RU2369030C2 - Система модуляции с множеством несущих с разнесением циклических задержек - Google Patents
Система модуляции с множеством несущих с разнесением циклических задержек Download PDFInfo
- Publication number
- RU2369030C2 RU2369030C2 RU2006147004/09A RU2006147004A RU2369030C2 RU 2369030 C2 RU2369030 C2 RU 2369030C2 RU 2006147004/09 A RU2006147004/09 A RU 2006147004/09A RU 2006147004 A RU2006147004 A RU 2006147004A RU 2369030 C2 RU2369030 C2 RU 2369030C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ofdm
- symbols
- base station
- ofdm symbols
- cyclic delay
- Prior art date
Links
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 title claims abstract description 145
- 230000001934 delay Effects 0.000 title claims abstract description 31
- 239000000969 carrier Substances 0.000 title 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 63
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 52
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 39
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 29
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims description 20
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 11
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 10
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims 19
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 24
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 6
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 4
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000005465 channeling Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 235000019800 disodium phosphate Nutrition 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
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 230000017105 transposition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- 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
- 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
- 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 передаче данных в беспроводной системе смвязи. Технический результат заключается в повышении эффективности широковещательной передачи данных. Описаны методы передачи данных с разнесением циклических задержек и смещением пилот-сигнала. Для разнесения циклических задержек генерируются OFDM-символы, имеющие различные продолжительности циклических задержек. Продолжительности циклических задержек для OFDM-символов могут выбираться изменяющимися во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, переданных соседней базовой станцией. Пилот-сигнал FDM генерируется и мультиплексируется во множество наборов поддиапазонов в различные периоды символов. Сигналы для второго метода радиосвязи (например, W-CDMA) могут генерироваться для данных, которые должны передаваться с использованием этого метода радиосвязи. OFDM-символы мультиплексируются во временные интервалы, используемые для OFDM, и сигналы для второго метода радиосвязи (W-CDMA) мультиплексируются во временные интервалы, используемые для этого метода радиосвязи. Один или множество модулированных сигналов могут генерироваться на основе мультиплексированных OFDM-символов и сигналов. Каждый модулированный сигнал передается соответствующей антенной. 18 н. и 21 з.п. ф-лы, 11 ил.
Description
Притязание на приоритет на основании §119 раздела 35 Кодекса законов США
Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет предварительной заявки № 60/577083, озаглавленной "Физический уровень FLO-TDD", зарегистрированной 4 июня 2004 года, переуступленной правообладателю настоящей заявки, и явно включенной в настоящее описание путем ссылки.
Область техники
Настоящее изобретение в целом имеет отношение к средствам связи и более конкретно к методам передачи данных в беспроводной системе связи.
Уровень техники
Беспроводные системы связи широко используются для предоставления различных услуг связи, таких как передача речи, пакетных данных, мультимедийное вещание, обмен текстовыми сообщениями и так далее. Например, базовая станция может передавать индивидуальные пользовательские данные на определенные терминалы и может передавать мультимедийные данные на все терминалы. Терминалы могут быть рассредоточены по всей зоне обслуживания базовой станции. Каждому терминалу соответствует отдельный беспроводной канал связи между этим терминалом и базовой станцией. Беспроводные каналы связи для терминалов могут испытывать различные условия в каналах (например, различные замирания, многолучевое распространение и влияние помех) и могут обеспечивать различные отношения сигнала к шуму и помехам (SNR). Параметр SNR беспроводного канала связи определяет его пропускную способность, которая обычно количественно выражается конкретной скоростью передачи данных, которая может быть надежно реализована в беспроводном канале связи.
Индивидуальная пользовательская передача является передачей данных, отправленной на заданный терминал. Индивидуальная пользовательская передача обычно кодируется и передается таким образом, что терминал получателя может надежно принять передачу. Это часто достигается путем оценки SNR беспроводного канала связи для терминала и кодированием передачи на основании оценки SNR.
Широковещательная передача является передачей данных отправленной группе терминалов или на все терминалы. Широковещательная передача обычно кодируется и передается таким образом, чтобы достичь заданного качества обслуживания (QoS). Это качество обслуживания может быть выражено количественно, например, безошибочным приемом широковещательной передачи, определенным процентом (например, 95%) терминалов в пределах зоны покрытия широковещательной передачей. Равносильно, качество обслуживания может быть количественно выражено вероятностью нарушения связи, которая определяется процентом терминалов в пределах зоны покрытия широковещательной передачей, которые не могут правильно декодировать широковещательную передачу.
Широковещательная передача реализуется по различным беспроводным каналам для различных терминалов в зоне покрытия широковещательной передачей. Беспроводной канал для каждого терминала может быть случайным по отношению к беспроводным каналам связи для других терминалов. Кроме того, беспроводные каналы связи для терминалов могут изменяться во времени. Чтобы гарантировать, что широковещательная передача может удовлетворить заданному качеству обслуживания, скорость передачи данных для широковещательной передачи обычно выбирается достаточно низкой, а схемы кодирования и модуляции для широковещательной передачи обычно выбираются достаточно надежными, чтобы широковещательная передача могла надежно декодироваться даже терминалом с наихудшими условиями канала. В этом случае эффективность широковещательной передачи для такой системы должна определяться наихудшими параметрами канала для всех терминалов в зоне покрытия широковещательной передачей.
Следовательно, в данной области техники существует потребность в методах для более эффективной широковещательной передачи данных в системе беспроводной связи.
Раскрытие изобретения
В настоящем описании изложены методы передачи данных с разнесением циклических задержек и смещением пилот-сигнала. Эти методы могут использоваться для различных типов передач данных (например, индивидуальные пользовательские и широковещательные передачи) и для различных услуг (например, Расширенная Услуга Мультимедийной Широковещательной Групповой Передачи (E-MBMS)).
Согласно варианту осуществления настоящего изобретения описывается устройство, которое включает в себя модулятор и передатчик. Модулятор генерирует символы модуляции с множеством несущих (MCM), имеющие множество длительностей циклических задержек. Передатчик передает MCM-символы от единственной антенны.
Согласно другому варианту осуществления описывается устройство, которое включает в себя модулятор и передатчик. Модулятор генерирует символы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), имеющие множество длительностей циклических задержек. Передатчик передает OFDM-символы от единственной антенны.
Согласно еще одному варианту осуществления предложен способ, в котором OFDM-символы, имеющие множество длительностей циклических задержек, генерируются и передаются от единственной антенны.
Согласно еще одному варианту осуществления описывается устройство, которое включает в себя средство для генерирования OFDM-символов, имеющих множество длительностей циклических задержек, и средство для передачи OFDM-символов от единственной антенны.
Согласно еще одному варианту осуществления описывается устройство, которое включает в себя первый и второй модуляторы и мультиплексор. Первый модулятор генерирует OFDM-символы, имеющие множество длительностей циклических задержек. Второй модулятор генерирует сигналы широкополосного множественного доступа с кодовым разделением (W-CDMA) для данных, которые должны передаваться в соответствии с W-CDMA. Мультиплексор мультиплексирует OFDM-символы во временные интервалы, используемые для OFDM, и мультиплексирует W-CDMA-сигналы во временные интервалы, используемые для W-CDMA.
Согласно еще одному варианту осуществления предложен способ, в котором генерируются OFDM-символы, имеющие множество длительностей циклических задержек. W-CDMA-сигналы генерируются для данных, которые должны передаваться в соответствии с W-CDMA. OFDM-символы мультиплексируются во временные интервалы, используемые для OFDM, и W-CDMA-сигналы мультиплексируются во временные интервалы, используемые для W-CDMA.
Согласно еще одному варианту осуществления описывается устройство, которое включает в себя средство для генерирования OFDM-символов, имеющих множество длительностей циклических задержек, средство для генерирования W-CDMA-сигналов для данных, которые должны передаваться в соответствии с W-CDMA, средство для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM, и средство для мультиплексирования W-CDMA-сигналов во временные интервалы, используемые для W-CDMA.
Согласно еще одному варианту осуществления описывается устройство, которое включает в себя приемник и демодулятор. Приемник принимает OFDM-символы, по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество длительностей циклических задержек. Демодулятор обрабатывает принятые OFDM-символы для восстановления данных, переданных этими, по меньшей мере, двумя базовыми станциями.
Согласно еще одному варианту осуществления предложен способ, в котором OFDM-символы принимаются, по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество длительностей циклических задержек. Принятые OFDM-символы обрабатываются для восстановления данных, переданных этими, по меньшей мере, двумя базовыми станциями.
Согласно еще одному варианту осуществления описывается устройство, которое включает в себя средство для приема OFDM-символов, по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество длительностей циклических задержек, и средство для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими, по меньшей мере, двумя базовыми станциями.
Ниже более подробно описаны различные аспекты и варианты осуществления настоящего изобретения.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 показывает беспроводную систему связи.
Фиг.2 показывает 4-уровневую структуру кадра, которая соответствует требованиям W-CDMA и OFDM.
Фиг.3 показывает мультиплексирование W-CDMA и OFDM в кадре.
