[go: up one dir, main page]

MX2010013493A - Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas. - Google Patents

Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas.

Info

Publication number
MX2010013493A
MX2010013493A MX2010013493A MX2010013493A MX2010013493A MX 2010013493 A MX2010013493 A MX 2010013493A MX 2010013493 A MX2010013493 A MX 2010013493A MX 2010013493 A MX2010013493 A MX 2010013493A MX 2010013493 A MX2010013493 A MX 2010013493A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
frame
transmission
recognition
transmitter
receiver
Prior art date
Application number
MX2010013493A
Other languages
English (en)
Inventor
Peter J Black
Yu-Cheun Jou
Rashid Ahmed Akbar Attar
Original Assignee
Qualcomm Inc
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
Priority claimed from US12/389,211 external-priority patent/US8743909B2/en
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of MX2010013493A publication Critical patent/MX2010013493A/es

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/44TPC being performed in particular situations in connection with interruption of transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/18Vocoders using multiple modes
    • G10L19/24Variable rate codecs, e.g. for generating different qualities using a scalable representation such as hierarchical encoding or layered encoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0029Reduction of the amount of signalling, e.g. retention of useful signalling or differential signalling
    • 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
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/58Format of the TPC bits
    • 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
    • H04B2201/7097Direct sequence modulation interference
    • H04B2201/709709Methods of preventing interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

Técnicas para incrementar la capacidad en un sistema de comunicaciones inalámbricas; en un aspecto, se proporciona una no transmisión sistemática, o ''borrado," de cuadros de velocidad mínima transmitidos en un sistema de comunicaciones; en una modalidad ejemplar, cuadros de octavo de velocidad en un sistema de comunicaciones de voz cdma2000 son sistemáticamente sustituidos con cuadros de velocidad nula que llevan cero bits de tráfico; no obstante, los aprovisionamientos se hacen para la transmisión de algo designado como "crítico", por ejemplo, por un vocodificador; el receptor detecta la presencia de transmisiones de velocidad nula o velocidad no nula y procesa los cuadros recibidos por consiguiente, incluyendo la actualización de un control de potencia de bucle exterior solamente en respuesta a cuadros de velocidad no nula; se proporcionan técnicas adicionales para cambiar el patrón de compuesta de transmisión piloto a fin de ayudar al receptor en la detección de cuadros de velocidad nula; en otro aspecto, se permite la terminación anticipada de una transmisión de señal sobre un enlace de comunicaciones inalámbricas; en una modalidad ejemplar, una estación base (BS) transmite grupos de control de potencia (PCG´s) para un cuadro sobre un enlace de avance (El) a una estación móvil (MS) hasta que la recepción precisa del cuadro es reconocida por la MS sobre un enlace inverso (RL), posiblemente antes que todos los PCG´s del cuadro sean recibidos sobre el FL; posibles métodos de señalización ACK son definidos para canales asociados con un sistema de comunicaciones inalámbricas cdma2000; en otra modalidad ejemplar, se proporcionan técnicas para terminación anticipada de enlace inverso.

