UA55482C2 - Спосіб (варіанти) і пристрій для швидкісної передачі пакета даних - Google Patents
Спосіб (варіанти) і пристрій для швидкісної передачі пакета даних Download PDFInfo
- Publication number
- UA55482C2 UA55482C2 UA2000042131A UA00042131A UA55482C2 UA 55482 C2 UA55482 C2 UA 55482C2 UA 2000042131 A UA2000042131 A UA 2000042131A UA 00042131 A UA00042131 A UA 00042131A UA 55482 C2 UA55482 C2 UA 55482C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- specified
- data
- transmission
- base station
- channel
- Prior art date
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims abstract description 272
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 90
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 85
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 claims description 63
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 38
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 30
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 7
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 6
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 claims description 5
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000005315 distribution function Methods 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 3
- 238000013500 data storage Methods 0.000 claims description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 abstract 1
- 108091006146 Channels Proteins 0.000 description 321
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 24
- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 13
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 description 7
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 4
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 4
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 238000013139 quantization Methods 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 241001397173 Kali <angiosperm> Species 0.000 description 1
- 241000144958 Piaractus mesopotamicus Species 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 235000013405 beer Nutrition 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 210000005069 ears Anatomy 0.000 description 1
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 1
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000035755 proliferation Effects 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000008707 rearrangement Effects 0.000 description 1
- 230000008844 regulatory mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000008521 reorganization Effects 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/18—Negotiating wireless communication parameters
- H04W28/22—Negotiating communication rate
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/7103—Interference-related aspects the interference being multiple access interference
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/08—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
- H04L27/26035—Maintenance of orthogonality, e.g. for signals exchanged between cells or users, or by using covering codes or sequences
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/18—Negotiating wireless communication parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/54—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
- H04W72/542—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70702—Intercell-related aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/7097—Direct sequence modulation interference
- H04B2201/709709—Methods of preventing interference
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements 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
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1628—List acknowledgements, i.e. the acknowledgement message consisting of a list of identifiers, e.g. of sequence numbers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/14—Spectrum sharing arrangements between different networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/12—Outer and inner loops
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/24—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
- H04W52/241—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR or Eb/lo
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/24—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
- H04W52/248—TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where transmission power control commands are generated based on a path parameter
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/26—TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/40—TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
Спосіб та пристрій для швидкісної передачі даних від щонайменше одної базової станції до мобільної станції, який в системі зв'язку зі змінною швидкістю передачі пакетів поліпшує використання прямого каналу і зменшує затримку передачі. Передача даних прямого каналу мультиплексована у часі і базова станція веде передачу до одної мобільної станції в усіх часових інтервалах з максимальною швидкістю, прийнятною для прямого каналу. Швидкість передачі визначається найвищим виміром відношення С/І сигналів прямого каналу, одержаним у мобільній станції. Після виявлення помилок у прийнятому пакеті даних мобільна станція передає назад до базової станції негативно підтверджуюче повідомлення. Це повідомлення викликає повторну передачу пакетів даних, прийнятих з помилками. Пакети даних можуть передаватись поза послідовністю завдяки використанню порядкового номера, який ідентифікує кожну одиницю даних у пакеті.
Description
Винахід стосується передачі даних, зокрема, нового удосконаленого способу і пристроя для передачі пакету даних з високою швидкістю.
Існують багато варіантів використання сучасних систем зв'язку. Одним з таких варіантів є система паралельного доступу з кодовим ущільненням каналів (ПДКУ), стандартизована стандартом ТІА/ЕІА/Л5-95 "Мобіїє Зіайоп-Вазе бЗіайоп Сотрайбіїйу 5іапдага ог ЮОцаІ-тоде УМ/ідерапа бргеадй бресіпшт Сейшаг бузієт (Стандарт сумісності мобільних і базових станцій для широкосмугових систем двостороннього зв'язку розширеного спектру)" Система ПДКУ забезпечує наземний голосовий і інформаційний зв'язок між користувачами. Процедури ПДКУ описано у патентах США 4 9091 307 та 5 103 439, включених сюди посиланням.
Згідно з ними, базовою станцією називають технічний засіб зв'язку між мобільними станціями. Комірка - це технічний засіб або географічна зона обслуговування залежно від контексту, у якому використано термін.
Сектор - частина комірки. Оскільки у системі ПДКУ сектор має атрибути комірки, усе, що стосується комірок, стосується також секторів.
У системах ПДКУ зв'язок між користувачами здійснюється через одну або більше базових станцій (далі - БС). Перший користувач на першій мобільній станції (далі - МС) встановлює зв'язок з другим користувачем на другій МС, передаючи дані у зворотному каналі до БС. БС приймає ці дані і може переслати їх до іншої
БС. Дані передаються у прямому каналі тієї ж БС або другої БС до другої МС. Прямим називають канал, яким передаються сигнали від БС до МС, а зворотним - канал, яким передаються сигнали від МС до БОС.
Згідно з ІЗ-95 прямому і зворотному каналам призначають окремі частоти.
Під час сеансу зв'язку МС підтримує зв'язок з щонайменше одною БС. МС з ПДКУ здатні мати зв'язок одночасно з кількома БС під час м'якої передачі зв'язку. М'яка передача зв'язку є процесом встановлення зв'язку з новою БС перед припиненням зв'язку з попередньою БС. М'яка передача зв'язку забезпечує мінімальну імовірність втрати зв'язку. Спосіб і систему для забезпечення зв'язку з МС через кілька БС під час м'якої передачі зв'язку описано у патенті США 5 267 261, включеному сюди посиланням. М'якшою передачею зв'язку називають процес підтримання зв'язку через кілька секторів одної БС. Її описано у заявці 08/763 498 на патент США від 11/12/1996, включеній сюди посиланням.
Поширення систем безпровідної передачі даних породжує потребу у безпровідних системах зв'язку високої ефективності. Стандарт І5-95 передбачає передачу інформаційних і голосових даних у прямому і зворотному каналах (див. патент США 5 504 773, включений сюди посиланням). Згідно з І5-95 ці дані розділяють на кадри кодованого каналу тривалістю 20мс і передають з бітовою швидкістю аж до 14400Обіт/с.
Суттєвою різницею між передачею голосу і передачею даних є те, що перша накладає суворі фіксовані вимоги до затримки. Звичайно загальна припустима затримка передачі мовного кадру у один бік має бути менше 100мс. На відміну від цього затримка даних є змінним параметром, який оптимізують для підвищення загального рівня ефективності системи. Зокрема, можуть бути використані ефективні процедури виправлення помилок, які потребують значно більших затримок, що перевищують припустимі затримки при передачі голосу (див. заявку 08/743 688 на патент США від 6/11/1996, включену сюди посиланням).
Іншою різницею між передачею голосу і передачею даних є те, що перша потребує постійної спільної якості обслуговування (СЯ) для усіх користувачів. Для цифрових систем передачі голосу це звичайно означає використання усіма користувачами однієї постійної швидкості передачі з максимально припустимою кількістю помилок у мовних кадрах незалежно від ресурсів каналу. На відміну від цього при передачі даних СЯО може бути різною для різних користувачів і як параметр може бути оптимізована для збільшення загальної ефективності системи зв'язку. У системах зв'язку СЯО звичайно визначають як повну затримку при передачі зумовленої кількості даних, тобто пакету даних.
Передача голосу відрізняється від передачі даних також тим, що перша потребує надійного зв'язку, який у типовій системі ПДКУ забезпечується м'якою передачею зв'язку. М'яка передача зв'язку полягає у надлишкових передачах від двох або більше БС для підвищення надійності. Однак, така додаткова надійність не є необхідною при передачі даних, оскільки пакети даних, прийняті з помилками, можуть бути передані повторно. У цьому випадку потужність передач під час м'якої передачі зв'язку може бути використана більш ефективно для передачі додаткових даних.
Параметрами, що характеризують якість передачі даних і ефективність системи, є повна затримка при передачі пакету даних і середня швидкість передачі у системі. Повна затримка не так сильно впливає на передачу даних, як на передачу голосу, але є важливою мірою якості системи. Середня швидкість передачі характеризує ефективність роботи системи зв'язку.
Відомо, що у стільникових системах відношення "сигнал/шумжінтерференція" (С/) для кожного користувача залежить від положення користувача у зоні обслуговування. Для підтримання належного рівня обслуговування у системах з розділенням часу і розділенням частот вдаються до повторного використання частоти, тобто у кожній БС використовуються не усі частотні канали і/або часові щілини. У системах ПДКУ одна й та ж частота використовується у кожній комірці системи, що підвищує загальну ефективність системи. Для кожної користувацької МС С// визначає швидкість передачі інформації, яка може бути підтримана у даному каналі від БС до МС. При передачі даних для певної модуляції і обраного способу виправлення помилок, на оптимізацію яких спрямовано винахід, якість обслуговування визначається відповідним рівнем С/. У ідеалізованій стільниковій системі з шестикутними зонами обслуговування і з використанням частоти, спільної для усіх комірок, розподіл СЛ усередині таких комірок може бути обчислений.
Для кожного користувача С/І є функцією втрат на шляху проходження, які у наземних стільникових системах зростають як ІЗ - І, де г - відстань до джерела випромінювання. Крім того, ці втрати зазнають випадкових коливань, зумовлених штучними або природними перепонами на шляху радіохвилі. Ці коливання можуть бути модельовані у вигляді послаблюючого нормально-логарифмічного випадкового процесу з стандартним відхиленням дБ. Розподіл С/ для ідеальних шестикутних комірок і всенапрямної антени БС репрезентується законом розповсюдження І, і процес для стандартного відхилення 8дБ ілюстровано фіг.10.
Такий розподіл С//І можна одержати лише тоді, коли у кожний момент у кожному місці МО обслуговується найкращою БС, тобто такою, яка забезпечує найбільше С/ незалежно від відстані до кожної
БОС. Внаслідок випадкового характеру втрат на шляху проходження найбільше значення С// може відрізнятись від С// найближчої БС. Однак, якщо МС має підтримувати зв'язок лише через найближчу БС,
СЛ може суттєво погіршитись. Тому бажано, щоб МС завжди підтримувала зв'язок з найкращою БС і мала завдяки цьому найбільше С/І. Слід зазначити, що у згаданій вище ідеалізованій моделі, ілюстрованій фіг.10, різниця між найвищим і найнижчим значеннями може досягати 10000. У практичних застосуваннях ця різниця обмежується 1 : 100, тобто 20дБ. Таким чином, у БС з ПДКУ, яка обслуговує МС з швидкостями передачі, що можуть змінюватись у 100 разів, має місце співвідношення
Аь - М(С/) / (ЕвЛо) ОП) де Кь - швидкість передачі даних до конкретної МС, М/ - повна ширина смуги сигналу розширеного спектру і Ев/о - відношення енергії на біт до щільності перешкод, необхідне для досягнення заданого рівня якості. Наприклад, якщо ширина смуги сигналу становить 1,2288МГцЦ, а для надійного зв'язку необхідно мати середнє Еб/Ло - ЗдБ, то МС, яка має для найкращої БС значення С/ - ЗдБ, може підтримувати зв'язок з швидкістю передачі даних 1228800біт/с. Але якщо МС зазнає значних перешкод від суміжних БС і може мати С/Л лише -7дБ, надійний зв'язок можна підтримувати лише при швидкості не більше 122880біт/с. Отже, система з оптимізованою середньою пропускною здатністю буде намагатись обслуговувати віддаленого користувача найкращою БС і з найвищою швидкістю Кь передачі, яку здатен надійно підтримувати цей користувач. Система зв'язку згідно з винаходом використовує зазначені вище співвідношення і оптимізує пропускну здатність каналу від БС з ПДКУ до МО.
Винахід являє собою нові удосконалені спосіб і пристрій для швидкісної передачі даних у системі ПДКУ.
Винахід підвищує ефективність системи ПДКУ, забезпечуючи засоби передачі даних у прямому і зворотному каналах. Кожна МС підтримує зв'язок з однією або більше БС і веде моніторинг службових каналів протягом сеансу зв'язку з БС. Службові канали можуть бути використані БС для передачі невеликих кількостей даних, пейджерних повідомлень, адресованих певній МС і повідомлень для усіх МС. Пейджерне повідомлення інформує МС про наявність у БС великої кількості інформації, призначеної для передачі до цієї МС.
Першою задачею винаходу є поліпшення використання пропускної здатності прямого і зворотного каналів у системі зв'язку. Після прийому пейджерних повідомлень від однієї або більше БС МС виміряє відношення С// сигналів прямого каналу (наприклад пілот-сигналів) у кожній часовій щілині і обирає найкращу БС, використовуючи набір параметрів, який може включати попередні і поточні результати вимірювань С/. У типовому втіленні у кожній часовій щілині МС передає до обраної БС у спеціалізованому каналі вимоги даних (КВД) вимогу передачі з найвищою швидкістю, яка може підтримуватись при виміряному С/Л. Обрана БС передає дані пакетами з швидкістю, що не перевищує швидкості передачі, прийнятої від МС у КВД. Передача від найкращої БС у кожній часовій щілині поліпшує пропускну здатність і затримку передачі.
Другою задачею винаходу є поліпшення ефективності виконанням передач від обраної БС до МС з максимальною потужністю протягом однієї або більше часових щілин з швидкістю, яку вимагала МС. У типовій системі зв'язку з ПДКУ БС працює з зумовленим зниженням наявної потужності (наприклад, на
ЗдБ), щоб урахувати можливі відхилення при роботі. Отже, середня потужність передачі становить половину максимальної. Однак, згідно з винаходом, оскільки швидкісна передача даних здійснюється за розкладом, а потужність звичайно не розподіляється (наприклад, між передачами), у зниженні потужності відносно максимальної нема потреби.
Третьою задачею винаходу є поліпшення ефективності, дозволяючи БС передавати пакети даних до кожної МС у змінній кількості часових щілин. Здатність передавати від різних БС від часової щілини до часової щілини дозволяє системі передачі даних згідно з винаходом швидко адаптуватись до змін робочих умов. Крім того, здатність передавати пакети даних у непослідовних часових щілинах забезпечується, згідно з винаходом, числовою ідентифікацією одиниць даних у пакеті.
Четвертою задачею винаходу є підвищення гнучкості пересиланням пакетів даних, адресованих певній
МС, від центрального контролера до усіх БС, що входять у Активну групу цієї МС. Згідно з винаходом дані можуть бути передані від будь-якої БС Активної групи МС у кожній часовій щілині. Оскільки кожна БС містить чергу даних, призначених для передачі до МС, це уможливлює ефективну передачу у прямому каналі з мінімальною затримкою на обробку.
П'ятою задачею винаходу є створення механізму повторної передачі одиниць даних, прийнятих з помилками. У типовому втіленні кожний пакет даних включає зумовлену кількість одиниць даних, кожну з яких ідентифіковано порядковим номером. У випадку прийому з помилками однієї або більше одиниць даних МС надсилає негативно підтверджуюче повідомлення (НЕПП) у зворотному каналі, вказуючи у ньому послідовні номери втрачених одиниць даних для повторної передачі від БС цих одиниць даних.
Шостою задачею винаходу є обрання у МС найкращої БС на основі процедури, описаної у заявці 08/790 497 на патент США від 29/01/1997, включеній сюди посиланням. Згідно з типовим втіленням БС може бути додана до Активної групи МС, якщо прийнятий пілот-сигнал перевищує зумовлений поріг додання, і вилучена з цієї групи, якщо пілот-сигнал стає нижчим за зумовлений поріг вилучення. Згідно з іншим втіленням, БС може бути додана до Активної групи, якщо додаткова енергія цієї БС (у пілот-сигналі) і енергія БС, які вже входять у Активну групу, перевищують зумовлений поріг. У цьому втіленні БС, яка додає незначну частку до повної прийнятої МС енергії, не додається до Активної групи.
Сьомою задачею винаходу є передача від МС вимоги швидкості передачі у КВД таким чином, щоб лише БС, обрана з тих БС, що мають зв'язок з МС, могла відрізнити повідомлення КВД, завдяки чому передача у будь-якій даній часовій щілині надходитиме від обраної БС. У типовому втіленні кожній БС, що має зв'язок МС, призначають унікальний код Уолша. МС покриває повідомлення КВД кодом Уолша, який відповідає обраній БС. Для покриття повідомлень КВД можуть бути використані інші коди, хоча звичайно для цього використовують ортогональні коди, бажано, коди Уолша.
Особливості, задачі і переваги винаходу детально описано у подальшому описі, наведеному з посиланнями на креслення, у яких: фіг.1 - схема системи зв'язку згідно з винаходом, яка включає сукупність комірок, сукупність БС і сукупність МС, фіг.2 - типова блок-схема підсистеми системи зв'язку згідно з винаходом, фіг.ЗА - ЗВ - блок-схема архітектури прямого каналу згідно з винаходом, фіг.4А - типова структура кадру прямого каналу згідно з винаходом, фіг.4Б, 48 - типові схеми прямого інформаційного каналу і каналу керування потужністю, відповідно, фіг.АГ - схема розрідженого пакету згідно з винаходом, фіг.АД - 4Є - схеми двох типових форматів пакету даних і капсули службового каналу, відповідно, фіг.5 - типова часова діаграма передачі пакету з високою швидкістю у прямому каналі, фіг.6 - блок-схема архітектури типового зворотного каналу згідно з винаходом, фіг.7А - архітектура типового кадру зворотного каналу згідно з винаходом, фіг.7Б - схема типового зворотного каналу доступу, фіг.8 - типова часова діаграма передачі пакету з високою швидкістю у зворотному каналі, фіг.9 - типова діаграма станів, яка ілюструє переходи між різними функціональними станами, фіг.10 - графік кумулятивної функції розподілу С/Л у ідеальній стільниковій системі з шестикутними комірками.
У типовому втіленні системи зв'язку згідно з винаходом передача даних у прямому каналі відбувається від одної БС до одної МС (фіг.1) з максимальною або близькою до неї швидкостями, які можуть бути реалізовані у прямому каналі або системі. Передача даних у зворотному каналі відбувається від одної МС до одної БС. Обчислення максимальної швидкості передачі прямого каналу детально описано далі. Дані розділено на пакети, кожний з яких передається у одній або більше часових щілинах. У кожній часовій щілині БС може спрямовувати передачу до будь-якої МС, яка має зв'язок з цією БО.
Спочатку МС встановлює зв'язок з БС, використовуючи зумовлену процедуру доступу. Після встановлення зв'язку МС може приймати від БС дані і службові повідомлення і може передавати дані і службові повідомлення до БС. Після цього МС веде у прямому каналі моніторинг передач від БС Активної групи цієї МС. Активна група містить перелік БС, які мають зв'язок з МС. Крім того, МС виміряє у прямому каналі відношення "сигнал/шумжінтерференція" (С/І) прийнятих пілот-сигналів БС Активної групи. Якщо прийнятий пілот-сигнал перевищує зумовлений поріг додання або стає нижчим за зумовлений поріг вилучення, МС сповіщає про це БОС. Подальші повідомлення від БС інструктують МС додати БС до Активної групи або вилучити її (їх). Різні функціональні стани МС описано нижче.
У випадку відсутності даних для передачі МС переходить у пасивний стан і припиняє передачу інформації про швидкість передачі до БС. У цьому стані МС у службовому каналі моніторингом веде пошук пейджерних повідомлень від БС Активної групи.
Якщо є дані для передачі до МС, центральний контролер передає ці дані до усіх БС Активної групи, які додають їх до черги. Після цього одна або більше БС передають до МС пейджерне повідомлення у відповідних службових каналах. БС може передавати такі пейджерні повідомлення через кілька БС для забезпечення надійного прийому, навіть якщо МС переходить від БС до БС. Для прийому пейджерних повідомлень МС демодулює і декодує сигнали одного або більше службових каналів.
Після декодування пейджерних повідомлень у кожній часовій щілині МС виміряє СЛ сигналів прямого каналу від БС Активної групи, прийнятих МС, до завершення передачі даних. Значення С/І можна отримати вимірюванням пілот-сигналів. Після цього МС обирає найкращу БС за кількома параметрами. Набір таких параметрів може включати поточні і попередні результати вимірів С/ і частоту появи помилкових бітів або частоту появи помилкових кадрів. Наприклад, найкращу БС можна обирати на основі найбільшого виміряного С/. Після цього МС ідентифікує найкращу БС і передає до цієї БС повідомлення з вимогою даних (далі - повідомлення КВД), яке може містити бажану швидкість передачі даних або, як варіант, показник якості прямого каналу (наприклад, виміряне С/ або частоту появи помилкових бітів або частоту появи помилкових кадрів). У типовому втіленні МС може спрямувати повідомлення КВД до певної БС, використовуючи код Уолша, який ідентифікує цю БОС. Символи цього повідомлення піддають операції "виключаюче АБО" з символами цього коду Уолша. Оскільки кожна БС Активної групи ідентифікується унікальним кодом Уолша, лише обрана БС, яка виконує з кодом Уолша операцію "виключаюче АБО", ідентичну тій що виконується у МС, може правильно декодувати повідомлення КВД. БС використовує одержану від кожної МС інформацію про швидкість передачі для ефективної передачі у прямому каналі з максимально можливою швидкістю.
У кожній часовій щілині БС може обрати будь-яку з пейджерованих МС для передачі даних, після чого
БС визначає швидкість, з якою вона передаватиме дані до обраної МС, базуючись на останньому значенні у повідомленні КВД, прийнятому від цієї МО. Крім того, БС однозначно ідентифікує передачу до цієї МС, використовуючи унікальний розширюючий код, призначений цій МО. У типовому втіленні цей код є псевдошумовим (ПШ) кодом, визначеним стандартом 15-95.
МС, якій адресовано пакет даних, приймає передачу і декодує пакет. Кожний пакет даних включає кілька одиниць даних, кожна з яких у типовому втіленні містить вісім інформаційних бітів, хоча згідно з винаходом кількість бітів може бути іншою. Кожна одиниця даних має порядковий номер і МС може ідентифікувати втрачену або дубльовану одиницю. У таких випадках МС передає у зворотному каналі номери втрачених одиниць даних. Контролери БС, які приймають повідомлення від МС, інформують усі БС, що мають зв'язок з цією МС, про те, які саме одиниці інформації не були прийняті МС. БС складають розклад для повторної передачі таких одиниць даних.
Кожна МС системи може мати зв'язок з кількома БС у зворотному каналі. У типовому втіленні система згідно з винаходом підтримує у зворотному каналі м'яку і м'якшу передачі зв'язку з кількох причин. По- перше, м'яка передача зв'язку не потребує додаткової пропускної здатності зворотного каналу, але дозволяє МС передавати дані з мінімальним рівнем потужності таким чином, що щонайменше одна БОС здатна надійно декодувати дані. По-друге, прийом сигналів зворотного каналу більшою кількістю БОС підвищує надійність передачі і потребує лише додаткового обладнання у БС.
У типовому втіленні пропускна здатність прямого каналу системи зв'язку згідно з винаходом визначається вимогами швидкості передачі від МС. Цю пропускну здатність можна підвищити, використовуючи спрямовані антени і/або адаптивні просторові фільтри. Типові спосіб і пристрій для спрямованих передач описано у заявках 08/575 049 від 20/12/1995 та 08/925 521 від 8/09/1997 на патент
США, включених сюди посиланням.
І. Опис системи
На фіг.1 зображено типову систему зв'язку згідно з винаходом, яка містить комірки 2а-29, кожна з яких обслуговується відповідною БС 4. Різні МС 6 знаходяться у межах системи зв'язку. У типовому втіленні кожна з МО 6 має зв'язок у прямому каналі з щонайбільше одною БС 4 у кожній часовій щілині, але у зворотному каналі може мати зв'язок з кількома БС 4, якщо МС знаходиться у стані м'якої передачі зв'язку.
Наприклад, у прямому каналі БС 4а передає дані виключно до МС ба, БС 465 - виключно до МС 66 і БС 4с - виключно до МС бс у часовій щілині п. Суцільна лінія з стрілками (фіг.1) вказує на передачу даних від БС 4 до МО 6, а штрихова лінія з стрілками вказує, що МО б приймає пілот-сигнал, але не дані, від БС 4.
Зворотний канал не показано для спрощення.
Бажано, щоб кожна БС 4 у кожний момент передавала дані до одної МО 6. МС 6, зокрема розташовані поблизу межі комірки, можуть приймати пілот-сигнали від кількох БС 4. Якщо пілот-сигнал перевищує зумовлений поріг додання, МО 6 може вимагати додання БС 4 до Активної групи МС 6. У типовому втіленні
МС 6 може приймати дані від 0 - 1 членів Активної групи.
На фіг.2 наведено основні підсистеми системи зв'язку згідно з винаходом. Контролер 10 БС (далі - КБС) має зв'язок з пакетним інтерфейсом 24 мережі, комунальною комутаторною телефонною мережею 30 (далі - ККТМ) і усіма БС 4 системи (для спрощення показано лише одну БС 4). КБС координує сеанси зв'язку між
МС 6 системи і іншими користувачами, що мають зв'язок з інтерфейсом 24 і з ККТМ 30, яка обслуговує користувачів через звичайну телефонну мережу (не показану).
КБС 10 містить багато селекторних елементів 14 (один з яких показано на фіг.2), кожний з яких призначено для керування зв'язком між однією або більше БС 4 і однією МС 6. Якщо селекторний елемент 14 не призначено МС б, процесор 16 керування викликом одержує інструкцію надіслати пейджерне повідомлення до МС 6 і у свою чергу інструктує БС 4 надіслати таке повідомлення до МС 6.
Джерело 20 даних містить дані, призначені для передачі до МС б, і надсилає ці дані до інтерфейсу 24, який приймає ці дані і спрямовує їх до селекторного елемента 14. Елемент 14 надсилає ці дані до кожної
БОС 4, що має зв'язок з МС 6. Кожна БС 4 підтримує чергу 40 даних, яка містить дані, призначені для передачі до МС 6.
У типовому втіленні у прямому каналі пакет даних являє собою зумовлену кількість даних, не залежну від швидкості передачі. Пакет даних форматується разом з іншими контрольними і кодовими бітами і кодується. Якщо передача здійснюється через кілька каналів Уолша, кодований пакет демультиплексують у паралельні потоки, кожний з яких передають у одному каналі Уоліша.
