[go: up one dir, main page]

RU2369030C2 - Система модуляции с множеством несущих с разнесением циклических задержек - Google Patents

Система модуляции с множеством несущих с разнесением циклических задержек Download PDF

Info

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
Application number
RU2006147004/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006147004A (ru
Inventor
Авниш АГРАВАЛ (US)
Авниш АГРАВАЛ
Дурга П. МАЛЛАДИ (US)
Дурга П. МАЛЛАДИ
Анастасиос СТАМОУЛИС (US)
Анастасиос СТАМОУЛИС
Ашок МАНТРАВАДИ (US)
Ашок Мантравади
Рамасвами МУРАЛИ (US)
Рамасвами Мурали
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34971613&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2369030(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2006147004A publication Critical patent/RU2006147004A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369030C2 publication Critical patent/RU2369030C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0083Formatting with frames or packets; Protocol or part of protocol for error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio 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]
    • H04B7/2631Radio 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio 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]
    • H04B7/2656Radio 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing 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:
Figure 00000001
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:
Figure 00000002
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 (s) является комплексным усилением между антенной 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:
Figure 00000003
где j является мнимой величиной, определяемой как
Figure 00000004
. 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:
Figure 00000005
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:
Figure 00000006
где v (s) является весовым коэффициентом для поддиапазона s антенны . Согласно уравнению (5) для каждой антенны создаются различные линейные фазовые сдвиги в S поддиапазонах. Каждой антенне , для =1, …, R, ставится в соответствие наклон фазы на 2π·(-1)/S. Фазовый сдвиг для каждого поддиапазона s, для s=1, …, S, антенны задается как 2π·(-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 (s) для каждой антенны . Дискретная импульсная характеристика g (s) временной области для линейного фильтра может быть получена выполнением S-точечного ОБПФ на дискретной частотной характеристике G (s). Импульсной характеристике g (s) для антенны соответствует единственный отвод с единичной амплитудой при задержке на 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
RU2006147004/09A 2004-06-04 2005-06-03 Система модуляции с множеством несущих с разнесением циклических задержек RU2369030C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Publication number Publication date
TW200623683A (en) 2006-07-01
RU2006146045A (ru) 2008-07-20
TW200620872A (en) 2006-06-16
IL179710A (en) 2011-10-31
UA92323C2 (ru) 2010-10-25
JP5774631B2 (ja) 2015-09-09
CN103441814A (zh) 2013-12-11
RU2369031C2 (ru) 2009-09-27
CN101714880A (zh) 2010-05-26
CA2741485C (en) 2016-09-27
US20060013186A1 (en) 2006-01-19
AU2005253597B2 (en) 2009-03-26
JP2008502220A (ja) 2008-01-24
WO2005122425A2 (en) 2005-12-22
CN1994014A (zh) 2007-07-04
HK1104715A1 (en) 2008-01-18
JP2008502222A (ja) 2008-01-24
UA85241C2 (ru) 2009-01-12
PT1751906T (pt) 2020-12-15
CA2569455A1 (en) 2005-12-22
JP4653165B2 (ja) 2011-03-16
JP5908631B2 (ja) 2016-04-26
CA2569457A1 (en) 2005-12-22
CN101002448B (zh) 2012-10-17
MY146305A (en) 2012-07-31
MY145506A (en) 2012-02-29
IL179802A0 (en) 2007-05-15
AU2005253596C1 (en) 2009-08-13