Description

PACIDAD EN INCREMENTO EN COMUNICACIONES INALAMBR CAMPO DE LA INVENCION La presente invención generalmente se re icaciones digitales, y de manera más especi cas para reducir la potencia de transmisión y mej idad de los sistemas de comunicaciones d mbricas .
ANTECEDENTES DE LA INVENCION Los sistemas de comunicaciones inalámbrica amente desplegados para, proporcionar varios t icación tal como voz, datos en paquete ivamente. Estos sistemas se pueden basar en ple por división de código (CDMA) , acceso múlti ión de tiempo (TDMA) , acceso múltiple por divi nibles. Varios factores impactan la capacidad ma de comunicaciones inalámbricas, algunos de lo scriben a continuación.
Por ejemplo, en un sistema de comunicaci con frecuencia se utiliza un vocodificado icar una transmisión de voz utilizando una lidad de velocidades de codificación variab idad de codificación puede ser seleccionada con jemplo, la cantidad de actividad de diálogo d te un intervalo de tiempo particular, ificador para un sistema de comunicación ina 000, por ejemplo, transmisiones de diálogo pue das utilizando cuadros de plena velocidad (FR) idad (HR) , cuarto de velocidad (QR) , u oc idad (ER) , con un cuadro de plena velocidad con ro de bits de tráfico. Durante ciertos interval ío, periodos relativamente largos en donde idad de diálogo y el ruido de fondo permanece co so las transmisiones del cuadro de octavo de v n consumir innecesariamente un nivel significa cia de transmisión en el sistema. Esto puede s de interferencia provocada a otros u nuyendo asi de manera indeseable la capaci ma .
Seria deseable proporcionar técnicas para onalmente la velocidad de transmisión de un sis icaciones de voz por debajo de lo que rcionar las transmisiones de cuadro de velocida o o transmisiones de cuadro de octavo de velocida En otro aspecto de un sistema de comuni grupos de control de potencia (PCG's) y son tran el aire, con un número fijo de PCG's que def o .
Aunque las técnicas de redundancia de como aquellas empleadas en cdma2000 pueden per eracion precisa de señales transmitidas en la p rrores, dichas técnicas también representan u ipal en la potencia de transmisión del sistema o las condiciones de recepción de señal son bue S también pueden disminuir de manera indese idad del sistema.
Además seria deseable proporcionar entes para, por ejemplo, terminar la transmisió o cuando se determina que el receptor ha recupe sión la información asociada con ese cuadro, a o comprende: transmitir de manera continua un o a un receptor; recibir un mensaje de recono el receptor durante la transmisión del primer c la transmisión del primer cuadro después de re je de reconocimiento.
Otro aspecto de la presente descripción pro étodo para terminación anticipada de transmisi o en secuencia sobre un canal de comunicació o comprende: recibir de manera continua un prime un transmisor; intentar decodificar el primer o a la recepción de todo el primer cuadro; de ecodificación de cuadro exitosa con base en un r intento; y transmitir un mensaje de reconocimi misor con base en la determinación de la decodi sa del cuadro, en donde el mensaje de recono cesar la transmisión del primer cuadro des ir el mensaje de reconocimiento.
Otro aspecto todavía de la presente des rciona un aparato para la terminación antici misiones de cuadro en secuencia sobre un c icaciones, el aparato comprende: un receptor con recibir continuamente un primer cuadro de misor; un procesador configurado para: ificar el primer cuadro previo a la recepción de r cuadro; determinar una decodificación de sa con base en un resultado del intento; y un m misor configurado para transmitir un mens ocimiento al transmisor con base en la determin codificación exitosa del cuadro, en donde el me ocimiento opera para cesar la transmisión del rciona ' un aparato para la terminación ant.ici misiones de cuadro sobre un canal de comunicaci to comprende: medios para transmitir continúam r cuadro; medios para terminar la transmisión ase en una decodificación exitosa de al menos nto transmitido por un receptor.
Otro aspecto todavía de la presente des rciona un medio de almacenamiento legib tadora que almacena instrucciones para ocasionar tadora ejecute la terminación anticipa misiones de cuadro sobre un canal de comunicaci almacena instrucciones para ocasionar q tadora: reciba desde un transmisor un nuamente transmitido; intente decodificar el o a la recepción del cuadro completo conti tadora ejecute la terminación anticipa misiones de cuadro sobre un canal de comunicaci cuadro se le asigna un intervalo de tiempo fi misión, el medio almacena instrucciones para o una computadora: transmita continuamente un o; reciba un mensaje de reconocimiento desde un te la transmisión del primer cuadro; cese la tra primer cuadro después de recibir el mens ocimiento; y comience a transmitir un segundo és que ha transcurrido el intervalo de tiempo f imer cuadro.
Otro aspecto todavía de la presente des rciona un método para terminación anticip misiones de cuadro en secuencia sobre un c icaciones, el método comprende: transmitir conti nua un primer cuadro desde al menos un tra tar decodificar el primer cuadro previo a la r do el primer cuadro; determinar una decodifica o exitosa con base en un resultado del int mitir un mensaje de reconocimiento con base minación de la decodificación exitosa del cua el mensaje de reconocimiento opera para c misión del primer cuadro por cada uno de al m misor .
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS La figura 1 ilustra un sistema de comuni mbricas de la técnica anterior.
La figura 2 ilustra una trayectoria de tra ñal para voz de la técnica anterior.
La figura 6 ilustra una modalidad ejempla itmo de recepción para procesar señales de mático generadas por una trayectoria de transmi es de voz tal como se muestra en la figura 3.
La figura 7 ilustra una modalidad ejemplar a trayectoria de transmisión de señales para do con la presente descripción.
La figura 8 ilustra una modalidad ejempla itmo que puede ser aplicado por el módulo de mático.
Las figuras 9 y 9A ilustran secuenc misión de cuadro ejemplares tal como son proces codificador y un módulo de borrado sistemático.
La figura 10 ilustra una modalidad ejempla o para borrado sistemático de acuerdo con la ma de control de potencia de velocidad reduci olar la potencia de transmisiones piloto conti e inverso (RL) de acuerdo con la presente descrip La figura 14 ilustra una modalidad ejempla ma de control de potencia de velocidad reduci olar la potencia de transmisiones de piloto de c enlace inverso (RL) de acuerdo con la ipción .
La figura 15 ilustra un método de con cia de acuerdo con la presente descripción.
Las figuras 16 y 16A ilustra un esq samiento de cuadro de la técnica anterior para de información en un transmisor en un sis icaciones .
La figura 17 ilustra diagramas de tempo La figura 20 ilustra una modalidad ejempla ma de decodificación por-sub-segmento de acuerdo nte descripción.
La figura 21 ilustra una implementación ctoria de símbolos de enlace de avance de la ior para Configuración de Radio 4 (RC4) de acue rma cdma2000, así como una modalidad ejemplar ctoria de símbolos de enlace de avance de acuerd nte descripción.
La figura 22 ilustra una modalidad ejempla ma de señalización utilizado para señalizar el sobre el enlace inverso para modulador de ter ipada .
La figura 23 ilustra una modalidad ejempla ma para terminación anticipada de transmisi obre el enlace inverso para terminación anticipa fundamental de avance (F-FCH) y/o hasta dos mentarios de avance (F-SCHl y F-SCH2) .
La figura 26* ilustra una modalidad ejempla o de acuerdo con la presente descripción.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION La descripción detallada que se estab nuación en conexión con las figuras anexa nada a * ser una descripción de modalidades ejemp esente invención y no pretende representar las idades ejemplares en las cuales se puede pract nte invención. El término "ejemplar" utilizado sta descripción significa "que sirve como un- o ilustración, " y no necesariamente debie ad de las modalidades ejemplares aquí presentadas En esta descripción detallada y e ndicaciones, se entenderá que cuando un elem ido como "conectado a" o "acoplado a" otro e puede estar directamente conectado o acoplado nto o elementos intermedios pueden estar presen aste, cuando un elemento.es referido como "dire tado a" o "directamente acoplado a" otro eleme lementos intermedios presentes.
Sistemas de comunicaciones pueden utilizar encia de portadora o múltiples frecuencias de po ndo referencia a la figura 1, en un sis icaciones celulares inalámbricas 100, los núm encia 102A a 102G se refieren a células, los nú encia 160A a 160G se refieren a estaciones base enlace puede incorporar un número difere encias de portadora. Además, una terminal de ac ser cualquier dispositivo de datos que se com s de un canal inalámbrico o a través de u ado, por ejemplo, utilizando cables de fibra ales. Una. terminal de acceso 106 además pu uiera de un número de tipos de dispositivos in no limitados a tarjeta PC, memoria rápida c i externo o interno, o teléfono inalámbrico o cabl Sistemas de comunicaciones modernos están d permitir a múltiples usuarios tener acceso a un i icaciones común. En la técnica se conocen n cas de acceso múltiple, tales como acceso múlt ión de tiempo (TDMA) , acceso múltiple por div encia (FDMA), acceso múltiple · por división de io se le proporciona su propia sub-banda par o al enlace de comunicaciones. De manera alterna mas TDMA, a cada usuario se le proporciona el frecuencia completo durante ranuras de dicamente recurrentes. En sistemas CDMA, a cada proporciona el espectro de frecuencia completo empo pero distingue su transmisión a través del digo.
Aunque algunas modalidades ejemplares nte descripción se pueden describir a continuac ción de acuerdo con la norma cdma'2000, un expert ca apreciará que las técnicas se pueden mente a otros sistemas digitales de comunicació ío, las técnicas de la presente descripción ta n aplicar a sistemas basados en la ño - r una de una pluralidad de velocidades, dependi nido de diálogo de la señal de voz 200a en c to. En la figura 2, la pluralidad de velocidades lena velocidad (FR) , media velocidad (HR) , cu idad (QR) , y octavo de velocidad (ER) . El cuadro es proporcionado a un módulo de procesamiento a 220, el cual prepara los datos del cuadro de misión de acuerdo con los protocolos de capa fi ma. Un experto en la técnica apreciará que colos pueden incluir, por ejemplo, codif ición, perforación, intercalación y/o modulación . La salida del módulo de procesamiento de capa s proporcionada al bloque TX 230 para transmis e TX 230 puede ejecutar operaciones de radiofr tal como sobreconvertir la señal a una frecuen ser seleccionado para cuadros durante los cu de voz 200a contiene silencio. Durante dichos ilencio, un cuadro ER puede contener parámet terizan el "ruido de fondo" asociado con el s e un cuadro ER contiene significativamente men n Cuadro FR, periodos de silencio pueden ocu I nte frecuencia durante una conversación onando asi que el ancho de banda de transmisión aáo a transmitir Cuadros ER sea significativo.
Seria deseable reducir aún más el ancho de misión requerido para comunicar la señal de voz ceptor.
La figura 3 ilustra una modalidad ejemplar ctoria de transmisión de señal 300 para voz de a presente descripción. En la figura 3, una seña idad que contienen parámetros correspondientes ío, un cambio en el ruido de fondo detectado valo de silencio.
El cuadro de voz 310a es proporcionado a u rrado sistemático 315, el cual a su vez proporc o de voz procesado 315a al módulo de procesami física 220. Como se describe adicionalm nuación, el módulo de borrado sistemático 3 gurado para reducir al mínimo la velocidad de misión de la salida del vocodificador 310a al tivamente la salida del vocodificador, es lazando ciertos cuadros de salida del vocodifica uadros de velocidad nula (NR) que tienen una v tos menor que aquella del cuadro de octavo de ve a modalidad ejemplar, cuadros NR pueden tener c deran críticas para transmisión, y también pue idas como tipos de cuadros críticos. Si el cuad ene una de estas velocidades críticas, ento o 310a es directamente proporcionado al mó Sarniento de capa física 220 para transmisión. En r así, se considera que el cuadro contiene una v ítica, y el algoritmo procede al paso 430.
Observar que la designación ejemplar de FR, -C como "críticas" es para propósitos ilus iente, y no pretende restringir el alcance de la ipción únicamente a esas modalidades en donde de cuadro son designados como críticos. En mod iares alternas, otros conjuntos de tipos de TL ser designados críticos para transmisión por u borrado sistemático. Dichas modalidades ej ea continuamente iterado para cada cuadro suces dalidad ejemplar mostrada, el número de cuadro oCuadro es agregado a la compensación de cuadr nsaciónCuadro, y el resultado (NúmeroCua nsaciónCuadro) es aplicado a un módulo de o con un parámetro de intervalo sin borrado N. tado del módulo de operación es 0, el algoritmo so 440. De otra forma, el algoritmo procede al pa Un experto en la técnica apreciará que entes a la evaluación especifica mostrada en el mente se pueden aplicar para especificar cuáles estar garantizados para transmisión. Dichas nas pueden utilizar, por ejemplo, parámetros di mero de cuadro actual o compensación de cuadro a ciones diferentes al módulo de operación mostrado ' Con base en la descripción anterior, un ex cnica apreciará que el intervalo sin borrado N frecuencia con la cual cuadros no critic mitidos, con N=l correspondiendo a la transmi los cuadros no críticos, y valores mayore spondiendo a transmisiones menos frecuentes de ríticos. En una modalidad ejemplar, N puede es de 1, 4 por omisión, 8, u otros valores re ificados, por ejemplo, mediante señalización no se muestra) .
•Las figuras 5 y 5A ilustran secuenc misión de cuadro ejemplares 310a* y ctivamente, tal como son procesadas por un vocod un módulo de borrado sistemático 315.
En la figura 5, la secuencia de cuadro do N = 4. En la figura 5A, la secuencia de cuadr ye cuadros de octavo de velocidad ER y cua idad nula NR. El CuadroNum 0 es transmitido dire recibido desde el vocodificador 310, es decir, o ER. Los CuadroNum' s i y 3 son transmitid os NR de acuerdo con un intervalo sin borrado N oNum 2, el cual es designado por el vocodifica cuadro critico de octavo de velocidad ER mitido como un cuadro ER. Los CuadroNum' s 4 a sados de manera similar, como se muestra. Obser figura 5A, los cuadros correspondientes a (Cua nsaciónCuadro mod N) = 0 son marcados.
La figura 6 ilustra una modalidad ejempla itmo de recepción 600 para procesar señales g na trayectoria de señal de transmisión de voz física (RX) es ejecutado utilizando, por ciones complementarias a las operaciones TX a 220 que se muestran en la figura 3. Sarniento de recepción de capa física puede incl ío, decodificación, desintercalación, combina ios, etc.
En el paso 630, el algoritmo 600 evalúa o recibido actual es un cuadro NR. Si la respu l algoritmo retorna al paso 610 para comenzar a guiente cuadro, ya que no hay datos de tráfico procesados para el cuadro NR. Si la respuesta es itmo procede al paso 640.
Un experto en, la técnica apreciará que se ar varias técnicas para evaluar si el cuadro l es un cuadro NR. En una modalidad ejemplar, s ía también pueden utilizar conocimiento del algo do sistemático e intervalo sin borrado N utiliz ansmisor para ayudar aún más en la detección de Observar que la descripción precedente de itmos de detección NR es proporcionada para pr rativos solamente, y no pretende limitar el' alc resente descripción a algún algoritmo de detec cular.
En el paso 640, se puede utilizar un parám o no-NR recibido para actualizar un algoritmo de tencia de bucle exterior (OLPC) en el receptor, idad ejemplar, un parámetro del cuadro no-NR incluir, por ejemplo, el resultado de si un i lidad de cuadro (FQI), tal como un CRC para el zando, por ejemplo, solamente cuadros que tienen mitida significativa para la porción de tráfico.
En el paso 650, el cuadro de voz pu ificado para una salida de voz 650a, y el algor na al paso 610 para recibir el siguiente cuadro .
La figura 7 ilustra una modalidad ejemplar a trayectoria de transmisión de señales 700 para do con la presente descripción. En la figura . de voz 200a es ingresada a un vocodificador genera un cuadro de voz 710a para transmisión. E Z 710a puede asumir una de una pluralidad de vel yendo una plena velocidad (FR), media velocida o de velocidad (QR) , octavo de velocidad (ER) , idad nula de vocodificador (VNR) . Un cuadro VNR, ido como un cuadro de vocodificador de velocida ento, el módulo de borrado sistemático 71 gurado para reducir al mínimo la velocidad de misión de la salida del vocodificador 710a al re ivamente ciertos cuadros de la salida del vocod con cuadros de velocidad nula (NR) o indic idad nula (NRID) que tienen poco o ningún conte La figura 8 ilustra una modalidad ejemplar goritmo que puede ser aplicado por el módulo de mético 715.
En el paso 810, el módulo de borrado sis ecibe un cuadro 710a desde el vocodificador 710.
En el paso 820, el cuadro 710a es evalua minar si es FR, HR, QR, o ER. Dichas velocid deran criticas para transmisión. Si el cuad compensación de cuadro actual CompensaciónCuadr tado (NúmeroCuadro + CompensaciónCuadro) es api dulo de operación (mod) con un parámetro de i orrado N. Si el resultado del módulo de operaci goritmo procede al paso 835. De otra forma, el a de al paso 850.
En el paso 835, un cuadro de indicador de v (NRID) puede ser transmitido. Dicho cuadr sponder a un cuadro o indicador predet ocible para el receptor como no conteniendo inf , también referido como un cuadro que contiene co nulos. Los datos de tráfico nulos pueden con n de bits que el vocodificador de recepción no lo tanto los datos de tráfico nulos serán des el vocodificador de recepción. En un aspec de tráfico, y por lo tanto consume ancho de b ización mínimo. Después de la transmisión del c idad nula, el algoritmo retorna al paso 810 para guiente cuadro de voz 710a del vocodificador 710.
Las figuras 9 y 9A ilustran secuenc misión de cuadro ejemplares 710a* y ctivamente, tal como son procesadas por un vocod un módulo de borrado sistemático 715.
En la figura 9, la secuencia de cuadro ye cuadros de octavo de velocidad etiquetados os de velocidad nula de vocodificador etiquetad ados por el vocodificador 710.
En la figura 9A, la secuencia de transmi o 715a* corresponde al resultado de aplicar un a orrado selectivo tal como 800 a la secue * n iliz n interv misión de cuadro de velocidad no cero periódica, ibió con referencia al algoritmo 800. El proce s CuadroNum's 5 a 13 puede ser fácilmente enten xperto en la técnica en virtud de la des dente.
La figura 10 ilustra una modalidad ejempla o 1000 para borrado sistemático de acuerdo nte descripción. Observar que el método 1000 se propósitos ilustrativos solamente, y no pretende lcance de la presente descripción a algún cular mostrado.
En la figura 10, en el paso 1010, se pued determinación respecto a la existencia de mación de tráfico, la nueva información de trá irá eri un cuadro para transmisión sobre un en l cuadro respectivo corresponda al cuadro gar transmisión. En este' caso, generar el cuadro gar transmisión incluyendo datos de tráfico ocibles por el vocodificador de recepción idad de datos nula.
La figura 11 ilustra una modalidad ejempla ma de compuerta de piloto para identificar trans uadro de velocidad nula de acuerdo con la ipción. Observar que el esquema de compuerta de oporcionado para propósitos ilustrativos solamen nde limitar el alcance de la presente descri mas en donde una transmisión de cuadro de veloci ariamente está acompañada por una transmisión p erta .
En la figura 11, una porción de tráfico 111 n patrón de compuerta de piloto diferente misiones de cuadro nulo puede ayudar adicionalme tor en la determinación de si un cuadro que está ido actualmente es un cuadro nulo. Este pu zado, por ejemplo, durante la determinación de v paso 630 en la figura 6.
Un experto en la técnica apreciará, en virt nte descripción, que patrones de compuerta de nativos pueden ser fácilmente derivados para s resencia de cuadros nulos. Por ejemplo, el pa erta de piloto puede incluir transmisiones' pilo sub-segmento o PCG, o utilizando cualquier otro s técnicas alternas son contempladas para estar lcance de la presente descripción.
En otro aspecto de la presente descripció ón piloto de enlace inverso es continua (es deci erta) . En otra modalidad ejemplar, la estaci transmitir comandos de control de potencia de so a una velocidad reducida, tal como en cada ot ntrol de potencia. Además, la estación móvil qu comandos de control de- potencia de enlace inver ar cada uno para controlar transmisiones de cua . Para cuadros nulos, un número reducido (por que todos) de los comandos de control de idos de la estación base puede ser utiliza olar las transmisiones de cuadros nulos de la , tal como en la situación donde la porción pi e inverso está en compuerta, tal como se d iormente. Estas técnicas de control de lares se describen adicionalmente con referenci na estación móvil se muestran como PCG' s cruz Una flecha recta hacia arriba se origina des cruzado, y señala al PCG de enlace de mitido por la estación base en donde se apli dos PC FL. Por ejemplo, el comando PC FL enviado ión móvil en el PCG RL #3 es aplicado por la en la transmisión de PCG FL #4, etc.
Observar en la figura 12, los PCG' s cruz corresponden a los PCG' s RL en donde el piloto ? dido, de acuerdo con el esquema piloto en compue e muestra en la figura 11. Al mismo tiempo, la solo envía comandos PC FL en los PC spondientes a los PCG' s cruzados, como se mué La estación móvil no envía comandos PC FL en l cruzados. Los comandos PC FL entonces son tran menté en a uellos PCG' s RL ue también son tran quema de control de potencia de velocidad reduc olar transmisiones piloto continuas de enlace de acuerdo con la presente descripción.
En la figura 13, los PCG' s que contienen ntrol de potencia (PC) de enlace de avance (RL) na estación base se muestran como PCG' s cruz Una flecha recta hacia abajo se origina desde do, y señala al PCG de enlace inverso transmitid ión móvil que aplica los comandos PC RL r spondientes . Por ejemplo, el comando PC RL envi tación base en el PCG FL #3 es aplicado por la en la transmisión del PCG RL #4, etc.
