UA72764C2 - Спосіб і система для передачі зв'язку, зокрема жорстка передача, в безпровідній системі зв'язку - Google Patents

Спосіб і система для передачі зв'язку, зокрема жорстка передача, в безпровідній системі зв'язку Download PDF

Info

Publication number
UA72764C2
UA72764C2 UA2002010287A UA200210287A UA72764C2 UA 72764 C2 UA72764 C2 UA 72764C2 UA 2002010287 A UA2002010287 A UA 2002010287A UA 200210287 A UA200210287 A UA 200210287A UA 72764 C2 UA72764 C2 UA 72764C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
channel
frequency
symbols
search
data
Prior art date
Application number
UA2002010287A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Сендіп Саркар
молодший Тідеманн Едвард Г.
Джозеф П. Оуденволдер
Original Assignee
Квалкомм Інкорпорейтид
Квалкомм Инкорпорейтид
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=23467392&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA72764(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Квалкомм Інкорпорейтид, Квалкомм Инкорпорейтид filed Critical Квалкомм Інкорпорейтид
Publication of UA72764C2 publication Critical patent/UA72764C2/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
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/281TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account user or data type priority
    • 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
    • H04B7/2662Arrangements for Wireless System Synchronisation
    • H04B7/2671Arrangements for Wireless Time-Division Multiple Access [TDMA] System Synchronisation
    • H04B7/2675Frequency synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0066Transmission or use of information for re-establishing the radio link of control information between different types of networks in order to establish a new radio link in the target network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/08Closed loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/12Outer and inner loops
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/22TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands
    • H04W52/228TPC being performed according to specific parameters taking into account previous information or commands using past power values or information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/283Power depending on the position of the mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/288TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account the usage mode, e.g. hands-free, data transmission, telephone
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/48TPC being performed in particular situations during retransmission after error or non-acknowledgment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0035Synchronisation arrangements detecting errors in frequency or phase
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Мобільна станція (102) передає кілька каналів, включаючи пілотний і щонайменше один інформаційний. У типовому втіленні базова станція (106) визначає достатність енергії передачі сигналів зворотного каналу згідно з енергією прийнятого пілот-сигналу зворотного каналу. Згідно з винаходом, потужність передачі пілот-сигналу зворотного каналу підтримується на рівні, що передував операції частотного пошуку, а потужність передачі щонайменше одного іншого каналу, що передається мобільною станцією, підвищується. Коли мобільна станція (102) не може підвищити енергію передачі всіх інформаційних каналів, вона формує для цих каналів систему пріоритетів згідно з їх важливістю і селективно підвищує потужність їх передачі.

Description

208 формує : повідомлення керування потужністю, яке репрезентує абсолютну потужність прийнятого сигналу прямого каналу. Процесор 208, бажано, формує кілька (наприклад, 16) таких повідомлень у відповідь на кілька сигналів рівня потужності у кадрі. Схема 206 і процесор 208 можуть бути виконані як єдина інтегральна схема або їх операції може виконувати єдиний мікропроцесор.
Мобільна передавальна система 210 кодує, модулює, підсилює, підвищує частоту і передає повідомлення керування потужністю через антенний перемикач і антену 202. У даному втіленні система 210 надсилає це повідомлення до належного адресата у кадрі зворотного каналу.
Мобільна передавальна система 210 також приймає інформаційні дані зворотного ; каналу, наприклад, голосові або комп'ютерні дані, від користувача МС, після чого надсилає вимогу певного обслуговування (включаючи потужність/швидкість передачі) до БС 10ба відповідно до типу інформаційних даних, призначених для передачі. Зокрема, система 210 вимагає призначення смуги частот, що відповідає типу обслуговування.
БОС 106ба формує розклади або призначає частотно-смугові ресурси (потужність/швидкість передачі) згідно з вимогами МС 102 і інших користувачів, оптимізуючи ці призначення з урахуванням обмежень системи. Таке ефективне розпоряджання потужністю передачі у системі зумовлює більш ефективне використання смуги частот.
БОС 106ба має приймальну антену 230, яка приймає кадри зворотного каналу від МС 102. Приймальна система 232 знижує частоту, підсилює, демодулює і декодує інформаційні сигнали зворотного каналу.
Трансівер 233 приймає і переспрямовує до КБС 104 інформацію зворотного каналу. Система 232 також відокремлює повідомлення керування потужністю з інформаційних кадрів зворотного каналу і надсилає їх до процесора 234 керування потужністю.
Процесор 234 веде моніторинг повідомлень керування потужністю і формує сигнал потужності для передачі прямого каналу передавальною системою 236, яка у відповідь підвищує, зберігає або знижує потужність передачі сигналу прямого каналу. Після цього цей сигнал передається передавальною антеною 238. Крім того, процесор 234 аналізує якість сигналу зворотного каналу від МС 102 і формує відповідні керуючі повідомлення зворотного зв'язку для передавальної системи 236, яка передає ці повідомлення через передавальну антену 238 до МС 102 у прямому каналі. Передавальна система 236 через трансівер 233 зв'язку з КБС приймає від КБС 104 інформаційні дані прямого каналу, кодує їх, модулює і передає через антену 238.
Елементи схем фіг. 1, 2 і інших фіг., якщо не зумовлено інше, є стандартними пристроями і не потребують докладного опису.
Система керування потужністю у замкненому контурі для користувацький станцій, включаючи МС 102 і БС 106ба, динамічно коригує потужність передачі для кожного користувача, базуючись на умовах проходження сигналу кожного користувача для урівнювання частоти появи кадрових помилок (ЧКП) для кожного користувача при голосовому обслуговуванні (наприклад, на рівні 195). Як уже відзначалось, деякі користувачі вимагають передачі даних, а не голосу, наприклад, факсових або комп'ютерних даних або електронної пошти, які є нечутливими до затримок, але потребують нижчої ЧКП (або нижчої частоти появи бітових помилок - ЧБП).
Користувач може вимагати навіть відеообслуговування, яке не лише потребує нижчої ЧКП, але й є чутливим до затримок. БС 106ба динамічно призначає бітові швидкості передачі залежно від вимог користувачів.
Згідно з стандартом ТІА/ЕІА-95-А для ПДКУ, кожна БС передає для своїх користувачів пілотний, синхронізаційний, пейджерний і інформаційний прямий канал. Пілот-канал є немодульованим сигналом прямої послідовності і широкого спектра, який передається безперервно. Пілот-канал забезпечує кожного користувача часовими характеристиками каналів, що передаються БС і надає опорну фазу для когерентної демодуляції. Пілот-сигнал також дає засіб порівняння сили сигналу різних БС для визначення часу передачі зв'язку між БС (при переміщенні між комірками). Сучасна модуляція для ПДКУ передбачає використання спеціальних мультиплексованих у часі пілотних символів (МЧПС), завдяки чому забезпечується часове мультиплексування окремих пілотних символів у інформаційному каналі кожного користувача. Кожний користувач послідовно згортає пілотні і інформаційні символи. Існує також альтернативний спосіб "загальнокодового мультиплексованого пілот-сигналу " (ЗКМП), коли для широкомовної передачі пілот- сигналів призначається співканал. Пілотні символи не мультиплексуються з співканалами і всі користувачі згортають пілотні і інформаційні символи паралельно. Такі системи описано у заявці на патент США 09/144 402 від 31.08.1998, за якою 30.10.2001 видано патент США Моб 310 869.
Міжчастотний пошук
Фіг. З містить часову діаграму виконання пошуку. Час ізеасп відповідає часу, необхідному для одержання М зразків сигналу на частоті 2. Повний час становить ізеасп плюс час, потрібний для обробки зразків після повернання на первісну частоту Я. Часи Іізупін і Їзене відповідають, відповідно, часу на перемикання і часу на встановлення на нову частоту. Період Ме х Тс є періодом, необхідним для одержання М зразків, а ргосезв Є часом, необхідним для їх обробки.
Розглянемо спосіб мінімізації тривалості пошуку іншої частоти.
По-перше, МС виконує поточну демодуляцію оригіналу першої частоти ї 1. Може виникнути потреба у жорсткій передачі зв'язку, наприклад, якщо певні виміряні показники якості сигналу стають нижчими за зумовлені пороги. У процесі інформування БС 106ба про це зниження показників якості МС 102 одержує від БС інструкцію (наприклад, повідомленням Вимоги/Керування Пошуком Частоти-кандидата - ПВКПЧ) перейти на нову частоту (2.