Фиг.4 показывает OFDM-модулятор для разнесения циклических задержек.
Фиг.5 показывает разнесение циклических задержек для базовой станции с единственной антенной.
Фиг.6 показывает разнесение циклических задержек для базовой станции с множеством антенн.
Фиг.7A, 7B и 7C показывают пилот-сигналы FDM (мультиплексирование с частотным разделением) без смещения, с 2× смещением и с полным смещением, соответственно.
Фиг.8 показывает способ передачи данных с разнесением циклических задержек и смещением пилот-сигнала.
Фиг.9 показывает структурную схему базовой станции и терминала.
Детальное описание
Слово "иллюстративный" используется в настоящем описании в значении "служащий в качестве примера, частного случая или иллюстрации". Любой вариант осуществления, изложенный в настоящем описании как "иллюстративный", не должен обязательно рассматриваться в качестве предпочтительного или выгодного по отношению к другим вариантам осуществления.
Фиг.1 показывает беспроводную систему 100 связи со множеством базовых станций 110 и множеством терминалов 120. Базовая станция является, как правило, стационарной станцией, которая устанавливает связь с терминалами и может также именоваться как Узел B, пункт доступа, базовая приемопередающая подсистема (БПП) или с использованием какой-нибудь другой терминологии. Каждая базовая станция 110 обеспечивает зону покрытия связью для конкретного географического района. Термин "сотовая ячейка" может относиться к базовой станции и/или ее зоне покрытия, в зависимости от контекста, в котором термин используется. Терминалы 120 могут быть рассредоточены по всей системе. Терминал может быть стационарным или мобильным и может также именоваться как мобильная станция, беспроводное устройство, абонентское оборудование, пользовательский терминал, абонентский модуль или с использованием какой-нибудь другой терминологии. Термины "терминал" и "пользователь" используются в настоящем описании взаимозаменяемо. Терминал может не устанавливать связь ни с одной базовой станцией или устанавливать связь с одной или множеством базовых станций по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи в любой данный момент времени. Под нисходящей линией связи (или прямой линией связи) понимается линия связи от базовых станций к терминалам, и под восходящей линией связи (или обратной линией связи) понимается линия связи от терминалов к базовым станциям.
Методы передачи данных, изложенные в настоящем описании, могут использоваться для различных методов радиосвязи, таких как W-CDMA, cdma2000, IS-856, другие версии CDMA, OFDM, Множественный доступ с частотным разделением с перемежением (IFDMA) (который также называют Распределенным FDMA), Локализованный FDMA (LFDMA) (который также называют Узкополосным FDMA или Классическим FDMA), Глобальная система мобильной связи (GSM) и так далее. W-CDMA и cdma2000 используют CDMA с прямой последовательностью (DS-CDMA), которая спектрально расширяет узкополосный сигнал по всей ширине полосы системы. OFDM, IFDMA, и LFDMA являются методами радиосвязи с множеством несущих, которые фактически разделяют полную ширину полосы системы на множество (S) ортогональных частотных поддиапазонов. Эти поддиапазоны также называют тонами, поднесущими, элементами дискретизации и частотными каналами. Каждый поддиапазон относится к соответствующей поднесущей, которая может быть модулирована данными. OFDM передает символы модуляции в частотной области по всем S поддиапазонам или их подмножеству. IFDMA передает символы модуляции во временной области по поддиапазонам, которые равномерно распределены среди S поддиапазонов. LFDMA передает символы модуляции во временной области и, как правило, в смежных поддиапазонах. Использование OFDM для одноадресных, многоадресных и широковещательных передач можно также рассматривать как различные методы радиосвязи. Список методов радиосвязи, приведенный выше, не является исчерпывающим, и могут, кроме того, использоваться методы передачи данных для других методов радиосвязи, не упомянутых выше. Для ясности изложения, ниже более конкретно описаны методы передачи данных для W-CDMA и OFDM.
Фиг.2 показывает иллюстративную 4-уровневую структуру 200 суперкадра, который может использоваться для передачи данных, пилот-сигнала и сигнализации в системе 100. Временная шкала передачи данных разделена на суперкадры, причем каждый суперкадр имеет заранее заданную временную продолжительность, например приблизительно одну секунду. Для варианта осуществления, показанного на Фиг.2, каждый суперкадр включает в себя (1) поле заголовка для пилот-сигнала мультиплексирования с временным разделением (TDM) и служебной/управляющей информации и (2) поле данных для данных трафика и пилот-сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM). Пилот-сигнал TDM может использоваться для синхронизации, например, обнаружения суперкадра, оценки погрешности частоты и установления синхронизации. Пилот-сигналы TDM и FDM могут использоваться для оценки канала связи. Служебная информация для каждого суперкадра может переносить различные параметры для передач данных, посланных в этом суперкадре, например, временные интервалы и схемы кодирования и модуляции, используемые для каждой передачи данных.
Поле данных каждого суперкадра разделяется на K внешних кадров равного размера, чтобы облегчить передачу данных, где K>1. Каждый внешний кадр разделяется на N кадров, а каждый кадр дополнительно разделяется на T временных интервалов, где N>1 и T>1. Например, каждый суперкадр может включать в себя четыре внешних кадра (K=4), каждый внешний кадр может включать в себя 32 кадра (N=32), а каждый кадр может включать в себя 15 временных интервалов (T=15). Если каждый кадр имеет продолжительность 10 миллисекунд (мс), то каждый внешний кадр имеет продолжительность 320 мс, и каждый суперкадр имеет продолжительность приблизительно 1,28 секунды. Суперкадр, внешний кадр, кадр и временной интервал могут также именоваться с использованием любой другой терминологии.
Фиг.3 показывает иллюстративную структуру 300 кадра для системы дуплексной связи с временным разделением (TDD), которая соответствует требованиям W-CDMA и OFDM. Каждый кадр в пределах суперкадра имеет продолжительность 10 мс и дополнительно разделяется на 15 временных интервалов, которым назначаются индексы от 1 до 15. Каждый временной интервал имеет продолжительность 0,667 мс и охватывает 2560 кодовых элементов (элементарных сигналов). Каждый элементарный сигнал имеет продолжительность 0,26 микросекунд (мкс) при ширине полосы системы 3,84 МГц.
Для примера, показанного на Фиг.3, временной интервал 1 используется для W-CDMA-интервала нисходящей линии связи (DL), временные интервалы 2-6 используются для OFDM-интервалов нисходящей линии связи, временной интервал 7 используется для W-CDMA-интервала восходящей линии связи (UL) и временные интервалы 8-15 используются для OFDM-интервалов нисходящей линии связи. Для каждого W-CDMA-интервала нисходящей линии связи данные для одного или более физических каналов могут быть переданы по каналам с различными ортогональными последовательностями (например, OVSF - ортогональные последовательности с переменным коэффициентом деления), спектрально расширены кодами скремблирования, объединены во временной области и переданы во всем W-CDMA-интервале. Для каждого OFDM-интервала нисходящей линии связи могут генерироваться L OFDM-символов для данных, которые должны передаваться в этом OFDM-интервале, где L>1. Например, три OFDM-символа могут быть переданы в каждом OFDM-интервале нисходящей линии связи, и каждый OFDM-символ может иметь продолжительность приблизительно 220 мкс.
Для системы дуплексной связи с частотным разделением (FDD), которая соответствует требованиям W-CDMA и OFDM, нисходящая линия связи и восходящая линия связи передаются одновременно на отдельных диапазонах частот. Каждый временной интервал в нисходящей линии связи может использоваться для W-CDMA или OFDM.
Фиг.2 и 3 показывают иллюстративные структуры суперкадра и кадра. Методы передачи данных, изложенные в настоящем описании, могут использоваться для других систем с различными методами радиосвязи и для других структур суперкадра и кадра.
Базовая станция может транслировать данные на терминалы в пределах своей зоны покрытия. Чтобы улучшить покрытие широковещательной передачей, базовая станция может использовать такие методы, как разнесение циклических задержек, пространственное расширение и смещение пилот-сигнала. Для разнесения циклических задержек базовая станция генерирует OFDM-символы с различными циклическими задержками, которые могут вносить разнесение и повышать эффективность широковещательной передачи. Для пространственного расширения базовая станция выполняет пространственную обработку с различными управляющими векторами так, чтобы широковещательная передача данных поддерживала группу эффективных каналов для каждого терминала. Для смещения пилот-сигнала базовая станция передает пилот-сигнал FDM по множеству наборов поддиапазонов так, чтобы (1) объем системных ресурсов, используемых для пилот-сигнала FDM, не возрастал в результате использования множества наборов поддиапазонов, и (2) терминал мог получать более точную оценку беспроводного канала. Эти методы подробно описаны ниже.
Фиг.4 показывает структурную схему OFDM-модулятора 400, который может генерировать OFDM-символы с различными продолжительностями циклических задержек для разнесения циклических задержек. Данные, которые должны передаваться, обычно сначала кодируются на основе схемы кодирования для генерирования кодовых битов. Затем кодовые биты отображаются в символы модуляции на основе схемы модуляции, например M-PSK (М-уровневая фазовая манипуляция) или M-QAM (М-уровневая квадратурная амплитудная модуляция). Каждый символ модуляции представляет собой комплексную величину в совокупности сигналов для схемы модуляции.