En la figura 13, la estación base solament dos PC RL en los PCG' s FL correspondientes a lo dos, como se muestra en 1310. La estación base ' na a partir de un PCG cruzado, y señala al e inverso transmitido por la estación móvil que comandos PC RL recibidos correspondientes. P , una flecha con guiones que se origina a parti cruzado indica un comando PC RL transmitido ión base que no es aplicado por la MS al spondiente al que se señala. La estación base s comandos PC RL en los PCG' s FL correspondiente cruzados. La estación base no envía comandos P CG' s no cruzado.
Por ejemplo, el comando PC RL enviado ión base en el PCG FL #1 es aplicado por la en la transmisión del PCG RL #3, etc. Por otra rnando PC RL enviado por la estación base en el P aplicado por la estación móvil en la transmis rativos solamente, y no pretende limitar el alc esente descripción.
En el paso 1510, un cuadro actual es reci o está formateado en una pluralidad de sub-segmen En el paso 1520, el cuadro recibido es proc do con protocolos de capa física.
En el paso 1530, se recibe un comando de co cia recibido en un sub-segmento designad misión de acuerdo con un primer patrón pi erta .
En el paso 1540, la potencia de transmisió egmento TX siguiendo el sub-segmento desig ada de acuerdo con el comando de control de ido, el sub-segmento TX es transmitido de acuerd do patrón piloto de compuerta. - oceSarniento de cuadro mostrado puede ser utili misiones de enlace de avance o enlace inverso ma de comunicaciones inalámbricas. La figura 16A stado de los datos procesados por las ope radas en la figura 16.
Observar que el esquema de procesamiento d uestra para propósitos ilustrativos únicamente nde restringir el alcance de la presente descr esquema de procesamiento particular m idades ejemplares alternas de la presente des n adoptar esquemas de procesamiento de nativos los cuales, .por ejemplo, pueden reorde del esquema mostrado en la figura 16, y/o agreg eliminar pasos del esquema mostrado. Dichas mod iares alternas están contempladas para estar de bits de información 1600b para un cuad tivamente denotados por la variable b en la figur En el paso 1600, un indicador de calidad d puede ser generado y anexado a los bits de inf para un cuadro. Por ejemplo, un FQI puede ión de redundancia cíclica (CRC) conocida por ex cnica. La señal 1600a representa la combinación de información 1600b y el FQI, como también se figura 16A.
En el paso 1610, bits de cola del cod n ser agregados a la señal 1600a. Por ejemplo, del codificador pueden representar un número de cola de valor cero para uso con un cod lucional. La señal 1610a representa la combinaci 1600a con los bits de cola del codificado icación en bloques u otros tipos de codificació ita estar limitada a la codificación explic ita en la presente descripción. La señal senta la versión se señal codificada y repe rada) 1610a, como también se ilustra en la figur * En el paso 1630, la señal 1620a es intercal ío, para mejorar la diversidad de los icados a lo largo de una dimensión de señal ele implementación ejemplar, los símbolos pued calados con el paso del tiempo. La seña senta la versión intercalada de la señal 1620 én se ilustra en la figura 16A.
En el paso 1640, los símbolos intercalado 1630a son mapeados a un formato de cuadro pred también se ilustra en la figura 16A. Un fo un sub-segmento puede ser definido como una ra odalidad ejemplar de acuerdo con la norma cdma egmento puede ser definido como un grupo de co cia (PCG) .
En algunas modalidades ejemplares, los calados pueden ser mapeados en tiempo, fre o, o cualesquiera otras dimensiones utilizad misión de señal. Además, un formato de cuadro especificar la inclusión de, por ejemplo, sim ol (que no se muestran) junto con símbolos inte eñal 1630a. Dichos símbolos de control pueden ejemplo, símbolos de control de potencia, sím mación de formato de cuadro, etc. La seña senta la salida del mapeo símbolo-a-cuadro, pa también se ilustra en la figura 16A. sada adicionalmente, transmitida sobre el ida por un receptor. El paso 1660 genera los idos 1700a, denotados además por la variable a 16A. Observar que un experto en la técnica a las técnicas para procesar la señal 1650 misión y recepción sobre-el-aire son muy conocid scriben adicionalmente aqui. Los símbolos conte eden ser procesados adicionalmente como se des nuación .
La figura 17. ilustra diagramas de tempo ados con un esquema de señalización de enlace d cdma2000 de la técnica anterior.
En la figura 17, la estación base (BS) tran una serie de cuadros en un canal fundamental d H TX) a la estación móvil' (MS) . En la modalidad - mitidos. Al momento de recibir el último PCG (es 15) del Cuadro RX #0 correspondiente al Cuadro T mienza a decodificar el Cuadro RX #0 utilizand PCG' s recibidos. La información decodificad nible un tiempo de decodificación TD posterior. idad ejemplar/ la decodificación puede ser ej se describe a continuación con referencia a la bservar que mientras la MS está decodificando el #0, los PCG's del Cuadro TX #1 son r táneamente.
La figura 18 ilustra un método de la ior 1800 para recuperar bits b' de información e tir de los símbolos y recibidos.
En el paso 1805, símbolos y o 1700a son r todo un cuadro. mentación,¦ la velocidad R puede indicar cuánt presentes en un cuadro recibido, y puede ser ut ejemplo, por el decodificador para determinar en la secuencia de símbolos recibidos term ificación, y/o remover bits de cola de la s ificada. En el paso 1820, los bits de cola ncia decodificada , por ejemplo, tal como son ane so 1610 de la figura 16, también pueden ser re sultado del paso 1820 es una señal de salida 1820 En el paso 1830, el FQI, por ejemplo, tal en el paso 1600 de la figura 16, es revisado, y ido de los bits de información. En una impleme esultado de la revisión FQI puede identif ificación como un éxito o una falla. El paso 183 its de información recuperados, denotados como b' ar potencia de transmisión, incrementando idad celular.
La figura 19 ilustra una modalidad ejempla ma para terminación anticipada de transmisi e de avance para sistemas que operan de acuerdo cdma2000. Observar que la modalidad ejemplar se propósitos ilustrativos únicamente, y no ar el alcance de la presente descripción a os en cdma2000. Un experto en la técnica iará que números específicos de cuadros y P idos son para propósitos ilustrativos únicament nden limitar el alcance dé la presente descripcio En la figura 19, la estación base (BS) t erie de cuadros en 1900 a la estación móvil (MS) . idad ejemplar, las transmisiones se pueden real - Al momento de recibir el ACK 1945, la BS misión de los PCG' s correspondientes al Cuadro T a hasta el comienzo, del siguiente cuadro, Cuadro de transmitir los PCG's para el nuevo cuadro, C bservar que durante el periodo de tiempo finito a recepción y procesamiento de la señal ACK 1945 ra ya haber comenzado la transmisión del PCG o TX #0.
Los números de referencia 1910 a 1940 ilus rización de acciones emprendidas por la MS para ñal ACK 1945 enviada a la BS que permite la ter ipada de transmisiones de cuadro TX por la BS.
En 1910, la MS ¦ recibe los PCG's para el Cu el Cuadro TX #1 como el Cuadro RX #0 y el Cuadr ctivamente . minado, por ejemplo, mediante la revisión ado con los bits recibidos. La MS decla ificación exitosa y procede a la transmisión ACK En 1930, después de declarar la decodi sa en 1925, la MS transmite una. señal ACK MS 19 rante una porción de la transmisión asociada con i enlace inverso.
En una modalidad ejemplar, la MS simplement mitir la señal ACK durante el PCG inmedi rior al, o en cualquier PCG posterior al, PCG en eterminó una decodificación exitosa. En una m lar alterna tal como aquella mostrada en la fig mporización de la transmisión de la señal ACK 19 ontrolada por una máscara ACK 1940. La máscara A especificar cuándo una señal ACK puede o valos de tiempo después de un PCG de umbral, la puede asegurar que la decodificación únicam ta cuando una porción suficiente del cuadro reci procesada. De acuerdo con la presente descripció "transmitir un mensaje ACK en el siguiente per o designado como "1" por una máscara ACK qu iatamente una decodificación exitosa.
Observar que las configuraciones de másc culares aqui mostradas son para propósitos ilus menté, y no pretenden restringir el alcance nte descripción a alguna máscara ACK mostr to en la técnica apreciará que configuraci ra ACK alternativas pueden fácilmente ser propor permitir la transmisión ACK durante diferentes p os sub-segmentos o PCG' s a lo mostrado, ir una transmisión piloto (que no se muestra) q tar de una señal piloto continuamente transmitid piloto en compuerta al momento de recibir el la señal piloto en compuerta es transmitida de n patrón piloto en compuerta.
La figura 20 ilustra una modalidad ejempla ma de decodificación por-sub-segmento de acuerdo nte descripción. Se observa que el método ra para propósitos ilustrativos únicamente, nde restringir el alcance de la presente descri idades ejemplares particular mostradas.
En la figura 20, en el paso 2001, un Índice nto n es inicializado a n = 0.
En el paso 2005, el método recibe símbolos b-segmento n. on de los símbolos x total asignados por el tr el cuadro completo, la decodificación "anticipa o completo utilizando solamente los símbolos nte se puede intentar. Dicho intento de decodi ipada puede tener una buena oportunidad de dec éxito debido, por ejemplo, a la redundancia >los x introducida por codificación de v ional y/o repetición, por ejemplo, en el paso 16 a 16, y/o diversidad de tipo u otra di sional lograda a través de la intercalación en de la figura 16.
En el paso 2020, los bits de cola cod n ser removidos adicionalmente de la secuencia ificada para generar la señal 2020a.
En el paso 2030, el método revisa el FQ scribió con referencia a la figura 5. Si la resp 1 método procede al paso 2037.
En el paso 2037, el método incrementa mina si hay sub-segmentos adicionales que quede o para que sean recibidos. Si la respuesta es o retorna al paso 2005. Si la respuesta es no, e de a declarar la decodificación para el cuadro s paso 2060.
En el paso 2070, el decodificador procede a guiente cuadro.
La figura 21 ilustra una implementación 210 ctoria de símbolos de enlace de avance de la ior para Configuración de Radio 4 (RC4) de acue rma cdma2000, así como una modalidad ejemplar rayectoria de símbolos de enlace de avance de ificación anticipada de acuerdo con la ipción, permitiendo, por ejemplo, una detecc sa. del éxito de la decodificación para técn ificación anticipada de acuerdo con la ipción. Se observa que longitudes CRC especific radas se proporcionan para propósitos ilus menté, y no pretenden limitar el alcance de la ipción a alguna longitud CRC particular ilustrada Tal como se muestra de manera adicional mentación 2100, las velocidades de perfora ios son 1/5, 1/9, Ninguna, y Ninguna, dependien idad de los símbolos del cuadro. En la m iar 2110 de acuerdo con la presente descripci idades de perforación de símbolos are 1/3, 1/5, na, dependiendo de la velocidad de los símbo azamiento de encendido-apagado (00K) en un códig 16) 2212 utilizando el modulador 2214. Una gan relativa 2216 es aplicada a la señal resultant rcionada al combinador aditivo 2218.
En la figura 22, un canal fundamental inve 2220 que tiene una velocidad de 1536 símbolos po dulado en una función Walsh W(16,4) 2222 utiliz ador 2224. Una ganancia de canal relativa ada a la señal resultante, y el resultado tam rcionado al combinador aditivo 2218. La sal nador aditivo puede ser proporcionada en un c atura (Q) 2228 para transmisión de enlace inver n la modalidad ejemplar mostrada, también se pro nal en-fase (I) 2234 el cual incluye un canal so (R-PICH) 2230. ndulación diferentes, y el envió del mensaje es alternos a los mostrados. Dichas mod iares alternas están contempladas para estar de ce de la presente descripción.
La figura 23 ilustra una modalidad ejempla ma 2300 para terminación anticipada de transmis e inverso para sistemas que operan de acuerdo cdma2000. Observar que la modalidad ejemplar se propósitos ilustrativos únicamente, y no ingir el alcance de la presente descripción rna de terminación anticipada de enlace cular mostrado. Un experto en la técnica apreci úmeros de Cuadro y PCG específicos aquí referi propósitos ilustrativos únicamente.
En la figura 23, la estación móvil (MS) t era hasta el inicio del siguiente cuadro, el Cu ara comenzar a transmitir los PCG' s correspondie e TX #1.
Los números de referencia 2310 a 2340 ilus rización de acciones emprendidas por la BS para ñal ACK 2345 enviada a la MS que permite la ter ipada de transmisiones de cuadro de enlace inve .
En 2310, la BS recibe los PCG's del Cuadro adro TX #1 como el Cuadro RX #0 y el Cuadro ctivamente .
En 2320, la BS intenta decodificar el Cuadr ida que cada PCG individual es recibido, sin esp ieciséis PCG' s asignados al Cuadro RX #0 sean re a modalidad ejemplar, para lograr dicha decodi - te una porción de la transmisión asociada con el nlace de Avance. La porción de la transmisión du una señal ACK 2345 es enviada puede ser definida ra ACK 2340 correspondiente.
En una modalidad ejemplar, el patrón de más permitir la transmisión ACK solamente duran en los cuales un comando de control de pote do en el enlace de avance- (FL) para contro misiones de potencia de enlace inverso (RL). , tal ibió aqui previamente con referencia a la figura En la figura 23, 2350 además ilustra la tra señal piloto de enlace inverso por la MS de acu dalidad ejemplar del esquema de terminación an lace inverso. En el paso 2350, después que la s es recibida por la MS desde la BS en el PCG #8 ibió previamente aquí con referencia a la figura En la modalidad ejemplar mostrada, la seña APAGADA durante los PCG' s 9, 10, 13, y 14. En ñal piloto RL puede ser APAGADA en grupos alt CG' s después que la señal ACK es transmitida, del cuadro terminado anticipadamente. Además se var que, al igual que con la puesta en compuert uadros NR, se pueden utilizar varios esquemas erta piloto de. cuadros terminados anticipadamen un grupo de control de. potencia encendido seg rupo de control de potencia apagado; dos gr ol de potencia encendidos seguidos por dos gr ol de potencia apagados; y cualquier otro ble para reducir la potencia de transmisión.
La figura 24 ilustra una implementación 240 so del procesamiento de enlace de avance ilustra a 21, el uso de CRC's de longitud incrementada m peño de los esquemas de decodificación antici do con la presente descripción, permitiend ío, una detección más precisa de la decodi sa para las técnicas de decodificación ant var que las longitudes CRC especificas aqui il oporcionan para propósitos ilustrativos únicamen nden limitar el alcance de la presente descri a longitud CRC particular ilustrada- Tai como se muestra de manera adicional mentación 2400, las velocidades de perfora ios son 1/5, 1/9, Ninguna, y Ninguna, dependien idad de los símbolos del cuadro. En la m iar 2410 de acuerdo, con la presente descripci anal de tráfico de enlace de avance, y/o ut azamiento de encendido-apagado (00K) en la terminada para señalizar un ACK o NA ocimiento) a la MS . En una modalidad ejemp ion predeterminada puede ser variada sobre una b o de acuerdo con un patrón de bits pseudo-a terminado. En una modalidad ejemplar, el bit AC ultiplexado por dominio de tiempo (TDM) con un ol de potencia de enlace inverso.
Observar que aspectos de la terminación an adro antes descritos pueden ser aplicados no sol nal fundamental de un enlace de comunicaciones c también a un canal suplementario de "alta veloc " . Por ejemplo, en una modalidad ejemplar alte se muestra) , se puede utilizar un mecani iz ción ACK en el enl ce de av n ara erm nal de reconocimiento común de avance, con un da canal de reconocimiento común de avance asign olar un canal suplementario inverso. De esta nales de reconocimiento común de avance de m pueden ser multiplexados¦ en un canal de recono de avance sencillo. Por ejemplo, en una m iar, múltiples subcanales pueden ser multiplex o en un solo canal de reconocimiento común de n patrón predeterminado conocido para la BS y u Dicho patrón predeterminado puede - ser indicado ñalización externa (que no se muestra) .
La BS puede soportar la operación en un es de reconocimiento común de avance. En una m iar, los sub-segmentos o PCG' s en los cuales el ocimiento común de avance para los ización 2500 utilizado para señalizar el mensaje lace inverso para terminación anticipada de u mental de avance (F-FCH) y/o hasta dos mentarlos de avance (F-SCHl y F-SCH2 ) .
En la figura 25, un canal ACK inverso ( es modulado utilizando desplazamiento de fase ) en una función Walsh W(64, 16) 2522 utiliz ador 2524. En una modalidad ejemplar, el R-ACK señalizar la BS para terminar transmisiones en mental de avance (F-FCH) . Se aplica una gana relativa 2526 a la señal resultante, y se pro mbinador aditivo 2518.
En la figura 25, un segundo canal ACK inve ) 2510 es modulado utilizando desplazamiento ia (BPSK) en una función Walsh W(16, 12) 2512 ut símbolos por 20 ms, y también está modulado so ?? Walsh W{16,4) 2532 utilizando un modulador 2 a una ganancia de canal relativa 2536 a l tante, y se proporciona al combinador aditivo 2 a del combinador aditivo se puede proporcionar de cuadratura (Q) 2528 para transmisión de so a la BS.
Como se muestra adicionalmente en la figura G canal ACK inverso (R-ACKCH) 2550 es zando desplazamiento de encendido-apagado (OOK unción Walsh W(16, 8) 2552 utilizando el modulad a modalidad ejemplar, el ACKCH 2550 puede señal para terminar transmisiones en un segundo mentarlo de avance (F-SCH2) . Se aplica una gana relativa 2556 a la señal resultante, y se. pro - ización AC particular para los canales de a so .
La figura 26 ilustra una modalidad ejempla o 2600 de acuerdo con la presente descripción. l método 2600 se muestra para propósitos ilus menté, y no pretende restringir el alcance nte descripción a algún método particular.
En el paso 2610, se recibe un cuadro de voz.
En el paso 2620, el método intenta dec ipadamente el cuadro de voz recibido. En una m iar, la decodificación anticipada se puede de que todos los sub-segmentos del cuad idos .
En el paso 2630, el método determina si so el intento de decodificación del cuadro de , en donde una MS se comunica simultáneame ples BS's en el enlace de avance y/o inverso.
Por ejemplo, cuando una MS está en trans entre dos BS's, transmisiones de enlace inverso ueden ser recibidas en cada una de las do uiera o ambas de las cuales pueden transmitir u (no necesariamente al mismo tiempo) de regreso cesar las transmisiones de la MS . En una m iar, en respuesta a recibir más de una señal AC de una transmisión de cuadro de enlace inverso cesar la transmisión del cuadro actual des ir la primera de las señales ACK. Además, la ter ipada puede ser aplicada de manera simila olar transmisiones de enlace de avance por las a MS . Por ejemplo, en respuesta a la decodi i ada exitosa de un cuadro recibido simultá mación, señales, bits, símbolos y chips a los hacer referencia a través de la descripción a ?. ser representados mediante voltajes, corriente romagnéticas , campos o partículas magnéticas, c culas ópticas, o cualquier combinación de los mis Aquellos expertos en la técnica además ap los diversos bloques lógicos ilustrativos, itos y pasos de algoritmo descritos en relación tos aquí analizados se pueden ejecutar como ronico, software de computadora, o combinaci . Para ilustrar de manera clara esta capac cambio de hardware y software, diversos com rativos, bloques, módulos, circuitos y pasos ito antes generalmente en términos de su funció cha funcionalidad es ejecutada como hardware o de de la a licación articular de las restricc zados pueden ser implementados o ejecutados sador de propósito general, un procesador d al (DSP), un circuito integrado de aplicación es ) , un arreglo de puerta programable en campo ( dispositivo lógico programable, puerta discreta ansistor, componentes de hardware discretos o c nación de los mismos diseñada para ejecut ones aqui descritas. Un procesador de propósito ser un microprocesador, pero en la alternat sador puede ser_ cualquier procesador conve olador, microcontrolador o máquina de esta sador también se puede ejecutar como una combin sitivos de cómputo, por ejemplo, una combinació y un microprocesador, una pluralid procesadores , uno o más microprocesadores en removióle, un CD-ROM, o cualquier otra forma lmacenamiento conocida en la técnica. Un m enamiento ejemplar está acoplado al procesador el procesador puede leer información de, y mación en el medio de almacenamiento. En la alte edio de almacenamiento puede ser parte integ sador. El procesador y el medio de almacenamient ir en un ASIC. El ASIC puede residir en una ter io. En la alternativa, el procesador y el m enamiento pueden residir como componentes discr erminal de usuario.
En una o más modalidades ejemplares, las f itas se pueden ejecutar en hardware, s programación cableada, o cualquier combinación S. Si se ejecutan en software, las funciones pu ender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM, u otro almacénam óptico, almacenamiento de disco magnético sitivos de almacenamiento magnético o cualqui que pueda ser utilizado para llevar o almac o de programa deseado en la forma de instrucc cturas de datos, y al que se pueda tener acceso ' a computadora. También, cualquier conexión pu iñada como un medio legible por computador ío, si software es transmitido desde un sit dor, u otra fuente remota utilizando un cable de fibra óptica, par torcido, linea de su al (DSL) o tecnologías inalámbricas tal como inf y microondas, entonces el cable coaxial, cable a, par torcido, DSL, u otras tecnologías inal omo infrarrojo, radio y microondas se incluye " " " " rciona para permitir a cualquier experto en la o utilizar la descripción. Diversas modificacio ipción serán fácilmente aparentes para aquellos técnica, y los principios genéricos aquí defin n aplicar a otras variaciones sin apartarse del anee de la descripción. Por lo tanto, la descri nde quedar limitada a los ejemplos y diseñ itos sino que se le acordará el alcance más stente con los principios y características n descritas .