МС настроюється на частоту 12 і одержує М зразків елементів коду (тобто біт псевдошуму (ПШ) при швидкості, наприклад, 1024 біт/с для ортогонально кодованих символів). Зразки зберігаються у буферній пам'яті; МС не веде пошуку і вимірювань сили пілот-сигналів на частоті 2. Далі МС повертається до частоти
НИ, відновлює прийом прямого каналу і передачу зворотного каналу і одночасно обробляє М зразків, одержаних на частоті 2.
МС обробляє зразки частоти 72, використовуючи пошуковий пристрій, який обробляє збережені зразки і одночасно обробляє сигнал, прийнятий на первісній частоті Й. МС повідомляє БС про вимірювання сили відповідних пілот сигналів на частоті Г2. Фахівцям відомі такі пошукові пристрої.
Фіг. 4 ілюструє цей спосіб. Процедура 400 починається операцією 410, якою БС 10ба передає команду на зміну частоти до МС 102 повідомленням ПВКЧП, визначеним стандартом ТІА/ЕІА-95-В, включеним,посиланням. У відповідь МС 102 настроюється на нову частоту 12 (опер. 420).
Операцією МС 102 одержує зразки сигналу на частоті 2 і зберігає їх у буферній пам'яті 207. Далі МС 102 повертається на частоту П (опер. 440) і обробляє зразки сигналу, збережені у буфері 207 (опер. 450). Операції 440 і 450 можуть виконуватись одночасно.
Після описаної обробки зразків сигналу МС 102 передає результати цієї обробки до БС 106ба (опер. 106а).
Мінімізація впливу пошуку на поточний кадр
Коли МС настроєна на іншу частоту ї2 для виконання міжчастотного пошуку, вона не може приймати символи прямого каналу від БС протягом ісеагсн, і вести передачу, внаслідок чого протягом цього періоду БС втрачає символи зворотного каналу. Для мінімізації впливу цієї втрати на кадри прямого і зворотного каналів
МС і БС підвищують потужність, призначену іншим символам кадру, кодованого з попередньою корекцією по- милок, і переміженому кадру, враженому відволіканням на пошук. Для безпомилкової демодуляції кадру додаткова потужність, необхідна для символів, не вражених пошуком, має бути функцією часу ізеасп ПОШУКУ.
Керування потужністю прямого каналу під час сеансу пошуку.
Щоб компенсувати втрату символів протягом ізеасіь, МС підвищує кінцеве Ер/Мо замкненого контура швидкого керування потужністю прямого каналу на Ладе дБ. Це нове Еб/Мо визначає К груп керування потужністю (ГКП) перед пошуком. Бажана кількість попередніх ГКП, вражених перед пошуком і вимогою підвищення кінцевого Ев/Мо, залежить від тривалості Ізеасп ПОШУКУ; ЧИМ ДОВШИМ Є ізеасн, ТИМ більшим має бути
К. Підвищення Еб/Мо викликає поступове підвищення потужності прямого каналу перед міжчастотним пошуком.
Фіг. 5 ілюструє послідовність рівнів потужності прямого каналу, пов'язану з міжчастотним пошуком. Після виконання пошуку МС 102 відновлює демодуляцію символів поточного кадру прямого каналу. На цій стадії МС знає повну енергію символу, прийняту у поточному кадрі і може порівнювати її з бажаною енергією на кадр для одержання бажаної ЧКП. МС 102 може використовувати цю метрику для зниження кінцевого Ев/Мо. Якщо пошук продовжується за межею кадру, МС 102 може підвищити її кінцеве Еб/Мо для компенсації втрати символів у першій частині кадру. Детальний опис керування потужністю у замкненому контурі можна знайти у заявках на патент США 08/752 860 від 20/11/1996 і 08/879 274 від 20/06/1997, за якими отримано патенти
США, відповідно, Ме 6 075 974 від 13.06.2000 та Мо 5 982 760 від 09.11.99.
Керування потужністю зворотного каналу під час сеансу пошуку.
У процесі пошуку нової частоти 12 БС 106ба втрачає зв'язок з МС 102 і не приймає символів протягом ізеагсн.
Для компенсації втрати символів МС може підвищити повну потужність передачі у зворотному каналі на ДАзеагсп дБ, яке залежить від тривалості ізеась ПОШУКУ і відповідає додатковій потребі енергії символу у решті кадру для компенсації втрати символів протягом ізеасп і забезпечує належну демодуляцію кадру у БС 10ба. БС 108а може інформувати МС 102 про максимально припустиме значення лзеасп повідомленням, яке інструктує МС почати міжчастотний пошук. Це значення може залежати від максимально припустимих поточних перешкод, що були виявлені БС 106а.
Фіг. б ілюструє послідовність підвищень потужності прямого каналу під час міжчастотного пошуку.
Протягом пошукового кадру, переданого з підвищеною потужністю, БС 10ба надсилає до МС 102 команди на зниження потужності. МО 102 ігнорує ці команди до кінця пошукового кадру. Ці команди позначені великими стрілками 602, 604. Якщо пошук продовжується за межі кадру, МС 102 може підвищити її повну потужність передачі наступного кадру, як це було описано вище, для компенсації втрат початкових символів наступного кадру. За межею кадру відновлюється нормальне керування потужністю.
Отже, спосіб, ілюстрований фіг. 4, може бути модифікований для забезпечення безперервного зв'язку у процесі пошуку. Фіг. 7 містить операції цього модифікованого способу. Процедура починається операцією 710, якою БС 10ба передає команду на зміну частоти до МС 102. Перед перестроюванням МС 102 на нову частоту кінцеве Еб/Мо прямого каналу збільшується з першого рівня до другого. МС 102 підвищує повну потужність передачі зворотного каналу на А зеагсі, як це було описано (опер 720).
Далі МО 102 настроюється на нову частоту і одержує на цій частоті зразки сигналу (зразки елементів коду) і зберігає ці зразки у пам'яті (опер. 730 - 740).
Операцією 750 після завершення прийому зразків МС 102 повертається на першу частоту, після чого обробляє зразки, збережені у буферній пам'яті і відновлює зв'язок з БС 106ба на частоті Я При цьому МС 102 коригує Ев/Мо решти ГКП і знижує кінцеве Еб/Ме на Агагюе, повертаючись до нормального керування потужністю (опер. 760). Нарешті, операцією 770 результати обробки зразків, наприклад, результати вимірювань пілот- сигналу, надсилаються до БОС.
Спосіб незалежного пошуку з використанням багатоканального зворотного зв'язку.
При застосуванні описаного вище способу можуть виникнути ускладнення, пов'язані . з керуванням потужністю у замкненому контурі. Протягом періоду, коли МС підвищує енергію передачі для компенсації періоду відсутності зв'язку, приймаюча БС виявляє, що енергія прийнятих сигналів є занадто високою. У відповідь вона надсилає до МС ряд команд на зниження потужності, які можуть знизити потужність зворотного каналу занадто рано, що не дозволить дося!ти повної компенсації втрат за період пошуку.
Згідно з типовим втіленням, МС 850 передає ряд каналів, включаючи пілотний і щонайменше один інформаційний. БС 10ба та 1060 визначають достатність енергії передачі сигналу зворотного каналу згідно з прийнятою енергією пілот-каналу зворотного каналу. Причиною того, що для формування команд керування потужністю у замкненому контурі використовується енергія пілот-каналу, є його незалежність від швидкості передачі. Отже, у бажаному втіленні винаходу потужність передачі пілот-каналу підтримується на рівні, який вона мала до частотного пошуку з одночасним підвищенням енергії передачі щонайменше одного каналу, що передається МС.
Фіг. 8 містить функціональну блок-схему типового втілення МС 850. Зрозуміло, що у інших втіленнях деякі елементи схеми можуть бути відсутніми. Блок-схема фіг. 8 відповідає втіленню, узгодженому з стандартом
ТІА/ЕІА-95С (15-2000). Інші втілення відповідають іншим стандартам, включаючи широкосмуговий ПДКУ
(М/УСОМА), запропонований організаціями ЕТ5І і АВІВ. Оскільки модуляції стандартів М'СОМА і 115-950. у зворотному каналі є дуже схожими, дуже легко поширити застосування винаходу на стандарт МСОМА.
