04-10 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Uplink radio frames apportioned for plural multiple access technologies |
US20090161616A1 (en) * | 2007-11-07 | 2009-06-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Ranging procedure identification of enhanced wireless terminal |
EP2209224A4 (en) * | 2007-11-07 | 2013-06-26 | Alcatel Lucent Shanghai Bell Co Ltd | METHOD AND DEVICE FOR INTEGRATING OPERATING AGENTS BETWEEN DIFFERENT TDD SYSTEMS |
KR100901760B1 (ko) | 2007-11-08 | 2009-06-11 | 한국전자통신연구원 | 최적의 순환 지연 값을 갖는 순환 지연 다이버시티 방법 및이를 적용한 송신 장치 |
CN101431369B (zh) * | 2007-11-09 | 2012-07-04 | 电信科学技术研究院 | 一种时分双工系统中下行导频传输方法及其实现装置 |
US8588147B2 (en) * | 2007-11-21 | 2013-11-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for subcarrier division duplexing |
US8948095B2 (en) * | 2007-11-27 | 2015-02-03 | Qualcomm Incorporated | Interference management in a wireless communication system using frequency selective transmission |
US8837305B2 (en) | 2007-11-27 | 2014-09-16 | Qualcomm Incorporated | Interference management in a wireless communication system using beam and null steering |
EP2222041A4 (en) * | 2007-11-30 | 2014-01-08 | Zte Corp | METHOD FOR INDICATING MODULATION MODE WHEN ACCESSING DOWNLINK HIGH-SPEED PACKETS |
CN101179328B (zh) * | 2007-12-05 | 2013-08-07 | 中兴通讯股份有限公司 | 时分双工系统中特殊时隙的配置方法和装置 |
US8250441B2 (en) | 2007-12-11 | 2012-08-21 | Wi-Lan Inc. | Outer coding framework for application packet error rate minimization |
KR100917201B1 (ko) | 2007-12-11 | 2009-09-16 | 엘지전자 주식회사 | 신호 송수신 방법 및 신호 송수신 장치 |
WO2009074936A1 (en) * | 2007-12-11 | 2009-06-18 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | System and method for relaying signals in asynchronous cooperative network |
CN101217524B (zh) * | 2007-12-26 | 2010-06-23 | 北京创毅视讯科技有限公司 | 一种信道解码装置及方法 |
KR100904533B1 (ko) | 2008-01-11 | 2009-06-25 | 엘지전자 주식회사 | 전송 타이밍 조절 방법, 연속적인 패킷 전송 방법 및 이동통신 단말 |
US10193655B2 (en) * | 2008-01-15 | 2019-01-29 | Futurewei Technologies, Inc. | Method and apparatus for scheduling multimedia streams over a wireless broadcast channel |
WO2009091881A1 (en) * | 2008-01-16 | 2009-07-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Duration-shortened ofdm symbols |
KR101604684B1 (ko) | 2008-01-17 | 2016-03-25 | 엘지전자 주식회사 | 순환전치길이 정보 전송방법 |
CN101505528B (zh) * | 2008-02-05 | 2011-03-30 | 华为技术有限公司 | 利用循环前缀时隙传输信息的方法和装置 |
WO2009096714A2 (en) * | 2008-01-29 | 2009-08-06 | Lg Electronics Inc. | Method for allocating control channels |
KR20090083265A (ko) * | 2008-01-29 | 2009-08-03 | 엘지전자 주식회사 | 제어채널 할당방법 |
WO2009096658A1 (en) | 2008-01-31 | 2009-08-06 | Lg Electronics Inc. | Method for determining transport block size and signal transmission method using the same |
KR101526990B1 (ko) * | 2008-01-31 | 2015-06-11 | 엘지전자 주식회사 | 전송 블록 크기 결정 방법 및 이를 이용한 신호 전송 방법 |
CN101505181B (zh) * | 2008-02-05 | 2013-03-27 | 联想(北京)有限公司 | 动态地确定循环延迟样本数的方法 |
US8879515B2 (en) * | 2008-02-15 | 2014-11-04 | Blackberry Limited | Systems and methods for assignment and allocation of mixed-type combinations of slots |
EP2096777B1 (en) | 2008-02-21 | 2018-04-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for receiving a frame including control information in a broadcasting system |
US8102950B2 (en) * | 2008-02-22 | 2012-01-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for efficient multi-symbol detection |
JP5245452B2 (ja) * | 2008-02-26 | 2013-07-24 | 富士通株式会社 | 無線基地局、端末、および上位装置 |
US9130712B2 (en) * | 2008-02-29 | 2015-09-08 | Google Technology Holdings LLC | Physical channel segmentation in wireless communication system |
US8570939B2 (en) * | 2008-03-07 | 2013-10-29 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for choosing cyclic delays in multiple antenna OFDM systems |
WO2010011369A2 (en) * | 2008-03-14 | 2010-01-28 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for choosing cyclic delays in multiple antenna ofdm systems |
US8483107B2 (en) * | 2008-03-16 | 2013-07-09 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for acquiring resource allocation of control channel |
WO2009123410A1 (en) * | 2008-03-31 | 2009-10-08 | Lg Electronics Inc. | A method for signaling uplink system configuration information |
CN101562476B (zh) * | 2008-04-16 | 2013-02-27 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种无线通信系统中控制信道的设计和发送方法 |
KR101507834B1 (ko) * | 2008-04-17 | 2015-04-03 | 엘지전자 주식회사 | 다중 안테나를 이용한 동기 채널 전송 방법 |
US8621307B2 (en) * | 2008-04-23 | 2013-12-31 | Tyco Electronics Subsea Communications Llc | Soft decision threshold control in a signal receiver using soft decision error correction |
US8503366B2 (en) | 2008-04-30 | 2013-08-06 | Nec Corporation | Radio communication system, radio communication device, radio communication method, and program |
US8498249B2 (en) | 2008-05-05 | 2013-07-30 | Mediatek Inc. | Method of network entry in OFDM multi-carrier wireless communications systems |
US8295326B1 (en) | 2008-06-12 | 2012-10-23 | University Of South Florida | Digital coding scheme for data transmission |
DE102008029353A1 (de) * | 2008-06-20 | 2009-12-31 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung zum Zuweisen und Schätzen von Übertragungssymbolen |
CN101296214B (zh) * | 2008-06-25 | 2010-08-04 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 时间正交频分复用调制解调器 |
US20090323575A1 (en) * | 2008-06-27 | 2009-12-31 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for multicasting within a wireless communication network |
JP5215101B2 (ja) * | 2008-07-08 | 2013-06-19 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線基地局装置及び移動端末装置 |
KR101527009B1 (ko) * | 2008-07-11 | 2015-06-18 | 엘지전자 주식회사 | 다중 셀 기반에서 멀티-셀 mimo 적용 방법 |
US8654752B2 (en) * | 2008-08-05 | 2014-02-18 | Panasonic Corporation | Radio communication device and radio communication method |
EP2317676A1 (en) * | 2008-08-08 | 2011-05-04 | Sharp Kabushiki Kaisha | Radio communication system, transmission device, reception device |
CN102113278B (zh) * | 2008-09-05 | 2014-01-01 | Lg电子株式会社 | 在无线通信系统中发送和接收帧的方法 |