Дані надсилаються пакетами з черги 40 даних до канального елемента 42, який уводить у кожний пакет даних необхідні контрольні поля. Пакет даних, контрольні поля, кадрові біти перевірки і кодові хвостові біти утворюють форматований пакет. Далі елемент 42 кодує один або більше форматованих пакетів і переупорядковує символи кодованих пакетів. Після цього переупорядкований пакет скремблюється скремблюючою послідовністю, покривається кодом Уолша і розширюється довгим ПШ кодом і короткими кодами ПШІ, ПШо. Розширені дані піддають квадратурній модуляції, фільтрують і підсилюють у радіочастотному (РЧ) передавальному вузлі 44. Після цього сигнал передається антеною 46 у прямому каналі 50.
У МО 6 антена 60 приймає сигнал прямого каналу і спрямовує його до приймача трансівера 62.
Приймач фільтрує, підсилює, піддає квадратурній демодуляції і квантує сигнал. Цифрований сигнал надходить до демодулятора (ДЕМОД) 64, де згортається довгим ПШ кодом і короткими кодами ПШІ, ПШо, розкривається кодом Уолша і дескремблюється ідентичною скремблюючою послідовністю. Демодульовані дані надходять до декодера 66, який виконує функції обробки, зворотні виконаним у БС 4, а саме здійснює зворотне переупорядкування, декодування і перевірку кадру. Декодовані дані надсилаються до накопичувача 68 даних. Описане обладнання забезпечує передачу голосу, даних, повідомлень, відеосигналів тощо у прямому каналі.
Функції керування і планування у системі можуть бути реалізовані у різних варіантах. Місце встановлення канального планувача 48 залежить від того, яке керування/планування є бажаним: розподілене або централізоване. У випадку розподіленої обробки канальний планувач 48 може знаходитись у кожній БС 4, у випадку централізованої обробки планувач 48 може бути встановлений у КБС для координування передач від багатьох БС 4. Згідно з винаходом, описані функції можуть бути реалізовані і у інші способи.
У межах системи зв'язку розташовано МС б (фіг.1), які можуть мати зв'язок з 0 -1 БОС 4 у прямому каналі. У типовому втіленні канальний планувач 48 координує передачі у прямому каналі однієї БС 4, тобто з'єднує чергу 40 даних з канальним елементом 42 у БС 4 і приймає розмір черги, який вказує на кількість даних, що мають бути передані до МС 6, і повідомлення КВД від МО 6. Планувач 48 планує швидкісні передачі таким чином, щоб забезпечити для даних максимальну пропускну здатність і мінімальну затримку передачі.
У типовому втіленні планування передач даних виконується з частковим урахуванням якості каналу зв'язку. Систему зв'язку у якій швидкість передачі обирається на основі якості каналу, описано у заявці 08/741 320 на патент США від 11/09/1996, включеній сюди посиланням. Згідно з винаходом планування передач може виконуватись на основі додаткових міркувань, наприклад, СЯО користувача, розміру черги, типу даних, існуючої затримки і частоти помилок при передачі. Ці міркування описано у заявці 08/798 951 від 11/02/1997 на патент США, включеній сюди посиланням. Винахід передбачає урахування інших факторів при плануванні передач.
Система зв'язку згідно з винаходом підтримує передачу даних і повідомлень у зворотному каналі. У МС б контролер 76 (який може бути мікроконтролером, мікропроцесором, цифровою обробляючою мікросхемою, програмованими на виконання цих функцій) обробляє дані або повідомлення для передачі, спрямовуючи їх до кодера 72, який кодує повідомлення згідно з форматом "пауза-серія", описаним у згаданому вище патенті 5 504 773. Після цього кодер 72 генерує і додає біти КЦН і хвостові біти, кодує дані з доданими бітами і переупорядковує символи кодованих даних. Переупорядковані дані надходять до модулятора (МОД) 74.
Модулятор 74 може бути реалізований у багатьох варіантах У типовому втіленні (фіг.б) переупорядковані дані покриваються кодами Уолша і розширюються довгим і потім короткими ПШ кодами.
Розширені дані надходять до передавача трансівера 62, передавач модулює, фільтрує, підсилює і передає дані через антену 46 зворотного каналу 52.
У типовому втіленні МО 6 розширює дані зворотного каналу довгим ПШ кодом. Кожний зворотний канал визначається часовим зсувом спільної довгої ПШ послідовності. Модуляційні послідовності з двома різними зсувами стають некорельованими. Зсув для МО б визначається згідно з унікальним ідентифікаційним номером МС б, який призначається згідно з І5-95. Отже, кожна МС б веде передачу у одному некорельованому зворотному каналі, визначеному згідно з її унікальним електронним серійним номером.
У БС 4 антена 46 приймає сигнал зворотного каналу і надсилає його до РЧ вузла 44, який фільтрує, підсилює, демодулює і квантує сигнал. Цифровий сигнал надходить до канального елемента 42, який згортає сигнал короткими і довгим ПШ кодами, розкриває його кодом Уолша і відокремлює пілот-сигнал і сигнал КВД. Після цього канальний елемент 42 зворотним переупорядковуванням відновлює порядок демодульованих даних, декодує їх і виконує перевірку за КЦН. Декодовані дані або повідомлення надходять до селекторного елемента 14, який спрямовує їх за призначенням. Елемент 42 може передати до елемента 14 також показник якості, який вказує на стан прийнятого пакету даних.
Згідно з типовомим втіленням МС б може знаходитись у одному з трьох станів. На фіг.9 показано діаграму станів МС 6, яка ілюструє переходи між цими станами. У стані 902 доступу МО 6 надсилає пробні сигнали і чекає на призначення каналу від БС 4. Призначення каналу включає призначення ресурсів, наприклад, каналу керування потужністю і частоти. МС б може перейти з стану 902 доступу у стан 904 зв'язку, якщо одержить пейджерний виклик і підготується до прийому даних, що мають бути передані, або якщо вона має вести передачу у зворотному каналі. У стані 904 зв'язку МО 6 веде обмін даними (тобто передає і приймає) і виконує процедури передачі зв'язку. Після завершення процедури вивільнення МО б переходить з стану 904 зв'язку у пасивний стан 906. МО 6 може перейти у пасивний стан 906 з стану 902 доступу, якщо БС 4 відмовить їй у призначенні каналу. У пасивному стані 906 МО 6 прослухує пейджерні повідомлення, які приймає у прямому службовому каналі і декодує, а також виконує пасивну передачу зв'язку. МС 6 може перейти у стан 902 доступу, ініціюючи відповідну процедуру. Діаграма станів фіг.9 є лише прикладом і винахід включає і інші діаграми станів.
ІЇ. Передача даних у прямому каналі
У типовому втіленні ініціювання зв'язку між МО 6 і БС 4 здійснюється згідно з процедурами систем
ПДКУ. Після завершення обробки виклику МС б моніторингом веде пошук пейджерних повідомлень у службовому каналі. Перебуваючи у стані зв'язку, МО 6 починає передавати пілот-сигнал у зворотному каналі.
Фіг.5 містить діаграму процесу швидкісної передачі у прямому каналі згідно з винаходом. Якщо БС 4 має дані для передачі до МС 6, вона надсилає до МС 6 пейджерне повідомлення у службовому каналі (блок 502). Це повідомлення може бути передане одною або кількома БС 4, залежно від наявності стану м'якої передачі зв'язку. Після прийому цього повідомлення МС 6 починає вимірювати С/ (блок 504). Обчислення
СЛ прямого каналу описано далі. Після цього МО 6 обирає швидкість передачі, яка відповідає найкращому результату вимірювання і передає повідомлення КВД у каналі КВД (блок 506).
У тій же щілині БС 4 приймає повідомлення КВД (блок 508). Якщо у наявності є наступна щілина для передачі, БС 4 передає дані до МС 6 з бажаною швидкістю (блок 510). МО 6 приймає ці дані (блок 512), і, якщо у наявності є наступна щілина, БС 4 передає до МС 6 залишок пакету (блок 514), який МО 6 приймає (блок 516).
Згідно з винаходом МС 6 може одночасно мати зв'язок з однією або кількома БС 4. Це залежить від того, чи знаходиться МС 6 у стані м'якої передачі зв'язку. Ці два випадки розглянуто нижче.
ІП. Відсутність м'якої передачі зв'язку
У цьому випадку МС 6 підтримує зв'язок з одною БС 4. Дані, призначені до певної МО 6, надходять до селекторного елемента 14, призначеного керувати сеансом зв'язку з МО 6 (фіг.2). Елемент 14 пересилає дані до черги 40 даних у БС 4. БС 4 становить дані у чергу і надсилає пейджерне повідомлення у службовому каналі, після чого починає моніторинг зворотного каналу КВД для пошуку повідомлень КВД від
МС 6. Якщо такого сигналу не виявлено, БС 4 може повторно передавати пейджерне повідомлення, поки не одержить повідомлення КВД. Після зумовленої кількості таких спроб БС 4 може припинити процедуру або знову ініціювати виклик МОб.
У типовому втіленні МС 6 передає бажану швидкість передачі у повідомленні КВД до БС 4 у каналі КВД.
У іншому втіленні МС б передає до БС 4 показник якості прямого каналу (наприклад, виміряне СЛ). У типовому втіленні 3-бітове повідомлення КВД передається у першій половині кожної часової щілини і декодується у БС 4 м'яким рішенням. Протягом другої половини цієї щілини БС 4 декодує повідомлення
КВД і готує технічні засоби для передачі даних до МС 6 у наступній часовій щілині, якщо така щілина є. У випадку відсутності такої щілини БС 4 чекає на наступну наявну часову щілину і продовжує моніторинг каналу КВД.
У першому втіленні БС 4 веде передачу з бажаною швидкістю передачі, причому вибір цієї швидкості здійснюється у МО 6. Завдяки цьому МО 6 завжди знає, яку швидкість передачі чекати. Отже МО 6 лише демодулює і декодує інформаційний канал згідно з цією швидкістю передачі. БС 4 не передає до МО 6 повідомлень, що вказують на швидкість передачі від БС 4.
У цьому втіленні після прийому пейджерного повідомлення МС 6 безперервно намагається демодулювати дані з швидкістю передачі МС б демодулює прямий інформаційний канал і надсилає символи м'якого рішення до декодера, який декодує символи і перевіряє вірність прийому кадру декодованого пакету. Якщо пакет був прийнятий з помилками або був адресований іншій МО 6, ця перевірка виявляє це і вказує на хибність пакету. У іншому варіанті цього втілення МС 6 демодулює дані щілина за щілиною. У типовому втіленні МС б здатна визначити, чи спрямована ця передача до неї, використовуючи заголовок, вбудований у кожний пакет (див. далі). Отже МС б може припинити декодування, якщо визначить, що передачу призначено для іншої МС. У будь-якому випадку МО 6 передає
НЕПП до БС 4, сповіщаючи про хибний прийом одиниць даних. Після прийому НЕПП БС 4 повторно передає втрачені одиниці даних.
Передача НЕПП здійснюється подібно до бітів-показників помилок (БПП), описаних у патенті США 5 568 483, включеному сюди посиланням. У іншому варіанті НЕПП можуть бути передані у повідомленнях.
У другому втіленні швидкість передачі визначає БС 4 на основі даних від МО 6. МО 6 виміряє СЛ і передає до БС 4 показник якості каналу (наприклад, значення С/). БС 4 може скоригувати бажану швидкість передачі, базуючись на наявних ресурсах, наприклад, черзі даних і наявній потужності передачі.
Скоригована швидкість передачі може бути передана до МС 6 до або одночасно з даними з скоригованою швидкістю передачі, або може бути визначена за кодуванням пакетів даних. У першому випадку, коли МО 6 приймає скориговану швидкість передачі перед передачею даних, вона приймає і декодує дані прийнятого пакету, як це описано у першому втіленні. У другому випадку, коли скоригована швидкість передачі передається до МС 6 разом з даними, МС 6 може демодулювати прямий інформаційний канал і зберегти демодульовані дані. Після прийому скоригованої швидкості передачі МС 6 декодує дані згідно з прийнятою швидкістю передачі. У третьому випадку МО 6 демодулює і декодує для усіх можливих швидкостей і вже після цього визначає швидкість передачі для вибору декодованих даних. Спосіб і пристрій для визначення швидкості передачі описано у заявках 08/730 863 від 18/10/1996 і РА436 на патент США, включених сюди посиланням. У всіх випадках МС 6 передає НЕПП, як описано вище, якщо результат перевірки кадру негативний.
Далі розглянуто перше втілення, згідно з яким МС 6 передає до БС 4 повідомлення КВД, яким вказує бажану швидкість передачі. Однак, винахід включає також концепцію, якій відповідає друге втілення, згідно з яким МС 6 передає до БС 4 показник якості каналу.
ІМ. Передача зв'язку
У цьому випадку МО 6 підтримує зв'язок з кількома БС 4 у зворотному каналі. У типовому втіленні передача даних до МС 6 у прямому каналі здійснюється від одної БС 4, однак МО 6 може приймати пілот- сигнали від багатьох БС 4. Якщо виміряне С// БС 4 перевищує зумовлений поріг, БС 4 додається до
Активної групи МС 6. Під час м'якої передачі зв'язку повідомленням про напрямок нова БС 4 призначає МС 6 зворотному каналу керування потужністю (ЗКП) Уолша, описаному нижче. Кожна БС 4, що бере участь у м'якій передачі зв'язку для МС б, веде моніторинг передач зворотного каналу і надсилає біти ЗКП у відповідних каналах ЗКП.
Селекторний елемент 14 (фіг.2), призначений керувати зв'язком з МС 6, пересилає дані до усіх БОС 4
Активної групи МО 6. Усі БС 4, що одержали дані від елемента 14, передають до МС 6 пейджерне повідомлення у їхніх відповідних службових каналах. Коли МС 6 знаходиться у стані зв'язку, вона виконує дві функції. По-перше, МС 6 обирає найкращу БС 4, базуючись на кількох параметрах, наприклад, на найкращому виміряному С/. Після цього МО 6 надсилає до обраної БС 4 у повідомленні КВД швидкість передачі, обрану згідно з виміряними С/Л. МС б може спрямувати повідомлення КВД до певної БС 4, покривши це повідомлення кодом Уолша, призначеним цій БС 4. По-друге, МС 6 робить спробу демодулювати сигнал прямого каналу згідно з бажаною швидкістю передачі у кожній часовій щілині.
Після передачі пейджерних повідомлень усі БС 4 Активної групи ведуть моніторинг каналу КВД, шукаючи повідомлення КВД від МС 6. Оскільки це повідомлення покрито кодом Уолша, обрана БС 4, якій призначено цей код, може розкрити повідомлення КВД і після цього передати до МС 6 дані у наступній наявній часовій щілині.
У типовому втіленні БС 4 передає до МС 6 дані пакетами, які містять сукупність одиниць даних, з бажаною швидкістю передачі. Якщо ці одиниці даних були прийняті МС б з помилками, до усіх БС 4
Активної групи у зворотному каналі передається НЕПП, яке БС 4 демодулює і декодує і надсилає до селекторного елемента 14 для обробки. Після обробки НЕПП, одиниці даних передаються повторно, як це було описано вище. Елемент 14 об'єднує сигнали НЕПП від усіх БС 4 у одне НЕПП і надсилає НЕПП до усіх
БС 4 Активної групи.
У типовому втіленні МС б може виявляти зміни у найкращому виміряному С/ і динамічно надсилати вимогу передачі даних до іншої БС 4 у кожній щілині для підвищення ефективності. Оскільки передача даних ведеться лише від одної БС 4, інші БС 4 Активної групи можуть не знати, які одиниці даних були передані до МС 6 (якщо були). БС 4, що передає, інформує селекторний елемент 14 про передачу даних, а елемент 14 надсилає повідомлення до усіх БС 4 Активної групи. Вважається, що передані дані були прийняті МО 6 без помилок. Отже, якщо МС 6 вимагає передачі даних від іншої БС 4 Активної групи, ця БС 4 передає залишок одиниць даних. Ця нова БС 4 веде передачу згідно з останніми параметрами, одержаними від селекторного елемента 14. У іншому варіанті нова БС 4 обирає для передачі наступні одиниці даних, використовуючи процедури прогнозування на основі, наприклад, середньої швидкості передачі і попередньої інформації від елемента 14. Такий механізм мінімізує кількість повторних передач різними БС 4 у різних часових щілинах, які могли б знизити ефективність системи. Якщо попередня передача була прийнята з помилками, БС 4 може повторно передати одиниці даних поза чергою, оскільки кожна така одиниця має послідовний унікальний номер (див. нижче). Якщо утворюється порожнина (або не передані одиниці даних у результаті, наприклад, м'якої передачі зв'язку від одної БС 4 до іншої), втрачені одиниці вважаються прийнятими з помилками, і МС б передає НЕПП, що відповідає цим втраченим одиницям, після чого вони передаються повторно.
У типовому втіленні кожна БС 4 Активної групи підтримує незалежну чергу 40 даних, яка містить дані, призначені для передачі до МС 6. Обрана БС 4 передає дані з її черги 40 у послідовному порядку, за винятком службових повідомлень і одиниць даних, що передаються повторно. Після передачі одиниць даних вони видаляються з черги.
М. Інші особливості передачі у прямому каналі
У системах зв'язку згідно з винаходом важливим фактором є точність оцінки С/ для обрання швидкості передачі для майбутніх передач. У типовому втіленні вимірювання С/ виконується на пілот-сигналах у інтервалах часу, коли БС 4 передає ці сигнали. Оскільки у цьому інтервалі передаються лише пілот- сигнали, вплив багатошляховості і інтерференції є мінімальним.
У інших втіленнях, коли пілот-сигнали передаються безперервно у ортогональному кодованому каналі,
як це робиться у системах І5-95, вплив багатошляховості і інтерференції може спотворити виміри С/.
Подібним чином, при вимірюванні С/ на даних, а не на пілот-сигналах, багатошляховість і інтерференція також можуть погіршити вимірювання С/І. У обох випадках, коли БС 4 веде передачу до одної МО 6, МО 6 може точно виміряти С/ сигналу прямого каналу, оскільки відсутні інші перешкоджаючі сигнали. Однак, коли МС 6 зазнає м'якої передачі зв'язку Ї приймає пілот-сигнали від багатьох БС 4, вона не може розрізнити, передає БС 4 дані чи ні. У найгіршому випадку МС 6 може одержати високе С/ у першій часовій щілині, коли жодна з БС 4 не передає даних до жодної МС 6, і прийняти передачу даних у другій часовій щілині, у якій усі БС 4 передають дані. Тоді результат вимірювання у першій щілині дасть невірну оцінку якості сигналу прямого каналу для другої щілини, оскільки стан системи зв'язку змінився. Фактично С/ для другої щілини може бути хибними настільки, що надійне декодування з згідно з бажаною швидкістю передачі стане неможливим.
Екстремальна ситуація виникає також тоді, коли МС б оцінює С/Л, базуючись на максимальних перешкодах. Проте фактична передача відбувається лише від обраної БС і у цьому випадку оцінка СЛ і обрана швидкість передачі будуть занадто обережними і передача відбуватиметься з швидкістю передачі, нижчою за ту, яку можна надійно декодувати, а це знижує ефективність передачі.
У втіленнях, де вимірювання С/ здійснюється на безперервному пілот- або інформаційному сигналі, точне прогнозування С//І для другої часової щілини на основі вимірювання С/Л у першій щілині можна зробити у три способи. У першому випадку передача даних від БС 4 здійснюється таким чином, що на послідовності часових щілин БС 4 не переходить від передачі до пасивного стану і навпаки. Цього можна досягти, уводячи у чергу достатню кількість даних (наприклад, зумовлену кількість інформаційних бітів) перед передачею фактичних даних до МС 6.
Другий спосіб передбачає передачу від БС 4 бітів активності прямого каналу (бітів АПК), які вказують, чи відбудеться передача наступної половини кадру. Ці біти описано далі. МО 6 виміряє С/, враховуючи біти
АПК, прийняті від кожної БС 4.
Згідно з третім способом, коли до БС 4 передається показник якості каналу і використовується централізоване планування, планова інформація, яка вказує БС 4, що передає дані у кожній часовій щілині, надсилається до канального планувача 48. Планувач 48 приймає виміри С/ від МС 6 і може скоригувати їх, знаючи, передавала чи ні кожна з БС 4 системи зв'язку. Наприклад, МС б може виміряти С/І у першій часовій щілині, коли жодна з суміжних БС 4 не передає. Вимір С/ надсилається до канального планувача 48, який про це знає, оскільки такі передачі не були ним заплановані. Плануючи передачу даних для другої часової щілини, планувач 48 знає, чи будуть одна або більше суміжних БС 4 передавати дані, і тому може скоригувати виміряне у першій щілині С/, беручи до уваги додаткові перешкоди, які створять передачі від суміжних БС 4 для МС 6 у другій часовій щілині. У іншому варіанті, якщо С/ у першій щілині було виміряне, коли суміжні БС 4 вели передачу, а у другій щілині ці БС 4 не передають, планувач 48 може скоригувати виміряне С/, беручи до уваги цю додаткову інформацію.
Іншим важливим фактором є мінімізація надлишкових повторних передач, які є результатом того, що
МС 6 обирає передачі даних від різних БС 4 у послідовних часових щілинах. Найкращий вимір С/Л може переходити від БС до БС між двома або більше БС 4 на послідовності часових щілин, якщо ці виміри для цих БС 4 близькі один до одного. Такі переходи можуть спричинятись відхиленнями вимірів С/ і/або змінами стану каналу. Це знижує пропускну здатність системи.
Це ускладнення можна усунути, використовуючи гістерезис. Гистерезис можна запровадити, використовуючи рівень сигналу або комбінацію рівнів і процедуру синхронізації. У типовому випадку найкращий вимір С/ для різних БС 4 Активної групи не обирається, доки він не перевищить вимір С/ для
БОС 4, що поточно веде передачу, щонайменше на значення гістерезису. Якщо, наприклад, гистерезис дорівнює 1дБ, вимір С/ для першої БС 4 - 3,5дБ, а вимір СЛ для другої БС 4 - ЗдБ у першій часовій щілині, то у наступній часовій щілині друга БС 4 не буде обрана, доки виміряне С/| для неї не перевищить С/| для першої БС 4 щонайменше на їдБ. Отже, якщо виміряне С// першої БС 4 залишається рівним З,5дБ у наступній часовій щілині, друга БС 4 не буде обрана доки її виміряне С/ не досягне щонайменше 4,5дбБ.
Згідно з типовою процедурою синхронізації БС 4 передає пакети даних до МО 6 протягом зумовленої кількості часових щілин. МО 6 заборонено обирати різні БС 4, що передають, протягом цих щілин. МО 6 продовжує виміряти С/І БС 4, що веде передачу у кожній часовій щілині і обирає швидкість передачі на основі цих вимірів.
Важливо відзначити ефективність передачі даних. Кожний з форматів 410, 430 пакетів даних (фіг.4Д,
АЕ) містить дані і додаткові біти. У типовому втіленні кількість додаткових бітів є постійною для усіх швидкостей передачі і тому при високій швидкості передачі процент цих бітів є невеликим порівняно з розміром пакету і ефективність передачі є високою. При нижчих швидкостях передачі цей процент збільшується і у цьому випадку зниження ефективності може бути компенсоване шляхом передачі пакетів змінної довжини. Такі пакети можуть бути фрагментовані і передані до МС 6 у багатьох часових щілинах.
Для спрощення обробки бажано передавати пакети змінної довжини до МО 6 у послідовних часових щілинах. Згідно з винаходом передбачено використання пакетів даних змінної довжини для підвищення загальної ефективності передачі.
МІ. Архітектура прямого каналу
У типовому втіленні БС 4 веде передачу до МС 6 з максимальною можливою потужністю і з максимальною швидкістю передачі, можливою у системі зв'язку, у будь-якій даній часовій щілині.
Максимально можлива швидкість передачі є динамічною і залежить від С// сигналу прямого каналу, виміряного у МС 6. Бажано, щоб БС 4 вела передачу у кожній часовій щілині лише до одної МС 6.
Для уможливлення передачі даних прямий канал мультиплексовано у часі на 4 канали: пілот-канал, канал керування потужністю, службовий канал і інформаційний канал. Функцій і реалізацію кожного з каналів описано нижче. У типовому втіленні інформаційний канал і канал керування потужністю включають декілька ортогональних розширених каналів Уолша. Згідно з винаходом інформаційний канал використовують для передачі інформаційних даних і пейджерних повідомлень до МС 6. У останньому випадку інформаційний канал розглядається у описі як службовий.
У типовому втіленні ширина смуги прямого каналу становить 1,2288МГЦц. Така смуга дозволяє використовувати існуючі компоненти обладнання систем ПДКУ згідно з І5-95. Однак, система зв'язку згідно з винаходом може працювати і при інших ширинах смуги частот для поліпшення пропускної здатності і збереження відповідності вимогам до системи. Наприклад, використання смуги шириною 5МГц поліпшує пропускну здатність. Крім того, смуги прямого і зворотного каналів можуть бути різними (наприклад, 5МГц для прямого каналу і 1,2288 для зворотного), якщо це відповідає вимогам.
У типовому втіленні коди ПШІ, ПШо мають однакову довжину 25 і відповідають стандарту І5-95. При швидкості передачі елементів коду, яка відповідає 1,2288МГц, короткі ПШ послідовності повторюються кожні 26,67мс (26,67мс - 215 / 1,2288 х 106). У типовому втіленні усі БС 4 використовують однакові короткі
ПШ коди, але кожна з БС 4 ідентифікується унікальним зсувом основних ПШ послідовностей. Крок зміни зсувів становить 64 елементи коду. Згідно з винаходом, можуть бути використані інші смуги частот і ПШ коди.
МІ. Інформаційний прямий канал
Фіг.ЗА містить блок-схему типової архітектури прямого каналу згідно з винаходом. Дані, розділені на пакети, надходять до кодера 112 КЦН, який для кожного пакета генерує біти перевірки кадру (наприклад, біти парності КЦН) і додає хвостові біти. Від кодера 112 форматований пакет, який включає дані, біти перевірки кадру і хвостові біти, надходить до кодера 114, який кодує пакет згідно з форматом, описаним у вже згаданій заявці 08/743 688. Інші формати кодування також передбачено винаходом. Кодованій пакет від кодера 114 надходить до переупорядковувача 116, який переупорядковує кодові символи пакету і надсилає його до розріджуючого елемента 118, який видаляє частину пакету (див. далі). Розріджений пакет надходить до помножувача 120, який скремблює дані скремблюючою послідовністю, що надходить від скремблера 122. Розріджувач 118 і скремблер 122 детально описано нижче.