Фіг. 8 ілюструє типове втілення, у якому пристрій безпровідного зв'язку передає кілька окремих інформаційних каналів, які розрізняються короткими ортогональними розширюючими послідовностями (див. патент США Мо 6 396 804). Пристрій безпровідного зв'язку передає 5 окремих кодованих каналів: 1) перший допоміжний канал 838 даних, 2) канал 840 мультиплексованих у часі пілотних символів і символів керування потужністю, 3) спеціальний канал 842 керування, 4) другий допоміжний канал 844 даних і 5) основний канал 846. Допоміжні перший канал 838 і другий канал 844 даних несуть цифрові дані, які перевищують ємкість основного каналу 3846, наприклад, факсові, мультимедійні або відеодані, елекронну пошту тощо.
Мультиплексований канал 840 пілотних символів і символів керування потужністю несе пілотні символи для когерентної демодуляції каналів даних у БС і біти керування потужністю передачі тих БС, що мають зв'язок з
МС 850. Канал 842 керування несе до БС керуючу інформацію, наприклад, режими роботи пристрою 850, здатності МО 850 і іншу сигнальну інформацію. Основний канал 846 використовується для передачі первісної інформації до БС, зокрема, він може нести голосові дані.
Допоміжні канали 838, 844 є кодованими, обробляються для передачі належними засобами (не показаними) і надсилаються до модулятора 826. Біти керування потужністю надходять до генератора 822 повторень, який забезпечує повторення цих біт перед надсиланням до мультиплексора 824, який мультиплексує у часі надлишкові біти керування потужністю і пілотні символи і надсилає їх до модулятора 826 через лінію 840.
Генератор 812 повідомлень формує необхідні повідомлення з керуючою інформацією і надсилає керуюче повідомлення до генератора 814 КЦН і хвостових біт, який додає до керуючого повідомлення біти КЦН, тобто біти контролю парності для перевірки точності кодування у БС, і зумовлений набір хвостових біт для очищення пам'яті декодера приймальної підсистеми БС. Після цього повідомлення надходить до кодера 816, який виконує кодування цього повідомлення з попередньою корекцією помилок. Кодовані символи надходять до генератора 820 повторень, який генерує повторення цих символів для забезпечення додаткової часової диверсифікації при передачі. Після цього вкраплювальний елемент (ВКРАП) 819 вкрапляє у кадр певні символи згідно з зумовленим порядком вкраплення. Далі символи надходять до переміжувача 818, який переупорядковує символи згідно з зумовленим форматом перемежування. Після цього переміжені символи лінією 842 надходять до модулятора 826.
Джерело 801 даних генерує дані із змінною швидкістю. У типовому втіленні це джерело є кодером мови змінної швидкості, подібний описаному у патенті США 5 414 796. Кодери змінної швидкості широко застосовуються у безпровідному зв'язку, оскільки подовжують термін використання акумуляторів безпровідних пристроїв і збільшують ємкість системи, створюючи при цьому мінімальний вплив на якість мови. Такі кодери стандартизовані проміжними стандартами 15-96 і І5-733. Залежно від голосової активності ці кодери кодують голосовий сигнал, використовуючи 4 можливі бітові швидкості: так звані повну швидкість, половинну швидкість, швидкість 1/4 і швидкість 1/8. Швидкість визначає кількість біт для кодування кадру мови і змінюється від кадру до кадру. Повна швидкість відповідає кодуванню кадру зумовленою максимальною кількістю біт, при половинній швидкості для цього використовується половина цієї максимальної кількості біт, при швидкості 1,4 - чверть і при швидкості 1/8 - одна восьма максимальної кількості біт.
Джерело 801 змінної швидкості надсилає кодований мовний кадр до генератора 802 КЦН і хвостових біт, який додає до керуючого повідомлення біти КЦН, тобто біти контролю парності для перевірки точності кодування у БС, і зумовлений набір хвостових біт для очищення пам'яті декодера приймальної підсистеми БО.
Після цього повідомлення надходить до кодера 804, який виконує кодування цього повідомлення з попередньою корекцією помилок. Кодовані символи надходять до генератора 808 повторень, який генерує повторення цих символів. Після цього вкраплювальний елемент (БКРАП) 809 вкрапляє у кадр певні символи згідно з зумовленим порядком вкраплення. Далі символи надходять до переміжувача 806, який переупорядковує символи згідно з зумовленим форматом переміжування. Після цього переміжені символи лінією 846 надходять до модулятора 826.
У типовому втіленні модулятор 826 модулює канали даних згідно з форматом модуляції ПДКУ і надсилає модульовану інформацію до передавача 828, який підсилює і фільтрує сигнал і через антенний перемикач надсилає їх до антени 832 для передачі.
У системах 15-95 і сата2000 20-мілісекундний кадр розділений на 16 однакових частин, які називають групами керування потужністю (ГКП), оскільки для кожної такої групи БС, що приймає цей кадр, надсилає команду керування потужністю у відповідь на визначення достатності прийнятого сигналу зворотного каналу.
Фіг. 9 містить функціональну блок-схему типового втілення модулятора 826 фіг. 8.
Перший канал допоміжних даних надходить лінією 838 до розширюючого елемента 952, який покриває ці дані згідно з зумовленою покриваючою послідовністю. У типовому втіленні елемент 952 розширює допоміжні дані короткою послідовністю Уолша (ї----). Розширені дані надходять до елемента 954 відносного підсилення, який коригує дані допоміжного каналу згідно з енергією пілотних символів і символів керування потужністю.
Після цього дані надходять на перший вхід суматора 956, на другий вхід якого лінією 840 надходять мультиплексовані пілотні символи і символи керування потужністю.
Дані каналу керування лінією 842 надходять до елемента 958 розширення, який покриває ці дані згідно з зумовленою покриваючою послідовністю. У типовому втіленні елемент 956 розширює допоміжні дані короткою послідовністю Уолша (ч-------4------------).
Розширені дані надходять до елемента 960 відносного підсилення, який коригує дані допоміжного каналу згідно з енергією пілотних символів і символів керування потужністю. Після цього кориговані керуючі дані надходять на третій вхід суматора 956.
Суматор 956 складає кориговані символи керуючих даних, символи допоміжного каналу і мультиплексовані пілотні символи і символи керування потужністю і надсилає їх суму до першого входу елемента 972 множення і до першого входу елемента 978 множення.
Другий допоміжний канал лінією 844 надходить до елемента 962 розширення, який покриває ці дані згідно з зумовленою покриваючою послідовністю. У типовому втіленні елемент 962 розширює допоміжні дані короткою послідовністю Уолша (-). Розширені дані надходять до елемента 964 відносного підсилення, який коригує дані допоміжного каналу. Після цього кориговані дані надходять на перший вхід суматора 966.
Дані основного каналу лінією 846 надходить до елемента 968 розширення, який покриває ці дані згідно з зумовленою покриваючою послідовністю. У типовому втіленні елемент 968 розширює допоміжні дані короткою послідовністю Уолша (ж--------------). Розширені дані надходять до елемента 970 відносного підсилення, який коригує дані основного каналу. Після цього ці дані надходять на другий вхід суматора 966.
Суматор 966 складає кориговані символи даних другого допоміжного каналу і символи основного каналу і надсилає їх суму до першого входу елемента 974 множення і до першого входу елемента 976 множення.
У типовому втіленні для ПШ розширення даних використовуються дві різні короткі ПШ послідовності (ПШ, і
ПШо). У типовому втіленні короткі послідовності ПШІі і ПШо перемножуються з довгим ПШ кодом для створення додаткового захисту. Генерування ПШ ; послідовностей описане у вже згаданому патенті 5 103 459.
Довга ПШ послідовність надходить на перші входи елементів 980 і 982 множення, а на другі входи елементів 980, 982 надходять, відповідно, короткі послідовності ПШІ і ПШо.
Від елемента 980 множення одержана ПШ послідовність надходить на відповідні другі входи елементів 972, 974 множення, а від елемента 982 множення одержана ПШ послідовність надходить на відповідні другі входи елементів 976, 978 множення. Добуткова послідовність від елемента 972 надходить на підсумовуючий вхід елемента 984 віднімання, а добуткова послідовність від елемента 974 надходить на перший підсумовуючий вхід суматора 986. Добуткова послідовність від елемента 976 надходить на віднімаючий вхід елемента 984 віднімання, а добуткова послідовність від елемента 978 надходить на другий вхід суматора 986.
Різницева послідовність від елемента 984 віднімання надходить до фільтра 988 модулюючої частоти (ФМЧ), який виконує необхідне фільтрування різницевої послідовності і надсилає її до елемента 992 підсилення. Елемент 992 коригує підсилення сигналу і надсилає його до підвищувача частоти 996, який підвищує частоту сигналу згідно з форматом модуляції з квадратурною маніпуляцією фазовим зсувом (КМФ3З) і надсилає сигнал підвищеної частоти на перший вхід суматора 1000.
