UA54520C2 - Абонентський пристрій, базова станція і спосіб передачі у системі радіозв'язку - Google Patents

Абонентський пристрій, базова станція і спосіб передачі у системі радіозв'язку Download PDF

Info

Publication number
UA54520C2
UA54520C2 UA99127072A UA99127072A UA54520C2 UA 54520 C2 UA54520 C2 UA 54520C2 UA 99127072 A UA99127072 A UA 99127072A UA 99127072 A UA99127072 A UA 99127072A UA 54520 C2 UA54520 C2 UA 54520C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
data
transmission
codes
channel
code
Prior art date
Application number
UA99127072A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Джозеф П. Оденвалдер
Original Assignee
Квалкомм Інкорпорейтид
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
Application filed by Квалкомм Інкорпорейтид filed Critical Квалкомм Інкорпорейтид
Publication of UA54520C2 publication Critical patent/UA54520C2/uk

Links

Classifications

    • 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
    • H04W52/60Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure using different transmission rates for TPC commands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/0022PN, e.g. Kronecker
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • H04B7/264Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for data rate control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0044OVSF [orthogonal variable spreading factor]
    • 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
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0059Convolutional codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0077Multicode, e.g. multiple codes assigned to one user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/10Code generation
    • H04J13/102Combining codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Telephone Function (AREA)

Abstract

Створюється група окремих абонентських каналів (А, Б, В, ПІЛОТ) з індивідуальним регулюванням коефіцієнта передачі на базі групи ортогональних субканальних кодів (Уолш + -, Уолш + + - -) які містять невелику кількість ПШ розширюючих кодових елементів на ортогональний період. Дані, призначені для передачі у одному з каналів, кодуються з корекцією помилок коду і послідовно повторюються перед модуляцією одним з субканальних кодів і об'єднуються з даними, модульованими іншими субканальними кодами з корекцією коефіцієнта передачі. Об'єднані дані модулюються довгим кодом користувача і ПШ розширюючим кодом і перетворюються з підвищенням частоти для передачі. Використання коротких ортогональних кодів знижує інтерференцію, дозволяючи при цьому застосування кодів з корекцією помилок і повторювання, що створює часову диверсифікацію як засіб проти затухання Релея, звичайного у наземних системах радіозв'язку. Група субканальних кодів може складатись з чотирьох кодів Уолша, кожний з яких є ортогональним до решти. Використання чотирьох субканальних кодів дозволяє використовувати коротші ортогональні коди, однак припустимо використовувати більшу кількість каналів і довші коди. Бажано об'єднувати пілотні і керуючі дані у один канал. Інші два канали передачі використовуються для передачі неспецифічної цифрової інформації, включаючи користувацькі або службові дані, або і ті і інші.