В каждом периоде OFDM-символа один символ модуляции может передаваться в каждом поддиапазоне, используемом для передачи данных, а нулевой символ (который является нулевой величиной сигнала) передается в каждом неиспользуемом поддиапазоне. Символы, которые должны передаваться в S поддиапазонах, определяются как символы передачи. В каждом периоде OFDM-символа устройство 410 обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) принимает S символов передачи для S поддиапазонов, преобразует S символов передачи во временную область с помощью S-точечного ОБПФ, и предоставляет преобразованный символ, который содержит S выборок временной области. Каждая выборка представляет собой комплексную величину для передачи в одном периоде выборки. Параллельно-последовательный преобразователь 412 преобразует в последовательную форму S выборок для преобразованного символа.
Для разнесения циклических задержек устройство 414 циклических задержек циклически или периодически задерживает преобразованный символ на D выборок, где D представляет собой величину циклической задержки или продолжительность циклической задержки. Циклическая задержка получается перемещением последних D выборок преобразованного символа в начало преобразованного символа. D циклически задержанных выборок показаны затенением на Фиг.4. Для OFDM-модуляции без разнесения циклических задержек D=0 и никакие выборки циклически не задерживаются или, другими словами, циклически задержанный преобразованный символ имеет циклическую задержку на 0 выборок.
Затем генератор 416 циклического префикса присоединяет циклический префикс к циклически задержанному преобразованному символу и выдает OFDM-символ, который содержит S+C выборок, где C представляет собой длину циклического префикса. Циклический префикс получается путем копирования последних C выборок циклически задержанного преобразованного символа и присоединения скопированных выборок в начало циклически задержанного преобразованного символа. C скопированных выборок показаны перекрестной штриховкой на Фиг.4. Циклический префикс также определяется как защитный интервал или защитный период и используется для противодействия межсимвольной интерференции, вызванной разбросом задержек. Период OFDM-символа (который также определяется как период символа) представляет собой продолжительность одного OFDM-символа и равен S+C периодам выборок.
IFDMA-символы и LFDMA-символы также могут генерироваться с различными величинами циклических задержек. Циклическая задержка может быть добавлена до присоединения циклического префикса, как показано на Фиг.4. Вообще, циклическая задержка может быть введена в символы модуляции с множеством несущих (MCM), генерируемые на основе различных методов радиосвязи с множеством несущих, таких как OFDM, IFDMA, LFDMA и так далее.
Разнесение циклических задержек может использоваться базовой станцией с единственной антенной и базовой станцией с множеством антенн. Для разнесения циклических задержек в варианте с единственной антенной используются различные продолжительности циклических задержек для OFDM-символов, передаваемых единственной антенной в различные периоды OFDM-символов. Для разнесения циклических задержек в многоантенном варианте используются различные продолжительности циклических задержек для OFDM-символов, переданных множеством антенн в один и тот же период OFDM-символа.
Фиг.5 показывает разнесение циклических задержек для базовой станции с единственной антенной. Каждый OFDM-символ i генерируется с циклической задержкой на Di выборок, выбранной для этого OFDM-символа. Продолжительности циклических задержек для различных OFDM-символов могут выбираться различными методами. В одном варианте осуществления продолжительность циклической задержки для каждого OFDM-символа выбирается псевдослучайным методом и приводит к псевдослучайному разбросу ("дрожанию"), вносимому в OFDM-символ. Например, для каждого OFDM-символа может быть псевдослучайно выбрано разнесение циклических задержек на 0 или D выборок. В другом варианте осуществления продолжительность циклической задержки для каждого OFDM-символа выбирается детерминированным методом, например, на основе заранее заданной модели задержек, которая указывает продолжительность циклической задержки для каждого OFDM-символа. Например, модель задержек может указывать циклическую задержку на D1 выборок для OFDM-символа i, затем циклическую задержку на D2 выборок для OFDM-символа i+1 и так далее, затем циклическую задержку на DG выборок для OFDM-символа i+G-1, затем циклическую задержку на D1 выборок для OFDM-символа i+G и так далее. Для всех вариантов осуществления продолжительности циклических задержек для OFDM-символов могут быть ограничены пределами заранее заданного диапазона, например Dmax≥Di≥0, где Dmax представляет собой максимальную продолжительность циклической задержки, предусмотренную для OFDM-символов.
Разнесение циклических задержек для единственной антенны может вносить разнесение для широковещательных передач и повышать эффективность для различных сценариев работы. В качестве примера рассмотрим сценарий, в котором терминал расположен между двумя базовыми станциями и принимает одинаковые широковещательные передачи от обеих базовых станций. Если разнесение циклических задержек не применяется, то широковещательные передачи от этих двух базовых станций стабильно поступали бы с наложением друг на друга, и преимущества от разнесения не были бы получены. Однако если применяется разнесение циклических задержек, то широковещательные передачи, принятые от этих базовых станций, могут объединяться различными методами в зависимости от продолжительностей циклических задержек, используемых этими двумя базовыми станциями, и достигается разнесение для широковещательных передач. Те же преимущества от разнесения могут быть получены для терминала, расположенного между двумя секторами одной и той же базовой станции, если эти сектора применяют разнесение циклических задержек.
Фиг.6 показывает использование разнесения циклических задержек для базовой станции с множеством (R) антенн. В течение каждого периода OFDM-символа выполняется S-точечное ОБПФ на S символах передачи для генерирования преобразованного символа, содержащего S выборок временной области. Затем преобразованный символ циклически сдвигается на разные величины для R антенн, например на ноль выборок для антенны 1, на одну выборку для антенны 2 и так далее, и на R-1 выборок для антенны R. Затем циклический префикс присоединяется к циклически сдвинутому преобразованному символу для каждой антенны для генерирования OFDM-символа для этой антенны. После этого R OFDM-символов с различными циклическими задержками на 0, 1, …, R-1 выборок передаются от R антенн в один и тот же период OFDM-символа.
В одном варианте осуществления разнесения циклических задержек для многоантенного варианта продолжительность циклической задержки для каждой антенны фиксирована. R OFDM-символов, переданных одновременно от R антенн базовой станции, подвергаются свертке с R-откликами каналов и объединяются на антенне терминала. Избирательность по частоте достигается в результате возможности совпадающего по фазе и несовпадающего по фазе объединения OFDM-символов, поступающих на антенну терминала. В другом варианте осуществления продолжительность циклической задержки для каждой антенны выбирается псевдослучайно. В еще одном варианте осуществления множество продолжительностей циклических задержек циклически изменяется по каждой антенне. Например, для антенны 1 может применяться циклическая задержка на ноль выборок в период i символа, затем на одну выборку в период i+1 символа и так далее, затем на R-1 выборок в период i+R-1 символа, затем на ноль выборок в период i+R символа и так далее. В еще одном варианте осуществления циклические задержки на 0, 1, …, R-1 выборок назначаются для R антенн псевдослучайным или детерминированным методом.
И для варианта с единственной антенной, и для многоантенного варианта разнесение циклических задержек может быть изменяющимся во времени. Например, продолжительность циклической задержки может быть медленно меняющейся в пределах диапазона от Dmin до Dmax в каждом внешнем кадре, например, Dmin=1 выборка и Dmax=5 выборок. Изменяющееся во времени разнесение циклических задержек может вносить дополнительную случайность и может уменьшить провалы в области покрытия. Кроме того, изменения во времени в разнесении циклических задержек могут фактически превратить канал с медленным замиранием в канал с быстрым замиранием. Более высокая скорость замирания может улучшить временное разнесение, и особенно полезна, если каждый суперкадр имеет краткую продолжительность. Разнесение циклических задержек может быть применено ко всем OFDM-интервалам или выборочно применено к некоторым OFDM-интервалам в каждом суперкадре.
Разнесение циклических задержек имеет следующие характеристики.
Разнесение циклических задержек вносит избирательность по частоте в беспроводном канале.
Изменения во времени в циклических задержках могут изменять по времени избирательность по частоте.
Разнесение циклических задержек увеличивает эффективную длину беспроводного канала на продолжительность циклической задержки.
Избирательность по частоте, вносимая разнесением циклических задержек, может распределять ошибочные символы по всему пакету данных, что может улучшить эффективность кодирования. Избирательность по частоте также снижает вероятность однолучевого рэлеевского канала.
Увеличенная эффективная длина канала с разнесением циклических задержек может неблагоприятно влиять на эффективность широковещательной передачи. Это возможное неблагоприятное влияние может быть учтено следующим образом.
Длина циклического префикса может выбираться достаточно длинной так, чтобы продолжительность циклической задержки была малой по сравнению с длиной циклического префикса. Например, длина циклического префикса может быть равным 128 выборкам, а продолжительность циклической задержки может быть ограничена пятью выборками, что намного меньше, чем 128 выборок.