Від суматора 986 сумарна послідовність надходить до фільтра 990 модулюючої частоти, який виконує необхідне фільтрування різницевої послідовності і надсилає її до елемента 994 підсилення. Елемент 994 коригує підсилення сигналу і надсилає його до підвищувача частоти 998, який підвищує частоту сигналу згідно з форматом модуляції з КМФЗ і надсилає сигнал підвищеної частоти на другий вхід суматора 1000. Суматор 1000 складає два модульовані з КМФ3З сигнали і надсилає результат до передавача 828.
Як уже відзначалось, коли МО 850 настроюється на іншу частоту 2 для виконання міжчастотного пошуку, символи, передані БС протягом ізеаси. не можуть бути прийняті МС. Подібним чином, МО 850 не може вести передачу протягом ізеасі і БС втрачає символи зворотного каналу протягом періоду Івеагсн.
Під час пошуку на новій частоті 2 БС 106ба втрачає зв'язок з МО 850 і не може приймати символи протягом
Ісеаспи. Щоб компенсувати втрату цих символів, МС 850 підвищує потужність передачі інформаційних каналів, включаючи перший допоміжний канал 838 даних, другий допоміжний канал 844 даних, канал 842 керування і основний канал 846, з підтриманням потужності передачі мультиплексованих каналів 840 пілотних символів і символів керування потужністю на рівні, що передував початку пошуку.
Значення Лісгеаси залежить від тривалості пошуку ісеагсі і відповідає додатково потрібній енергії символу для решти кадру для компенсації втрати символів протягом зеаги і такій, що дозволяє БОС 10ба точно демодулювати кадр. БС 108а може інформувати МС 850 про максимально припустиме значення лдвеагсі повідомленням, яке інструктує МС почати міжчастотний пошук. Це значення може залежати від максимально припустимих поточних перешкод, що були виявлені БС 106а.
Після закінчення пошуку елементи 954, 960, 964 і 970 підсилення керуючими сигна-: лами інструктуються підвищити підсилення відповідних каналів на Аїзеагсп ДБ. Енергія передачі пілот-каналу, однак, не змінюється.
Оскільки команди керування потужністю пря-: мого каналу генеруються відповідно до прийнятої енергії пілот- сигналу зворотного каналу, команди керування потужністю у замкненому контурі не впливають на Аї-еагсП (дБ), призначене компенсувати незалежний пошук.
У бажаному втіленні МС 850 здатна працювати в умовах, коли вона не може підвищити потужність передачі всіх її інформаційних каналів на Аїзесасп ДБ з причини обмежень постачання живлення. Тоді МС 850 встановлює пріоритети для каналів, що вона передає, згідно з важливістю безперервності передачі. Фактори, що впливають на пріоритети, можуть включати тип даних, що підлягають передачі, доступність протоколів передачі, наявний тип попередньої корекції помилок тощо. МС 850 підвищує потужність передачі каналів згідно з їх пріоритетами.
БОС 10ба і МС 102, 850 можуть бути пристосовані для виконання описаних процедур. І Програму для керування цими процесами може написати будь-який фахівець в цій галузі, грунтуючись на наведеному описі.
Зрозуміло, що наведений опис бажаних втілень дає змогу реалізувати необхідні зміни, керуючись принципами і ознаками винаходу. Наприклад, МС 102, 850 можуть використати маску довгого коду для обрання початкової позиції у кадрі, яка визначає початок міжчастотного пошуку. МС 102, 850 можуть рандомізовано визначити такий період пошуку, який звичайно не простягається за межі кадру. Рандомізація позиції для пошуку для різних МС знижує інтерференцію і потребу потужності у зворотному каналі. Винахід обмежується лише пунктами формули винаходу.
Наведені для ілюстрації приклади втілень винаходу дозволяють фахівцям виконати різні модифікації у межах принципів і об'єму винаходу. Наприклад, вважається що ці втілення реалізовані програмно з використанням процесора. Відповідні програми можуть уберігатись у будь-якому середовищі, що припускає зчитування комп'ютером, наприклад, у вигляді макрокоду у напівпровідниковій мікросхемі, на комп'ютерному диску або завантажуватись і зберігатись сервером. Винахід може бути втілений у технічні засоби, наприклад,
О5Р або АБІС.
Винахід може бути використаний в цифрових або аналогових системах зв'язку інших типів, відмінних від описаної тут системи 100 ПДКУ. Винахід може бути модифікований з використанням інших аспектів систем, схем і принципів різних патентів і описаних вище стандартів, включених посиланням.
Наведений детальний опис допомагає реалізувати такі, а також інші зміни. Об'єм винаходу визначається лише формулою. 7
У у рт ;
Х вЕЖШЕТР я я дОюАШИХ 19 іш
Н МСЦЕМОЛОЖЕНЬ
М тр і і
І Манн. | і по | | х рення й і 4
І і
І уч і км Щі У шт и В -оі 4 о 103 | / гав птн пічне Я ня ї і і і шо: й Р; : я -о КЯ ко о ОБ і , цю
ФІГ.
ИНА рано фе тттннияи я пттятя пиття яння тт тт
Іа» я, дат ПРЯМОГО КАНАЛУ пф. ДАН ЗВОКОТНОГО КАКАЛУ ах лечнн. ро ов пан розвюО Дт Н «5 ши ям пев в пи 243» нини у ння
СкЕМА тяансІвЕя пРУЙНААЛЬНА | рі -зуз г ЖовшьнА вишщеювАННЯ уеизкх система р ЕТЯНХ | пвиймольна Якості
НК | А й пиСТЕМА нти
Краси рин Ку мч Ко і і ЩЕ дан ря ! ях Бл і ВЗА херув. З - память пен пПОТУЖ, ет и ши | !
К ст |: КЕРУВАННЯ - Н
Яку | ПОТУЖНІСТЮ -- | оС Канн рити звук 1 ПРОЦЕСОР
І |. подрннтянттттетенноЇ ай | мОоБТЬНА. ; ок,
І ! Я -- ПЕРЕДАВАПЬНА 1 рай і Н т система Ї патужнитю : ! НІ панна нивавниниь що -2
І і Я я і Н | передавальна | |! із СИСТЕМА і ! цк дані пряМмогу КАНАЛУ: ! ійїко. ДАНІ ЗВИРОТНОИГО КАНАЛУ. Її і птн пиття
Ко одини уд ди пліч тнтчдч а чААААНЕ КАК АЛЛА центи лук Кен млини і.
1 ра ЇсБАВСН І роз і
Й її г 1 а: '
З 1 |! |! 4 1 М і І. 1 і І і . Є р-п , : шк ї їз і ; П і І і ' ДЕ! ' ' ' і і Я! ' І : І БР
НІ 1 1 і | і ї
І і , і Н ;. 1 І і пак ' І Ії Н І і повідом. ення
Н і і і І і ї і і ій 1 3 Ь і Ії і 1 1 ІЗ ія з і 1 нн и ни 4 і з Й Й з ї 31 роя І й: й ' Га Є! ' Й 1 н
НІ І 1 є 1 3 1 і іст ва з івЕТТЦ ЕВ ' і вера і знав, А пот : рак й і ' І. І і і і їхумтн Мах то їзумтн ТрвОоСЕв5
І ЧАСОВА ВІАГРАМА МІЖЧАСТОТНОГІ ОПОШУКУ
: Фіг:З , дю
ПЕРЕДАЧА ВІДС ДО МО КОМАНДИ НА
ЗМІНУ ЧАСТОТИ ! : 49
НАСТРОЮВАННЯ МО НА НОВУ ЧАСТОТУ. . І АзО
Щ ОДЕРЖАННЯ НА НОВІЙ ЧАСТОТІ !
І ЗРАЗКІВ СИГНАЛУ | ЗБЕРЕЖЕННЯ і
І ЇХ У БУФЕРНІЙ ПАМ'ЯТІ ! нини ння , що.
НАСТРОЮВАННЯ МСНАПЕРВІСНИ
І ЧАСТОТУ
! і й на уник і 450 : м Я нн
ОБРОБКА ЗРАЗКІВ СИГНАЛУ
: р або
ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ Н
ОБРОБКИ ЗРАЗКІВ СИГНАЛУ до Бе І
ФІГ. 4
;
Ї і ї і
І і а ідвАНСН
І ! і і і п Н 1 Теж ї ! У
МЕЖА !