З помножувача 120 скрембльований пакет надходить до контролера 130 змінної швидкості, який демультиплексує пакет у К паралельних фазних і квадратурно-фазних каналів, причому К залежить від швидкості передачі даних. У типовому втіленні скрембльований пакет спочатку демультиплексується у фазний (І) і квадратурно-фазний (0) потоки, причому потік | включає символи з парними індексами, а потік
О - символи з непарними індексами. Кожний з цих потоків потім демультиплексується у К паралельних каналів таким чином, що швидкість проходження символів у кожному з каналів залишається постійною для усіх швидкостей передачі. Ці К каналів кожного потоку надходять до покриваючого елемента 132 Уолша, який покриває кожний канал функцією Уолша, утворюючи ортогональні канали. Дані ортогональних каналів надходять до підсилювача 134, який масштабує дані таким чином, щоб повна енергія на елемент коду (Її, отже, вихідна потужність) була постійною. Масштабовані дані надходять до мультиплексора (МУЛЬТ) 160, який додає до даних заголовок (див. нижче), і звідти до мультиплексора (МУЛЬТ) 162, який миультиплексує інформаційні дані, біти керування потужністю і пілотні дані. З мультиплексора 162 виходять канали Уолша таФо.
На фіг.ЗБ зображено блок-схему типового модулятора даних. Канали Уолша І ОО надходять до суматорів 212а, 2120, відповідно, які складають К каналів Уолша, одержуючи, відповідно, сигнали Івит, Овит; які надходять до комплексного помножувача 214. Помножувач 214 приймає також сигнали ПШ Ії ПШ О від помножувачів 23ба, 2366 і перемножує ці два комплексних сигнали згідно з рівнянням: (Іти що |ЇОтию Б (Івит що |ЇЮвит) х (ПШ | но |пшШ с) Б (Івит х ПШ І - Овит Х пПШ о) що (вот х ПШ | ї (2)
Озитх ПШ І) де Ітиї, Стик - вихідні сигнали помножувача 214, а | визначає уявну складову. Ці сигнали надходять до фільтрів 21ба, 216р, які їх фільтрують. З фільтрів 21ба, 2160 сигнали надходять до помножувачів, відповідно, 218а, 21860, які перемножують ці сигнали з фазною синусоїдою СОс(осї) і квадратурно-фазною синусоїдою 5ІМ(ос). І-модульований і О-модульований сигнали надходять до суматора 220, який складає їх, утворюючи модульований сигнал 5(О.
У типовому втіленні пакет даних розширюється довгим і коротким ПШ кодами. Довгий ПШ код скремблює пакет таким чином, що лише МС 6, якій адресовано цей пакет, може його дескремблювати.
Пілотні біти і біти керування потужністю і пакет службового каналу розширюються коротким (а не довгим)
ПШ кодом, що дозволяє приймати ці біти усім МО 6. Довга ПШ послідовність створюється генератором 232 довгого коду і надходить до мультиплексора 234. Довга ПШ маска визначає зсув унікальної довгої ПШ послідовності, яка призначається МС-адресату. З мультиплексора 234 виходить довга ПШ послідовність у період передачі даних і 0 протягом решти часу (тобто під час передачі пілотних бітів і бітів керування потужністю). Утворена таким чином ПШ послідовність і короткі послідовності ПШІ, ПШо від генератора 238 короткого коду надходять до помножувачів 23ба, 2360, які перемножують ці дві групи послідовностей і формують, відповідно, сигнали ПШ І, ПШ О). Ці сигнали надходять до комплексного помножувача 214.
Блок-схеми ЗА, ЗБ типового інформаційного каналу є прикладами багатьох варіантів архітектур, які забезпечують кодування даних і модуляцію у прямому каналі. Винахід також включає архітектуру інформаційного прямого каналу системи ПДКУ стандарту 15-95.
У типовому втіленні швидкості передачі для БОС 4 визначаються заздалегідь і кожній з них призначається унікальний індекс. МС б обирає одну з цих швидкостей, базуючись на виміряному С/.
Оскільки бажану швидкість передачі необхідно надіслати до БС 4, щоб вона вела передачу з цією швидкістю, необхідно знайти компроміс між кількістю зумовлених швидкостей і кількістю бітів, необхідних для ідентифікації бажаної швидкості. У типовому втіленні кількість швидкостей передачі - 7, а кількість ідентифікуючих бітів - З (див. табл.1). Винахід включає і інші способи визначення швидкості передачі.
У типовому втіленні мінімальна швидкість передачі становить 38 ,4кбіт/с, максимальна - 2,4576Мбіт/с.
Мінімальна швидкість обирається, коли виміряне С/ є найгіршим у системі, з урахуванням підсилення при обробці, способу корекції помилок і бажаної якості обслуговування. Можливі швидкості передачі обрано таким чином, що різниця між суміжними швидкостями становить ЗдБ, що зумовлено компромісом між кількома факторами, включаючи точність вимірювання С// у МС 6, втрати, зумовлені квантуванням швидкостей, і кількість бітів (або бітову швидкість), необхідних для передачі бажаної швидкості передачі від
МС 6 до БС 4. Більша кількість можливих швидкостей потребує більшої кількості бітів для ідентифікації бажаної швидкості, але забезпечує більш ефективне використання прямого каналу завдяки зменшенню рівниці між обчисленою максимальною швидкістю передачі і існуючою квантованою. Згідно з винаходом кількість можливих швидкостей передачі може бути будь-якою і може відрізнятись від наведеної у табл.1.
ТАБЛИЦЯ 1
ПАРАМЕТРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО КАНАЛУ
00 параметр 0 | ву ура рі ередені дних се зу о Щілиннапасетї///////////1 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | щілини
Щілиннапередачу | 16 | 8 | 4 | 2 1 ЮДщ1 1 1 | 1 | щілини (КаналівУолша/фазакФМИ | 1 | 2 1 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | канали о ЕлементівЛПШрвнабітданих | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | елем.біт о Форматмодуляцї / КФМ | КФМ | КФМ | кФМ | КкФМ | КФМ ІКАМ'ЯЇ (Індексшвидкостіпередачі | 0 | 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 х - кілосимволів/с, 7" - квадратурно-фазова модуляція, 7 - квадратурно-амплітудна модуляція.
Фіг.4А містить типову структуру кадру прямого каналу згідно з винаходом. Передача у прямому каналі здійснюється кадрами, тривалість яких у типовому втіленні відповідає довжині коротких ПШ послідовностей і становить 26,67мс. Кожний кадр може нести інформацію службового каналу, призначену для усіх МО 6 (кадр службового каналу) або бути порожнім. Зміст кожного кадру визначається плануванням у БС 4, що веде передачу. У типовому втіленні кожний кадр містить 16 часових щілин тривалістю 1,667мс кожна. Така тривалість достатня для проведення у МС б вимірювання С// прямого каналу і дозволяє здійснити ефективну передачу кадрами. Кожну часову щілину розділено на 4 чверті.
Згідно з винаходом кожний пакет даних може бути переданий у одній або більше часових щілинах (табл.1). У типовому втіленні кожний пакет даних прямого каналу містить 1024 або 2048 біт. Отже, кількість часових щілин, необхідних для передачі пакету залежить від швидкості передачі даних і лежить у межах від 16 (для швидкості 38,4кбіт/с) до 1 (для швидкості 1,2288Мбіт/с і вище).
Фіг.А4Б містить типову структуру щілини прямого каналу згідно з винаходом. У типовому втіленні кожна щілина включає три з чотирьох мультиплексованих у часі каналів, а саме, інформаційного, службового, пілотного каналів і каналу керування потужністю. Пілот-канал і канал керування потужністю передаються двома пілотними і керуючими серіями, розташованими у однакових позиціях у кожній часовій щілині. Ці серії описано нижче.
У типовому втіленні переупорядкований пакет від переупорядковувача 116 піддається розрідженню згідно з вимогами пілотної і керуючої серій. Кожний переупорядкований пакет містить 4096 кодових символів, причому перші 512 символів є розрідженими (фіг.4Г). Решта кодових символів зсунуто у часі згідно з інтервалами передачі у прямому каналі.
Розріджені кодові символи скремблюються для рандомізації перед ортогональним покриттям Уолша.
Рандомізація обмежує відношення максимум/середнє огинаючої модульованого сигналу 5(). Скремблююча послідовність може бути генерована лінійним циклічним зсуваючим регістром, відомим фахівцям. У типовому втіленні скремблер 122 на початку кожної щілини завантажується довгим кодом і працює синхронно з переупорядковувачем, але призупиняється під час пілотної і керуючої серій.
У типовому втіленні КФМ використовується для швидкостей передачі 1,2288Мбіт/с і нижче. Для швидкості передачі 2,4576 Мбіт/с використовується КАМ-16, а скрембльовані дані демультиплексують у 32 паралельних потоки шириною 2 біти: і 16 паралельних потоків для квадратурно-фазного сигналу. У типовому втіленні молодший розряд кожного 2-бітоваго символа є більш раннім на виході з переупорядковувача 116. При КАМ 0, 1, 2, З відбиваються у модуляційні значення «3, «1, -1, -3, відповідно.
Згідно з винаходом можуть бути використані інші модуляційні процедури, наприклад, маніпуляція з т-арним зсувом фази.
Перед модуляцією фазний і квадратурно-фазний канали Уолша піддаються підсиленню, щоб підтримувати постійну потужність передачі незалежно від швидкості передачі. Коефіцієнт підсилення нормалізовано відносно еталонного немодульованого сигналу з двопозиційною фазовою маніпуляцією (ДФМ). Нормалізовані коефіцієнти с підсилення каналу у функції кількості каналів Уолша (або швидкості передачі) наведено у табл.2, де також наведено середню потужність на канал Уолша (фазний або квадратурно-фазний), причому повну нормалізовану потужність зведено до 1. Слід відзначити, що коефіцієнт підсилення каналу для КАМ-16 визначається тим, що для КФМ енергія на елемент Уолша становить 1, а для КАМ-16 - 5.
ТАБЛИЦЯ 2
КОЕФІЦІЄНТИ ПІДСИЛЕННЯ ОРТОГОНАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ
: й одуляція кбіт/с каналів Уолша Уолша на канал 73072 | 8 2 Щ | кФм' | 14 | м
Згідно з винаходом у кожний інформаційний кадр уводять заголовок, який допомагає синхронізації МО 6 з першою щілиною при передачі з змінною швидкістю. У типовому втіленні заголовок є послідовністю нулів, розширеною (лише у інформаційному кадрі) довгим ПШ кодом. Заголовок являє собою немодульовану послідовність ДФМ, розширену ортогональним покриттям М/ї Уолша. Використання одного ортогонального каналу мінімізує відношення "максимум/середнє" огинаючої. Крім того, використання ненульового покриття
ММ: Уолша мінімізує хибні виявлення пілот-сигналу, оскільки у інформаційних кадрах пілот-сигнал розширено покриттям Уо Уолша, а пілот-сигнал і заголовок не розширено довгим ПШ кодом.
Заголовок мультиплексовано у потік інформаційного каналу на початку пакету з тривалістю, що залежить від швидкості передачі. Довжина заголовка така, що відносна частка, яку він становить, залишається приблизно постійною для усіх швидкостей передачі, що мінімізує імовірність хибного виявлення. Заголовок як функцію швидкості передачі наведено у табл.3. Слід відзначити, що заголовок становить 3,195 або менше пакету даних.
ТАБЛИЦЯ З
ПАРАМЕТРИ ЗАГОЛОВКА
11111111 | Тривалістьзаголовка./З/ передачі (кбіт/с) Уолюша | елементи ) частка 153,6... | 8 | 128 | 1695
МІ. Формат кадру інформаційного прямого каналу
У типовому втіленні кожний пакет даних форматується з доданням бітів перевірки кадру, хвостових бітів і інших контрольних полей. У цьому описі 8 інформаційних бітів утворюють октет, який є одиницею даних.
У типовому втіленні для прямого каналу передбачено два формати даних, ілюстровані фіг.АД, 4Е.
Формат 410 містить 5 полей, формат 430 - 9 полей. Пакет 410 використовується тоді, коли пакет даних, що має бути переданий до МС 6, містить достатньо даних щоб заповнити усі октети у полі 418 даних. Якщо кількість даних, що мають бути передані, менша за кількість октетів у полі 418, використовується формат 430. Невикористані октети заповнюються нулями і їх позначено ЗАПОВН.
У типовому втіленні поля 412, 432 перевірки кадру (ППК) містять біти парності КЦН, утворені генератором 112 коду КЦН (фіг.ЗА) згідно з обраним поліномом КЦН, а саме, д(х) х: х'б ж х!? ж хо ж 1, хоча винахід припускає використання і інших поліномів. Код КЦН обчислюється для полей ФК, ПОР, ДОВЖ і
ЗАПОВН. Цим забезпечується виявлення помилок у всіх бітах за винятком хвостових у полях 420, 448, що передаються у інформаційному прямому каналі. У іншому втіленні біти КЦН обчислюються лише для поля даних. У типовому втіленні поля ППК 412, 432 містять 16 бітів парності КЦН, хоча, згідно з винаходом, можуть бути використані і інші генератори, які формуватимуть інші кількості таких бітів. Хоча у даному випадку у полях 412, 432 розміщено біти парності КЦН, винахід припускає використання інших послідовностей для перевірки кадру, наприклад, обчисленої суми для пакету.
У типовому втіленні поля 414, 434 формату кадру (ФК) містять один контрольний біт, який вказує на те, що кадр даних містить лише октети даних (формат 410) або октети даних і нульові октети і повідомлення (формат 430). Низьке значення у полі 414 ФК відповідає формату 410, високе значення у полі 434 - формату 430.
Поля 416, 442 (ПОР) порядкового номера ідентифікують першу одиницю даних у полях 418, 444 даних, відповідно. Цей номер дозволяє передавати дані не у послідовності, наприклад, повторно для пакетів, прийнятих з помилками. Призначення порядкових номерів одиницям даних усуває необхідність використання протоколу фрагментування кадру для повторної передачі і дозволяє МС б виявляти дубльовані одиниці даних. Наявність полей ФК, ПОР і ДОВЖ дозволяє МС 6 визначити, які одиниці даних були прийняті у кожній часовій щілині без допомоги спеціальних службових повідомлень.
Кількість біт для порядкового номера залежить від максимальної кількості одиниць даних, які можуть бути передані у одній часовій щілині, і від найгіршого випадку повторної передачі. У типовому втіленні кожна одиниця даних ідентифікується 24-бітовою послідовністю. При швидкості передачі 2,4576Мбіт/с максимальна кількість одиниць даних у часовій щілині становить приблизно 256. Для ідентифікації кожної одиниці даних потрібно 8 біт, і можна підрахувати, що у найгіршому випадку затримка на повторну передачу не перевищує 500мс. Ця затримка включає час на передачу від МО 6 НЕПП, на повторну передачу і час на певну кількість спроб повторної передачі у найгіршому випадку серійних помилок. Отже, 24 біти дозволяють
МС 6 належним чином однозначно ідентифікувати одиниці даних. Кількість бітів у полях ПОР 416, 442, згідно з винаходом, може бути змінена залежно від розміру поля 418 даних і затримки на повторну передачу.
Якщо БС 4 має для передачі до МО б менше даних, ніж вміщує поле 418, використовується формат 430, який дозволяє БС 4 передати будь-яку кількість одиниць даних, навіть максимальну. У типовому втіленні високе значення у полі ФК 434 вказує на те, що БС 4 використовує пакетний формат 430. У форматі 430 поле 440 (ДОВЖ) містить кількість одиниць даних у цьому пакеті. Розмір поля ДОВЖ становить 8 біт, оскільки поле 444 даних може містити від 0 до 255 октетів.
Поля 418, 444 даних містять дані, призначені для передачі до МС 6. У типовому втіленні формату 410 кожний пакет даних містить 1024 біти, з яких 992 біти є бітами даних. Однак, згідно з винаходом, для збільшення кількості інформаційних бітів можуть бути використані пакети змінної довжини. Для пакетів формату 430 розмір поля 444 даних визначається у полі ДОВЖ 440.
У типовому втіленні формат 430 може бути використаний для передачі 0 або більше службових повідомлень. Поле 436 (СЛЖ ДОВЖ) довжини службового повідомлення містить довжину (у октетах) наступних службових повідомлень. Поле 436 СЛЖ ДОВЖ має 8 біт. Поле 438 (СЛУЖБ) містить службові повідомлення, кожне з яких включає поле ідентифікатора повідомлення (ІД ПОВІД.), поле ДОВЖ довжини повідомлення і зміст повідомлення.
Поле 446 (ЗАПОВН.) містить заповнюючі октети, значення яких у типовому втіленні встановлено рівним
Ох00. Поле 446 використовується тому, що БС 4 може мати менше октетів даних для передачі до МС 6, ніж кількість октетів, які вміщує поле 418 даних. У цьому випадку поле 446 містить достатню кількість заповнюючих октетів, щоб заповнити невикористане поле даних. Поле 446 має змінну довжину, яка залежить від довжини поля 444 даних.
Останніми полями форматів 410, 430 є хвостові поля 420, 448, які містять нульові хвостові біти, які використовуються, щоб перевести кодер 114 (фіг.ЗА) у відомий стан після закінчення чергового пакету даних. Хвостові кодові біти дають змогу кодеру 114 чітко розділяти пакети таким чином, що кодування здійснюється тільки над бітами одного пакету. Хвостові біти дозволяють також декодеру у МС 6 визначати межі пакету у процесі декодування. Кількість хвостових бітів у полях 420, 448 залежить від типу кодера 114.
У типовому втіленні поля 420, 448 є достатньо довгими, щоб перевести кодер 114 у відомий стан.
Описані пакетні формати є прикладами форматів, придатних для передачі даних і службових повідомлень. Згідно з вимогами системи можуть бути використані і інші формати, кількість яких також може бути іншою.
ЇХ. Кадр службового прямого каналу
Згідно з винаходом, інформаційний канал використовується також для передачі повідомлень від БС 4 до МС 6. Типи повідомлень: (1) повідомлення про напрямок передачі зв'язку, (2) пейджерні повідомлення (наприклад, пейджерний виклик певної МС 6, для якої є дані у черзі даних БС 4), (3) короткі пакети даних для певної МС 6 і (4) підтверджуючі повідомлення (ПП) і НЕПП для передачі у зворотному каналі (описані далі). Згідно з винаходом можуть бути використані і інші типи повідомлень службового каналу. Після встановлення зв'язку МО 6 веде моніторинг службового каналу для виявлення пейджерних повідомлень і починає передавати пілот-сигнал зворотного каналу.
У типовому втіленні службовий канал мультиплексовано у часі з інформаційними даними інформаційного каналу (фіг.4А). МС б ідентифікує службове повідомлення, виявляючи заголовок, який покрито зумовленим ПШ кодом. Службові повідомлення передаються з постійною швидкістю передачі, яку
МС 6 визначає під час виявлення. У бажаному втіленні ця швидкість передачі становить 76, кбіт/с.
У службовому каналі повідомлення передаються у вигляді капсул. Фіг4Є містить типову капсулу службового каналу. У типовому втіленні кожна капсула містить заголовок 462, зміст повідомлення і біти 474 парності КЦН. Зміст включає одне або більше повідомлень і, якщо необхідно, заповнюючі біти 472. Кожне повідомлення має ідентифікатор (ІД ПОВІД) 464, довжину (ДОВЖ) 466, як варіант, адресу (АДР) 468 (якщо повідомлення призначено для певної МС 6) і зміст 470. У типовому втіленні повідомлення вирівняно згідно з межами октету. Типова капсула повідомлення (фіг.4Є) включає два адресованих усім МС 6 повідомлення і одне повідомлення для певної МО 6. Поле 464 (ІД ПОВІД) визначає, чи має це повідомлення поле адреси (тобто адресоване усім або певній МО).
Х. Прямий пілот-канал
Згідно з винаходом прямий пілот канал забезпечує пілот-сигнали, які МС б використовує для початкового встановлення зв'язку, відновлення фази, відновлення синхронізації і комбінування. Ці функції подібні передбаченим для систем ПДКУ стандартом 15-95. У типовому втіленні МС 6 використовує пілот- сигнал для вимірювання С/.
ФігЗА містить типову блок-схему прямого пілот-каналу згідно з винаходом. Пілотні дані містять послідовність нулів (або одиниць), яка надходить до помножувача 156, що покриває пілотні дані кодом УМо
Уолюша. Оскільки цей код є послідовністю нулів, виходом помножувача 156 є пілотні дані. Ці дані мультиплексуються у часі мультиплексором 162 і спрямовуються у І-канал Уолша, який розширюється коротким кодом ПШі у комплексному помножувачі 214 (фіг.ЗБ). У типовому втіленні пілотні дані не розширюються довгим ПШ кодом, який ігнорується мультиплексором 234 під час пілотної серії, що дозволяє приймати пілот-сигнал усім МО 6. Отже пілот-сигнал є немодульованим сигналом з ДФМ.
Фіг.АБ містить схему, що ілюструє пілот-сигнал. У типовому втіленні кожна часова щілина містить дві пілотні серії ЗОба, 306р, які мають місце наприкінці першої і третьої чвертей часової щілини. У типовому втіленні кожна пілотна серія 306 має тривалість 64 елементи (Тр - 64). За відсутності інформаційних даних або даних службового каналу БС 4 передає лише пілотні серії і серії керування потужністю, створюючи періодичні безперервні серії радіосигналів з частотою 1200Гц. Параметри модуляції пілот-сигналів наведено у табл.4.
ХІ. Керування потужністю у зворотному каналі
Згідно з винаходом прямий канал керування потужністю використовується, щоб надсилати команди керування потужністю передачі від МС 6 у зворотному каналі. У зворотному каналі кожна МС 6, що передає, є джерелом перешкод для інших МС мережі. Для мінімізації таких перешкод і збільшення пропускної здатності потужність кожної МО 6 регулюють у двох контурах регулювання. У типовому втіленні ці контури подібні контурам регулювання потужності систем ПДКУ, описаним у патенті США 5 056 109, включеному сюди посиланням. Згідно з винаходом можуть бути використані інші механізми регулювання потужності.
Перший контур регулювання коригує потужність передачі МО 6 таким чином, щоб підтримувати якість сигналу зворотного каналу на встановленому рівні. Якістю сигналу вважається виміряне відношення "енергія на біт/шуми ж інтерференція (перешкоди)" (Ев/Ло) сигналу зворотного каналу, прийнятого БС 4.
Встановлений рівень визначають встановленням еталонного значення Еб/юо. Другий контур регулювання потужності коригує еталонне значення таким чином, щоб підтримувати бажаний рівень якості обслуговування, який являє собою частоту появи помилок у кадрі (ЧПК). Регулювання потужності у зворотному каналі є дуже важливим механізмом, оскільки передача від кожної МС б створює перешкоди для інших МС 6 системи. Мінімізація потужності передач зворотного каналу знижує перешкоди і збільшує пропускну здатність зворотного каналу.
У першому контурі регулювання БС 4 виміряє ЕвЛо зворотного каналу і порівнює його з еталонним значенням. Якщо виміряне ЕбЛо перевищує це еталонне значення, БС 4 передає повідомлення керування потужністю до МС 6, яким інструктує МО 6 знизити потужність передачі, якщо ж виміряне Еб/Ло є нижчим за еталонне значення, БС 4 передає повідомлення керування потужністю до МС 6, яким інструктує МО 6 збільшити потужність передачі. У типовому втіленні повідомлення керування потужністю являє собою один біт, високе значення якого є для МС 6 командою збільшити потужність передачі, низьке ж значення є командою на зниження цієї потужності.
Згідно з винаходом біти керування потужністю для усіх МО 6 передаються від БС 4 у каналі керування потужністю. У типовому втіленні цей канал включає до 32 ортогональних каналів, розширених 16-бітовим покриттям Уолша. Кожний канал Уолша з постійним інтервалом передає один біт ЗКП або один біт АПК.
Кожна активна МС 6 має призначений їй індекс ЗКП, який визначає покриття Уолша і фазу КФМ (наприклад, пряму або квадратурну) потоку бітів ЗКП, адресованих цій МС 6. У типовому втіленні нульовий індекс ЗКП зарезервовано для біта АПК.
Фіг.ЗА містить типову блок-схему каналу керування потужністю. Біти ЗКП надходять до повторювача 150 символів, який повторює ці біти зумовлену кількість разів. Повторені біти ЗКП надходять до елемента 152, який покриває ці біти кодом Уолша, який відповідає індексу ЗКП. Покриті біти надходять до підсилювача 154, який масштабує біти перед модуляцією, щоб забезпечити постійність повної потужності передачі. У типовому втіленні підсилювачі каналів Уолша нормалізовано таким чином, що повна потужність каналу ЗКП дорівнює повній наявній потужності передачі. Коефіцієнти підсилення каналів Уолша можуть змінюватись з часом для забезпечення ефективного використання повної потужності БС 4 з підтриманням надійної передачі бітів ЗКП до усіх активних МО 6. У типовому втіленні коефіцієнти підсилення каналів
Уолша неактивних МС б встановлюються рівними 0. Використання оцінок якості прямого каналу від відповідного КВД МС б уможливлює автоматичне регулювання потужності у каналах ЗКП Уолша.
Масштабовані біти ЗКП від підсилювача 154 надходять до мультиплексора 162.
У типовому втіленні індекси ЗКП 0 - 15 призначені, відповідно, покриттям Уолша УмМо - М/15 і передаються навколо першої пілотної серії у щілині (серія ЗКП 304 у фіг.48), індекси ЗКП 16 - 31 призначені, відповідно, покриттям Уолша УМі5 - М/зі і передаються навколо другої пілотної серії у щілині (серія ЗКП 308 у фіг.4В).
Біти ЗКП модульовані згідно з ДФМ парними покриттями Уолша (наприклад, УМо, МУг, УМа, ...) у фазному сигналі і непарними (наприклад, М/ї, МУз, МУ5, ...) у квадратурно-фазному. Для зниження відношення "максимум/середнє" огинаючої бажано балансувати фазну і квадратурно-фазну потужності, а для мінімізації перехресних перешкод, що можуть виникнути внаслідок фазових помилок демодулятора, бажано призначати ортогональні покриття фазному і квадратурно-фазному сигналам.
У типовому втіленні у 31 каналах ЗКП Уолша можна передати до 31 ЗКП у кожній часовій щілині, причому 15 бітів ЗКП передаються у першій половині щілини і 16 - у другій. Біти ЗКП об'єднуються у суматорі 212 (фіг.ЗБ) і утворюють сигнал каналу керування потужності, показаний на фіг.48.