Description

Опис винаходу
Винахід стосується абонентського пристрою і способу передачі у системі радіозв'язку.
У системах радіозв'язку, включаючи стільникові, супутникові і двосторонні одиночні системи, для передачі даних між двома системами використовується радіоканал, який утворюють модульовані РЧ(радіочастотні) сигнали. Використання безпровідного радіоканалу є бажаним з багатьох причин, включаючи підвищену мобільність, спрощені вимоги до інфраструктури порівняно з провідними лініями зв'язку. Одним з ускладнень, пов'язаних з використанням радіоканалів є кількісно обмежена комунікаційна здатність, зумовлена обмеженою 70 кількістю наявних смуг РЧ. На відміну від цього у провідних системах зв'язку комунікаційну здатність можна підвищувати доданням провідних ліній.
Обмеженість РЧ смуг породила різні способи обробки сигналів, які підвищують ефективність використання наявних РЧ смуг у системах радіозв'язку. Одним з поширених прикладів таких способів є обробка радіосигналів згідно з стандартом 5-95 і його похідними, наприклад, І5З-95 і АМ5І 4-5Т0-008(далі - просто 15-95), 12 розробленими Асоціацією Радіозв'язку(ТІА) і призначеними, перш за все, для стільникових систем. Стандарт
ІЗ-95 передбачає модуляцію сигналів, яка забезпечує паралельний доступ з кодовим ущільненням каналів(ПДКУ) у одній смузі частот. За умови ефективного керування потужністю, проведення багатьох сеансів зв'язку у одній смузі частот збільшує загальну кількість викликів і інших сеансів зв'язку, які можуть бути обслуговані системою радіозв'язку завдяки збільшенню повторного використання частот порівняно з іншими процедурами. Використання ПДКУ описано у патентах США 4 901 307 та 5 103 459, включених сюди посиланням.
Фіг.1 спрощено ілюструє стільникову телефонну систему, побудовану згідно з стандартом І5-95. Абонементні пристрої(далі - АП) 10а-г проводять сеанси зв'язку, встановлюючи один або більше радіозв'язків на РЧ з однією або більше базовими станціями(далі - БС) 12а-г, використовуючи сигнали РЧ, модульовані згідно з вимогами с 29 ПДКУ. Кожний радіозв'язок між БС 12 і АП 10 включає сигнали прямого каналу, що передаються від БС 12, Її Ге) сигнали зворотного каналу, які передаються від АП. Зв'язок з іншим абонентом здійснюється через комутаторний центр мобілей(КЦМ) 14 і комунальну комутаторну телефонну мережу(ККтТМ) 16. Зв'язок між БС 12, КЦМ 14 і
ККТМ 16 звичайно здійснюється через провідні лінії, хоча іноді використовуються додаткові РЧ або мікроволнові канали. о
Згідно з ІЗ-95 кожний АП 10 передає користувацькі дані одноканальним некогерентним сигналом у с зворотному каналі з максимальною бітовою швидкістю 9, або 14,4кбіт/с залежно від обраного набору швидкостей передачі. Некогерентний канал - це канал, у якому приймальна система не використовує фази о сигналу під час обробки, використання ж когерентного каналу дає змогу використовувати фазу несучої. «І
Інформація про фазу звичайно передається пілот-сигналом, але може бути отримана з переданого сигналу. 18-95 передбачає застосування у прямому каналі набору 64 кодів Уолша з 64 елементів кожний. о
Одноканальний некогерентний сигнал з максимальною бітовою швидкістю 9,6 або 14 4кбіт/с у зворотному каналі, передбачений І5-95, зручно використовувати у стільникових телефонних системах, де під час сеансу зв'язку передається голосова інформація у цифровій формі або низькошвидкісні цифрові дані, наприклад, « факсові. Зворотний канал обрано некогерентним, оскільки у системі, у якій кожна з БС 12 у кожній смузі З 1,2288МГцЦ може мати зв'язок з 80АП, необхідні пілот-сигнали від кожного АП суттєво збільшать рівень взаємних с перешкод між АП. Крім того, при бітових швидкостях 9,6 або 14,4кбіт/с відношення потужностей передачі
Із» пілот-сигналів і користувацьких даних може стати значним і також підвищити рівень перешкод. Використання одноканального сигналу у зворотному каналі зумовлено тим, що телефонний радіозв'язок вимагає використання лише одного типу зв'язку під час сеансу зв'язку. Крім того, обробка одноканальних сигналів є простішою, ніж багатоканальних. і-й З розвитком цифрових систем зв'язку вимоги до радіопередачі даних суттєво підвищуються, зокрема для «» таких випадків, як інтерактивний пошук файлів або телеконференції. Таке підвищення змінює способи використання систем зв'язку і умови, за яких на РЧ проводяться сеанси зв'язку. Зокрема, дані мають і-й передаватись з більшими швидкостями і з більшою кількістю можливих максимальних швидкостей. Має бути ка 20 вищою надійність передачі, оскільки помилки при передачі даних менш припустимі, ніж при передачі аудіосигналу. Крім того, збільшення кількості типів даних вимагає одночасної передачі кількох типів даних, мк наприклад, може виникнути необхідність передавати файли даних під час сеансу аудіо- або відеозв'язку.
Збільшення швидкості передачі від АП зменшує кількість АП 10, що підтримують зв'язок з БС 12 у кожній смузі
РЧ, оскільки підвищення швидкість передачі зменшує кількість АП, здатних вичерпати ресурси одночасної 52 обробки даних у БОС. У деяких випадках зворотний канал ІЗ-95 сучасного рівня не відповідає вимогам,
ГФ) породженим цими змінами. Отже, винахід спрямовано на підвищення швидкості передачі даних, на більш ефективне використання смуги частот і уможливлення передачі багатьох типів даних у системі ПДКУ. о Першою задачею винаходу є створення АП або іншого передавача, призначеного для використання у системі радіозв'язку, який має: кілька джерел інформаційних даних, кодуючий пристрій для кодування 60 інформаційних даних, кілька джерел службових даних і модулятор для модулювання кодованих інформаційних даних відповідними модуляційними кодами для передачі на несучій частоті, для комбінування службових даних від різних джерел і передачі комбінованих службових даних.
Другою задачею винаходу є створення БС або іншого приймача, призначеного для використання у системі радіозв'язку, який має: приймач для прийому сигналу на несучій частоті і виділення з нього кодованих бо інформаційних даних від кількох джерел інформації, модульованих різними відповідними модуляційними кодами,
і комбінованих службових даних від кількох службових джерел; демодулятор для демодулювання кодованих інформаційних даних і службових даних, модульованих різними відповідними модуляційними кодами; і декодер для декодування кодованих інформаційних даних і демодулювання службових даних.
Третьою задачею винаходу є створення способу передачі у системі радіозв'язку, який передбачає: одержання різних інформаційних даних; кодування інформаційних даних; одержання різних службових даних; модулювання кодованих інформаційних даних різними відповідними модуляційними кодами для передачі на несучій частоті; комбінування службових даних від різних джерел; і надання кодованих інформаційних даних і комбінованих службових даних для передачі. 70 Четвертою задачею винаходу є створення способу генерування модульованих даних для передачі від першого АП групи АП, який передає службові дані і пілотні дані до БС, яка має зв'язок з цією групою АП, який передбачає: а) комбінування зазначених службових даних з пілотними даними і б) модулювання зазначених службових даних і пілотних даних згідно з єдиним канальним форматом модуляції.
Одне з втілень винаходу передбачає створення групи абонентських каналів з індивідуальним регулюванням 7/5 Підсилення шляхом використання групи ортогональних субканальних кодів з невеликою кількістю псевдошумових(далі - ПШ) розширюючих елементів на період ортогональних коливань. Дані, призначені для передачі у одному з передавальних каналів з регулюванням коефіцієнта передачі, являють собою низькошвидкісні дані, кодовані з можливістю виправлення помилок і послідовно повторені перед модуляцією одним з субканальних кодів, і об'єднані з даними, модульованими іншими субканальними кодами. Одержані об'єднані дані модулюються з використанням користувацького довгого коду і ПШ розширюючого коду і їх частота підвищується для передачі. Використання коротких ортогональних кодів придушує інтерференцію, дозволяючи при цьому ефективне кодування з можливістю виправлення помилок і повторення для рознесення у часі, щоб компенсувати затухання Релея, яке звичайно має місце у наземних системах радіозв'язку. У типовому втіленні винаходу групу субканальних кодів утворюють чотири коди Уолша, кожний з яких є ортогональним до решти і с г має тривалість у чотири елементи.
У бажаному втіленні винаходу два з користувацьких каналів об'єднано у один інформаційний канал. і)
Використання меншої кількості інформаційних каналів є бажаним оскільки знижує відношення максимальної потужності передачі до середньої. Винахід припускає використання різних кількостей таких каналів.
У першому типовому втіленні пілотні дані передаються через перший передавальний канал, а регулювання о
Зо потужності і передача інших контрольних даних кадрів здійснюються у другому каналі. У бажаному втіленні інформацію пілот-каналу і службового користувацького каналу, яка включає дані керування потужністю, с об'єднано разом у один інформаційний канал, щоб, підтримуючи безперервність передачі, знизити відношення ю максимальної потужності передачі до середньої. Безперервність передачі важлива тому, що це мінімізує інтерференцію з персональним електронним обладнанням, наприклад, слуховими апаратами і серцевими -
Зв стимуляторами. Оскільки пілотні дані і дані керування потужністю передаються завжди, об'єднаний сигнал буде ю безперервним. Інші канали будуть активними лише під час передачі даних типу, що відповідає каналу. Якби дані керування були об'єднані з користувацьким каналом, а не з пілот-каналом, сигнал утвореного інформаційного каналу не був би безперервним під час перерв у первісному інформаційному каналі. Інші користувацькі інформаційні канали також можна об'єднати у один передавальний канал. Винахід передбачає використання « двох окремих користувацьких інформаційних каналів для передачі різних показників коефіцієнта передачі і з с повторної передачі кадрів різних інформаційних типів. Інші два передавальні канали використовуються для . передачі неспецифічних цифрових даних, включаючи користувацькі і службові дані. У типовому втіленні один з и?» таких каналів пристосовано для двопозиційної фазової модуляції(ДФМ), а другий - для квадратурної фазової модуляції(КФМ), що підвищує гнучкість системи. У інших втіленнях у обох каналах можна застосувати модуляцію будь-якого з цих типів. с Перед модуляцією неспецифічні дані кодуються з згорткою з доданням коду КЦН, переупорядковуються, селективно повторюються і піддаються ДФМ- або КФМ-перетворенню. Змінюючи кількість повторювань без пи обмежень цієї кількості кількістю послідовностей символів, можна одержати велику кількість різних швидкостей с передачі, включаючи вищі. Вищих швидкостей передачі можна також досягти одночасною передачею даних у обох неспецифічних каналах. Досить частим регулюванням коефіцієнта передачі у кожному з передавальних ю каналів повне споживання енергії передавальною системою можна утримувати на мінімальному рівні, о мінімізуючи цим взаємні перешкоди і збільшуючи загальну інформаційну здатність системи.
Особливості, задачі і переваги винаходу детально наведено у подальшому описі з посиланням на креслення, у яких: фіг.1 - блок-схема стільникової телефонної системи; фіг.2 - блок-схема АП і БС згідно з типовим втіленням винаходу;
Ф) фіг.3 - блок-схема кодуючих пристроїв каналів ДФМ і КФМ згідно з типовим втіленням винаходу, ка фіг.4 - блок-схема передавальної системи обробки сигналу згідно з типовим втіленням винаходу, фіг.5 - блок-схема приймальної системи обробки сигналу згідно з типовим втіленням винаходу, 60 фіг.6 - блок-схема системи обробки екземпляру сигналу згідно з типовим втіленням винаходу, фіг.7 - блок-схема декодерів каналів ДФМ і КФМ згідно з типовим втіленням винаходу, фіг.8 - блок-схема передавальної системи згідно з втіленням винаходу, у якій керуючі і пілотні дані об'єднано у один канал, фіг.9 - блок-схема передавальної системи згідно з втіленням винаходу, у якій керуючі і пілотні дані 65 об'єднано у один канал, з фільтруванням сигналів перед передачею, фіг10 - блок-схема приймальної системи згідно з втіленням винаходу, у якій керуючі і пілотні дані об'єднано у один канал.
Далі описано нові поліпшені спосіб і апарат для швидкісної передачі у системі радіозв'язку з ПДКУ і їх використання у зворотному каналі стільникової системи, хоча винахід може бути використаний також для прямого каналу. Винахід може бути використаний також у інших системах радіозв'язку, включаючи супутникові і двосторонні окремі системи, а також системи, у яких радіосигнали передаються через коаксіальні або інші широкосмугові кабелі.
Фіг.2 містить блок-схему приймальної і передавальної систем, а саме, АП 100 і БС 120 згідно з одним з втілень винаходу. Перша група даних надходить до канального кодуючого пристрою 103(ДФМ), який генерує 7/0 потік кодових символів, призначених для ДФМ, і спрямовує його до модулятора 104. Друга група даних надходить до канального кодуючого пристрою 102(КФМ), який генерує потік кодових символів, призначених для
КФМ, і спрямовує його також до модулятора 104. Модулятор 104 приймає також дані керування потужністю і пілотні дані, які модулюються разом з даними, кодованими для ДФМ і КФМ, згідно з вимогами ПДКУ, після чого послідовність модуляційних символів спрямовується до системи 106 обробки РЧ сигналів. Система 106 7/5 фильтрує ці символи і підвищує їх частоту до рівня несучої для передачі антеною 108 до БС 120. З БС 120 можуть підтримувати зв'язок кілька АП.
У БОС 120 система 122 обробки РЧ сигналів антеною 121 приймає РЧ сигнали і після проходження Через смугові фільтри знижує їх частоту і перетворює у цифрову форму. Демодулятор 124 приймає ці сигнали, демодулює їх згідно з процедурою ПДКУ і одержує дані керування потужністю, і ДФМ- та КФМ-дані попередніх 2о Вішень.
Декодер 128 ДФМ декодує ДФМ-дані попереднього рішення, одержані від демодулятора 124, і формує найкращі оцінки ДФМ-даних, а декодер 126 КФМ декодує КФМ-дані попереднього рішення, одержані від демодулятора 124, і формує найкращі оцінки КФМ-даних. Найкращі оцінки першої і другої груп даних можуть бути тепер піддані подальшій обробці або передані за подальшим призначенням, а прийняті дані керування с ов потужністю можуть бути використані, безпосередньо або після декодування, для регулювання потужності передачі у прямому каналі, яким дані передаються до АП 100. (8)
Фіг. З містить блок-схему канального кодуючого пристроя 103 ДФМ і канального кодуючого пристроя 102 КФМ згідно з типовим втіленням винаходу. У кодуючому пристрої 103 ДФМ дані надходять до генератора 130 перевірки коду КЦН, який генерує код КЦН для кожного 20-мілісекундного кадру першої групи даних. Кадр даних о зо разом з кодом КЦН надходить до генератора 132 хвостових бітів, який додає хвостові біти у вигляді 8 логічних нулів до кінця кожного з кадрів, які визначають певний стан наприкінці процедури декодування. Далі кадри с надходять до згортаючого кодуючого пристроя 134, який здійснює кодування з згорткою з обмежуючою ю довжиною(К) 9 і швидкістю(К) 1/4, створюючи кодові символи з швидкістю, учетверо вищою за вхідну(Ер). У інших втіленнях можна використати іншу швидкість кодування, наприклад, 1/2, але швидкість 1/4 є бажаною, « оскільки забезпечує оптимальне співвідношення складності і ефективності. Блочний переупорядковувач 136 ю переупорядковує біти кодових символів, щоб створити часову диверсифікацію для більш надійного проходження сигналу через довкілля з швидким затуханням. Переупорядковані символи надходять до повторювача 138, який здійснює Мд-разове повторення переупорядкованої послідовності символів, достатнє для забезпечення постійної швидкості передачі потоку символів, що відповідає вихідним кадрам з постійною кількістю символів. «
Повторення символів також збільшує диверсифікацію і поліпшує проходження. У типовому втіленні постійна з с кількість символів дорівнює 6144 на кадр, що дає символьну швидкість передачі 307200 символів/с(307 2ксмв/с).
