RU2369970C2 - Способ, устройство и система для передачи и приема информации некодированного канала в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов - Google Patents

Способ, устройство и система для передачи и приема информации некодированного канала в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов Download PDF

Info

Publication number
RU2369970C2
RU2369970C2 RU2007140873/09A RU2007140873A RU2369970C2 RU 2369970 C2 RU2369970 C2 RU 2369970C2 RU 2007140873/09 A RU2007140873/09 A RU 2007140873/09A RU 2007140873 A RU2007140873 A RU 2007140873A RU 2369970 C2 RU2369970 C2 RU 2369970C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
information
uncoded
encoded
ack
Prior art date
Application number
RU2007140873/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007140873A (ru
Inventor
Хван-Дзоон КВОН (KR)
Хван-Дзоон КВОН
Дзу-Хо ЛИ (KR)
Дзу-Хо ЛИ
Дзоон-Янг ЧО (KR)
Дзоон-Янг ЧО
Дзин-Киу ХАН (KR)
Дзин-Киу ХАН
Донг-Хи КИМ (KR)
Донг-Хи КИМ
Юн-Ок ЧО (KR)
Юн-Ок ЧО
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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=37308188&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2369970(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2007140873A publication Critical patent/RU2007140873A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369970C2 publication Critical patent/RU2369970C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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 signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • 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
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • 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
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • 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), 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0014Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the source coding
    • 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
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении эффективности передачи и приема каналов в системе беспроводной связи на основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). Схема мультиплексирования отличается в соответствии с каналом, когда передатчик передает канал пакетных данных, общий канал управления и канал управления, предназначенные конкретному пользователю. Некодированную 1-битную информацию широко распространяют в частотной и временной областях, используя технологию мультиплексирования для максимального увеличения выигрыша от разнесения в канале для передачи информации, по меньшей мере, из одного бита конкретному пользователю, похожему на канал подтверждения приема (АСК). Передатчик преобразует в параллельные сигналы последовательность, полученную путем мультиплексирования множества битов, которые необходимо передавать множеству пользователей, и широко распределяет параллельные сигналы во временной и частотной областях. Когда передают некодированную 1-битную информацию, повышается надежность приема, так как кодирование канала и передачу эффективно выполняют с использованием небольшого количества ресурсов. 5 н. и 30 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к способу и устройству для передачи и приема данных в системе беспроводной связи на основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). Конкретнее, настоящее изобретение относится к способу и устройству для эффективной передачи и приема канальных данных, для которых не требуется процесс кодирования.
Уровень техники
В последнее время проводится большой объем исследований способа передачи с помощью мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), служащим в качестве схемы, полезной для высокоскоростной передачи данных с использованием радиоканала в системе мобильной связи. Схема OFDM является видом схемы модуляции с разделенной несущей (МСМ) для преобразования последовательно введенного потока символов в параллельный и затем модуляции и передачи параллельных сигналов через множество ортогональных поднесущих, иными словами - множество каналов поднесущих. Схема передачи OFDM копирует вторую половину символа OFDM, прикрепляет скопированную часть в качестве циклического префикса (CP) перед символом OFDM и передает символ OFDM, тем самым удаляя межсимвольную помеху (ISI) из предыдущего символа. Схема передачи OFDM, устойчивая к многолучевому замиранию в канале, подходит для широкополосной высокоскоростной связи.
Фиг.1 - блок-схема, иллюстрирующая структуру обычного передатчика в системе беспроводной связи на основе OFDM.
Ссылаясь на фиг.1, кодер 101 канала принимает поток битов заранее установленной информации и затем выполняет процесс кодирования канала для принятого потока битов информации. Обычно кодер 101 канала может использовать сверточное кодирующее устройство, турбокодер, кодер с контролем четности с низкой плотностью (LDPC) и т.д. Поток битов кодированной информации из кодера 101 канала вводится в модулятор 103. Модулятор 103 модулирует поток битов кодированной информации в заданной схеме модуляции, например квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), 8-ми позиционной фазовой манипуляции (8PSK), 16-и позиционной квадратурной амплитудной модуляции (16QAM) и т.д. Очевидно, что между кодером 101 канала и модулятором 103 может быть дополнительно вставлено согласующее скорость устройство (не проиллюстрировано) для выполнения функций повторения и исключения и т.д.
Последовательно-параллельный преобразователь (SPC) преобразует выходной сигнал модулятора 103 в параллельные сигналы и затем вводит параллельные сигналы в процессор 107 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT). Процессор 107 IFFT преобразует параллельные сигналы в соответствии с IFFT. Параллельно-последовательный преобразователь (PSC) 109 преобразует трансформированные параллельные сигналы в последовательный сигнал. Устройство 111 вставки CP вставляет CP в последовательный сигнал (или символ) для предотвращения помех и затем выводит символ с CP. Поток символов OFDM, в который вставлен CP, передается к беспроводной сети через радиочастотный (RF) процессор 113 и антенну 115.
Когда вышеописанный обычный передатчик OFDM выполняет операцию передачи, измененная схема мультиплексирования выполняет преобразование Адамара (Hadamard) над модулированными символами, которые необходимо передавать из передатчика OFDM в частотной области, и передает преобразованные символы без прямой передачи одного модулированного символа через одну поднесущую. Данная схема называется мультиплексированием с кодовым разделением с несколькими несущими (MC-CDM), или мультиплексированием с ортогональным частотным кодовым разделением каналов (OFCDM). В дальнейшем MC-CDM и
OFCDM называются схемой OFCDM.
Фиг.2 - блок-схема, иллюстрирующая структуру обычного передатчика OFCDM в системе беспроводной связи на основе OFDM. Передатчик OFCDM из фиг.2 конфигурируется путем добавления общеизвестного процессора 210 преобразования Адамара к передатчику OFDM из фиг.1, так что схема передачи CDM применяется к схеме передачи OFDM.