Часову діаграму роботи каналу керування потужністю наведено на фіг.А4Б. У типовому втіленні швидкість передачі бітів ЗКП становить бООбіт/с або 1 біт на часову щілину. Кожний біт ЗКП мультиплексований у часі і передається у двох серіях (наприклад, 304а, 304Б на фіг.4Б, 48). Кожна серія
ЗКБ має ширину 32 елементи ПШ коду (або 2 символи Уолша, Трос - 32), а повна ширина біта ЗКП становить 64 таких елементів (4 символи Уолша). Змінюючи кількість повторень символів, можна змінювати швидкість передачі бітів. Наприклад, якщо передавати перші 31 біти ЗКП серіями 304а, 3046, а другі 32 - серіями З0ва, 30860, швидкість передачі становитиме 1200біт/с (досить для підтримання 63 МС 6 одночасно або для підвищення швидкості керування потужністю). У цьому випадку усі покриття Уолша використовуються для фазних і квадратурно-фазних сигналів. Параметри модуляції бітів ЗКП наведено у табл.д.
ТАБЛИЦЯ 4
ПАРАМЕТРИ МОДУЛЯЦІЇ у ПІЛОТ-КАНАЛІ І
КАНАЛІ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ
Швидкість передач 000175 02) гі сем можем дені модуляції окерування.їд/// | | | елементи!
Передача у каналі керування потужністю відбувається серіями, оскільки кількість МО 6, що мають зв'язок з БС 4, може бути меншим, ніж кількість наявних каналів ЗКП Уолша. У цьому випадку деякі канали
ЗКП Уолша встановлюються у 0 зміною коефіцієнта підсилення елемента 154.
У типовому втіленні біти ЗКП передаються до МС 6 без кодування і переупорядкування для скорочення часу обробки. Крім того, хибний прийом біта керування потужності не шкодить системі зв'язку, оскільки помилка може бути коригована у наступній часовій щілині контуром регулювання потужності.
Згідно з винаходом МО 6 може зазнавати м'якої передачі зв'язку з багатьма БС 4 у зворотному каналі.
Спосіб і пристрій для регулювання потужності у цьому випадку описано у вже згаданому патенті США 5 056 109. МО 6, що знаходиться у стані м'якої передачі зв'язку, веде моніторинг каналів ЗКП Уолша кожної БОС 4
Активної групи і комбінує біти ЗКП згідно з процедурою, описаною у патенті США 5 056 109. У першому втіленні МО 6 виконує операцію АБО над командами на зниження потужності. МО 6 знижує потужність, якщо будь-який з прийнятих бітів ЗКП інструктує МО 6 зробити це. У другому втіленні МО 6, зазнаючи м'якої передачі зв'язку, може комбінувати м'яке рішення для бітів ЗКП перед формуванням жорсткого рішення.
Винахід передбачає і інші процедури обробки бітів ЗКП.
Згідно з винаходом біт АПК вказує для МС 6, чи буде переданий у наступному півкадрі інформаційний канал, що відповідає пілот-каналу. Використання бітів АПК поліпшує оцінку СЛ у МО 6 ії, отже, вимогу швидкості передачі, оскільки інформує про рівень перешкод. У типовому втіленні біт АПК лише змінює межі півкадру і повторюється у восьми послідовних часових щілинах, що дає бітову швидкість передачі 75біт/с.
Параметри біта АПК наведено у табл.4. собори ОБ МС 6 може обчислити С/Л за формулою
Ійт (3) де (С/)і - виміряне С/ і-го сигналу прямого каналу, Сі - повна потужність прийнятого і-го сигналу прямого каналу С) - потужність прийнятого )-го сигналу прямого каналу, І - повні перешкоди у випадку, коли ведуть передачу усі БС 4, о - біт АПК |-го сигналу прямого каналу, який може мати значення 0 або 1 залежно від біту АПК.
ХІІ. Передача даних зворотного каналу
Згідно з винаходом передача у зворотному каналі може вестись з змінною швидкістю передачі. Змінна швидкість забезпечує гнучкість і дозволяє МО б передавати на одній з кількох швидкостей передачі залежно від кількості даних, призначених для передачі до БС 4. У типовому втіленні МО 6 може у будь-який час вести передачу з найменшою швидкістю, але для передачі з вищими швидкостями необхідно одержати дозвіл від БС 4. Така процедура мінімізує затримки передачі у зворотному каналі і забезпечує ефективне використання ресурсів каналу.
Фіг.8 містить діаграму роботи зворотного каналу під час передачі даних згідно з винаходом. Спочатку у щілині п МС 6 виконує спробу доступу пробним сигналом (див. вже згаданий патент США 5 289 527) у зворотному каналі даних з найнижчою швидкістю (блок 802). У тій же щілині п БС 4 демодулює пробний сигнал і приймає повідомлення доступу (блок 804). БС 4 дає дозвіл на використання каналу даних, передаючи його у щілині п «2, і призначає службовому каналу індекс ЗКП (блок 806). У щілині п - 2 МО 6 приймає дозвіл і одержує керування потужністю від БС 4 (блок 808). Починаючи з щілини п ж 3, МС 6 веде передачу пілот-сигналу і одержує безпосередній доступ до зворотного каналу даних з найнижчою швидкістю.
Якщо МС 6 має інформаційні дані і вимагає швидкісного каналу даних, вона може ініціювати вимогу (блок 810), яку БС 4 приймає у щілині п ж З (блок 812). У щілині п ї- 5 БС 4 передає дозвіл у службовому каналі (блок 814), який у тій же щілині МО 6 приймає (блок 816) і починає передачу з високою швидкістю у зворотному каналі, починаючи з щілини п «з 6 (блок 818).
ХІІ. Архітектура зворотного каналу
У системі зв'язку згідно з винаходом передача у зворотному каналі відрізняється від передачі у прямому каналі. У прямому каналі одна БС 4 веде передачу до одної МС 6, але у зворотному каналі кожна
БОС 4 може одночасно приймати дані, що передаються багатьма МО 6. У типовому втіленні кожна МО 6 може вести передачу на одній з кількох швидкостей передачі залежно від кількості даних, призначених для передачі до БС 4. Будова системи ураховує цю асиметрію у передачі даних.
У типовому втіленні вузол синхронізації зворотного каналу є ідентичним такому вузлу прямого каналу, і передача даних у обох каналах здійснюється у часових щілинах тривалістю 1,667мс. Однак, оскільки передача даних у зворотному каналі звичайно відбувається з нижчою швидкістю передачі, для підвищення ефективності вузол синхронізації має довший період.
У типовому втіленні зворотний канал підтримує два канали: пілот/кВД-канал і канал даних. Функції і реалізації цих каналів описано нижче. Пілот/кВД-канал використовується для передачі пілот-сигналу і повідомлень КВД, а канал даних - для передачі інформаційних даних.
Фіг.7А містить схематичне зображення структури кадру зворотного каналу. У типовому втіленні ця структура подібна до структури кадру прямого каналу, зображеної на фіг.4А, але у зворотному каналі пілот- сигнал і дані КВД передаються одночасно у фазному і квадратурно-фазному каналах.
У типовому втіленні МО 6 передає повідомлення КВД у пілот/кВД-каналі у кожній щілині кожного разу, коли вона приймає передачу високої швидкості. Коли МС б не приймає даних, переданих з високою швидкістю, уся щілина пілот/кВД-каналу містить лише пілот-сигнали. Пілот-сигнал, прийнятий БС 4, використовується для кількох функцій: як засіб початкового встановлення зв'язку, як еталон фази пілот/кВД-сигналів і каналу даних і як джерело даних для замкненого контура регулювання потужності зворотного каналу.
У типовому втіленні ширина смуги у зворотному каналі дорівнює 1,2288МГЦ, що дозволяє використовувати обладнання, призначене для систем ПДКУ стандарту ІЗ-95. Однак, для підвищення пропускної здатності і/або щоб задовольнити вимогам системи може бути обрана інша ширина смуги. Для розширення сигналу зворотного каналу можуть бути використані довгі ПШ коди і короткі коди ПШІ, ПШо, передбачені стандартом І5З-95. У типовому втіленні у зворотному каналі використовується КФМ. Для зниження варіацій відношення "максимум/середнє" амплітуди модульованого сигналу може бути використана непарна КФМ. Згідно з винаходом у системі можуть бути використані інші смуги, ПШ коди і типи модуляції.
У типовому втіленні потужність передачі зворотного каналу у пілот/кВД-каналі і каналі даних регулюється таким чином, що відношення Еб/Ло, яке вимірюється у БС 4, підтримується на зумовленому еталонному рівні (див. вже згаданий патент США 5 506 109). Керування потужністю здійснює БС 4, яка має зв'язок з МС 6, а команди передаються у вигляді бітів ЗКП, як це описано вище.
ХІМ. Зворотний канал даних
Фіг.6 містить блок-схему архітектури зворотного каналу згідно з винаходом. Дані, розділені на пакети, надходять до кодера 612, який для кожного пакета генерує біти парності КЦН, додає хвостові біти і кодує пакет згідно з форматом, описаним у вже згаданій заявці 08/743 688. Винахід передбачає і інші формати кодування. Від кодера 612 форматований пакет надходить до блочного переупорядковувача 614, який переупорядковує кодові символи пакету і надсилає його до помножувача 616, який покриває дані покриттям
Уолша і надсилає їх до підсилювача 618. Цей підсилювач масштабує дані таким чином, щоб повна енергія на елемент коду (Ев) була постійною. Масштабовані дані надходять до помножувачів 65005, 6504, які розширюють дані, відповідно, послідовностями ПШ |і ПШ О від помножувачів, і надсилають їх до фільтрів 65260, 6524, які їх фільтрують. З фільтрів 652а, 6526 сигнали надходять до суматора 654а, а з фільтрів 652а, 6524 - до суматора 654р. Суматори 654 складають сигнали каналу даних з сигналами пілот/кВД-каналу. З суматорів 654а, 65406 надходять вихідні сигнали І, О, відповідно, які модулюються фазною синусоїдою бО5(ос) і квадратурно-фазною синусоїдою 5ІМ(осі) і складаються. У типовому втіленні інформаційні дані передаються як у прямій, так і квадратурній фазі синусоїди.
У типовому втіленні дані розширюються довгим і короткими ПШ кодами. Довгий ПШ код скремблює дані таким чином, що БС 4 здатна ідентифікувати МС б, що передає. Короткий ПШ код розширює сигнал на всю смугу. Довгу ПШ послідовність генерує генератор 642 довгого коду, який надсилає її до помножувачів 646.
Короткі послідовності ПШІ, ПШо, генеровані генератором 644 короткого коду, надходять до помножувачів 646ба, 646ь, які перемножують ці групи послідовностей, утворюючи сигнали ПШ І, ПШ ОС, відповідно.
Блок-схема каналу даних, наведена на фіг.б, є прикладом багатьох варіантів архітектури, яка уможливлює кодування даних і модуляцію у зворотному каналі. Для високих швидкостей передачі можна використати архітектуру прямого каналу з використанням багатьох ортогональних каналів. Згідно з винаходом може бути також використана архітектура зворотного інформаційного каналу систем ПДКУ стандарту І5-95.
У типовому втіленні у зворотному каналі даних можуть бути використані чотири швидкості передачі (див. табл.5). Винахід передбачає використання і інших швидкостей. У типовому втіленні розмір пакету зворотного каналу залежить від швидкості передачі (див. табл.5). Згідно з вже згаданою заявкою 08/743 688, роботу декодера для великих пакетів можна поліпшити, тому, згідно з винаходом, можна використовувати пакети розмірів, відмінних від наведених у табл.5. Крім того, розмір пакету можна зробити незалежним від швидкості передачі.
ТАБЛИЦЯ 5
ПАРАМЕТРИ МОДУЛЯЦІЇ ПІЛОТ-СИГНАЛІВ І СИГНАЛІВ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ 11111117 17111196 | 1192 | 384 | 768 2 | кбіт/с оДовжинасимвола Уллша.ї | 32 | 16 | 8 | 8 | елемент (Потребавимоги. |і | так | так | так
Як показано у табл.5, у зворотному каналі можна вести передачу з різними швидкостями. У типовому втіленні найнижча швидкість передачі становить 9,бкбіт/с і призначається кожній МС 6 після реєстрації у БС 4, причому МО 6 може вести передачу на цій швидкості у каналі даних у будь-якій щілині, не потребуючи дозволу від БС 4. БС 4 надає дозвіл на вищу швидкість передачі, базуючись на таких параметрах системи, як її завантаження, розподіл навантажень і повна пропускна здатність. Процедуру планування описано у вже згаданій заявці 08/798 951.
ХМ. Пілот/кВД-канал зворотного каналу
Фіг.6 містить блок-схему типового пілот/кВД-каналу. Повідомлення КВД надходить до кодера 626, який кодує його згідно з зумовленим форматом. Кодування повідомлення КВД є важливою функцією, оскільки імовірність помилки у цьому повідомленні має бути низькою, що зумовлено тим, що хибне визначення швидкості передачі прямого каналу впливає на пропускну здатність системи. У типовому втіленні кодер 626 є блочним кодером КЦН швидкості 8,4, який кодує 3З-бітове повідомлення КЦН у 8-бітове кодове слово.
Кодоване повідомлення КВД надходить до помножувача 628, який покриває його кодом Уолша, що ідентифікує БС 4, якій адресовано повідомлення КВД. Код Уолша створюється генератором 624 Уолша.
Покрите повідомлення КВД надходить до мультиплексора 630, який мультиплексує його з пілотними даними. Повідомлення КВД і пілотні дані надходять до помножувачів 6б50а, 650с, які розширюють їх сигналами ПШ І, ПШ ОС, відповідно. Отже, пілотне повідомлення і повідомлення КВД передаються як у прямій, так і квадратурній фазі синусоїди.
У типовому втіленні повідомлення КВД передається до обраної БС 4. Цього досягають покриттям цього повідомлення кодом Уолша довжиною 128 елементів, який ідентифікує БС 4. Використання 128-елементних кодів Уолша відоме фахівцям. Кожній БС 4, яка має зв'язок з МО 6, призначається унікальний код Уолша, і
БС 4 розкриває цим кодом сигнал КВД. Обрана БС 4 після цього передає дані до МО 6, що надіслала вимогу, у прямому каналі. Інші БС 4 можуть визначити, що вимогу швидкості передачі адресовано не до них, оскільки цим БС призначено інші коди Уолша.
У типовому втіленні короткі ПШ коди зворотного каналу для усіх БС 4 є однаковими і не мають зсуву для розрізнення БОС 4. У системі зв'язку згідно з винаходом м'яка передача зв'язку здійснюється у зворотному каналі. Відсутність зсуву у однакових коротких ПШ кодах дозволяє багатьом БС 4 приймати одну й ту ж передачу від МС 6 під час м'якої передачі зв'язку. Короткі ПШ коди забезпечують розширення спектру, але не ідентифікацію БС 4.
У типовому втіленні повідомлення КВД несе бажану для МО 6 швидкість передачі. У іншому втіленні повідомлення КВД несе показник якості каналу (наприклад, С/Л, виміряне у МО 6). МО 6 може одночасно приймати від одної або більше БС 4 у прямому каналі пілот-сигнали і виміряти їх відношення С/. Після цього МО 6 обирає найкращу БС 4, базуючись на кількох параметрах, які можуть включати попередні і поточні виміри С/Л. Інформація про бажану швидкість передачі форматується у повідомлення КВД, яке, згідно з кількома втіленнями, спрямовується до БС 4.
У першому втіленні МС 6 передає повідомлення КВД, базоване на бажаній швидкості передачі. Ця швидкість передачі є найвищою можливою швидкістю, яка забезпечує прийнятну якість при С/, виміряному у МО 6. На основі вимірювання С/І МС 6 спочатку обчислює максимальну швидкість передачі, яка ще забезпечує прийнятну якість зв'язку, після чого квантує його у відповідності з одною з існуючих у системі швидкостей і приймає її як бажану. Після цього МС 6 надсилає до БС 4 індекс обраної швидкості передачі.
Типовий набір можливих швидкостей передачі з відповідними індексами наведено у табл.1.
Згідно з другим втіленням, у якому МС 6 передає до обраної БС 4 показник якості прямого каналу, МО 6 передає індекс С/, який відповідає квантованому значенню виміру С/Л. Виміри С/Л можуть бути зведені у таблицю і пов'язані з індексом С/І. Збільшення кількості бітів, що репрезентують індекс С/, забезпечує більш дрібне квантування вимірів С/І. Крім того, така відповідність може бути лінійною або заздалегідь спотвореною. У лінійному випадку кожне інкрементування індексу відповідає збільшенню виміру С/.
Наприклад, кожному кроку індексу може відповідати збільшення С// на 2дБ. У випадку попереднього спотворення кожному інкрементуванню індексу відповідають різні зростання С/. Таку відповідність можна використати, наприклад, для квантування вимірів С/ згідно з кривою кумулятивної функції розподілення С/, наведеною на фіг.10.
Винахід включає інші способи передачі даних для керування швидкістю передачі від МС б до БС 4.
Згідно з винаходом для репрезентування цих даних можуть бути використана інша кількість біт. У більший частині цього опису мається на увазі перше втілення, у якому для передачі даних про швидкість передачі використовується повідомлення КВД.
У типовому втіленні вимірювання С/ виконується на пілот-сигналах прямого каналу подібно до того, як це виконується у системах ПДКУ. Спосіб і пристрій для вимірювання С/І описано у заявці 08/722 763 на патент США від 27/09/1996, включеній сюди посиланням. Взагалі, це вимірювання здійснюється згортанням прийнятого сигналу короткими ПШ кодами. Виміри С//І можуть виявитись неточними, якщо умови проходження каналу змінюються за період між часом вимірювання С/ і фактичним часом передачі даних.
Згідно з винаходом, використання бітів АПК дозволяє МС 6 урахувати завантаження прямого каналу при визначенні бажаної швидкості передачі.
У іншому втіленні вимірювання С/І здійснюються для інформаційного прямого каналу. Сигнал цього каналу спочатку згортається довгим і короткими ПШ кодами і розкривається кодом Уолша. Результати таких вимірювань можуть бути більш точними, оскільки на передачу даних витрачається більша частка потужності. Винахід включає також інші способи вимірювання С/І прямого каналу у МС 6.
У типовому втіленні повідомлення КВД передається у першій половині часової щілини (фіг.7А). У типовій часовій щілині тривалістю 1,667мс повідомлення КВД включає перші 1024 елементи, тобто 0,83мс щілини. Другі 1024 елементи використовуються БС 4 для демодуляції і декодування повідомлення.
Передача повідомлення у ранній частині часової щілини дозволяє БС 4 декодувати це повідомлення у тій же щілині, а передані дані - у наступній щілині згідно з бажаною швидкістю. Невелика затримка обробки дозволяє системі зв'язку згідно з винаходом швидко адаптуватись до змін робочого довкілля.
У іншому втіленні бажана швидкість передачі передається до БС 4 через абсолютну і відносну оцінки. У цьому втіленні абсолютна оцінка, яка включає бажану швидкість передачі, передається періодично і дає БС 4 точне значення швидкості передачі, якої вимагає МС 6. У кожній часовій щілині між передачами абсолютної оцінки МС б передає відносну оцінку, яка вказує на те, що бажана швидкість передачі у наступній часовій щілині перевищує, є нижчою або дорівнює швидкості передачі у попередній щілині. МО 6 періодично передає абсолютну оцінку, що забезпечує встановлення відомого значення і усуває накопичення помилок відносних оцінок. Використання абсолютних і відносних оцінок може знизити швидкість передачі повідомлень КВД до БС 4. Винахід передбачає також використання інших протоколів передачі вимог швидкості передачі.
ХІМ. Зворотний канал доступу
МС 6 використовує зворотний канал доступу для передачі повідомлень до БС 4 у фазі реєстрації. У типовому втіленні цей канал створюється з використанням щілинної структури з випадковим доступом МО 6 до кожної щілини. Канал доступу мультиплексовано у часі з КВД.
У типовому втіленні канал доступу несе повідомлення у капсулах каналу доступу. Формат кадру каналу доступу є ідентичним передбаченому стандартом І5-95 за винятком того, що його тривалість становить 26,67мс, а не 20мс. Схему типової капсули каналу доступу наведено на фіг.7Б. У типовому втіленні кожна така капсула 712 містить заголовок 722, одну або більше капсул 724 повідомлень і біти 726 заповнення.
Кожна капсула 724 повідомлення містить поле 732 довжини, тіло 734 повідомлення і біти 736 парності КЦН.
ХМІІ. Зворотний канал НЕПП
Згідно з винаходом МС 6 передає повідомлення НЕПП у каналі даних. Повідомлення НЕПП генерується для кожного пакету, прийнятого з помилками у МО 6. У типовому втіленні ці повідомлення передаються у форматі "пауза-серія" (див. вже згаданий патент США 5 504 773).
Згідно з винаходом замість протоколу, що передбачає НЕПП, може бути використаний протокол з використанням підтвердження (ПП).
Наведений опис дозволить фахівцю застосувати винахід, зробивши, якщо це необхідно, бажані зміни у наведених втіленнях згідно з принципами винаходу. Винахід не обмежується наведеними втіленнями і має більш широке поле застосування, визначене його основними концепціями. ?а 2ь
За 45 ех бі Й б
Що щі ' 2с 23 ; 2е бе щ- о де 4а 7 4с і бв ут І бе Ши: ву в 2 «., во че 4є 4 2 рай В 28 ро
Фіг.1 22 Й
ДЖЕРЕЛОЇ | НАКОПИ- зп сус, уст ит сит 32 ра ла
ДАНИХ ЧУВАЧ |: НИ нн ,
ДАНИХ |, НИ 46 Я ' 60 ' , б й , ' , г У Ду ; 24 , 14 КІ 2 44 ' , 63 66 вв
З , Но , : '
ПАКЕТНИЙ РЧ . ' ІНАКОПИ! її й СЕЛЕКТОРН. КАНАЛЬНІ Я ТРАН- ' й Но и : ; ; ' И . ' 76 ' зо ; ів гі ' ' ' ' Ка й й КОНТРОЛЕР ' ' ПРОЦЕСОРІ || ЧЕРГА | де КАНАЛЬН. | : й , кктМ й |. БикликоМі 10 ДАНИХ "| ПЛАНУВАЧ | ; ' ' : " И ' 70, теги наааняй М..1шши анти етиня-я - 1 ' ' '
Шк ! ' ,
Фіг.2
12 4 116 118 10 ух
КОДЕР ПЕРЕУПОРЯД ОЗа Ф, У я - УЮЧИЙ
ДАНІ кцн КОдЕР КОВУВАЧ пивні ГУ 122. квд ДОВГИЙ КОД--ВІ СКРЕМБЛЕР квд 1К квд квд
І- КАНАЛИ 130 132 134 160 162 1Т- КАНАЛ УОЛІША контволЕР Д-Р єлмеНт Р) під БР) р? Ал УО - швидкості | -.- -5 | УОЛША І--5 шк МБО | ку 0- КАНАЛ УОЛША л
І.К ь
О - КАНАЛИ 136 т м о, У 140 ЗАГОЛОВОК У л повто- й ь 1.М 150 152 154
ДАНІКАНАЛУ -------7 повто- (Я єлЕМЕНТ ІН овпід. Б----І1
ПОТУЖНІСТЮ р-п - 5 СИМВОЛІВ --3. УОЛША 1-7 ее - о
Мам 156 І пілотні т,
ДАНІ СУ Го ! щк ї
ІНФОРМАЦІЙНІ
ДАНІ
Фіг ЗА 734 пан тт 0111011111111а8.1111111....4....1...........1 080) ; мва 1, й
И І1-КАНАЛ УОЛІНА -ьЬу.| х | і 2188 ; , - Щи 2720 : , КОМПЛЕКСНИЙ " ' ; 2їзь | ПОМНОЖУВАЧ Но СВ т 5 ' НО : МОДУЛЬОВАНИЙ 1 О-КАНАЛУОЛША сет | МІбь! г2І8Ь ГО игнАл не. ; РМІ РМО Ки И 1 ' в ' ' 232 2365 б. ;ОЇ генеРАТОР зм бо Со '
ДОВГАПШ. бр.) ДОВГОГО У ;
МАСКА 75 КОДУ , ' л Я ' ь з , І 1 РМ РМО ; ' т ' , , й ІНФОРМАЦІЙНІ | ГЕНЕРАТОР , , Мт й КОРОТКОГО , , КОДУ ,
Фіг ЗБ 1 - ПОРОЖНІЙ КАДР
Те ІНФОРМАЦІЙНИЙ КАДР
Се КАДР СЛУЖБОВОГО КАНАЛУ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ГЕ Ек ї ЕЕ п я
ПРЯМИЙ сітіт та т|ті| т НОЇ т т|тіт Б т ті ««. т т | т ре
КАНАЛ ух у ще м с Я 7 ЧАС 6 щіЛИНКАДЕ тато еТе о оре ор вві
ЧВЕРТЬ
«веет у кали ша| ЇЇ
Фіг4Ад
Тре-вн о ово мтре Тре-рі во-ві0 мтро ' тов Н ' натр ' ' ' ' І ' , ' ' 302а З04а-: и 3Оба ї /-З04Ь 3025 30ба--у: и 306Ь : И-ЗОВЬ 302 ; г Ще п -ї МЕ, : ! щілина й що п в й
ЩО ко семе- за
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПРЯМИЙ
КАНАЛ
КЕРУВАННЯ
ПОТУЖНІСТЮ пілот-канАЛ нини ДО По ПД ПО
Фіг.А4Б
М ХУ зола ч золь зо8а ди зовь рЕБти Гі ЕЕ ЕН
КАНАЛ ЩІ я
КЕРУВАННЯ реа ния В вон а я
ПОТУЖНІСТЮ ї
ЩІЛИНА п ЧАС
Фіг.48
І нина км яке
ПРОРІДЖЕНИЙ ПРОРІДЖЕНІ
ПАКЕТ ТСИМЕОЛИч СИМВОЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ А / о
КАНАЛ
ЩІЛИНА п ЩІЛИНА пн-1 ЧАС
Фіг.АГ 410 412 414 416 418 420 ж ен |ж || 71111яж Двох
Фіг.АД 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 ж «слж і
Фіг.АЕ 462 464а й4бба 470а 464ь у4обЬ 4705 464с /4ббс и 468с 470с 472 414 ! ; їд і | і
ЗАГОЛОВОК довж зміст обдідовю змет |кдддовнлае| змст | заповн | кцн : а-- Повідомлення -Жк-ф-- Повідомлення -- -- Повідомлення --- Н -- «66562 6ж 3-2 :5-52-5---5--- Капсула службового каналу --- Я Я Я тт т - т
Фіг.АЄ
Щілина п 502 Щілина пч1 Щілина п-і-2 510 Щілина п--3 514 Щілина х
БО передає пілот» БС передає 1-у БС може передати сигнал і пеиджерне частину пакету мишок пакету
БС передає повідомленняу ОО з бажаною швидкістю залі "» службовому каналі й яз яв й ' МС виміряє СА. МС приймає й
МС приймає : Дані прямого каналу пакети прямого Мо може пакету свв ' в БС готові каналу ' Н Щілина п І Щілина пя-2 Мо Щілина пз Я Щілина х
НИ
: Передача вимоги "т М шЩ Ме НИ т Щі ' з Щілина п Щілина пі Шілина пі-2 Щілина пя3 Щілина х -- іФф-- Затримка в один бік зо
Но : БС приймає і
БС приймає : декодує вимогу ге
Н даних
Н Н Щілина п Щілина па! Щілина пя2 Щілина пя-3 Щілина х ' Н -їЙщДщ-
Повна затримка
Фіг.5
ФУНКЦІЯ
УОЛІНА по и ; 61? 614 ' 618 , , - , БЛОЧНИЙ |; У під- '
ДАНІ КОДЕР ПЕРЕУПО- бо ' РЯДКОВУВАЧ | оо | СЛЛюВАЧ ; з ; 616 ' вит ж тон тонн т ж тонн жнжтв тв з ' , ! баз 628 630 6504 ,-6528 6548, ' ГЕНЕРАТОР с, М Ф і сі, у нам ' л ' пілотні ь А т вихід і , 626 Дані Ц 5 51: й Й (0 ФільтРи РІ, повідомлеЕНня " КОДЕР о. , квд ; квд ' , | б5ос б5ль;
З Ії
Горе во Хе М ур ' СХЕМА ГЕНЕРАТОР т Гу вихда : СИНХРО- довгого 1. ' нізації КОДУ і МАСКА! бо б, , б4ба - 650 , є. ; в СУ ТРМ о ' ' ГЕНЕРАТОР , и КОРОТКОГО , ' КОДУ Ї МАСКА) 64бЬ ' ' о, ' ' СУ РМІ , 10000004 -42----...- 4.44 - 4-24. г . г с п г и пн т и т и и и т и и и л л т Я Я
Фіг.6
ЗВОРОТНИЙ
КАНАЛ ЛАНИХ ого
ШІ ЧАС тващілинний кар Те ТУТ Тео Гоа ре
СТРУКТУРА пОовідомлЕнНня квд пілот ше роя ЛО
Фіг.7А
ПІЛОТ/КВД-КАНАЛ то
КАНАЛ ДОСТУПУ
Що р 722 тала 7248 726
КАПСУЛА КАПСУЛА тіло
ДОВЖ | повідомлЕНня
Фіг.7Б щілина п 802 ЩІЛИНА п ШІЛИНА ля? ЩІЛИНА паз 810 щілинА паб 818 но Мо пе ме здійснила пі от синн ПЕРЕДАЧА ДАНИХ З
МС передає СПРОБУ досту НАДСИЛАЄ ВИМОГУ ге високою швидкістю кілька щілин тому високої швидкості
Затримка в один бік--фрі - й й Ши 812
Б ДЕМОДУЛЮЄ й
БС приймає ПРОБНИЙ СИГНАЛИ, ВИСОКОЇ ШВИДКО зв» !