Повторювач виконує повторення кожної послідовності символів, починаючи з різних початкових точок. Якщо з значення Мр, необхідне для генерування 6144 символів на кадр, не є цілим, останнє повторення виконується лише для частини послідовності символів. Після повторення символи надходять до ДФМ відображувача 139, який генерує потік кодових символів з ДФМ з значеннями 41 і -1, призначених для ДФМ. У іншому втіленні с винаходу повторювач 138 встановлено перед переупорядковувачем 136 і тому переупорядковувач 136 приймає однакову кількість символів у кожному кадрі. ве У кодуючому пристрої 102 КФМ дані надходять до генератора 140 коду КЦН, який генерує код перевірки для с кожного 20-мілісекундного кадру. Кадр даних разом з кодом КЦН надходить до генератора 142 хвостових бітів, який додає хвостові біти у вигляді 8 логічних нулів до кінця кожного з кадрів. Далі кадри надходять до ю згортаючого кодуючого пристрою 144, який здійснює кодування з згорткою з К - 9 і К - 1/4, створюючи кодові о символи з швидкістю, учетверо вищою за вхідну(Ер). Блочний переупорядковувач 146 переупорядковує біти кодових символів, що надходять до повторювача 148, який здійснює М р-разове повторення переупорядкованої послідовності символів, достатнє для забезпечення постійної кількості 12288 символів на кадр, що дає в бимвольну швидкість передачі 614 ,4ксмв/с. Повторювач виконує повторення кожної послідовності символів, починаючи з різних початкових точок. Якщо значення Ме не є цілим, останнє повторення виконується лише для (Ф) частини послідовності символів. Після повторення символи надходять до КФМ відображувача 149, який генерує ка фазний потік кодових символів для КМФ з значеннями 1 і -4(КФМ )), і квадратурно - фазовий потікКФМа) кодових символів з значеннями Ж-1 і -1. У іншому втіленні винаходу повторювач 148 встановлено перед бо переупорядковувачем 146 і тому переупорядковувач 146 приймає однакову кількість символів у кожному кадрі.
Фіг.4 містить блок-схему модулятора 104 фіг.2 згідно з типовим втіленням винаходу. Кожний з символів, що надходять від канального кодуючого пристрою 103 модулюється кодом Уолша МУ 5 з використанням перемножувача 1506, а символи КФМ, і КФМОо, що надходять від канального кодуючого пристрою 102 модулюються кодом Уолша МУ з використанням перемножувачів 150в, 150г. Дані керування потужністю(КП) 65 Модулюються кодом Уолша МУ з використанням перемножувача 150а. Регулятор 152 коефіцієнта передачі приймає пілотні дані(ПІЛОТ), у яких, згідно з бажаним втіленням, логічний рівень відповідає позитивній напрузі, і коригує амплітуду згідно з коефіцієнтом Ао регулювання коефіцієнта передачі. Сигнали ПІЛОТ не несуть користувацьких даних, але несуть інформацію про фазу і амплітуду для БС, яка завдяки цьому може когерентно демодулювати дані решти субканалів і калібрувати вихідні значення попередніх рішень для об'єднання. Регулятор 154 коефіцієнта передачі коригує амплітуду коду М/ 4 Уолша для модульованих даних керування потужністю згідно з коефіцієнтом А; регулювання коефіцієнта передачі, а регулятор 156 коефіцієнта передачі коригує амплітуду коду М» Уолша для модульованих даних каналу ДФМ згідно з коефіцієнтом А 2 регулювання коефіцієнта передачі. Регулятори 154а, 1586 коефіцієнта передачі коригують амплітуди фазного і квадратурно - фазового кодів Муз Уолша для модульованих з КФМ символів згідно з коефіцієнтом А з /о регулювання коефіцієнта передачі. У табл. 1 наведено коди Уолша згідно з бажаним втіленням винаходу. нн я
Зрозуміло, що код М/д не є модуляційним і відповідає обробці пілотних даних. Дані керування потужністю модулюються кодом МУ, дані ДФМ - кодом МУ» і дані КФМ - кодом Муз. Після модуляції відповідними кодами
Уолша зазначені дані передаються згідно з процедурою ДФМ і КФМ відповідно(див. нижче). Зрозуміло також, що не обов'язково використовувати кожний з ортогональних каналів і що у іншому втіленні винаходу з лише одним користувацьким каналом можна обмежитись використанням лише трьох з чотирьох кодів Уолша. Ге!
Використання коротких ортогональних кодів дає меншу кількість елементів на символ і тому дозволяє більш о екстенсивні кодування і повторення порівняно з системами, де використовуються довші коди Уолша. Більш екстенсивні кодування і повторення забезпечують захист від затухання Релея, яке є головним джерелом помилок у наземних системах зв'язку. Винахід припускає використання інших кількості і довжин кодів, однак використання більшого набору довших кодів Уолша погіршує цей захист. Використання чотириелементних кодів. ССЗ вважається оптимальним, оскільки чотири канали забезпечують суттєву гнучкість при передачі різних типів даних з мінімальною довжиною коду. см
Суматор 160 складає кориговані амплітуди модуляційних символів, що надходять від регуляторів 152, 154, юю 156 і 158а, і генерує сумарні модуляційні символи 161. ПШ розширюючі коди ПШ 5 і ПШу розширюються перемноженням з довгим кодом 180 перемножувачами 162а, 1626. Утворений ПШ код від перемножувачів 162а, т 1626 використовується для модуляції сумарних модуляційних символів 161 і коригованих квадратурно - фазових юю символів 163 шляхом комплексного перемноження з використанням перемножувачів 164а - 164г і суматорів 16ба, 1666. Утворені фазова складова Ху і квадратурно - фазова складова Хо фільтруються(фільтр не показано) і перетворюються з підвищенням частоти до несучої у системі 106 обробки РУ, наведеній у спрощеній формі, з « використанням перемножувачів 168 і фазних і квадратурно - фазних синусоїд. Перетворення з підвищенням 70 частоти з зсувом згідно з КМФ також може бути використане. Одержані після перетворення фазні і квадратурно - - с фазні сигнали складаються суматором 170 і підсилюються головним підсилювачем 172 згідно з головним а коефіцієнтом Ау передачі, після чого одержаний сигнал 5() передається до БС 120. У бажаному втіленні для "» передачі використовується сигнал з шириною смуги 1,2288МГЦц, що забезпечує сумісність з смугами інших каналів ПДКУ.
Наявність багатьох ортогональних каналів, через які можна передавати дані, а також використання 1 повторювачів різних швидкостей, що знижує кількість Ме повторювань для високих вхідних швидкостей даних, їз дають змогу одному АП або іншому передавачу вести передачу з багатьма різними швидкостями. Зокрема, зниження кількості М є повторювань, які здійснюються повторювачами 138 або 148(фіг.3) дозволяє підвищити (9) швидкість Ек уведення даних до кодуючого пристрою. У іншому втіленні винаходу згортаюче кодування з юю 50 швидкістю 1/2 виконується при кількості Ме повторювань, збільшеній удвічі. Типові швидкості Ер кодування, що відповідають різним Мр, і швидкості К кодування і дорівнюють 1/4 та 1/2 для каналів ДФМ і КФМ, наведено у «2 табл. 21 та 3, відповідно. 5в нн о нини ю юю 100аме0011033000110ж4016 бо В81-РШ! Вае| 9600 768 8 зва 16 маш 177ввю | 77777768 |7777вовит 17771114 1771 лволомт й нний нн а ПОМ ВЕР: Й ЕС ННЯ ПОЛОН ПОС НО АН вою 1юю600011000003300001000002ма001100085 ів юю 000000аме00001000006000000100000ом 00001005 ма 17вю 17111166 вот 11111141 зл
З таблиць 2, З можна бачити, що, змінюючи кількість Ма повторювань, можна підтримувати багато різних швидкості передачі даних, включаючи високі, оскільки швидкість Ер уведення даних у кодуючий пристрій відповідає швидкості передачі мінус константа, що ураховує передачу коду КЦН, хвостових бітів тощо. З цих таблиць також можна бачити, що КФМ може бути використана для підвищення швидкості передачі. Типові швидкості позначено Нідп Каїе-72 та Нідпн Каїе-32. Швидкості, позначені Нідпй Каїе-72, Нідпй Каїе-64 та Нідн сч
Каїе-32, дорівнюють, відповідно, 72, 64 та З2кбіт/с плюс об'єднані службові дані з швидкостями передачі 3,6, 5,2 та 5,2кбіт/с відповідно у типовому втілення винаходу. Швидкості К51-ЕШІ Каїе та К52-ЕШІ Каїе (о) використовуються у системах стандарту І5-95 і з огляду на сумісність також мають використовуватись у винаході. Швидкість МОЇ. відповідає передачі єдиного біту і використовується для передачі біта - показника помилки, що також передбачено стандартом 15-95. о зо Швидкість передачи можна також підвищити одночасною передачею даних у двох або більше ортогональних каналах на додаток або замість зменшення кількості М я повторювань. Наприклад, мультиплексором можна ЄМ розділити одне джерело даних на кілька джерел і вести передачу у кількох субканалах. Отже, загальну ю швидкість передачі можна підвищувати, збільшуючи швидкість передачі у одному каналі, або передаючи одночасно у кількох субканалах, або комбінуючи ці способи, доки не буде перевищена комунікаційна здатність з5 Системи і частота помилок не стане неприйнятною, або доки не буде досягнуто максимально можливої ю потужності передачі.
Використання кількох каналів також підвищує гнучкість при передачі даних різних типів. Наприклад, у каналі ДФМ можна передавати голосову інформацію, а у каналі КФМ - цифрові дані. У цьому втіленні можна призначити один канал для даних, що мають передаватись у реальному часі, наприклад, мову, і застосувати « 700 низьку швидкість передачі, інший канал може бути призначений для даних, менш чутливих до часу, наприклад, у с цифрових файлів. Для менш чутливих до часу даних переупорядкування можна виконувати більшими блоками, що збільшить диверсифікацію у часі. У іншому втіленні винаходу канал ДФМ можна використовувати для :з» первісної передачі даних, а канал КФМ - для додаткової передачі. Використання ортогональних кодів Уолша усуває або суттєво зменшує інтерференцію між каналами, що передаються від АП, а це мінімізує потужність передачі, необхідну для успішного прийому БОС. сл Для підвищення обробляючої здатності приймальної системи і, отже, більш повного використання підвищених швидкостей передачі від АП пілотні дані також передаються у ортогональних каналах. Пілотні дані ве уможливлюють когерентну обробку тим, що визначають і дозволяють усунути фазовий зсув сигналів у сл зворотному каналі. Крім того, пілотні дані можуть бути використані для зважування багатошляхових сигналів, прийнятих з різними затримками, після усунення фазових зсувів перед їх об'єднанням у приймачі. Об'єднання іме) сигналів, що надійшли різними шляхами, знижує вимоги до енергії прийнятого сигналу, необхідної для його оз успішної обробки, а це у свою Чергу забезпечує успішну обробку даних, переданих з підвищеною швидкістю, і знижує інтерференцію між зворотними каналами. Хоча передача пілот - сигналу вимагає додаткових витрат потужності, використання підвищених швидкостей передачі суттєво знижує відношення потужності пілот - каналу вв дО загальної потужності зворотного каналу порівняно з стільниковими системами, у яких цифрова голосова інформація передається з невеликою швидкістю. Отже, у швидкісних системах з ПДКУ відношення Е ф/Мо, яке (Ф) досягається використанням когерентного зворотного каналу, компенсує додаткові витрати енергії на передачу
ГІ пілотних даних від кожного АП.
Наявність регуляторів 152 - 158 коефіцієнта передачі і підсилювача 172 ще більше підвищує ефективність бо Використання високих швидкостей передачі у системі тим, що дозволяє адаптування передавальної системи до умов у кожному з каналів, до швидкостей передачі і типів даних. Зокрема, потужність передачі у каналі, необхідна для успішного прийому, може змінюватись з часом в залежності від умов проходження і незалежно від інших ортогональних каналів. Наприклад, на початку прийому у зворотному каналі може виявитись необхідним збільшення потужності у пілот - каналі для детектування і синхронізації у БС. Після цього потужність пілот - б5 бигналу може бути суттєво знижена і може змінюватись в залежності від різних факторів, включаючи швидкість руху АП. Відповідно, коефіцієнт Ао регулювання коефіцієнта передачі має підвищуватись на початку сеансу зв'язку з подальшим зниженням. У іншому варіанті, під час передачі у прямому каналі інформації, малочутливої до помилок, або коли довкілля проходження сигналу не створює затухань, коефіцієнт А 5 регулювання коефіцієнта передачі може бути знижений, оскільки з зниженням частоти помилок знижується потреба передавати дані керування потужністю. У одному з втілень кожного разу, коли зникає необхідність керувати потужністю, встановлюється А) - 0.
У іншому втіленні винаходу можливість регулювання коефіцієнта передачі у кожному з ортогональних каналів або у всьому зворотному каналі дозволяє БС 120 або іншій приймальній системі змінювати коефіцієнта передачі окремого каналу або сигналів усього зворотного каналу, передаючи команди керування потужністю сигналами 7/0 прямого каналу. Зокрема, БС може передавати команди, що визначають потужність передачі у певному каналі або у всьому зворотному каналі. У багатьох випадках це дає переваги, зокрема при передачі даних двох типів з різною чутливістю до помилок, наприклад, цифрової голосоваї інформації і цифрових даних у каналах ДФМ і
КФМ. У такому випадку БС 120 встановлює різні вимоги до частоти помилок для цих каналів. Якщо фактична частота помилок у каналі перевищує припустиму, БС інструктує АП знизити коефіцієнт регулювання, доки /5 частота помилок не стане рівною припустимій. Це призводить до збільшення коефіцієнта регулювання у одному з каналів відносно інших, тобто коефіцієнт регулювання у каналі даних, більш чутливих до помилок, буде більшим, ніж такий коефіцієнт для каналів, менш чутливих до помилок, У інших випадках, загальна потужність передачі у зворотному каналу може потребувати коригування внаслідок затухання або переміщення АП. У такому випадку БС 120 виконує таке коригування одною командою керування потужністю.
Отже, можливість регулювання коефіцієнта передачі у чотирьох ортогональних каналах як окремо, так і групами, дозволяє підтримувати загальну потужність передачі у зворотному каналі на мінімальному рівні, необхідному для успішної передачі даних усіх типів - пілотних даних, даних керування потужністю, службових даних і користувацьких даних різних типів. Більш того, успішна передача може бути забезпечена окремо для кожного типу. Передача з мінімально необхідною потужністю дозволяє передати більші об'єми даних до БС, сч ов оскільки потужність АП обмежена, а також знижує інтерференцію між АП, що у свою чергу збільшує загальну комунікаційну здатність усієї стільникової системи з ПДКУ. і)
Наявність зворотного каналу керування потужністю дозволяє АП передавати до БС дані керування з різними швидкостями, включаючи 800 керуючих біт/с. У бажаному втіленні біти керування потужністю інструктують БС підвищити або знизити потужність передачі у прямому інформаційному каналі. Хоча взагалі у системах ПДКУ о зо бажано мати швидке керування потужністю, це стає особливо корисним при передачі з підвищеними швидкостями цифрових даних, більш чутливих до помилок, оскільки при таких швидкостях короткочасні с затухання призводять до втрати великої кількості інформації. За умови, що високій швидкості передачі у ю зворотному каналі відповідає висока швидкість передачі у прямому каналі, наявність швидкого керування потужністю підвищує швидкість обміну інформацією у системах радіозв'язку з ПДКУ. «
У іншому типовому втіленні винаходу для передачі окремих типів даних використовуються різні швидкості Ед ю уведення даних у кодуючий пристрій, які визначаються значеннями М од. Дані можуть передаватись з максимальною швидкістю Ер або з кількома нижчими швидкостями Е в з коригуванням відповідних Мр. У бажаному втіленні винаходу максимальні швидкості визначено стандартом ІЗ-95(див. табл. 2, З - К51-Еші Каїе та К52-ЕЦІЇ Каїе), а нижчі швидкості становлять приблизно половину попередньої, тобто утворюється ряд "повна « швидкість, 1/2 швидкості, 1/4 швидкості, 1/8 швидкості". Бажано забезпечувати нижчі швидкості.збільшенням з с кількості повторювань Ме для наборів 1 та 2 швидкостей у каналі ДФМ(див. табл. 4). :» нини в т нин т. сл зо т о ввіслевна зво 000000т680000000008000001000003000010000060 ов вівше 60000188 о ми вв 17716811 боби? 171111111341 171 вот ко Кількості повторювань для каналу КФМ удвічі перевищують кількості повторювань для каналу ДФМ.
Згідно з бажаним втіленням винаходу, коли швидкість передачі даних у кадрі змінюється, потужність бо передачі кадру змінюється згідно з швидкістю передачі. Це означає, що, коли швидкість передачі кадру зменшується, потужність передачі у каналі, яким передається цей кадр, знижується пропорційно зниженню швидкості, і навпаки. Наприклад, якщо потужність передачі у каналі під час передачі кадру з повною швидкістю становить Т, то потужність передачі наступного кадру половинної швидкості буде 1/2. Бажано, щоб потужність передачі залишалась зниженою протягом усього кадру, але можна також скоротити робочий цикл передачі, 65 "бланкуючу" надлишкову інформацію. У будь-якому разі коригування потужності передачі здійснюється. у взаємодії з замкненим контуром регулювання, завдяки чому відбувається подальше коригування потужності командами керування від БС.
Фіг. 5 містить блок-схему системи 122 обробки РЧ сигналів і демодулятора 124(фіг.2) згідно з типовим втіленням винаходу. Перемножувачі 180а, 1806 знижують частоту сигналів, прийнятих антеною 121 і,
Використовуючи фазну і квадратурно - фазну сінусоїди, виробляють фазну і квадратурно - фазну складові К, Ко відповідно. Слід зауважити, що систему 122 наведено у дуже спрощеній формі, і що сигнали також проходять через фільтри і зазнають перетворення у цифрову форму згідно з відомими процедурами. Прийняті складові