AU2005253594C1 (en) 2009-07-30
US20060018269A1 (en) 2006-01-26
CN1993919A (zh) 2007-07-04
MXPA06013968A (es) 2007-03-15
HK1104714A1 (en) 2008-01-18
IL214933A0 (en) 2011-11-30
CA2569455C (en) 2013-07-23
BRPI0511810A (pt) 2007-12-26
KR20070037613A (ko) 2007-04-05
US8582596B2 (en) 2013-11-12
HUE052544T2 (hu) 2021-05-28
US8577299B2 (en) 2013-11-05
JP2008502223A (ja) 2008-01-24
DK1751906T3 (da) 2020-12-14
MXPA06014101A (es) 2007-03-07
KR100914874B1 (ko) 2009-08-31
EP1751906B1 (en) 2020-11-18
MXPA06013969A (es) 2007-03-15
RU2006147221A (ru) 2008-07-20
KR100906318B1 (ko) 2009-07-06
MY161833A (en) 2017-05-15
EP1751902A1 (en) 2007-02-14
BRPI0511736A (pt) 2008-01-08
US8588203B2 (en) 2013-11-19
MXPA06013967A (es) 2007-03-15
KR100882755B1 (ko) 2009-02-09
IL179802A (en) 2011-12-29
UA91510C2 (ru) 2010-08-10
RU2386217C2 (ru) 2010-04-10
CN1993955B (zh) 2010-08-04
KR20070043964A (ko) 2007-04-26
CA2569457C (en) 2012-07-31
MXPA06014106A (es) 2007-03-07
AU2005253596A1 (en) 2005-12-22
KR20070041711A (ko) 2007-04-19
TW201208458A (en) 2012-02-16
CN1994014B (zh) 2010-08-04
BRPI0511809A (pt) 2008-01-15
RU2371858C2 (ru) 2009-10-27
US20060013168A1 (en) 2006-01-19
AU2005253597A1 (en) 2005-12-22
WO2005122425A3 (en) 2006-03-09
AU2005253591A1 (en) 2005-12-22
TW200612703A (en) 2006-04-16
IL179800A0 (en) 2007-05-15
AU2005253594A1 (en) 2005-12-22
RU2006147004A (ru) 2008-07-20
EP1751906A2 (en) 2007-02-14
RU2009120942A (ru) 2010-12-10
SI1751906T1 (sl) 2021-02-26
WO2005122517A1 (en) 2005-12-22
KR20070042529A (ko) 2007-04-23
WO2005122516A1 (en) 2005-12-22
MY176973A (en) 2020-08-28
IL179803A0 (en) 2007-05-15
CA2569456A1 (en) 2005-12-22
JP2010263652A (ja) 2010-11-18
US20090304120A1 (en) 2009-12-10
JP2011091817A (ja) 2011-05-06
RU2360376C2 (ru) 2009-06-27
CN1993916A (zh) 2007-07-04
IL179800A (en) 2011-01-31
JP2008502224A (ja) 2008-01-24
UA102074C2 (ru) 2013-06-10
JP4903693B2 (ja) 2012-03-28
KR100915558B1 (ko) 2009-09-03
IL179770A (en) 2014-08-31
TW200623904A (en) 2006-07-01
CN1993955A (zh) 2007-07-04
BRPI0511736B1 (pt) 2021-05-11
AU2005253591C1 (en) 2009-10-29
US20060018279A1 (en) 2006-01-26
IL179710A0 (en) 2007-05-15
CN101002448A (zh) 2007-07-18
JP2008502225A (ja) 2008-01-24
BRPI0511735A (pt) 2008-01-08
CA2569384A1 (en) 2005-12-22
CA2741485A1 (en) 2005-12-22
CN101714880B (zh) 2013-09-04
AU2005253597C1 (en) 2009-10-01
JP4612046B2 (ja) 2011-01-12
US20060013325A1 (en) 2006-01-19
RU2006146676A (ru) 2008-07-20
CN1993919B (zh) 2013-08-14
ES2845145T3 (es) 2021-07-26
RU2006147275A (ru) 2008-07-20
JP5269856B2 (ja) 2013-08-21
CN1993916B (zh) 2010-09-15
TWI436679B (zh) 2014-05-01
MY146700A (en) 2012-09-14
AU2005253596B2 (en) 2009-03-26
PL1751906T3 (pl) 2021-04-19
KR20070042528A (ko) 2007-04-23
EP2512042A1 (en) 2012-10-17
JP5356325B2 (ja) 2013-12-04
IL179803A (en) 2011-04-28
JP2013179635A (ja) 2013-09-09
AU2005253591B2 (en) 2009-05-07
TWI361014B (en) 2012-03-21
WO2005122627A1 (en) 2005-12-22
RU2009123155A (ru) 2010-12-27
US8687617B2 (en) 2014-04-01
JP2011124992A (ja) 2011-06-23
AU2009217481A1 (en) 2009-10-15
EP1752011A1 (en) 2007-02-14
WO2005122458A1 (en) 2005-12-22
IL179770A0 (en) 2007-05-15
CA2569384C (en) 2012-01-03
CA2569454A1 (en) 2005-12-22
UA91509C2 (ru) 2010-08-10
TWI364930B (en) 2012-05-21
TWI373947B (en) 2012-10-01
TW200625855A (en) 2006-07-16
US7920884B2 (en) 2011-04-05
BRPI0511811A (pt) 2007-12-26
KR100913708B1 (ko) 2009-08-24
AU2005253595A1 (en) 2005-12-22
EP1751942A1 (en) 2007-02-14
CN103441814B (zh) 2017-04-19
JP2015156680A (ja) 2015-08-27
US8089855B2 (en) 2012-01-03
AU2005253594B2 (en) 2009-03-12
AU2009217481B2 (en) 2012-01-19
EP1757057A1 (en) 2007-02-28

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