Claims (1)

  1. NOVEDAD DE LA INVENCION Habiendo descrito el presente invento, se c una novedad y, por lo tanto, se reclama como p ntenido en las siguientes: REIVINDICACIONES 1. - Un método para terminación anticip misiones de cuadro en secuencia sobre un c leaciones, el método comprende: transmitir de manera continua un primer cua tor; recibir un mensaje de reconocimiento d tor durante la transmisión del primer cuadro; y cesar la transmisión del primer cuadro des ír el mensaje de reconocimiento. 2. - El método de conformidad con la reivin primer cuadro en respuesta a recibir un men ol de potencia desde el receptor. 4. - El método de conformidad con la reivin racterizado porque' cada cuadro está formateado lidad de sub-segmentos secuenciales, la tra nua comprende: transmitir continuamente sub-segmentos del o en secuencia al receptor. 5. - El método de conformidad con la reivin caracterizado porque cada cuadro comprend icados de manera, fraccional intercalados s o . 6. - Un método para la terminación antici misiones de cuadro en secuencia sobre un c icaciones, el método comprende: recibir de manera continua un primer cuadr para cesar la transmisión del primer cuadro. 7. - El método de conformidad con la reivin aracterizado porque a cada cuadro se le repa valo de tiempo fijo para transmisión, además comp comenzar a recibir un segundo cuadro despué currido el intervalo de tiempo fijo para el o,' el segundo cuadro inmediatamente después del o en secuencia de cuadro. 8. - El método de conformidad con la reivin e además comprende transmitir un mensaje de co cia al transmisor para ajustar una poten misión del primer cuadro. 9. - El método de conformidad con la reivin aracterizado porque cada cuadro es formateado lidad de sub-segmentos secuenciales , la r nua comprende: ocimiento además comprende transmitir de acuerdo ra de reconocimiento. 12. - El método de conformidad con la reivin aracterizado porque la máscara de reconocimiento tervalo que tiene una duración menor que un sub-eto para transmitir el mensaje de reconocimiento. 13. - El método de conformidad con la reivin ue además comprende recibir la máscara de recono el transmisor. 14. - El método de conformidad con la reivin aracteri zado porque la transmisión de un men ocimiento comprende: aplicar una ganancia no cero a una s ocimiento que comprende una función Walsh asoci nsaje de reconocimiento; y combinar la señal de reconocimiento con ,un intentar decodificar el segundo cuadro prev ción de todo el segundo cuadro; determinar una decodificación de cuadro exit en un resultado del intento de decodificar el o; y transmitir un mensaje de reconocimie misor con base en la determinación de la decodi sa del cuadro para el segundo cuadro, en d je de reconocimiento opera para cesar la transmi do cuadro. 16.- El método de conformidad con la reivin e además comprende: recibir continuamente desde un segundo tr gundo cuadro continuamente transmitido; intentar decodificar el segundo cuadro prev ción de todo el segundo cuadro; un bit en un canal de reconocimiento con misión del mensaje de reconocimiento al misor comprende modular al menos otro bit en e de reconocimiento común. 17. - El método de conformidad con la reivin ue además comprende esparcir el canal de recono utilizando una sola función Walsh. 18. - El método de conformidad con la reivin aracterizado porque al menos un bit correspondi je de reconocimiento transmitido al transmi plexado en tiempo en el mismo canal de recono con al menos otro bit correspondiente al en ocimiento transmitido al segundo transmisor. 19. - El método de conformidad con la reivin aracterizado porque la transmisión, de un men ocimiento comprende modular una señal en un códi áfico varia sobre una base por-cuadro. 22. - Un aparato para terminación antici misiones de cuadro en secuencia sobre un c icaciones, el aparato comprende: un transmisor configurado para tr nuamente un primer cuadro a un receptor; un módulo de receptor configurado para rec je de reconocimiento desde el receptor dur misión del primer cuadro; y el transmisor configurado para cesar la tra primer cuadro después de recibir el mens ocimiento . 23. - El aparato de conformidad c ndicación 22, caracterizado porque a cada cuadr tió un intervalo de tiempo fijo para transmis misor además configurado para comenzar la transm ol de potencia desde el receptor. 25. - El aparato de conformidad c ndicación 22, caracterizado porque cada cuad teado en una pluralidad de sub-segmentos secue ansmisor configurado para transmitir continuament transmitir continuamente sub-segmentos del o en secuencia al receptor. 26. - El aparato de conformidad c ndicación 22, caracterizado porque cada cuadro c codificados de forma fraccional intercalados s o . 27. - Un aparato para terminación antici misiones de cuadro en secuencia sobre un c icaciones, el aparato comprende: un receptor configurado para recibir conti imer cuadro desde un transmisor; el mensaje de reconocimiento opera para c misión del primer cuadro. ¦ 28.- El aparato de conformidad c ndicación 27, caracterizado porque a cada cuadr tió un intervalo de tiempo fijo para transmis sador además configurado para: comenzar a recibir un segundo cuadro después currido el intervalo de tiempo fijo para el o, el segundo cuadro inmediatamente después del o en secuencia de cuadro. 29. - El aparato de conformidad c ndicación 27, caracterizado porque el mód misor además está configurado para transmitir un ontrol de potencia al transmisor para ajus cia de transmisión del primer cuadro. 30. - El aparato de conformidad c conocimiento únicamente en tiempos predeterminado 32. - El aparato de conformidad c ndicación 31, caracterizado porque el mód misor además está configurado para transmitir el reconocimiento de acuerdo con una másc ocimiento . 33. - El aparato de conformidad c ndicación 32, caracterizado porque la másc ocimiento designa un intervalo que tiene una que un sub-segmento completo para transmitir el conocimiento . 34. - El aparato de conformidad c ndicación 32, caracterizado porque el receptor configurado para recibir la máscara de recono el transmisor. 35. - El aparato de conformidad c 36.- El aparato de conformidad c ndicación 27, caracterizado porque el nuamente recibido es recibido en un primer ca o de transmisor además configurado para transm je de reconocimiento en un primer ca ocimiento, el receptor además configurado para nuamente un segundo cuadro en un segundo canal misor; el procesador además configurado para ificar el segundo cuadro previo a la recepc do cuadro completo, el procesador además con determinar una decodificación de cuadro exitosa resultado del intento por decodificar el o; y el módulo de transmisor además configura mitir un mensaje de "reconocimiento al transmi en la determinación de la decodificación exit o para el segundo cuadro, en donde el men o; el procesador además configurado para determi ificación exitosa del segundo cuadro con base tado del intento; el módulo de transmisor gurado para transmitir un mensaje de reconocimi do transmisor con base en la determinación ificación exitosa del segundo cuadro, en d je de reconocimiento opera para terminar la tra a porción restante del segundo cuadro, el mó misor además configurado para transmitir el men ocimiento al transmisor mediante la modulación un bit en un canal de reconocimiento común, el ansmisor además configurado para transmitir el reconocimiento al segundo transmisor media ación de al menos otro bit en el mismo c ocimiento común. 38.- El aparato de conformidad c je de reconocimiento transmitido al segundo trans 40. - El aparato de conformidad c ndicación 27, caracterizado porque el rnód misor además está configurado para transmitir un conocimiento mediante la modulación de una seña o Walsh distinto utilizando encendido-apagado. 41. - El aparato de conformidad c ndicación 27, caracterizado porque el mód misor además está configurado para transmitir un conocimiento mediante la modulación de al menos e un canal de tráfico, al menos el bit ACK sup un bit de tráfico en el canal de tráfico. 42. - El aparato de conformidad c ndicación 41, caracterizado porque la posición n el canal de tráfico varia sobre una base por-cu 43. - Un aparato para la terminación antici arato comprende: medios para transmitir continuamente un o; medios para terminar la transmisión conti en una decodificación exitosa de al menos nto transmitido por un receptor. 45.- Un medio de almacenamiento legib tadora que almacena instrucciones para ocasionar tadora ejecute la terminación anticipa misiones de cuadro sobre un canal de comunicaci almacena instrucciones para ocasionar q tadora: reciba desde un transmisor un cuadro conti mitido; intente decodificar el cuadro previo a la r uadro completo continuamente transmitido; tadora que almacena instrucciones para ocasionar tadora ejecute la terminación anticipa misiones de cuadro sobre un canal de comunicaci cuadro se le asigna un intervalo de tiempo fi misión, el medio almacena instrucciones para o na computadora: transmita continuamente un primer cuadro; reciba un mensaje de reconocimiento de tor durante la transmisión del primer cuadro; cese la transmisión del primer cuadro des ir el mensaje de reconocimiento; y comience a transmitir un segundo cuadro des anscurrido el intervalo de tiempo fijo para el o . ,47.- Un método para la terminación antici misiones de cuadro en secuencia sobre un c 48.- El método de conformidad con la reivin caracterizado porque al menos un receptor comp receptor y un segundo receptor, la recepció un mensaje de reconocimiento desde al menos un ende recibir un mensaje de reconocimiento d r receptor y un mensaje de reconocimiento d do receptor. 49.- Un método para la terminación antici misiones de cuadro en secuencia sobre un c icaciones, el método comprende: recibir de manera continua un primer cuad nos un transmisor; intentar decodi-ficar el primer cuadro prev ción de todo el primer cuadro; determinar una decodificación de cuadro exi en un resultado del intento; y je de reconocimiento comprende transmitir el me ocimiento al primer transmisor y al segundo trans RESUMEN DE LA INVENCION Técnicas para incrementar la capacidad ma de comunicaciones inalámbricas; en un aspe rciona una no transmisión sistemática, o "borra os de velocidad mínima transmitidos en un sis icaciones; en una modalidad ejemplar, cuadros d locidad en un sistema de comunicaciones de voz sistemáticamente sustituidos con cuadros de v que llevan cero bits de tráfico; no obstan isionamientos se hacen para la transmisión nado como "critico", por ejemplo, por un vocodi eceptor detecta la presencia de transmisio idad nula o. velocidad no nula y procesa los idos por consiguiente, incluyendo la actualizaci ol de potencia de bucle exterior solamente en r adros de velocidad no nula; se proporcionan ción precisa del cuadro es reconocida por la MS e inverso (RL) , posiblemente antes que todos lo uadro sean recibidos sobre el FL; posibles mét ización ACK son definidos para canales asociados ma de comunicaciones inalámbricas cdma2000; idad ejemplar, se proporcionan técnicas para ter ipada de enlace' inverso.
MX2010013493A 2008-06-09 2009-06-09 Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas. MX2010013493A (es)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US6011908P 2008-06-09 2008-06-09
US6040808P 2008-06-10 2008-06-10
US6154608P 2008-06-13 2008-06-13
US12/389,211 US8743909B2 (en) 2008-02-20 2009-02-19 Frame termination
US12/424,050 US9014152B2 (en) 2008-06-09 2009-04-15 Increasing capacity in wireless communications
PCT/US2009/046720 WO2009152138A2 (en) 2008-06-09 2009-06-09 Increasing capacity in wireless communications