EP2326053A4 (en) * | 2008-09-12 | 2016-08-03 | Fujitsu Ltd | TRANSMISSION, RECEPTION DEVICE, TRANSMISSION PROCEDURE AND RECEPTION PROCEDURE |
US8218467B2 (en) * | 2008-09-15 | 2012-07-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for optimizing idle mode stand-by time in a multicast system |
US8130849B2 (en) * | 2008-09-16 | 2012-03-06 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Maximum A posteriori interference estimation in a wireless communication system |
WO2010035969A2 (en) | 2008-09-23 | 2010-04-01 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method of transmitting and recieving data in soft handoff of a wireless communication system |
KR100995051B1 (ko) * | 2008-09-23 | 2010-11-19 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템의 소프트 핸드오프 환경에서 데이터 송수신 방법 |
US8428018B2 (en) | 2008-09-26 | 2013-04-23 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting reference signals in a wireless communication having multiple antennas |
KR20100044696A (ko) * | 2008-10-22 | 2010-04-30 | 엘지전자 주식회사 | 무선통신 시스템에서 자원유닛 맵핑방법 |
WO2010047538A2 (en) * | 2008-10-22 | 2010-04-29 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for mapping resource unit in wireless communication system |
WO2010047537A2 (en) | 2008-10-22 | 2010-04-29 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus of subchannelization in wireless communication system |
US8432860B2 (en) | 2008-10-22 | 2013-04-30 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for mapping resource unit in wireless communication system |
KR101460107B1 (ko) | 2008-10-27 | 2014-11-12 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 순환 전치 길이 변경 방법 및 이를 위한 시스템 |
CN101437006B (zh) * | 2008-11-04 | 2011-06-08 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 多体制兼容调制解调器装置 |
CN103763060B (zh) | 2008-11-18 | 2017-04-12 | Lg电子株式会社 | 用于在无线移动通信系统中分配广播信道的方法和设备 |
US8250428B2 (en) * | 2008-11-22 | 2012-08-21 | Qualcomm Incorporated | Scheduling data with time diversity in flow systems |
US8320314B2 (en) | 2008-12-16 | 2012-11-27 | Lg Electronics Inc. | Method for efficiently performing initial access in a multi-carrier broadband wireless access system |
EP2385644A1 (en) * | 2009-01-30 | 2011-11-09 | Panasonic Corporation | Wireless transmission apparatus, wireless reception apparatus, transmission data formation method, and data reception method |
US8665691B2 (en) * | 2009-02-05 | 2014-03-04 | Sony Corporation | Frame and data pattern structure for multi-carrier systems |
CN101505155B (zh) * | 2009-02-19 | 2012-07-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 实现前缀码构造的装置和方法 |
US8023513B2 (en) * | 2009-02-24 | 2011-09-20 | Fujitsu Limited | System and method for reducing overhead in a wireless network |
CN101552762B (zh) * | 2009-02-25 | 2011-11-23 | 北京天碁科技有限公司 | 循环前缀长度类型及辅同步信号检测的方法及装置 |
US20100232338A1 (en) * | 2009-03-13 | 2010-09-16 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for providing venuecast services on a next generation forward link only (flo) network |
CN102282792B (zh) * | 2009-04-16 | 2013-09-11 | 华为技术有限公司 | 多播方法、设备及系统 |
RU2518085C2 (ru) * | 2009-04-17 | 2014-06-10 | Эппл Инк | Способ осуществления разделения на каналы в сети беспроводной связи (варианты) и центральная станция, используемая в системе беспроводной связи |
CN101965692B (zh) * | 2009-04-24 | 2014-06-04 | 联发科技股份有限公司 | 载波分配方法、基站和移动站 |
KR101055446B1 (ko) | 2009-05-29 | 2011-08-08 | 주식회사 팬택 | 차등 순환지연 다이버시티 mimo 기법을 이용한 송수신 장치 및 그 방법 |
US8670378B2 (en) * | 2009-06-21 | 2014-03-11 | Ablaze Wireless, Inc. | Transform domain multi-user detection for femtocell |
KR20100138264A (ko) * | 2009-06-24 | 2010-12-31 | 주식회사 팬택 | 적응형 순환 지연 다이버서티를 이용한 주파수 감쇄 보상 방법 및 그를 이용한 송신장치와 방법, 수신장치와 방법 |
US8483323B2 (en) * | 2009-09-11 | 2013-07-09 | Amlogic Co., Ltd. | Methods and apparatuses for channel estimation of OFDM systems to combat multipath fading |
US8218669B2 (en) | 2009-09-16 | 2012-07-10 | Intel Corporation | Spectrally flat delay diversity transmission |
US8121023B2 (en) * | 2009-09-21 | 2012-02-21 | Intel Corporation | Coaxial network communication node and methods for communicating multimedia over a coaxial network with reduced-length cyclic prefixes |
JP5115534B2 (ja) * | 2009-10-14 | 2013-01-09 | 富士通株式会社 | 無線通信システム及び無線通信方法 |
US9124412B2 (en) * | 2009-12-14 | 2015-09-01 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and arrangement for reconfiguring mapping of carrier indicator field to component carrier |
JP2011130088A (ja) * | 2009-12-16 | 2011-06-30 | Sony Corp | 端末装置、ハンドオーバのための方法、基地局及び無線通信システム |
US9560648B2 (en) * | 2009-12-18 | 2017-01-31 | Nokia Technologies Oy | Methods and apparatus for providing a communication scheme with reduced feed-back delay |
CN101741802B (zh) * | 2009-12-24 | 2013-04-03 | 中国科学院计算技术研究所 | 一种用于ofdma系统基站的数据映射方法 |
US8130790B2 (en) | 2010-02-08 | 2012-03-06 | Apple Inc. | Digital communications system with variable-bandwidth traffic channels |
US8737191B2 (en) * | 2010-02-25 | 2014-05-27 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Blind timing synchronization and low complexity channel estimation in ACO-OFDM systems |
JP5386404B2 (ja) * | 2010-02-26 | 2014-01-15 | 株式会社日立製作所 | 無線通信システム、基地局及びネットワーク制御装置 |
US10419533B2 (en) * | 2010-03-01 | 2019-09-17 | Genghiscomm Holdings, LLC | Edge server selection for device-specific network topologies |
US11330046B2 (en) * | 2010-03-01 | 2022-05-10 | Tybalt, Llc | Content delivery in wireless wide area networks |
JP5538988B2 (ja) * | 2010-04-16 | 2014-07-02 | シャープ株式会社 | 基地局装置、無線通信システム、基地局装置の送信方法、及び送信プログラム |
CN102137314B (zh) * | 2010-07-28 | 2015-07-08 | 华为技术有限公司 | 数字用户线系统中的信号发送方法、装置和系统 |
CN103081375B (zh) | 2010-08-24 | 2016-04-27 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于hspa wcdma上行链路导频的设备和方法 |
WO2012050838A1 (en) | 2010-09-28 | 2012-04-19 | Neocific, Inc. | Methods and apparatus for flexible use of frequency bands |
US9065584B2 (en) | 2010-09-29 | 2015-06-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adjusting rise-over-thermal threshold |
