RU2213430C2 - Произвольный доступ в системе мобильной связи - Google Patents

Произвольный доступ в системе мобильной связи

Info

Publication number
RU2213430C2
RU2213430C2 RU99110194/09A RU99110194A RU2213430C2 RU 2213430 C2 RU2213430 C2 RU 2213430C2 RU 99110194/09 A RU99110194/09 A RU 99110194/09A RU 99110194 A RU99110194 A RU 99110194A RU 2213430 C2 RU2213430 C2 RU 2213430C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drive
random access
access request
signal
receiver
Prior art date
Application number
RU99110194/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99110194A (ru
Inventor
Риаз ЭСМАИЛЗАДЕ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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=24947873&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2213430(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU99110194A publication Critical patent/RU99110194A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2213430C2 publication Critical patent/RU2213430C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0219Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave where the power saving management affects multiple terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • 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
    • 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам связи и может использоваться в мобильной связи. Технический результат заключается в обеспечении разрешения проблем пакетных конфликтов, повышении пропускной способности. В течение установления вызова мобильная станция передает пакет произвольного доступа, который включает в себя заголовок и совокупность полей. Информация, предоставленная в этих полях, используется базовой станцией, чтобы способствовать более эффективному установлению вызова и быстрому выделению канальных ресурсов. Приемник базовой станции включает в себя множество накопителей, каждый из которых настроен на различный символьный шаблон заголовка. 4 с. и 9 з.п.ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в основном, к области мобильных телекоммуникаций и, более конкретно, к системе обработки множественных мобильно-инициированных вызовов произвольного доступа.
Уровень техники
Для следующего поколения мобильных коммуникационных систем потребуется обеспечивать широкий выбор телекоммуникационного обслуживания, включая цифровые голос, видео и данные в режимах коммутации пакетов и каналов. В результате ожидается значительное возрастание числа производимых вызовов, что приведет к гораздо более высокой плотности трафика на каналах произвольного доступа (КПД). К сожалению, эта более высокая плотность трафика также приведет к учащению конфликтов и сбоев доступа. Следовательно, новое поколение мобильных коммуникационных систем должно будет использовать гораздо более быстрые процедуры произвольного доступа с целью увеличения их скоростей успешного доступа и снижения времени обработки запроса доступа.
В большинстве мобильных коммуникационных систем, таких, например, как совместная европейская разработка, именуемая "Испытательной моделью кодового разделения" (ИМКР), и система, работающая в соответствии со стандартом МС-95 (IS-95) (ANSI J-STD-008), мобильная станция может получить доступ к базовой станции, определяя сначала, что КПД доступен для использования. Затем мобильная станция передает группу заголовков запроса доступа (например, один 127-элементный символ) с увеличивающимися уровнями мощности до тех пор, пока базовая станция не обнаружит запрос доступа. В ответ базовая станция по нисходящей линии связи запускает процесс управления мощностью мобильной станции. Как только выполняется первоначальное подтверждение установления связи между мобильной станцией и базовой станцией, мобильный пользователь передает сообщение произвольного доступа.
Конкретнее, в системе множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР), основанной на ИМКР, мобильная станция будет пытаться получить доступ к приемнику базовой станции, используя процесс "нагнетания мощности", который увеличивает уровень мощности каждого последующего передаваемого заголовочного символа. Как только заголовок запроса доступа обнаружен, базовая станция активизирует цепь управления мощностью по замкнутой петле, функция которой состоит в управлении уровнем мощности, передаваемой мобильной станцией, с целью поддерживать мощность сигнала, принимаемого от мобильной станции, на желаемом уровне. Затем мобильная станция передает свои конкретные данные запроса доступа. Приемник базовой станции "сужает" принимаемые сигналы (распределенного спектра) с использованием согласованного фильтра и комбинирует с разнесением суженные сигналы, чтобы воспользоваться преимуществами многолучевого разнесения канала.
В системе МДКР МС-95 используется аналогичная методика произвольного доступа. Однако главное различие между процессами ИМКР и МС-95 состоит в том, что мобильные станции МС-95 передают полный пакет произвольного доступа. Если базовая станция не подтверждает запрос доступа, мобильная станция МС-95 повторно передает пакет запроса доступа на более высоком уровне мощности. Этот процесс продолжается до тех пор, пока базовая станция не подтвердит запрос доступа.
В системе множественного доступа с резервированием сегмента с расширением спектра (РС-МДРС) используется схема произвольного доступа типа сегментированного ALOHA. В общем мобильная станция передает и повторно передает пакет произвольного доступа до тех пор, пока корректный прием пакета произвольного доступа не будет подтвержден базовой станцией. Передачи разделяются произвольными интервалами времени. Однако процесс произвольного доступа типа сегментированного ALOHA нестабилен по своей природе. Следовательно, для стабилизации подобной системы должна быть применена некоторого рода обратная связь. Кроме того, никак не обеспечивается различение множественных поступлений сигнала, что ведет к увеличению числа конфликтов и, неизбежно, повторных передач, что усугубляет проблему нестабильности.
Вышеописанные методики произвольного доступа сопряжены со значительными недостатками. Например, в системе ИМКР приемник базовой станции может одновременно обнаруживать только один произвольный доступ. Если в одно и то же время свои запросы доступа передают две мобильные станции, то либо два сообщения войдут в конфликт друг с другом и будут уничтожены, либо одно сообщение будет распознано, а другое - проигнорировано. Следовательно, пропускная способность подобной системы относительно низка, ее коэффициент конфликтности высок и среднее время, которое требуется для достижения успешного доступа, чрезмерно велико. Существует необходимость иметь систему, которая разрешила бы проблемы конфликтов и эффективно обрабатывала множественные запросы произвольного доступа, но, чтобы увеличить пропускную способность существующих систем, потребовалось бы увеличить число используемых кодов доступа (обычно ограничено) и на приемнике базовой станции потребовалось бы соответствующее число дополнительных согласованных фильтров.
Хотя существующие документы МС-95 и РС-МДРС указывают, что их приемники МДКР базовой станции могут демодулировать множественные сообщения произвольного доступа, поступающие в одном и том же сегменте, эти документы не конкретизируют, как этот процесс может быть реализован. Кроме того, документы МС-95 не указывают, как управлять мощностью передачи индивидуальных сигналов множественного доступа.
Помимо этого, вышеописанные процессы произвольного доступа МС-95 и ИМКР являются относительно медленными, поскольку до тех пор, пока запрос доступа можно будет обнаружить и подтвердить, должны будут произойти многочисленные циклы приращения нагнетания мощности, и повторные передачи в системе РС-МДРС вызывают нетерпимые задержки. Также, достаточно трудно реализовать систему, которая может принимать множественные запросы произвольного доступа и управлять уровнем мощности каждого индивидуального сообщения запроса. Следовательно, по всем вышеописанным причинам эффективность использования КПД ИМКР, МС-95 и РС-МДРС очень низка и помехи трафика, испытываемые пользователями этих систем, чрезмерны в силу неэффективного использования КПД и необходимости в многочисленных повторных передачах.
Еще один недостаток этих систем МДКР состоит в том, что они, в основном, не предназначены для разрешения проблем пакетных конфликтов. Следовательно, пропускная способность этих систем дополнительно падает из-за многочисленных неудачных попыток произвольного доступа и дополнительных сопряженных с этим неэффективностей.
Краткое содержание изобретения
Система мобильной связи обеспечена для значительного снижения времени, необходимого для обработки мобильно-инициированного вызова произвольного доступа. В течение установления вызова мобильная станция передает пакет произвольного доступа, который включает в себя заголовок и совокупность полей. Информация, предусмотренная в этих полях, используется базовой станцией, чтобы способствовать более эффективному установлению вызова и более быстрому выделению канальных ресурсов.
Система мобильной связи также предусмотрена для обнаружения, идентификации и приема множественных запросов произвольного доступа. Каждая мобильная станция передает один из совокупности различных символьных шаблонов заголовка в пакете произвольного доступа. Приемник базовой станции включает в себя совокупность накопителей, каждый их которых настроен на различный символьный шаблон заголовка. Следовательно, приемник базовой станции может различать и обрабатывать одновременные запросы произвольного доступа. Эту компоновку заголовочного символа также можно использовать в сочетании с процессами нагнетания мощности, например, такими, как используемые в системах МС-95 и ИМКР, чтобы обеспечивать индивидуальное управление мощностью для мобильных станций, производящих множественные попытки произвольного доступа.
Краткое описание чертежей
Для более полного понимания настоящего изобретения приводится нижеследующее подробное его описание с соответствующими чертежами, на которых:
Фиг.1 - диаграмма, которая иллюстрирует кадр данных произвольного доступа, в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 - блок-схема сотовой коммуникационной системы;
Фиг.3 - блок-схема, которая иллюстрирует соответствующую секцию приемника произвольного доступа базовой станции, в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 4 - блок-схема, которая иллюстрирует приемник, который может быть использован для осуществления способа демодулирования множественных запросов произвольного доступа, а также для обеспечения обработки управления мощностью для каждого запроса, в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 5 - диаграмма, которая показывает восемь иллюстративных шаблонов подписи, которые совокупность мобильных станций могут использовать в качестве заголовков запроса произвольного доступа;