Ссылаясь на фиг.2, кодер 201 канала принимает поток битов заранее установленной информации и выполняет обычный процесс кодирования канала, например сверточное кодирование, турбокод, кодирование с контролем четности с низкой плотностью (LDPC) и т.д. Поток битов кодированной информации из кодера 201 канала вводится в модулятор 203. Модулятор 203 модулирует поток битов кодированной информации в заданной схеме модуляции. Демультиплексор (DEMUX) 205 в процессоре 210 преобразования Адамара демультиплексирует модулированный сигнал (или поток символов) на N выходных сигналов. Множество устройств 207 покрытия (маскирования) с помощью функций Уолша, другими словами устройства 207 покрытия Уолша 0~N, покрывают N выходных сигналов с помощью заданных кодов Уолша. Сумматор 209 вычисляет сумму сигналов, покрытых с помощью кодов Уолша, и выводит сумму сигналов в SPC 211. Выходной сигнал из SPC 211 передается к беспроводной сети через процессор 213 IFFT, PSC 215, устройство 217 вставки CP, RF-процессор 219 и антенну 221.
В двух вышеупомянутых методиках передачи с мультиплексированием, иными словами, схемах OFDM и OFCDM, одна схема не всегда превосходит другую схему. Относительные характеристики схем OFDM и OFCDM могут отличаться в соответствии со многими факторами. Основными факторами, способными изменить характеристики схем OFDM и OFCDM, являются скорость кода переданных данных, избирательность канала по частоте и т.д. Как описано выше, на фиг. с 3 по 5 иллюстрируются результаты моделирования сравнения характеристик между схемами OFDM и OFCDM в соответствии со скоростью кода, избирательностью канала по частоте и т.д. На фиг.3-5 горизонтальная ось представляет соотношение сигнал/шум (Eb/Nt), когда принимаются переданные данные, вертикальная ось представляет частоту ошибок при передаче пакета (PER), EG представляет тракты равной мощности, а UEG представляет тракты неравной мощности.
Фиг.3-5 иллюстрируют результаты сравнения производительности между схемами OFDM и OFCDM, например, когда скорости кода переданных данных равны соответственно 1/4, 1/2 и 4/5. Видно, что схема OFDM превосходит схему OFCDM (или MC-CDM), когда скорости кода переданных данных низкие (1/4 и 1/2), что проиллюстрировано на фиг.3 и 4. Кроме того, видно, что характеристика отличается в соответствии с количеством трактов равной/неравной мощности, даже когда меняется избирательность по частоте. Как проиллюстрировано на фиг.5, видно, что схема OFCDM превосходит схему OFDM, когда скорость кода переданных данных высокая (4/5).
Так как характеристика отличается в соответствии со скоростью кода или кодированием переданного канала в системе беспроводной связи на основе OFDM, имеется потребность в способе, устройстве и системе для эффективной передачи данных, в то же время учитывая это отличие.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следовательно, задачей настоящего изобретения является предоставление способа, устройства и системы для передачи и приема некодированной информации в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) для передачи различной управляющей информации, используя радиоканал.
Другой задачей настоящего изобретения является предоставление способа, устройства и системы для передачи и приема 1-битной информации в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) для передачи различной управляющей информации, используя радиоканал.
Другой задачей настоящего изобретения является предоставление способа, устройства и системы приема/передачи, которые могут повысить выигрыш от разнесения, когда 1-битная информация передается множеству пользователей в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) для передачи различной управляющей информации, используя радиоканал.
Еще одной задачей настоящего изобретения является предоставление способа, устройства и системы для передачи и приема некодированной управляющей информации в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), в которой различная управляющая информация передается с использованием радиоканала, и схема мультиплексирования отличается в соответствии с типом канала.
В соответствии с аспектом настоящего изобретения предоставляется способ передачи информации некодированного канала из базовой станции в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащий этапы, на которых выполняют унитарное преобразование информации некодированного канала, отображают поднесущие в шаблоне для увеличения выигрыша от разнесения информации некодированного канала, над которой выполнено унитарное преобразование, и мультиплексируют и передают информацию других каналов вместе с информацией некодированного канала, отображенной в поднесущие.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предоставляется устройство для передачи информации некодированного канала в базовой станции в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащее процессор унитарного преобразования для выполнения унитарного преобразования информации некодированного канала, устройство отображения поднесущих для отображения поднесущих в шаблоне для увеличения выигрыша от разнесения информации некодированного канала, над которой выполнено унитарное преобразование, мультиплексор для мультиплексирования и передачи информации других каналов вместе с информацией некодированного канала, отображенной в поднесущие, и контроллер для управления работой устройства отображения поднесущих.
В соответствии с другим примерным аспектом настоящего изобретения предоставляется способ приема информации некодированного канала в терминале системы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащий этапы, на которых принимают информацию некодированного канала из радиоканала и выполняют обратное унитарное преобразование над принятой информацией некодированного канала.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предоставляется устройство для приема информации некодированного канала в терминале системы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащее модуль приема для приема информации некодированного канала из радиоканала, процессор обратного унитарного преобразования для выполнения обратного унитарного преобразования над принятой информацией некодированного канала и контроллер для управления работой процессора обратного унитарного преобразования.
В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения предоставляется система мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) для передачи и приема информации некодированного канала, содержащая передатчик для выполнения унитарного преобразования над информацией некодированного канала, отображения поднесущих в шаблоне для увеличения выигрыша от разнесения информации некодированного канала, над которой выполнено унитарное преобразование, и мультиплексирования и передачи информации других каналов вместе с информацией некодированного канала, отображенной в поднесущие, и приемник для демультиплексирования информации некодированного канала, принятой из радиоканала, в назначенный приемный тракт, и выполнения обратного унитарного преобразования над информацией некодированного канала.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие задачи и аспекты настоящего изобретения будут понятны более отчетливо из следующего подробного описания, воспринятого совместно с прилагаемыми чертежами, на которых:
Фиг.1 - блок-схема, иллюстрирующая структуру обычного передатчика в системе беспроводной связи на основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM);
Фиг.2 - блок-схема, иллюстрирующая структуру обычного передатчика с мультиплексированием с ортогональным частотным кодовым разделением каналов (OFCDM) в системе беспроводной связи на основе OFDM;
Фиг.3-5 иллюстрируют результаты моделирования сравнения характеристик между схемами OFDM и OFCDM;
Фиг.6 иллюстрирует результаты моделирования надежности приема, когда некодированная 1-битная информация передается конкретному пользователю в системе беспроводной связи на основе схемы OFDM или OFCDM;
Фиг.7 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая способ передачи некодированной информации в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.8 - блок-схема, иллюстрирующая конструкцию устройства для передачи некодированной информации в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.9 - блок-схема, иллюстрирующая конструкцию устройства для передачи некодированной информации в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.10A и 10B иллюстрируют пример отображенных поднесущих в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.11 - блок-схема, иллюстрирующая конструкцию устройства для приема некодированной информации в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.12 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая способ приема некодированной информации в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения; и
Фиг.13 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая процесс выделения каналов и процесс установки системного параметра, когда некодированная информация передается в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕРНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В этом документе далее будут подробно описаны примерные варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи. В последующем описании для ясности и краткости пропускаются подробные описания функций и конфигураций, включенных в данный документ, которые хорошо известны специалистам в данной области техники.