Может применяться смещение пилот-сигнала, чтобы дать возможность терминалам получать оценки импульсных характеристик более длинных каналов.
Разнесение циклических задержек обеспечивает преимущества разнесения в результате того, что множество передач данных, поступающих на терминал, могут объединяться различными методами с различными продолжительностями циклических задержек. Терминалу не требуется знать о циклической задержке, внесенной базовыми станциями, и не требуется выполнять какую-любую дополнительную обработку для получения преимуществ от разнесения. Терминал может получать достаточную оценку импульсной характеристики длинного канала, основываясь на смещенном пилот-сигнале, а также может выполнить выбор порога для обнуления канальных отводов с малой мощностью, например, меньшей, чем заранее заданный порог. Тогда циклическая задержка будет прозрачна для терминала.
Базовая станция с множеством антенн может выполнить пространственную обработку для улучшения покрытия широковещательной передачей. При пространственном рассеянии базовая станция выполняет пространственную обработку с различными управляющими векторами, чтобы эффективно рандомизировать беспроводной канал для каждого терминала, так что эффективность широковещательной передачи не диктуется реализацией единственного канала.
Базовая станция может выполнить пространственную обработку для пространственного расширения следующим образом:
где d(s) является символом модуляции, который должен передаваться в поддиапазоне s;
v (s)=[v 1(s) v 2(s) … v R(s)]T является R×1 управляющим вектором для поддиапазона s;
x (s)=[x 1(s) x 2(s) … x R(s)]T является R×1 вектором с R символами передачи, которые должны передаваться от R антенн базовой станции в поддиапазоне s; и
“T” обозначает транспонирование.
Принятые символы на терминале могут быть выражены как:
где r(s) является принятым символом для поддиапазона s;
h (s)=[h 1(s) h 2(s) … h R(s)]T является R×1 вектором-строкой характеристики канала для поддиапазона s, где h
ℓ(s) является комплексным усилением между антенной ℓ базовой станции и антенной терминала для поддиапазона s;
h eff(s)= h (s)· v (s) является эффективной характеристикой канала для поддиапазона s; и
n(s) является шумом для поддиапазона s.
В соответствии с уравнением (2) результатом пространственной обработки базовой станцией является символ r(s) модуляции для каждого поддиапазона s, воспринимающий эффективную характеристику h
eff(s) канала, которая включает в себя фактическую характеристику h (s) канала и управляющий вектор v (s). Различные управляющие векторы v (s) могут использоваться для различных поддиапазонов для получения различных эффективных каналов. Терминал может оценивать эффективную характеристику h
eff(s) канала для каждого поддиапазона на основе пилот-сигнала FDM.
Для пространственного расширения могут использоваться различные типы управляющих векторов. В варианте осуществления управляющие векторы выбираются из столбцов матрицы Фурье. Для R×R матрицы F Фурье, элемент f
n,m в строке n и столбце m матрицы F может быть выражен как:
где j является мнимой величиной, определяемой как . Члены "n-1" и "m-1" уравнения (3), вместо n и m, обусловлены схемой индексирования, которая начинается с 1 вместо 0. Могут быть сформированы матрицы Фурье любой квадратной размерности (например, 2, 3, 4, 5 и так далее).
В другом варианте осуществления управляющие векторы выбираются из столбцов матрицы Уолша. 2×2 матрица W
2×2 Уолша и матрица W
2Q×2Q Уолша большей размерности могут быть выражены как:
Матрицы Уолша имеют размерности, которые являются степенями числа 2 (например, 2, 4, 8 и так далее). И для матрицы Фурье и для матрицы Уолша дополнительные управляющие векторы могут быть получены умножением столбцов этих матриц на скалярные величины +1, -1, +j, -j и так далее.
В еще одном варианте осуществления элементы управляющих векторов v (s) для S поддиапазонов определяются следующим образом:
где v
ℓ(s) является весовым коэффициентом для поддиапазона s антенны ℓ. Согласно уравнению (5) для каждой антенны создаются различные линейные фазовые сдвиги в S поддиапазонах. Каждой антенне ℓ, для ℓ=1, …, R, ставится в соответствие наклон фазы на 2π·(ℓ-1)/S. Фазовый сдвиг для каждого поддиапазона s, для s=1, …, S, антенны ℓ задается как 2π·(ℓ-1)·(s-1)/S. Веса, полученные согласно уравнению (5), фактически формируют различные лучи для каждого поддиапазона для линейной антенной решетки из R эквидистантных антенн.
Управляющие векторы v (s), полученные из уравнения (5), могут рассматриваться как линейный фильтр, имеющий дискретную частотную характеристику G
ℓ(s) для каждой антенны ℓ. Дискретная импульсная характеристика g
ℓ(s) временной области для линейного фильтра может быть получена выполнением S-точечного ОБПФ на дискретной частотной характеристике G
ℓ(s). Импульсной характеристике g
ℓ(s) для антенны ℓ соответствует единственный отвод с единичной амплитудой при задержке на ℓ периодов выборок, и ноль при всех других задержках. Пространственное расширение с управляющими векторами v (s), полученными из уравнения (5), является, таким образом, эквивалентом разнесения циклических задержек для многоантенного варианта, описанного выше и показанного на Фиг.6.
Базовая станция может передавать смещенный пилот-сигнал, чтобы предоставить возможность терминалу получить оценку импульсной характеристики более длинного канала, ограничивая объем системных ресурсов, используемых для передачи пилот-сигнала. Терминал может оценивать коэффициент усиления канала для каждого поддиапазона, используемого для передачи пилот-сигнала. Затем терминал может получить оценку импульсной характеристики канала, основываясь на коэффициенте усиления канала, для всех поддиапазонов, используемых для передачи пилот-сигнала. Длина оценки импульсной характеристики канала определяется числом поддиапазонов, используемых для передачи пилот-сигнала. Если пилот-сигнал передается по множеству наборов поддиапазонов в различные периоды символов, то терминал может (1) дискретизировать ширину полосы системы на большее количество поддиапазонов в частотной области и (2) получать оценку импульсной характеристики более длинного или более высококачественного канала.
Фиг.7A показывает схему 710 передачи пилот-сигнала FDM без смещения. Согласно схеме 710 пилот-сигнал FDM передается в одном наборе из P поддиапазонов. P поддиапазоны в наборе равномерно распределены по всем S поддиапазонам так, что следующие друг за другом поддиапазоны в наборе разделены на Д=S/P поддиапазонов. Набор, таким образом, состоит из поддиапазонов s
1, Д+s
1, 2Д+s
1 и так далее, где начальный индекс s
1 поддиапазона может быть любым целым значением между 1 и Д. Пилот-сигнал FDM передается в одном и том же наборе P поддиапазонов в каждый период OFDM-символа, в котором передается пилот-сигнал FDM.
Фиг.7B показывает схему 720 передачи пилот-сигнала FDM с 2× смещением. Согласно схеме 720 пилот-сигнал FDM передается в двух наборах из P поддиапазонов. P поддиапазоны в каждом наборе равномерно распределены по всем S поддиапазонам. К тому же P поддиапазоны в первом наборе сдвинуты относительно P поддиапазонов во втором наборе на Д/2 поддиапазонов. Первый набор состоит из поддиапазонов s
2, Д+s
2, 2Д+s
2 и так далее, а второй набор состоит из поддиапазонов s'
2, Д+s'
2, 2Д+s'
2 и так далее. Начальный индекс s
2 поддиапазона может быть любым целым значением между 1 и Д/2, а индекс s'
2 может иметь значение s'
2=s
2+Δ/2. Пилот-сигнал FDM может передаваться по двум наборам поддиапазонов в чередующиеся периоды символов, например, по первому набору поддиапазонов в нечетные периоды символов и по второму набору поддиапазонов в четные периоды символов.
Фиг.7C показывает схему 730 передачи пилот-сигнала FDM с полным смещением. Согласно схеме 730 пилот-сигнал FDM передается в Д наборах из P поддиапазонов. P поддиапазоны в каждом наборе равномерно распределены по всем S поддиапазонам. Пилот-сигнал FDM может циклически выбирать интервал из Д наборов поддиапазонов в каждом периоде Д-символа на основе модели смещения, которая указывает, какой поддиапазон использовать для пилот-сигнала FDM в каждый период символа. Для примера, показанного на Фиг.7C, пилот-сигнал FDM передается с использованием модели смещения {0,3,6}, которая означает, что набор поддиапазонов, используемый для пилот-сигнала FDM в каждый период символа, сдвинут на три поддиапазона относительно набора поддиапазонов, используемого в предыдущий период символа.
В общем случае количество поддиапазонов в каждом наборе (P) обычно выбирается в зависимости от желательного объема непроизводительных издержек для пилот-сигнала FDM, ожидаемого разброса задержек в системе, и/или других факторов. Для примеров, показанных на Фиг.7A-7C, Д равно восьми, и 12,5% всех S поддиапазонов используются для пилот-сигнала FDM.