Фиг.6 - блок-схема, которая иллюстрирует, как множественные запросы произвольного доступа могут быть корректно приняты и демодулированы в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения; и
Фиг. 7 - подробная блок-схема приемника базовой станции, представленного на фиг.6.
Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения и его преимущества очевидны из описания и фиг.1-7, где одинаковые и соответствующие составные части на различных чертежах обозначены одинаковыми ссылочными номерами.
По существу, в течение фазы запроса доступа мобильно-инициированного вызова мобильная станция, которая готовится послать запрос доступа на приемник базовой станции, генерирует кадр данных запроса доступа, подлежащий передаче. Диаграмма, которая иллюстрирует такой кадр данных запроса доступа, представлена на фиг.1. Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, кадр данных запроса доступа состоит из заголовка, информации об идентичности мобильной станции, кодированной для прямого исправления ошибок (ПИО), требуемом типе обслуживания, требуемом эфирном времени, "коротких" данных и символов обнаружения ошибок. Каждый кадр запроса доступа обычно имеет длину 10 мс. Альтернативно, можно использовать кадр более короткой длины (например, длиной 5 мс). Кадр запроса доступа, описанный здесь, можно охарактеризовать в широком смысле как "облегчающий" кадр запроса произвольного доступа.
До генерирования кадра данных запроса доступа предполагается, что мобильная станция уже получила информацию по синхронизации кадра из вещательного канала (ВК) базовой станции, а также оценку затенения и дистанционного ослабления в отношении канала передачи (трассы передачи между мобильной и базовой станциями). Учитывая эту информацию, мобильная станция передает пакет данных запроса доступа в начале следующего кадра произвольного доступа, причем при адекватном уровне мощности, чтобы компенсировать затенение и дистанционное ослабление. На назначенной базовой станции кадр запроса доступа демодулируется с использованием приемника, в основе которого лежит согласованный фильтр. Если кадр запроса доступа должным образом принят и демодулирован, базовая станция подтверждает запрос и планирует соответственно обрабатывать последующие информационные передачи мобильной станции.
На фиг.2 показана соответствующая секция сотовой коммуникационной системы 10, которая включает в себя приемопередающую антенну 12 базовой станции, секцию 14 приемника-передатчика и совокупность мобильных станций 16 и 18. Хотя на фиг. 2 показаны только две мобильные станции, это преследует лишь иллюстративные цели, и очевидным является, что настоящее изобретение предусматривает наличие более чем двух мобильных станций. До генерирования и передачи кадра запроса доступа мобильная станция (например, 16) получает синхронизацию, или синхронизируется, с приемником (14) назначенной базовой станции. Затем мобильная станция определяет время запуска для каждого кадра произвольного доступа из информации вещательного/пилотного канала базовой станции. Если базовая станция сконфигурирована измерять и передавать полный объем трафика, присутствующего на ее приемнике (например, представляя многопользовательские помехи), мобильная станция принимает и обнаруживает эту информацию и использует ее для вычисления уровня передачи сигнала, который необходим для преодоления помех. Путем измерения уровня и скорости измерения принимаемых вещательных/пилотных сигналов мобильная станция оценивает показатель доплеровского замирания и число значимых "лучей", существующих в канале передачи. Затем мобильная станция оценивает затенение и дистанционное ослабление канала передачи путем измерения потери на трассе по достаточному числу периодов замирания. Учитывая степень разнесения передачи, требуемую системой, мобильная система затем вычисляет уровень мощности передачи, требуемый для кадра запроса доступа, подлежащего приему на базовой станции, при заранее определенном коэффициенте сигнал/помеха.
Показанный на фиг.1 кадр запроса доступа включает в себя заголовок из L немодулированных символов. Согласно этому варианту осуществления, каждый символ предпочтительно имеет длину 1023 элемента. Коэффициент расширения заголовка выбирают большим, чем коэффициент расширения оставшейся части кадра с целью иметь больший выигрыш за счет расширения, а также, чтобы снизить неопределенность на базовой станции. В силу различных пользовательских задержек распространения и вследствие того, что базовая станция должна принимать первый символ внутри заранее заданного окна, заголовочные символы выбирают более длинными, чем максимальная задержка распространения в системе. Заголовок может содержать уникальный шаблон подписи, который будет подробно описан ниже.
Кадр запроса доступа также включает в себя поле идентичности пользователя (ИД) длиной N символов. Мобильная станция произвольно отбирает символы, которые составляют поле ИД. Использование более длинной ИД пользователя будет уменьшать вероятность того, что одновременные запросы произвольного доступа от двух мобильных станций (например, 16 и 18) будут включать в себя одну и ту же произвольную ИД. Однако использование более длинного поля идентичности также увеличит полную длину кадра, которая, в свою очередь, может увеличить вероятность показателя кадровой ошибки (ИКО). Так что длина поля ИД должна выбираться с учетом этой характеристики.
Еще одним полем в кадре запроса доступа является номер (К) требуемого обслуживания. Длина номера требуемого обслуживания определяется числом возможных вариантов обслуживания, которые предоставляются системой. Сообщение коротких данных длиной Q символов также может передаваться в пакете запроса произвольного доступа, чтобы увеличивать эффективность передачи. Например, передача сообщения коротких данных может устранить необходимость заканчивать нормальный процесс установления вызова и уменьшает другие требуемые служебные сообщения, поскольку передаче подлежит весьма ограниченный объем данных.
В кадр запроса доступа также включается поле требуемого эфирного времени из М символов. Согласно этому варианту осуществления, "требуемое эфирное время" задается как полное время, необходимое мобильной станции, чтобы передать полное сообщение. Уровень элемента, подлежащего включению в это поле, является конструкционным усмотрением, которое зависит, главным образом, от степени влияния на ИКО. Поле избыточности обнаружения ошибки (циклический избыточный код длиной Р символов) также включается в состав по конструкционному усмотрению, которое зависит от полной желательной длины кадра. За исключением заголовка, информация, включенная в кадр запроса произвольного доступа, кодируется для прямого исправления ошибок (ПИО) с использованием известной методики кодировки. Хотя вариант осуществления, представленный на фиг. 1, включает в себя конкретную информацию в каждом поле кодированном для ПИО, это не предполагает ограничения объема изобретения. Например, любая информация, которую может использовать приемник базовой станции, чтобы быстрее и эффективнее устанавливать вызов произвольного доступа, может быть включена в качестве поля в представленную кадровую структуру. Также, информация, включенная в эти поля, не обязательно должна быть кодирована для ПИО, чтобы быть охваченной концепцией настоящего изобретения.
Кадр запроса произвольного доступа, показанный на фиг.1, предпочтительно передают в начале следующего сегмента. Мобильная станция (16) устанавливает уровень мощности передачи для этого пакета равным уровню, пригодному для компенсации затенения и дистанционного ослабления канала передачи. Согласно этому варианту осуществления, можно предположить, что фактор релеевского замирания можно компенсировать в большей степени, используя на приемнике 14 базовой станции прием с разнесением и методики комбинирования.
На фиг. 3 представлена блок-схема, которая иллюстрирует соответствующую секцию приемника 14 произвольного доступа базовой станции, в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.3, входной каскад приемника 14 базовой станции включает в себя совокупность антенн 12а-n. Выход каждой антенны присоединяется к соответствующему согласованному фильтру 13а-n. Выход каждого согласованного фильтра присоединяется к соответствующему накопителю 15а-n. Выход каждого накопителя 15а-n присоединяется к соответствующему детектору пикового сигнала (не показан). Более полная секция приемника будет подробно описана ниже.
Во время работы каждый согласованный фильтр 13а-n настраивается первоначально на конкретный заголовочный расширительный код базовой станции. Выход каждого согласованного фильтра рекурсивно накапливается по периоду символа Тc для продолжительности L заголовочных символов. Если заголовок включает в себя шаблон подписи (описанный ниже), накопление осуществляется путем использования банка накопителей при том, что каждый накопитель настроен на один из шаблонов подписи. Тип используемой методики рекурсивного накопления может быть либо когерентным, либо некогерентным накоплением, в зависимости от показателя замирания канала передачи. Предпочтительно используют когерентное накопление, поскольку это более выгодно для демодуляции МДКР и может быть использовано даже при умеренно высоких показателях замирания.
В конце заголовочного периода каждый накопитель 15а-n в секции приемника 14 базовой станции на выходе соответствующего согласованного фильтра 13а-n отслеживает каждый пик сигнала, который превышает заранее определенный порог обнаружения. Затем каждый накопитель регистрирует (обнаруживает и сохраняет) величину и относительную фазу каждого из этих пиковых сигналов и тем самым определяет число значимых лучей сигнала, доступных для демодуляции на приемнике. Секция рейк-приемника (не показана) демодулирует информационную часть кадра запроса произвольного доступа, используя одну из схем комбинирующей демодуляции: отбора равного усиления или максимального коэффициента. Для одного варианта осуществления предпочтительна схема комбинирующей демодуляции с отбором, поскольку она облегчает множественный прием произвольного доступа (обсуждаемый ниже). Для другого варианта осуществления может быть использована схема комбинирующей демодуляции с равным усилением или с максимальным коэффициентом, когда возможна идентификация каждой индивидуальной попытки доступа. Схемы демодуляции в этом варианте осуществления будут облегчать работу мобильных станций на более низких уровнях мощности передачи сигнала. Секция приемника 14 когерентно демодулирует принимаемые данные. Как показано на фиг. 1, пилотные тональные сигналы вставляют в пакет запроса произвольного доступа на мобильной станции, чтобы облегчать процесс когерентной демодуляции на другом конце. Затем демодулированные данные декодируют и проверяют на наличие ошибок.