Кі, Ко потім надходять до демодуляторів 182 екземплярів сигналу у демодуляторі 124. Кожний з демодуляторів 182 обробляє екземпляр сигналу зворотного каналу, переданий АП і породжений багатошляховістю 7/0 проходження сигналу. Хоча показано три таких демодулятора, винахід припускає використання іншої їх кількості, зокрема, лише одного. Кожний з демодуляторів 182 виробляє дані попереднього рішення, які включають дані керування потужністю, дані ДФМ, дані КФМ, і дані КОМО. Кожна група таких даних зазнає часового коригування у демодуляторі 182, хоча таке коригування може бути виконано у об'єднувачі 184, який складає групи даних попереднього рішення, одержані від демодуляторів 182, і формує єдиний екземпляр даних керування потужністю, даних ДФМ, даних КФМ і даних КФМОо.
Фіг.6 містить блок-схему демодулятора 182 екземпляру сигналу з фіг.5 згідно з типовим втіленням винаходу.
Перші прийняті складові К,, Ко коригуються за часом коректором 190 згідно з затримкою на проходження даного сигналу зворотного каналу певним шляхом. У перемножувачах 200 довгий код змішується з розширюючими ПШ кодами ПШ, ПШо і комплексні компоненти ПШ, ПШо одержаного довгого коду, модульованого ПШ кодами,
Комплексно перемножуються з коригованими складовими Ку, Ко У перемножувачах 202 і суматорах 204 і дають компоненти Хі, Хо. Три екземпляри пар Х), Хо демодулюються з використанням кодів Уолша УМ 41 МУ2, МУз і демодульовані дані об'єднуються за чотирма демодуляційними елементами у суматорах 212(від 4 до 1).
Четвертий екземпляр даних Х,, Хо підсумовується у суматорах 208 і проходить через фільтри 214. У бажаному втіленні пілотний фільтр 214 виконує усереднення послідовності сум, обчислених суматорами 208, решта сч ов фільтрів відомі фахівцям. Фільтровані фазові і квадратурно - фазові пілот - сигнали використовуються для повороту фази і калібрування даних демодульованих згідно з кодами МУ. та М/» Уолша. Ці дані як дані ДФМ (8) зазнають комплексного перемноження у перемножувачах 216 і суматорах 217 з формуванням у результаті попереднього рішення для даних керування потужністю і даних ДФМ. Ці дані керування потужністю складаються за модуляційними символами 384 - 1 у суматорі 222, з формуванням попереднього рішення для даних керування о зо потужністю. Кориговані за фазою і модульовані кодом Мо Уолша дані, дані модульвані кодом МУз Уолша і дані попереднього рішення для керування потужністю можуть бути об'єднані. У іншому втіленні дані керування с потужністю також кодуються і декодуються. ю
Пілот - сигнали не тільки надають інформацію про фазу, але й можуть бути використані для слідкування у часі. Таке слідкування здійснюється додатковою обробкою одного екземпляру прийнятих даних - до(попереднього) і обробкою одного екземпляру(пізнього) після обробки поточного екземпляру. Для визначення ю часу, що найближче відповідає часу прийому, амплітуди попереднього і пізнього екземплярів порівнюються з амплітудою поточного екземпляру для визначення найбільшої. Якщо амплітуда одного з суміжних з поточним екземплярів виявляється вищою за амплітуду поточного екземпляру, часові дані коригуються для одержання найкращого демодульованого сигналу. «
Фіг.7 містить блок-схеми декодера 128 каналу ДФМ і декодера 126 каналу КФМ(фіг.2) згідно з типовим пт) с втіленням винаходу. Дані попереднього рішення каналу ДМФ від об'єднувача 184(фіг.5) надходять до накопичувача 240, який приймає першу послідовність 6144/Ме демодуляційних символів прийнятого кадру(де Ме з визначається швидкістю передачі даних попереднього рішення каналу ДФМ, як описано вище) і додає кожну подальшу послідовність 6144/Мк демодуляційних символів прийнятого кадру до вже накопичених. Блочний зворотний переупорядковувач 242 відновлює упорядкованість даних, одержаних від суматора 240, а декодер с 244 Вітербі декодує ці дані і формує дані остаточного рішення і коди КЦН. Дані попереднього рішення для КФМ , і КФМО від об'єднувача 184(фіг.5) об'єднуються демультиплексором 246 у декодері 126, який генерує єдиний пи потік даних попереднього рішення. Цей потік надходить до накопичувача 248, який акумулює кожний з 6144/М в с демодуляційних символів(іде М д визначається швидкістю передачі даних КФМ). Блочний зворотний 5о пере-упорядковувач 250 відновлює упорядкованість даних, одержаних від суматора 248, а декодер 252 Вітербі ю декодує ці дані і формує дані остаточного рішення і коди КЦН. У іншому типовому втіленні(фіг.3), у якому о повторення символів виконується до пере-упорядковування, накопичувачі 240, 248 встановлено після блочних зворотних переупорядковувачів 242, 250. У втіленні з використанням наборів швидкостей передачі швидкість передачі у кадрі невідома і тому використовуються кілька декодерів, кожний з яких призначено для окремої швидкості, і на підставі даних КЦН здійснюється вибір швидкості, що найбільш вірогідно відповідає швидкості передачі кадру. Винахід припускає використання і інших способів виявлення помилок.
Ф) Фіг.8 ілюструє передавальну систему зворотного каналу, у якій керуючі і пілотні дані об'єднано у один ка канал. Слід зауважити, що винахід у тій же мірі може бути використаний для прямого каналу, але його використання у віддалених мобільних станціях дає додаткові переваги. Зрозуміло, що керуючі дані можуть бути во об'єднані у інші канали, що передаються АП. Однак, у бажаному втіленні керуючі дані уведено у лпілот - канал, оскільки на відміну від інших каналів він завжди активний незалежно від наявності інформації, яку АП має передати до БОС. Крім того, керуючі дані не обов'язково об'єднувати з пілот - каналом, вони можуть бути вбудовані у нього.
Пілотні дані, що складаються з потоку бінарних "1", надходять до мультиплексора(МУЛЬТ) 300. До 65 Мультиплексора З00 також надходять дані каналу керування, які у типовому втіленні являють собою керуючі дані, що мають значення «1 та -1 і інструктують БС підвищити або знизити потужність передачі. Мультиплексор
З00 об'єднує ці два потоки даних, розміщуючи керуючі дані у зумовлених місцях пілотних даних. Об'єднані дані надходять до перших входів перемножувачів 310, 328.
До другого входу перемножувача 310 надходить ПШ послідовність значень Ж-1 і -1. ПШ послідовність, що надходить до перемножувачів 310, 312, створюється множенням короткої ПШ послідовності(ПШ )) на довгий код. Генерування коротких ПШ і довгокодових послідовностей детально описані у І5-95. До другого входу перемножувача 328 надходить ПШ послідовність значень Ж-1 і -1. ПШ послідовність, що надходить до перемножувачів 318, 328, створюється множенням короткої ПШ послідовності(ПШ у) на довгий код.
Вихідні дані перемножувача 310 надходять до першого входу перемножувача 314, а вихідні дані 7/0 перемножувача 318 - до елемента 320 затримки, який затримує вхідні дані на тривалість половини елемента коду. Після елемента 320 затриманий сигнал надходить до віднімаючого входу віднімаючого пристроя 314, від якого сигнали надходять до полосових фільтрів і елементів регулювання коефіцієнта передачі пілот - сигналів(не показаних).
Вихідні дані перемножувача 328 надходять до елемента 330 затримки, який затримує вхідні дані на /5 тривалість половини елемента коду. Після елемента 330 затриманий сигнал надходить до другого складаючого входу суматора 322. Перший вхід суматора 322 з'єднано з виходом перемножувача 312, від якого сигнали надходять до полосових фільтрів і елементів регулювання коефіцієнта передачі пілот - сигналів(не показаних).
Інформаційні дані, призначені для передачі у додатковому каналі, у вигляді послідовності значень «т1 та -1 надходять до першого входу перемножувача 302, до другого входу якого подається з повторюванням послідовність(я1, -1) Уолша, призначена знижувати інтерференцію між каналами даних, що передаються від АП.
Послідовність добутків від перемножувача 302 надходить до елемента 304 визначення коефіцієнта передачі, який калібрує амплітуду до значень, визначених коефіцієнтом передачі каналу пілот - сигналів і керуючих даних. Після елемента 304 сигнали надходять до першого входу суматора 316, вихідні дані якого надходять до входів перемножувачів 312, 318. Далі обробка продовжується, як описано вище. сч
Інформаційні дані, призначені для передачі у основному каналі, у вигляді послідовності значень 41 та -1 надходять до першого входу перемножувача 306, а до його другого входу подається з повторюванням і) послідовністься1, -1) Уолша, призначена знижувати інтерференцію між каналами даних, що передаються від АП.
Послідовність добутків від перемножувача 306 надходить до елемента 308 визначення коефіцієнта передачі, який калібрує амплітуду до значень, визначених коефіцієнтом передачі каналу пілот - сигналів і керуючих о зо даних. Після елемента 304 сигнали надходять до другого входу суматора 316, вихідні дані якого надходять до входів перемножувачів 312, 318. Далі обробка продовжується, як описано вище. с
Фіг.9 ілюструє необхідні операції фільтрування і додаткові переваги, які приносить об'єднання пілот - ю сигналів і керуючих даних, тобто зменшення кількості необхідних фільтрів. Пілот - сигнали і керуючі дані об'єднуються у перемножувачі З50О(фіг.8). Об'єднані дані у вигляді значень 41 та -1 надходять до перших входів « перемножувачів 352, 354. До другого входу перемножувача 352 надходить добуток короткого ПШ коду ПШ, і ю довгого коду, утворений у перемножувачі 390. Від перемножувача 352 добуток надходить до фільтра 356 з скінченною імпульсною характеристикою(СІХ). До другого входу перемножувача 354 надходить добуток короткого ПШ коду ПШо і довгого коду, утворений у перемножувачі 392. Вихідний сигнал від фільтра 356 надходить до складаючого входу віднімаючого пристроя 374, вихід якого, призначений для передачі, надходить « до підвищуючих перетворювачів частоти і елементів підсилення пілот - сигналу(не показаних). з с Від перемножувача 354 добуток надходить до фільтра 358 СІХ. Варто зауважити, що об'єднання пілотних і . керуючих даних дозволило зменшити кількість фільтрів на 2, оскільки кожний з каналів потребує два фільтри з и?» скінченною імпульсною характеристикою. Це спрощує схему, знижує споживання енергії і економить місце. З виходу фільтру 358 сигнал надходить до елемента 360 затримки, який затримує вхідні дані на тривалість половини елемента коду. Після елемента 360 затриманий сигнал надходить до першого складаючого входу с суматора 376, вихідний сигнал якого надходить до підвищуючих перетворювачів частоти і елементів підсилення пілот - сигналу(не показаних). пи Інформаційні дані додаткового каналу у вигляді послідовності значень 41 та -1 надходять до першого входу с перемножувача 362, до другого входу якого подається з повторюванням послідовністьс(1, -1) Уолша, призначена 5р Знижувати інтерференцію між каналами даних. Послідовність добутків від перемножувача 362 надходить до де перших входів перемножувачів 364, 366. До другого входу перемножувача 364 надходить ПШ послідовність від о перемножувача 364, а до другого входу перемножувача 392 - ПШ послідовність від перемножувача 390.
Дані від перемножувача 364 надходять до елемента 368 СІХ/підсилення, який фільтрує сигнал і підсилює його згідно з коефіцієнтом передачі об'єднаного каналу пілотних і керуючих даних. З виходу елемента 368 в бигнал надходить до елемента 372 затримки, який затримує вхідні дані на тривалість половини елемента коду.
Після елемента 372 сигнал надходить до першого віднімаючого входу віднімаючого пристроя 374. Далі обробка (Ф, виконується, як описано вище. ка Від перемножувача 366 дані надходять до елемента 370 СІХ/підсилення, який фільтрує сигнал і підсилює його згідно з коефіцієнтом передачі об'єднаного каналу пілотних і керуючих даних. З виходу елемента 370 бо бигнал надходить другого входу суматора 376. Далі обробка виконується, як описано вище.
Інформаційні дані головного каналу у вигляді послідовності значень 41 та -1 надходять до першого входу перемножувача 388, до другого входу якого подається з повторюванням послідовність(ся-1, Ж-1, -1, -1) Уолша, призначена знижувати інтерференцію між каналами даних. Послідовність добутків від перемножувача 388 надходить до перших входів перемножувачів 378, 384. До другого входу перемножувача 378 надходить ПШ 65 послідовність від перемножувача 392, а до другого входу перемножувача 384 - ПШ послідовність від перемножувача 390.
Дані від перемножувача 378 надходять до елемента 380 СіІХ/підсилення, який фільтрує сигнал і підсилює його згідно з коефіцієнтом передачі об'єднаного каналу пілотних і керуючих даних. З виходу елемента 380 сигнал надходить до елемента 382 затримки, який затримує вхідні дані на тривалість половини елемента коду.
Після елемента 372 сигнал надходить до другого віднімаючого входу віднімаючого пристроя 374. Далі обробка виконується, як описано вище.
Від перемножувача 384 дані надходять до елемента 386 СІХ/підсилення, який фільтрує сигнал і підсилює його згідно з коефіцієнтом передачі об'єднаного каналу пілотних і керуючих даних. З виходу елемента 386 сигнал надходить третього входу суматора 376. Далі обробка виконується, як описано вище. 70 Фіг.10 ілюструє приймач, що обробляє об'єднані пілотні і керуючі сигнали. Прийняті антеною сигнали перетворюються з зниженням частоти, фільтруються і розділяються на екземпляри. Фільтровані дані екземплярів надходять до елементів 400, 402 затримки, які затримують дані на тривалість половини елемента коду. Після цього сигнали надходять до перших входів перемножувачів 404, 406. До других входів перемножувачів 404, 406 надходить ПШ послідовність від перемножувача 450, який генерує цю послідовність, 7/5 перемножуючи короткий код ПШ) і довгий код, як описано раніше.
Фільтровані дані екземплярів надходять також безпосередньо(без затримки) до перших входів перемножувачів 446, 448. До других входів перемножувачів 446, 448 надходить ПШ послідовність від перемножувача 452, який генерує цю послідовність, перемножуючи короткий код ПШ о і довгий код. Дані з виходу перемножувача 404 надходять до першого входу суматора 408, а дані з виходу перемножувача 446 - до другого входу суматора 408. Дані з виходу перемножувача 406 надходять до складаючого входу віднімаючого пристроя 410, а дані з виходу перемножувача 448 - до віднімаючого входу цього пристроя.
З виходу суматора 408 дані надходять до елемента 412 затримки і селектора 434 пілотних символів.
Селектор 434 відфільтровує керуючі дані від пілотних і надсилає пілот - сигнал до фільтру 436 пілот - сигналів. Фільтр 436 фільтрує сигнал і надсилає його до перемножувачів 416, 418. Подібно до цього, селектор сч ов 438 відфільтровує керуючі дані від пілотних і надсилає пілот - сигнал до фільтру 440 пілот - сигналів. Фільтр 440 фільтрує сигнал і надсилає його до перемножувачів 442, 444. і)
Елемент 412 створює затримку, щоб синхронізувати дані, що надійшли двома шляхами, перед тим, як надіслати їх до перемножувача 416. Ця затримка дорівнює затримкам, яких сигнал зазнав при обробці селектором 434 і фільтром 436, тобто таким же затримкам, яких сигнал зазнав при обробці селектором 438 і о зо фільтром 440. Подібним чином елемент 414 затримки синхронізує дані перед тим як надіслати їх до перемножувачів 418, 442. с
Від елемента 412 затримки дані надходять до перших входів перемножувачів 416, 444. До другого входу ю перемножувача 416 надходять сигнали від фільтра 436, до другого входу перемножувача 444 надходять сигнали від фільтра 440. Від елемента 414 затримки дані надходять до перших входів перемножувачів 418, 442. До « зв другого входу перемножувача 418 надходять сигнали від фільтра 436, до другого входу перемножувача 442 - ю сигнали від фільтра 440.
Дані з виходу перемножувача 416 надходять до першого входу суматора 420, а дані з виходу перемножувача 442 - до другого входу суматора 420. Сума з суматора 420 надходить до селектора 424 керуючих символів, який відокремлює пілотні дані і надсилає їх до керуючого процесора(не показаного), який згідно з цими даними «
Коригує потужність передачі БС. з с Дані з виходу перемножувача 418 надходять до складаючого входу віднімаючого пристроя 422, а дані з виходу перемножувача 444 - до віднімаючого входу цього пристроя. З виходу пристроя 422 дані надходять до ;» першого входу перемножувача, 426, а до другого входу перемножувача 426 подається з повторюванням послідовністься1, -1) Уолша. Добуток від перемножувача 426 надходить до суматора 428, який підсумовує вхідні біти за період послідовності Уолша і генерує цим дані додаткового каналу. З виходу пристроя 422 дані с надходять до першого входу перемножувача 430, а до другого входу перемножувача 430 подається з повторюванням послідовність(я1, --1, -1, -1) Уолша. Добуток від перемножувача 430 надходить до суматора 432, ве який підсумовує вхідні біти за період послідовності Уолша і генерує цим дані головного каналу. с Наведений опис багатоканальної швидкісної системи радіозв'язку з ПДКУ дає змогу фахівцю використати винахід, вдаючись, якщо необхідно, до модифікацій у межах основних концепцій винаходу. Наведені у описі о втілення лише ілюструють винахід, не обмежуючи його.