KR101391838B1 (ko) | 2011-02-17 | 2014-05-07 | 주식회사 케이티 | 펨토셀 간섭을 고려한 핸드오버 제어 방법 및 장치 |
US8422577B1 (en) | 2011-03-25 | 2013-04-16 | Sprint Spectrum L.P. | Method and system for selecting cyclic prefix length based on signal quality reports |
US8565082B1 (en) | 2011-03-25 | 2013-10-22 | Sprint Spectrum L.P. | Method and system for selecting cyclic prefix length based on access point load |
US8514785B2 (en) * | 2011-04-04 | 2013-08-20 | Freescale Semiconductor, Inc. | Common RF interface for separating and mixing wireless signals |
KR101311516B1 (ko) | 2011-04-15 | 2013-09-25 | 주식회사 케이티 | 싸이클릭 프리픽스 설정 방법 그리고 이를 구현한 단말 |
CN102761877B (zh) * | 2011-04-25 | 2015-08-12 | 中兴通讯股份有限公司 | 多网共模方法与系统 |
CN102761876B (zh) * | 2011-04-25 | 2016-02-24 | 中兴通讯股份有限公司 | 双网共模方法与系统 |
GB201114079D0 (en) * | 2011-06-13 | 2011-09-28 | Neul Ltd | Mobile base station |
KR20130003104A (ko) * | 2011-06-30 | 2013-01-09 | 한국전자통신연구원 | 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 복조 방법 및 장치 |
KR20130010722A (ko) | 2011-07-19 | 2013-01-29 | 주식회사 케이티 | Lte 시스템에서의 핸드오버 방법 및 이를 위한 장치 |
US8644265B2 (en) * | 2011-09-30 | 2014-02-04 | Xiao-an Wang | Wideband analog channel information feedback |
JP5893897B2 (ja) * | 2011-11-11 | 2016-03-23 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置、基地局装置及び無線通信方法 |
JP5259809B2 (ja) * | 2011-12-05 | 2013-08-07 | 株式会社東芝 | マルチアンテナ無線通信システムにおける送信機、受信機及び方法 |
US8817918B2 (en) * | 2011-12-13 | 2014-08-26 | Vixs Systems, Inc. | Cyclic prefix and precursor joint estimation |
US9531573B2 (en) * | 2012-04-09 | 2016-12-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus for cyclic prefix reduction in MMwave mobile communication systems |
CN102739355B (zh) * | 2012-05-04 | 2016-03-30 | 华为技术有限公司 | 数据传输及数据解调方法、服务演进基站和用户设备 |
KR101496352B1 (ko) | 2012-06-18 | 2015-02-26 | 주식회사 케이티 | 펨토 기지국 및 매크로 기지국의 트래킹 영역 운용 방법 및 시스템 |
US8971429B2 (en) * | 2012-09-21 | 2015-03-03 | Qualcomm Incorporated | Cyclic shift delay detection using autocorrelations |
US8971428B2 (en) * | 2012-09-21 | 2015-03-03 | Qualcomm Incorporated | Cyclic shift delay detection using a channel impulse response |
US9843845B2 (en) | 2012-11-28 | 2017-12-12 | Sinclair Broadcast Group, Inc. | Terrestrial broadcast market exchange network platform and broadcast augmentation channels for hybrid broadcasting in the internet age |
US20140169359A1 (en) * | 2012-12-14 | 2014-06-19 | Motorola Mobility Llc | Optimized time-slot structure for blockized communication |
KR20150112942A (ko) * | 2013-01-31 | 2015-10-07 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 D2D(Device-to-Device) 통신을 위한 순환 전치 설정 방법 및 이를 위한 장치 |
JP5894105B2 (ja) * | 2013-04-04 | 2016-03-23 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 |
ES2918453T3 (es) * | 2013-06-13 | 2022-07-15 | Ericsson Telefon Ab L M | Control de comunicación de vehículo a vehículo mediante un esquema de distribución |
KR102130151B1 (ko) * | 2013-07-22 | 2020-07-03 | 삼성전자주식회사 | 송신 장치, 수신 장치 및 그 신호 처리 방법 |
US9602888B2 (en) * | 2013-08-12 | 2017-03-21 | Lg Electronics Inc. | Broadcast signal transmitting apparatus, broadcast signal receiving method, broadcast signal transmitting method, and broadcast signal receiving apparatus |
US9591644B2 (en) * | 2013-08-16 | 2017-03-07 | Qualcomm Incorporated | Downlink procedures for LTE/LTE-A communication systems with unlicensed spectrum |
US9749879B2 (en) | 2013-08-19 | 2017-08-29 | Coherent Logix, Incorporated | Parameterized radio waveform for operating in multiple wireless environments |
CN104426622B (zh) * | 2013-08-21 | 2017-12-29 | 中国科学院上海高等研究院 | 一种无线数字多媒体广播通信方法 |
US20160197703A1 (en) * | 2013-09-10 | 2016-07-07 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Ldpc-rs two-dimensional code for ground wave cloud broadcasting |
US9467394B2 (en) * | 2013-09-12 | 2016-10-11 | Texas Instruments Incorporated | Time and frequency diversity modulation system and method |
US9325552B2 (en) * | 2013-09-13 | 2016-04-26 | Qualcomm Incorporated | Extended duration cyclic prefix with low overhead for LTE broadcast |
US8879617B1 (en) * | 2013-11-15 | 2014-11-04 | Himax Technologies Limited | Method and circuit for controlling an equalizer and equalizing system |
US10772092B2 (en) | 2013-12-23 | 2020-09-08 | Qualcomm Incorporated | Mixed numerology OFDM design |
US9397917B2 (en) * | 2014-01-10 | 2016-07-19 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for zoning in software defined networks |
US10862634B2 (en) | 2014-03-07 | 2020-12-08 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Systems and methods for OFDM with flexible sub-carrier spacing and symbol duration |
WO2015170541A1 (ja) * | 2014-05-09 | 2015-11-12 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置、干渉検出方法、基地局及びリソース割り当て方法 |
JP6426206B2 (ja) * | 2014-06-27 | 2018-11-21 | インテル アイピー コーポレイション | 狭帯域展開を用いたMTCのための方法ならびにUEおよびeNBの装置 |
WO2016022287A1 (en) | 2014-08-07 | 2016-02-11 | Coherent Logix, Incorporated | Multi-partition radio frames |
KR102075851B1 (ko) | 2014-08-07 | 2020-02-10 | 원 미디어, 엘엘씨 | 유연한 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 물리 전송 데이터 프레임의 동적 구성 방법 |
US20160057463A1 (en) * | 2014-08-19 | 2016-02-25 | Gatesair, Inc. | Hybrid time-divisional multiplexed modulation |
CA3033288C (en) | 2014-08-25 | 2021-05-04 | ONE Media, LLC | Dynamic configuration of a flexible orthogonal frequency division multiplexing phy transport data frame preamble |
US9178740B1 (en) * | 2014-08-26 | 2015-11-03 | Ibiquity Digital Corporation | Peak-to-average power ratio reduction for QAM modulation with HD radio signals |
US9413581B2 (en) | 2014-10-08 | 2016-08-09 | Newracom, Inc. | System and method for synchronization for OFDMA transmission |
EP3029901A1 (en) * | 2014-12-02 | 2016-06-08 | Alcatel Lucent | A method for allocation of physical layer parameters of a signal, and a base station transceiver and a user terminal therefor |
CN107409074B (zh) | 2015-03-06 | 2021-07-09 | 阿特拉斯全球技术有限责任公司 | 支持无线局域网系统中的附加解码处理时间 |
CA3201041A1 (en) | 2015-03-09 | 2016-09-15 | ONE Media, LLC | System discovery and signaling |