Если пакет запроса произвольного доступа корректно принят и демодулирован, базовая станция передает сообщение подтверждения на мобильную станцию 16 и планирует обрабатывать пользовательский вызов, если ресурсы соответствующего канала доступны. Для коротких данных пакета (Q) базовой станции нужно только передать сообщение подтверждения.
Если во временном кадре планирования нет доступных канальных ресурсов, базовая станция передает сообщение "занято", которое может инструктировать мобильную станцию, когда передавать новый запрос. Если базовая станция не передает сообщение подтверждения, мобильная станция может предположить, что попытка запроса была неудачной.
Благодаря тому, что мобильная станция (например, 16, 18) передает кадр запроса произвольного доступа, например, подобный представленному на фиг.1, номер требуемого обслуживания (К), требуемого эфирного времени (М) и коротких данных (Q) можно выгодно использовать для облегчения передачи данных пакета, которые следуют за запросом доступа. Поскольку эти поля могут быть заранее определены и эта информация может быть заранее предоставлена приемнику базовой станции, приемник может конфигурироваться быстрее и эффективнее, чем предшествующие системы.
Также обеспечен способ регулирования поступлений запроса доступа на приемник 14, если начинают возникать конфликты, за счет того, что базовая станция вещает m-битный флаг занятости для использования мобильными станциями. Например, значение m может определяться числом конфликтов, обнаруженных базовой станцией. Базовая станция может, таким образом, регулировать скорость передач (и поступлений) запроса доступа путем выбора одного из 2m уровней и передачи этой информации в целях выделения на мобильные станции в сети.
На фиг. 4 представлена блок-схема, которая иллюстрирует приемник 14, который может быть использован для реализации способа идентифицирования и демодулирования множественных запросов произвольного доступа. Чтобы дать возможность приемнику базовой станции различать множественные запросы произвольного доступа, можно использовать новый битовый или символьный шаблон заголовка. Каждая запрашивающая мобильная станция может передавать один из L различных битовых или символьных шаблонов заголовка (в дальнейшем именуемых "подписями"). Как показано на фиг.4, каждый из L накопителей настроен на обнаружение конкретной подписи (1), присоединенной с выхода согласованного фильтра. Эта компоновка заголовка подписи (описанная ниже) также может быть использована для нагнетания мощности, как это делается в системах МС-95 и ИМКР, чтобы различать множественные попытки доступа и обеспечить раздельную обработку управления мощностью для индивидуальных мобильных станций, производящих попытки произвольного доступа.
На фиг. 5 представлена диаграмма, которая показывает восемь иллюстрированных шаблонов подписи, которые совокупность мобильных станций может использовать в качестве заголовков. Предпочтительно, как показано на фиг.5, используемые шаблоны подписи ортогональны друг другу. На приемнике базовой станции для каждого шаблона подписи предусмотрен один накопитель. Каждый накопитель суммирует сигналы, выводимые из согласованного фильтра.
Во время работы мобильная станция (16, 18 и т.д.), которая готовится передавать сообщение запроса произвольного доступа, произвольно отбирает одну из L подписей из ячейки внутренней памяти. Затем мобильная станция передает заголовок в соответствии с отобранным шаблоном подписи. Когда выход накопителя 126 (1-1), связанного с отобранной подписью, указывает на присутствие сигнала произвольного доступа на детекторе пика 128, активизируется соответствующий демодулятор (не показан). Способ комбинирования с максимальным коэффициентом может использоваться, чтобы комбинировать все лучи, обнаруживаемые из мобильной станции. Согласно этому варианту осуществления, накопитель 126 предпочтительно является буферным устройством памяти, в котором выходные выборки (Sij) согласованного фильтра записываются в строки матрицы 126'. Ширина матрицы составляет длину одного символа (N), а высота матрицы равна L. Элементы матрицы складываются по "длине окна накопителя" L. Хотя это и не показано явно, отдельный накопитель используется как в синфазной (СФ), так и в квадратурной (KB) ветвях в приемнике 14 с тем, чтобы принятые сигналы могли когерентно накапливаться посредством известной методики. Как показано в этом иллюстрированном варианте, накопитель 126 используется с СФ-ветви приемника. С использованием структуры и способа, иллюстрируемых фиг.4, коэффициент мощности сигнала/помехи приемника можно увеличить в L раз по сравнению с предшествующими системами.
Конкретно, сигналы Sij перемножаются смесителями 136 (а-1) и суммируются на сумматоре 138. Число используемых подписей (1) предпочтительно основывается на объеме трафика по КПД, вероятности того, что две мобильные станции не выберут одну и ту же подпись в течение одного и того же заголовочного периода, и при ограничениях размера пакета, наложенного на КПД. Согласно этому варианту осуществления используется 8 подписей и соответствующих накопителей, что обеспечивает усиление сигнала на 9 дБ для каждой передачи мобильной станции. Согласно варианту осуществления, представленному выше на фиг.3, шаблон подписи (а-n) вводится в соответствующий смеситель 17а-n, чтобы облегчить демодуляцию совокупности запросов произвольного доступа.
Если при демодулировании принятых данных возникает ошибка, можно использовать процедуру занято/флаг. Например, базовая станция может подтвердить получение пакета произвольного доступа от конкретной мобильной станции (которая передавала конкретный заголовок подписи). Базовая станция может инструктировать эту мобильную станцию использовать тот или иной код для последующих передач и удерживать другие мобильные станции от использования этого выделенного кода. Следовательно, ошибочные данные или неудачные попытки доступа могут быть обнаружены и повторно переданы быстрее, и вероятность дополнительных ошибок или конфликтов значительно снижается.
На фиг. 6 представлена блок-схема, которая иллюстрирует, как множественные запросы произвольного доступа могут быть корректно приняты и демодулированы, в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Предпочтительный способ использует вид приема с многолучевым и пространственным разнесением совместно с комбинирующими методиками отбора. В общем случае комбинирующие способы отбора с разнесением используются, чтобы индивидуально анализировать и демодулировать все принимаемые лучи, которые выше заранее определенного порога. Следовательно, если на приемник 114 в одно и то же время поступает совокупность запросов доступа, все запросы будут обрабатываться одинаково, и вероятность того, что все запросы мобильных станций будут корректно приняты и демодулированы, будет тем самым увеличена.
Комбинирующий способ отбора использует как многолучевое разнесение (например, демодулирование множественных лучей), так и пространственное разнесение (например, множественные антенны). Таким образом, как показано на фиг.6, совокупность запросов доступа может быть корректно принята и демодулирована, поскольку процесс релеевского замирания в канале передачи, комбинированный с эффектами этих способов приема с разнесением, может базироваться на факте того, что некоторые запросы доступа могут быть слабее других на одной трассе разнесения, но сильнее на другой трассе.
На фиг. 7 представлена подробная блок-схема приемника 114 базовой станции, частично представленного на фиг.6, который может быть использован для приема и демодуляции запросов произвольного доступа, производимых совокупностью мобильных станций, в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения. Приемник 114 включает в себя приемную антенну 122, подключенную ко входу согласованного фильтра 124. В течение заголовочного периода (длиной L символов) выход согласованного фильтра 124 накапливается в накопителе 126 по периодам в L символов, чтобы увеличить коэффициент принимаемой мощности сигнала/помехи. Согласно этому варианту осуществления накопитель 126 является предпочтительно буферным устройством памяти, в котором выходные выборки (Sij) согласованного фильтра записываются в строки матрицы 126'. Ширина матрицы составляет длину одного символа (N), а высота матрицы равна L. Элементы матрицы складываются по "длине окна накопителя" L. Хотя это и не показано явно, отдельный накопитель используется как в синфазной (СФ), так и в квадратурной (KB) ветвях в приемнике 114 с тем, чтобы принятые сигналы могли когерентно накапливаться посредством известной методики. Как показано в этом иллюстрированном варианте, накопитель 126 используют в ветви приемника. С использованием структуры и способа, представленных на фиг.7, коэффициент мощности сигнала/помехи приемника можно увеличить в L раз по сравнению с предыдущими системами.
Выход накопителя 126 подключен ко входу цепи 128 обнаружения пика. При обнаружении сигнала от накопителя 126 выход цепи 128 обнаружения пика присоединяется к узлу 130 оценки канала. Узел 130 оценки канала оценивает фазу и амплитуду обнаруженного пикового сигнала. С обнаружением совокупности пиков сигнала от накопителя 126 приемник присваивает каждый такой сигнал отдельному демодулятору 132а-n. Затем каждый отдельный сигнал от демодуляторов 132а-n обрабатывается так, как если бы он приходил от другой мобильной станции.
Продолжительность передачи запроса произвольного доступа относительно мала. Следовательно, предполагается, что эти запросы не оказывают никакой значительной дополнительной помехи на сигналы пользователя трафика. Однако приемник базовой станции может использовать узел 134 гашения помех, чтобы удалять любую существующую высокую помеху, уже оказывающую негативное влияние на пользователей трафика системы. Гашение помехи можно легко осуществлять в течение заголовочного периода, поскольку как фаза, так и полярность входящих сигналов известны. По приеме данных сообщения произвольного доступа приемник базовой станции может продолжить процесс гашения помехи.
Хотя в прилагаемых чертежах и в вышеприведенном подробном описании были проиллюстрированы и описаны предпочтительные варианты осуществления способа и устройства, заявленных в соответствии с настоящим изобретением, очевидным является, что изобретение не ограничено изложенными вариантами осуществления, но предусматривает возможность многочисленных перекомпоновок, модификаций и подстановок без изменения сущности изобретения, которая изложена в формуле изобретения.