Claims (14)

Формула винаходу
1. Абонентський пристрій або інший передавач, призначений для використання у системі радіозв'язку, який (Ф; має у складі: ГІ - кілька джерел інформаційних даних, - кодуючий пристрій для кодування інформаційних даних, во - кілька джерел керуючих даних і - модулятор для модулювання кодованих інформаційних даних різними відповідними модуляційними кодами для передачі сигналом несучої частоти, для об'єднування керуючих даних від різних джерел, і надання кодованих інформаційних даних і об'єднаних керуючих даних для передачі.
2. Абонентський пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що керуючі дані включають дані керування 65 потужністю і пілотні дані.
З. Абонентський пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що модулятор здатний обробляти об'єднані дані керування потужністю і пілотні дані.
4. Абонентський пристрій за п. З, який відрізняється тим, що модулятор здатний обробляти об'єднані керуючі дані для безперервної передачі.
5. Абонентський пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що модулятор здатний об'єднувати інформаційні дані для передачі, яка може бути не безперервною.
6. Абонентський пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що модуляційні коди є кодами Уолша.
7. Абонентський пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що код Уолша, яким модулюються інформаційні дані 7/о Від першого з джерел інформації, є довшим за код Уолша, яким модулюються інформаційні дані від другого з джерел інформації.
8. Абонентський пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що код Уолша, яким модулюються інформаційні дані від першого з джерел інформації, містить чотири кодових елементи, а код Уолша, яким модулюються інформаційні дані від другого з джерел інформації, містить два кодових елементи.
9. Абонентський пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що додатково має об'єднувач для об'єднування даних, що надходять від модулятора, одних з одними і з розширюючим кодом для передачі сигналом несучої частоти.
10. Абонентський пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що додатково має передавальну схему, призначену для передачі сигналом несучої частоти розширених об'єднаних модульованих даних.
11. Абонентський пристрій за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кодуючий пристрій здатний виконувати корекцію помилок з низькою частотою появи у коді.
12. Базова станція або інший приймач, призначений для використання у системі радіозв'язку, яка має у складі: - приймальний пристрій для прийому сигналу несучої частоти і виділення з нього кодованих інформаційних сч ов даних від різних джерел інформації, модульованих різними відповідними модуляційними кодами, і виділення кодованих керуючих даних від різних джерел керування, об'єднаних одних з одними, і) - демодулятор для демодуляції інформаційних даних і керуючих даних, кодованих різними відповідними кодами, і - декодер для декодування кодованих інформаційних даних і демодуляції керуючих даних. о зо
13. Спосіб передачі у системі радіозв'язку, який містить: - отримання різних інформаційних даних, с - кодування інформаційних даних, ю - отримання різних керуючих даних, - модуляцію кодованих інформаційних даних різними відповідними модуляційними кодами для передачі « Зв сигналом несучої частоти, ю - об'єднування керуючих даних від різних джерел і - надання кодованих інформаційних даних і об'єднаних керуючих даних для передачі.
14. Спосіб генерування модульованих даних для передачі від першого абонентського пристрою з групи абонентських пристроїв, у якій зазначений перший абонентський пристрій передає керуючі дані і пілотні дані до « базової станції, що підтримує зв'язок з цією групою абонентських пристроїв, який містить з с - об'єднання зазначених керуючих даних і пілотних даних і - модуляцію зазначених об'єднаних керуючих даних і пілотних даних згідно з єдиним канальним ;» модуляційним форматом. 1 щ» 1 з 50 (42) Ф) іме) 60 б5
UA99127072A 1997-07-01 1998-06-30 Абонентський пристрій, базова станція і спосіб передачі у системі радіозв'язку UA54520C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/886,604 US6396804B2 (en) 1996-05-28 1997-07-01 High data rate CDMA wireless communication system
PCT/US1998/013678 WO1999001994A2 (en) 1997-07-01 1998-06-30 A subscriber unit and method for use in a wireless communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA54520C2 true UA54520C2 (uk) 2003-03-17

Family

ID=25389362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA99127072A UA54520C2 (uk) 1997-07-01 1998-06-30 Абонентський пристрій, базова станція і спосіб передачі у системі радіозв'язку

Country Status (25)

Country Link
US (3) US6396804B2 (uk)
EP (3) EP2202902B1 (uk)
JP (2) JP4130484B2 (uk)
KR (1) KR100574219B1 (uk)
CN (2) CN100592649C (uk)
AR (1) AR013932A1 (uk)
AT (2) ATE471606T1 (uk)
AU (1) AU752866B2 (uk)
BR (2) BR9810645B1 (uk)
CA (1) CA2294895C (uk)
DE (2) DE69837759T2 (uk)
DK (1) DK2202902T3 (uk)
ES (3) ES2345279T3 (uk)
FI (1) FI119795B (uk)
HK (1) HK1068747A1 (uk)
ID (1) ID28536A (uk)
IL (1) IL133759A (uk)
MY (1) MY127398A (uk)
NO (1) NO321207B1 (uk)
PT (2) PT2202902E (uk)
RU (3) RU2242089C2 (uk)
TW (1) TW408549B (uk)
UA (1) UA54520C2 (uk)
WO (1) WO1999001994A2 (uk)
ZA (1) ZA985780B (uk)