ЛЕННЯ ДОСТУПУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ї ЩІЛИНА п ЩІілинаА паї ЩщілинА пі? ЩІЛИНА піз щілина х --- з Повна затримка ни Р 806 814
БС ДАЄ ДОЗВІЛ НА ПЕ-
РЕДАЧУ ДАНИХ | НАД- МС ВИМАГАЄ
С передає СИЛАЄ БІТ КЕРУВАННЯ »веа ДОЗВІЛ НА -ве
ПОТУЖНІСТЮ У СЛУЖ- СЛУЖБОВИЙ КАНАЛ
БОВОМУ КАНАЛІ І
ЩІЛИНА п ЩІЛИНА пі щілина ає2/ щілина пз ЩІЛИНА па5 ЩІЛИНА х 508 816
МС ПРИЙМАЄ І ДЕКО» г
Ме приймає ДУЄ СЛУЖБОВИЙ КА- Мові
НАЛ; МС ОДЕРЖУЄ КЕ-, Фе га "ве
РУВАННЯ ТЮТУЖНІСТІ сі СЛУЖБОВИЙ КАНАЛ
ЩІЛИНА п ЩІЛИНА пні ЩІЛИНА п ЩІЛИНА пе3 ЩІЛИНА ля щілинаА х
Фіг.8 902 ем Ох 906 стенд с СТАН ЗВ'ЯЗКУ Й ПАСИВНИЙ СТАН
Фіг.9 ' уветтутвннка о НИ ПИ ПАН ПИ ПОН НН ро ам айй НІШ
В НИ Я ПО НИ ОНИ ПОН НОЯ ОХ НОЯ
В М М МОЮ МД ПО ПО ПОН НО ПОНІ НОЯ аз
НИ Му З ПИ ПО ОО ПОЛЯ ПО ПО А
М дя и М я ПО НО НОЯ НОЯ ОА о -0 5 о 5 1 5 о 25 Кк Б
СЛ (дБ)
Фіг.10
Claims (63)
1. Спосіб швидкісної передачі пакета даних від щонайменше одної базової станції до мобільної станції, який включає операції: - пейджерного виклику мобільної станції для передачі даних, що має відбутись, - вимірювання відношення С/| сигналів прямого каналу від зазначеної щонайменше одної базової станції, - обрання базової станції на підставі сукупності параметрів, - ідентифікації зазначеної вибраної базової станції, - надсилання повідомлення з вимогою даних до зазначеної обраної базової станції і - передачі даних від зазначеної вибраної базової станції з швидкістю, визначеною у зазначеному повідомленні з вимогою даних.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначені операції вимірювання, вибрання, ідентифікації і надсилання виконуються у кожному часовому інтервалі доки не буде завершена зазначена передача даних.
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція вимірювання виконується з урахуванням прийнятого біту активності прямого каналу.
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція вимірювання виконується на пілот-сигналах прямого каналу від усіх базових станцій Активної групи зазначеної мобільної станції.
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що, якщо потужність передачі від додаткової базової станції перевищує зумовлений поріг, зазначена додаткова базова станція додається до Активної групи зазначеної мобільної станції.
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція вибрання базується на значенні відношення СЛ зазначених сигналів прямого каналу.
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція вибрання базується на попередніх і поточному значеннях відношення С/| зазначених сигналів прямого каналу.
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція вибрання виконується з урахуванням зумовленого гістерезису.
9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що зазначений гістерезис є базованим на часі гістерезисом.
10. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що зазначений гістерезис є базованим на рівні гістерезисом.
11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція надсилання виконується з покриттям зазначеного повідомлення з вимогою даних кодом Уолша, який відповідає зазначеній обраній базовій станції.
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що зазначений код Уолша має довжину 128 елементів коду.
13. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначене повідомлення з вимогою даних визначає бажану швидкість передачі даних.
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що зазначена бажана швидкість передачі даних є одною з сукупності швидкостей передачі, що підтримуються системою зв'язку.
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що зазначені швидкості передачі даних, що підтримуються системою, вибираються згідно з кумулятивною функцією розподілення відношення С/І у комірці, у якій знаходяться зазначена мобільна станція і зазначена вибрана базова станція.
16. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначене повідомлення з вимогою даних вказує на якість каналу передачі.
17. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначене повідомлення з вимогою даних розташовано у ранній частині часового інтервалу.
18. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція передачі планується планувачем на підставі пріоритетності зазначеної мобільної станції.
19. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція передачі здійснюється від щонайбільше одної з зазначених щонайменше одних базових станцій у кожному часовому інтервалі.
20. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена вибрана базова станція у кожному часовому інтервалі веде передачу до одної мобільної станції.
21. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена вибрана базова станція веде передачу з максимальною або майже максимальною потужністю, можливою у цій базовій станції.
22. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція передачі здійснюється з використанням ортогональних каналів Уолша.
23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що кожний з ортогональних каналів Уолша має фіксовану швидкість передачі даних.
24. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція передачі здійснюється з використанням квадратурно-фазової модуляції.
25. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція передачі здійснюється з використанням квадратурно-амплітудної модуляції.
26. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція передачі здійснюється з використанням спрямованого променя.
27. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначені дані передаються до зазначеної мобільної станції пакетами.
28. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що зазначені пакети даних є пакетами фіксованого розміру для усіх швидкостей передачі даних.
29. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що зазначені пакети даних передаються у одному або більше часових інтервалах.
30. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що кожний пакет даних містить заголовок.
31. Спосіб за п. 30, який відрізняється тим, що зазначений заголовок розширено довгим псевдошумовим кодом.
32. Спосіб за п. 30, який відрізняється тим, що довжина зазначеного заголовка залежить від зазначеної швидкості передачі даних.
33. Спосіб за п. 27, який відрізняється тим, що кожний пакет даних містить одиниці даних, кожну з яких ідентифіковано порядковим номером.
34. Спосіб за п. 33, який відрізняється тим, що додатково включає операцію передачі негативно підтверджуючих повідомлень про одиниці даних, які не були прийняті зазначеною мобільною станцією.
35. Спосіб за п. 34, який відрізняється тим, що додатково включає операцію повторної передачі одиниць даних, які не були прийняті зазначеною мобільною станцією, згідно з зазначеними негативно підтверджуючими повідомленнями.
36. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково включає операцію надсилання даних до усіх базових станцій Активної групи зазначеної мобільної станції.
37. Спосіб за п. 36, який відрізняється тим, що зазначена вибрана базова станція веде передачу, базуючись на прогнозованому визначенні залишку даних.
38. Спосіб швидкісної передачі пакета даних від щонайменше одної базової станції до мобільної станції у системі зв'язку з паралельним доступом і кодовим розділенням каналів, який включає операції: - першої передачі пілот-сигналу від кожної зазначеної щонайменше одної базової станції, - вимірювання відношення С/ для пілот-сигналів від зазначеної щонайменше одної базової станції, - вибрання базової станції на підставі сукупності параметрів, - ідентифікації зазначеної вибраної базової станції, - надсилання повідомлення з вимогою даних до зазначеної вибраної базової станції і - другої передачі даних від зазначеної вибраної базової станції з швидкістю, визначеною у зазначеному повідомленні з вимогою даних.
39. Спосіб за п, 38, який відрізняється тим, що зазначені операції вимірювання, вибрання, ідентифікації і надсилання виконуються у кожному часовому інтервалі доки не буде завершена зазначена передача даних.
40. Спосіб за п. 38, який відрізняється тим, що зазначена операція надсилання виконується з покриттям зазначеного повідомлення з вимогою даних кодом Уолша, який відповідає зазначеній вибраній базовій станції.
41. Спосіб за п. 38, який відрізняється тим, що зазначене повідомлення з вимогою даних визначає бажану швидкість передачі даних.
42. Спосіб за п. 38, який відрізняється тим, що зазначене повідомлення з вимогою даних вказує на якість каналу передачі.
43. Спосіб за п. 38, який відрізняється тим, що зазначена вибрана базова станція у кожному часовому інтервалі веде передачу до одної мобільної станції.
44. Спосіб за п. 38, який відрізняється тим, що зазначена вибрана базова станція веде передачу з максимальною або майже максимальною потужністю, можливою у цій базовій станції.
45. Спосіб за п. 38, який відрізняється тим, що дані передаються до зазначеної мобільної станції пакетами у одному або більше часових інтервалах.
46. Спосіб за п. 45, який відрізняється тим, що кожний пакет даних містить одиниці даних, кожну з яких ідентифіковано порядковим номером.
47. Спосіб за п. 46, який відрізняється тим, що додатково включає операцію передачі негативно підтверджуючих повідомлень про одиниці даних, які не були прийняті зазначеною мобільною станцією.
48. Спосіб за п. 47, який відрізняється тим, що додатково включає операцію повторної передачі одиниць даних, які не були прийняті зазначеною мобільною станцією, згідно з зазначеними з негативно підтверджуючими повідомленнями.
49. Пристрій для швидкісної передачі даних від щонайменше одної базової станції до мобільної станції, який має у складі: - передавач, встановлений у кожній зазначеній щонайменше одній базовій станції і призначений для передачі до зазначеної мобільної станції пейджерних повідомлень сигналами прямого каналу, - приймач, встановлений у зазначеній одній мобільній станції і призначений для прийому зазначених пейджерних повідомлень і виконання вимірювань відношення С// сигналів прямого каналу від зазначених передавачів, встановлених у зазначеній щонайменше одній базовій станції, - контролер, встановлений у зазначеній щонайменше одній мобільній станції і з'єднаний з зазначеним приймачем, щоб приймати результати зазначених вимірювань відношення С/| сигналів прямого каналу, причому зазначений контролер ідентифікує вибрану базову станцію, - передавач у зазначеній мобільній станції, з'єднаний з зазначеним контролером і призначений для передачі повідомлень з вимогою даних, причому зазначений передавач, встановлений у зазначеній базовій станції, передає дані з швидкістю, визначеною у зазначеному повідомленні з вимогою даних.
50. Пристрій за п. 49, який відрізняється тим, що зазначений приймач вимірює відношення С/І у кожному часовому інтервалі, зазначений контролер ідентифікує зазначену вибрану базову станцію у кожному часовому інтервалі і зазначений передавач у кожній зазначеній мобільній станції передає повідомлення з вимогою даних у кожному часовому інтервалі.
51. Пристрій за п. 49, який відрізняється тим, що зазначений приймач вимірює відношення С/ з урахуванням прийнятого біта активності прямого каналу.
52. Пристрій за п. 49, який відрізняється тим, що зазначений передавач у зазначеній мобільній станції додатково включає елемент для покриття зазначеного повідомлення з вимогою даних кодом Уолша, який відповідає зазначеній вибраній базовій станції.
53. Пристрій за п. 49, який відрізняється тим, що кожна зазначена щонайменше одна базова станція додатково включає чергу для зберігання даних.
54. Спосіб швидкісної передачі пакета даних від мобільної станції до щонайменше одної базової станції, який включає операції: - надсилання вимоги на передачу сигналів зворотного каналу з високою швидкістю, яка належить до сукупності швидкостей передачі, що підтримуються системою зв'язку, - прийому зазначеної вимоги на передачу з високою швидкістю і надання дозволу на передачу з швидкістю, визначеною у зазначеній вимозі, - надсилання зазначеного дозволу до зазначеної мобільної станції і - передачі даних з зазначеною швидкістю, яка належить до сукупності швидкостей передачі, що підтримуються системою зв'язку.
55. Спосіб за п. 54, який відрізняється тим, що зазначена мобільна станція передає дані з низькою швидкістю без дозволу від зазначеної щонайменше одної базової станції.
56. Передавач для швидкісної передачі пакета даних, який має у складі: - кодер для прийому пакетів даних і кодування зазначених пакетів у кодовані пакети даних, - елемент для розріджування кадрів, призначений для прийому зазначених кодованих пакетів і розріджування частини зазначених кодованих пакетів для утворення розріджених пакетів, - контролер змінної швидкості, з'єднаний з зазначеним елементом для розріджування кадрів і призначений для прийому і демультиплексування зазначених розріджених пакетів у паралельні канали, - елемент покриття Уолша, з'єднаний з зазначеним контролером змінної швидкості і призначений приймати зазначені паралельні канали і покривати зазначені паралельні канали покриттями Уолша для утворення ортогональних каналів, і - підсилювач, з'єднаний з зазначеним елементом покриття Уолша і призначений приймати зазначені ортогональні канали і масштабувати зазначені ортогональні канали для утворення масштабованих каналів.
57. Передавач за п. 56, який відрізняється тим, що кожний з зазначених паралельних каналів має фіксовану швидкість передачі даних.
58. Передавач за п. 56, який відрізняється тим, що додатково включає мультиплексор, з'єднаний з зазначеним підсилювачем і призначений для мультиплексування пілотних серій і серій керування потужністю з зазначеними масштабованими каналами для утворення каналів Уолша.
59. Передавач за п. 58, який відрізняється тим, що зазначені пілотна серія і серія керування потужністю розташовані у фіксованих місцях у кожному часовому інтервалі.
60. Передавач за п. 58, який відрізняється тим, що зазначені пілотна серія і серія керування потужністю розташовані у двох місцях у кожному часовому інтервалі.
61. Передавач за п. 56, який відрізняється тим, що додатково включає мультиплексор, з'єднаний з зазначеним підсилювачем і призначений мультиплексувати заголовок з зазначеними масштабованими каналами для утворення каналів Уолша.
62. Передавач за п. 56, який відрізняється тим, що додатково включає скремблер, встановлений між зазначеним елементом для розріджування кадру і зазначеним контролером змінної швидкості і призначений для скремблювання зазначених розріджених пакетів скремблючою послідовністю.
63. Передавач за п. 56, який відрізняється тим, що кожне з зазначених покриттів Уолша має довжину 16 біт.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US08/963,386 US6574211B2 (en) | 1997-11-03 | 1997-11-03 | Method and apparatus for high rate packet data transmission |
| PCT/US1998/023428 WO1999023844A2 (en) | 1997-11-03 | 1998-11-03 | Method and apparatus for high rate packet data transmission |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| UA55482C2 true UA55482C2 (uk) | 2003-04-15 |
Family
ID=25507174
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| UA2000042131A UA55482C2 (uk) | 1997-11-03 | 1998-03-11 | Спосіб (варіанти) і пристрій для швидкісної передачі пакета даних |
Country Status (29)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US6574211B2 (uk) |
| EP (11) | EP2094042B1 (uk) |
| JP (11) | JP4339508B2 (uk) |
| KR (2) | KR100636923B1 (uk) |
| CN (8) | CN1968435B (uk) |
| AR (1) | AR014006A1 (uk) |
| AT (7) | ATE419721T1 (uk) |
| AU (1) | AU750154B2 (uk) |
| BR (2) | BR9813885A (uk) |
| CA (2) | CA2660745C (uk) |
| CY (1) | CY1106583T1 (uk) |
| CZ (1) | CZ302904B6 (uk) |
| DE (7) | DE69840857D1 (uk) |
| DK (5) | DK2094042T3 (uk) |
| ES (11) | ES2316665T3 (uk) |
| HU (2) | HU228540B1 (uk) |
| ID (1) | ID28082A (uk) |
| IL (2) | IL135798A (uk) |
| MY (1) | MY123975A (uk) |
| NO (2) | NO333651B1 (uk) |
| NZ (3) | NZ503841A (uk) |
| PL (1) | PL195276B1 (uk) |
| PT (5) | PT1029419E (uk) |
| RO (2) | RO121884B1 (uk) |
| RU (1) | RU2233045C2 (uk) |
| TR (1) | TR200001200T2 (uk) |
| UA (1) | UA55482C2 (uk) |
| WO (1) | WO1999023844A2 (uk) |
| ZA (1) | ZA9810003B (uk) |
Families Citing this family (640)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6075792A (en) * | 1997-06-16 | 2000-06-13 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communication system which selectively allocates bandwidth upon demand |
| US6542481B2 (en) | 1998-06-01 | 2003-04-01 | Tantivy Communications, Inc. | Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues |
| US6081536A (en) * | 1997-06-20 | 2000-06-27 | Tantivy Communications, Inc. | Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link |
| US6151332A (en) | 1997-06-20 | 2000-11-21 | Tantivy Communications, Inc. | Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system |
| US7289473B1 (en) * | 1997-11-03 | 2007-10-30 | Qualcomm Incorporated | Pilot reference transmission for a wireless communication system |
| US7184426B2 (en) | 2002-12-12 | 2007-02-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system |
| US6574211B2 (en) | 1997-11-03 | 2003-06-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for high rate packet data transmission |
| US9118387B2 (en) | 1997-11-03 | 2015-08-25 | Qualcomm Incorporated | Pilot reference transmission for a wireless communication system |
| JP3897427B2 (ja) * | 1997-12-01 | 2007-03-22 | 松下電器産業株式会社 | 基地局装置、移動局装置、移動体通信システム、無線送信方法及び無線受信方法 |
| US9525923B2 (en) | 1997-12-17 | 2016-12-20 | Intel Corporation | Multi-detection of heartbeat to reduce error probability |
| US7079523B2 (en) * | 2000-02-07 | 2006-07-18 | Ipr Licensing, Inc. | Maintenance link using active/standby request channels |
| US6222832B1 (en) | 1998-06-01 | 2001-04-24 | Tantivy Communications, Inc. | Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system |
| US8175120B2 (en) * | 2000-02-07 | 2012-05-08 | Ipr Licensing, Inc. | Minimal maintenance link to support synchronization |
| US7936728B2 (en) | 1997-12-17 | 2011-05-03 | Tantivy Communications, Inc. | System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system |
| US7394791B2 (en) * | 1997-12-17 | 2008-07-01 | Interdigital Technology Corporation | Multi-detection of heartbeat to reduce error probability |
| US7496072B2 (en) | 1997-12-17 | 2009-02-24 | Interdigital Technology Corporation | System and method for controlling signal strength over a reverse link of a CDMA wireless communication system |
| US20040160910A1 (en) * | 1997-12-17 | 2004-08-19 | Tantivy Communications, Inc. | Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link |
| US6545989B1 (en) * | 1998-02-19 | 2003-04-08 | Qualcomm Incorporated | Transmit gating in a wireless communication system |
| JP3266091B2 (ja) * | 1998-03-04 | 2002-03-18 | 日本電気株式会社 | セルラシステム |
| US6993001B1 (en) * | 1999-03-17 | 2006-01-31 | Interdigital Technology Corporation | Modular base station with variable communication capacity |
| JP3214466B2 (ja) * | 1998-04-07 | 2001-10-02 | 日本電気株式会社 | 移動通信システム及びその通信制御方法並びにそれに用いる基地局及び移動局 |
| US6067646A (en) * | 1998-04-17 | 2000-05-23 | Ameritech Corporation | Method and system for adaptive interleaving |
| JP3058270B2 (ja) * | 1998-04-22 | 2000-07-04 | 日本電気株式会社 | Cdma通信方法、スペクトラム拡散通信システム、基地局、および端末装置 |
| JP3956479B2 (ja) | 1998-04-27 | 2007-08-08 | ソニー株式会社 | 移動通信システム、移動局及び基地局 |
| US6529730B1 (en) * | 1998-05-15 | 2003-03-04 | Conexant Systems, Inc | System and method for adaptive multi-rate (AMR) vocoder rate adaption |
| US8134980B2 (en) | 1998-06-01 | 2012-03-13 | Ipr Licensing, Inc. | Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request |
| US7773566B2 (en) | 1998-06-01 | 2010-08-10 | Tantivy Communications, Inc. | System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system |
| US7221664B2 (en) * | 1998-06-01 | 2007-05-22 | Interdigital Technology Corporation | Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request |
| US6275478B1 (en) | 1998-07-10 | 2001-08-14 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatuses for fast power control of signals transmitted on a multiple access channel |
| US8050345B1 (en) * | 1999-08-09 | 2011-11-01 | Kamilo Feher | QAM and GMSK systems |
| US7548787B2 (en) * | 2005-08-03 | 2009-06-16 | Kamilo Feher | Medical diagnostic and communication system |
| US7593481B2 (en) | 1998-08-31 | 2009-09-22 | Kamilo Feher | CDMA, W-CDMA, 3rd generation interoperable modem format selectable (MFS) systems with GMSK modulated systems |
| US7415066B2 (en) * | 1998-08-10 | 2008-08-19 | Kamilo Feher | Mis-matched modulation-demodulation format selectable filters |
| US7079584B2 (en) * | 1998-08-10 | 2006-07-18 | Kamilo Feher | OFDM, CDMA, spread spectrum, TDMA, cross-correlated and filtered modulation |
| US6470055B1 (en) * | 1998-08-10 | 2002-10-22 | Kamilo Feher | Spectrally efficient FQPSK, FGMSK, and FQAM for enhanced performance CDMA, TDMA, GSM, OFDN, and other systems |
| US7072832B1 (en) * | 1998-08-24 | 2006-07-04 | Mindspeed Technologies, Inc. | System for speech encoding having an adaptive encoding arrangement |
| US6798736B1 (en) * | 1998-09-22 | 2004-09-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data |
| US6366779B1 (en) * | 1998-09-22 | 2002-04-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for rapid assignment of a traffic channel in digital cellular communication systems |
| US6512925B1 (en) * | 1998-12-03 | 2003-01-28 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff |
| DE19856401A1 (de) * | 1998-12-07 | 2000-06-15 | Siemens Ag | Verfahren zur Datenübertragung in einem Mobilfunksystem, Mobilstation und Basisstation |
| US7406098B2 (en) * | 1999-01-13 | 2008-07-29 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements |
| US6788685B1 (en) * | 1999-01-28 | 2004-09-07 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA communication system |
| DE69943085D1 (de) * | 1999-03-16 | 2011-02-10 | Mitsubishi Electric Corp | Dynamische Veränderung der Datenrate |
| US6823483B1 (en) * | 1999-04-22 | 2004-11-23 | Broadcom Corporation | Physical coding sublayer for a multi-pair gigabit transceiver |
| US6614776B1 (en) | 1999-04-28 | 2003-09-02 | Tantivy Communications, Inc. | Forward error correction scheme for high rate data exchange in a wireless system |
| FR2794314B1 (fr) | 1999-05-31 | 2004-12-24 | Korea Electronics Telecomm | Dispositif et procede de modulation d'un message de donnees en utilisant des codes de facteur d'etalement variable orthogonal (ovsf) dans un systeme de telecommunications du service mobile |
| US6556549B1 (en) * | 1999-07-02 | 2003-04-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for signal combining in a high data rate communication system |
| US6633552B1 (en) | 1999-08-06 | 2003-10-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for determining the closed loop power control set point in a wireless packet data communication system |
| US9373251B2 (en) | 1999-08-09 | 2016-06-21 | Kamilo Feher | Base station devices and automobile wireless communication systems |
| US9307407B1 (en) | 1999-08-09 | 2016-04-05 | Kamilo Feher | DNA and fingerprint authentication of mobile devices |
| US7260369B2 (en) | 2005-08-03 | 2007-08-21 | Kamilo Feher | Location finder, tracker, communication and remote control system |
| US9813270B2 (en) | 1999-08-09 | 2017-11-07 | Kamilo Feher | Heart rate sensor and medical diagnostics wireless devices |
| US6625198B1 (en) * | 1999-08-13 | 2003-09-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for concurrently processing multiple calls in a spread spectrum communications system |
| US8064409B1 (en) | 1999-08-25 | 2011-11-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus using a multi-carrier forward link in a wireless communication system |
| US6778507B1 (en) * | 1999-09-01 | 2004-08-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for beamforming in a wireless communication system |
| US6526034B1 (en) * | 1999-09-21 | 2003-02-25 | Tantivy Communications, Inc. | Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications |
| TW571599B (en) * | 1999-09-27 | 2004-01-11 | Qualcomm Inc | Method and system for querying attributes in a cellular communications system |
| JP3543698B2 (ja) * | 1999-09-29 | 2004-07-14 | 日本電気株式会社 | 伝送方法およびネットワーク・システム |
| US6563810B1 (en) * | 1999-09-30 | 2003-05-13 | Qualcomm Incorporated | Closed loop resource allocation |
| US6621804B1 (en) * | 1999-10-07 | 2003-09-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for predicting favored supplemental channel transmission slots using transmission power measurements of a fundamental channel |
| US8117291B1 (en) | 1999-11-02 | 2012-02-14 | Wireless Technology Solutions Llc | Use of internet web technology to register wireless access customers |
| US8463231B1 (en) | 1999-11-02 | 2013-06-11 | Nvidia Corporation | Use of radius in UMTS to perform accounting functions |
| US6865169B1 (en) | 1999-11-02 | 2005-03-08 | Ipwireless, Inc. | Cellular wireless internet access system using spread spectrum and internet protocol |
| US7206580B2 (en) | 1999-11-04 | 2007-04-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing handoff in a high speed communication system |
| GB2356528A (en) * | 1999-11-17 | 2001-05-23 | Ericsson Telefon Ab L M | Channel allocation in telecommunication networks |