Claims (13)

1. Формат сигнала для использования при передаче запроса произвольного доступа в системе мобильной связи, содержащий заголовок, включающий в себя по меньшей мере один из множества шаблонов подписи и по меньшей мере одно из множества облегчающих полей, причем упомянутое множество облегчающих полей включает в себя поле мобильной идентичности, поле обслуживания, поле коротких данных и поле эфирного времени.
2. Формат сигнала по п. 1, в котором упомянутый по меньшей мере один из упомянутого множества шаблонов подписи ортогонален к другому.
3. Формат сигнала по п. 1, в котором упомянутое по меньшей мере одно из совокупности облегчающих полей содержит поле, кодированное для прямого исправления ошибок.
4. Система для использования при демодулировании множества сообщений запроса произвольного доступа, содержащая по меньшей мере один согласованный фильтр, причем указанный согласованный фильтр приспособлен для сужения сигнала, поступающего на его вход, первый накопитель, причем суженный сигнал с выхода упомянутого по меньшей мере одного согласованного фильтра поступает на вход упомянутого первого накопителя и упомянутый первый накопитель связан с первым шаблоном подписи, второй накопитель, причем суженный сигнал с выхода упомянутого по меньшей мере одного согласованного фильтра поступает на вход упомянутого второго накопителя и упомянутый второй накопитель связан со вторым шаблоном подписи, причем упомянутый первый шаблон подписи отличается от упомянутого второго шаблона подписи.
5. Система по п. 4, в которой упомянутый первый накопитель и упомянутый второй накопитель составляют накопительный блок.
6. Система по п. 4, в которой выход упомянутого первого накопителя связан с обнаружителем пиков.
7. Система по п. 4, в которой выход, по меньшей мере, одной приемной антенны связан с упомянутым входом упомянутого по меньшей мере одного согласованного фильтра.
8. Приемник для использования при демодулировании множества сообщений запроса произвольного доступа, содержащий средство согласованного фильтра для сужения, по меньшей мере, одного из упомянутого множества сообщений запроса произвольного доступа, средство накопителя для суммирования суженного упомянутого по меньшей мере одного из упомянутого множества сообщений запроса произвольного доступа, причем каждый накопитель упомянутого средства накопителя связан с выходом упомянутого средства согласованного фильтра, упомянутое средство накопителя содержит множество шаблонов подписей, причем по меньшей мере один из шаблонов подписи из упомянутого множества шаблонов подписей связан с соответствующим накопителем упомянутого средства накопителя, средство обнаружения пикового сигнала, причем каждый обнаружитель пикового сигнала из упомянутого средства сужения пикового сигнала предназначен для обнаружения заранее определенного сигнала на соответствующем выходе соответствующего накопителя из упомянутого средства накопителя, средство оценки канала для оценки канала трафика в ответ на выходной сигнал от упомянутого средства обнаружения пикового сигнала и средство демодуляции для демодулирования упомянутого суженного упомянутого по меньшей мере одного из упомянутого множества сообщений запроса произвольного доступа.
9. Приемник по п. 8, в котором упомянутое средство накопителя содержит массив размером L на п.
10. Приемник по п. 8, дополнительно содержащий синфазную (СФ) часть синфазно-квадратурного (СФ-КВ) демодулятора.
11. Приемник по п. 8, дополнительно содержащий квадратурную (KB) часть синфазно-квадратурного (СФ-КВ) демодулятора.
12. Приемник по п. 8, дополнительно содержащий гаситель помехи.
13. Способ управления уровнем мощности передачи мобильной станции в коммуникационной системе множественного произвольного доступа, содержащий этапы обнаружения по меньшей мере одного из множества сообщений запроса произвольного доступа, накопления обнаруженного упомянутого по меньшей мере одного из упомянутого множества сообщений запроса произвольного доступа, обнаружения заранее определенного сигнала, являющегося результатом упомянутого этапа накопления, отбора канала трафика в ответ на упомянутый заранее определенный сигнал и управления уровнем мощности передачи мобильной станции, связанной с упомянутым по меньшей мере одним из упомянутых сообщений запроса произвольного доступа.
RU99110194/09A 1996-10-18 1997-10-14 Произвольный доступ в системе мобильной связи RU2213430C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/733,501 US6259724B1 (en) 1996-10-18 1996-10-18 Random access in a mobile telecommunications system
US08/733,501 1996-10-18