Families Citing this family (164)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US6678311B2 (en) 1996-05-28 2004-01-13 Qualcomm Incorporated High data CDMA wireless communication system using variable sized channel codes
JP2861985B2 (ja) * 1997-06-16 1999-02-24 日本電気株式会社 Cdma用高速セルサーチ方式
US6075792A (en) 1997-06-16 2000-06-13 Interdigital Technology Corporation CDMA communication system which selectively allocates bandwidth upon demand
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6151332A (en) 1997-06-20 2000-11-21 Tantivy Communications, Inc. Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system
US6081536A (en) * 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
EP0903871B1 (en) * 1997-08-18 2004-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Spread spectrum signal generating device and method
KR100369794B1 (ko) 1997-08-18 2003-04-11 삼성전자 주식회사 이동통신시스템의송신장치의대역확산신호발생장치및방법
US6285655B1 (en) * 1997-09-08 2001-09-04 Qualcomm Inc. Method and apparatus for providing orthogonal spot beams, sectors, and picocells
US6389000B1 (en) * 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7394791B2 (en) * 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US20040160910A1 (en) * 1997-12-17 2004-08-19 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US7496072B2 (en) * 1997-12-17 2009-02-24 Interdigital Technology Corporation System and method for controlling signal strength over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US6222832B1 (en) * 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US5955992A (en) * 1998-02-12 1999-09-21 Shattil; Steve J. Frequency-shifted feedback cavity used as a phased array antenna controller and carrier interference multiple access spread-spectrum transmitter
US6603751B1 (en) 1998-02-13 2003-08-05 Qualcomm Incorporated Method and system for performing a handoff in a wireless communication system, such as a hard handoff
US6545989B1 (en) 1998-02-19 2003-04-08 Qualcomm Incorporated Transmit gating in a wireless communication system
US20030194033A1 (en) 1998-05-21 2003-10-16 Tiedemann Edward G. Method and apparatus for coordinating transmission of short messages with hard handoff searches in a wireless communications system
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7221664B2 (en) * 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
KR100401211B1 (ko) * 1998-09-03 2004-03-30 삼성전자주식회사 부호분할다중접속통신시스템에서역방향파일럿신호의통신장치및방법
US6625197B1 (en) * 1998-10-27 2003-09-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multipath demodulation in a code division multiple access communication system
US6512925B1 (en) * 1998-12-03 2003-01-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff
US6590873B1 (en) * 1999-02-05 2003-07-08 Lucent Technologies Inc. Channel structure for forward link power control
US6483828B1 (en) * 1999-02-10 2002-11-19 Ericsson, Inc. System and method for coding in a telecommunications environment using orthogonal and near-orthogonal codes
US6587446B2 (en) 1999-02-11 2003-07-01 Qualcomm Incorporated Handoff in a wireless communication system
US6249683B1 (en) 1999-04-08 2001-06-19 Qualcomm Incorporated Forward link power control of multiple data streams transmitted to a mobile station using a common power control channel
US6304563B1 (en) * 1999-04-23 2001-10-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a punctured pilot channel
US6925067B2 (en) * 1999-04-23 2005-08-02 Qualcomm, Incorporated Configuration of overhead channels in a mixed bandwidth system
US6614776B1 (en) * 1999-04-28 2003-09-02 Tantivy Communications, Inc. Forward error correction scheme for high rate data exchange in a wireless system
US7054284B2 (en) 1999-06-23 2006-05-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for supervising a potentially gated signal in a wireless communication system
US6529482B1 (en) * 1999-06-30 2003-03-04 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjusting a signal-to-interference threshold in a closed loop power control communications system
US6480472B1 (en) * 1999-07-21 2002-11-12 Qualcomm Incorporated Mobile station supervision of the forward dedicated control channel when in the discontinuous transmission mode
US6603752B1 (en) 1999-07-29 2003-08-05 Ahmed Saifuddin Method and system for controlling transmission energy in a variable rate gated communication system
US6633552B1 (en) 1999-08-06 2003-10-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the closed loop power control set point in a wireless packet data communication system
US6526034B1 (en) 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
DE19958425A1 (de) * 1999-12-03 2001-06-13 Siemens Ag Datenübertragung in einem Kommunikationssystem
US8463255B2 (en) 1999-12-20 2013-06-11 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for a spectrally compliant cellular communication system
WO2001054458A2 (en) 2000-01-20 2001-07-26 Starkey Laboratories, Inc. Hearing aid systems
WO2001058044A2 (en) 2000-02-07 2001-08-09 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US6982972B1 (en) * 2000-03-30 2006-01-03 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Signal processor in multiplex communication system utilizing a changeover signal indicating a change in gain of the transmission signal and the signal processing method for the system
US6973134B1 (en) * 2000-05-04 2005-12-06 Cisco Technology, Inc. OFDM interference cancellation based on training symbol interference
US7006428B2 (en) * 2000-07-19 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Method for allowing multi-user orthogonal and non-orthogonal interoperability of code channels
US7911993B2 (en) 2000-07-19 2011-03-22 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for allowing soft handoff of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure
US8537656B2 (en) 2000-07-19 2013-09-17 Ipr Licensing, Inc. Method for compensating for multi-path of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure
DE10038667C1 (de) * 2000-08-08 2002-04-18 Siemens Ag Verfahren und Basisstation für die Datenübertragung von und zu einen Zeitschlitz gemeinsam nutzenden Teilnehmerstationen
US7178089B1 (en) * 2000-08-23 2007-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Two stage date packet processing scheme
JP4193109B2 (ja) * 2000-11-16 2008-12-10 ソニー株式会社 情報処理装置および方法、通信装置および方法、通信システムおよび方法、プログラム、並びに記録媒体
US8670390B2 (en) 2000-11-22 2014-03-11 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative beam-forming in wireless networks
WO2002045372A2 (en) * 2000-11-29 2002-06-06 British Telecommunications Public Limited Company Transmitting and receiving real-time data
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US6662019B2 (en) * 2000-12-21 2003-12-09 Lucent Technologies Inc. Power control and transmission rate parameters of a secondary channel in a wireless communication system
FR2818836A1 (fr) * 2000-12-26 2002-06-28 Koninkl Philips Electronics Nv Appareil comportant un dispositif de reception travaillant en diversite d'espace et procede de traitement pour des signaux recus selon plusieurs voies
US7558310B1 (en) 2001-01-09 2009-07-07 Urbain Alfred von der Embse Multi-scale code division frequency/wavelet multiple access
US7277382B1 (en) * 2001-01-09 2007-10-02 Urbain A. von der Embse Hybrid walsh encoder and decoder for CDMA
US7394792B1 (en) 2002-10-08 2008-07-01 Urbain A. von der Embse Multi-scale CDMA
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7352796B1 (en) * 2001-02-13 2008-04-01 Urbain Alfred von der Embse Multiple data rate complex Walsh codes for CDMA
US10355720B2 (en) 2001-04-26 2019-07-16 Genghiscomm Holdings, LLC Distributed software-defined radio
US10931338B2 (en) 2001-04-26 2021-02-23 Genghiscomm Holdings, LLC Coordinated multipoint systems
US9819449B2 (en) 2002-05-14 2017-11-14 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative subspace demultiplexing in content delivery networks
US6987799B2 (en) * 2001-05-03 2006-01-17 Texas Instruments Incorporated System and method for demodulating associated information channels in direct sequence spread spectrum communications
KR100665077B1 (ko) 2001-06-13 2007-01-09 탄티비 커뮤니케이션즈 인코포레이티드 하트비트 요구보다 낮은 레벨로의 하트비트 신호의 전송
US6917581B2 (en) 2001-07-17 2005-07-12 Ipr Licensing, Inc. Use of orthogonal or near orthogonal codes in reverse link
US7146190B2 (en) * 2001-07-24 2006-12-05 Agilent Technologies, Inc. Wireless communications system fully integrated with the infrastructure of an organization
EP1428357A1 (en) * 2001-09-21 2004-06-16 British Telecommunications Public Limited Company Data communications method and system using receiving buffer size to calculate transmission rate for congestion control
US8085889B1 (en) 2005-04-11 2011-12-27 Rambus Inc. Methods for managing alignment and latency in interference cancellation
US7158559B2 (en) 2002-01-15 2007-01-02 Tensor Comm, Inc. Serial cancellation receiver design for a coded signal processing engine
US20050101277A1 (en) * 2001-11-19 2005-05-12 Narayan Anand P. Gain control for interference cancellation
US20040146093A1 (en) * 2002-10-31 2004-07-29 Olson Eric S. Systems and methods for reducing interference in CDMA systems
US7394879B2 (en) * 2001-11-19 2008-07-01 Tensorcomm, Inc. Systems and methods for parallel signal cancellation
US7260506B2 (en) * 2001-11-19 2007-08-21 Tensorcomm, Inc. Orthogonalization and directional filtering
JP3836019B2 (ja) 2001-11-21 2006-10-18 松下電器産業株式会社 受信装置、送信装置及び送信方法
AU2002365821A1 (en) * 2001-11-30 2003-06-17 British Telecommunications Public Limited Company Data transmission
US7164734B2 (en) * 2001-12-04 2007-01-16 Northrop Grumman Corporation Decision directed phase locked loops (DD-PLL) with excess processing power in digital communication systems
US20030128777A1 (en) * 2001-12-04 2003-07-10 Linsky Stuart T. Decision directed phase locked loops (DD-PLL) with multiple initial phase and/or frequency estimates in digital communication systems
US20030123595A1 (en) * 2001-12-04 2003-07-03 Linsky Stuart T. Multi-pass phase tracking loop with rewind of future waveform in digital communication systems
KR100588753B1 (ko) * 2001-12-13 2006-06-13 매그나칩 반도체 유한회사 위상쉬프트키잉 방식의 변조기
US6594501B2 (en) * 2001-12-14 2003-07-15 Qualcomm Incorporated Systems and techniques for channel gain computations
US6901103B2 (en) * 2002-01-15 2005-05-31 Qualcomm, Incorporated Determining combiner weights and log likelihood ratios for symbols transmitted on diversity channels
EP1359722A1 (en) * 2002-03-27 2003-11-05 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Data streaming system and method
DE60314106T2 (de) * 2002-03-27 2008-01-24 British Telecommunications Public Ltd. Co. Datenstruktur für ein datenübertragungssystem
US10644916B1 (en) 2002-05-14 2020-05-05 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US9628231B2 (en) 2002-05-14 2017-04-18 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US10142082B1 (en) 2002-05-14 2018-11-27 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in OFDM
US10200227B2 (en) 2002-05-14 2019-02-05 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in multi-user MIMO
EP1512025B1 (en) * 2002-06-11 2007-03-28 Worcester Polytechnic Institute Reconfigurable geolocation system
US7633895B2 (en) * 2002-06-24 2009-12-15 Qualcomm Incorporated Orthogonal code division multiple access on return link of satellite links
US20040208238A1 (en) * 2002-06-25 2004-10-21 Thomas John K. Systems and methods for location estimation in spread spectrum communication systems
US6728299B2 (en) * 2002-06-28 2004-04-27 Nokia Corporation Transmitter gain control for CDMA signals
US7313122B2 (en) * 2002-07-10 2007-12-25 Broadcom Corporation Multi-user carrier frequency offset correction for CDMA systems
IL151644A (en) * 2002-09-05 2008-11-26 Fazan Comm Llc Allocation of radio resources in a cdma 2000 cellular system
US8504054B2 (en) * 2002-09-10 2013-08-06 Qualcomm Incorporated System and method for multilevel scheduling
US7630321B2 (en) * 2002-09-10 2009-12-08 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
US7808937B2 (en) 2005-04-07 2010-10-05 Rambus, Inc. Variable interference cancellation technology for CDMA systems
US7787572B2 (en) * 2005-04-07 2010-08-31 Rambus Inc. Advanced signal processors for interference cancellation in baseband receivers
US7577186B2 (en) * 2002-09-20 2009-08-18 Tensorcomm, Inc Interference matrix construction
US7876810B2 (en) * 2005-04-07 2011-01-25 Rambus Inc. Soft weighted interference cancellation for CDMA systems
US7463609B2 (en) * 2005-07-29 2008-12-09 Tensorcomm, Inc Interference cancellation within wireless transceivers
US8761321B2 (en) * 2005-04-07 2014-06-24 Iii Holdings 1, Llc Optimal feedback weighting for soft-decision cancellers
US20050180364A1 (en) * 2002-09-20 2005-08-18 Vijay Nagarajan Construction of projection operators for interference cancellation
US8179946B2 (en) 2003-09-23 2012-05-15 Rambus Inc. Systems and methods for control of advanced receivers
US8005128B1 (en) * 2003-09-23 2011-08-23 Rambus Inc. Methods for estimation and interference cancellation for signal processing
US20050123080A1 (en) * 2002-11-15 2005-06-09 Narayan Anand P. Systems and methods for serial cancellation
JP4444832B2 (ja) 2002-09-23 2010-03-31 テンソルコム インコーポレイテッド スペクトル拡散システムにおける干渉除去を選択的に利用するための方法及び装置
DE60220727T2 (de) * 2002-09-27 2008-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Zugriffsanforderung und zugriffskontrolle in einem drahtlosen kommunikationsnetz
US20040062320A1 (en) * 2002-10-01 2004-04-01 Dean Gienger Time dispersion symbol encoding/decoding
AU2003301493A1 (en) * 2002-10-15 2004-05-04 Tensorcomm Inc. Method and apparatus for interference suppression with efficient matrix inversion in a ds-cdma system
JP4210649B2 (ja) * 2002-10-15 2009-01-21 テンソルコム インコーポレイテッド チャンネル振幅推定および干渉ベクトル構築のための方法および装置
TWI234945B (en) * 2002-11-26 2005-06-21 Interdigital Tech Corp Bias error compensated initial transmission power control for data services
WO2004052302A2 (en) * 2002-12-10 2004-06-24 The Regents Of The University Of California A method for creating specific, high affinity nuclear receptor pharmaceuticals
US8165148B2 (en) * 2003-01-13 2012-04-24 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
KR100522883B1 (ko) * 2003-02-18 2005-10-20 연세대학교 산학협력단 무선 원격계측 시스템에 있어서의 프레임 컴바이닝 방식에의한 복조 방법
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US8081598B2 (en) 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US20040160922A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US8023950B2 (en) 2003-02-18 2011-09-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system
US7215930B2 (en) 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US8705588B2 (en) * 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
GB0306296D0 (en) * 2003-03-19 2003-04-23 British Telecomm Data transmission
JP4116925B2 (ja) 2003-05-13 2008-07-09 松下電器産業株式会社 無線基地局装置、制御局装置、通信端末装置、送信信号生成方法、受信方法及び無線通信システム
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US8559406B2 (en) * 2003-06-03 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communications of data in a communication system
US7330452B2 (en) * 2003-06-13 2008-02-12 Qualcomm Incorporated Inter-frequency neighbor list searching
US8489949B2 (en) 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7613985B2 (en) * 2003-10-24 2009-11-03 Ikanos Communications, Inc. Hierarchical trellis coded modulation
US20050169354A1 (en) * 2004-01-23 2005-08-04 Olson Eric S. Systems and methods for searching interference canceled data
US7477710B2 (en) * 2004-01-23 2009-01-13 Tensorcomm, Inc Systems and methods for analog to digital conversion with a signal cancellation system of a receiver
UA92462C2 (uk) * 2004-07-15 2010-11-10 Кьюбик Корпорейшн Спосіб прогнозування положення точки націлювання в імітованому середовищі (варіанти), система і комп'ютерна система для його здійснення та спосіб вдосконаленого супроводження точок націлювання на цілі в імітованому середовищі
US11184037B1 (en) 2004-08-02 2021-11-23 Genghiscomm Holdings, LLC Demodulating and decoding carrier interferometry signals
US11381285B1 (en) 2004-08-02 2022-07-05 Genghiscomm Holdings, LLC Transmit pre-coding
US11552737B1 (en) 2004-08-02 2023-01-10 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative MIMO
US20060125689A1 (en) * 2004-12-10 2006-06-15 Narayan Anand P Interference cancellation in a receive diversity system
US20060229051A1 (en) * 2005-04-07 2006-10-12 Narayan Anand P Interference selection and cancellation for CDMA communications
US7826516B2 (en) 2005-11-15 2010-11-02 Rambus Inc. Iterative interference canceller for wireless multiple-access systems with multiple receive antennas
US8730877B2 (en) 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
US7889709B2 (en) * 2005-08-23 2011-02-15 Sony Corporation Distinguishing between data packets sent over the same set of channels
JP4771835B2 (ja) * 2006-03-06 2011-09-14 株式会社リコー トナー及び画像形成方法
US20070254714A1 (en) * 2006-05-01 2007-11-01 Martich Mark E Wireless access point
EP1936851B1 (en) 2006-12-18 2019-08-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data and control information through an uplink in a wireless communication system
US8467367B2 (en) 2007-08-06 2013-06-18 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of traffic data and control information in a wireless communication system
WO2009096841A1 (en) * 2008-01-30 2009-08-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A receiver for muros adapted to estimate symbol constellation using training sequences from two sub-channels
CN101911563B (zh) * 2008-01-30 2014-03-26 艾利森电话股份有限公司 适于所选调制旋转角度的数据调制方法
CA2713991A1 (en) * 2008-01-30 2009-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Timeslot sharing using unbalanced qpsk modulation
CN101933248B (zh) * 2008-01-30 2014-04-02 艾利森电话股份有限公司 功率控制方法
CN101926108B (zh) * 2008-01-30 2014-05-14 艾利森电话股份有限公司 重用一个时隙的无线***中的报告机制
CN101286970B (zh) * 2008-05-16 2013-06-12 中兴通讯股份有限公司 在物理上行共享信道中秩指示信令的发送方法
US8189708B2 (en) * 2008-08-08 2012-05-29 The Boeing Company System and method for accurate downlink power control of composite QPSK modulated signals
JP5181961B2 (ja) * 2008-09-18 2013-04-10 沖電気工業株式会社 符号分割多重信号送信装置及び符号分割多重方法
US8964692B2 (en) * 2008-11-10 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Spectrum sensing of bluetooth using a sequence of energy detection measurements
US10637705B1 (en) 2017-05-25 2020-04-28 Genghiscomm Holdings, LLC Peak-to-average-power reduction for OFDM multiple access
US10243773B1 (en) 2017-06-30 2019-03-26 Genghiscomm Holdings, LLC Efficient peak-to-average-power reduction for OFDM and MIMO-OFDM
WO2020154550A1 (en) 2019-01-25 2020-07-30 Genghiscomm Holdings, LLC Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
US11917604B2 (en) 2019-01-25 2024-02-27 Tybalt, Llc Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
US11343823B2 (en) 2020-08-16 2022-05-24 Tybalt, Llc Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
WO2020242898A1 (en) 2019-05-26 2020-12-03 Genghiscomm Holdings, LLC Non-orthogonal multiple access
CA3228262A1 (en) 2021-08-04 2023-02-09 The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate Lat activating chimeric antigen receptor t cells and methods of use thereof