І и Н
І смерек рр свт 1 ; да ЛГ а і
ТТ тт тет нет
І пЕВЕдтісвитОм і ЇхБАйЙСН ;
ІЕРЕДТОошУЮО: Т випАлуєЬЕ нОоомАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ; нев ОК ет і керування нсемапьнх каруєдЕ пеУЖНЮТО 7 АВАЩЕНКА ПОТУЖНОСТЬ . потужнстю |! патужнсТю і ! !
Й а гІдеищує МменАствоОюЮєТьЬСЯ МОопПОВеЕеТАЄТЬСЯ МмоЗНнимУє кІнцЕВЗЕ БОЛМе НАЇНКРеЧАЄТОТУ З ПОШУКУ КІНЦЕВЕ ЕЬЛЧО
НА ОАТАНОКТ МА АТАВОВР
ПІДВИЩЕННЯ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТІІ ПРЯМОГО КАМАПУ ЛІД ЧАС ПОШУКУ
ФІ
Та г і Е фунда й і І А рив Н ( ; а
Її Н з ! АБВАНСЯ : Ї ІАВБлЕСН - і '
АГ МЕЖА І
КАДРУ КО й ї
І о 5БАВСНО зайняття В, - ; і Усно РУєЄ Медея мес нОрРУЄ о втратА ! вд КАДРУ й їв команди НА
ВОовМАЛЬНЕ комони НА Ї ЗвОРОТНОгО | ЗНИЖЕННЯ новемАЛЬНЕ. іх ЗНИЖЕННЯ ; КАНАЛУ а
КЕРУВАННЯ ДОТУЖНОСТІ і потужності КЕРУВАННЯ потУЖНІСТЮ. . пи і і ши ПОТУЖНІСТЮ 1 І
Н '
І Ме нАСТРОЮЄТЬСЯ МС ПОВЕРТАЄТЬСЯ З
НАЇНШУ ЧАСТОТУ ПОШУКУ й ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЗВОРОТНОГО КАНАЛУ ІД ЗАС ПОШУКУ . «ІГ. 5 я сн нин а ! ЛЕРЕДАЧА КОМАНДИ НА ЗМІНУ ЗАСТОТИ
ВІД Бо ДОМ у и
КОРЕКЦІЯ У МС МНЦЕВОГО ЕБ/Чо ШВИДКОГО
КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ ПРЯМОГО
КАНАЛУ У ЗАМКНЕНОМУ КОНТУРН
ПІДВИЩЕННЯ ПОВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
ПЕРЕДАЧІ ЗНОРОТНОГО КАНАЛУ яю.
ПЕРЕСТРОЮВАННЯ МО З ПЕВВІСНОЇ
ЗАСТОТИ НА НОВУ
740
ОДЕРЖАННЯ ЗРАЗКІВ СИГНАНУ НА
НОВІЙ ЧАСТОТ ЗБЕРІГАННЯ ЇХ У
БУФЕРНІЙ ПАМ'ЯТІ МС 750 " з
НаЕСТРОЮВАННЯ МЕ НАЛЕРВІСНУ і ЧАСТОТУ
І сю
І Й Н і ОБРОБКА ЗБЕРЕЖЕНИХ ЗРАЗКІВ СИГНАДУ, !
КОРЕКЦІЯ У МС КІНЦЕВОГО БЬЛОв ДЛЯ І
ШВИДКОГО КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ. ХУ і
ПРЯМОГО КАНАЛУ І ЗНИЖЕННЯ ПОВНОЇ
! ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЗВОРОТНОГО
КАНАЛУ
Е иа
ПЕВЕДАЧА ДО БО РЕЗУЛЬТАТІВ ОБРОБКИ
ЗРАЗКІВ СИГНАЛУ
Фіг. во
Уж, допоміжні дані с, й гі: 2: ЗИ о ит Вів допоміжні дані нт шк що до МОДУЛЯ ТОР: -
ГЕНЕРАТОР и Вар ПІЛОТ я дудьті СХ 828 дов ; повідомАеНн КЕРУВАННЯ ГЕНЕРАТОР. а Й щі 839. Її п і ПОТУЖНІСТЮ ПОВТОРЕНЬ и да ши иВіЯ їв з лквкц ві р ----- Ж . 20 «ВІВ вів що ;
ГЕНЕР; Ї ваг хвОсТОВих КОДЕР ГЕВ, вкрАпоОЇ жо! ПЕРЕ» їз ос і пов що МІЖУВАЗ во т аб й да ВоЯ 99 вов ШИ
Ї тгеНЕВ, |. 7
КН но - ; ГЕН, | нЕрЕ- ! хвостових | кОодЕе іповт- а ВКРАВ ОЛЯ ІЖУВАЙ вої НИ
ДЖЕРЕЛО і зжнних даних:
Фа ові еБа у вав -к чно : пов(акі)
Ууани Й
ІЗА-) вай Вб й ану ВВ ван. вве 996 ; Її" че щи | А вай рспчтаєюткктіжтк їй А (о) З -- й ; «я ЕВеУПІДСИЛЕНКЯ ОО К; тадо ван Й 7 990 ва4.. вав ль сю рідсилення ! 974 і 988 що коле - ій пак
А ЯЗ ее ренні
УОЛІ) Й (дення) ОДА ав - і 576 вай ово Й м ! ВІщахи)
ПІДСИЛЕННЯ. я Е і : ль -
Ууати (3 х Ї ше з в48 87о Е Що в сення дво шини - "обсчретя (5) і 968 а. й 982
УВІ . довгий с ее ам в ящ, код пд І
Фір.а
UA2002010287A 1999-08-11 2000-11-08 Спосіб і система для передачі зв'язку, зокрема жорстка передача, в безпровідній системі зв'язку UA72764C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/372,261 US6587446B2 (en) 1999-02-11 1999-08-11 Handoff in a wireless communication system
PCT/US2000/022244 WO2001011914A1 (en) 1999-08-11 2000-08-11 Method and system for performing a handoff in a wireless communication system, such as a hard handoff

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA72764C2 true UA72764C2 (uk) 2005-04-15

Family

ID=23467392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2002010287A UA72764C2 (uk) 1999-08-11 2000-11-08 Спосіб і система для передачі зв'язку, зокрема жорстка передача, в безпровідній системі зв'язку

Country Status (18)

Country Link
US (3) US6587446B2 (uk)
EP (1) EP1208713B2 (uk)
JP (2) JP4668492B2 (uk)
KR (5) KR100897214B1 (uk)
CN (2) CN1756402B (uk)
AT (1) ATE292359T1 (uk)
AU (1) AU776461B2 (uk)
BR (1) BRPI0013206B1 (uk)
CA (1) CA2380368C (uk)
DE (1) DE60019137T3 (uk)
ES (1) ES2239026T5 (uk)
HK (1) HK1046803B (uk)
IL (4) IL147721A0 (uk)
MX (1) MXPA02001440A (uk)
NO (1) NO333534B1 (uk)
RU (1) RU2261536C2 (uk)
UA (1) UA72764C2 (uk)
WO (1) WO2001011914A1 (uk)

Families Citing this family (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
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
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
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
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
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
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
US6587446B2 (en) * 1999-02-11 2003-07-01 Qualcomm Incorporated Handoff in a wireless communication system
EP1081979A1 (en) * 1999-08-31 2001-03-07 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
GB9921007D0 (en) * 1999-09-06 1999-11-10 Nokia Telecommunications Oy Quality measurement
US20050223407A1 (en) * 1999-09-27 2005-10-06 Fullerton Larry W Wireless local area audio/visual information distribution system and method by impulse radio
US6611695B1 (en) * 1999-12-20 2003-08-26 Nortel Networks Limited Method and apparatus for assigning frequency channels to a beam in a multi-beam cellular communications system
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
JP3722752B2 (ja) * 2000-03-21 2005-11-30 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 符号分割多重接続通信システムの符号化装置及び方法
US6801512B1 (en) * 2000-03-23 2004-10-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
US6917808B1 (en) * 2000-04-28 2005-07-12 Lucent Technologies Inc. Inter-frequency handoff evaluation method
JP3473555B2 (ja) * 2000-06-30 2003-12-08 日本電気株式会社 送信電力制御方式、制御方法及び基地局、制御局並びに記録媒体
US7089003B2 (en) * 2000-08-01 2006-08-08 Bellsouth Intellectual Property Corporation Methods and systems for selective broadcast enhancement
JP3440076B2 (ja) * 2000-11-29 2003-08-25 松下電器産業株式会社 無線インフラ装置
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
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
US7020463B2 (en) * 2001-03-09 2006-03-28 The Directv Group, Inc. Methodology for mobile user terminals in broadband systems
KR100665077B1 (ko) 2001-06-13 2007-01-09 탄티비 커뮤니케이션즈 인코포레이티드 하트비트 요구보다 낮은 레벨로의 하트비트 신호의 전송
US7580390B2 (en) * 2001-11-26 2009-08-25 Qualcomm Incorporated Reducing handover frequency error
US6725058B2 (en) * 2001-12-26 2004-04-20 Nokia Corporation Intersystem handover
EP1472808A4 (en) * 2002-01-08 2010-05-05 Ipr Licensing Inc MAINTAINING A MAINTENANCE CHANNEL IN A REVERSE LINK OF A WIRELESS TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
US7313398B1 (en) * 2002-08-06 2007-12-25 Sprint Spectrum L.P. System and method for handoff in a CDMA network
US8320922B2 (en) 2002-08-07 2012-11-27 Qualcomm Incorporated Registration in a broadcast communications system
CN100454794C (zh) * 2002-08-08 2009-01-21 中兴通讯股份有限公司 一种用于宽带码分多址***的频间硬切换判决方法
TW583855B (en) * 2002-08-22 2004-04-11 Mediatek Inc Wireless communication device for transmitting RF signals
EP1540490B1 (en) * 2002-09-03 2007-03-14 Interdigital Technology Corporation A method and system for user initiated inter-device, inter-system, and inter-internet protocol address handoff
US7151951B2 (en) * 2002-12-23 2006-12-19 Telefonktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using beamforming and closed loop transmit diversity in a multi-beam antenna system
US20040137905A1 (en) * 2003-01-09 2004-07-15 Docomo Communications Laboratories Usa, Inc. System and method for channel scanning in wireless networks
DE10306171B4 (de) * 2003-02-13 2007-02-08 Siemens Ag Verfahren zum Einstellen der Sendeleistungen zweier Kanäle einer Verbindung, Station und Kommunikationssystem