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001102169/09A Division RU2256300C2 (ru) 1996-10-18 1997-10-14 Произвольный доступ в системе мобильной связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99110194A RU99110194A (ru) 2001-03-10
RU2213430C2 true RU2213430C2 (ru) 2003-09-27

Family

ID=24947873

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99110194/09A RU2213430C2 (ru) 1996-10-18 1997-10-14 Произвольный доступ в системе мобильной связи
RU2001102169/09A RU2256300C2 (ru) 1996-10-18 1997-10-14 Произвольный доступ в системе мобильной связи

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001102169/09A RU2256300C2 (ru) 1996-10-18 1997-10-14 Произвольный доступ в системе мобильной связи

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6259724B1 (ru)
EP (1) EP0932996B1 (ru)
JP (1) JP3471813B2 (ru)
KR (1) KR100509772B1 (ru)
CN (1) CN1166241C (ru)
AU (1) AU720313B2 (ru)
BR (1) BR9711928B1 (ru)
CA (1) CA2268668C (ru)
RU (2) RU2213430C2 (ru)
WO (1) WO1998018280A2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8638870B2 (en) 2004-12-22 2014-01-28 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US9155106B2 (en) 2002-10-29 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US9480074B2 (en) 2004-07-23 2016-10-25 Qualcomm Incorporated Enabling quick and easy demodulation