Фиг.7A-7C показывают три иллюстративные схемы передачи пилот-сигнала FDM. Кроме того, пилот-сигнал FDM может передаваться другими методами, которые входят в объем настоящего изобретения. В принципе пилот-сигнал FDM может передаваться по любому числу наборов поддиапазонов, и каждый набор может состоять из любого числа поддиапазонов. К тому же пилот-сигнал FDM может передаваться с использованием различных моделей смещения.
Смещение пилот-сигнала может обеспечить различные преимущества. Во-первых, смещение пилот-сигнала может противодействовать избыточному разбросу задержек, который является более длинным разбросом задержек, чем длина циклического префикса. Разброс задержек беспроводного канала представляет собой временной диапазон или продолжительность импульсной характеристики для беспроводного канала. Кроме того, этот разброс задержек является разностью между самой ранней и самой поздней копиями сигнала, поступающими в приемник для сигнала, передаваемого через беспроводный канал передатчиком. Если пилот-сигнал FDM передается в P поддиапазонах, то оценка импульсной характеристики канала с P канальными отводами может быть получена на основе этого пилот-сигнала FDM. Как правило, P выбирается, равным C. Если избыточный разброс задержек отсутствует, то импульсная характеристика канала состоит из C или менее отводов, и все отводы могут оцениваться на основе пилот-сигнала FDM, переданного в P поддиапазонах. Однако, если избыточный разброс задержек присутствует, то импульсная характеристика канала состоит из более чем C отводов, причем первые C отводов соответствуют основному каналу, а остальные отводы соответствуют избыточному каналу. Избыточные канальные отводы не могут оцениваться на основе пилот-сигнала FDM, переданного в P поддиапазонах, поскольку имеется недостаточное число степеней свободы. Более того, импульсная характеристика беспроводного канала дискретизирована с пониженной частотой в частотной области посредством P поддиапазонов для пилот-сигналов. Эта недостаточная дискретизация приводит к наложению спектров избыточного канала во временной области, так что избыточные канальные отводы окружают и перекрывают основные канальные отводы. Каждый избыточный канальный отвод с наложением спектров вызывает ошибку при оценке соответствующего основного канального отвода. Смещенный пилот-сигнал допускает дискретизацию по Найквисту беспроводного канала даже при наличии избыточного разброса задержек и, следовательно, позволяет избежать оценки каналов с наложением спектров. Передавая пилот-сигнал FDM в большем количестве поддиапазонов с использованием смещения, может быть оценено больше канальных отводов, и ухудшение оценки канала в результате избыточного разброса задержки может быть ослаблено.
Смещение пилот-сигнала улучшает выполнение оценки канала, если используется разнесение циклических задержек. Разнесение циклических задержек фактически увеличивает разброс задержек беспроводного канала связи на продолжительность циклических задержек. Смещение пилот-сигнала делает возможной оценку импульсной характеристики более длинного канала благодаря разнесению циклических задержек.
Фиг.8 показывает процесс 800 передачи данных с разнесением циклических задержек и смещением пилот-сигнала. Процесс 800 может выполняться для каждого суперкадра. Первоначально OFDM-символы, имеющие различные продолжительности циклических задержек, генерируются на основе символов модуляции (этап 812). Если имеется множество антенн и если используется пространственное расширение, то символы модуляции могут пространственно обрабатываться различными управляющими векторами для генерации символов передачи, и OFDM-символы могут генерироваться на основе символов передачи. Продолжительность циклических задержек для каждого OFDM-символа может быть выбрана псевдослучайным или детерминированным методом. Продолжительности циклических задержек для OFDM-символов также могут выбираться изменяющимися во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, переданных соседней базовой станцией. Разнесение циклических задержек может быть применено ко всем OFDM-символам или выборочно применено к подмножеству OFDM-символов.
Пилот-сигнал FDM генерируется и мультиплексируется во множестве наборов поддиапазонов в различных периодах символов по одному набору поддиапазонов на каждый период символа (этап 814). Например, пилот-сигнал FDM может мультиплексироваться в первом поддиапазоне в четных периодах символов и во втором поддиапазоне в нечетных периодах символов. Пилот-сигнал FDM также может мультиплексироваться во всех поддиапазонах, используемых для передачи данных.
Сигналы W-CDMA генерируются для данных, которые должны передаваться в соответствии с W-CDMA (этап 816). OFDM-символы мультиплексируются во временные интервалы, используемые для OFDM (этап 818), а сигналы W-CDMA мультиплексируются во временные интервалы, используемые для W-CDMA (этап 820). Единый модулированный сигнал может генерироваться на основе мультиплексированных OFDM-символах и сигналах W-CDMA (этап 822), и передаваться от единственной антенны (этап 824). В качестве альтернативы, по меньшей мере, два модулированных сигнала могут генерироваться на основе мультиплексированных OFDM-символах и сигналах W-CDMA, и передаваться, по меньшей мере, двумя антеннами. В этом случае для каждого временного интервала, используемого для OFDM, по меньшей мере, два OFDM-символа с различными продолжительностями циклических задержек генерируются и передаются этими, по меньшей мере, двумя антеннами.
Фиг.9 показывает структурную схему базовой станции 110 с единственной антенной и терминала 120 с единственной антенной. В базовой станции 110 устройство 910 обработки данных OFDM-передачи принимает и обрабатывает (например, осуществляет кодирование, перемежение и отображение символов) данные потока, которые должны передаваться с OFDM, и генерирует символы данных, которые являются символами модуляции для данных потока. Также устройство 910 обработки генерирует пилот-сигнал TDM и пилот-сигнал FDM на основе смещения, выбранного для использования. OFDM-модулятор 912 выполняет OFDM-модуляцию для данных и пилот-сигналов (например, как показано на Фиг.4), генерирует OFDM-символы с различными продолжительностями циклических задержек для разнесения циклических задержек и формирует сигнал OFDM для каждого OFDM-интервала. Устройство 920 обработки данных W-CDMA-передачи принимает и обрабатывает данные, которые должны передаваться с W-CDMA, и генерирует кодированные данные для W-CDMA. W-CDMA-модулятор 922 обрабатывает кодированные для W-CDMA данные и генерирует сигнал W-CDMA для каждого W-CDMA-интервала. Обработка W-CDMA-модулятором 922 включает в себя (1) отображение кодированных данных для каждого физического W-CDMA-канала в символы модуляции, (2) передачу по каналам символов модуляции для каждого физического канала с ортогональной последовательностью, (3) скремблирование переданных по каналам символов для каждого физического канала с кодами скремблирования, и (4) масштабирование и суммирование скремблированных данных для всех физических каналов. Мультиплексор 924 уплотняет сигналы OFDM в OFDM-интервалы, мультиплексирует сигналы W-CDMA в W-CDMA-интервалы и обеспечивает выходной сигнал. Передатчик 926 модифицирует (например, преобразует в аналоговую форму, фильтрует, усиливает и проводит повышающее преобразование частоты) выходной сигнал и генерирует модулированный сигнал, который передается антенной 928.
В терминале 120 антенна 952 принимает модулированные сигналы, переданные базовой станцией 110 и другими базовыми станциями в системе. Приемник 954 модифицирует, преобразует в цифровую форму и обрабатывает принятый от антенны 952 сигнал и выдает поток входных выборок в демультиплексор 956. Демультиплексор 956 подает входные выборки из OFDM-интервалов в OFDM-демодулятор 960 и выдает входные выборки из W-CDMA-интервалов в W-CDMA-демодулятор 970. OFDM-демодулятор 960 выполняет OFDM-демодуляцию входных выборок (например, комплементарную к OFDM-модуляции, показанной на Фиг.4) и получает принятые данные и пилот-символы. Устройство 962 оценки канала выводит оценку импульсной характеристики канала и/или оценку частотной характеристики канала на основе принятых пилот-символов. OFDM-демодулятор 960 дополнительно выполняет детектирование (например, коррекцию) в принятых символах данных с использованием оценки канала от устройства 962 оценки канала и выдает оценки символов данных, которые являются оценками переданных символов данных. Устройство 964 обработки данных OFDM-приема обрабатывает (например, осуществляет обратное отображение символов, обращенное перемежение и декодирование) оценки символов данных и выдает декодированные данные для OFDM. W-CDMA-демодулятор 970 обрабатывает входные выборки методом, комплементарным к обработке W-CDMA-модулятором 922, и выдает оценки символов. Устройство 964 обработки данных W-CDMA-приема обрабатывает (например, осуществляет демодуляцию, обращенное перемежение и декодирование) оценки символов и выдает декодированные данные для W-CDMA. В принципе обработка на терминале 120 является комплементарной к обработке на базовой станции 110.
Устройства 930 и 980 управления управляют работой в базовой станции 110 и терминале 120 соответственно. Блоки 932 и 982 памяти хранят управляющие программы и данные, используемые устройствами 930 и 980 управления соответственно. Устройство 930 управления и/или устройство 934 оперативного управления распределяет передачи данных по нисходящей линии связи, определяет, использовать W-CDMA или OFDM для каждого временного интервала, и распределяет временные интервалы для назначенных передач данных.