US7292550B2 (en) * 2003-03-27 2007-11-06 Kyocera Wireless Corp. System and method for minimizing voice packet loss during a wireless communications device candidate frequency search (CFS)
US9179495B1 (en) 2003-07-08 2015-11-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Implementing “all wireless” network over WiFi equipment using “scheduled TDMA”
US20050048920A1 (en) * 2003-08-26 2005-03-03 Jung-Tao Liu Method of control signaling in wireless communications
WO2005034559A1 (en) * 2003-10-06 2005-04-14 Nokia Corporation A method and a device for reconfiguration in a wireless system
SE0303031D0 (sv) * 2003-11-12 2003-11-12 Ericsson Telefon Ab L M Inter-Frequency and inter-rat handover measurements
EP1695475A4 (en) * 2003-11-24 2009-02-11 Interdigital Tech Corp METHOD AND DEVICE FOR USING A DIRECTIONAL TRANSITION LINE IN A WIRELESS TRANSMISSION / RECEIVING UNIT
US7693032B2 (en) 2004-02-13 2010-04-06 Neocific, Inc. Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback
CA2552234C (en) * 2004-02-14 2012-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating ovsf codes and i/q channels for reducing peak-to-average power ratio in transmitting data via enhanced up-link dedicated channels in wcdma systems
EP1733586B1 (en) * 2004-03-17 2016-03-09 Unwired Planet International Limited Method and arrangement for improved inter-rat handover
US7660583B2 (en) * 2004-03-19 2010-02-09 Nokia Corporation Advanced handover in phased-shifted and time-sliced networks
CN100359986C (zh) * 2004-08-04 2008-01-02 中兴通讯股份有限公司 Td-scdma***中切换判决方法
FR2875077B1 (fr) * 2004-09-09 2006-12-08 Nortel Networks Ltd Procede et dispositif de controle de la puissance d'emission d'un terminal mobile dans un systeme radio cellulaire, et terminal adapte a la mise en oeuvre du procede
US20070140207A1 (en) * 2005-05-31 2007-06-21 Kyocera Corporation Communication system, communication apparatus, communication method and base station
EP1917818B1 (en) * 2005-08-05 2009-02-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Communication system
JP4668733B2 (ja) * 2005-08-19 2011-04-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法及び移動局
US8229433B2 (en) 2005-10-27 2012-07-24 Qualcomm Incorporated Inter-frequency handoff
US9247467B2 (en) * 2005-10-27 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Resource allocation during tune-away
US8134977B2 (en) 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
US8068835B2 (en) * 2005-10-27 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Tune-away and cross paging systems and methods
US20070135122A1 (en) * 2005-12-12 2007-06-14 Dillon Matt J System and method for providing coverage to mobile stations in a network
US7636345B2 (en) * 2006-02-01 2009-12-22 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Apparatus for and method of time related communications between multiple devices having different time bases
US8218517B2 (en) * 2006-02-28 2012-07-10 Broadcom Corporation Method and apparatus for dual frequency timing acquisition for compressed WCDMA communication networks
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
KR100782591B1 (ko) * 2006-04-05 2007-12-06 노키아 코포레이션 무선 시스템에서의 재구성을 위한 방법 및 디바이스
JP5018068B2 (ja) * 2006-12-20 2012-09-05 日本電気株式会社 移動通信システム、ハンドオーバ制御方法、無線基地局、移動局及びプログラム
US9807803B2 (en) 2007-03-01 2017-10-31 Qualcomm Incorporated Transmission control for wireless communication networks
JP5107069B2 (ja) * 2008-01-25 2012-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムで使用される基地局装置及び方法
KR101453986B1 (ko) 2008-04-24 2014-10-21 에스케이텔레콤 주식회사 CDMA2000 1xEV-DO 시스템에서의 채널 레코드를이용하는 하드 핸드오프의 지연 최소화 알고리즘을 트리거하는 방법 및 그 시스템
BRPI0918184A2 (pt) 2008-09-12 2015-12-01 Qualcomm Inc um método e aparelho para sinalizar para um dispositivo móvel qual conjunto de códigos de sequência de treinamento a ser utilizado por um link de comunicação
US8964692B2 (en) * 2008-11-10 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Spectrum sensing of bluetooth using a sequence of energy detection measurements
US9210633B2 (en) * 2009-04-20 2015-12-08 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for avoiding interference from closed subscriber group cells
JP4978656B2 (ja) * 2009-05-07 2012-07-18 株式会社日立製作所 無線通信システムの送信電力制御方法
RU2486705C1 (ru) * 2009-07-03 2013-06-27 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Ранжирование посредством мобильной станции в режиме поддержки унаследованных систем
KR101578010B1 (ko) 2009-07-03 2015-12-16 엘지전자 주식회사 레거시 지원 모드에서 단말의 레인징
RU2554078C2 (ru) * 2010-02-19 2015-06-27 Леново Груп Лимитед Межчастотные измерения позиционирования
JP5540824B2 (ja) * 2010-03-29 2014-07-02 ソニー株式会社 通信制御方法、通信システム、および管理サーバ
US8526308B1 (en) * 2010-07-14 2013-09-03 Sprint Communications Company L.P. Interruption of wireless reverse link data transfer based on power change instructions
US8982782B1 (en) * 2011-02-09 2015-03-17 Sprint Spectrum L.P. Method and system of sending power control commands
US9363704B2 (en) * 2014-06-20 2016-06-07 Apple Inc. Selecting a physical data channel based on application traffic pattern
JP2017092754A (ja) * 2015-11-12 2017-05-25 株式会社 日立産業制御ソリューションズ 通信システムおよび通信装置

Family Cites Families (103)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
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
US5182753A (en) 1990-03-20 1993-01-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method of transmitting signaling messages in a mobile radio communication system
US5418839A (en) 1990-04-13 1995-05-23 Phonemate, Inc. Environmental adaptive mechanism for channel utilization in cordless telephones
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
CA2483322C (en) 1991-06-11 2008-09-23 Qualcomm Incorporated Error masking in a variable rate vocoder
EP0530165A3 (en) 1991-08-23 1993-08-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Mobile station-controlled handoff
EP0548939B1 (en) 1991-12-26 2000-09-13 Nec Corporation Transmission power control system capable of keeping signal quality constant in mobile communication network
US5267261A (en) 1992-03-05 1993-11-30 Qualcomm Incorporated Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system
EP0917308A1 (en) 1992-04-17 1999-05-19 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Mobile assisted handover using CDMA
JP2989422B2 (ja) * 1992-07-01 1999-12-13 クラリオン株式会社 受信装置
JP3345114B2 (ja) * 1992-08-18 2002-11-18 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 高周波信号受信機
US5471503A (en) 1992-12-29 1995-11-28 Apple Computer, Inc. Scanning method for receiving a transmission in a communication system with slow frequency hopping and coding
US5410733A (en) 1993-02-11 1995-04-25 Nokia Mobile Phones Ltd. Received signal strength information measurement useful in a mobile telephone system having mobile assisted handoff capability
CN1125023A (zh) * 1993-06-07 1996-06-19 阿尔卡塔尔有限公司 基准按照时间规律调制的通信***的信令包
TW306102B (uk) * 1993-06-14 1997-05-21 Ericsson Telefon Ab L M
JPH08503597A (ja) 1993-09-17 1996-04-16 モトローラ・インコーポレイテッド ネットワーク装置間のネットワーク装置動作の伝達方法および装置
US5490165A (en) 1993-10-28 1996-02-06 Qualcomm Incorporated Demodulation element assignment in a system capable of receiving multiple signals
ZA948134B (en) 1993-10-28 1995-06-13 Quaqlcomm Inc Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station
EP0667726A3 (en) 1994-02-14 1999-06-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Power control during hand-over in a mobile cellular radio communication system