Families Citing this family (134)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10173594A (ja) * 1996-12-06 1998-06-26 Hitachi Ltd 符号分割多元接続通信システム及び送信電力制御方法
US6466565B1 (en) * 1997-01-08 2002-10-15 Trafficmaster Usa, Inc. Measurement of spatial signature information in CDMA wireless communication systems
CN1510937B (zh) * 1997-04-17 2013-05-22 Ntt移动通信网株式会社 通信***中的通信方法和通信装置中的通信方法
US6597675B1 (en) * 1997-04-30 2003-07-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US6442153B1 (en) * 1997-10-23 2002-08-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
FI105741B (fi) * 1998-02-12 2000-09-29 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä
US6950444B1 (en) * 1999-08-24 2005-09-27 Paradyne Corporation System and method for a robust preamble and transmission delimiting in a switched-carrier transceiver
US20020167949A1 (en) * 1998-02-26 2002-11-14 Gordon Bremer Apparatus and method for asynchronous transfer mode (ATM) adaptive time domain duplex (ATDD) communication
KR100381012B1 (ko) * 1998-05-04 2003-08-19 한국전자통신연구원 부호분할 다중접속 방식에서 상향 공통 채널의 임의 접속 장치및 방법
US6643275B1 (en) * 1998-05-15 2003-11-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US6674765B1 (en) * 1998-05-22 2004-01-06 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for random chip delay access priority in a communications system
EP0967742B1 (de) * 1998-06-25 2007-03-21 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Drahtloses Netzwerk
US6542493B1 (en) * 1998-07-21 2003-04-01 Tachyon, Inc. Method and apparatus for a CDMA random access communication system
DE19836888A1 (de) * 1998-08-14 2000-02-24 Krone Ag Verfahren und Vorrichtung für ein voll duplexfähigesFunkübertragungssystem mit CDMA-Zugriff
KR20000014424A (ko) * 1998-08-17 2000-03-15 윤종용 접속채널의 프리앰블 송신장치 및 방법
ATE432565T1 (de) 1998-10-05 2009-06-15 Sony Deutschland Gmbh Direktzugriff-burstübertragung mit mindestens einem nachrichtenteil
US6606313B1 (en) * 1998-10-05 2003-08-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US6788937B1 (en) 1998-10-15 2004-09-07 Qualcomm, Incorporated Reservation multiple access
US6256301B1 (en) * 1998-10-15 2001-07-03 Qualcomm Incorporated Reservation multiple access
AU766651B2 (en) * 1998-11-09 2003-10-23 Samsung Electronics Co., Ltd. A method for controlling transmission power of a reverse common channel
WO2000028763A1 (en) * 1998-11-09 2000-05-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservation multiple access in a cdma communications system
US6757293B1 (en) * 1998-12-02 2004-06-29 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for providing short RACH frames for fast latency
KR100327104B1 (ko) * 1998-12-05 2002-07-31 한국전자통신연구원 부호분할다중접속방식에서역방향공통채널의임의접속장치및방법
GB9827182D0 (en) * 1998-12-10 1999-02-03 Philips Electronics Nv Radio communication system
ES2209685T1 (es) * 1998-12-14 2004-07-01 Interdigital Technology Corporation Deteccion de preambulo en canal de acceso aleatorio.
AU774602B2 (en) 1998-12-23 2004-07-01 Nokia Inc. A unified routing scheme for ad-hoc internetworking
GB9900389D0 (en) * 1999-01-09 1999-02-24 Philips Electronics Nv Radio communication system
DE19901622A1 (de) * 1999-01-18 2000-07-20 Philips Corp Intellectual Pty Drahtloses Netzwerk
US7184413B2 (en) 1999-02-10 2007-02-27 Nokia Inc. Adaptive communication protocol for wireless networks
US6567482B1 (en) * 1999-03-05 2003-05-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient synchronization in spread spectrum communications
EP1037481A1 (en) * 1999-03-15 2000-09-20 Sony International (Europe) GmbH Simultaneous transmission of random access bursts
EP1037491A1 (en) * 1999-03-17 2000-09-20 Motorola Limited A CDMA cellular communication system and method of access therefor
GB9906198D0 (en) * 1999-03-18 1999-05-12 Lucent Technologies Inc Improved random access channel
US6574267B1 (en) * 1999-03-22 2003-06-03 Golden Bridge Technology, Inc. Rach ramp-up acknowledgement
EP1166584B1 (en) * 1999-03-24 2011-07-13 Qualcomm Incorporated Reservation multiple access
US6549564B1 (en) * 1999-04-08 2003-04-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US6192040B1 (en) * 1999-04-16 2001-02-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for producing channel estimate of a communication channel in a CDMA communication system
EP1049266A1 (en) * 1999-04-27 2000-11-02 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for preamble signature detection using a code matched filter
US6614776B1 (en) 1999-04-28 2003-09-02 Tantivy Communications, Inc. Forward error correction scheme for high rate data exchange in a wireless system
US6738366B1 (en) * 1999-04-29 2004-05-18 Hughes Electronics Corporation System and method for using inhibit sense multiple access (isma) protocol and a capture message to optimize random access control and data packet communication between access terminals and a base station over a wireless reverse common channel
US6958989B1 (en) * 1999-05-19 2005-10-25 Interdigital Technology Corporation Uplink scrambling code assignment for a random access channel
US7443906B1 (en) 1999-05-31 2008-10-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for modulating data message by employing orthogonal variable spreading factor (OVSF) codes in mobile communication system
US7173919B1 (en) 1999-06-11 2007-02-06 Texas Instruments Incorporated Random access preamble coding for initiation of wireless mobile communications sessions
EP1059818B1 (en) * 1999-06-11 2007-02-21 Texas Instruments Incorporated Improved random access preamble coding for initiation of wireless mobile communications sessions
EP1063860B1 (en) * 1999-06-25 2007-03-07 Alcatel Method and system for multiple acess in a radiocommunication system
DE20023258U1 (de) * 1999-07-07 2003-08-07 Samsung Electronics Co. Ltd., Suwon, Kyonggi Kanal-Zuordnungs-Vorrichtung für einen gemeinsamen Datenpaket-Kanal in einem WCDMA Mobil-Kommunikationssystem
WO2001010157A1 (en) * 1999-08-03 2001-02-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for allocating a random access channel in a radio communication system
GB9918349D0 (en) * 1999-08-05 1999-10-06 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US7065125B1 (en) * 1999-08-13 2006-06-20 Viasat, Inc. Method and apparatus for multiple access over a communication channel
US20070127553A1 (en) 1999-08-13 2007-06-07 Viasat, Inc. Code Reuse Multiple Access For Satellite Return Link
KR100429188B1 (ko) * 1999-08-27 2004-04-28 엘지전자 주식회사 공통 패킷 채널을 이용한 패킷 데이터 전송 방법
WO2001031813A1 (en) * 1999-10-22 2001-05-03 Motorola Inc. Access request in a satellite communication system
GB9925896D0 (en) * 1999-11-03 1999-12-29 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US7103027B2 (en) * 1999-12-14 2006-09-05 Interdigital Technology Corporation Random access channel preamble detection
JP3613457B2 (ja) * 2000-01-18 2005-01-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cdma移動通信システムおよびそのランダムアクセス制御方法ならびに基地局装置
KR100465902B1 (ko) * 2000-02-02 2005-01-13 엔티티 도꼬모 인코퍼레이티드 단일반송파/ds-cdma 패킷 전송방법
DE60029740T2 (de) * 2000-02-16 2007-10-18 Lucent Technologies Inc. Vorrichtung, System und Verfahren zur Kollisionsauflösung in einem zeitkritischen Funkkommunikationssystem
CN101034919A (zh) 2000-02-23 2007-09-12 Ipr特许公司 反向链路初始功率的设定
DE10008653A1 (de) * 2000-02-24 2001-09-06 Siemens Ag Verbesserungen an einem Funkkommunikationssystem
EP1134992B1 (en) * 2000-03-14 2006-05-24 Lucent Technologies Inc. Method and mobile network to minimise the RACH transmit power
KR100360250B1 (ko) * 2000-03-18 2002-11-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 물리적 채널 할당 방법
US6940845B2 (en) * 2000-03-23 2005-09-06 At & T, Corp. Asymmetric measurement-based dynamic packet assignment system and method for wireless data services
GB0007337D0 (en) * 2000-03-28 2000-05-17 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
WO2001074106A1 (de) * 2000-03-28 2001-10-04 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur übertragung einer signalisierung
US6529525B1 (en) * 2000-05-19 2003-03-04 Motorola, Inc. Method for supporting acknowledged transport layer protocols in GPRS/edge host application
US6807160B1 (en) * 2000-06-19 2004-10-19 Lucent Technologies Inc. Transmission of mobile requests in wireless uplink system
DE10040820A1 (de) * 2000-08-21 2002-03-07 Siemens Ag Verfahren zur Zugriffssteuerung in einem Funk-Kommunikationssystem
US6928061B1 (en) 2000-09-06 2005-08-09 Nokia, Inc. Transmission-scheduling coordination among collocated internet radios
KR100436296B1 (ko) * 2000-10-06 2004-06-18 주식회사 에이로직스 신호 획득을 위한 프리앰블 서치장치 및 그 방법
KR100614410B1 (ko) * 2000-12-01 2006-08-18 주식회사 케이티 공간-시간 부호화 송신 다이버시티 신호 검출 장치 및 그방법
KR100468574B1 (ko) * 2000-12-28 2005-01-31 엘지전자 주식회사 고속 무선패킷데이터 전송에서 단말기의 초기전력결정방법
JP3346415B2 (ja) * 2001-02-14 2002-11-18 日本電気株式会社 移動体通信システムと基地局ならびに通信制御方法
GB2373972A (en) * 2001-03-30 2002-10-02 Motorola Inc Transmission of preambles in a FAUSCH system
US7190749B2 (en) * 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US8611311B2 (en) * 2001-06-06 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
DE60108177T2 (de) 2001-06-27 2005-12-08 Nokia Corp. Verfahren zur adaptiven einstellung der sendeparameter für eine aufwärtssendungsprozedur eines zufallzugriffskanals in einem drahtlosen kommunikationssystem
US7738533B2 (en) * 2002-01-07 2010-06-15 Qualcomm Incorporated Multiplexed CDMA and GPS searching
US7590386B2 (en) * 2002-04-18 2009-09-15 Interdigital Technology Corporation Method for control of contention-based wireless access
JP2003333661A (ja) * 2002-05-15 2003-11-21 Nec Corp 移動通信システム、無線基地局装置及びそれらに用いるランダムアクセス制御方法
US7881711B2 (en) 2002-07-08 2011-02-01 Qualcomm Incorporated Feedback system using dynamic decoding
US7227886B2 (en) * 2002-07-29 2007-06-05 Thomson Licensing Synchronization strategy and architecture for spread-spectrum receivers
ES2288561T3 (es) * 2002-09-27 2008-01-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Solicitud y control de acceso en una red de comunicaciones inalambrica.
CA2515983C (en) * 2003-02-12 2010-05-11 Research In Motion Limited Apparatus, and associated method, for facilitating initiation of channe l allocation to communicate data in a radio communication system
KR20040107035A (ko) * 2003-06-12 2004-12-20 삼성전자주식회사 디지털 방송 신호 수신기의 채널 추정 장치 및 그 방법
FR2858897A1 (fr) * 2003-08-12 2005-02-18 France Telecom Procede de diffusion d'information multicast etendue, systeme et produit logiciel correspondant
US20070202911A1 (en) * 2003-08-28 2007-08-30 Koninklike Philips Electronics N.V. System And Method For Energy Efficient Signal Detection In A Wireless Network Device
KR20060121827A (ko) * 2003-08-29 2006-11-29 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. Rf 단, 무선국 및 시퀀스 검출 방법
WO2005050563A2 (en) * 2003-11-17 2005-06-02 Aureon Biosciences Corporation Pathological tissue mapping
JP2005229272A (ja) * 2004-02-12 2005-08-25 Ntt Docomo Inc 移動局及び基地局
JP4762619B2 (ja) 2004-07-14 2011-08-31 パナソニック株式会社 通信端末装置及び無線通信方法
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
KR100702456B1 (ko) * 2004-12-10 2007-04-03 한국전자통신연구원 심벌 동기 검출 방법 및 그 장치
US8442441B2 (en) * 2004-12-23 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Traffic interference cancellation
EP2363987B1 (en) 2004-12-23 2013-10-02 Electronics and Telecommunications Research Institute Apparatus for transmitting and receiving data to provide high-speed data comunication and method thereof
US8406695B2 (en) 2004-12-23 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels
US8422955B2 (en) * 2004-12-23 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation for interference cancellation
US8099123B2 (en) * 2004-12-23 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Adaptation of transmit subchannel gains in a system with interference cancellation
JP4711750B2 (ja) * 2005-04-13 2011-06-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、移動局及び基地局並びに通信制御方法
JPWO2007037414A1 (ja) * 2005-09-30 2009-04-16 パナソニック株式会社 無線通信移動局装置およびrachデータ送信方法
US8472877B2 (en) * 2005-10-24 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation system and method
CN100441047C (zh) * 2005-10-31 2008-12-03 中兴通讯股份有限公司 减少宽带码分多址***中呼叫建立时间的方法
US8385388B2 (en) * 2005-12-06 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples
US8111639B2 (en) * 2005-12-28 2012-02-07 Panasonic Corporation Radio transmitting apparatus and radio transmitting method
JP4711835B2 (ja) * 2006-01-17 2011-06-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および受信装置並びにランダムアクセス制御方法
JP4482587B2 (ja) * 2006-01-31 2010-06-16 パナソニック株式会社 無線通信システム、無線送信装置、およびrach送信方法
CN101473564B (zh) * 2006-06-20 2013-03-27 英特尔公司 用于附加资源请求的随机接入请求扩展
CN101123448B (zh) * 2006-08-10 2011-04-20 大唐移动通信设备有限公司 一种增强的随机接入控制信道资源分配方法及装置
WO2008020609A1 (en) * 2006-08-17 2008-02-21 Panasonic Corporation Radio transmitting apparatus and radio transmitting method
CA2660720C (en) * 2006-08-29 2015-11-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Detection of access bursts in a random access channel
KR100857907B1 (ko) 2007-04-16 2008-09-10 한국전자통신연구원 이동통신 시스템에서 랜덤 액세스 프리앰블을 검출하는 수신 장치
KR100866984B1 (ko) 2007-04-16 2008-11-05 한국전자통신연구원 이동통신 시스템에서 랜덤 액세스 프리앰블을 검출하는수신 장치 및 그 방법
US10051498B2 (en) * 2007-05-02 2018-08-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement in a communication network
CA2691513A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for fast acknowledgement and identification of a service access request message or a preamble thereof
EP2162992B1 (en) * 2007-06-29 2017-07-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for determining a subsequent time interval relationship, for service request messages, from a user equipment
RU2461999C2 (ru) * 2007-08-10 2012-09-20 Фудзицу Лимитед Способ осуществления произвольного доступа в системе беспроводной связи, система беспроводной связи, беспроводной терминал и модуль базовой станции
CA2694090C (en) * 2007-08-10 2015-10-06 Fujitsu Limited Method for random access in wireless communication system, wireless communication system, wireless terminal, and base station unit
EP2213013B1 (en) 2007-10-31 2016-10-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Selection of transmit mode during a random access procedure
US20100034141A1 (en) * 2008-08-06 2010-02-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for initiating random access procedure in wireless networks
EP2154921A1 (en) * 2008-08-11 2010-02-17 Nokia Siemens Networks OY Method for transferring a base station of a wireless communication network from a standby mode to a fully activated mode
KR101611271B1 (ko) * 2008-10-29 2016-04-26 엘지전자 주식회사 다중 반송파 결합 환경에서의 업링크 임의 접속 방법
US8068558B2 (en) * 2008-12-17 2011-11-29 Nortel Networks Limited Selective peak power reduction
US8665691B2 (en) * 2009-02-05 2014-03-04 Sony Corporation Frame and data pattern structure for multi-carrier systems
US8077670B2 (en) 2009-04-10 2011-12-13 Jianke Fan Random access channel response handling with aggregated component carriers
US8434336B2 (en) * 2009-11-14 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing client initiated transmissions in multiple-user communication schemes
JP5563922B2 (ja) * 2010-07-27 2014-07-30 パナソニック株式会社 無線通信装置
US8964815B2 (en) 2012-01-13 2015-02-24 Exelis Inc. Method and apparatus for radio synchronization detection in a rake receiver
US9735931B2 (en) 2014-10-30 2017-08-15 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for detecting active user equipments
US10128897B2 (en) * 2016-05-26 2018-11-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Two-phase transmission for machine-type communication
CN115802513A (zh) * 2016-09-23 2023-03-14 中兴通讯股份有限公司 一种随机接入方法、装置和设备
US11259329B2 (en) * 2017-08-21 2022-02-22 Qualcomm Incorporated Prioritized random access procedure
MX2020012067A (es) * 2018-05-16 2021-02-09 Ericsson Telefon Ab L M Deteccion del canal fisico de acceso aleatorio (prach) rentable.
CN110769518B (zh) 2018-07-26 2021-07-09 维沃移动通信有限公司 随机接入方法、终端设备及网络设备
CN115552799A (zh) 2020-05-08 2022-12-30 瑞典爱立信有限公司 具有数据回放接口的窄带aas接收机
CN115516773A (zh) * 2020-05-08 2022-12-23 瑞典爱立信有限公司 多功能aas接收机