Методы передачи данных, изложенные в настоящем описании, могут использоваться для передач данных по нисходящей линии связи, как описано выше. Эти методы также могут использоваться для передач данных по восходящей линии связи.
Методы передачи данных, изложенные в настоящем описании, могут быть реализованы различными средствами. Например, эти методы могут быть реализованы аппаратными средствами, программными средствами или их комбинацией. При аппаратной реализации модули обработки, используемые для разнесения циклических задержек, пространственного расширения и/или смещения пилот-сигнала на базовой станции, могут быть реализованы на одной или более специализированных интегральных схемах (СИС), цифровых сигнальных процессорах (ЦСП), устройствах для цифровой обработки сигналов (УЦОС), программируемых логических устройствах (ПЛУ), программируемых вентильных матрицах (ПВМ), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, электронных устройствах, других электронных элементах, выполненных с возможностью исполнения функций, изложенных в настоящем описании, или их комбинации. Модули обработки в терминале также могут быть реализованы на одной или более СИС, ЦСП, процессорах и так далее.
При программной реализации методы передачи данных могут быть реализованы модулями (например, процедурами, функциями и так далее), которые выполняют функции, изложенные в настоящем описании. Коды программного обеспечения могут храниться в блоке памяти (например, блок памяти 932 или 982 на Фиг.9) и исполняться устройством обработки (например, устройством 930 или 980 управления). Блок памяти может быть реализован в устройстве обработки или являться внешним для устройства обработки, в таком случае блок памяти может быть связан с возможностью информационного обмена с устройством управления с помощью различных средств, известных в данной области техники.
Приведенное описание раскрытых вариантов осуществления предоставляет возможность любому специалисту в данной области техники создавать или использовать настоящее изобретение. Различные модификации в этих вариантах осуществления будут очевидны специалистам в данной области техники, и основные принципы, определенные в настоящем описании, могут быть применены к другим вариантам осуществления, без отступления от сущности или объема настоящего изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не подразумевает ограничения вариантами осуществления, показанными в настоящем описании, но должно соответствовать самому широкому объему, согласующемуся с принципами и новыми признаками, раскрытыми в настоящем описании.
Claims (39)
1. Базовая станция, содержащая:
первое устройство модуляции для генерирования символов модуляции с несколькими несущими (МСМ - multi-carrier modulation), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи МСМ-символов от единственной антенны;
устройство обработки для генерирования контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM) и для мультиплексирования контрольного сигнала FDM во множестве наборов поддиапазонов частот в различные периоды символов, один поддиапазон частот для каждого периода символов; при этом процессор выполняет мультиплексирование контрольного сигнала FDM в первом наборе поддиапазонов частот в нечетные периоды символов и выполняет мультиплексирование контрольного сигнала FDM во втором наборе поддиапазонов частот в четные периоды символов.
первое устройство модуляции для генерирования символов модуляции с несколькими несущими (МСМ - multi-carrier modulation), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи МСМ-символов от единственной антенны;
устройство обработки для генерирования контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM) и для мультиплексирования контрольного сигнала FDM во множестве наборов поддиапазонов частот в различные периоды символов, один поддиапазон частот для каждого периода символов; при этом процессор выполняет мультиплексирование контрольного сигнала FDM в первом наборе поддиапазонов частот в нечетные периоды символов и выполняет мультиплексирование контрольного сигнала FDM во втором наборе поддиапазонов частот в четные периоды символов.
2. Базовая станция по п.1, в которой первое устройство модуляции генерирует МСМ-символы, основываясь на перемежающемся многостанционном доступе с разделением частот (IFDMA Interleaved Frequency Division Multiple Access) или Локализованном FDMA (LFDMA - Localized FDMA).
3. Базовая станция по п.1, в которой МСМ является первой технологией радиосвязи, причем базовая станция дополнительно содержит:
второе устройство модуляции для генерирования форм волны в соответствии со второй технологией радиосвязи; и устройство мультиплексирования для мультиплексирования МСМ-символов во временные интервалы, используемые для МСМ и для мультиплексирования форм волны во временные интервалы, используемые для второй технологии радиосвязи.
второе устройство модуляции для генерирования форм волны в соответствии со второй технологией радиосвязи; и устройство мультиплексирования для мультиплексирования МСМ-символов во временные интервалы, используемые для МСМ и для мультиплексирования форм волны во временные интервалы, используемые для второй технологии радиосвязи.
4. Базовая станция по п.3, в которой вторая технология радиосвязи представляет собой Широкополосный Многостанционный Доступ с Кодовым Разделением (W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access).
5. Базовая станция, содержащая:
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
устройство управления для псевдослучайного выбора продолжительности циклических задержек для каждого из OFDM-символов.
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
устройство управления для псевдослучайного выбора продолжительности циклических задержек для каждого из OFDM-символов.
6. Базовая станция, содержащая:
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
устройство управления для выбора продолжительности циклических задержек для каждого из OFDM-символов детерминированным методом, причем упомянутая продолжительность циклических задержек основана на заранее заданной модели задержек.
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
устройство управления для выбора продолжительности циклических задержек для каждого из OFDM-символов детерминированным методом, причем упомянутая продолжительность циклических задержек основана на заранее заданной модели задержек.
7. Базовая станция, содержащая:
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
устройство управления для выбора продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, чтобы быть изменяющимися во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, переданных соседней базовой станцией.
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
устройство управления для выбора продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, чтобы быть изменяющимися во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, переданных соседней базовой станцией.
8. Базовая станция по п.5, в которой устройство модуляции выборочно применяет циклическую задержку к подмножеству OFDM-символов.
9. Базовая станция, содержащая:
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
устройство обработки для генерирования контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM - frequency division multiplexed) и мультиплексирования контрольного сигнала FDM во множестве наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, один набор поддиапазонов в каждый период символа.
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
устройство обработки для генерирования контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM - frequency division multiplexed) и мультиплексирования контрольного сигнала FDM во множестве наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, один набор поддиапазонов в каждый период символа.
10. Базовая станция по п.9, в которой устройство обработки мультиплексирует контрольный сигнал FDM в первом наборе частотных поддиапазонов в нечетные периоды символов и мультиплексирует контрольный сигнал FDM во втором наборе частотных поддиапазонов в четные периоды символов.
11. Базовая станция по п.9, в которой множество наборов частотных поддиапазонов содержит все частотные поддиапазоны, используемые для передачи данных.
12. Базовая станция по п.9, которая дополнительно содержит:
второе устройство модуляции для генерирования форм волны для второй технологии радиосвязи; и
устройство мультиплексирования для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM и для мультиплексирования форм волны для второй технологии радиосвязи во временные интервалы, используемые для второй технологии радиосвязи.
второе устройство модуляции для генерирования форм волны для второй технологии радиосвязи; и
устройство мультиплексирования для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM и для мультиплексирования форм волны для второй технологии радиосвязи во временные интервалы, используемые для второй технологии радиосвязи.
13. Устройство для выполнения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащее:
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для выполнения передачи символов OFDM от единственной антенны;
причем широковещательная передача OFDM-символов выполняется от множества базовых станций.
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
передающее устройство для выполнения передачи символов OFDM от единственной антенны;
причем широковещательная передача OFDM-символов выполняется от множества базовых станций.
14. Способ передачи данных в беспроводной системе связи, содержащий этапы, на которых:
генерируют символы мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющие множество продолжительностей циклических задержек;
передают символы OFDM от единственной антенны; и выбирают продолжительности циклических задержек для OFDM-символов, чтобы были изменяющимися во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, переданных соседней базовой станцией.
генерируют символы мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющие множество продолжительностей циклических задержек;
передают символы OFDM от единственной антенны; и выбирают продолжительности циклических задержек для OFDM-символов, чтобы были изменяющимися во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, переданных соседней базовой станцией.
15. Способ передачи данных в беспроводной системе связи, содержащий этапы, на которых:
генерируют символы мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющие множество продолжительностей циклических задержек;
передают символы OFDM от единственной антенны; и
генерируют контрольный сигнал мультиплексирования с частотным разделением (FDM); и
мультиплексируют контрольный сигнал FDM во множество наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, один набор поддиапазонов в каждый период символа.
генерируют символы мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющие множество продолжительностей циклических задержек;
передают символы OFDM от единственной антенны; и
генерируют контрольный сигнал мультиплексирования с частотным разделением (FDM); и
мультиплексируют контрольный сигнал FDM во множество наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, один набор поддиапазонов в каждый период символа.
16. Способ по п.14, который дополнительно содержит этапы, на которых:
мультиплексируют OFDM-символы во временные интервалы, используемые для OFDM;
генерируют формы волны для второй технологии радиосвязи; и мультиплексируют формы волны для второй технологии радиосвязи во временные интервалы, используемые для второй технологии радиосвязи.
мультиплексируют OFDM-символы во временные интервалы, используемые для OFDM;
генерируют формы волны для второй технологии радиосвязи; и мультиплексируют формы волны для второй технологии радиосвязи во временные интервалы, используемые для второй технологии радиосвязи.