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MX2010013493A true MX2010013493A (es) 2010-12-21

Family

ID=41400273

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MX2010013495A MX2010013495A (es) 2008-06-09 2009-06-09 Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas.
MX2010013496A MX2010013496A (es) 2008-06-09 2009-06-09 Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas.
MX2010013493A MX2010013493A (es) 2008-06-09 2009-06-09 Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas.

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MX2010013495A MX2010013495A (es) 2008-06-09 2009-06-09 Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas.
MX2010013496A MX2010013496A (es) 2008-06-09 2009-06-09 Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas.

Country Status (13)

Country Link
US (3) US9014152B2 (es)
EP (3) EP2289192B1 (es)
JP (4) JP2011524150A (es)
KR (4) KR101214184B1 (es)
CN (3) CN102057607B (es)
AU (3) AU2009257607A1 (es)
BR (3) BRPI0914970A2 (es)
CA (3) CA2724718A1 (es)
ES (1) ES2440552T3 (es)
IL (3) IL209316A0 (es)
MX (3) MX2010013495A (es)
TW (3) TWI424706B (es)
WO (3) WO2009152132A1 (es)

Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8693383B2 (en) 2005-03-29 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate data transmission in wireless communication
US9071344B2 (en) * 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US8594252B2 (en) * 2005-08-22 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US8743909B2 (en) 2008-02-20 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Frame termination
US8611305B2 (en) * 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9014152B2 (en) 2008-06-09 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US8630602B2 (en) * 2005-08-22 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Pilot interference cancellation
CN101534474B (zh) * 2008-03-14 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 一种配置单频网多播广播帧的方法
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US9237515B2 (en) 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
JP5703227B2 (ja) * 2008-10-22 2015-04-15 ゼットティーイー(ユーエスエー)インコーポレーテッド 逆方向リンク肯定応答シグナリング
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
WO2010129963A2 (en) 2009-05-08 2010-11-11 Zte (Usa) Inc. Reverse link signaling techniques for wireless communication systems
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
EP3220281A1 (en) * 2009-11-04 2017-09-20 Amotech Co., Ltd. System and method for media content streaming
KR101376676B1 (ko) 2009-11-27 2014-03-20 퀄컴 인코포레이티드 무선 통신들에서의 용량 증가
US9673837B2 (en) 2009-11-27 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9686048B2 (en) * 2010-04-06 2017-06-20 Qualcomm Incorporated Delayed automatic repeat request (ARQ) acknowledgment
US9686815B2 (en) * 2011-11-02 2017-06-20 Qualcomm Incorporated Devices and methods for managing discontinuous transmission at a wireless access terminal
US8774074B2 (en) * 2011-11-02 2014-07-08 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for adaptively enabling discontinuous transmission (DTX) in a wireless communication system
US9564920B2 (en) * 2012-02-23 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigation of false packet decodes due to early decoding
US20130223364A1 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Qualcomm Incorporated Ack channel design for early termination of r99 uplink traffic
US20130223412A1 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Qualcomm Incorporated Method and system to improve frame early termination success rate
US20150049690A1 (en) * 2012-02-27 2015-02-19 Qualcomm Incorporated Method and system for early termination of transmissions in response to ack of early decoding
US9473271B2 (en) * 2012-05-31 2016-10-18 Mediatek Inc. Telecommunications methods for increasing reliability of early termination of transmission
WO2014005258A1 (en) * 2012-07-02 2014-01-09 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for enabling fast early termination of voice frames on the uplink
CN104471973B (zh) * 2012-07-02 2019-03-01 高通股份有限公司 用于在上行链路上实现语音帧的快速提前终止的方法和装置
US20140080537A1 (en) * 2012-09-14 2014-03-20 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for biasing power control towards early decode success
US8923171B2 (en) 2012-09-20 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for reducing UE's power consumption by controlling early decoding boundary
JP5284527B1 (ja) * 2012-10-16 2013-09-11 パナソニック株式会社 無線通信装置および無線通信システム
US9036526B2 (en) 2012-11-08 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Voice state assisted frame early termination
US9258781B2 (en) 2012-12-03 2016-02-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for early termination of an RX chain
CN104081845A (zh) * 2012-12-25 2014-10-01 华为技术有限公司 数据发送方法、接收方法及设备
US9468036B2 (en) * 2013-06-18 2016-10-11 Qualcomm Incorporated Reduced circuit-switched voice user equipment current using discontinuous transmissions on dedicated channels
US20150094113A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 Mediatek Inc. Methods used in telecommunications system having early termination capability
US20150131428A1 (en) * 2013-11-12 2015-05-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for recovering error in rdm protocol
CN104601284B (zh) * 2015-01-13 2019-02-12 哈尔滨海能达科技有限公司 一种数据信息传输的方法、装置及系统
US10044480B2 (en) * 2015-07-27 2018-08-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Blanking pattern indication for resource utilization in cellular radio communication
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
EP3888256A4 (en) 2018-11-27 2022-08-31 Xcom Labs, Inc. NON-COHERENT COOPERATIVE MIMO COMMUNICATIONS
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
US12088499B2 (en) 2020-04-15 2024-09-10 Virewirx, Inc. System and method for reducing data packet processing false alarms
WO2022241436A1 (en) 2021-05-14 2022-11-17 XCOM Labs, Inc. Scrambling identifiers for wireless communication systems
CN116906125B (zh) * 2023-09-06 2023-12-29 四川高速公路建设开发集团有限公司 基于数据同步传输算法的软岩隧道安全监测方法及系统