Family Cites Families (114)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2562180A (en) 1949-04-12 1951-07-31 Curtiss Candy Company Article dispenser
US4361890A (en) 1958-06-17 1982-11-30 Gte Products Corporation Synchronizing system
US3169171A (en) 1962-07-17 1965-02-09 Stephen R Steinberg Disposable sanitary cover for telephones
US3310631A (en) 1963-06-03 1967-03-21 Itt Communication system for the selective transmission of speech and data
US3715508A (en) 1967-09-15 1973-02-06 Ibm Switching circuits employing orthogonal and quasi-orthogonal pseudo-random code sequences
US4179658A (en) 1968-08-23 1979-12-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Secret-signalling system utilizing noise communication
DE2048055C1 (de) 1970-09-30 1978-04-27 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur Feststellung der
DE2054734C1 (de) 1970-11-06 1980-10-23 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur Synchronisation eines Übertragungssystems
DE2245189C3 (de) 1971-09-18 1980-09-25 Fujitsu Ltd., Kawasaki, Kanagawa (Japan) Vorrichtung zur Übertragung eines restseitenbandträgermodulierten Mehrpegelsignals und eines Synchronisier-Pilotsignals
US3795864A (en) 1972-12-21 1974-03-05 Western Electric Co Methods and apparatus for generating walsh functions
US4002991A (en) 1975-01-29 1977-01-11 Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha Pilot signal extracting circuitry
US4052565A (en) 1975-05-28 1977-10-04 Martin Marietta Corporation Walsh function signal scrambler
US4017798A (en) 1975-09-08 1977-04-12 Ncr Corporation Spread spectrum demodulator
US4048563A (en) 1975-10-17 1977-09-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Carrier-modulated coherency monitoring system
US4020461A (en) 1975-11-18 1977-04-26 Trw Inc. Method of and apparatus for transmitting and receiving coded digital signals
US4092601A (en) 1976-06-01 1978-05-30 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Code tracking signal processing system
US4100376A (en) 1977-01-03 1978-07-11 Raytheon Company Pilot tone demodulator
US4217586A (en) 1977-05-16 1980-08-12 General Electric Company Channel estimating reference signal processor for communication system adaptive antennas
US4164628A (en) 1977-06-06 1979-08-14 International Telephone And Telegraph Corporation Processor for multiple, continuous, spread spectrum signals
US4188580A (en) 1977-10-20 1980-02-12 Telesync Corporation Secure communication system
US4308617A (en) 1977-11-07 1981-12-29 The Bendix Corporation Noiselike amplitude and phase modulation coding for spread spectrum transmissions
US4222115A (en) 1978-03-13 1980-09-09 Purdue Research Foundation Spread spectrum apparatus for cellular mobile communication systems
US4193031A (en) 1978-03-13 1980-03-11 Purdue Research Foundation Method of signal transmission and reception utilizing wideband signals
US4189677A (en) 1978-03-13 1980-02-19 Purdue Research Foundation Demodulator unit for spread spectrum apparatus utilized in a cellular mobile communication system
US4291409A (en) 1978-06-20 1981-09-22 The Mitre Corporation Spread spectrum communications method and apparatus
US4203070A (en) 1978-08-08 1980-05-13 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Pseudo-random-number code detection and tracking system
US4203071A (en) 1978-08-08 1980-05-13 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Pseudo-random-number-code-detection and tracking system
US4247939A (en) 1978-11-09 1981-01-27 Sanders Associates, Inc. Spread spectrum detector
US4301530A (en) 1978-12-18 1981-11-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Orthogonal spread spectrum time division multiple accessing mobile subscriber access system
US4313211A (en) 1979-08-13 1982-01-26 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Single sideband receiver with pilot-based feed forward correction for motion-induced distortion
US4287577A (en) 1979-09-27 1981-09-01 Communications Satellite Corporation Interleaved TDMA terrestrial interface buffer
US4291410A (en) 1979-10-24 1981-09-22 Rockwell International Corporation Multipath diversity spread spectrum receiver
US4276646A (en) 1979-11-05 1981-06-30 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for detecting errors in a data set
IT1119972B (it) 1979-12-13 1986-03-19 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento e dispositivo per la trasmissione di segnali analogici in un sistema di comunicazione a spettro diffuso
NL189062C (nl) 1980-02-15 1992-12-16 Philips Nv Werkwijze en stelsel voor overdracht van datapakketten.
US4309769A (en) 1980-02-25 1982-01-05 Harris Corporation Method and apparatus for processing spread spectrum signals
DE3012513C2 (de) 1980-03-31 1984-04-26 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur Überwachung analoger und digitaler Funkverbindungen
US4451916A (en) 1980-05-12 1984-05-29 Harris Corporation Repeatered, multi-channel fiber optic communication network having fault isolation system
DE3023375C1 (uk) 1980-06-23 1987-12-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
US4730340A (en) 1980-10-31 1988-03-08 Harris Corp. Programmable time invariant coherent spread symbol correlator
US4361891A (en) 1980-12-22 1982-11-30 General Electric Company Spread spectrum signal estimator
US4434323A (en) 1981-06-29 1984-02-28 Motorola, Inc. Scrambler key code synchronizer
JPS592463A (ja) 1982-06-29 1984-01-09 Fuji Xerox Co Ltd 再送制御方式
US4472815A (en) 1982-09-27 1984-09-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Pulse interference cancelling system for spread spectrum signals
US4484335A (en) 1982-10-14 1984-11-20 E-Systems, Inc. Method and apparatus for despreading a spread spectrum signal at baseband
US4559633A (en) 1982-10-22 1985-12-17 Hitachi, Ltd. Spread spectrum system
US4551853A (en) 1982-10-28 1985-11-05 Thomson Csf Apparatus for processing speech in radioelectric transmitter/receiver equipment suitable for transmitting and receiving speech
US4460992A (en) 1982-11-04 1984-07-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Orthogonal CDMA system utilizing direct sequence pseudo noise codes
US4501002A (en) 1983-02-28 1985-02-19 Auchterlonie Richard C Offset QPSK demodulator and receiver
US4512024A (en) 1983-06-29 1985-04-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Impulse autocorrelation function communications system
US4649549A (en) 1983-08-30 1987-03-10 Sophisticated Signals And Circuits Apparatus for synchronizing linear PN sequences
US4688035A (en) 1983-11-28 1987-08-18 International Business Machines Corp. End user data stream syntax
US4601047A (en) 1984-03-23 1986-07-15 Sangamo Weston, Inc. Code division multiplexer using direct sequence spread spectrum signal processing
US4567588A (en) 1984-03-23 1986-01-28 Sangamo Weston, Inc. Synchronization system for use in direct sequence spread spectrum signal receiver
US4561089A (en) 1984-03-23 1985-12-24 Sangamo Weston, Inc. Correlation detectors for use in direct sequence spread spectrum signal receiver
US4607375A (en) 1984-10-17 1986-08-19 Itt Corporation Covert communication system
US4621365A (en) 1984-11-16 1986-11-04 Hughes Aircraft Company Synchronization preamble correlation detector and frequency estimator
US4635221A (en) 1985-01-18 1987-01-06 Allied Corporation Frequency multiplexed convolver communication system
US4630283A (en) 1985-07-17 1986-12-16 Rca Corporation Fast acquisition burst mode spread spectrum communications system with pilot carrier
US4665514A (en) 1985-08-02 1987-05-12 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Integrated voice/data network
US4785463A (en) 1985-09-03 1988-11-15 Motorola, Inc. Digital global positioning system receiver
US4669089A (en) 1985-09-30 1987-05-26 The Boeing Company Suppressed clock pulse-duration modulator for direct sequence spread spectrum transmission systems
US4672658A (en) 1985-10-16 1987-06-09 At&T Company And At&T Bell Laboratories Spread spectrum wireless PBX
US4703474A (en) 1986-02-28 1987-10-27 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Spread spectrum code-division-multiple-access (SS-CDMA) lightwave communication system
US4754450A (en) 1986-03-25 1988-06-28 Motorola, Inc. TDM communication system for efficient spectrum utilization
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US4813040A (en) 1986-10-31 1989-03-14 Futato Steven P Method and apparatus for transmitting digital data and real-time digitalized voice information over a communications channel
NL8700930A (nl) 1987-04-17 1988-11-16 Hollandse Signaalapparaten Bv Systeem van orthogonaal werkende codegeneratoren, radio's voorzien van een codegenerator en codegeneratoren van zo'n systeem.
US4809295A (en) 1987-04-20 1989-02-28 Unisys Corporation Code lengthening system
JP2624964B2 (ja) 1987-06-09 1997-06-25 キヤノン株式会社 無線通信装置
US5199045A (en) 1987-06-09 1993-03-30 Canon Kabushiki Kaisha Communication apparatus
US4894842A (en) 1987-10-15 1990-01-16 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Precorrelation digital spread spectrum receiver
FR2629931B1 (fr) 1988-04-08 1991-01-25 Lmt Radio Professionelle Correlateur numerique asynchrone et demodulateurs comportant un tel correlateur
JPH0234059A (ja) 1988-07-25 1990-02-05 Mitsubishi Electric Corp ノード装置の処理方式
US4980897A (en) 1988-08-12 1990-12-25 Telebit Corporation Multi-channel trellis encoder/decoder
JPH06103873B2 (ja) 1988-09-01 1994-12-14 三菱電機株式会社 直交系列発生方式
JPH069349B2 (ja) 1988-09-16 1994-02-02 日本ビクター株式会社 スペクトル拡散通信方式
US5260969A (en) 1988-11-14 1993-11-09 Canon Kabushiki Kaisha Spectrum diffusion communication receiving apparatus
US4951150A (en) 1989-03-01 1990-08-21 Foresight, Inc. Optical projection system
US4942591A (en) 1989-03-07 1990-07-17 Agilis Corporation Multiple phase PSK demodulator
JP2603717B2 (ja) 1989-03-09 1997-04-23 三菱電機株式会社 サイクリックデータ伝送方法
US5022046A (en) 1989-04-14 1991-06-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Narrowband/wideband packet data communication system
US5274836A (en) 1989-08-08 1993-12-28 Gde Systems, Inc. Multiple encoded carrier data link
GB2236454A (en) 1989-09-01 1991-04-03 Philips Electronic Associated Communications system for radio telephones
US4962507A (en) 1989-09-29 1990-10-09 Hughes Aircraft Company Feed forward spread spectrum signal processor
US5056109A (en) 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
US5485486A (en) * 1989-11-07 1996-01-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system
US5109390A (en) 1989-11-07 1992-04-28 Qualcomm Incorporated Diversity receiver in a cdma cellular telephone system
US5101501A (en) 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
US5005169A (en) 1989-11-16 1991-04-02 Westinghouse Electric Corp. Frequency division multiplex guardband communication system for sending information over the guardbands
US5136586A (en) 1989-12-04 1992-08-04 Academy Of Applied Science Method and apparatus for telephone line multiplex channeling of toll-quality voice and digital information
US5150387A (en) 1989-12-21 1992-09-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Variable rate encoding and communicating apparatus
US5091940A (en) 1990-01-16 1992-02-25 Hughes Aircraft Company Data router with burst shuffling and deshuffling output buffers
JP2675890B2 (ja) 1990-03-06 1997-11-12 キヤノン株式会社 スペクトラム拡散通信装置
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
IL100213A (en) * 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system
FR2670973B1 (fr) 1990-12-19 1994-04-15 Ouest Standard Telematique Sa Systeme de transmission par paquets a compression de donnees, procede et equipement correspondant.
US5204876A (en) 1991-03-13 1993-04-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing high data rate traffic channels in a spread spectrum communication system
JP2973675B2 (ja) 1991-07-22 1999-11-08 日本電気株式会社 可変レート伝送に適した符号化復号方式及び装置
US5218639A (en) 1991-12-02 1993-06-08 Gte Government Systems Corporation Method and apparatus for changing bit rate of digitized analog
JPH05219016A (ja) 1991-12-09 1993-08-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信回路
US5341396A (en) 1993-03-02 1994-08-23 The Boeing Company Multi-rate spread system
US5329547A (en) * 1993-03-11 1994-07-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for coherent communication in a spread-spectrum communication system
MY112371A (en) 1993-07-20 2001-05-31 Qualcomm Inc System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems
WO1995007576A2 (en) * 1993-09-10 1995-03-16 Amati Communications Corporation Digital sound broadcasting using a dedicated control channel
KR960003102B1 (ko) * 1993-12-01 1996-03-04 재단법인 한국전자통신연구소 씨.디.엠.에이(cdma) 이동통신 기지국 변조장치의 채널 변조회로 및 그를 이용한 변조장치
JP2993554B2 (ja) * 1994-05-12 1999-12-20 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御法および前記送信電力制御法を用いた通信装置
US5442625A (en) 1994-05-13 1995-08-15 At&T Ipm Corp Code division multiple access system providing variable data rate access to a user
CA2153516C (en) * 1994-07-20 1999-06-01 Yasuo Ohgoshi Mobile station for cdma mobile communication system and detection method of the same
US5604730A (en) * 1994-07-25 1997-02-18 Qualcomm Incorporated Remote transmitter power control in a contention based multiple access system
JP2863993B2 (ja) * 1995-06-22 1999-03-03 松下電器産業株式会社 Cdma無線多重送信装置およびcdma無線多重伝送装置およびcdma無線受信装置およびcdma無線多重送信方法
KR0142497B1 (ko) * 1995-06-23 1998-08-01 양승택 역방향 링크에 버스트 파일럿을 갖는 채널구조
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
EP0903871B1 (en) 1997-08-18 2004-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Spread spectrum signal generating device and method