Перед тем как описывать примерные варианты осуществления настоящего изобретения, будет кратко описана примерная идея настоящего изобретения.
Когда в системе беспроводной связи конфигурируются различные виды каналов, например, канал пакетных данных, общий канал управления и канал управления, назначенный конкретному пользователю, характеристики приема могут ухудшаться в соответствии со схемой передачи, если используется только определенная схема мультиплексирования. Это ухудшение характеристик приема может возникать, когда информация по меньшей мере из одного бита передается в канале для передачи информации подтверждения приема/неподтверждения приема (ACK/NACK) конкретному пользователю и канале для передачи бита регулирования мощности либо когда передается некодированная информация. Традиционно 1-битная управляющая информация передается как некодированная информация.
То есть фиг.6 иллюстрирует результаты моделирования надежности приема, когда некодированная 1-битная информация передается конкретному пользователю в системе беспроводной связи, использующей схему мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) или мультиплексирования с ортогональным частотным кодовым разделением каналов (OFCDM). В результатах моделирования фиг.3-5 видно, что относительное превосходство характеристик приема между схемами OFDM и OFCDM различается в зависимости от скорости кода. Кроме того, видно, что характеристика схемы OFCDM лучше, когда скорость кода пакета передачи в канале данных высокая, а характеристика схемы OFDM лучше, когда скорость кода пакета передачи в канале данных низкая. Кроме того, видно, что характеристика приема схемы OFCDM лучше, когда некодированная 1-битная информация передается на некодированной частоте двоичных ошибок (BER), как проиллюстрировано на фиг.6.
Варианты осуществления настоящего изобретения предлагают технологию для передачи и приема информации путем широкого распространения 1-битной информации, которую необходимо передавать множеству пользователей, в частотной и временной областях, используя методику унитарного преобразования, например преобразование Адамара или быстрое преобразование Фурье (FFT), так чтобы выигрыш от разнесения мог быть максимально увеличен, когда 1-битная информация и/или некодированная информация передаются конкретному пользователю.
Для удобства канал АСК, соответствующий каналу для передачи некодированной 1-битной информации, будет подробно описываться в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. Обычный специалист в данной области техники примет во внимание, что описанные далее способ и устройство приема/передачи из настоящего изобретения могут быть применены к другим каналам для передачи 1 бита конкретному пользователю, которые похожи на канал ACK или некодированный канал (например, канал для передачи бита регулирования мощности).
Фиг.7 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая способ передачи некодированной информации в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Используя способ передачи из варианта осуществления настоящего изобретения, базовая станция определяет, является ли совмещенный канал кодированным каналом или некодированным каналом, когда передается информация каждого канала на этапе 701. Если в результате определения на этапе 701 совмещенный канал является некодированным каналом, например каналом ACK, то на этапе 703 базовая станция выполняет унитарное преобразование информации из 1 бита, которую необходимо передавать множеству пользователей, используя преобразование Адамара либо методику FFT. После этого информация из 1 бита, над которой выполнено унитарное преобразование, отображается на этапе 705 в поднесущие так, чтобы мог быть получен максимальный выигрыш от разнесения, они мультиплексируются с информацией других каналов и распределяются во временной и частотной областях на этапе 707. С другой стороны, если на этапе 701 определяется, что совмещенный канал является кодированным каналом, то информация совмещенного канала передается в схеме OFDM с использованием структуры передатчика, которая проиллюстрирована на фиг.1. Информация, которую необходимо передавать в схеме OFDM, может быть информацией канала управления, перемещающего управляющую информацию, которую обычно необходимо передавать пользователям, либо информацией канала данных с характеристиками, отличными от таковых у канала ACK.
Фиг.13 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая процесс выделения каналов и процесс установки системного параметра, когда некодированная информация передается в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. В качестве примера некодированной информации будет описываться бит ACK/NACK.
На этапе 1301 в фиг.13 базовая станция управляет устройством отображения поднесущих в передатчике, описанном далее, так что один канал ACK отображается в поднесущие в одном блоке передачи во временной и частотной областях. На этапе 1303 базовая станция устанавливает системный параметр канала АСК в соответствии с типом используемого процессора унитарного преобразования. Например, когда в качестве процессора унитарного преобразования используется процессор преобразования Адамара, коэффициент распространения (SF_ACKCH) устанавливается в качестве системного параметра. Когда используется процессор FFT, в качестве системного параметра устанавливается размер FFT. Потом базовая станция назначает индекс канала ACK для каждого терминала во время установления соединения на этапе 1305. Здесь, когда в качестве процессора унитарного преобразования используется процессор преобразования Адамара, индекс кода Уолша назначается каждому терминалу. Когда в качестве процессора унитарного преобразования используется процессор FFT, назначается положение входа FFT для каждого терминала.
Потом на этапе 1307 базовая станция определяет, превышает ли количество терминалов, расположенных в связанной области, значение системного параметра. Если количество терминалов превышает коэффициент распространения либо размер FFT, то базовая станция переходит к этапу 1309, чтобы дополнительно выделить канал ACK. Здесь дополнительное выделение канала ACK выполняется всякий раз, когда количество терминалов превышает значение системного параметра. Например, когда коэффициент распространения (SF_ACKCH) равен 16, количество терминалов, для которых может поддерживаться один канал, равно 16. Если количество терминалов больше 16, это означает, что необходимо выделить другой канал ACK. На этапе 1311 базовая станция передает бит ACK/NACK каждому терминалу через канал ACK, выделенный, как описано выше.