Family Cites Families (341)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US125037A (en) * 1872-03-26 Improvement in air-pumps
US240400A (en) * 1881-04-19 Ooooood
US212816A (en) * 1879-03-04 Improvement in bed-bottoms
US134656A (en) * 1873-01-07 Improvement in hemp-harvesters
GB233417A (en) 1924-02-06 1925-05-06 Peter William Willans Improvements in radio receiving apparatus
US5172118A (en) 1980-12-29 1992-12-15 Raytheon Company All weather tactical strike system (AWISS) and method of operation
US5185608A (en) * 1980-12-29 1993-02-09 Raytheon Company All weather tactical strike system (AWISS) and method of operation
US5173703A (en) 1980-12-29 1992-12-22 Raytheon Company All weather strike system (AWTSS) and method of operation
US5173702A (en) 1980-12-29 1992-12-22 Raytheon Company All weather tactical strike system (AWTSS) and method of operation
FR2578703B1 (fr) * 1985-03-05 1987-06-26 Europ Agence Spatiale Procede de transmission de donnees autoadaptatif et hybride, notamment pour la telecommunication spatiale
US4718065A (en) * 1986-03-31 1988-01-05 Tandem Computers Incorporated In-line scan control apparatus for data processor testing
JPS62239735A (ja) 1986-04-11 1987-10-20 Iwatsu Electric Co Ltd デ−タ伝送方式
FR2616604B1 (fr) 1987-06-15 1989-09-22 Lespagnol Albert Equipement de reconstitution et multiplexage de trames d'origines diverses constituees de paquets de longueur fixe en nombre variable
GB8910255D0 (en) 1989-05-04 1989-06-21 Stc Plc Data stream frame synchronisation
US7008439B1 (en) * 1990-09-21 2006-03-07 Datascope Investments Corp. Device and method for sealing puncture wounds
US5267249A (en) 1991-05-09 1993-11-30 Codex Corporation Device and method for asynchronous cyclic redundancy checking for digital receivers
ZA947317B (en) * 1993-09-24 1995-05-10 Qualcomm Inc Multirate serial viterbi decoder for code division multiple access system applications
FR2713855B1 (fr) 1993-12-15 1996-01-19 Alcatel Telspace Procédé de détection de décrochage de récupération de porteuse et de détermination du rapport EB/NO d'une liaison de transmission numérique et dispositif mettant en Óoeuvre ce procédé.
FI107854B (fi) 1994-03-21 2001-10-15 Nokia Networks Oy Menetelmä häiriöiden poistamiseksi CDMA-solukkoverkossa
US5774496A (en) 1994-04-26 1998-06-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining data rate of transmitted variable rate data in a communications receiver
TW271524B (es) 1994-08-05 1996-03-01 Qualcomm Inc
US5774450A (en) 1995-01-10 1998-06-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of transmitting orthogonal frequency division multiplexing signal and receiver thereof
US6147543A (en) 1996-01-19 2000-11-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for selecting from multiple mixers
US5721745A (en) 1996-04-19 1998-02-24 General Electric Company Parallel concatenated tail-biting convolutional code and decoder therefor
US6067292A (en) 1996-08-20 2000-05-23 Lucent Technologies Inc Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver
FI105517B (fi) * 1996-10-18 2000-08-31 Nokia Networks Oy Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin
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
US5960361A (en) 1996-10-22 1999-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing a fast downward move in a cellular telephone forward link power control system
US5983383A (en) 1997-01-17 1999-11-09 Qualcom Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving concatenated code data
US5933768A (en) 1997-02-28 1999-08-03 Telefonaktiebolaget L/M Ericsson Receiver apparatus, and associated method, for receiving a receive signal transmitted upon a channel susceptible to interference
FI102866B (fi) 1997-04-09 1999-02-26 Nokia Telecommunications Oy Häiriöiden vähentäminen matkaviestinjärjestelmässä
US6396867B1 (en) 1997-04-25 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link power control
FI105306B (fi) 1997-06-10 2000-07-14 Nokia Networks Oy Radiojärjestelmä
US5894500A (en) 1997-06-13 1999-04-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for canceling signals in a spread-spectrum communication system
FI103618B (fi) 1997-07-04 1999-07-30 Nokia Telecommunications Oy Vastaanotetun signaalin tulkitseminen
DE19733120A1 (de) 1997-07-31 1999-02-18 Siemens Ag Verfahren und Funkstation zur Datenübertragung
US5930366A (en) 1997-08-29 1999-07-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Synchronization to a base station and code acquisition within a spread spectrum communication system
US7224962B1 (en) 1997-10-03 2007-05-29 Karen Jeanne Kite Remote operational screener
US5887035A (en) 1997-10-31 1999-03-23 Ericsson, Inc. Method for joint equalization and detection of multiple user signals
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
US6411799B1 (en) 1997-12-04 2002-06-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing ternary power control in a communication system
US6274720B1 (en) * 1997-12-31 2001-08-14 Incyte Genomics, Inc. Human preproneurotensin/neuromedin N
US6545989B1 (en) * 1998-02-19 2003-04-08 Qualcomm Incorporated Transmit gating in a wireless communication system
JP2965202B1 (ja) 1998-04-07 1999-10-18 日本電気株式会社 マルチユーザ受信装置及びcdma通信システム
US20030112370A1 (en) * 2001-12-18 2003-06-19 Chris Long Adaptive expanded information capacity for communications systems
GB2337417A (en) 1998-05-15 1999-11-17 Motorola Ltd Comparison of received signals from a mobile
GB2339120B (en) 1998-06-30 2003-03-19 Nec Technologies Channel estimation device for digital telecommunications stations
KR100339034B1 (ko) 1998-08-25 2002-10-11 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속통신시스템의제어유지상태에서역방향폐루프전력제어장치및방법
US6798736B1 (en) * 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
US6259730B1 (en) 1998-11-10 2001-07-10 Lucent Technologies, Inc. Transmit diversity and reception equalization for radio links
US6363086B1 (en) 1998-12-03 2002-03-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for combining signals on a digital interface
US6590881B1 (en) 1998-12-04 2003-07-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization
KR100315670B1 (ko) 1998-12-07 2001-11-29 윤종용 부호분할다중접속 통신시스템의 단속 송신장치 및 방법
US6765531B2 (en) 1999-01-08 2004-07-20 Trueposition, Inc. System and method for interference cancellation in a location calculation, for use in a wireless location system
JP3386738B2 (ja) 1999-03-09 2003-03-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ フレーム同期回路及びフレームタイミング抽出方法
KR100291039B1 (ko) 1999-03-12 2001-05-15 윤종용 무선 가입자망에서 기지국과 단말국간의 동기화 방법
US6480558B1 (en) 1999-03-17 2002-11-12 Ericsson Inc. Synchronization and cell search methods and apparatus for wireless communications
US6169759B1 (en) 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
KR100374336B1 (ko) 1999-04-12 2003-03-04 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 단속 송신 장치 및 방법
AU765329B2 (en) 1999-04-12 2003-09-18 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for gated transmission in a CDMA communication system
DE60037377T2 (de) 1999-05-12 2008-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Verfahren zur burstsynchronisation für eine datenübertragung mit grosser geschwindigkeit in einer sende - und empfangsanordnung einer basisstation eines mobilen kommunikationsssystem
US6633601B1 (en) 1999-05-28 2003-10-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and device for frame rate determination using correlation metrics and frame quality indicators
US6917607B1 (en) * 1999-05-31 2005-07-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gated transmission in CDMA communication system
JP3210915B2 (ja) 1999-06-14 2001-09-25 株式会社ワイ・アール・ピー移動通信基盤技術研究所 直接拡散受信装置
ATE337645T1 (de) 1999-06-25 2006-09-15 Samsung Electronics Co Ltd Vorrichtung und verfahren zur kanalkodierung und multiplexen in einem cdma-kommunikationssystem
US6765894B1 (en) 1999-07-05 2004-07-20 Matsushita Electric Industrial Co, Ltd. Communication terminal apparatus and base station apparatus
JP2001257626A (ja) 2000-03-13 2001-09-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信装置および通信方法
JP4231593B2 (ja) 1999-07-21 2009-03-04 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 通信システム及びその通信方法
US6496706B1 (en) 1999-07-23 2002-12-17 Qualcomm Incorporated Method and system for transmit gating in a wireless communication system
US6603752B1 (en) 1999-07-29 2003-08-05 Ahmed Saifuddin Method and system for controlling transmission energy in a variable rate gated communication system
CN1118200C (zh) 1999-08-10 2003-08-13 信息产业部电信科学技术研究院 基于智能天线和干扰抵销的基带处理方法
US6208699B1 (en) 1999-09-01 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting zero rate frames in a communications system
JP2001078252A (ja) 1999-09-07 2001-03-23 Japan Radio Co Ltd Cdma基地局装置
JP3573039B2 (ja) * 1999-12-10 2004-10-06 株式会社日立製作所 無線端末位置測定方法およびそれを用いた端末装置、端末位置管理局装置
US7010001B2 (en) * 2000-01-10 2006-03-07 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for supporting adaptive multi-rate (AMR) data in a CDMA communication system
JP2001267987A (ja) 2000-01-14 2001-09-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線基地局装置及び無線通信方法
US7003114B1 (en) 2000-01-20 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for achieving crypto-synchronization in a packet data communication system
JP4316761B2 (ja) 2000-02-09 2009-08-19 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 移動通信システム及び無線基地局装置
FR2805688A1 (fr) 2000-02-28 2001-08-31 Mitsubishi Electric France Procede d'equilibrage de canaux de transport au sein d'un canal composite, dispositif et station de base correspondants
KR100319830B1 (ko) 2000-02-29 2002-01-09 조정남 부호 분할 다중 접속 수신기의 검파 장치 및 방법
JP3844934B2 (ja) 2000-03-03 2006-11-15 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 基地局装置、移動通信システム及び送信電力制御方法
EP1229472A4 (en) 2000-03-14 2004-12-15 Toshiba Kk MRI SYSTEMS CENTER AND MRI SYSTEM
EP1681775A3 (en) 2000-03-15 2008-12-03 Interdigital Technology Corporation Multi-user detection using an adaptive combination of joint detection and successive interference cancellation
US6744814B1 (en) 2000-03-31 2004-06-01 Agere Systems Inc. Method and apparatus for reduced state sequence estimation with tap-selectable decision-feedback
ATE345613T1 (de) * 2000-04-07 2006-12-15 Broadcom Corp Rahmenbasierte übertragung von nutzdaten mit veränderlicher datenrate
US6285682B1 (en) 2000-05-01 2001-09-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining the frame rate of a frame
SE517039C2 (sv) 2000-05-31 2002-04-02 Bjoern Ottersten Anordning och metod för kanalinterferensdämpning
JP4330767B2 (ja) 2000-06-26 2009-09-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 自動再送要求を行う通信方法及び基地局装置
US20020071407A1 (en) * 2000-07-08 2002-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd. HARQ method in a CDMA mobile communication system
US6907092B1 (en) 2000-07-14 2005-06-14 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Method of channel order selection and channel estimation in a wireless communication system
US7006794B1 (en) * 2000-07-25 2006-02-28 Endwave Corporation Wireless point to multi-point communication apparatus and method
US7042869B1 (en) 2000-09-01 2006-05-09 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for gated ACK/NAK channel in a communication system
US6977888B1 (en) 2000-09-14 2005-12-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Hybrid ARQ for packet data transmission
JP3522678B2 (ja) 2000-09-27 2004-04-26 松下電器産業株式会社 通信端末装置及び復調方法
US7051268B1 (en) * 2000-09-29 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing power consumption of a decoder in a communication system
KR100396272B1 (ko) 2000-10-11 2003-09-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 물리 하향 공유 채널의 전송 안테나어레이를 위한 통신 수행 장치 및 방법
CA2323164A1 (en) 2000-10-11 2002-04-11 Ramesh Mantha Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems
DE60143181D1 (de) 2000-10-21 2010-11-18 Samsung Electronics Co Ltd HARQ-Anordnung und -Verfahren für ein Mobilkommunikationssystem
JP3765792B2 (ja) 2000-10-21 2006-04-12 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 複合再伝送形式を使用するデータ通信システムのデータ送受信方法
US7116735B2 (en) 2000-11-01 2006-10-03 Ntt Docomo, Inc. Adaptive equalization apparatus and method
JP3795743B2 (ja) 2000-11-17 2006-07-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ データ伝送方法、データ伝送システム、送信装置および受信装置
US7167502B1 (en) * 2000-11-22 2007-01-23 Skyworks Solutions, Inc. Zero-overhead symbol rate adaptation system for OVSF code
US6985516B1 (en) * 2000-11-27 2006-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a received signal in a communications system
US6931030B1 (en) 2000-11-30 2005-08-16 Arraycomm, Inc. Training sequence with a random delay for a radio communications system
US6750818B2 (en) * 2000-12-04 2004-06-15 Tensorcomm, Inc. Method and apparatus to compute the geolocation of a communication device using orthogonal projections
US7746832B2 (en) 2001-01-05 2010-06-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting adaptive multi-rate (AMR) data in a CDMA communication system
AU2001276588A1 (en) 2001-01-11 2002-07-24 K. P. P. Kalyan Chakravarthy Adaptive-block-length audio coder
US8014473B2 (en) 2001-01-26 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting messages with unknown signaling characteristic
US6865394B2 (en) 2001-01-31 2005-03-08 Hitachi, Ltd Location detection method, location detection system and location detection program
US6470047B1 (en) 2001-02-20 2002-10-22 Comsys Communications Signal Processing Ltd. Apparatus for and method of reducing interference in a communications receiver
JP3714910B2 (ja) 2001-02-20 2005-11-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ターボ受信方法及びその受信機
US8189556B2 (en) 2001-03-21 2012-05-29 Lg Electronics Inc. Packet transmitting method in mobile communication system
EP2259635A3 (en) 2001-03-28 2012-10-17 Qualcomm Incorporated Power control for point-to-multipoint services provided in communication system
EP1255368A1 (en) 2001-04-30 2002-11-06 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. Method to perform link adaptation in enhanced cellular communication systems with several modulation and coding schemes
US6628707B2 (en) 2001-05-04 2003-09-30 Radiant Networks Plc Adaptive equalizer system for short burst modems and link hopping radio networks
US7170924B2 (en) 2001-05-17 2007-01-30 Qualcomm, Inc. System and method for adjusting combiner weights using an adaptive algorithm in wireless communications system
US6741661B2 (en) 2001-05-22 2004-05-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for peak-to-average power reduction
JP3875042B2 (ja) 2001-05-25 2007-01-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 干渉除去システム及び干渉除去方法
KR100736476B1 (ko) 2001-06-02 2007-07-06 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 전송율 지시채널의 지시코드발생장치 및 방법
US6771934B2 (en) 2001-06-19 2004-08-03 Telcordia Technologies, Inc. Methods and systems for reducing interference across coverage cells
JPWO2003001834A1 (ja) 2001-06-21 2004-10-14 三菱電機株式会社 無線通信基地局システム及び無線通信方法及び無線通信プログラム及び無線通信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
US20030004784A1 (en) 2001-06-29 2003-01-02 International Business Machines Corporation Methods and apparatus for automatic replenishment of inventory using embedded sensor system and electronic marketplace
US6798647B2 (en) 2001-07-16 2004-09-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Portable computer with integrated PDA I/O docking cradle
JP3394530B2 (ja) 2001-08-07 2003-04-07 松下電器産業株式会社 セルサーチ装置およびセルサーチ方法
US6983166B2 (en) 2001-08-20 2006-01-03 Qualcomm, Incorporated Power control for a channel with multiple formats in a communication system
US6956893B2 (en) 2001-08-20 2005-10-18 Motorola, Inc. Linear minimum mean square error equalization with interference cancellation for mobile communication forward links utilizing orthogonal codes covered by long pseudorandom spreading codes
US6934264B2 (en) 2001-08-30 2005-08-23 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for acknowledging a reception of a data packet in a CDMA communication system
WO2003021905A1 (fr) 2001-08-31 2003-03-13 Fujitsu Limited Recepteur et procede de reception pour systeme de communication amdc
US7031411B2 (en) 2001-09-19 2006-04-18 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Methods and apparatus for canceling co-channel interference in a receiving system using spatio-temporal whitening
US7346126B2 (en) 2001-11-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation using plural channels
US7006795B2 (en) 2001-12-05 2006-02-28 Lucent Technologies Inc. Wireless communication system with interference compensation
CN1640045A (zh) * 2001-12-05 2005-07-13 高通股份有限公司 调整通信系统服务质量的系统与方法
KR100426623B1 (ko) * 2001-12-22 2004-04-13 한국전자통신연구원 인접 기지국 파일럿 신호 제거를 위한 이동통신 단말기의복조 장치 및 그 방법
JP3840412B2 (ja) 2001-12-28 2006-11-01 株式会社日立製作所 無線端末装置
KR100547793B1 (ko) 2001-12-29 2006-02-01 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 역방향 데이터 전송 제어 방법
KR100403728B1 (ko) 2002-01-14 2003-10-30 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 외부 루프 전력 제어 장치 및 그제어 방법
US7092436B2 (en) 2002-01-25 2006-08-15 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Expectation-maximization-based channel estimation and signal detection for wireless communications systems
US7031742B2 (en) 2002-02-07 2006-04-18 Qualcomm Incorporation Forward and reverse link power control of serving and non-serving base stations in a wireless communication system
JP3926641B2 (ja) 2002-02-13 2007-06-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 多入力多出力ターボ受信機
JP4105567B2 (ja) 2002-03-13 2008-06-25 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Mimo受信機及びその受信方法
US7406065B2 (en) 2002-03-14 2008-07-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system
EP1347611A1 (en) 2002-03-20 2003-09-24 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. Data aided frequency synchronisation
FI113130B (fi) 2002-04-17 2004-02-27 Nokia Corp Kannettava, taitettava elektroninen laite, joka on varustettu puhelintoiminnoilla ja kameratoiminnoilla
US7006439B2 (en) 2002-04-24 2006-02-28 Freescale Semiconductor, Inc. Method and apparatus for determining an upper data rate for a variable data rate signal
US7428278B2 (en) 2002-05-09 2008-09-23 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for parallel midamble cancellation
US6920504B2 (en) 2002-05-13 2005-07-19 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling flow of data in a communication system
US20030223396A1 (en) 2002-05-31 2003-12-04 Tsai Shiau-He Shawn Method of indicating the forward link serving sector in high data rate CDMA systems
US7123663B2 (en) 2002-06-04 2006-10-17 Agence Spatiale Europeenne Coded digital modulation method for communication system
CN1310441C (zh) 2002-06-07 2007-04-11 诺基亚有限公司 便于无线电通信系统中数据通信调度的装置及相关方法
US7139340B2 (en) * 2002-06-28 2006-11-21 Hitachi, Ltd. Robust OFDM carrier recovery methods and apparatus
US7881711B2 (en) 2002-07-08 2011-02-01 Qualcomm Incorporated Feedback system using dynamic decoding
JP3972755B2 (ja) 2002-07-11 2007-09-05 株式会社日立製作所 位置測定方法、およびそれに用いる端末装置およびサーバー
US7266168B2 (en) 2002-07-19 2007-09-04 Interdigital Technology Corporation Groupwise successive interference cancellation for block transmission with reception diversity
JP3471785B1 (ja) 2002-07-31 2003-12-02 松下電器産業株式会社 通信装置及びデータの再送制御方法
US7848304B2 (en) 2002-08-01 2010-12-07 Nokia Corporation Transmitting interleaved multiple data flows
US7349379B2 (en) 2002-08-13 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Channel normalization
GB2403112B (en) * 2002-08-16 2005-08-10 Toshiba Res Europ Ltd Channel estimation and training sequence determination
US7016327B2 (en) 2002-08-21 2006-03-21 Qualcomm Incorporated Method and system for communicating content on a broadcast services communication 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
JP2004112094A (ja) 2002-09-13 2004-04-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置及びセルサーチ制御方法
US20040116122A1 (en) 2002-09-20 2004-06-17 Interdigital Technology Corporation Enhancing reception using intercellular interference cancellation
AU2003278919A1 (en) 2002-09-23 2004-04-08 Tensorcomm Inc. Method and apparatus for selectively applying interference cancellation in spread spectrum systems
JP4412926B2 (ja) 2002-09-27 2010-02-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 適応等化装置及びそのプログラム
US8165619B2 (en) 2002-10-02 2012-04-24 Qualcomm Incorporated Power allocation for power control bits in a cellular network
GB2394389B (en) 2002-10-15 2005-05-18 Toshiba Res Europ Ltd Equalisation apparatus and methods
US8213390B2 (en) * 2002-10-24 2012-07-03 Qualcomm Incorporated Reverse link automatic repeat request
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7023880B2 (en) * 2002-10-28 2006-04-04 Qualcomm Incorporated Re-formatting variable-rate vocoder frames for inter-system transmissions