Also Published As

Publication number Publication date
ES2457537T3 (es) 2014-04-28
BR9816339B1 (pt) 2013-05-28
FI119795B (fi) 2009-03-13
IL133759A0 (en) 2001-04-30
AR013932A1 (es) 2001-01-31
CA2294895C (en) 2009-08-25
TW408549B (en) 2000-10-11
EP2202902B1 (en) 2014-03-12
RU2008150332A (ru) 2010-06-27
DE69837759T2 (de) 2008-01-31
RU2004112788A (ru) 2005-10-10
CN1261998A (zh) 2000-08-02
US6396804B2 (en) 2002-05-28
IL133759A (en) 2004-06-20
RU2242089C2 (ru) 2004-12-10
JP4369518B2 (ja) 2009-11-25
CA2294895A1 (en) 1999-01-14
ES2283063T3 (es) 2007-10-16
WO1999001994A3 (en) 1999-06-17
EP0993740B1 (en) 2007-05-09
DE69841730D1 (de) 2010-07-29
ZA985780B (en) 1999-04-13
FI19992662A (fi) 2000-03-01
DK2202902T3 (da) 2014-05-05
NO996554D0 (no) 1999-12-29
US20020110154A1 (en) 2002-08-15
JP4130484B2 (ja) 2008-08-06
JP2008172801A (ja) 2008-07-24
ATE362232T1 (de) 2007-06-15
US20030152051A1 (en) 2003-08-14
WO1999001994A2 (en) 1999-01-14
KR100574219B1 (ko) 2006-04-27
US20020009096A1 (en) 2002-01-24
ES2345279T3 (es) 2010-09-20
ATE471606T1 (de) 2010-07-15
MY127398A (en) 2006-11-30
NO321207B1 (no) 2006-04-03
PT2202902E (pt) 2014-05-15
EP1802016B1 (en) 2010-06-16
BR9810645B1 (pt) 2012-10-02
NO996554L (no) 2000-02-10
CN1520051A (zh) 2004-08-11
PT993740E (pt) 2007-05-31
JP2002508137A (ja) 2002-03-12
AU8179298A (en) 1999-01-25
AU752866B2 (en) 2002-10-03
CN100592649C (zh) 2010-02-24
RU2491730C2 (ru) 2013-08-27
CN1135722C (zh) 2004-01-21
HK1068747A1 (en) 2005-04-29
EP1802016A2 (en) 2007-06-27
KR20010021501A (ko) 2001-03-15
BR9810645A (pt) 2000-08-01
EP2202902A1 (en) 2010-06-30
ID28536A (id) 2001-05-31
US6549525B2 (en) 2003-04-15
DE69837759D1 (de) 2007-06-21
RU2358389C2 (ru) 2009-06-10
EP1802016A3 (en) 2007-08-22
EP0993740A2 (en) 2000-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA54520C2 (uk) Абонентський пристрій, базова станція і спосіб передачі у системі радіозв'язку
KR100379047B1 (ko) 다중캐리어주파수호핑확산스펙트럼통신시스템,사용자국,및기지국
US6535496B1 (en) Receiver method and apparatus with complex pilot filter
JP3091711B2 (ja) スペクトル拡散通信システムにおける復調および電力制御ビット検出のための方法
US6785323B1 (en) Variable rate coding for forward link
KR100633854B1 (ko) 부호분할을 사용하는 두 병렬채널의 전송방법 및 그 방법을 구현하는 장치
EP0903019B1 (en) Subscriber unit for a cdma wireless communication system
RU2313176C2 (ru) Абонентский блок и способ его использования в беспроводной системе связи
US6298050B1 (en) System and method for cancelling the extra interference created during position location in a CDMA cellular system
KR20050084310A (ko) 조정된 모바일 터미널들을 통한 업링크 공간-시간 코딩기능을 갖는 통신 시스템
US7433385B1 (en) Code division multiple access communication
MXPA99011963A (en) A subscriber unit and method for use in a wireless communication system
MXPA99010403A (es) Una unidad suscriptora y metodo para utilizarse en un sistema de comunicacion inalambrico