Фиг.8 - блок-схема, иллюстрирующая конструкцию устройства для передачи некодированной информации в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. Данное устройство предоставляется в базовой станции или ей подобной.
На фиг.8 устройства 801 покрытия Уолша принимают биты ACK/NACK, которые необходимо передавать множеству пользователей #1~#N, и защищают (или рассеивают) принятые биты ACK/NACK с назначенными им кодами Уолша (или функциями Уолша). Коды Уолша (или функции Уолша) могут использовать коды, согласованные между базовой станцией и терминалами пользователей, используя сигнализацию L3 или подобную. Сумматор 803 вычисляет сумму битов ACK/NACK, защищенных с помощью кодов Уолша, и вводит сумму битов ACK/NACK в устройство отображения 807 поднесущих. Устройства 801 покрытия Уолша и сумматор 803 конфигурируют процессор 805 преобразования Адамара для выполнения унитарного преобразования.
Под управлением контроллера 808 устройство отображения 807 поднесущих отображает биты ACK/NACK в поднесущие из условия, чтобы мог быть достигнут максимальный выигрыш от разнесения. Например, устройство отображения 807 поднесущих выполняет процесс отображения так, чтобы поднесущие распределялись по временной и частотной осям, как проиллюстрировано на фиг.10A. Контроллер 808 управляет процессом установки системного параметра и процессом выделения канала для передачи бита ACK/NACK, как описано со ссылкой на фиг.13.
Фиг.10A иллюстрирует пример отображения поднесущих 11 в заштрихованных областях. Поднесущие, отображенные, как проиллюстрировано на фиг.10A, распределяются для передачи битов ACK/NACK так, чтобы мог достигаться максимальный выигрыш от разнесения по временной и частотной осям. Нужно отметить, что устройство отображения 807 поднесущих действует в блоке из множества символов OFDM, а не в одном символе OFDM. В одном примере шаблон одного ACKCH #1, проиллюстрированный на фиг.10A, иными словами, частотная и временная координаты поднесущих в одном блоке передачи могут предопределяться посредством индекса канала ACK, как описано со ссылкой на фиг.13, и могут согласовываться между базовой станцией и терминалами. В случае, когда шаблон выделения поднесущей конфигурирует один канал ACK, как проиллюстрировано на фиг.10A, рассматривается другой шаблон выделения поднесущей для дополнительно выделенного канала ACK и указывается индексом канала ACK, как описано со ссылкой на фиг.13.
Мультиплексор (MUX) 815 мультиплексирует выходные данные устройств отображения 807 поднесущих с информацией других каналов управления и затем выводит результат мультиплексирования. Здесь другими каналами управления являются каналы управления с характеристиками, отличными от таковых у канала ACK, например некодированные каналы или кодированные каналы для передачи управляющей информации из множества битов, а не одного бита. Передача других каналов управления соответствует схеме передачи OFDM, которая описана со ссылкой на фиг.1. Кодер 809 канала, модулятор 811 и SPC 813 из фиг.8 используются для передачи информации других каналов управления.
То есть кодер 809 канала кодирует информацию других каналов управления (или информацию канала из множества битов). Модулятор 811 модулирует закодированную информацию. SPC 813 преобразует модулированную информацию в параллельные сигналы. Параллельные сигналы мультиплексируются вместе с выходными данными устройства отображения 807 поднесущей. Результат мультиплексирования вводится в процессор 817 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT). Сигналы IFFT преобразуются в последовательный сигнал в PSC (не иллюстрируется). Устройство 819 вставки CP вставляет CP для предотвращения помех в последовательный сигнал и передает сигнал, в который вставлен CP, беспроводной сети через RF-процессор 821 и антенну 823.
Фиг.9 - блок-схема, иллюстрирующая конструкцию устройства для передачи некодированной информации в системе OFDM в соответствии с другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. Данное устройство предоставляется в базовой станции и ей подобной. Поскольку оставшиеся компоненты 903~919, за исключением процессора 901 FFT, в конструкции из фиг.9 выполняют те же действия, что и фиг.8, их описание пропускается.
Вариант осуществления фиг.9 использует процессор 901 FFT вместо процессора 805 преобразования Адамара из фиг.8 для выполнения унитарного преобразования. Соответственно биты ACK/NACK множества пользователей #1~#N, над которыми выполнено унитарное преобразование посредством процессора 901 FFT, отображаются в поднесущие. MUX 911 мультиплексирует биты ACK/NACK с информацией других каналов управления для передачи информации канала из множества битов, так что информация канала передается в беспроводную сеть.
Примерные варианты осуществления фиг.8 и 9 используют процессоры унитарного преобразования, например процессор 805 преобразования Адамара и процессор 901 FFT. Также могут использоваться процессоры преобразования с квазиунитарными характеристиками, иными словами, процессоры преобразования, в которых предоставляются несколько множеств, элементы одного и того же множества ортогональны друг к другу, и перекрестные помехи между элементами разных множеств сводятся к минимуму.
В примерных вариантах осуществления фиг.8 и 9 устройства отображения 807 и 903 поднесущих отображают поднесущие, как проиллюстрировано на фиг.10A, так что выигрыш от разнесения битов ACK/NACK, над которыми выполнено унитарное преобразование, может быть максимально увеличен. Также поднесущие могут отображаться так, что достигается большой выигрыш от разнесения, как проиллюстрировано на фиг.10B. Может оказаться полезным, что разнесение достигается в конкретном поддиапазоне 13, как проиллюстрировано на фиг.10B, когда терминал предпочитает конкретный поддиапазон, иными словами, передатчик базовой станции знает, что состояние канала у конкретного поддиапазона хорошее, а состояния каналов у оставшихся поддиапазонов плохое.