TWI770632B (zh) | 2015-04-08 | 2022-07-11 | 美商第一媒體有限責任公司 | 進階資料單元資源映射 |
CN107251440A (zh) * | 2015-05-08 | 2017-10-13 | 华为技术有限公司 | 一种编码装置及方法 |
US10491512B2 (en) * | 2015-05-20 | 2019-11-26 | Qualcomm Incorporated | Supporting packet query-response transactions at lower layer |
US10148468B2 (en) * | 2015-06-01 | 2018-12-04 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Configurable architecture for generating a waveform |
WO2017031649A1 (zh) * | 2015-08-21 | 2017-03-02 | 华为技术有限公司 | 发送、解调数据的方法、设备及系统 |
CN113660654B (zh) * | 2015-09-18 | 2024-12-13 | 日本电气株式会社 | 基站装置、无线电终端及其方法 |
US10038544B2 (en) * | 2015-12-09 | 2018-07-31 | Qualcomm Incorporated | Multiple access for users with different modes in a common uplink burst in a time division duplex subframe structure |
US10026187B2 (en) | 2016-01-12 | 2018-07-17 | Hand Held Products, Inc. | Using image data to calculate an object's weight |
US10797835B2 (en) | 2016-02-15 | 2020-10-06 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Receiver circuit and methods |
WO2017140590A1 (en) * | 2016-02-15 | 2017-08-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Nb-iot receiver operating at minimum sampling rate |
CN108605304B (zh) | 2016-02-15 | 2021-05-14 | 瑞典爱立信有限公司 | 采用降低的采样率的NB-IoT装置中的下行链路时间跟踪 |
EP3687104B1 (en) | 2016-02-15 | 2022-03-23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and apparatus for generating nb-iot ofdm signals with a lower sampling rate |
US9667307B1 (en) * | 2016-03-31 | 2017-05-30 | Cohere Technologies | Wireless telecommunications system for high-mobility applications |
US10652624B2 (en) | 2016-04-07 | 2020-05-12 | Sinclair Broadcast Group, Inc. | Next generation terrestrial broadcasting platform aligned internet and towards emerging 5G network architectures |
JP2019530995A (ja) * | 2016-08-03 | 2019-10-24 | グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッドGuangdongoppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | データ伝送方法および機器 |
CN107787039B (zh) * | 2016-08-29 | 2020-12-15 | 华为技术有限公司 | 上行传输方法、下行传输方法、用户设备和基站 |
WO2018062875A1 (en) * | 2016-09-27 | 2018-04-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving signal in communication system using scalable frame structure |
KR102573653B1 (ko) * | 2016-09-27 | 2023-09-05 | 삼성전자 주식회사 | 무선통신 시스템에서 프레임 구조 및 이를 이용한 송수신 방법 및 장치 |
US10225046B2 (en) | 2017-01-09 | 2019-03-05 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Adaptive cyclic redundancy check for uplink control information encoding |
CN116709547A (zh) * | 2017-07-18 | 2023-09-05 | 马维尔亚洲私人有限公司 | 唤醒分组调制和解调 |
US10686490B2 (en) | 2017-09-28 | 2020-06-16 | Qualcomm Incorporated | Modulation spreading for wireless communications |
WO2019095190A1 (en) * | 2017-11-16 | 2019-05-23 | Qualcomm Incorporated | Reduced overhead error detection code design for decoding a codeword |
US10237055B1 (en) * | 2017-12-12 | 2019-03-19 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Method and systems for radio transmission with distributed cyclic delay diversity |
CN108494539A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-09-04 | 西安电子科技大学 | 适用于物联网的ofdm/cdma组合通信方法 |
JP6955169B2 (ja) * | 2018-04-16 | 2021-10-27 | 日本電信電話株式会社 | 無線通信方法、無線通信装置及び無線通信システム |
EP3808126B1 (en) | 2018-06-18 | 2022-07-06 | Hitachi Energy Switzerland AG | Route selection in a wireless communication system |
US10833811B2 (en) * | 2019-02-11 | 2020-11-10 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Systems and methods for user equipment cooperation with sidelink HARQ feedback |
US11774592B2 (en) * | 2019-09-18 | 2023-10-03 | Infineon Technologies Ag | Multimode communication and radar system resource allocation |
CN112583751B (zh) * | 2019-09-27 | 2021-11-19 | 华为技术有限公司 | 通信方法、装置以及设备 |
US11889313B2 (en) * | 2019-11-14 | 2024-01-30 | Qualcomm Incorporated | Wireless channel power profile false base station detection |
US11805499B2 (en) * | 2019-12-13 | 2023-10-31 | Qualcomm Incorporated | Increase diversity of slot aggregation using slot-specific cyclic delay diversity |
US11792824B2 (en) * | 2020-03-30 | 2023-10-17 | Qualcomm Incorporated | Multicast feedback and retransmission for transport block grouping |
CN112039570B (zh) * | 2020-08-13 | 2023-11-03 | 上海道生物联技术有限公司 | 一种导频发送和检测方法、发送端及接收端 |
CN115499281B (zh) * | 2021-06-17 | 2025-05-13 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 无线自组网协作分集传输的循环前缀长度确定方法及装置 |
US12057983B2 (en) * | 2021-07-27 | 2024-08-06 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Systems and methods for dual coding concatenation in probabilistic amplitude shaping |
CN115514391A (zh) * | 2022-11-16 | 2022-12-23 | 飞芯智控(西安)科技有限公司 | 高速跳频抗干扰方法、装置及存储介质 |
EP4557644A1 (en) * | 2023-11-15 | 2025-05-21 | Nokia Technologies Oy | Concatenated channel coding |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2120184C1 (ru) * | 1993-10-28 | 1998-10-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Устройство для приема множества сигналов через набор систем антенн и способ обеспечения связи между подвижным объектом и базовой станцией |
RU2145152C1 (ru) * | 1998-10-08 | 2000-01-27 | Гармонов Александр Васильевич | Способ ортогональной разнесенной передачи-приема сигнала в сотовой системе радиосвязи с кодовым разделением каналов |
US20020141447A1 (en) * | 2001-03-28 | 2002-10-03 | Leung Nikolai K.N. | Method and apparatus for out-of-band transmission of broadcast service option in a wireless communication system |
US20030174645A1 (en) * | 2002-03-13 | 2003-09-18 | Janne Paratainen | Wireless telecommunications system using multislot channel allocation for multimedia broadcast/multicast service |
Family Cites Families (116)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2496899B1 (fr) * | 1980-12-19 | 1989-06-02 | Trt Telecom Radio Electr | Dispositif radar operant au moyen d'ondes hachees, modulees en frequence |
US4914651A (en) | 1988-09-20 | 1990-04-03 | Cellular Data, Inc. | Cellular data system |