| US7106690B2 (en) * | 1999-12-01 | 2006-09-12 | Lg Electronics Inc. | Method for generating and transmitting optimal cell ID codes |
| DE19960545A1 (de) * | 1999-12-15 | 2001-07-05 | Siemens Ag | Verfahren und Anordnung zur Übertragung von Daten und zur Bestimmung der Übertragungseigenschaften in einem Funk-Kommunikationssystem |
| US8463255B2 (en) * | 1999-12-20 | 2013-06-11 | Ipr Licensing, Inc. | Method and apparatus for a spectrally compliant cellular communication system |
| US6650623B1 (en) * | 1999-12-30 | 2003-11-18 | Aperto Networks, Inc. | Adaptive link layer for point to multipoint communication system |
| US6654384B1 (en) | 1999-12-30 | 2003-11-25 | Aperto Networks, Inc. | Integrated self-optimizing multi-parameter and multi-variable point to multipoint communication system |
| US7366133B1 (en) | 1999-12-30 | 2008-04-29 | Aperto Networks, Inc. | Integrated, self-optimizing, multi-parameter/multi-variable point-to-multipoint communication system [II] |
| US7039436B1 (en) * | 2000-01-12 | 2006-05-02 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Mobile communication terminal |
| US7031258B1 (en) * | 2000-01-13 | 2006-04-18 | Mercury Computer Systems, Inc. | Digital data system with link level message flow control |
| BR0107702A (pt) * | 2000-01-20 | 2002-10-15 | Nortel Networks Ltd | Método para operar um sistema de comunicação sem fio para servir uma pluralidade de terminais de usuários utilizando uma pluralidade de portadoras |
| JP2001204075A (ja) * | 2000-01-24 | 2001-07-27 | Kddi Corp | 無線パケットチャネルを動的に割り当てる移動通信システム |
| US6661833B1 (en) * | 2000-01-31 | 2003-12-09 | Qualcomm Incorporated | PN generators for spread spectrum communications systems |
| US6377814B1 (en) | 2000-02-07 | 2002-04-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supervising transmit power in a high data rate system |
| US6539030B1 (en) | 2000-02-07 | 2003-03-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing configurable layers and protocols in a communications system |
| US7590095B2 (en) | 2000-02-14 | 2009-09-15 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control of multiple channels in a wireless communication system |
| US7466741B2 (en) | 2000-03-03 | 2008-12-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for concurrently processing multiple calls in a spread spectrum communications system |
| EP1137296A1 (de) | 2000-03-21 | 2001-09-26 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) | Verfahren und Vorrichtungen für ein zellulares Kommunikationsnetz |
| US6952454B1 (en) | 2000-03-22 | 2005-10-04 | Qualcomm, Incorporated | Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems |
| EP1269791B1 (de) * | 2000-03-28 | 2005-06-22 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur übertragung einer signalisierung |
| US7158784B1 (en) | 2000-03-31 | 2007-01-02 | Aperto Networks, Inc. | Robust topology wireless communication using broadband access points |
| US6542736B1 (en) * | 2000-04-04 | 2003-04-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Efficient radio link adaptation and base station sector selection in a radio communication system |
| US20010036820A1 (en) * | 2000-04-12 | 2001-11-01 | Mo-Han Fong | Distributed buffer management in a high data rate wireless network |
| US7088701B1 (en) * | 2000-04-14 | 2006-08-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for adaptive transmission control in a high data rate communication system |
| US6694469B1 (en) * | 2000-04-14 | 2004-02-17 | Qualcomm Incorporated | Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system |
| US6912228B1 (en) * | 2000-04-14 | 2005-06-28 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Power control in a radio data communication system adapted using transmission load |
| US6782261B1 (en) * | 2000-04-27 | 2004-08-24 | Lucent Technologies Inc. | Wireless handoff management method and device |
| US20010040877A1 (en) * | 2000-05-09 | 2001-11-15 | Motorola, Inc. | Method of dynamic transmit scheduling using channel quality feedback |
| US7245594B1 (en) * | 2000-05-12 | 2007-07-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for fast closed-loop rate adaptation in a high rate packet data transmission |
| US6804252B1 (en) * | 2000-05-19 | 2004-10-12 | Ipr Licensing, Inc. | Automatic reverse channel assignment in a two-way TDM communication system |
| CA2310188A1 (en) | 2000-05-30 | 2001-11-30 | Mark J. Frazer | Communication structure with channels configured responsive to reception quality |
| US6961329B1 (en) * | 2000-06-13 | 2005-11-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forwarding messages among multiple radio networks |
| US6628702B1 (en) | 2000-06-14 | 2003-09-30 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode |
| US6760313B1 (en) * | 2000-06-19 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adaptive rate selection in a communication system |
| US20010053142A1 (en) * | 2000-06-20 | 2001-12-20 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd | Radio communication system |
| CN1330113C (zh) * | 2000-06-21 | 2007-08-01 | 三星电子株式会社 | 高数据速率移动通信系统中的接入网装置和数据发送方法 |
| KR100389816B1 (ko) * | 2000-06-24 | 2003-07-02 | 삼성전자주식회사 | 고속 데이터 전송을 위한 통신시스템의 전송율제어 정보전송 방법 및 장치 |
| KR200204497Y1 (ko) * | 2000-06-24 | 2000-11-15 | 이원창 | 공압을 이용한 원터치방식의 철도차량용 브레이크완해시스템 |
| JP3426194B2 (ja) | 2000-06-26 | 2003-07-14 | 松下電器産業株式会社 | 通信端末装置 |
| US7092363B1 (en) | 2000-06-26 | 2006-08-15 | Aperto Networks, Inc. | High-capacity scalable integrated wireless backhaul for broadband access networks |
| JP4570741B2 (ja) * | 2000-06-26 | 2010-10-27 | パナソニック株式会社 | 基地局装置、通信端末装置及び通信方法 |
| WO2002001908A1 (en) * | 2000-06-26 | 2002-01-03 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Mobile communication system |
| KR100434459B1 (ko) * | 2000-06-27 | 2004-06-05 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 패킷의 전송 제어방법 및 장치 |
| JP3424661B2 (ja) * | 2000-06-27 | 2003-07-07 | 日本電気株式会社 | 移動体の通信システム、及び、移動体の通信方法 |
| US6751206B1 (en) | 2000-06-29 | 2004-06-15 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for beam switching in a wireless communication system |
| US6735180B1 (en) | 2000-06-30 | 2004-05-11 | Nokia Mobile Phones, Ltd. | Method of sending feedback information in a fast automatic repeat request forming part of an overall wireless communication system |
| US8537656B2 (en) | 2000-07-19 | 2013-09-17 | Ipr Licensing, Inc. | Method for compensating for multi-path of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure |
| US7006428B2 (en) * | 2000-07-19 | 2006-02-28 | Ipr Licensing, Inc. | Method for allowing multi-user orthogonal and non-orthogonal interoperability of code channels |
| US7911993B2 (en) | 2000-07-19 | 2011-03-22 | Ipr Licensing, Inc. | Method and apparatus for allowing soft handoff of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure |
| US7082174B1 (en) * | 2000-07-24 | 2006-07-25 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for processing a modulated signal using an equalizer and a rake receiver |
| US6925070B2 (en) | 2000-07-31 | 2005-08-02 | Ipr Licensing, Inc. | Time-slotted data packets with a preamble |
| JP3588312B2 (ja) * | 2000-07-31 | 2004-11-10 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 通信経路選択方法 |
| CN101489250B (zh) * | 2000-08-02 | 2012-04-18 | 松下电器产业株式会社 | 通信终端装置和无线通信方法 |
| JP4536319B2 (ja) * | 2000-08-02 | 2010-09-01 | パナソニック株式会社 | 送信装置、受信装置および無線通信システム |
| JP2002058063A (ja) * | 2000-08-08 | 2002-02-22 | Hitachi Ltd | セルラシステム及び基地局 |
| KR100370098B1 (ko) * | 2000-08-10 | 2003-01-29 | 엘지전자 주식회사 | 이동 단말기의 순방향 데이터 전송 요구를 위한기지국(또는 섹터) 선정 방법 |
| JP3343107B2 (ja) * | 2000-08-25 | 2002-11-11 | 松下電器産業株式会社 | 基地局装置、通信端末装置及び通信方法 |
| JP3530118B2 (ja) * | 2000-08-29 | 2004-05-24 | 松下電器産業株式会社 | 基地局装置および無線通信方法 |
| US7042869B1 (en) * | 2000-09-01 | 2006-05-09 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for gated ACK/NAK channel in a communication system |
| US6859446B1 (en) | 2000-09-11 | 2005-02-22 | Lucent Technologies Inc. | Integrating power-controlled and rate-controlled transmissions on a same frequency carrier |
| US7068639B1 (en) | 2000-09-19 | 2006-06-27 | Aperto Networks, Inc. | Synchronized plural channels for time division duplexing |
| US6643322B1 (en) | 2000-09-20 | 2003-11-04 | Aperto Networks, Inc. | Dynamic wireless link adaptation |
| US7043259B1 (en) * | 2000-09-29 | 2006-05-09 | Arraycomm, Inc. | Repetitive paging from a wireless data base station having a smart antenna system |
| AT410490B (de) * | 2000-10-10 | 2003-05-26 | Fts Computertechnik Gmbh | Verfahren zur tolerierung von ''slightly-off- specification'' fehlern in einem verteilten fehlertoleranten echtzeitcomputersystem |
| WO2002032018A2 (en) * | 2000-10-10 | 2002-04-18 | Interdigital Technology Corporation | Time slot structure and automatic gain control method for a wireless communication system |
| US6636488B1 (en) | 2000-10-11 | 2003-10-21 | Aperto Networks, Inc. | Automatic retransmission and error recovery for packet oriented point-to-multipoint communication |
| US7173921B1 (en) | 2000-10-11 | 2007-02-06 | Aperto Networks, Inc. | Protocol for allocating upstream slots over a link in a point-to-multipoint communication system |
| US6697629B1 (en) | 2000-10-11 | 2004-02-24 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for measuring timing of signals received from multiple base stations in a CDMA communication system |
| BR0114892A (pt) * | 2000-10-24 | 2004-07-06 | Nortel Networks Ltd | Sistemas e métodos arq de estrutura de canal compartilhado |
| US7068683B1 (en) * | 2000-10-25 | 2006-06-27 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for high rate packet data and low delay data transmissions |
| US6973098B1 (en) * | 2000-10-25 | 2005-12-06 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for determining a data rate in a high rate packet data wireless communications system |
| US20020071479A1 (en) * | 2000-10-27 | 2002-06-13 | L-3 Communications Corporation | Use of common waveform in forward and reverse channels to reduce cost in point-to-multipoint system and to provide point-to-point mode |
| DE60018072T2 (de) * | 2000-10-27 | 2005-12-29 | Invensys Systems, Inc., Foxboro | Feldgerät mit einem Sender und/oder Empfänger zur drahtlosen Datenübertragung |
| FI110903B (fi) * | 2000-10-30 | 2003-04-15 | Nokia Corp | Lähetysten ajoittaminen tietoliikennejärjestelmässä |
| US7099629B1 (en) * | 2000-11-06 | 2006-08-29 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for adaptive transmission control in a high data rate communication system |
| KR100649300B1 (ko) * | 2000-11-07 | 2006-11-24 | 주식회사 케이티 | 통신 시스템에서의 적응적인 데이터 전송 방법 및 그 장치 |
| US6775254B1 (en) * | 2000-11-09 | 2004-08-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for multiplexing high-speed packet data transmission with voice/data transmission |
| AU2002212362A1 (en) * | 2000-11-09 | 2002-05-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Device and method for transfer of data packets |
| SE517721C2 (sv) * | 2000-11-10 | 2002-07-09 | Ericsson Telefon Ab L M | Metod att generera och upprätthålla önskad tjänstekvalitet för datatrafik i ett kommunikationssystem |
| US6922389B1 (en) * | 2000-11-15 | 2005-07-26 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for reducing transmission power in a high data rate system |
| US6819657B1 (en) | 2000-11-16 | 2004-11-16 | Aperto Networks, Inc. | Dynamic link parameter control |
| AU2002214309A1 (en) * | 2000-11-16 | 2002-05-27 | Sony Corporation | Information processing apparatus and communication apparatus |
| US6985516B1 (en) | 2000-11-27 | 2006-01-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing a received signal in a communications system |
| US6999471B1 (en) | 2000-11-28 | 2006-02-14 | Soma Networks, Inc. | Communication structure for multiplexed links |
| US7221648B2 (en) * | 2000-11-29 | 2007-05-22 | Lucent Technologies Inc. | Rate adaptation in a wireless communication system |
| US7437654B2 (en) * | 2000-11-29 | 2008-10-14 | Lucent Technologies Inc. | Sub-packet adaptation in a wireless communication system |
| US6999430B2 (en) * | 2000-11-30 | 2006-02-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting data traffic on a wireless communication channel |
| US6847629B2 (en) * | 2000-11-30 | 2005-01-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system |
| JP2002171572A (ja) * | 2000-12-01 | 2002-06-14 | Hitachi Ltd | 無線基地局、パケット中継装置並びに無線通信システム |
| US8155096B1 (en) | 2000-12-01 | 2012-04-10 | Ipr Licensing Inc. | Antenna control system and method |
| GB2369961B (en) * | 2000-12-09 | 2003-04-23 | Ericsson Telefon Ab L M | Transmission control in a radio access network |
| US6693920B2 (en) * | 2000-12-14 | 2004-02-17 | Qualcomm, Incorporated | Method and an apparatus for a waveform quality measurement |
| US6760772B2 (en) | 2000-12-15 | 2004-07-06 | Qualcomm, Inc. | Generating and implementing a communication protocol and interface for high data rate signal transfer |
| US6778622B2 (en) * | 2000-12-18 | 2004-08-17 | Schlumberger Technology Corporation | Estimating timing error in samples of a discrete multitone modulated signal |
| KR100489043B1 (ko) * | 2000-12-20 | 2005-05-11 | 엘지전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서 이동 단말기간 음성 호 연결시데이터 포맷방법 |
| US6985510B2 (en) * | 2000-12-22 | 2006-01-10 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for data and voice transmission over shared and dedicated channels |
| US6990341B2 (en) * | 2000-12-30 | 2006-01-24 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting message in paging channel |
| US6731668B2 (en) * | 2001-01-05 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels |
| US6850499B2 (en) * | 2001-01-05 | 2005-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward power control in a communication system |
| KR100469711B1 (ko) * | 2001-01-18 | 2005-02-02 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템에서 역방향 송신 제어 장치 및 방법 |
| US7054662B2 (en) * | 2001-01-24 | 2006-05-30 | Qualcomm, Inc. | Method and system for forward link beam forming in wireless communications |
| US7130288B2 (en) | 2001-01-24 | 2006-10-31 | Qualcomm Incorporated | Method for power control for mixed voice and data transmission |
| US7551663B1 (en) | 2001-02-01 | 2009-06-23 | Ipr Licensing, Inc. | Use of correlation combination to achieve channel detection |
| US6954448B2 (en) | 2001-02-01 | 2005-10-11 | Ipr Licensing, Inc. | Alternate channel for carrying selected message types |
| US6721834B2 (en) * | 2001-02-09 | 2004-04-13 | Lucent Technologies Inc. | Rate adaptation in a wireless communication system |
| US6985453B2 (en) * | 2001-02-15 | 2006-01-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for link quality feedback in a wireless communication system |
| US6975868B2 (en) * | 2001-02-21 | 2005-12-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for IS-95B reverse link supplemental code channel frame validation and fundamental code channel rate decision improvement |
| JP3496646B2 (ja) * | 2001-02-22 | 2004-02-16 | 日本電気株式会社 | Cdma方式における基地局指定システム及び基地局指定方法 |
| US7006483B2 (en) | 2001-02-23 | 2006-02-28 | Ipr Licensing, Inc. | Qualifying available reverse link coding rates from access channel power setting |
| US6760587B2 (en) * | 2001-02-23 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Forward-link scheduling in a wireless communication system during soft and softer handoff |
| US6891812B2 (en) * | 2001-03-12 | 2005-05-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for data rate control in a communication system |
| US6506659B2 (en) * | 2001-03-17 | 2003-01-14 | Newport Fab, Llc | High performance bipolar transistor |
| US8121296B2 (en) | 2001-03-28 | 2012-02-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for security in a data processing system |
| US8077679B2 (en) | 2001-03-28 | 2011-12-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing protocol options in a wireless communication system |
| US9100457B2 (en) | 2001-03-28 | 2015-08-04 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmission framing in a wireless communication system |
| KR100800884B1 (ko) | 2001-03-29 | 2008-02-04 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 송신 제어 방법 |
| US6657980B2 (en) * | 2001-04-12 | 2003-12-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system |
| US6807426B2 (en) | 2001-04-12 | 2004-10-19 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scheduling transmissions in a communication system |
| US6909758B2 (en) * | 2001-04-27 | 2005-06-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Systems and methods for decoding data blocks |
| IL142843A0 (en) * | 2001-04-29 | 2002-03-10 | Nomad Access Ltd | Method of dynamic time-slot allocation in data communication systems |
| KR100493084B1 (ko) * | 2001-05-04 | 2005-06-03 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템에서 멀티미디어 서비스를 위한 초기전송및 재전송 장치 및 방법 |
| US6804220B2 (en) * | 2001-05-07 | 2004-10-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for generating control information for packet data |
| US6980838B2 (en) * | 2001-05-10 | 2005-12-27 | Motorola, Inc. | Control channel to enable a low power mode in a wideband wireless communication system |
| US6785341B2 (en) * | 2001-05-11 | 2004-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information |
| WO2002093757A2 (en) | 2001-05-14 | 2002-11-21 | Interdigital Technology Corporation | Channel quality measurements for downlink resource allocation |
| US6662024B2 (en) | 2001-05-16 | 2003-12-09 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
| US7072413B2 (en) | 2001-05-17 | 2006-07-04 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion |
| US7688899B2 (en) * | 2001-05-17 | 2010-03-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion |
| US7158504B2 (en) * | 2001-05-21 | 2007-01-02 | Lucent Technologies, Inc. | Multiple mode data communication system and method and forward and/or reverse link control channel structure |
| WO2002100048A1 (en) * | 2001-06-05 | 2002-12-12 | Nortel Networks Limited | Multiple threshold scheduler for scheduling transmission of data packets to mobile terminals based on a relative throughput spread |
| US7043210B2 (en) * | 2001-06-05 | 2006-05-09 | Nortel Networks Limited | Adaptive coding and modulation |
| CN100550819C (zh) * | 2001-06-05 | 2009-10-14 | 北方电讯网络有限公司 | 用于基于一个相对的吞吐量分布范围将数据分组传输至移动终端的多门限调度器 |
| US8611311B2 (en) | 2001-06-06 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system |
| US7190749B2 (en) * | 2001-06-06 | 2007-03-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system |
| US6983153B2 (en) * | 2001-06-07 | 2006-01-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for congestion control in a wireless communication system |
| US7961616B2 (en) | 2001-06-07 | 2011-06-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for congestion control in a wireless communication system |
| KR100665077B1 (ko) | 2001-06-13 | 2007-01-09 | 탄티비 커뮤니케이션즈 인코포레이티드 | 하트비트 요구보다 낮은 레벨로의 하트비트 신호의 전송 |
| US6757520B2 (en) * | 2001-06-26 | 2004-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for selecting a serving sector in a data communication system |
| IL159361A0 (en) | 2001-06-26 | 2004-06-01 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for adaptive server selection in a data communication system |
| US7058035B2 (en) * | 2001-06-29 | 2006-06-06 | Qualcomm, Indorporated | Communication system employing multiple handoff criteria |
| US7489655B2 (en) * | 2001-07-06 | 2009-02-10 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for predictive scheduling in a bi-directional communication system |
| KR20030004978A (ko) * | 2001-07-07 | 2003-01-15 | 삼성전자 주식회사 | 이동 통신시스템에서 초기전송 및 재전송 방법 |
| KR100450948B1 (ko) | 2001-07-12 | 2004-10-02 | 삼성전자주식회사 | 통신시스템에서 변조방식 결정장치 및 방법 |
| KR100735692B1 (ko) * | 2001-07-12 | 2007-07-06 | 엘지전자 주식회사 | 적응 부호화와 재전송을 이용한 부호화 변환 방법 |
| US6917581B2 (en) | 2001-07-17 | 2005-07-12 | Ipr Licensing, Inc. | Use of orthogonal or near orthogonal codes in reverse link |
| JP2003061142A (ja) * | 2001-08-09 | 2003-02-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Cdma移動通信方法およびシステム |
| GB2380366B (en) * | 2001-08-14 | 2003-11-12 | Samsung Electronics Co Ltd | Method for transmitting and receiving common information in a cdma communication system hsdpa service |
| US7283482B2 (en) * | 2001-08-14 | 2007-10-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Reverse data transmission apparatus and method in a mobile communication system |
| WO2003017596A2 (en) * | 2001-08-15 | 2003-02-27 | Qualcomm, Incorporated | Dual mode bluetooth/wireless device with wake-up times optimized for power control |
| US6968219B2 (en) | 2001-08-15 | 2005-11-22 | Qualcomm, Incorporated | Method for reducing power consumption in bluetooth and CDMA modes of operation |
| US6731936B2 (en) * | 2001-08-20 | 2004-05-04 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a handoff in a broadcast communication system |
| US7787389B2 (en) | 2001-08-20 | 2010-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and system for utilization of an outer decoder in a broadcast services communication system |
| US6980820B2 (en) * | 2001-08-20 | 2005-12-27 | Qualcomm Inc. | Method and system for signaling in broadcast communication system |
| WO2003019792A1 (en) * | 2001-08-23 | 2003-03-06 | Nortel Networks Limited | System and method performing quadrature amplitude modulation by combining co-sets and strongly coded co-set identifiers |
| US7318185B2 (en) * | 2001-08-23 | 2008-01-08 | Nortel Networks Limited | Method and apparatus for scrambling based peak-to-average power ratio reduction without side information |
| US7359466B2 (en) * | 2001-08-24 | 2008-04-15 | Lucent Technologies Inc. | Signal detection by a receiver in a multiple antenna time-dispersive system |
| EP1289219A1 (en) * | 2001-08-28 | 2003-03-05 | Lucent Technologies Inc. | A method of scheduling data packets for transmission over a shared channel, and a terminal of data packet transmission network |
| US7280473B2 (en) * | 2001-08-30 | 2007-10-09 | Nortel Networks Limited | Data streaming method and apparatus using adaptive transmission scheduling |
| 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 |
| BRPI0205958B1 (pt) * | 2001-08-31 | 2016-10-25 | Samsung Electronics Co Ltd | aparelho e método para transmitir e receber informação de qualidade de canal de encaminhamento em um sistema de comunicação móvel |
| US6819935B2 (en) * | 2001-08-31 | 2004-11-16 | Nokia Corporation | Apparatus, and associated method, for facilitating selection of power levels at which to communicate data in a radio communication system |
| US8812706B1 (en) | 2001-09-06 | 2014-08-19 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for compensating for mismatched delays in signals of a mobile display interface (MDDI) system |
| US6701482B2 (en) * | 2001-09-20 | 2004-03-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for coding bits of data in parallel |
| US7103021B2 (en) * | 2001-09-25 | 2006-09-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for communications of data rate control information in a CDMA communication system |
| US7596090B2 (en) * | 2001-10-04 | 2009-09-29 | Qualcomm Incorporated | Capacity-efficient flow control mechanism |
| US7065359B2 (en) * | 2001-10-09 | 2006-06-20 | Lucent Technologies Inc. | System and method for switching between base stations in a wireless communications system |
| US7352868B2 (en) | 2001-10-09 | 2008-04-01 | Philip Hawkes | Method and apparatus for security in a data processing system |
| US7649829B2 (en) | 2001-10-12 | 2010-01-19 | Qualcomm Incorporated | Method and system for reduction of decoding complexity in a communication system |
| US7167461B2 (en) * | 2001-10-15 | 2007-01-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing shared subpackets in a communication system |
| CA2463614A1 (en) * | 2001-10-15 | 2003-04-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for managing imbalance in a communication system |
| US7599334B2 (en) * | 2001-10-15 | 2009-10-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for processing shared sub-packets in a communication system |
| US6680925B2 (en) * | 2001-10-16 | 2004-01-20 | Qualcomm Incorporated | Method and system for selecting a best serving sector in a CDMA data communication system |
| US7336952B2 (en) | 2001-10-24 | 2008-02-26 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for hard handoff in a broadcast communication system |
| US7266103B2 (en) * | 2001-10-25 | 2007-09-04 | Qualcomm Incorporated | Controlling forward link traffic channel power |
| US6788687B2 (en) * | 2001-10-30 | 2004-09-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system |
| US7453801B2 (en) * | 2001-11-08 | 2008-11-18 | Qualcomm Incorporated | Admission control and resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements |
| JPWO2003041302A1 (ja) * | 2001-11-09 | 2005-03-03 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報レート制御方法、移動局、無線制御装置、基地局及び移動通信システム |
| BR0214596A (pt) * | 2001-11-30 | 2004-11-03 | Samsung Electronics Co Ltd | Aparelho e método para recepção de informação de controle entre estações base e móvel |