US7020484B2 (en) * 2002-10-29 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Controlling multiple modems in a wireless terminal using energy-per-bit determinations
US7333457B2 (en) 2002-11-06 2008-02-19 Lucent Technologies Inc. High speed dedicated physical control channel for use in wireless data transmissions from mobile devices
US7460611B2 (en) 2002-11-28 2008-12-02 Sony Corporation Communication system, transmitting apparatus and transmitting method, receiving apparatus and receiving method, unbalance code mixing method and multiple code decoding method
JP3712070B2 (ja) 2002-11-28 2005-11-02 ソニー株式会社 通信システム、送信装置及び送信方法、受信装置及び受信方法、符号多重方法及び多重符号の復号方法
CA2415105A1 (en) * 2002-12-24 2004-06-24 Voiceage Corporation A method and device for robust predictive vector quantization of linear prediction parameters in variable bit rate speech coding
CN100438640C (zh) 2002-12-30 2008-11-26 Nxp股份有限公司 用于tdd无线通信下行同步跟踪的采样方法及其装置
KR100606008B1 (ko) * 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
US8218573B2 (en) 2003-01-21 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Power boosting in a wireless communication system
US7783312B2 (en) 2003-01-23 2010-08-24 Qualcomm Incorporated Data throughput improvement in IS2000 networks via effective F-SCH reduced active set pilot switching
US7627021B2 (en) * 2003-01-30 2009-12-01 The Mitre Corporation Interference canceling CDMA mobile station receiver
US7187736B2 (en) * 2003-02-13 2007-03-06 Motorola Inc. Reducing interference in a GSM communication system
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US7200172B2 (en) * 2003-02-27 2007-04-03 Nokia Corporation Method and apparatus for determining components of a channel impulse response for use in a SAIC equalizer
US7346103B2 (en) 2003-03-03 2008-03-18 Interdigital Technology Corporation Multi user detection using equalization and successive interference cancellation
US7123590B2 (en) 2003-03-18 2006-10-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for testing a wireless link using configurable channels and rates
JP4121407B2 (ja) 2003-03-20 2008-07-23 富士通株式会社 Ofdmシンボルを復調する受信機
US7295636B2 (en) 2003-03-28 2007-11-13 Texas Instruments Incorporated Linear single-antenna interference cancellation receiver
US7414989B2 (en) 2003-05-07 2008-08-19 Motorola, Inc. ACK/NACK determination reliability for a communication device
US7408913B2 (en) 2003-05-12 2008-08-05 Lucent Technologies Inc. Method of real time hybrid ARQ
US7254158B2 (en) 2003-05-12 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
SE0301447D0 (sv) 2003-05-14 2003-05-14 Ericsson Telefon Ab L M A method in a telecommunication system
KR100526542B1 (ko) 2003-05-15 2005-11-08 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 다중안테나를 사용하는송신다이버시티 방식을 사용하여 데이터를 송수신하는장치 및 방법
US7889804B2 (en) 2003-05-30 2011-02-15 Mohammad Jaber Borran Partially coherent constellations for multiple-antenna systems
US7466666B2 (en) 2003-06-18 2008-12-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Forward ACK/NACK channel for CDMA system
US8971913B2 (en) * 2003-06-27 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for wireless network hybrid positioning
WO2005012939A1 (ja) 2003-07-31 2005-02-10 Nec Corporation 端末位置特定方法及びそのシステム
US8489949B2 (en) 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7315527B2 (en) 2003-08-05 2008-01-01 Qualcomm Incorporated Extended acknowledgement and rate control channel
US7346314B2 (en) 2003-08-15 2008-03-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Forward link transmit power control based on observed command response
US7564867B2 (en) * 2003-08-19 2009-07-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Enhanced uplink data transmission
JP4247532B2 (ja) 2003-08-20 2009-04-02 国立大学法人東京工業大学 高精度タイミング再生を備えたmimo−ofdm受信方式および受信機
KR100678182B1 (ko) 2003-08-20 2007-02-02 삼성전자주식회사 비동기 광대역 부호분할 다중접속 시스템에서 상향링크 패킷 데이터 서비스 방법 및 장치
AU2003304636A1 (en) * 2003-09-11 2005-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission time interval alignment in wcdma systems
US7724701B2 (en) 2003-09-30 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling reverse link data rate of a mobile station in a communication system with reverse link common rate control
UA83256C2 (ru) 2003-10-02 2008-06-25 Квелкомм Инкорпорэйтед Система и способ мультиплексирования данных управления для множества каналов передачи данных в одном канале управления (варианты)
US6944245B2 (en) * 2003-10-17 2005-09-13 Motorola, Inc. Multi-pass interference reduction in a GSM communication system
KR20050040988A (ko) 2003-10-29 2005-05-04 삼성전자주식회사 주파수도약 직교 주파수 분할 다중화 기반 셀룰러시스템을 위한 통신방법
CN100583683C (zh) * 2003-10-31 2010-01-20 艾利森电话股份有限公司 多址干扰消除
US7058378B2 (en) * 2003-11-18 2006-06-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for automatic frequency correction of a local oscilator with an error signal derived from an angle value of the conjugate product and sum of block correlator outputs
US20050111408A1 (en) 2003-11-25 2005-05-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selective interference cancellation
US7302009B2 (en) 2003-12-17 2007-11-27 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
US20050185364A1 (en) 2004-01-05 2005-08-25 Jory Bell Docking station for mobile computing device
KR100640352B1 (ko) 2004-01-08 2006-10-30 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 사용자 단말의 셀간 간섭을최소화하여 통신을 수행하는 방법
US7308056B2 (en) 2004-01-14 2007-12-11 Nokia Corporation Joint channel estimator for synchronous and asynchronous interference suppression in SAIC receiver
KR100547723B1 (ko) 2004-01-14 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 인접 셀 경계 인식장치 및 방법
US7298806B1 (en) 2004-01-15 2007-11-20 Hellosoft Inc. Method and system for data-aided timing offset estimation for frequency selective fading channels
US20050220042A1 (en) 2004-02-26 2005-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting scheduling grant information using a transport format combination indicator in Node B controlled scheduling of an uplink packet transmission
US7565111B2 (en) 2004-02-26 2009-07-21 Texas Instruments Incorporated Single-antenna interference cancellation receiver in time slot communication system
US7339980B2 (en) 2004-03-05 2008-03-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Successive interference cancellation in a generalized RAKE receiver architecture
JP2007528670A (ja) 2004-03-09 2007-10-11 トムソン ライセンシング スペクトラム拡散システム用のハイブリッド型rake/等化受信機
US7450924B1 (en) 2004-03-25 2008-11-11 At&T Mobility Ii Llc Interference cancellation and receive diversity for single-valued modulation receivers
CN1934838B (zh) 2004-03-25 2011-09-07 棕榈公司 用于在蜂窝tdma通信系统中消除冲突的方法和通信装置
EP2246998B1 (en) 2004-03-30 2012-05-09 Sony Corporation Radio communication system and mobile terminal for receiving data of a multimedia broadcast multicast service
KR100724989B1 (ko) 2004-04-14 2007-06-04 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신시스템에서 전력 제어 장치 및 방법
US20050232174A1 (en) 2004-04-19 2005-10-20 Texas Instruments Incorporated Linear interference cancellation receiver for edge systems
KR100646799B1 (ko) 2004-05-06 2006-11-24 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 전송채널들의 레이트 매칭 파라미터 결정 방법 및 장치
US7724832B2 (en) 2004-05-27 2010-05-25 Texas Instruments Incorporated MIMO decoding
US7539917B2 (en) 2004-06-02 2009-05-26 Nokia Corporation Acknowledgement signaling for automatic repeat request mechanisms in wireless networks
WO2005120109A1 (en) 2004-06-04 2005-12-15 Nortel Networks Limited Method and system for soft handoff in mobile broadband systems
US7711377B2 (en) 2004-06-10 2010-05-04 Qualcomm Incorporated Efficient paging in a wireless communication system
RU2007103333A (ru) 2004-06-30 2008-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Способ и устройство для подавления помехи от пилотного сигнала в системе беспроводной связи
JP2006081126A (ja) 2004-09-13 2006-03-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置および上り回線伝送レート制御方法
KR100715910B1 (ko) 2004-09-20 2007-05-08 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신 시스템의 셀 탐색장치 및 방법
US20060068852A1 (en) 2004-09-30 2006-03-30 Doyle Matthew J System for reducing power consumption of a wireless terminal and increasing capacity of a wireless communication system
US7801248B2 (en) 2004-11-19 2010-09-21 Qualcomm Incorporated Interference suppression with virtual antennas
US7764726B2 (en) 2004-12-01 2010-07-27 Qualomm Incorporated Systems, methods, and apparatus for jammer rejection
KR100600817B1 (ko) * 2004-12-09 2006-07-18 한국전자통신연구원 주기적 상관 관계의 특성을 이용한 타이밍 에러 검출 장치및 그 방법
JP2006180266A (ja) 2004-12-22 2006-07-06 Sanyo Electric Co Ltd 無線基地局、送信電力制御方法および送信電力制御プログラム
US8442441B2 (en) * 2004-12-23 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Traffic interference cancellation
US7706262B2 (en) 2005-09-30 2010-04-27 Alcatel-Lucent Usa Inc. Identifying data and/or control packets in wireless communication
US8406695B2 (en) 2004-12-23 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels
US8422955B2 (en) 2004-12-23 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation for interference cancellation
US7454225B2 (en) 2004-12-28 2008-11-18 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for reducing transmitted energy in power-controlled systems based on early decoding
US20060146953A1 (en) 2004-12-30 2006-07-06 Balaji Raghothaman Method and apparatus for estimating transmit weights for multiple antennas
US7330524B2 (en) 2004-12-30 2008-02-12 Atheros Communications, Inc. Joint synchronization and impairments estimation using known data patterns
JP2006191279A (ja) 2005-01-05 2006-07-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置
US7508864B2 (en) 2005-02-14 2009-03-24 Intel Corporation Apparatus and method of canceling interference
US7706430B2 (en) * 2005-02-25 2010-04-27 Nokia Corporation System, apparatus, and method for adaptive weighted interference cancellation using parallel residue compensation
US7529297B2 (en) 2005-03-01 2009-05-05 Broadcom Corporation Equalizer training method using re-encoded bits and known training sequences
CN100518153C (zh) 2005-03-01 2009-07-22 美国博通公司 对射频脉冲进行均衡处理的方法及装置
US7512199B2 (en) 2005-03-01 2009-03-31 Broadcom Corporation Channel estimation method operable to cancel a dominant disturber signal from a received signal
WO2006096865A2 (en) 2005-03-09 2006-09-14 Sabeus, Inc. Multivariable control system with state feedback
US20060203793A1 (en) 2005-03-09 2006-09-14 Lucent Technologies, Inc. Method for increasing capacity in a wireless communications system
US7567635B2 (en) 2005-03-10 2009-07-28 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Single antenna interference suppression in a wireless receiver
EP1862025B1 (en) 2005-03-14 2013-10-23 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement for improved handover by muting interfering nodes
RU2323529C2 (ru) 2005-03-16 2008-04-27 Нтт Докомо, Инк. Мобильная станция, система мобильной связи и способ мобильной связи
US9014192B2 (en) * 2005-03-21 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving data transmission reliability in a wireless communications system
JP4192956B2 (ja) 2005-04-04 2008-12-10 日本電気株式会社 Cdma無線基地局装置及び符号・復号処理方法
US7346011B2 (en) 2005-04-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling calls based on frame-offset selection
GB2427097B (en) 2005-05-03 2007-03-21 Ipwireless Inc Method and apparatus for transmitting uplink signalling information
EP1727307B1 (en) 2005-05-25 2011-05-04 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Coding matrix in a MIMO system
US8126066B2 (en) 2005-06-09 2012-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time and frequency channel estimation
WO2007000620A1 (en) 2005-06-28 2007-01-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for synchronization and channel estimation in a radio receiver
US7330737B2 (en) * 2005-07-19 2008-02-12 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Mobile phone multi-media cradle
US8493942B2 (en) 2005-08-01 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Interference cancellation in wireless communication
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US8630602B2 (en) 2005-08-22 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Pilot interference cancellation
US9014152B2 (en) 2008-06-09 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9071344B2 (en) * 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US8743909B2 (en) 2008-02-20 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Frame termination
US8594252B2 (en) 2005-08-22 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US7610197B2 (en) 2005-08-31 2009-10-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for comfort noise generation in speech communication systems
KR100767312B1 (ko) 2005-09-05 2007-10-17 한국전자통신연구원 셀룰러 시스템의 하향 링크 신호 생성 장치와 셀 탐색 방법및 장치
WO2007029958A1 (en) 2005-09-05 2007-03-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus for generating down link signal, and method and apparatus for cell search in cellular system
US7724816B2 (en) * 2005-09-13 2010-05-25 Freescale Semiconductor, Inc. Dynamic switching between maximum likelihood sequence estimation (MLSE) and linear equalizer for single antenna interference cancellation (SAIC) in a global system for mobile communications (GSM) system
CN100433579C (zh) 2005-09-13 2008-11-12 浙江华立通信集团有限公司 Fdd模式的cdma系统中前向基本业务信道信号干扰比估计算法
US20070071145A1 (en) * 2005-09-23 2007-03-29 Yona Perets Method and apparatus to correct channel quality indicator estimation
US7526304B2 (en) 2005-09-29 2009-04-28 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of increasing the capacity of enhanced data channel on uplink in a wireless communications system
EP3136671A1 (en) * 2005-10-21 2017-03-01 Apple Inc. Multiplexing schemes for ofdma
US8489128B2 (en) 2005-10-31 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Efficient transmission on a shared data channel for wireless communication
US8207914B2 (en) 2005-11-07 2012-06-26 Global Oled Technology Llc OLED display with aging compensation
US7924753B2 (en) * 2005-11-15 2011-04-12 Qualcomm Incorporated Method and system for decoding
GB2432484B (en) 2005-11-22 2007-12-27 Ipwireless Inc Cellular communication system and method for broadcast communication
US7545893B2 (en) 2005-11-28 2009-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Single antenna interference cancellation via complement subspace projection in spatial-temporal expansion of noise estimation
US8396141B2 (en) * 2005-11-29 2013-03-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Efficient cell selection
US7539272B2 (en) 2005-11-30 2009-05-26 Freescale Semiconductor, Inc. Frequency error estimation and correction in a SAIC linear equalizer
US20070127608A1 (en) 2005-12-06 2007-06-07 Jacob Scheim Blind interference mitigation in a digital receiver
KR100715204B1 (ko) 2005-12-09 2007-05-07 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 고속 공통 제어 채널 통신 장치및 방법
CN100586052C (zh) 2005-12-17 2010-01-27 华为技术有限公司 一种数据传输方法及系统
WO2007092887A2 (en) 2006-02-08 2007-08-16 Agere Systems Inc. Mac-hs processing in an hsdpa-compatible receiver in a 3g wireless network
US8884972B2 (en) 2006-05-25 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Graphics processor with arithmetic and elementary function units
CN101485131B (zh) 2006-06-30 2013-09-25 高通股份有限公司 一种用于减少ad-hoc无线通信网络中的干扰的装置、系统和方法
TW200807965A (en) * 2006-07-21 2008-02-01 Benq Corp Receiving of data with adaptive code rate over wireless network
US7599454B2 (en) 2006-07-24 2009-10-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for symbol alignment in diversity signal reception
JP2008053889A (ja) 2006-08-23 2008-03-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd ハンドオーバ方法、基地局、端末局、プログラム記録媒体及び集積回路
KR101382101B1 (ko) 2006-08-25 2014-04-07 톰슨 라이센싱 감소된 해상도의 파티셔닝을 위한 방법 및 장치
US20080080406A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Motorola, Inc. Method and device for increasing capacity of tdd wireless communication systems
US8259773B2 (en) 2006-10-31 2012-09-04 Alcatel Lucent Method and apparatus for multiplexing code division multiple access and single carrier frequency division multiple access transmissions
KR101319877B1 (ko) 2006-11-01 2013-10-18 엘지전자 주식회사 자원 할당 방법 및 자원 할당 정보 전송 방법
JP5098329B2 (ja) 2006-12-26 2012-12-12 富士通株式会社 移動通信装置
JP2008199493A (ja) 2007-02-15 2008-08-28 Seiko Epson Corp パルス検出回路、包絡線検出回路、および、電子装置、ならびに、パルス検出方法
EP2138004B1 (en) 2007-03-12 2013-07-03 Nokia Corporation Techniques for reporting and simultaneous transmission mechanism to improve reliability of signaling
US8332710B2 (en) 2007-03-21 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Packet-asynchronous hybrid-ARQ
US7852915B2 (en) 2007-03-21 2010-12-14 Freescale Semiconductor, Inc. Adaptive equalizer for communication channels
JP4697172B2 (ja) 2007-04-04 2011-06-08 ソニー株式会社 通信方法
JP2008278338A (ja) 2007-05-01 2008-11-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd Mimo受信装置
US7796698B2 (en) 2007-06-04 2010-09-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Interference suppression in a multicarrier receiver
US7961782B2 (en) 2007-06-04 2011-06-14 Infineon Technologies Ag Interference suppression processing unit and a method of suppressing interference in wireless data communication
US8259848B2 (en) 2007-06-08 2012-09-04 Qualcomm Incorporated Hierarchical modulation for communication channels in single-carrier frequency division multiple access
JP5019966B2 (ja) 2007-06-19 2012-09-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、基地局装置及びチャネル状態情報通信方法
US7907685B2 (en) 2007-08-23 2011-03-15 Freescale Semiconductor, Inc. GMSK-receiver with interference cancellation
KR20070104633A (ko) 2007-08-24 2007-10-26 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 코어 네트워크를 보호하는 방법 및 장치
US7912113B2 (en) * 2007-10-05 2011-03-22 Motorola Mobility, Inc. Techniques for estimating received signal strength and carrier to interference and noise ratio in OFDM systems
US8717979B2 (en) 2007-10-25 2014-05-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiplexing multiple unsolicited grant service (UGS) users onto a same radio resource
US7649839B2 (en) 2007-11-21 2010-01-19 Motorola, Inc. Method and device for managing data rate in a communication system
US8059767B2 (en) 2007-12-12 2011-11-15 Harris Corporation Communications device and related method that detects symbol timing
EP2071785B1 (en) 2007-12-14 2021-05-05 Vodafone Holding GmbH Blind channel estimation
CN101465689A (zh) 2007-12-21 2009-06-24 鼎桥通信技术有限公司 控制信息传输、发送、接收方法以及装置
US7933256B2 (en) 2008-02-27 2011-04-26 Qualcomm Incorporated Coherent single antenna interference cancellation for GSM/GPRS/EDGE
US8787384B2 (en) 2008-05-05 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Pre-emptive acknowledgement for data transmission in a communication system
US20100046660A1 (en) * 2008-05-13 2010-02-25 Qualcomm Incorporated Interference cancellation under non-stationary conditions
GB2461253B (en) 2008-05-23 2012-11-21 Ingenia Holdings Ltd Linearisation of scanned data
US9237515B2 (en) * 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US8031762B2 (en) * 2008-08-04 2011-10-04 Redpine Signals, Inc. Stream weight estimation and compensation in SIMO/MIMO OFDM receivers
US8509293B2 (en) 2008-08-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Semi-coherent timing propagation for GERAN multislot configurations
US8503591B2 (en) 2008-08-19 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Enhanced geran receiver using channel input beamforming
US8300616B2 (en) 2008-08-26 2012-10-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless communications
KR101100226B1 (ko) 2008-09-05 2011-12-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 프레임 송수신 방법
WO2010035969A2 (en) 2008-09-23 2010-04-01 Lg Electronics Inc. Apparatus and method of transmitting and recieving data in soft handoff of a wireless communication system
US20100097955A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Qualcomm Incorporated Rate determination
US8428109B2 (en) 2009-01-21 2013-04-23 Via Telecom Inc. Adaptive acknowledging and power control
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8831149B2 (en) * 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US8619928B2 (en) 2009-09-03 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Multi-stage interference suppression
KR101376676B1 (ko) 2009-11-27 2014-03-20 퀄컴 인코포레이티드 무선 통신들에서의 용량 증가
US9673837B2 (en) 2009-11-27 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US8588119B2 (en) 2010-01-21 2013-11-19 Robert Bosch Gmbh Asynchronous low-power multi-channel media access control
US8473804B2 (en) 2010-04-26 2013-06-25 Via Telecom, Inc. Enhanced wireless communication with HARQ
US8396440B2 (en) * 2010-06-22 2013-03-12 Qualcomm Incorporated Signal reception method and apparatus for non-stationary channels