FR2696064B1 (fr) | 1992-09-18 | 1994-11-18 | France Telecom | Système de diffusion de signaux numériques à génération active de la diversité en temps, émetteur et récepteur correspondants. |
US5604744A (en) * | 1992-10-05 | 1997-02-18 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Digital control channels having logical channels for multiple access radiocommunication |
BR9405728A (pt) | 1993-02-17 | 1995-11-28 | Motorola Inc | Sistema de comunicação e unidade de comunicação |
JPH07245574A (ja) | 1994-03-07 | 1995-09-19 | Nippon Hoso Kyokai <Nhk> | ディジタル信号伝送方法 |
GB9414664D0 (en) | 1994-07-20 | 1994-09-07 | British Aerospace | Digital signal processing apparatus |
DE4425713C1 (de) | 1994-07-20 | 1995-04-20 | Inst Rundfunktechnik Gmbh | Verfahren zur Vielträger Modulation und Demodulation von digital codierten Daten |
JP3215018B2 (ja) * | 1994-09-09 | 2001-10-02 | 三菱電機株式会社 | 移動通信システム |
MY121893A (en) * | 1995-04-28 | 2006-03-31 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for providing variable rate data in a communications system using statistical multiplexing. |
DE19538302C2 (de) | 1995-10-16 | 2001-03-22 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren zur terrestrischen Übertragung digitaler Signale |
SE9600537L (sv) | 1996-02-14 | 1997-05-26 | Telia Ab | Förfarande och anordning i ett OFDM system med variabel varaktighet av symbolskur |
JP3142771B2 (ja) * | 1996-02-22 | 2001-03-07 | シャープ株式会社 | 直交周波数分割多重信号伝送方式 |
US6031832A (en) | 1996-11-27 | 2000-02-29 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and apparatus for improving performance of a packet communications system |
US5933421A (en) * | 1997-02-06 | 1999-08-03 | At&T Wireless Services Inc. | Method for frequency division duplex communications |
US6291464B1 (en) | 1997-02-17 | 2001-09-18 | Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd. | Aminopiperazine derivatives |
US6175550B1 (en) | 1997-04-01 | 2001-01-16 | Lucent Technologies, Inc. | Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof |
US5943344A (en) | 1997-05-14 | 1999-08-24 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Method and apparatus for formatting synchronous and asynchronous data |
US5867478A (en) | 1997-06-20 | 1999-02-02 | Motorola, Inc. | Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device |
US6031874A (en) * | 1997-09-26 | 2000-02-29 | Ericsson Inc. | Unequal error protection in coded modulation schemes |
CA2328865A1 (en) * | 1998-04-17 | 1999-10-28 | Telcordia Technologies, Inc. | A wireless internet access method and system |
FI106331B (fi) * | 1998-04-30 | 2001-01-15 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä ja laitteisto joutokehysten käytön ohjaamiseksi |
US6307867B1 (en) * | 1998-05-14 | 2001-10-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Data transmission over a communications link with variable transmission rates |
RU2183387C2 (ru) | 1998-07-16 | 2002-06-10 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Обработка пакетированных данных в мобильной системе связи |
DE19838244A1 (de) * | 1998-08-22 | 2000-02-24 | Daimler Chrysler Ag | Verfahren zum Empfang verschiedenartiger Funkstandards |
US6496621B1 (en) | 1998-09-22 | 2002-12-17 | Digital Optics Corp. | Fiber coupler system and associated methods for reducing back reflections |
US6208873B1 (en) | 1998-11-23 | 2001-03-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting reverse link power control signals based on the probability that the power control command is in error |
US6545996B1 (en) * | 1998-12-10 | 2003-04-08 | Lucent Technologies Inc. | Management of wireless control channel |
JP2000236343A (ja) | 1998-12-15 | 2000-08-29 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 無線通信装置及び無線通信方法 |
US6654429B1 (en) | 1998-12-31 | 2003-11-25 | At&T Corp. | Pilot-aided channel estimation for OFDM in wireless systems |
US6594473B1 (en) * | 1999-05-28 | 2003-07-15 | Texas Instruments Incorporated | Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities |
FR2794915A1 (fr) | 1999-06-14 | 2000-12-15 | Canon Kk | Procede et dispositif d'emission, procede et dispositif de reception, et systemes les mettant en oeuvre |
AU5247600A (en) | 1999-06-24 | 2001-01-31 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Radio communication device and radio communication method |
AU759491B2 (en) * | 1999-06-25 | 2003-04-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for channel coding and multiplexing in CDMA communication system |
EP1065855A1 (en) | 1999-06-29 | 2001-01-03 | Sony International (Europe) GmbH | Adaptation of cyclic extensions in an OFDM communication system |
US6529482B1 (en) | 1999-06-30 | 2003-03-04 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for adjusting a signal-to-interference threshold in a closed loop power control communications system |
US6747948B1 (en) | 1999-08-11 | 2004-06-08 | Lucent Technologies Inc. | Interleaver scheme in an OFDM system with multiple-stream data sources |
ATE210905T1 (de) * | 1999-08-16 | 2001-12-15 | Cit Alcatel | Verfahren zur meldung der sendeleistung in einem funkkommunikationssystem mit variabler bitrate |
US6661771B1 (en) | 1999-09-17 | 2003-12-09 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for interleaver synchronization in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication system |
EP1133841B1 (en) * | 1999-09-29 | 2008-05-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for compensating timing errors using pilot symbols in a ofdm/cdma communication system |
US6788661B1 (en) | 1999-11-12 | 2004-09-07 | Nikia Networks Oy | Adaptive beam-time coding method and apparatus |
TR200402505T4 (tr) | 2000-02-18 | 2004-12-21 | Nokia Corporation | İletişim sistemi. |
JP2001320346A (ja) | 2000-02-29 | 2001-11-16 | Toshiba Corp | 直交周波数分割多重変調とスペクトル拡散を併用する送信装置、受信装置および基地局 |
US6567375B2 (en) * | 2000-03-13 | 2003-05-20 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for packet size dependent link adaptation for wireless packet |
US6961364B1 (en) | 2000-04-18 | 2005-11-01 | Flarion Technologies, Inc. | Base station identification in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems |
JP2001353694A (ja) | 2000-06-13 | 2001-12-25 | Kasai Kogyo Co Ltd | 軟質成形体のピアスカット方法並びにピアスカット装置 |
WO2002011317A1 (en) | 2000-06-20 | 2002-02-07 | Linkair Communications, Inc. | A tdd framing method for physical layer of a wireless system |
AU2000260501A1 (en) | 2000-07-12 | 2002-01-21 | Uop Llc | Process for removing toxins from bodily fluids using zirconium or titanium microporous compositions |
CA2314404A1 (en) | 2000-07-21 | 2002-01-21 | Song Zhang | Multi-dimensional constellations for parallel concatenated trellis coded modulation |
US7164696B2 (en) | 2000-07-26 | 2007-01-16 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Multi-carrier CDMA communication device, multi-carrier CDMA transmitting device, and multi-carrier CDMA receiving device |
US20020049859A1 (en) | 2000-08-25 | 2002-04-25 | William Bruckert | Clustered computer system and a method of forming and controlling the clustered computer system |
US6624767B1 (en) | 2000-09-06 | 2003-09-23 | Qualcomm, Incorporated | Data buffer structure for asynchronously received physical channels in a CDMA system |
US6842487B1 (en) | 2000-09-22 | 2005-01-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems |
ATE352911T1 (de) | 2000-10-24 | 2007-02-15 | Nortel Networks Ltd | Geteilte kanalstruktur, systeme und verfahren |
ES2184587B1 (es) | 2000-12-18 | 2004-08-01 | Diseño De Sistemas En Silicio, S.A. | Sistema y procedimiento de transmision digital de datos punto a multipunto sobre red electrica. |
US7139237B2 (en) | 2000-12-29 | 2006-11-21 | Motorola, Inc. | Method and system for multirate multiuser modulation |
US6885630B2 (en) * | 2001-01-03 | 2005-04-26 | At&T Corp. | Combined simulcasting and dedicated services in a wireless communication system |
US6961388B2 (en) | 2001-02-01 | 2005-11-01 | Qualcomm, Incorporated | Coding scheme for a wireless communication system |
US6940827B2 (en) | 2001-03-09 | 2005-09-06 | Adaptix, Inc. | Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction |
SE0101034L (sv) * | 2001-03-23 | 2002-09-24 | Etheractive Solutions Ab | Bärbar mottagare, rundradiosystem samt förfarande för styrning av detta |
US6940824B2 (en) * | 2001-04-05 | 2005-09-06 | Ntt Docomo, Inc. | Slot assignment algorithm |
JP3628977B2 (ja) | 2001-05-16 | 2005-03-16 | 松下電器産業株式会社 | 無線基地局装置及び通信端末装置 |
FR2825862A1 (fr) | 2001-06-06 | 2002-12-13 | St Microelectronics Sa | Procede de transmission de donnees en mc/cdma |
US7027523B2 (en) * | 2001-06-22 | 2006-04-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system |
JP2003018647A (ja) | 2001-06-28 | 2003-01-17 | Mitsubishi Electric Corp | 無線通信システムの基地局 |
CA2354196A1 (en) | 2001-07-26 | 2003-01-26 | Shiquan Wu | Method of and apparatus for communication via multiplexed links |
JP4806765B2 (ja) * | 2001-08-27 | 2011-11-02 | 独立行政法人情報通信研究機構 | 端末装置、基地局装置、中継装置および通信方法 |
US7433418B1 (en) | 2001-09-28 | 2008-10-07 | Arraycomm, Llc | Method and apparatus for efficient storage of training sequences for peak to average power constrained modulation formats |
KR100450938B1 (ko) | 2001-10-05 | 2004-10-02 | 삼성전자주식회사 | 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서트랜스포트 블록 셋 크기 정보를 송수신하는 장치 및 방법 |
US7548506B2 (en) * | 2001-10-17 | 2009-06-16 | Nortel Networks Limited | System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design |
US20030081538A1 (en) * | 2001-10-18 | 2003-05-01 | Walton Jay R. | Multiple-access hybrid OFDM-CDMA system |
GB2381170A (en) | 2001-10-19 | 2003-04-23 | Ipwireless Inc | Method and arrangement for asynchronous processing of CCTrCH data |
KR100849338B1 (ko) | 2001-11-10 | 2008-07-29 | 삼성전자주식회사 | 직교주파수분할다중 방식의 이동통신시스템에서시공간-주파수 부호화/복호화 장치 및 방법 |
DE60136393D1 (de) | 2001-11-28 | 2008-12-11 | Fujitsu Ltd | Orthogonal-frequenzmultiplexübertragungsverfahren |
US6754169B2 (en) | 2001-12-13 | 2004-06-22 | Motorola, Inc. | Method and system of operation for a variable transmission mode multi-carrier communication system |
JP2003186281A (ja) * | 2001-12-14 | 2003-07-03 | Hitachi Printing Solutions Ltd | 電子写真装置 |
JP2003218778A (ja) | 2002-01-24 | 2003-07-31 | Nec Corp | 無線送受信装置及び無線通信システム |
JP2003234696A (ja) | 2002-02-06 | 2003-08-22 | Mitsubishi Electric Corp | 送信電力補正方法、移動通信システムおよび移動局 |
US7287206B2 (en) | 2002-02-13 | 2007-10-23 | Interdigital Technology Corporation | Transport block set transmission using hybrid automatic repeat request |
US7379416B2 (en) | 2002-03-13 | 2008-05-27 | Lsi Logic Corporation | Forward packet data channel with parallel sub-packets |
WO2003086404A1 (en) | 2002-04-08 | 2003-10-23 | Merck & Co., Inc. | Fused quinoxaline derivatives as inhibitors of akt activity |
GB2389003B (en) * | 2002-04-16 | 2004-09-22 | Toshiba Res Europ Ltd | Methods and apparatus for alternative mode monitoring |
US7099270B2 (en) | 2002-06-06 | 2006-08-29 | Texas Instruments Incorporated | Multi-path equalization for orthogonal frequency division multiplexing communication system |
JP2004032380A (ja) | 2002-06-26 | 2004-01-29 | Hitachi Kokusai Electric Inc | 適応可変多重伝送装置 |
KR20040011653A (ko) | 2002-07-29 | 2004-02-11 | 삼성전자주식회사 | 채널 특성에 적응적인 직교 주파수 분할 다중 통신 방법및 장치 |
JP3677492B2 (ja) | 2002-07-31 | 2005-08-03 | 松下電器産業株式会社 | マルチキャリア送信装置およびマルチキャリア送信方法 |
CA2494329C (en) * | 2002-08-01 | 2013-01-22 | Nokia Corporation | Transmitting interleaved multiple data flows |
JP2004096186A (ja) | 2002-08-29 | 2004-03-25 | Nippon Hoso Kyokai <Nhk> | パイロット信号またはパイロットキャリアの伝送方法 |
JP2004096445A (ja) | 2002-08-30 | 2004-03-25 | Mitsubishi Electric Corp | 無線通信装置および通信システム |
JP2004095445A (ja) | 2002-09-02 | 2004-03-25 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 非水電解液二次電池およびこれに用いる非水電解液 |
US6873606B2 (en) * | 2002-10-16 | 2005-03-29 | Qualcomm, Incorporated | Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems |
JP3816470B2 (ja) | 2002-10-18 | 2006-08-30 | 株式会社日立国際電気 | 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 |
US8320301B2 (en) * | 2002-10-25 | 2012-11-27 | Qualcomm Incorporated | MIMO WLAN system |