US5724380A (en) 1994-06-06 1998-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Radio transmission system
JP2689909B2 (ja) * 1994-07-25 1997-12-10 日本電気株式会社 周波数制御回路
US5546464A (en) 1994-09-16 1996-08-13 Ericsson Inc. Method of and apparatus for selective resynchronization in a digital cellular communications system
US5697055A (en) 1994-10-16 1997-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for handoff between different cellular communications systems
US5577022A (en) 1994-11-22 1996-11-19 Qualcomm Incorporated Pilot signal searching technique for a cellular communications system
US5727033A (en) 1994-11-30 1998-03-10 Lucent Technologies Inc. Symbol error based power control for mobile telecommunication system
GB2297460B (en) 1995-01-28 1999-05-26 Motorola Ltd Communications system and a method therefor
FI100444B (fi) 1995-02-20 1997-11-28 Nokia Mobile Phones Ltd Tiedonsiirtomenetelmä ja -järjestelmä
US5594718A (en) 1995-03-30 1997-01-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing mobile unit assisted hard handoff from a CDMA communication system to an alternative access communication system
US5896368A (en) * 1995-05-01 1999-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Multi-code compressed mode DS-CDMA systems and methods
US5883899A (en) 1995-05-01 1999-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Code-rate increased compressed mode DS-CDMA systems and methods
US5689815A (en) 1995-05-04 1997-11-18 Oki Telecom, Inc. Saturation prevention system for radio telephone with open and closed loop power control systems
US5508708A (en) 1995-05-08 1996-04-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for location finding in a CDMA system
CA2195981C (en) * 1995-05-31 2000-09-19 Fumiyuki Adachi Cdma mobile communication method, system and mobile station apparatus
US5524009A (en) 1995-06-07 1996-06-04 Nokia Mobile Phones Ltd. Fast AGC setting using RSS (I) measurement procedure
JPH0918927A (ja) 1995-06-29 1997-01-17 Nec Corp 無線セル選択方法
US5629934A (en) 1995-06-30 1997-05-13 Motorola, Inc. Power control for CDMA communication systems
US6665308B1 (en) * 1995-08-25 2003-12-16 Terayon Communication Systems, Inc. Apparatus and method for equalization in distributed digital data transmission systems
JPH0983429A (ja) 1995-09-18 1997-03-28 Toshiba Corp Cdmaセルラ無線システムの移動局装置並びに拡散符号同期方法
US5701294A (en) 1995-10-02 1997-12-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson System and method for flexible coding, modulation, and time slot allocation in a radio telecommunications network
US6047165A (en) 1995-11-14 2000-04-04 Harris Corporation Wireless, frequency-agile spread spectrum ground link-based aircraft data communication system
EP0804817A1 (en) 1995-11-20 1997-11-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. An electrically conductive wire
US5930706A (en) 1995-11-29 1999-07-27 Ericsson Inc. Detecting messages transmitted over a communications channel such as a paging channel
US5761240A (en) 1996-02-06 1998-06-02 Ericsson Inc. Method and apparatus for determining an optical communications channel without loss of channel messages on a current communications channel
WO1997040792A1 (en) 1996-04-30 1997-11-06 Theratech, Inc. Transdermal administration of steroid hormones using diethanolamides of c12-c18 fatty acids as permeation enhancers
JPH09307942A (ja) 1996-05-14 1997-11-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置
JP3352593B2 (ja) * 1996-05-22 2002-12-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムおよび移動通信システムにおけるソフトハンドオーバ中送信電力制御方法
US5848063A (en) 1996-05-23 1998-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for hard handoff in a CDMA system
US5946605A (en) * 1996-05-24 1999-08-31 Digital Dj Method and apparatus for communicating information using a data tuner
US6396804B2 (en) 1996-05-28 2002-05-28 Qualcomm Incorporated High data rate CDMA wireless communication system
FI106680B (fi) * 1996-06-17 2001-03-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä vastaanoton laadun parantamiseksi radiovastaanottimessa ja radiovastaanotin
GB2314734B (en) 1996-06-28 2000-11-01 Motorola Ltd Method and apparatus for monitoring channels
JPH1051834A (ja) 1996-08-05 1998-02-20 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 基地局選択方法
US5937019A (en) 1996-08-07 1999-08-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reliable intersystem handoff in a CDMA system
KR19980014306A (ko) 1996-08-09 1998-05-25 김광호 하드 핸드오프 처리장치 및 그 처리방법
US5751725A (en) 1996-10-18 1998-05-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the rate of received data in a variable rate communication system
FI102229B (fi) * 1996-11-05 1998-10-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä radiovastaanottimen virityksen parantamiseksi ja radiovastaa notin
US6075974A (en) 1996-11-20 2000-06-13 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjusting thresholds and measurements of received signals by anticipating power control commands yet to be executed
GB2362300B (en) * 1996-12-23 2002-01-16 Ericsson Telefon Ab L M Telecommunications systems
US5953325A (en) 1997-01-02 1999-09-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Forward link transmission mode for CDMA cellular communications system using steerable and distributed antennas
US5940761A (en) * 1997-01-15 1999-08-17 Qaulcomm Incorporated Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems
US6151502A (en) 1997-01-29 2000-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing soft hand-off in a wireless communication system
DE19705301C1 (de) 1997-02-13 1998-10-01 V W B Gmbh Einrichtung zur berührungslosen Informations- und Energieübertragung
US5999816A (en) 1997-02-18 1999-12-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing mobile assisted hard handoff between communication systems
US6144649A (en) 1997-02-27 2000-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for acquiring a pilot signal in a CDMA receiver
US6073025A (en) * 1997-03-26 2000-06-06 Nortel Networks Corporation Base station power control during a soft hand-off
US5963870A (en) * 1997-03-26 1999-10-05 Nortel Networks Corporation Process for switching between IS-95 forward power control and fast forward power control
WO1998047253A1 (fr) 1997-04-16 1998-10-22 Ntt Mobile Communications Network Inc. Procede de communication amdc
US6073021A (en) 1997-05-30 2000-06-06 Lucent Technologies, Inc. Robust CDMA soft handoff
US6185431B1 (en) * 1997-06-18 2001-02-06 Oki Telecom, Inc. Mobile station closed loop output power stability system for weak signal conditions
US5982760A (en) 1997-06-20 1999-11-09 Qualcomm Inc. Method and apparatus for power adaptation control in closed-loop communications
US6396820B1 (en) 1997-06-24 2002-05-28 Lucent Technologies Inc. Wireless telecommunications system for improving performance and compatibility
US6078570A (en) * 1997-08-21 2000-06-20 Nokia Mobile Phones Limited Mobile assisted hard hand-off for a code division multiple access (CDMA) system
KR100263176B1 (ko) * 1997-09-18 2000-08-01 윤종용 주파수간 하드 핸드오프를 위한 파일럿 신호 발생 장치 및방법, 이를 이용한 하드 핸드오프 방법
US6118498A (en) * 1997-09-26 2000-09-12 Sarnoff Corporation Channel scanning and channel change latency reduction in an ATSC television receiver
US6101175A (en) 1997-10-31 2000-08-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for handoff within a communication system