Дальше будет описываться приемник варианта осуществления настоящего изобретения со ссылкой на фиг.11 и 12. Для удобства действие для приема битов ACK/NACK будет описываться также в варианте осуществления приемника.
Фиг.11 - блок-схема, иллюстрирующая конструкцию устройства для приема некодированной информации в системе OFDM в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. Данное устройство предоставляется в терминале пользователя и т.д.
В конструкции приемника из фиг.11 оставшиеся компоненты 1101~1109 и 1113~1117, за исключением демультиплексора (DEMUX) 1111, процессора 1119 унитарного преобразования и контроллера 1121, обладают теми же конфигурациями, что и таковые в обычном приемнике OFDM. На фиг.11 символ OFDM, принятый посредством антенны 1101 и RF-процессора 1103, включает в себя биты ACK/NACK. Устройство 1105 удаления CP удаляет CP из принятого символа OFDM. SPC 1107 преобразует сигнал, из которого удален CP, в параллельные сигналы. Параллельные сигналы вводятся в процессор 1109 FFT. DEMUX 1111 демультиплексирует выходные данные процессора 1109 FFT в соответствии с типом принятого канала и выводит результат демультиплексирования в заданный тракт.
Для каналов для передачи управляющей информации из множества битов приемным трактом устанавливается первый тракт, подключенный к PSC 1113. Каналы демодулируются и декодируются в соответствии с обычной операцией приема OFDM. Для каналов для передачи некодированной 1-битной информации, например бита ACK/NACK, приемным трактом устанавливается второй тракт, подключенный к процессору 1119 унитарного преобразования. Под управлением контроллера 1121 каналы подвергаются обратному преобразованию Адамара либо IFFT из условия, чтобы выводился бит ACK/NACK и т.п.
Когда в качестве процессора 1119 обратного унитарного преобразования используется процессор обратного преобразования Адамара, он может быть реализован, например, с помощью компонента для выполнения снятия покрытия Уолша. В этом случае контроллер 1121 выполняет операцию управления из условия, чтобы устройство снятия покрытия Уолша могло функционировать с использованием кода Уолша, назначенного соответствующему терминалу.
Фиг.12 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая способ приема некодированной информации в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. Данный способ показывает операцию приема терминала и т.д.
Когда терминал принимает информацию конкретного канала через беспроводную сеть на этапе 1201, DEMUX 1111 на этапе 1203 демультиплексирует принятую информацию канала в заданный тракт в соответствии с типом принятого канала. После определения на этапе 1205, что принятый канал является каналом для передачи некодированной информации, такой как бит ACK/NACK, терминал выполняет обратное унитарное преобразование над принятой информацией и выводит преобразованную информацию на этапе 1207. После определения на этапе 1205, что принятый канал является кодированным каналом для передачи множества битов, терминал обрабатывает принятую информацию в соответствии с операцией приема OFDM на этапе 1209.
Как видно из вышеприведенного описания, примерные варианты осуществления настоящего изобретения могут улучшать надежность приема совмещенных каналов путем предоставления способа и устройства эффективного приема/передачи, когда некодированная информация или 1-битная информация передается пользователю через радиоканал в системе беспроводной связи на основе OFDM.
Кроме того, примерные варианты осуществления настоящего изобретения могут повышать выигрыш от разнесения, когда 1-битная управляющая информация передается множеству пользователей в системе OFDM.
Несмотря на то что примерные варианты осуществления настоящего изобретения раскрыты для пояснительных целей, специалисты в данной области техники примут во внимание, что возможны различные модификации, дополнения и замены без отклонения от объема настоящего изобретения. Поэтому настоящее изобретение не ограничивается вышеописанными вариантами осуществления, а определяется нижеследующей формулой изобретения вместе со всей областью применения ее эквивалентов.

Claims (35)

1. Способ передачи информации некодированного канала из базовой станции в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащий этапы, на которых выполняют унитарное преобразование над информацией некодированного канала;
отображают поднесущие в шаблоне для увеличения выигрыша от разнесения информации некодированного канала, над которой выполнено унитарное преобразование; и
мультиплексируют и передают информацию других каналов вместе с информацией некодированного канала, отображенной в поднесущие.
2. Способ по п.1, в котором этап, на котором выполняют унитарное преобразование, содержит этап, на котором выполняют преобразование Адамара.
3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором выделяют канал подтверждения приема (ACK) с использованием коэффициента распространения в качестве системного параметра, когда некодированный канал содержит канал ACK.
4. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором дополнительно выделяют канал АСK, когда количество терминалов в области базовой станции превышает допустимый диапазон системного параметра.
5. Способ по п.1, в котором этап, на котором выполняют унитарное преобразование, содержит этап, на котором выполняют быстрое преобразование Фурье (FFT).
6. Способ по п.5, дополнительно содержащий этап, на котором выделяют канал АСK с использованием размера FFT в качестве системного параметра, когда некодированный канал содержит канал АСK.
7. Способ по п.3, дополнительно содержащий этап, на котором дополнительно выделяют канал АСK, когда количество терминалов в области базовой станции превышает допустимый диапазон системного параметра.
8. Способ по п.1, в котором некодированный канал содержит канал АСK для передачи информации, по меньшей мере, из одного бита.
9. Способ по п.1, в котором некодированный канал содержит канал для передачи информации регулирования мощности для терминала.
10. Способ по п.1, в котором этап, на котором отображают поднесущие, содержит этап, на котором отображают поднесущие в конкретном поддиапазоне.
11. Способ по п.1, в котором информация других каналов содержит информацию кодированного канала.
12. Устройство для передачи информации некодированного канала в базовой станции системы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащее
процессор унитарного преобразования для выполнения унитарного преобразования информации некодированного канала;
устройство отображения поднесущих для отображения поднесущих в шаблоне для увеличения выигрыша от разнесения информации некодированного канала, над которой выполнено унитарное преобразование;
мультиплексор для мультиплексирования и передачи информации других каналов вместе с информацией некодированного канала, отображенной в поднесущие; и
контроллер для управления работой устройства отображения поднесущих.
13. Устройство по п.12, в котором унитарное преобразование включает в себя преобразование Адамара.