| GB2382956B (en) | 2001-12-05 | 2006-03-01 | Ipwireless Inc | Method and arrangement for power control |
| KR100434382B1 (ko) * | 2001-12-28 | 2004-06-04 | 엘지전자 주식회사 | 순방향 링크 속도 보상을 위한 스케쥴링 방법 및장치 |
| US7020110B2 (en) * | 2002-01-08 | 2006-03-28 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems |
| US7236473B2 (en) * | 2002-01-11 | 2007-06-26 | Ncr Corporation | Methods and apparatus for automatic assignment of a communication base station and timeslot for an electronic shelf label |
| US8027637B1 (en) * | 2002-01-11 | 2011-09-27 | Broadcom Corporation | Single frequency wireless communication system |
| US7149196B1 (en) * | 2002-01-11 | 2006-12-12 | Broadcom Corporation | Location tracking in a wireless communication system using power levels of packets received by repeaters |
| US6788658B1 (en) * | 2002-01-11 | 2004-09-07 | Airflow Networks | Wireless communication system architecture having split MAC layer |
| US7515557B1 (en) | 2002-01-11 | 2009-04-07 | Broadcom Corporation | Reconfiguration of a communication system |
| US7876704B1 (en) | 2002-01-11 | 2011-01-25 | Broadcom Corporation | Tunneling protocols for wireless communications |
| US7689210B1 (en) * | 2002-01-11 | 2010-03-30 | Broadcom Corporation | Plug-n-playable wireless communication system |
| US7672274B2 (en) | 2002-01-11 | 2010-03-02 | Broadcom Corporation | Mobility support via routing |
| KR100547848B1 (ko) | 2002-01-16 | 2006-02-01 | 삼성전자주식회사 | 다중 반송파 이동통신시스템에서 순방향 채널 상태 정보송수신 방법 및 장치 |
| DE60205014T2 (de) * | 2002-02-14 | 2005-12-29 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma | Verfahren zum Steuern der Datenrate in einem drahtlosen Paketdatenkommunikationssystem, Sender und Empfänger zu seiner Verwendung |
| TWI246839B (en) * | 2002-02-19 | 2006-01-01 | Interdigital Tech Corp | Method and apparatus for providing biasing criteria for binary decisions for use in wireless communications to enhance protection |
| US7050759B2 (en) * | 2002-02-19 | 2006-05-23 | Qualcomm Incorporated | Channel quality feedback mechanism and method |
| US7986672B2 (en) * | 2002-02-25 | 2011-07-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for channel quality feedback in a wireless communication |
| US8121292B2 (en) * | 2002-02-26 | 2012-02-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scrambling information bits on a channel in a communications system |
| US7209517B2 (en) * | 2002-03-04 | 2007-04-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for estimating a maximum rate of data and for estimating power required for transmission of data at a rate of data in a communication system |
| JP3561510B2 (ja) * | 2002-03-22 | 2004-09-02 | 松下電器産業株式会社 | 基地局装置及びパケット伝送方法 |
| US7075913B1 (en) * | 2002-03-26 | 2006-07-11 | Nortel Networks Limited | Hybrid data rate control in CDMA cellular wireless systems |
| DE10216921A1 (de) * | 2002-04-15 | 2003-10-23 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren und Vorrichtung zum Auffüllen von Datenabschnitten sowie Bussystem |
| JP3801526B2 (ja) * | 2002-04-30 | 2006-07-26 | 松下電器産業株式会社 | 無線送信装置及び無線受信装置 |
| US7177658B2 (en) | 2002-05-06 | 2007-02-13 | Qualcomm, Incorporated | Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system |
| US7352722B2 (en) * | 2002-05-13 | 2008-04-01 | Qualcomm Incorporated | Mitigation of link imbalance in a wireless communication system |
| JP3597516B2 (ja) * | 2002-05-30 | 2004-12-08 | 松下電器産業株式会社 | スケジューリング装置及び通信方法 |
| US8699505B2 (en) * | 2002-05-31 | 2014-04-15 | Qualcomm Incorporated | Dynamic channelization code allocation |
| US7113498B2 (en) | 2002-06-05 | 2006-09-26 | Broadcom Corporation | Virtual switch |
| US6782269B2 (en) * | 2002-06-17 | 2004-08-24 | Nokia Corporation | Two threshold uplink rate control to enable uplink scheduling |
| US7423990B2 (en) | 2002-06-18 | 2008-09-09 | Vixs Systems Inc. | Dynamically adjusting data rate of wireless communications |
| AU2003239577A1 (en) * | 2002-06-21 | 2004-01-06 | Qualcomm Incorporated | Wireless local area network repeater |
| US7184772B2 (en) * | 2002-07-01 | 2007-02-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Wireless network using multiple channel assignment messages and method of operation |
| US6985104B2 (en) * | 2002-07-29 | 2006-01-10 | Trimble Navigation Limited | Method and system for variable data rate transmission in RTK GPS survey system |
| US8190163B2 (en) * | 2002-08-08 | 2012-05-29 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus of enhanced coding in multi-user communication systems |
| US7363039B2 (en) | 2002-08-08 | 2008-04-22 | Qualcomm Incorporated | Method of creating and utilizing diversity in multiple carrier communication system |
| US6961595B2 (en) * | 2002-08-08 | 2005-11-01 | Flarion Technologies, Inc. | Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple states |
| PT1530844E (pt) | 2002-08-13 | 2011-12-13 | Koninkl Philips Electronics Nv | Sistema de reconhecimento arq com situação de pacotes |
| US7016327B2 (en) * | 2002-08-21 | 2006-03-21 | Qualcomm Incorporated | Method and system for communicating content on a broadcast services communication system |
| JP4014971B2 (ja) * | 2002-08-21 | 2007-11-28 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及び無線端末 |
| US7020109B2 (en) * | 2002-08-21 | 2006-03-28 | Qualcomm Incorporated | Method and system for communicating content on a broadcast services communication system |
| US7139274B2 (en) * | 2002-08-23 | 2006-11-21 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for a data transmission in a communication system |
| US8194770B2 (en) * | 2002-08-27 | 2012-06-05 | Qualcomm Incorporated | Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode |
| IL151644A (en) | 2002-09-05 | 2008-11-26 | Fazan Comm Llc | Allocation of radio resources in a cdma 2000 cellular system |
| US8504054B2 (en) | 2002-09-10 | 2013-08-06 | Qualcomm Incorporated | System and method for multilevel scheduling |
| US7630321B2 (en) | 2002-09-10 | 2009-12-08 | Qualcomm Incorporated | System and method for rate assignment |
| US8885688B2 (en) * | 2002-10-01 | 2014-11-11 | Qualcomm Incorporated | Control message management in physical layer repeater |
| US20060063484A1 (en) * | 2002-10-24 | 2006-03-23 | Proctor James A Jr | Wireless local area network repeater with in-band control channel |
| US8116253B2 (en) * | 2002-10-08 | 2012-02-14 | Qualcomm Incorporated | Controlling forward and reverse link traffic channel power |
| US7313110B2 (en) * | 2002-10-09 | 2007-12-25 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | Methods, systems, and computer program products for allocating bandwidth in a radio packet data system based on data rate estimates determined for one or more idle transmitter/sector scenarios |
| KR100483977B1 (ko) * | 2002-10-10 | 2005-04-19 | 엘지전자 주식회사 | 고속 패킷 데이터 방식 단문 메시지 서비스 시스템 및 방법 |
| US8122134B2 (en) * | 2002-10-11 | 2012-02-21 | Qualcomm Incorporated | Reducing loop effects in a wireless local area network repeater |
| CN100574147C (zh) * | 2002-10-15 | 2009-12-23 | 高通股份有限公司 | 用于扩展网络覆盖范围的具有自动增益控制的无线局域网转发器 |
| US8078100B2 (en) * | 2002-10-15 | 2011-12-13 | Qualcomm Incorporated | Physical layer repeater with discrete time filter for all-digital detection and delay generation |
| US7230935B2 (en) * | 2002-10-24 | 2007-06-12 | Widefi, Inc. | Physical layer repeater with selective use of higher layer functions based on network operating conditions |
| US8213390B2 (en) * | 2002-10-24 | 2012-07-03 | Qualcomm Incorporated | Reverse link automatic repeat request |
| US7324429B2 (en) | 2002-10-25 | 2008-01-29 | Qualcomm, Incorporated | Multi-mode terminal in a wireless MIMO system |
| US20040081131A1 (en) | 2002-10-25 | 2004-04-29 | Walton Jay Rod | OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes |
| US8134976B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-03-13 | Qualcomm Incorporated | Channel calibration for a time division duplexed communication system |
| US8218609B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-07-10 | Qualcomm Incorporated | Closed-loop rate control for a multi-channel communication system |
| US8208364B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-06-26 | Qualcomm Incorporated | MIMO system with multiple spatial multiplexing modes |
| US8170513B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-05-01 | Qualcomm Incorporated | Data detection and demodulation for wireless communication systems |
| US8570988B2 (en) | 2002-10-25 | 2013-10-29 | Qualcomm Incorporated | Channel calibration for a time division duplexed communication system |
| US6954504B2 (en) * | 2002-10-25 | 2005-10-11 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for code combining in a communication system |
| US7002900B2 (en) | 2002-10-25 | 2006-02-21 | Qualcomm Incorporated | Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system |
| US8320301B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-11-27 | Qualcomm Incorporated | MIMO WLAN system |
| US7986742B2 (en) | 2002-10-25 | 2011-07-26 | Qualcomm Incorporated | Pilots for MIMO communication system |
| US8169944B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-05-01 | Qualcomm Incorporated | Random access for wireless multiple-access communication systems |
| US6901083B2 (en) * | 2002-10-25 | 2005-05-31 | Qualcomm, Incorporated | Method and system for code combining at an outer decoder on a communication system |
| JP4238562B2 (ja) * | 2002-11-07 | 2009-03-18 | 日本電気株式会社 | 移動無線装置 |
| US7411974B2 (en) | 2002-11-14 | 2008-08-12 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication rate shaping |
| CA2765073C (en) * | 2002-11-14 | 2015-04-21 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication rate shaping |
| US7411923B2 (en) | 2002-11-14 | 2008-08-12 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication rate shaping |
| CN100588133C (zh) * | 2002-11-15 | 2010-02-03 | 高通股份有限公司 | 检测信号存在的方法和装置 |
| US7564818B2 (en) | 2002-11-26 | 2009-07-21 | Qualcomm Incorporated | Reverse link automatic repeat request |
| US8179833B2 (en) * | 2002-12-06 | 2012-05-15 | Qualcomm Incorporated | Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission |
| US7680052B2 (en) * | 2002-12-16 | 2010-03-16 | Qualcomm Incorporated | Closed loop resource allocation |
| US7092717B2 (en) * | 2002-12-20 | 2006-08-15 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a dynamic adjustment of a data request channel in a communication system |
| US7599655B2 (en) | 2003-01-02 | 2009-10-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for broadcast services in a communication system |
| KR100950652B1 (ko) * | 2003-01-08 | 2010-04-01 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 전송 방식에서 순방향 링크의 채널 상태 추정 방법 |
| US8165148B2 (en) | 2003-01-13 | 2012-04-24 | Qualcomm Incorporated | System and method for rate assignment |
| JP3753698B2 (ja) * | 2003-02-07 | 2006-03-08 | 松下電器産業株式会社 | 無線送信装置および伝送レート決定方法 |
| MXPA05008085A (es) * | 2003-02-12 | 2005-09-21 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | Aparato de recepcion y metodo de recepcion. |
| US8023950B2 (en) * | 2003-02-18 | 2011-09-20 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system |
| US8391249B2 (en) | 2003-02-18 | 2013-03-05 | Qualcomm Incorporated | Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel |
| US8081598B2 (en) | 2003-02-18 | 2011-12-20 | Qualcomm Incorporated | Outer-loop power control for wireless communication systems |
| US8150407B2 (en) | 2003-02-18 | 2012-04-03 | Qualcomm Incorporated | System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system |
| US7660282B2 (en) | 2003-02-18 | 2010-02-09 | Qualcomm Incorporated | Congestion control in a wireless data network |
| US7155236B2 (en) | 2003-02-18 | 2006-12-26 | Qualcomm Incorporated | Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement |
| US20040160922A1 (en) | 2003-02-18 | 2004-08-19 | Sanjiv Nanda | Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system |
| JP4718442B2 (ja) | 2003-02-19 | 2011-07-06 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | マルチユーザ通信システムにおける制御重畳コーディング |
| US8705588B2 (en) | 2003-03-06 | 2014-04-22 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications |
| US7215930B2 (en) | 2003-03-06 | 2007-05-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication |
| US20040179469A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for a data transmission in a communication system |
| US20040181569A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for a data transmission in a communication system |
| US7746816B2 (en) * | 2003-03-13 | 2010-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and system for a power control in a communication system |
| US20040179480A1 (en) * | 2003-03-13 | 2004-09-16 | Attar Rashid Ahmed | Method and system for estimating parameters of a link for data transmission in a communication system |
| US20040190485A1 (en) * | 2003-03-24 | 2004-09-30 | Khan Farooq Ullah | Method of scheduling grant transmission in a wireless communication system |
| US7469124B1 (en) * | 2003-04-11 | 2008-12-23 | Lockheed Martin Corporation | Rate adaptive satellite communications |
| US8477592B2 (en) | 2003-05-14 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Interference and noise estimation in an OFDM system |
| US8593932B2 (en) | 2003-05-16 | 2013-11-26 | Qualcomm Incorporated | Efficient signal transmission methods and apparatus using a shared transmission resource |
| GB2402021A (en) * | 2003-05-19 | 2004-11-24 | Nec Corp | Rate control method and apparatus for data packet transmission from a mobile phone to a base station |
| JP2005006287A (ja) * | 2003-05-20 | 2005-01-06 | Hitachi Ltd | パイロット信号の送受信方法及び基地局装置及び端末装置 |
| CN1826786A (zh) | 2003-06-02 | 2006-08-30 | 高通股份有限公司 | 生成并实施一用于更高数据率的讯号协议和接口 |
| JP2005005762A (ja) * | 2003-06-09 | 2005-01-06 | Fujitsu Ltd | 送信電力制御方法及び装置 |
| US7146185B2 (en) * | 2003-06-12 | 2006-12-05 | Richard Lane | Mobile station-centric method for managing bandwidth and QoS in error-prone system |
| US7933250B2 (en) * | 2003-06-23 | 2011-04-26 | Qualcomm Incorporated | Code channel management in a wireless communications system |
| ATE486471T1 (de) * | 2003-07-03 | 2010-11-15 | Nortel Networks Ltd | Uplink-interferenzminderung in mobilfunkkommunikationssystemen |
| US8098818B2 (en) | 2003-07-07 | 2012-01-17 | Qualcomm Incorporated | Secure registration for a multicast-broadcast-multimedia system (MBMS) |
| US8718279B2 (en) | 2003-07-08 | 2014-05-06 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for a secure broadcast system |
| US8000284B2 (en) | 2003-07-15 | 2011-08-16 | Qualcomm Incorporated | Cooperative autonomous and scheduled resource allocation for a distributed communication system |
| US7933235B2 (en) | 2003-07-15 | 2011-04-26 | Qualcomm Incorporated | Multiflow reverse link MAC for a communications system |
| KR100526184B1 (ko) * | 2003-07-18 | 2005-11-03 | 삼성전자주식회사 | 무선 네트워크에서의 멀티미디어 데이터 전송 방법 |
| US20050030953A1 (en) * | 2003-08-04 | 2005-02-10 | Subramanian Vasudevan | Method of controlling reverse link transmission |
| US8489949B2 (en) | 2003-08-05 | 2013-07-16 | Qualcomm Incorporated | Combining grant, acknowledgement, and rate control commands |
| ES2364869T3 (es) * | 2003-08-05 | 2011-09-15 | Qualcomm Incorporated | Canal extendido de confirmación de recepción y control de tasa de transmisión. |
| US7126928B2 (en) | 2003-08-05 | 2006-10-24 | Qualcomm Incorporated | Grant, acknowledgement, and rate control active sets |
| EP2363989B1 (en) | 2003-08-13 | 2018-09-19 | Qualcomm Incorporated | A signal interface for higher data rates |
| US7925291B2 (en) * | 2003-08-13 | 2011-04-12 | Qualcomm Incorporated | User specific downlink power control channel Q-bit |
| EP1509011A3 (en) * | 2003-08-16 | 2011-01-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for assigning scheduling for uplink packet transmission in a mobile communication system |
| US8694869B2 (en) | 2003-08-21 | 2014-04-08 | QUALCIMM Incorporated | Methods for forward error correction coding above a radio link control layer and related apparatus |
| US8804761B2 (en) * | 2003-08-21 | 2014-08-12 | Qualcomm Incorporated | Methods for seamless delivery of broadcast and multicast content across cell borders and/or between different transmission schemes and related apparatus |
| US20050041589A1 (en) * | 2003-08-21 | 2005-02-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method of controlling reverse link in a mobile communication system |
| US7318187B2 (en) * | 2003-08-21 | 2008-01-08 | Qualcomm Incorporated | Outer coding methods for broadcast/multicast content and related apparatus |
| US8724803B2 (en) | 2003-09-02 | 2014-05-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing authenticated challenges for broadcast-multicast communications in a communication system |
| CN1879383A (zh) | 2003-09-10 | 2006-12-13 | 高通股份有限公司 | 高数据速率接口 |
| US7912485B2 (en) * | 2003-09-11 | 2011-03-22 | Qualcomm Incorporated | Method and system for signaling in broadcast communication system |
| US20070183385A1 (en) * | 2003-10-10 | 2007-08-09 | Hao Bi | Apparatus and method for distinguishing a frame on channel shared by multiple users |
| KR100918759B1 (ko) | 2003-10-14 | 2009-09-24 | 삼성전자주식회사 | 패킷 데이터 서비스를 제공하는 이동통신 시스템에서 패킷데이터 제어 채널의 제어 메시지 송신 장치 및 방법 |
| US8483105B2 (en) | 2003-10-15 | 2013-07-09 | Qualcomm Incorporated | High speed media access control |
| WO2005036773A1 (en) * | 2003-10-15 | 2005-04-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for controlling packet rate in a mobile communication system |
| US8462817B2 (en) | 2003-10-15 | 2013-06-11 | Qualcomm Incorporated | Method, apparatus, and system for multiplexing protocol data units |
| US8284752B2 (en) | 2003-10-15 | 2012-10-09 | Qualcomm Incorporated | Method, apparatus, and system for medium access control |
| US8472473B2 (en) | 2003-10-15 | 2013-06-25 | Qualcomm Incorporated | Wireless LAN protocol stack |
| US8233462B2 (en) * | 2003-10-15 | 2012-07-31 | Qualcomm Incorporated | High speed media access control and direct link protocol |
| US8694652B2 (en) | 2003-10-15 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | Method, system and computer program for adding a field to a client capability packet sent from a client to a host |
| US7400615B2 (en) * | 2003-10-15 | 2008-07-15 | Holeman Sr James L | System and method for deterministic registration for communication networks |
| RU2331160C2 (ru) | 2003-10-29 | 2008-08-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Интерфейс с высокой скоростью передачи данных |
| EP1528702B1 (en) * | 2003-11-03 | 2008-01-23 | Broadcom Corporation | FEC (forward error correction) decoding with dynamic parameters |
| JP3847289B2 (ja) * | 2003-11-10 | 2006-11-22 | 株式会社半導体理工学研究センター | パルスベース通信システム |
| KR20090042861A (ko) | 2003-11-12 | 2009-04-30 | 콸콤 인코포레이티드 | 향상된 링크 제어를 제공하는 고속 데이터 레이트 인터페이스 |
| US8385985B2 (en) * | 2003-11-25 | 2013-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method for reducing power consumption in a multi-mode device |
| KR20060096161A (ko) | 2003-11-25 | 2006-09-07 | 콸콤 인코포레이티드 | 향상된 링크 동기화를 제공하는 고속 데이터 레이트인터페이스 |
| US8072942B2 (en) * | 2003-11-26 | 2011-12-06 | Qualcomm Incorporated | Code channel management in a wireless communications system |
| US9473269B2 (en) | 2003-12-01 | 2016-10-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system |
| EP2247068B1 (en) | 2003-12-08 | 2013-09-25 | Qualcomm Incorporated | High data rate interface with improved link synchronization |
| US7366202B2 (en) * | 2003-12-08 | 2008-04-29 | Colubris Networks, Inc. | System and method for interference mitigation for wireless communication |
| KR100770842B1 (ko) * | 2003-12-10 | 2007-10-26 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 이동국의 역방향 채널 정보 전송장치 및 방법 |
| US8060143B2 (en) * | 2004-01-16 | 2011-11-15 | Airwalk Communications, Inc. | Combined base transceiver station and base station controller |
| KR100866237B1 (ko) * | 2004-01-20 | 2008-10-30 | 삼성전자주식회사 | 고속 무선 데이터 시스템을 위한 변조 차수 결정 장치 및 방법과 그 데이터 수신 장치 및 방법 |
| ATE390773T1 (de) * | 2004-01-22 | 2008-04-15 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | Verfahren zur harq-wiederholungszeitsteuerung |
| US8903440B2 (en) | 2004-01-29 | 2014-12-02 | Qualcomm Incorporated | Distributed hierarchical scheduling in an ad hoc network |
| US20050170782A1 (en) * | 2004-02-04 | 2005-08-04 | Nokia Corporation | Method and apparatus to compensate quantization error of channel quality report |
| US7475299B1 (en) * | 2004-02-06 | 2009-01-06 | Cisco Technology Inc. | Method and system for real-time bit error ratio determination |
| US7400643B2 (en) * | 2004-02-13 | 2008-07-15 | Broadcom Corporation | Transmission of wide bandwidth signals in a network having legacy devices |
| US20060246935A1 (en) * | 2004-02-13 | 2006-11-02 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Scheduling apparatus and scheduling apparatus method |
| KR101042813B1 (ko) | 2004-02-17 | 2011-06-20 | 삼성전자주식회사 | 시분할 듀플렉싱 이동 통신 시스템에서 상향 방향 전송증대를 위한 데이터 수신 여부 정보를 전송하는 방법 |
| US7653042B2 (en) * | 2004-02-27 | 2010-01-26 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method of burst scheduling in a communication network |
| BRPI0508582A (pt) | 2004-03-10 | 2007-08-14 | Qualcomm Inc | equipamento e método de interface de alta taxa de dados |
| TWI384811B (zh) | 2004-03-17 | 2013-02-01 | Qualcomm Inc | 高資料率介面裝置及方法 |
| US8670428B2 (en) * | 2004-03-18 | 2014-03-11 | Qualcomm Incorporated | Signal acquisition in peer-to-peer communications |
| US20050215265A1 (en) * | 2004-03-23 | 2005-09-29 | Sharma Sanjeev K | Method and system for load balancing in a wireless communication system |
| JP5032301B2 (ja) | 2004-03-24 | 2012-09-26 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 高データレートインターフェース装置および方法 |
| US8315271B2 (en) | 2004-03-26 | 2012-11-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for an ad-hoc wireless communications system |
| US7529295B1 (en) * | 2004-04-02 | 2009-05-05 | Raytheon Company | Acquiring frequency and phase offset estimates using frequency domain analysis |
| US8027642B2 (en) * | 2004-04-06 | 2011-09-27 | Qualcomm Incorporated | Transmission canceller for wireless local area network |
| US7421271B2 (en) | 2004-04-12 | 2008-09-02 | Lucent Technologies Inc. | Sector switching detection method |
| US7564814B2 (en) | 2004-05-07 | 2009-07-21 | Qualcomm, Incorporated | Transmission mode and rate selection for a wireless communication system |
| CN1993904B (zh) | 2004-05-13 | 2011-09-07 | 高通股份有限公司 | 具有用于上行链路及下行链路同步之下行链路检测的非变频中继器 |
| US20050266868A1 (en) * | 2004-05-28 | 2005-12-01 | James Fuccello | Alternating paging scheme |
| US7359728B2 (en) * | 2004-06-01 | 2008-04-15 | Qualcomm, Incorporated | Modified power control for reduction of system power consumption |
| US8401018B2 (en) | 2004-06-02 | 2013-03-19 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for scheduling in a wireless network |
| KR20070026558A (ko) * | 2004-06-03 | 2007-03-08 | 위데피, 인코포레이티드 | 저가의 고성능 국부 발진기 구조를 갖는 주파수 변환반복기 |
| US8650304B2 (en) | 2004-06-04 | 2014-02-11 | Qualcomm Incorporated | Determining a pre skew and post skew calibration data rate in a mobile display digital interface (MDDI) communication system |
| ATE511282T1 (de) | 2004-06-04 | 2011-06-15 | Qualcomm Inc | Schnittstellenvorrichtung und -verfahren für hohe datenraten |
| US7197692B2 (en) * | 2004-06-18 | 2007-03-27 | Qualcomm Incorporated | Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control |
| US8452316B2 (en) * | 2004-06-18 | 2013-05-28 | Qualcomm Incorporated | Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing |
| US7536626B2 (en) * | 2004-06-18 | 2009-05-19 | Qualcomm Incorporated | Power control using erasure techniques |
| US7594151B2 (en) * | 2004-06-18 | 2009-09-22 | Qualcomm, Incorporated | Reverse link power control in an orthogonal system |
| LT1779055T (lt) * | 2004-07-15 | 2017-04-10 | Cubic Corporation | Taikymosi taško patobulinimas imitacinėse mokymo sistemose |
| US7940663B2 (en) * | 2004-07-20 | 2011-05-10 | Qualcomm Incorporated | Mitigating ACK/NACK errors in MIMO/SIC/HARQ |
| US8111663B2 (en) * | 2004-07-20 | 2012-02-07 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for variable rate broadcast with soft handoff |
| US7292826B2 (en) * | 2004-07-29 | 2007-11-06 | Qualcomm Incorporated | System and method for reducing rake finger processing |
| US8570880B2 (en) * | 2004-08-05 | 2013-10-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for receiving broadcast in a wireless multiple-access communications system |
| KR101122079B1 (ko) * | 2004-08-11 | 2012-03-15 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 패킷 전송에 있어서 수신성공여부신호 전송 방법및 수신성공여부 판단 방법 |
| WO2006020934A2 (en) * | 2004-08-13 | 2006-02-23 | Conexant Systems, Inc. | Systems and methods for decreasing latency in a digital transmission system |
| US20060218459A1 (en) * | 2004-08-13 | 2006-09-28 | David Hedberg | Coding systems and methods |
| RU2272360C1 (ru) * | 2004-08-31 | 2006-03-20 | Сергей Маратович Сухман | Устройство для передачи данных |