JP2004158901A (ja) | 2002-11-01 | 2004-06-03 | Kddi Corp | Ofdm及びmc−cdmaを用いる送信装置、システム及び方法 |
AU2003201593A1 (en) | 2003-01-28 | 2004-08-23 | Ascom Powerline Communications Ag | Method and arrangement for transmitting data by using ofdm and tdma |
US6927728B2 (en) | 2003-03-13 | 2005-08-09 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for multi-antenna transmission |
SE527445C2 (sv) | 2003-03-25 | 2006-03-07 | Telia Ab | Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation |
US9350566B2 (en) * | 2003-04-30 | 2016-05-24 | Nokia Technologies Oy | Handling traffic flows in a mobile communications network |
KR100703380B1 (ko) * | 2003-05-14 | 2007-04-03 | 삼성전자주식회사 | 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를 지원하기 위한 제어정보 송수신 장치 및 방법 |
EP1627510B1 (en) | 2003-05-28 | 2008-03-05 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and system for wireless communication networks using relaying |
US7602696B2 (en) | 2003-06-27 | 2009-10-13 | Intel Corporation | Adaptive guard intervals in OFDM systems |
US6999467B2 (en) | 2003-07-28 | 2006-02-14 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system |
JP4183706B2 (ja) * | 2003-07-29 | 2008-11-19 | 富士通株式会社 | Ofdmシステムにおけるパイロット多重方法及び送受信装置 |
US7471932B2 (en) * | 2003-08-11 | 2008-12-30 | Nortel Networks Limited | System and method for embedding OFDM in CDMA systems |
US20050047481A1 (en) | 2003-08-28 | 2005-03-03 | International Business Machines Corporation | Network controller having dynamic hop sequence adjustment in FHSS |
US7221680B2 (en) | 2003-09-02 | 2007-05-22 | Qualcomm Incorporated | Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system |
BRPI0415856A (pt) | 2003-10-24 | 2007-01-09 | Qualcomm Inc | transmissão de informação de overhead para recepção de múltiplos fluxos de dados |
US7181170B2 (en) | 2003-12-22 | 2007-02-20 | Motorola Inc. | Apparatus and method for adaptive broadcast transmission |
PT1788725E (pt) | 2004-01-20 | 2015-07-23 | Qualcomm Inc | Comunicações sincronizadas de difusão/grupos de entidades |
US8553822B2 (en) | 2004-01-28 | 2013-10-08 | Qualcomm Incorporated | Time filtering for excess delay mitigation in OFDM systems |
US20050207389A1 (en) * | 2004-03-22 | 2005-09-22 | Motorola, Inc. | System and method for multiplexed frequency and time data transmission |
US7706346B2 (en) | 2004-05-10 | 2010-04-27 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Hybrid wireless communications system |
US7920884B2 (en) * | 2004-06-04 | 2011-04-05 | Qualcomm Incorporated | Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies |
US7436903B2 (en) | 2004-09-29 | 2008-10-14 | Intel Corporation | Multicarrier transmitter and method for transmitting multiple data streams with cyclic delay diversity |
WO2007036787A2 (en) | 2005-09-27 | 2007-04-05 | Nokia Corporation | Pilot structure for multicarrier transmissions |
US7848438B2 (en) | 2006-02-14 | 2010-12-07 | Motorola Mobility, Inc. | Method and apparatus for pilot signal transmission |
-
2005
- 2005-06-02 US US11/144,208 patent/US7920884B2/en active Active
- 2005-06-02 US US11/144,181 patent/US8577299B2/en active Active
- 2005-06-02 US US11/144,846 patent/US8089855B2/en active Active
- 2005-06-02 US US11/144,180 patent/US8582596B2/en active Active
- 2005-06-02 US US11/144,211 patent/US8588203B2/en active Active
- 2005-06-03 DK DK05756553.3T patent/DK1751906T3/da active
- 2005-06-03 RU RU2006147221/09A patent/RU2369031C2/ru active
- 2005-06-03 BR BRPI0511735-6A patent/BRPI0511735A/pt not_active IP Right Cessation
- 2005-06-03 KR KR1020077000248A patent/KR100882755B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 JP JP2007515607A patent/JP4903693B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2005-06-03 UA UAA200700108A patent/UA91510C2/ru unknown
- 2005-06-03 EP EP05756111A patent/EP1752011A1/en not_active Withdrawn
- 2005-06-03 HU HUE05756553A patent/HUE052544T2/hu unknown
- 2005-06-03 CA CA2569384A patent/CA2569384C/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 MX MXPA06014106A patent/MXPA06014106A/es active IP Right Grant
- 2005-06-03 CN CN2005800263241A patent/CN1993919B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 TW TW094118505A patent/TWI361014B/zh not_active IP Right Cessation
- 2005-06-03 WO PCT/US2005/019544 patent/WO2005122425A2/en active Application Filing
- 2005-06-03 PL PL05756553T patent/PL1751906T3/pl unknown
- 2005-06-03 TW TW094118502A patent/TWI364930B/zh not_active IP Right Cessation
- 2005-06-03 WO PCT/US2005/019542 patent/WO2005122516A1/en active Application Filing
- 2005-06-03 TW TW094118504A patent/TWI373947B/zh active
- 2005-06-03 EP EP12004198A patent/EP2512042A1/en not_active Withdrawn
- 2005-06-03 CA CA002569456A patent/CA2569456A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-03 MX MXPA06013969A patent/MXPA06013969A/es active IP Right Grant
- 2005-06-03 BR BRPI0511811-5A patent/BRPI0511811A/pt not_active IP Right Cessation
- 2005-06-03 RU RU2006147275/09A patent/RU2360376C2/ru active IP Right Revival
- 2005-06-03 CA CA2569457A patent/CA2569457C/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 AU AU2005253595A patent/AU2005253595A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-03 CN CN201310328961.0A patent/CN103441814B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 SI SI200532289T patent/SI1751906T1/sl unknown
- 2005-06-03 CA CA2741485A patent/CA2741485C/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 CN CN2009102585019A patent/CN101714880B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 BR BRPI0511810-7A patent/BRPI0511810A/pt not_active IP Right Cessation
- 2005-06-03 MY MYPI20052550A patent/MY146700A/en unknown
- 2005-06-03 ES ES05756553T patent/ES2845145T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 PT PT57565533T patent/PT1751906T/pt unknown
- 2005-06-03 RU RU2006147004/09A patent/RU2369030C2/ru active
- 2005-06-03 CN CN200580026159XA patent/CN101002448B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 MX MXPA06013968A patent/MXPA06013968A/es active IP Right Grant