US5995836A (en) 1997-12-24 1999-11-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for variable handoff hysteresis in a radiocommunication system
US6154659A (en) * 1997-12-24 2000-11-28 Nortel Networks Limited Fast forward link power control in a code division multiple access system
KR100304924B1 (ko) * 1997-12-30 2001-11-22 서평원 코드분할다중접속셀룰러시스템의주파수간핸드오프제어방법
US6075989A (en) * 1998-01-20 2000-06-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining a need to handoff a mobile communication signal in a wireless communication system
US6134440A (en) * 1998-01-26 2000-10-17 Qualcomm Inc. Method and apparatus for performing mobile station assisted hard handoff using off line searching
EP1855501B1 (en) 1998-02-13 2009-10-14 QUALCOMM Incorporated Method and system for performing a handoff in a wireless communication system, such as a hard handoff
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
US6157835A (en) 1998-03-02 2000-12-05 Ericsson Inc. System and method for detecting and handling system and capability changes in handoffs of cellular calls
US6252861B1 (en) * 1998-03-26 2001-06-26 Lucent Technologies, Inc. Methods and apparatus for interfrequency handoff in a wireless communication system
US6181943B1 (en) * 1998-03-30 2001-01-30 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for inter-frequency hand-off in wireless communication systems
US6539422B1 (en) 1998-05-04 2003-03-25 Intermec Ip Corp. Automatic data collection device having a network communications capability
US6553064B1 (en) 1998-05-07 2003-04-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing mobile station assisted hard handoff using error correction codes
CN1678121B (zh) 1998-05-07 2011-01-19 高通股份有限公司 无线通信***中协调短消息发送与硬切换搜索的方法和设备
US6212368B1 (en) * 1998-05-27 2001-04-03 Ericsson Inc. Measurement techniques for diversity and inter-frequency mobile assisted handoff (MAHO)
US6865173B1 (en) 1998-07-13 2005-03-08 Infineon Technologies North America Corp. Method and apparatus for performing an interfrequency search
US6310869B1 (en) 1998-08-31 2001-10-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing amplitude variations and interference in communication signals, such as in wireless communication signals employing inserted pilot symbols
US6188900B1 (en) * 1998-08-31 2001-02-13 Texas Instruments Incorporated Mobile device assisted handoff system for code division multiple access and wideband code division multiple access networks
US7190688B1 (en) * 1998-09-21 2007-03-13 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for adaptive setting of initial traffic power
US20020082019A1 (en) 1998-12-30 2002-06-27 Oguz Sunay Methods and apparatus for accomplishing inter-frequency, inter-network, and inter-tier soft handoff using dual transmission/reception or compression
US6611506B1 (en) * 1999-01-21 2003-08-26 Lucent Technologies Inc. Enhanced channel allocation among multiple carriers in a spread spectrum communications system
US6587446B2 (en) * 1999-02-11 2003-07-01 Qualcomm Incorporated Handoff in a wireless communication system
KR100433910B1 (ko) * 1999-02-13 2004-06-04 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 주파수간핸드오프를 위한 전력
US6385455B1 (en) * 1999-04-12 2002-05-07 Motorola, Inc. Method and system in a transceiver for selecting a communication parameter for communicating with a concentrated subscriber unit
US6597922B1 (en) * 1999-05-14 2003-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for efficient candidate frequency search while initiating a handoff in a code division multiple access communication system
FI111120B (fi) * 1999-10-25 2003-05-30 Nokia Corp Ajoitusmenetelmä ja -järjestely taajuuksien välistä yhteydensiirtoa valmistelevien mittausten tekemiseksi
US6879576B1 (en) 2000-09-06 2005-04-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a physical channel with partial transport format information

Also Published As

Publication number Publication date
CN1756402B (zh) 2015-11-25
KR100897213B1 (ko) 2009-05-20
DE60019137D1 (de) 2005-05-04
US20070064640A1 (en) 2007-03-22
KR100816691B1 (ko) 2008-03-27
ES2239026T5 (es) 2010-07-28
NO333534B1 (no) 2013-07-01
CA2380368A1 (en) 2001-02-15
CN1248535C (zh) 2006-03-29
RU2261536C2 (ru) 2005-09-27
EP1208713B2 (en) 2010-03-31
JP2011010336A (ja) 2011-01-13
HK1046803B (zh) 2006-11-17
CN1756402A (zh) 2006-04-05
US20020093922A1 (en) 2002-07-18
JP2003506983A (ja) 2003-02-18
IL204550A (en) 2011-04-28
WO2001011914A1 (en) 2001-02-15
CA2380368C (en) 2012-10-09
KR100897211B1 (ko) 2009-05-14
EP1208713B1 (en) 2005-03-30
CN1370382A (zh) 2002-09-18
KR100897214B1 (ko) 2009-05-20
IL147721A0 (en) 2002-08-14
IL181977A (en) 2010-11-30
KR20070100387A (ko) 2007-10-10
EP1208713A1 (en) 2002-05-29
DE60019137T2 (de) 2006-02-09
US8199716B2 (en) 2012-06-12
NO20020624L (no) 2002-02-08
BRPI0013206B1 (pt) 2016-04-26
AU6640600A (en) 2001-03-05
US7245597B2 (en) 2007-07-17
KR20020012637A (ko) 2002-02-16
US6587446B2 (en) 2003-07-01
ATE292359T1 (de) 2005-04-15
NO20020624D0 (no) 2002-02-08
KR20080109911A (ko) 2008-12-17
US20030058828A1 (en) 2003-03-27
MXPA02001440A (es) 2002-08-30
AU776461B2 (en) 2004-09-09
JP4668492B2 (ja) 2011-04-13
KR20080109910A (ko) 2008-12-17
JP4778102B2 (ja) 2011-09-21
ES2239026T3 (es) 2005-09-16
KR20080109909A (ko) 2008-12-17
IL181977A0 (en) 2007-07-04
DE60019137T3 (de) 2011-06-01
BR0013206A (pt) 2002-07-09
IL147721A (en) 2007-07-04
HK1046803A1 (en) 2003-01-24
KR100897212B1 (ko) 2009-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA72764C2 (uk) Спосіб і система для передачі зв&#39;язку, зокрема жорстка передача, в безпровідній системі зв&#39;язку
RU2212119C2 (ru) Способ и система для изменения распределения мощности прямого канала трафика во время мягкой передачи обслуживания
CN100405753C (zh) 功率控制子***
US7756098B2 (en) Spread spectrum communication device and spread spectrum communication method
US7899485B2 (en) Forward link power control of multiple data streams transmitted to a mobile station using a common power control channel
RU2262212C2 (ru) Способ и устройство для определения скорости передачи данных обратной линии связи в беспроводной системе связи
US6577617B1 (en) Communication terminal apparatus, base station communication apparatus and radio communication method
RU2262193C2 (ru) Способ и система управления энергией передачи в системе связи переменной скорости со стробированием
EP1487130A2 (en) Power and rate control in a code division multiple access system
US20020085502A1 (en) Method and apparatus for improving fast forward link power control during variable rate operation of CDMA systems
UA74867C2 (en) Method of power control of multiple-channel wireless communication system (variants) and a device for the realization of the method
UA61946C2 (uk) Спосіб регулювання потужності в системі зв&#39;язку та пристрій для його здійснення (варіанти)
KR20010072653A (ko) 통신 시스템 용량 제어 방법 및 장치
JP2002537676A (ja) 符号分割多重接続通信システムの周波数間のハンドオフのための電力制御装置及び方法
US6445930B1 (en) Power control system and method for use with wireless communications system
EP1406406B1 (en) Change of the transmission method in a mobile multicast system
JP2004529564A (ja) 制御チャネルをゲート送信する無線通信システム
KR20040084852A (ko) 이동 통신 시스템, 무선 기지국 장치 및 그에 이용하는전력 제어 방법
JP4087948B2 (ja) 符号分割多重移動通信装置
JP2005039511A (ja) 高速送信レート時の可変レート通信方法および装置
KR100312307B1 (ko) 부호분할 다중접속 방식의 이동통신 시스템에서 복수개의 전송슬롯단위의 순방향 프레임 전송방법
KR100345010B1 (ko) 씨디엠에이(cdma)시스템에 있어서 가입자 수용 용량 증가 방법