17. Базовая станция, содержащая:
средство для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
средство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
средство для выбора продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов так, чтобы они изменялись во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, переданных соседней базовой станцией.
средство для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
средство для передачи символов OFDM от единственной антенны; и
средство для выбора продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов так, чтобы они изменялись во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов, переданных соседней базовой станцией.
18. Базовая станция, содержащая:
средство для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
средство для передачи символов OFDM от единственной антенны;
средство для генерирования контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM); и
средство для мультиплексирования контрольного сигнала FDM во множество наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, один набор поддиапазонов в каждый период символа.
средство для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
средство для передачи символов OFDM от единственной антенны;
средство для генерирования контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM); и
средство для мультиплексирования контрольного сигнала FDM во множество наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, один набор поддиапазонов в каждый период символа.
19. Базовая станция по п.17, которая дополнительно содержит:
средство для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM;
средство для генерирования форм волны для второй технологии радиосвязи; и
средство для мультиплексирования форм волны для второй технологии радиосвязи во временные интервалы, используемые для второй технологии радиосвязи.
средство для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM;
средство для генерирования форм волны для второй технологии радиосвязи; и
средство для мультиплексирования форм волны для второй технологии радиосвязи во временные интервалы, используемые для второй технологии радиосвязи.
20. Базовая станция, содержащая:
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
второе устройство модуляции для генерирования форм волны Широкополосного Многостанционного Доступа с Кодовым Разделением (W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access) для передачи данных с помощью W-CDMA; и
устройство мультиплексирования для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM и для мультиплексирования форм волны для W-CDMA во временные интервалы, используемые для W-CDMA; и
устройство обработки для выполнения пространственной обработки для символов модуляции с множеством управляющих векторов, чтобы сгенерировать символы передачи, и при этом первое устройство модуляции генерирует OFDM-символы, основываясь на символах передачи.
первое устройство модуляции для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
второе устройство модуляции для генерирования форм волны Широкополосного Многостанционного Доступа с Кодовым Разделением (W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access) для передачи данных с помощью W-CDMA; и
устройство мультиплексирования для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM и для мультиплексирования форм волны для W-CDMA во временные интервалы, используемые для W-CDMA; и
устройство обработки для выполнения пространственной обработки для символов модуляции с множеством управляющих векторов, чтобы сгенерировать символы передачи, и при этом первое устройство модуляции генерирует OFDM-символы, основываясь на символах передачи.
21. Базовая станция по п.20, которая дополнительно содержит:
передающее устройство для генерирования модулированного сигнала с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA и для передачи модулированного сигнала от единственной антенны.
передающее устройство для генерирования модулированного сигнала с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA и для передачи модулированного сигнала от единственной антенны.
22. Базовая станция по п.20, которая дополнительно содержит:
передающее устройство для генерирования, по меньшей мере, двух модулированных сигналов с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA и для передачи этих, по меньшей мере, двух модулированных сигналов, по меньшей мере, от двух антенн.
передающее устройство для генерирования, по меньшей мере, двух модулированных сигналов с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA и для передачи этих, по меньшей мере, двух модулированных сигналов, по меньшей мере, от двух антенн.
23. Базовая станция по п.22, в которой первое устройство модуляции генерирует, по меньшей мере, два OFDM-символа с различными продолжительностями циклических задержек для каждого временного интервала, используемого для OFDM, и при этом передающее устройство передает, по меньшей мере, два OFDM-символа, по меньшей мере, от двух антенн.
24. Базовая станция по п.20, в которой имеется множество управляющих векторов для множества частотных поддиапазонов, и при этом устройство обработки выполняет пространственную обработку для символов модуляции для каждого частотного поддиапазона с управляющим вектором для частотного поддиапазона.
25. Базовая станция по п.20, в котором множество управляющих векторов сформировано, основываясь на матрице Фурье или матрице Уолша.
26. Способ передачи данных в беспроводной системе связи,
причем способ содержит этапы, на которых:
генерируют символы мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющие множество продолжительностей циклических задержек;
генерируют формы волны Широкополосного Многостанционного Доступа с Кодовым Разделением (W-CDMA) для данных, которые будут передаваться с W-CDMA;
мультиплексируют OFDM-символы во временные интервалы, используемые для OFDM;
мультиплексируют формы волны W-CDMA во временные интервалы, используемые для W-CDMA; и
выбирают продолжительности циклических задержек для символов OFDM детерминированным методом.
причем способ содержит этапы, на которых:
генерируют символы мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющие множество продолжительностей циклических задержек;
генерируют формы волны Широкополосного Многостанционного Доступа с Кодовым Разделением (W-CDMA) для данных, которые будут передаваться с W-CDMA;
мультиплексируют OFDM-символы во временные интервалы, используемые для OFDM;
мультиплексируют формы волны W-CDMA во временные интервалы, используемые для W-CDMA; и
выбирают продолжительности циклических задержек для символов OFDM детерминированным методом.
27. Способ по п.26, который дополнительно содержит этапы, на которых:
генерируют модулированный сигнал с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA; и
передают модулированный сигнал от единственной антенны.
генерируют модулированный сигнал с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA; и
передают модулированный сигнал от единственной антенны.
28. Способ по п.26, который дополнительно содержит этапы, на которых:
генерируют, по меньшей мере, два модулированных сигнала с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA; и
передают эти, по меньшей мере, два модулированных сигнала, по меньшей мере, от двух антенн.
генерируют, по меньшей мере, два модулированных сигнала с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA; и
передают эти, по меньшей мере, два модулированных сигнала, по меньшей мере, от двух антенн.
29. Базовая станция, содержащая:
средство для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
средство для генерирования форм волны Широкополосного Многостанционного Доступа с Кодовым Разделением (W-CDMA) для данных, которые будут передаваться с W-CDMA;
средство для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM;
средство для мультиплексирования форм волны W-CDMA во временные интервалы, используемые для W-CDMA; и средство для выбора продолжительностей циклических задержек для символов OFDM детерминированным методом.
средство для генерирования символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), имеющих множество продолжительностей циклических задержек;
средство для генерирования форм волны Широкополосного Многостанционного Доступа с Кодовым Разделением (W-CDMA) для данных, которые будут передаваться с W-CDMA;
средство для мультиплексирования OFDM-символов во временные интервалы, используемые для OFDM;
средство для мультиплексирования форм волны W-CDMA во временные интервалы, используемые для W-CDMA; и средство для выбора продолжительностей циклических задержек для символов OFDM детерминированным методом.
30. Базовая станция по п.29, которая дополнительно содержит:
средство для генерирования модулированного сигнала с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA; и
средство для передачи модулированного сигнала от единственной антенны.
средство для генерирования модулированного сигнала с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA; и
средство для передачи модулированного сигнала от единственной антенны.
31. Базовая станция по п.29, которая дополнительно содержит:
средство для генерирования, по меньшей мере, двух модулированных сигналов с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA; и
средство для передачи этих, по меньшей мере, двух модулированных сигналов, по меньшей мере, от двух антенн.
средство для генерирования, по меньшей мере, двух модулированных сигналов с мультиплексированными OFDM-символами и формами волны W-CDMA; и
средство для передачи этих, по меньшей мере, двух модулированных сигналов, по меньшей мере, от двух антенн.
32. Терминал, содержащий:
принимающее устройство для приема символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек; и
устройство демодуляции для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями,
причем продолжительность циклической задержки для каждого OFDM-символа от каждой базовой станции выбирается псевдослучайным методом или детерминированным методом.
принимающее устройство для приема символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек; и
устройство демодуляции для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями,
причем продолжительность циклической задержки для каждого OFDM-символа от каждой базовой станции выбирается псевдослучайным методом или детерминированным методом.
33. Терминал, содержащий:
принимающее устройство для приема символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек; и
устройство демодуляции для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями,
причем продолжительности циклических задержек для OFDM-символов от каждой базовой станции являются изменяющимися во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов от каждой остающейся базовой станции.
принимающее устройство для приема символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек; и
устройство демодуляции для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями,
причем продолжительности циклических задержек для OFDM-символов от каждой базовой станции являются изменяющимися во времени относительно продолжительностей циклических задержек для OFDM-символов от каждой остающейся базовой станции.
34. Терминал, содержащий:
принимающее устройство для приема символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек; и
устройство демодуляции для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями;
дополнительно содержащий:
устройство оценки канала для приема контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM) по множеству наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа и для получения оценки канала, основываясь на контрольном сигнале FDM.
принимающее устройство для приема символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек; и
устройство демодуляции для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями;
дополнительно содержащий:
устройство оценки канала для приема контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM) по множеству наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа и для получения оценки канала, основываясь на контрольном сигнале FDM.
35. Терминал по п.32, который дополнительно содержит: устройство демультиплексирования для демультиплексирования полученных OFDM-символов из временных интервалов, используемых для OFDM и для демультиплексирования форм волны, отправленных с применением второй технологией радиосвязи, из временных интервалов, используемых для второй технологии радиосвязи.