- 2005-06-03 MY MYPI20052546A patent/MY146305A/en unknown
- 2005-06-03 JP JP2007515609A patent/JP2008502225A/ja not_active Withdrawn
- 2005-06-03 CN CN2005800263311A patent/CN1993916B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 TW TW094118503A patent/TW200620872A/zh unknown
- 2005-06-03 AU AU2005253597A patent/AU2005253597C1/en not_active Expired
- 2005-06-03 CN CN2005800263256A patent/CN1993955B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 BR BRPI0511809-3A patent/BRPI0511809A/pt not_active Application Discontinuation
- 2005-06-03 KR KR1020077000153A patent/KR100913708B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 WO PCT/US2005/019541 patent/WO2005122627A1/en active Application Filing
- 2005-06-03 AU AU2005253594A patent/AU2005253594C1/en not_active Ceased
- 2005-06-03 CA CA002569454A patent/CA2569454A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-03 EP EP05756116A patent/EP1757057A1/en not_active Withdrawn
- 2005-06-03 BR BRPI0511736-4A patent/BRPI0511736B1/pt active IP Right Grant
- 2005-06-03 KR KR1020077000249A patent/KR100915558B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 MX MXPA06014101A patent/MXPA06014101A/es active IP Right Grant
- 2005-06-03 WO PCT/US2005/019543 patent/WO2005122517A1/en active Application Filing
- 2005-06-03 RU RU2006146045/09A patent/RU2371858C2/ru active
- 2005-06-03 TW TW094118501A patent/TW200623683A/zh unknown
- 2005-06-03 MY MYPI20052547A patent/MY176973A/en unknown
- 2005-06-03 UA UAA200700110A patent/UA92323C2/ru unknown
- 2005-06-03 UA UAA200700038A patent/UA91509C2/ru unknown
- 2005-06-03 MX MXPA06013967A patent/MXPA06013967A/es active IP Right Grant
- 2005-06-03 AU AU2005253591A patent/AU2005253591C1/en not_active Ceased
- 2005-06-03 RU RU2006146676/09A patent/RU2386217C2/ru active
- 2005-06-03 KR KR1020077000267A patent/KR100914874B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 UA UAA201003730A patent/UA102074C2/ru unknown
- 2005-06-03 UA UAA200700112A patent/UA85241C2/ru unknown
- 2005-06-03 JP JP2007515606A patent/JP4653165B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2005-06-03 AU AU2005253596A patent/AU2005253596C1/en not_active Expired
- 2005-06-03 MY MYPI20052551A patent/MY145506A/en unknown
- 2005-06-03 KR KR1020077000152A patent/KR100906318B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 JP JP2007515604A patent/JP2008502220A/ja not_active Withdrawn
- 2005-06-03 JP JP2007515608A patent/JP4612046B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 EP EP05756553.3A patent/EP1751906B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 EP EP05756497A patent/EP1751902A1/en not_active Withdrawn
- 2005-06-03 TW TW100139697A patent/TWI436679B/zh active
- 2005-06-03 MY MYPI20052545A patent/MY161833A/en unknown
- 2005-06-03 CN CN2005800260351A patent/CN1994014B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-03 EP EP05758183A patent/EP1751942A1/en not_active Withdrawn
- 2005-06-03 WO PCT/US2005/019529 patent/WO2005122458A1/en active Application Filing
- 2005-06-03 CA CA2569455A patent/CA2569455C/en not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-11-29 IL IL179710A patent/IL179710A/en active IP Right Grant
- 2006-11-30 IL IL179770A patent/IL179770A/en active IP Right Grant
- 2006-12-03 IL IL179802A patent/IL179802A/en active IP Right Grant
- 2006-12-03 IL IL179803A patent/IL179803A/en active IP Right Grant
- 2006-12-03 IL IL179800A patent/IL179800A/en active IP Right Grant
-
2009
- 2009-06-09 US US12/480,928 patent/US8687617B2/en active Active
- 2009-06-17 RU RU2009123155/09A patent/RU2009123155A/ru not_active Application Discontinuation
- 2009-09-23 AU AU2009217481A patent/AU2009217481B2/en not_active Ceased
-
2010
- 2010-07-20 JP JP2010163050A patent/JP5356325B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2010-11-08 JP JP2010250086A patent/JP5269856B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2010-11-15 JP JP2010254728A patent/JP2011124992A/ja active Pending
-
2011
- 2011-09-01 IL IL214933A patent/IL214933A0/en active IP Right Grant
-
2013
- 2013-04-18 JP JP2013087505A patent/JP5774631B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
2015
- 2015-03-24 JP JP2015061009A patent/JP5908631B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2120184C1 (ru) * | 1993-10-28 | 1998-10-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Устройство для приема множества сигналов через набор систем антенн и способ обеспечения связи между подвижным объектом и базовой станцией |
RU2145152C1 (ru) * | 1998-10-08 | 2000-01-27 | Гармонов Александр Васильевич | Способ ортогональной разнесенной передачи-приема сигнала в сотовой системе радиосвязи с кодовым разделением каналов |
US20020141447A1 (en) * | 2001-03-28 | 2002-10-03 | Leung Nikolai K.N. | Method and apparatus for out-of-band transmission of broadcast service option in a wireless communication system |
US20030174645A1 (en) * | 2002-03-13 | 2003-09-18 | Janne Paratainen | Wireless telecommunications system using multislot channel allocation for multimedia broadcast/multicast service |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2519409C2 (ru) * | 2010-02-12 | 2014-06-10 | Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. | Обратная связь посылки многочисленных несущих нисходящей линии связи |
US9668241B2 (en) | 2010-02-12 | 2017-05-30 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Sending feedback for multiple downlink carriers |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2360376C2 (ru) | Передача служебной информации для услуг широковещательной и многоадресной передачи в системе беспроводной связи | |
HK1104749A (en) | Transmission of overhead information for broadcast and multicast services in a wireless communication system | |
HK1192082A (en) | Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies | |
HK1192082B (en) | Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies | |
HK1104714B (en) | Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160604 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20180625 |