14. Устройство по п.12, в котором системный параметр для выделения канала подтверждения приема (ACK) содержит коэффициент распространения, когда некодированный канал содержит канал ACK.
15. Устройство по п.14, в котором контроллер дополнительно выделяет канал ACK, когда количество терминалов в области базовой станции превышает допустимый диапазон системного параметра.
16. Устройство по п.12, в котором унитарное преобразование включает в себя быстрое преобразование Фурье (FFT).
17. Устройство по п.16, в котором системный параметр для выделения канала ACK содержит размер FFT, когда некодированный канал содержит канал ACK.
18. Устройство по п.17, в котором контроллер дополнительно выделяет канал ACK, когда количество терминалов в области базовой станции превышает допустимый диапазон системного параметра.
19. Устройство по п.12, в котором некодированный канал содержит канал ACK для передачи информации, по меньшей мере, из одного бита.
20. Устройство по п.12, в котором некодированный канал содержит канал для передачи информации регулирования мощности для терминала.
21. Устройство по п.12, в котором информация других каналов содержит информацию кодированного канала.
22. Способ приема информации некодированного канала в терминале системы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащий этапы, на которых принимают информацию некодированного канала из радиоканала; и выполняют обратное унитарное преобразование над принятой информацией некодированного канала.
23. Способ по п.22, в котором этап, на котором выполняют обратное унитарное преобразование, содержит этап, на котором выполняют обратное преобразование Адамара.
24. Способ по п.22, в котором этап, на котором выполняют обратное унитарное преобразование, содержит этап, на котором выполняют обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT).
25. Способ по п.22, в котором некодированный канал содержит канал подтверждения приема (ACK) для передачи информации, по меньшей мере, из одного бита.
26. Способ по п.22, в котором некодированный канал содержит канал для передачи информации регулирования мощности для терминала.
27. Способ по п.22, дополнительно содержащий этап, на котором посредством базовой станции мультиплексируют и передают информацию некодированного канала вместе с информацией других каналов;
при этом этап, на котором принимают информацию некодированного канала, содержит этапы, на которых
демультиплексируют информацию некодированного канала; и принимают демультиплексированную информацию некодированного канала через назначенный тракт.
28. Устройство для приема информации некодированного канала в терминале системы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), содержащее
модуль приема для приема информации некодированного канала из радиоканала;
процессор обратного унитарного преобразования для выполнения обратного унитарного преобразования над принятой информацией некодированного канала; и
контроллер для управления работой процессора обратного унитарного преобразования.
29. Устройство по п.28, в котором обратное унитарное преобразование включает в себя обратное преобразование Адамара.
30. Устройство по п.28, в котором обратное унитарное преобразование включает в себя обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT).
31. Устройство по п.28, в котором некодированный канал содержит канал подтверждения приема (АСК) для передачи информации, по меньшей мере, из одного бита.
32. Устройство по п.28, в котором некодированный канал содержит канал для передачи информации регулирования мощности для терминала.
33. Устройство по п.28, в котором информация некодированного канала мультиплексируется и передается вместе с информацией других кодированных каналов, и при этом информация некодированного канала демультиплексируется в процессе приема, причем демультиплексированная информация некодированного канала принимается через назначенный тракт.
34. Система мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) для передачи и приема информации некодированного канала, содержащая
передатчик для выполнения унитарного преобразования над информацией некодированного канала, отображения поднесущих в шаблоне для увеличения выигрыша от разнесения информации некодированного канала, над которой выполнено унитарное преобразование, и мультиплексирования и передачи информации других каналов вместе с информацией некодированного канала, отображенной в поднесущие; и
приемник для демультиплексирования информации некодированного канала, принятой из радиоканала, в назначенный приемный тракт, и выполнения обратного унитарного преобразования над информацией некодированного канала.
35. Система по п.34, в которой некодированный канал содержит канал подтверждения приема (ACK).
RU2007140873/09A 2005-05-04 2006-05-04 Способ, устройство и система для передачи и приема информации некодированного канала в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов RU2369970C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050037777A KR101119351B1 (ko) 2005-05-04 2005-05-04 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 정보의 송수신 방법 및 장치와 그 시스템
KR10-2005-0037777 2005-05-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007140873A RU2007140873A (ru) 2009-05-10
RU2369970C2 true RU2369970C2 (ru) 2009-10-10

Family

ID=37308188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007140873/09A RU2369970C2 (ru) 2005-05-04 2006-05-04 Способ, устройство и система для передачи и приема информации некодированного канала в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов

Country Status (12)

Country Link
US (4) US8520499B2 (ru)
EP (2) EP3474481B1 (ru)
JP (1) JP4960343B2 (ru)
KR (1) KR101119351B1 (ru)
CN (3) CN101171779B (ru)
AU (1) AU2006241618B2 (ru)
BR (1) BRPI0610902B1 (ru)
CA (1) CA2605405C (ru)
DE (2) DE202006021066U1 (ru)
ES (1) ES2770176T3 (ru)
RU (1) RU2369970C2 (ru)
WO (1) WO2006118432A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101254801B1 (ko) * 2006-04-19 2013-04-15 삼성전자주식회사 패킷 데이터 통신 시스템에서 데이터 제어 채널의 송수신방법 및 장치
US8102802B2 (en) * 2006-05-08 2012-01-24 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing downlink acknowledgments and transmit indicators in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US8189627B2 (en) 2006-06-28 2012-05-29 Samsung & Electronics Co., Ltd. System and method for digital communications using multiple parallel encoders
US8457221B2 (en) * 2006-09-08 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Signaling transmission with localized spreading for wireless communication
MX2009003608A (es) 2006-10-02 2009-04-22 Lg Electronics Inc Metodo para transmitir una señal de control de enlace descendente.