36. Способ приема данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
принимают символы мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек; и
обрабатывают принятые OFDM-символы для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями;
дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают контрольный сигнал мультиплексирования с частотным разделением (FDM) по множеству наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, одному набору поддиапазонов в каждый период символа; и
получают оценку канала, основываясь на контрольном сигнале FDM.
принимают символы мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек; и
обрабатывают принятые OFDM-символы для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями;
дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают контрольный сигнал мультиплексирования с частотным разделением (FDM) по множеству наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, одному набору поддиапазонов в каждый период символа; и
получают оценку канала, основываясь на контрольном сигнале FDM.
37. Способ по п.36, который дополнительно содержит этапы, на которых:
демультиплексируют принятые OFDM-символы из временных интервалов, используемых для OFDM; и
демультиплексируют формы волны, отправленные с использованием второй технологии радиосвязи, из временных интервалов, используемых для второй технологии радиосвязи.
демультиплексируют принятые OFDM-символы из временных интервалов, используемых для OFDM; и
демультиплексируют формы волны, отправленные с использованием второй технологии радиосвязи, из временных интервалов, используемых для второй технологии радиосвязи.
38. Терминал, содержащий:
средство для приема символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек;
средство для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями;
средство для приема контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM) по множеству наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, одному набору поддиапазонов в каждый период, символа; и
средство для получения оценки канала, основываясь на контрольном сигнале FDM.
средство для приема символов мультиплексирования с Ортогональным Делением Частот (OFDM), по меньшей мере, от двух базовых станций, причем OFDM-символы от каждой базовой станции имеют множество продолжительностей циклических задержек;
средство для обработки принятых OFDM-символов для восстановления данных, переданных этими по меньшей мере двумя базовыми станциями;
средство для приема контрольного сигнала мультиплексирования с частотным разделением (FDM) по множеству наборов частотных поддиапазонов в различные периоды символа, одному набору поддиапазонов в каждый период, символа; и
средство для получения оценки канала, основываясь на контрольном сигнале FDM.
39. Терминал по п.38, который дополнительно содержит:
средство для демультиплексирования принятых OFDM-символов из временных интервалов, используемых для OFDM; и
средство для демультиплексирования форм волны, отправленных с использованием второй технологии радиосвязи, из временных интервалов, используемых для второй технологии радиосвязи.
средство для демультиплексирования принятых OFDM-символов из временных интервалов, используемых для OFDM; и
средство для демультиплексирования форм волны, отправленных с использованием второй технологии радиосвязи, из временных интервалов, используемых для второй технологии радиосвязи.
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 |
---|---|
RU2006147004A RU2006147004A (ru) | 2008-07-20 |
RU2369030C2 true RU2369030C2 (ru) | 2009-09-27 |
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 (2)
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 |
Family Applications After (3)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
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 (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2583840C2 (ru) * | 2010-08-24 | 2016-05-10 | Телефонактиболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Устройство и способ для пилот-сигналов восходящей линии связи wcdma |
RU2692481C1 (ru) * | 2016-02-15 | 2019-06-25 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Nb-iot приемник, работающий на минимальной частоте дискретизации |
US10454744B2 (en) | 2016-02-15 | 2019-10-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Downlink time tracking in a NB-LOT device with reduced sampling rate |
US10785076B2 (en) | 2016-02-15 | 2020-09-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for generating OFDM signals |
US10797835B2 (en) | 2016-02-15 | 2020-10-06 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Receiver circuit and methods |
Families Citing this family (367)
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 |
CN105959081A (zh) | 2010-02-12 | 2016-09-21 | 交互数字专利控股公司 | 发送用于多个服务小区的上行链路反馈信息的wtru及方法 |
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 |
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 |
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 (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1148673A2 (en) * | 2000-04-18 | 2001-10-24 | Lucent Technologies Inc. | Idendification of a base station, using latin-square hopping sequences, in multicarrier spread-spectrum systems |
US20020118765A1 (en) * | 2000-12-29 | 2002-08-29 | Vijay Nangia | Method and system for multirate multiuser modulation |
US20020159422A1 (en) * | 2001-03-09 | 2002-10-31 | Xiaodong Li | Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction |
RU2208297C2 (ru) * | 1999-06-25 | 2003-07-10 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Устройство и способ канального кодирования и мультиплексирования в системе связи множественного доступа с кодовым разделением каналов |
US20030137926A1 (en) * | 2001-11-10 | 2003-07-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | STFBC coding/decoding apparatus and method in an OFDM mobile communication system |
Family Cites Families (115)
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 |
ZA948134B (en) * | 1993-10-28 | 1995-06-13 | Quaqlcomm Inc | Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station |
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 |
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 |
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 |
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 |
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. |
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 |
SE0101034L (sv) * | 2001-03-23 | 2002-09-24 | Etheractive Solutions Ab | Bärbar mottagare, rundradiosystem samt förfarande för styrning av detta |
US6909702B2 (en) | 2001-03-28 | 2005-06-21 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for out-of-band transmission of broadcast service option in a wireless communication system |
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 |
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 |
US6795419B2 (en) * | 2002-03-13 | 2004-09-21 | Nokia Corporation | Wireless telecommunications system using multislot channel allocation for multimedia broadcast/multicast service |
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 (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2208297C2 (ru) * | 1999-06-25 | 2003-07-10 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Устройство и способ канального кодирования и мультиплексирования в системе связи множественного доступа с кодовым разделением каналов |
EP1148673A2 (en) * | 2000-04-18 | 2001-10-24 | Lucent Technologies Inc. | Idendification of a base station, using latin-square hopping sequences, in multicarrier spread-spectrum systems |
US20020118765A1 (en) * | 2000-12-29 | 2002-08-29 | Vijay Nangia | Method and system for multirate multiuser modulation |
US20020159422A1 (en) * | 2001-03-09 | 2002-10-31 | Xiaodong Li | Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction |
US20030137926A1 (en) * | 2001-11-10 | 2003-07-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | STFBC coding/decoding apparatus and method in an OFDM mobile communication system |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2583840C2 (ru) * | 2010-08-24 | 2016-05-10 | Телефонактиболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Устройство и способ для пилот-сигналов восходящей линии связи wcdma |
RU2692481C1 (ru) * | 2016-02-15 | 2019-06-25 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Nb-iot приемник, работающий на минимальной частоте дискретизации |
US10454744B2 (en) | 2016-02-15 | 2019-10-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Downlink time tracking in a NB-LOT device with reduced sampling rate |
US10536316B2 (en) | 2016-02-15 | 2020-01-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | NB-IoT receiver operating at minimum sampling rate |
US10785076B2 (en) | 2016-02-15 | 2020-09-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for generating OFDM signals |
US10797835B2 (en) | 2016-02-15 | 2020-10-06 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Receiver circuit and methods |
US11239961B2 (en) | 2016-02-15 | 2022-02-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Receiver circuit and methods |
US11245558B2 (en) | 2016-02-15 | 2022-02-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for generating OFDM signals |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2369030C2 (ru) | Система модуляции с множеством несущих с разнесением циклических задержек | |
JP2008502223A5 (ru) | ||
RU2449486C2 (ru) | Структура пространственного пилот-сигнала для беспроводной связи с множеством антенн | |
US7848438B2 (en) | Method and apparatus for pilot signal transmission | |
JP5062852B2 (ja) | パイロット信号伝送の方法 | |
US8355354B2 (en) | Local and wide-area transmissions in a wireless broadcast network | |
US8422356B2 (en) | Base station, user apparatus, and method | |
EP2566090B1 (en) | Adaptive pilot structure to assist channel estimation in spread spectrum systems | |
EP2464185B1 (en) | Mobile terminal device, wireless base station device, and wireless communication method | |
EP2187544B1 (en) | Base station apparatus, mobile station apparatus, distributed antenna wireless communications system, pilot channel generation method, synchronization channel generation method, and antenna selection method | |
RU2518464C2 (ru) | Мобильный терминал, базовая радиостанция и способ осуществления радиосвязи | |
JP2007221743A (ja) | 送信装置、受信装置、移動通信システムおよび同期チャネル送信方法 | |
KR20100133497A (ko) | 업링크 구조를 제공하고 무선 통신 네트워크에서 파일럿 신호 오버헤드를 최소화하는 방법 및 시스템 | |
US20130156127A1 (en) | OFDM Synchronization and Signal Channel Estimation | |
EP2263415B1 (en) | A method of and a radio transmission system and radio access equipment for cellular wireless radio transmission | |
RU2396714C1 (ru) | Способ распределения опорных сигналов в системе с многими входами и многими выходами (mimo) | |
KR20050011292A (ko) | 다수개의 송신 안테나들을 사용하는 직교 주파수 분할다중 통신시스템에서 프리앰블 시퀀스 생성 장치 및 방법 | |
TW201021495A (en) | Method of transmitting control signals in wireless communication system | |
HK1104715B (en) | Multicarrier modulation system with cyclic delay diversity | |
AU2011253578A1 (en) | Multicarrier modulation system with cyclic delay diversity | |
AU2011253562A1 (en) | Multicarrier modulation system with cyclic delay diversity |