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2537683C2 (de) 1975-08-23 1986-06-26 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Anordnung zur Kanalzuweisung in einem Funkübertragungssystem mit ortsfesten Funkstationen und Fahrzeugstationen
ATE75892T1 (de) 1986-08-14 1992-05-15 Standard Elektrik Lorenz Ag Digitales zellenfunksystem.
US5265119A (en) 1989-11-07 1993-11-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system
JPH0777361B2 (ja) 1990-07-04 1995-08-16 クラリオン株式会社 スペクトラム拡散受信装置
DE4039245A1 (de) * 1990-12-08 1992-06-11 Philips Patentverwaltung Empfaenger mit mindestens zwei empfangszweigen
FI933129A0 (fi) 1993-07-08 1993-07-08 Nokia Mobile Phones Ltd Dataoeverfoeringsfoerfarande foer ett digitalt cellulaert mobiltelefonsystem och ett digitalt cellulaert mobiltelefonsystem
CN1042585C (zh) * 1993-08-11 1999-03-17 Ntt移动通信网株式会社 自动增益控制装置、通信***和自动增益控制方法
US5361276A (en) * 1993-09-13 1994-11-01 At&T Bell Laboratories All digital maximum likelihood based spread spectrum receiver
US5515379A (en) 1993-10-18 1996-05-07 Motorola, Inc. Time slot allocation method
US5377225A (en) * 1993-10-19 1994-12-27 Hughes Aircraft Company Multiple-access noise rejection filter for a DS-CDMA system
FI106898B (fi) 1993-11-10 2001-04-30 Nokia Networks Oy Vastaanottomenetelmä ja CDMA-vastaanotin
US5506861A (en) 1993-11-22 1996-04-09 Ericsson Ge Mobile Comminications Inc. System and method for joint demodulation of CDMA signals
JP2741336B2 (ja) * 1993-11-26 1998-04-15 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 帯域拡散信号受信機の周波数誤差補正装置
KR960015842B1 (ko) * 1994-07-14 1996-11-22 삼성전자 주식회사 적응 임계치를 이용한 의사잡음 코드 동기장치
US5680414A (en) * 1994-09-09 1997-10-21 Omnipoint Corporation Synchronization apparatus and method for spread spectrum receiver
US5691974A (en) * 1995-01-04 1997-11-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using full spectrum transmitted power in a spread spectrum communication system for tracking individual recipient phase, time and energy
US5574747A (en) * 1995-01-04 1996-11-12 Interdigital Technology Corporation Spread spectrum adaptive power control system and method
US5608722A (en) * 1995-04-03 1997-03-04 Qualcomm Incorporated Multi-user communication system architecture with distributed receivers
FR2733113B1 (fr) * 1995-04-14 1997-06-13 Europ Agence Spatiale Recepteur de signal a spectre etale
US5640416A (en) * 1995-06-07 1997-06-17 Comsat Corporation Digital downconverter/despreader for direct sequence spread spectrum communications system
US5790588A (en) * 1995-06-07 1998-08-04 Ntt Mobile Communications Network, Inc. Spread spectrum transmitter and receiver employing composite spreading codes
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US5712870A (en) * 1995-07-31 1998-01-27 Harris Corporation Packet header generation and detection circuitry
US5696762A (en) * 1996-03-25 1997-12-09 Stanford Telecommunications, Inc. Rapid-acquisition access channel scheme for CDMA systems
US5764690A (en) * 1996-06-04 1998-06-09 Motorola, Inc. Apparatus for despreading and demodulating a burst CDMA signal