US7953061B2 (en) * 2006-10-02 2011-05-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control signal using efficient multiplexing
US8305957B2 (en) * 2007-01-09 2012-11-06 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing per-UE signaling technique for separately coded users
KR20080066509A (ko) * 2007-01-12 2008-07-16 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 응답 신호를 위한 라디오 자원을시그널링하는 방법 및 장치
EP1962463A1 (en) * 2007-02-26 2008-08-27 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Method and apparatus for coding transmit data in a MIMO-OFDM system
US8111670B2 (en) 2007-03-12 2012-02-07 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for processing wireless high definition video data using remainder bytes
US8068457B2 (en) * 2007-03-13 2011-11-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods for transmitting multiple acknowledgments in single carrier FDMA systems
CN104639306B (zh) * 2007-03-19 2019-04-16 Lg电子株式会社 移动通信***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
US20080259891A1 (en) * 2007-04-17 2008-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple packet source acknowledgement
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
KR100900289B1 (ko) 2007-06-21 2009-05-29 엘지전자 주식회사 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 제어 채널을 송수신하는 방법
CN101399585B (zh) * 2007-09-27 2012-05-23 北京信威通信技术股份有限公司 Ofdma智能天线***的用户信号产生及干扰抑制的方法与装置
CN101651525B (zh) * 2008-08-15 2012-08-22 富士通株式会社 响应信号的传送资源分配方法、反馈方法和处理方法
KR101741394B1 (ko) * 2009-07-07 2017-05-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 arq 피드백 정보 전송 및 수신 방법
CN102111249B (zh) * 2009-12-09 2013-08-14 电信科学技术研究院 一种多ack/nak信息的传输方法及装置
KR102029324B1 (ko) * 2012-12-14 2019-10-07 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 응답 신호 송수신 방법 및 장치

Family Cites Families (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5757767A (en) * 1995-04-18 1998-05-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for joint transmission of multiple data signals in spread spectrum communication systems
CN1231089A (zh) * 1997-07-01 1999-10-06 株式会社高级数字电视广播***研究所 正交频分复用传输方式及其发送装置和接收装置
KR20000014423A (ko) * 1998-08-17 2000-03-15 윤종용 부호분할다중접속 통신시스템의 통신제어장치 및 방법
US6243561B1 (en) 1998-10-13 2001-06-05 Qualcomm Incorporated Offline page monitoring
EP1021019A1 (en) * 1999-01-15 2000-07-19 Sony International (Europe) GmbH Quasi-differential modulation/demodulation method for multi-amplitude digital modulated signals and OFDM system
JP4880177B2 (ja) 2000-07-12 2012-02-22 クゥアルコム・インコーポレイテッド Ofdmシステムのためのリアルタイムサービスと非リアルタイムサービスの多重化
EP1325581A2 (en) * 2000-10-04 2003-07-09 Universite Libre De Bruxelles Method and system for transmission in a noisy environment
US7154846B2 (en) * 2000-10-24 2006-12-26 Nortel Networks Limited Shared channel structure, ARQ systems and methods
JP3387919B2 (ja) 2000-12-05 2003-03-17 富士通株式会社 データ伝送方法及び装置
CN100414861C (zh) * 2001-05-25 2008-08-27 明尼苏达大学董事会 无线通信网中的空时编码传输
SE519929C2 (sv) 2001-07-26 2003-04-29 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande, system och terminal för att under pågående samtal ändra eller uppdatera tex. avatarer på andra användares terminaler i ett mobiltelekommunikationssystem
US20040062317A1 (en) * 2001-08-28 2004-04-01 Mitsuru Uesugi Multi-pass interference removal apparatus and mult-pass interference removal method
TWI248317B (en) 2001-08-30 2006-01-21 Ntt Docomo Inc Radio transmission system and method, and transmitter apparatus and receiver apparatus used in the radio transmission system
US7103021B2 (en) * 2001-09-25 2006-09-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communications of data rate control information in a CDMA communication system
US7248559B2 (en) * 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
US6594501B2 (en) * 2001-12-14 2003-07-15 Qualcomm Incorporated Systems and techniques for channel gain computations
JP3914203B2 (ja) * 2002-01-10 2007-05-16 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ofdm受信方法
EP1335518B1 (en) * 2002-01-31 2005-11-09 Motorola, Inc. Reception of multicarrier spread-spectrum signals
CN1159911C (zh) * 2002-02-01 2004-07-28 清华大学 低峰值平均功率比的时域同步正交频分复用调制方法
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US7551546B2 (en) * 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
JP3471785B1 (ja) * 2002-07-31 2003-12-02 松下電器産業株式会社 通信装置及びデータの再送制御方法
US7139274B2 (en) * 2002-08-23 2006-11-21 Qualcomm, Incorporated Method and system for a data transmission in a communication system
US8179833B2 (en) * 2002-12-06 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission
JP4286547B2 (ja) * 2003-01-31 2009-07-01 モトローラ・インコーポレイテッド Ofdm通信装置
US7697498B2 (en) * 2003-01-31 2010-04-13 Motorola, Inc. OFDM communication device
JP4276009B2 (ja) * 2003-02-06 2009-06-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、基地局、無線伝送プログラム、及び無線伝送方法
JP2004247902A (ja) * 2003-02-13 2004-09-02 Fujitsu Ltd チャネル補償装置
KR100532422B1 (ko) * 2003-02-28 2005-11-30 삼성전자주식회사 동일 심볼을 다수의 채널에 중복적으로 전송하여 통신거리를 확장시킨 무선 랜 시스템의 직교 주파수 분할다중화 송수신 장치 및 그 송수신 방법
US7369549B2 (en) * 2003-03-25 2008-05-06 Qualcomm Incorporated Adaptive rate prioritizing
US20040192218A1 (en) * 2003-03-31 2004-09-30 Oprea Alexandru M. System and method for channel data transmission in wireless communication systems
JP3860556B2 (ja) 2003-04-04 2006-12-20 松下電器産業株式会社 基地局装置及び通信方法
JP3697521B2 (ja) * 2003-04-21 2005-09-21 独立行政法人情報通信研究機構 受信装置、受信方法、ならびに、プログラム
US7369501B2 (en) * 2003-04-29 2008-05-06 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for controlling reverse-link data transmission rate during handoff