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009152132A1 (en) 2009-12-17
HK1157967A1 (zh) 2012-07-06
EP2289194B1 (en) 2013-03-27
HK1157968A1 (zh) 2012-07-06
TW201004256A (en) 2010-01-16
IL209359A0 (en) 2011-01-31
EP2289192B1 (en) 2013-11-20
KR20110017435A (ko) 2011-02-21
WO2009152138A3 (en) 2010-02-04
BRPI0915011B1 (pt) 2020-11-10
KR101214184B1 (ko) 2012-12-21
CA2724706A1 (en) 2009-12-17
EP2289194A2 (en) 2011-03-02
EP2289193A1 (en) 2011-03-02
JP2011523841A (ja) 2011-08-18
IL209357A0 (en) 2011-01-31
KR20120098896A (ko) 2012-09-05
CA2724706C (en) 2016-08-09
JP2014096799A (ja) 2014-05-22
KR20110016499A (ko) 2011-02-17
AU2009257604A1 (en) 2009-12-17
AU2009257604B2 (en) 2013-10-17
WO2009152138A2 (en) 2009-12-17
US8995417B2 (en) 2015-03-31
CN102057605B (zh) 2015-07-22
AU2009257607A1 (en) 2009-12-17
CA2724718A1 (en) 2009-12-17
WO2009152135A1 (en) 2009-12-17
TWI424706B (zh) 2014-01-21
JP2011524150A (ja) 2011-08-25
MX2010013496A (es) 2010-12-21
CN102057607B (zh) 2016-02-03
BRPI0915012A2 (pt) 2015-10-27
BRPI0914970A2 (pt) 2015-10-20
JP2011523842A (ja) 2011-08-18
JP5254439B2 (ja) 2013-08-07
CN102057605A (zh) 2011-05-11
US20090303976A1 (en) 2009-12-10
US9408165B2 (en) 2016-08-02
JP5868928B2 (ja) 2016-02-24
ES2440552T3 (es) 2014-01-29
TW201004205A (en) 2010-01-16
JP5345684B2 (ja) 2013-11-20
AU2009257601A1 (en) 2009-12-17
MX2010013495A (es) 2010-12-21
US9014152B2 (en) 2015-04-21
KR101192529B1 (ko) 2012-10-17
EP2289192A1 (en) 2011-03-02
KR20110017436A (ko) 2011-02-21
KR101192458B1 (ko) 2012-10-17
IL209316A0 (en) 2011-01-31
CA2725792A1 (en) 2009-12-17
KR101266070B1 (ko) 2013-05-21
US20090304024A1 (en) 2009-12-10
TW201004257A (en) 2010-01-16
CN102057606B (zh) 2016-03-02
US20090303968A1 (en) 2009-12-10
CN102057606A (zh) 2011-05-11
BRPI0915011A2 (pt) 2015-10-27
CN102057607A (zh) 2011-05-11
HK1157969A1 (zh) 2012-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2010013493A (es) Capacidad en incremento en comunicaciones inalambricas.
JP6193413B2 (ja) 無線通信におけるキャパシティーの増加
RU2487480C2 (ru) Повышение пропускной способности беспроводной связи

Legal Events

Date Code Title Description
FG Grant or registration