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЖУРАВЛЕВ В.И. Поиск и синхронизация в широкополосных системах. - М.: Радио и связь, 1986, с.210, 220-222, рис.5.5.1,5.59,5.60. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9155106B2 (en) 2002-10-29 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US9480074B2 (en) 2004-07-23 2016-10-25 Qualcomm Incorporated Enabling quick and easy demodulation
US9871617B2 (en) 2004-07-23 2018-01-16 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US8638870B2 (en) 2004-12-22 2014-01-28 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US8649451B2 (en) 2004-12-22 2014-02-11 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US8817897B2 (en) 2004-12-22 2014-08-26 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink

Also Published As

Publication number Publication date
BR9711928A (pt) 1999-08-24
CN1234169A (zh) 1999-11-03
CA2268668C (en) 2006-05-09
US6259724B1 (en) 2001-07-10
WO1998018280A3 (en) 1998-07-16
RU2256300C2 (ru) 2005-07-10
EP0932996A2 (en) 1999-08-04
JP2001502866A (ja) 2001-02-27
JP3471813B2 (ja) 2003-12-02
KR100509772B1 (ko) 2005-08-23
KR20000049151A (ko) 2000-07-25
WO1998018280A2 (en) 1998-04-30
AU4732397A (en) 1998-05-15
EP0932996B1 (en) 2017-04-26
AU720313B2 (en) 2000-05-25
BR9711928B1 (pt) 2009-05-05
CA2268668A1 (en) 1998-04-30
CN1166241C (zh) 2004-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2213430C2 (ru) Произвольный доступ в системе мобильной связи
US6625138B2 (en) Data transmission method and a radio system
KR100653097B1 (ko) 이동 전기통신시스템에서 랜덤 액세스
US7177266B2 (en) OFDM communication apparatus and OFDM communication method
KR100699911B1 (ko) 이동전기통신 시스템에서 랜덤 액세스
FI114537B (fi) Laite ja menetelmä matkaviestimien, jotka ovat samanaikaisesti pyrkimässä tukiasemayhteyteen, viestien törmäyksien vähentämiseksi CDMA-matkaviestintäjärjestelmässä
US6717975B2 (en) Common packet channel
KR100693911B1 (ko) 멀티캐스트 신호재송방법 및 멀티캐스트 전송시스템, 그리고 이동국 및 기지국
JP3346415B2 (ja) 移動体通信システムと基地局ならびに通信制御方法
EP1510084B1 (en) Power control of plural packet data control channels
US6611514B1 (en) Radio communication system
US20130010835A1 (en) Rach ramp-up acknowledgement
US6799055B2 (en) Method of receiving spread spectrum signal, and receiver
RU2214686C2 (ru) Произвольный доступ в системе мобильной связи
CA2535535C (en) Random access in a mobile telecommunications system