US20040258131A1 (en) * 2003-06-17 2004-12-23 Kenneth Margon Parallel spread spectrum communication system and method
JP4482293B2 (ja) * 2003-07-03 2010-06-16 パナソニック株式会社 基地局装置および送信方法
US6999467B2 (en) 2003-07-28 2006-02-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system
US7126928B2 (en) 2003-08-05 2006-10-24 Qualcomm Incorporated Grant, acknowledgement, and rate control active sets
ES2714307T3 (es) * 2003-08-06 2019-05-28 Optis Wireless Technology Llc Aparato de comunicación inalámbrica y procedimiento de comunicación inalámbrica
US7346314B2 (en) 2003-08-15 2008-03-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Forward link transmit power control based on observed command response
US7630291B2 (en) 2003-08-29 2009-12-08 National Institute Of Information And Communications Technology Transmitter apparatus, receiver apparatus, transmitting method, receiving method, and program
CN1849769B (zh) * 2003-09-15 2010-06-16 英特尔公司 利用高吞吐量空间频率分组码的多天线***和方法
US7573946B2 (en) * 2003-12-31 2009-08-11 Intel Corporation Apparatus and associated methods to perform space-frequency interleaving in a multicarrier wireless communication channel
US7123580B2 (en) * 2004-01-16 2006-10-17 Nokia Corporation Multiple user adaptive modulation scheme for MC-CDMA
US7397839B2 (en) * 2004-01-27 2008-07-08 Ntt Docomo, Inc. OFDM communication system and method
RU2333606C2 (ru) * 2004-03-05 2008-09-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ передачи/приема пилот-сигнала в системе связи, использующей схему ofdm
KR100922950B1 (ko) * 2004-03-05 2009-10-22 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 방식을 기반으로 하는 이동통신시스템에서 데이터 프레임 처리 결과 송/수신장치 및 방법
JP3821823B2 (ja) * 2004-05-06 2006-09-13 松下電器産業株式会社 無線通信端末装置および無線通信方法
US7317702B2 (en) * 2004-07-30 2008-01-08 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for enhancing performance of channel quality indicator (CQI) channel in wireless communications system
TWM267656U (en) * 2004-08-20 2005-06-11 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Land grid array electrical connector
US7852746B2 (en) * 2004-08-25 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling in an OFDM-based system
SE0402210D0 (sv) * 2004-09-13 2004-09-13 Ericsson Telefon Ab L M a telecommunication system
JP4403974B2 (ja) * 2005-01-21 2010-01-27 株式会社日立製作所 適応変調方法並びに符号化率制御方法
US7848298B2 (en) 2005-03-08 2010-12-07 Qualcomm Incorporated De-coupling forward and reverse link assignment for multi-carrier wireless communication systems
JP4527067B2 (ja) * 2005-03-31 2010-08-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法及び移動通信システム
US7787546B2 (en) * 2005-04-06 2010-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for FT pre-coding of data to reduce PAPR in a multi-carrier wireless network
US7672286B2 (en) * 2005-04-18 2010-03-02 Via Telecom Co., Ltd. Reverse-link structure for a multi-carrier communication system
US7546136B2 (en) * 2005-04-29 2009-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Variable transmit power control strategies for high-speed downlink packet access systems
NZ563877A (en) * 2005-05-31 2010-05-28 Qualcomm Inc Assignment acknowledgement for a wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
US20060280256A1 (en) 2006-12-14
ES2770176T3 (es) 2020-06-30
WO2006118432A1 (en) 2006-11-09
AU2006241618A1 (en) 2006-11-09
DE202006021067U1 (de) 2012-03-23
JP4960343B2 (ja) 2012-06-27
CA2605405C (en) 2015-02-17
US10103862B2 (en) 2018-10-16
CN102724032A (zh) 2012-10-10
EP3474481A1 (en) 2019-04-24
EP1884049A1 (en) 2008-02-06
US9413510B2 (en) 2016-08-09
CN102724032B (zh) 2015-07-08
BRPI0610902A2 (pt) 2008-12-02
US20160344530A1 (en) 2016-11-24
CN101171779A (zh) 2008-04-30
RU2007140873A (ru) 2009-05-10
EP3474481B1 (en) 2019-12-04
EP1884049B1 (en) 2018-11-28
DE202006021066U1 (de) 2012-03-23
CN101171779B (zh) 2015-11-25
KR101119351B1 (ko) 2012-03-06
BRPI0610902B1 (pt) 2019-08-20
CN105141403A (zh) 2015-12-09
KR20060115291A (ko) 2006-11-08
JP2008537434A (ja) 2008-09-11
US9774435B2 (en) 2017-09-26
US20180006792A1 (en) 2018-01-04
US20140064208A1 (en) 2014-03-06
CN105141403B (zh) 2019-05-10
US8520499B2 (en) 2013-08-27
EP1884049A4 (en) 2013-06-05
AU2006241618B2 (en) 2009-11-05
CA2605405A1 (en) 2006-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2369970C2 (ru) Способ, устройство и система для передачи и приема информации некодированного канала в системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов
EP1489775B1 (en) Transmission apparatus and method for use in mobile communication system based on orthogonal frequency division multiplexing scheme
KR100606105B1 (ko) 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신 시스템의 셀 탐색장치 및 방법
JP3987858B2 (ja) 無線通信システム、無線送信装置、無線受信装置及び無線通信方法
WO2006011524A1 (ja) 無線送信装置および無線受信装置
AU2005327461A8 (en) Method and apparatus for transmitting uplink acknowledgement information in an OFDMA communication system
JP2010507979A (ja) 符号分割多重アクセス及び単一キャリア周波数分割多重アクセス送信を多重化するための方法及び装置
KR20060136290A (ko) 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 수신 데이터의컴바이닝을 위한 하향링크 데이터 송수신 방법 및 장치
KR20070000320A (ko) 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 수신 데이터의컴바이닝을 위한 하향링크 데이터 송수신 방법 및 장치
KR20080023606A (ko) 이동통신 시스템에서 제어 채널 메시지를 송수신하는 장치 및 방법
JP4920037B2 (ja) マルチキャリア通信における符号化信号配置方法及び通信装置
WO2008013034A1 (fr) Système de communication mobile, dispositif de station de base et dispositif de station mobile
WO2005018126A1 (ja) 無線送信装置及び無線送信方法
KR20080033656A (ko) 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 자원을 공유하는 장치및 방법