| KR100689451B1 (ko) | 2004-09-18 | 2007-03-08 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 패킷 송/수신 장치 및 방법 |
| US7359449B2 (en) * | 2004-10-05 | 2008-04-15 | Kamilo Feher | Data communication for wired and wireless communication |
| US7882412B2 (en) | 2004-10-05 | 2011-02-01 | Sanjiv Nanda | Enhanced block acknowledgement |
| US7421004B2 (en) * | 2004-10-05 | 2008-09-02 | Kamilo Feher | Broadband, ultra wideband and ultra narrowband reconfigurable interoperable systems |
| US7881339B2 (en) * | 2004-10-06 | 2011-02-01 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for assigning users to use interlaces in a wireless cellular communication system |
| RU2305372C2 (ru) * | 2004-11-05 | 2007-08-27 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Способ и устройство для планирования передачи данных по обратной линии связи, использующей идентификатор оборудования пользователя, в системе мобильной связи, поддерживающей службу пакетной передачи данных по обратной линии связи |
| US8086241B2 (en) * | 2004-11-18 | 2011-12-27 | Mediatek Incorporation | Handoff methods, and devices utilizing same |
| US8723705B2 (en) | 2004-11-24 | 2014-05-13 | Qualcomm Incorporated | Low output skew double data rate serial encoder |
| US8692838B2 (en) | 2004-11-24 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for updating a buffer |
| US8699330B2 (en) | 2004-11-24 | 2014-04-15 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for digital data transmission rate control |
| US8667363B2 (en) | 2004-11-24 | 2014-03-04 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for implementing cyclic redundancy checks |
| US8873584B2 (en) | 2004-11-24 | 2014-10-28 | Qualcomm Incorporated | Digital data interface device |
| US8539119B2 (en) | 2004-11-24 | 2013-09-17 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for exchanging messages having a digital data interface device message format |
| US7623490B2 (en) * | 2004-12-22 | 2009-11-24 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods that utilize a capacity-based signal-to-noise ratio to predict and improve mobile communication |
| AU2005319950B2 (en) | 2004-12-23 | 2010-07-01 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Apparatus for transmitting and receiving data to provide high-speed data comunication and method thereof |
| US8442441B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Traffic interference cancellation |
| US8406695B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-03-26 | Qualcomm Incorporated | Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels |
| US8422955B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-04-16 | Qualcomm Incorporated | Channel estimation for interference cancellation |
| US8099123B2 (en) * | 2004-12-23 | 2012-01-17 | Qualcomm Incorporated | Adaptation of transmit subchannel gains in a system with interference cancellation |
| EP1845746B1 (en) * | 2005-01-05 | 2009-12-02 | NTT DoCoMo Inc. | Transmission rate control method, radio base station, and radio network controller |
| US8780957B2 (en) * | 2005-01-14 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Optimal weights for MMSE space-time equalizer of multicode CDMA system |
| WO2006081405A2 (en) * | 2005-01-28 | 2006-08-03 | Widefi, Inc. | Physical layer repeater configuration for increasing mino performance |
| US8169908B1 (en) * | 2005-01-29 | 2012-05-01 | Lsi Corporation | Method for discarding corrupted data packets in a reliable transport fabric |
| US7986725B2 (en) * | 2005-03-04 | 2011-07-26 | Nokia Corporation | Spread spectrum transmission systems |
| WO2006099082A2 (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-21 | Qualcomm Incorporated | Content adaptive multimedia processing |
| US7570627B2 (en) * | 2005-03-11 | 2009-08-04 | Freescale Semiconductor, Inc. | Method for sharing bandwidth using reduced duty cycle signals and media access control |
| US8942639B2 (en) | 2005-03-15 | 2015-01-27 | Qualcomm Incorporated | Interference control in a wireless communication system |
| US8848574B2 (en) | 2005-03-15 | 2014-09-30 | Qualcomm Incorporated | Interference control in a wireless communication system |
| JP4444861B2 (ja) * | 2005-03-17 | 2010-03-31 | 富士フイルム株式会社 | 画像送信装置及び画像送信方法 |
| WO2006100762A1 (ja) * | 2005-03-23 | 2006-09-28 | Fujitsu Limited | 移動通信システム |
| JP4538357B2 (ja) * | 2005-03-29 | 2010-09-08 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 伝送速度制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御局 |
| JP2006287755A (ja) * | 2005-04-01 | 2006-10-19 | Ntt Docomo Inc | 上りリンクチャネル用の受信装置、受信方法、送信装置及び送信方法 |
| US20060256709A1 (en) * | 2005-05-10 | 2006-11-16 | Yunsong Yang | Method and apparatus for identifying mobile stations in a wireless communication network |
| US7466749B2 (en) | 2005-05-12 | 2008-12-16 | Qualcomm Incorporated | Rate selection with margin sharing |
| RU2286030C1 (ru) * | 2005-05-27 | 2006-10-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" | Вч система и способ обмена пакетными данными |
| US7792535B2 (en) * | 2005-05-31 | 2010-09-07 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Enhanced mobile station paging in a wireless telecommunications network |
| US7499439B2 (en) * | 2005-06-03 | 2009-03-03 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method for controlling transmission rates in a wireless communications system |
| US8358714B2 (en) | 2005-06-16 | 2013-01-22 | Qualcomm Incorporated | Coding and modulation for multiple data streams in a communication system |
| KR100698125B1 (ko) * | 2005-06-28 | 2007-03-26 | 엘지전자 주식회사 | 간섭 제거 방법과, 그를 위한 통신단말기 |
| US8559443B2 (en) | 2005-07-22 | 2013-10-15 | Marvell International Ltd. | Efficient message switching in a switching apparatus |
| KR101154979B1 (ko) * | 2005-07-22 | 2012-06-18 | 엘지전자 주식회사 | 다중 반송파 시스템의 데이터 송수신 장치 및 데이터송수신 방법 |
| US7280810B2 (en) | 2005-08-03 | 2007-10-09 | Kamilo Feher | Multimode communication system |
| US10009956B1 (en) | 2017-09-02 | 2018-06-26 | Kamilo Feher | OFDM, 3G and 4G cellular multimode systems and wireless mobile networks |
| US8594252B2 (en) | 2005-08-22 | 2013-11-26 | Qualcomm Incorporated | Interference cancellation for wireless communications |
| US9071344B2 (en) | 2005-08-22 | 2015-06-30 | Qualcomm Incorporated | Reverse link interference cancellation |
| US8611305B2 (en) | 2005-08-22 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Interference cancellation for wireless communications |
| US8743909B2 (en) | 2008-02-20 | 2014-06-03 | Qualcomm Incorporated | Frame termination |
| US8630602B2 (en) | 2005-08-22 | 2014-01-14 | Qualcomm Incorporated | Pilot interference cancellation |
| JP4527641B2 (ja) * | 2005-08-24 | 2010-08-18 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 伝送速度制御方法及び無線回線制御局 |
| US20070047443A1 (en) * | 2005-08-25 | 2007-03-01 | P.A. Semi, Inc. | Channelized flow control |
| US20070047572A1 (en) * | 2005-08-25 | 2007-03-01 | P.A. Semi, Inc. | Explicit flow control in Gigabit/10 Gigabit Ethernet system |
| US8600336B2 (en) | 2005-09-12 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | Scheduling with reverse direction grant in wireless communication systems |
| US8879635B2 (en) | 2005-09-27 | 2014-11-04 | Qualcomm Incorporated | Methods and device for data alignment with time domain boundary |
| US7664091B2 (en) * | 2005-10-03 | 2010-02-16 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for control channel transmission and reception |
| US8654848B2 (en) | 2005-10-17 | 2014-02-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for shot detection in video streaming |
| US8948260B2 (en) * | 2005-10-17 | 2015-02-03 | Qualcomm Incorporated | Adaptive GOP structure in video streaming |
| US20070171280A1 (en) * | 2005-10-24 | 2007-07-26 | Qualcomm Incorporated | Inverse telecine algorithm based on state machine |
| US8472877B2 (en) * | 2005-10-24 | 2013-06-25 | Qualcomm Incorporated | Iterative interference cancellation system and method |
| US8068835B2 (en) * | 2005-10-27 | 2011-11-29 | Qualcomm Incorporated | Tune-away and cross paging systems and methods |
| US9247467B2 (en) | 2005-10-27 | 2016-01-26 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation during tune-away |
| JP5430938B2 (ja) | 2005-10-27 | 2014-03-05 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 無線通信システムにおける逆方向リンク・ローディングを推定するための方法及び装置 |
| US7423577B1 (en) | 2005-11-03 | 2008-09-09 | L-3 Communications Corp. | System and method for transmitting high data rate information from a radar system |
| US7940687B2 (en) * | 2005-11-16 | 2011-05-10 | Qualcomm Incorporated | Efficient partitioning of control and data fields |
| US8730069B2 (en) | 2005-11-23 | 2014-05-20 | Qualcomm Incorporated | Double data rate serial encoder |
| US8692839B2 (en) | 2005-11-23 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for updating a buffer |
| US8385388B2 (en) * | 2005-12-06 | 2013-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples |
| US7706311B2 (en) * | 2005-12-09 | 2010-04-27 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Expanding cell radius in a wireless communication system |
| US7461317B2 (en) * | 2005-12-15 | 2008-12-02 | Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. | System and method for aligning a quadrature encoder and establishing a decoder processing speed |
| US7893873B2 (en) | 2005-12-20 | 2011-02-22 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for providing enhanced position location in wireless communications |
| US8611300B2 (en) * | 2006-01-18 | 2013-12-17 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for conveying control channel information in OFDMA system |
| US8116267B2 (en) * | 2006-02-09 | 2012-02-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for scheduling users based on user-determined ranks in a MIMO system |
| US20070211669A1 (en) * | 2006-03-07 | 2007-09-13 | Bhupesh Manoharlal Umatt | Method and apparatus for searching radio technologies |
| US7643441B2 (en) | 2006-03-17 | 2010-01-05 | The Boeing Company | System and method for adaptive information rate communication |
| JP5427025B2 (ja) * | 2006-03-20 | 2014-02-26 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ | 信号品質報告 |
| US7787547B2 (en) * | 2006-03-24 | 2010-08-31 | Broadcom Corporation | Hybrid radio frequency transmitter |
| EP1841156A1 (en) * | 2006-03-31 | 2007-10-03 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Scrambling of data and reference symbols |
| US20070268846A1 (en) * | 2006-03-31 | 2007-11-22 | Widefi, Inc. | Enhanced physical layer repeater for operation in WiMAX systems |
| US9131164B2 (en) * | 2006-04-04 | 2015-09-08 | Qualcomm Incorporated | Preprocessor method and apparatus |
| US7991040B2 (en) * | 2006-04-04 | 2011-08-02 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for reduction of a peak to average ratio for an OFDM transmit signal |
| EP2014005B1 (en) | 2006-04-25 | 2017-08-16 | LG Electronics Inc. | A method of transmitting data by utilizing resources in hybrid automatic request operations |
| RU2440699C2 (ru) * | 2006-05-01 | 2012-01-20 | Нтт Досомо, Инк. | Мобильная станция, базовая станция и способ управления передачей данных |
| US8494450B2 (en) * | 2006-05-26 | 2013-07-23 | Wichorus, Inc. | Method and system for managing communication in a frequency division multiple access (FDMA) communication network |
| EP2624488B8 (en) | 2006-06-16 | 2017-11-01 | Sharp Kabushiki Kaisha | Data generation apparatus, data generation method, base station, mobile station, synchronization detection method, sector identification method, information detection method and mobile communication system |
| US20080019373A1 (en) * | 2006-07-20 | 2008-01-24 | Motorola, Inc. | System and method for scheduling data transmissions |
| KR101523480B1 (ko) | 2006-08-21 | 2015-05-28 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | Lte에서의 가변 데이터율 서비스를 위한 동적 자원 할당, 스케쥴링 및 시그널링 |
| JP4843088B2 (ja) * | 2006-09-01 | 2011-12-21 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | アイソレーション向上のための適応が行われたデュアル受信機アンテナ構成またはデュアル送信機アンテナ構成を有するリピータ |
| US8670777B2 (en) | 2006-09-08 | 2014-03-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment |
| US8442572B2 (en) * | 2006-09-08 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems |
| CN101595657B (zh) * | 2006-09-21 | 2014-07-09 | 高通股份有限公司 | 用于缓解中继器之间的振荡的方法和装置 |
| WO2008041089A2 (en) * | 2006-10-02 | 2008-04-10 | Nokia Corporation | Adaptive scheme for lowering uplink control overhead |
| US20080084853A1 (en) | 2006-10-04 | 2008-04-10 | Motorola, Inc. | Radio resource assignment in control channel in wireless communication systems |
| US7778307B2 (en) * | 2006-10-04 | 2010-08-17 | Motorola, Inc. | Allocation of control channel for radio resource assignment in wireless communication systems |
| US8050701B2 (en) | 2006-10-13 | 2011-11-01 | Qualcomm Incorporated | Reverse link power control for wireless communication systems |
| KR20080035424A (ko) * | 2006-10-19 | 2008-04-23 | 엘지전자 주식회사 | 데이터 전송 방법 |
| JP4875164B2 (ja) * | 2006-10-26 | 2012-02-15 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | ビームフォーマを利用する多入力多出力のための中継器技術 |
| US7899028B2 (en) * | 2006-10-27 | 2011-03-01 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for synchronizing data transmissions in IP-based networks |
| RU2335085C1 (ru) * | 2006-12-13 | 2008-09-27 | Закрытое акционерное общество "Кодофон" | Способ организации и управления передачей пакета данных и устройство для его реализации |
| TWI334711B (en) * | 2006-12-29 | 2010-12-11 | Ind Tech Res Inst | Symbol rate testing method based on signal waveform analysis |
| US8755313B2 (en) | 2007-01-11 | 2014-06-17 | Qualcomm Incorporated | Using DTX and DRX in a wireless communication system |
| US8149834B1 (en) * | 2007-01-25 | 2012-04-03 | World Wide Packets, Inc. | Forwarding a packet to a port from which the packet is received and transmitting modified, duplicated packets on a single port |
| RU2420889C1 (ru) * | 2007-03-15 | 2011-06-10 | Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн | Способ и устройство для сокращения издержек обратной связи в беспроводной связи |
| KR20150038725A (ko) | 2007-03-15 | 2015-04-08 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | 무선 통신에서의 피드백 오버헤드 감소를 위한 방법 및 장치 |
| US8379609B2 (en) * | 2007-03-29 | 2013-02-19 | Vixs Systems, Inc. | Multimedia client/server system with adjustable data link rate and range and methods for use therewith |
| US8505826B2 (en) | 2007-04-16 | 2013-08-13 | Visa U.S.A. | Anti-interrogation for portable device |
| PL2140700T3 (pl) | 2007-05-02 | 2011-09-30 | Ericsson Telefon Ab L M | Sposób i urządzenie w sieci telekomunikacyjnej |
| US8670363B2 (en) | 2007-05-30 | 2014-03-11 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for sending scheduling information for broadcast and multicast services in a cellular communication system |
| ES2968530T3 (es) * | 2007-06-15 | 2024-05-10 | Optis Wireless Technology Llc | Aparato de comunicación inalámbrica y procedimiento de difusión de señal de respuesta |
| US20090005102A1 (en) * | 2007-06-30 | 2009-01-01 | Suman Das | Method and Apparatus for Dynamically Adjusting Base Station Transmit Power |
| PL2192714T3 (pl) * | 2007-07-06 | 2016-02-29 | Huawei Tech Co Ltd | Sposób komunikacji HARQ, system oraz odpowiednie urządzenie stacji bazowej i urządzenie stacji ruchomej |
| KR101430462B1 (ko) | 2007-08-09 | 2014-08-19 | 엘지전자 주식회사 | Rach 프리엠블 구성방법 및 전송방법 |
| KR101457685B1 (ko) | 2007-08-10 | 2014-11-03 | 삼성전자주식회사 | 셀룰러 무선 통신 시스템에서 애크/내크의 송수신 방법 및 장치 |
| US9386557B2 (en) | 2007-08-13 | 2016-07-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for supporting broadcast and multicast services in a wireless communication system |
| US8971230B2 (en) * | 2007-08-17 | 2015-03-03 | Ntt Docomo, Inc. | Mobile communication method, radio base station apparatus and mobile station |
| US8570911B2 (en) * | 2007-09-24 | 2013-10-29 | Qualcomm Incorporated | Multicast messaging within a wireless communication system |
| CN101399587B (zh) * | 2007-09-25 | 2012-08-29 | 展讯通信(上海)有限公司 | 一种通信系统中的基站发射方法和装置 |
| US20090112767A1 (en) | 2007-10-25 | 2009-04-30 | Ayman Hammad | Escrow system and method |
| US7649839B2 (en) | 2007-11-21 | 2010-01-19 | Motorola, Inc. | Method and device for managing data rate in a communication system |
| KR100937327B1 (ko) | 2007-12-06 | 2010-01-18 | 한국전자통신연구원 | 기지국에서 데이터 유닛의 전송을 스케줄링하는 장치 |
| US8694793B2 (en) | 2007-12-11 | 2014-04-08 | Visa U.S.A. Inc. | Biometric access control transactions |
| EP2073419B1 (en) | 2007-12-20 | 2011-10-26 | Panasonic Corporation | Control channel signaling using a common signaling field for transport format and redundancy version |
| CN101478765B (zh) * | 2008-01-02 | 2014-03-12 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 用于td-scdma网络高速下行分组接入的自适应调制编码方法 |
| CN103780353B (zh) * | 2008-01-04 | 2018-02-23 | 诺基亚通信公司 | 在移动通信网络中进行数据传输的方法和装置 |
| EP2245781B1 (en) * | 2008-01-04 | 2011-05-18 | Nokia Siemens Networks Oy | Channel allocation when using measurement gaps with h-arq |
| KR100925441B1 (ko) | 2008-01-07 | 2009-11-06 | 엘지전자 주식회사 | 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법 |
| RU2556389C2 (ru) * | 2008-01-07 | 2015-07-10 | Оптис Целлулар Течнолоджи,ЛЛС | Способ передачи/приема данных нисходящей линии связи с использованием ресурсных блоков в системе беспроводной подвижной сети и устройства для его реализации |
| RU2468511C2 (ru) * | 2008-01-07 | 2012-11-27 | Эл Джи Электроникс Инк. | Способ планирования распределенных блоков виртуальных ресурсов |
| KR100904433B1 (ko) | 2008-01-07 | 2009-06-24 | 엘지전자 주식회사 | 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법 |
| KR100913099B1 (ko) | 2008-01-07 | 2009-08-21 | 엘지전자 주식회사 | 분산형 가상자원블록 스케쥴링 방법 |
| US8483223B2 (en) | 2008-02-01 | 2013-07-09 | Qualcomm Incorporated | Packet transmission via multiple links in a wireless communication system |
| JP5069147B2 (ja) * | 2008-02-29 | 2012-11-07 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信システム、基地局装置、ユーザ装置及び方法 |
| EP2279576A4 (en) * | 2008-04-24 | 2012-02-01 | Ericsson Telefon Ab L M | ERROR RATE MANAGEMENT |
| US8725502B2 (en) * | 2008-06-05 | 2014-05-13 | Qualcomm Incorporated | System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks |
| US9083521B2 (en) * | 2008-06-05 | 2015-07-14 | Qualcomm Incorporated | System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks |
| US8958441B2 (en) * | 2008-06-05 | 2015-02-17 | Qualcomm Incorporated | System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks |
| US8825480B2 (en) * | 2008-06-05 | 2014-09-02 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method of obtaining non-speech data embedded in vocoder packet |
| US8964788B2 (en) * | 2008-06-05 | 2015-02-24 | Qualcomm Incorporated | System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks |
| US8503517B2 (en) * | 2008-06-05 | 2013-08-06 | Qualcomm Incorporated | System and method of an in-band modem for data communications over digital wireless communication networks |
| RU2459363C1 (ru) * | 2008-06-09 | 2012-08-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Увеличение пропускной способности в беспроводной связи |
| US9408165B2 (en) | 2008-06-09 | 2016-08-02 | Qualcomm Incorporated | Increasing capacity in wireless communications |
| US8139655B2 (en) * | 2008-06-09 | 2012-03-20 | Sony Corporation | System and method for effectively transferring electronic information |
| US8848621B2 (en) | 2008-06-11 | 2014-09-30 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for cell-based highly detectable pilot multiplexing |
| US8237610B2 (en) * | 2008-06-13 | 2012-08-07 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatuses for requesting/providing code phase related information associated with various satellite positioning systems in wireless communication networks |
| 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 |
| US8600038B2 (en) * | 2008-09-04 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | System and method for echo cancellation |
| 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 |
| US8971241B2 (en) * | 2008-09-30 | 2015-03-03 | Qualcolmm Incorporated | Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems |
| CN101741538B (zh) * | 2008-11-13 | 2013-01-16 | 中兴通讯股份有限公司 | 同步调度方法 |
| US8144720B2 (en) * | 2009-04-24 | 2012-03-27 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Uplink radio resource allocation in the presence of power limited users |
| US9160577B2 (en) | 2009-04-30 | 2015-10-13 | Qualcomm Incorporated | Hybrid SAIC receiver |
| US7975063B2 (en) * | 2009-05-10 | 2011-07-05 | Vantrix Corporation | Informative data streaming server |
| JP2010278928A (ja) * | 2009-05-29 | 2010-12-09 | Fujitsu Ltd | 無線端末、無線基地局、及び無線通信方法、 |
| US8787509B2 (en) | 2009-06-04 | 2014-07-22 | Qualcomm Incorporated | Iterative interference cancellation receiver |
| US8743864B2 (en) * | 2009-06-16 | 2014-06-03 | Qualcomm Incorporated | System and method for supporting higher-layer protocol messaging in an in-band modem |
| US8855100B2 (en) * | 2009-06-16 | 2014-10-07 | Qualcomm Incorporated | System and method for supporting higher-layer protocol messaging in an in-band modem |
| US9602250B2 (en) | 2009-08-18 | 2017-03-21 | Lg Electronics Inc. | Method for retransmitting data in wireless communication system |
| WO2011021748A1 (en) * | 2009-08-19 | 2011-02-24 | Lg Electronics Inc. | Scheduling method, ms apparatus using the scheduling method, data transmission method, and bs apparatus using the data transmission method in a wireless communication system |
| US8831149B2 (en) | 2009-09-03 | 2014-09-09 | Qualcomm Incorporated | Symbol estimation methods and apparatuses |
| US8811200B2 (en) | 2009-09-22 | 2014-08-19 | Qualcomm Incorporated | Physical layer metrics to support adaptive station-dependent channel state information feedback rate in multi-user communication systems |
| US8948028B2 (en) | 2009-10-13 | 2015-02-03 | Qualcomm Incorporated | Reporting of timing information to support downlink data transmission |
| US9184899B2 (en) * | 2009-10-14 | 2015-11-10 | Qualcomm Incorporated | Downlink association set for uplink ACK/NACK in time division duplex system |
| CN101719809B (zh) * | 2009-11-25 | 2012-10-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种媒体数据包丢包恢复的方法及系统 |
| US8447272B2 (en) | 2009-11-25 | 2013-05-21 | Visa International Service Association | Authentication and human recognition transaction using a mobile device with an accelerometer |
| KR101363016B1 (ko) | 2009-11-27 | 2014-02-13 | 퀄컴 인코포레이티드 | 무선 통신들에서의 용량 증가 |
| WO2011063568A1 (en) | 2009-11-27 | 2011-06-03 | Qualcomm Incorporated | Increasing capacity in wireless communications |
| CN106059647B (zh) | 2010-08-03 | 2019-06-14 | 日本电气株式会社 | 中继站装置、移动通信系统、基站装置和用于控制中继站的方法 |
| DE102010046023B4 (de) | 2010-09-20 | 2015-10-22 | Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg | 3 - 9Funkgerät und Verfahren zur Funkkommunikation mit geringer Latenzzeit |
| US8682798B2 (en) | 2010-09-24 | 2014-03-25 | Visa International Service Association | Method and system using universal ID and biometrics |
| WO2012112941A2 (en) | 2011-02-18 | 2012-08-23 | Visa International Service Association | Method and system for managing data and enabling payment transactions between multiple entities |
| US8767580B2 (en) * | 2011-03-08 | 2014-07-01 | Nec Laboratories America, Inc. | Femtocell resource management for interference mitigation |
| US8537875B2 (en) | 2011-04-14 | 2013-09-17 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for adjusting forward link signal to interference and noise ratio estimates |
| EP2710853B1 (en) * | 2011-05-20 | 2017-11-08 | BlackBerry Limited | Hybrid automatic repeat request using multiple receiver- coordinated transmitters |
| JPWO2012164840A1 (ja) * | 2011-05-31 | 2015-02-23 | 日本電気株式会社 | 無線伝送装置、無線伝送システム、及び無線伝送装置の制御方法 |
| US9978064B2 (en) | 2011-12-30 | 2018-05-22 | Visa International Service Association | Hosted thin-client interface in a payment authorization system |
| JP2015528220A (ja) * | 2012-05-18 | 2015-09-24 | ロージャック・コーポレイション | 低電力の無線車両位置特定ユニット |
| US9906333B2 (en) * | 2012-08-13 | 2018-02-27 | Microsoft Technology Licensing, Llc | In-frame acknowledgments and retransmissions |
| SG2013067723A (en) * | 2012-09-07 | 2014-04-28 | Agency Science Tech & Res | Method and system for high bandwidth and low power body channel communication |
| US9405015B2 (en) | 2012-12-18 | 2016-08-02 | Subcarrier Systems Corporation | Method and apparatus for modeling of GNSS pseudorange measurements for interpolation, extrapolation, reduction of measurement errors, and data compression |
| US9596676B2 (en) * | 2013-02-13 | 2017-03-14 | Qualcomm Incorporated | Calibration of a downlink transmit path of a base station |
| US9250327B2 (en) | 2013-03-05 | 2016-02-02 | Subcarrier Systems Corporation | Method and apparatus for reducing satellite position message payload by adaptive data compression techniques |
| RU2548173C2 (ru) * | 2013-04-25 | 2015-04-20 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Кулон" | Цифровой модем командной радиолинии цм крл |
| US9717015B2 (en) * | 2014-07-03 | 2017-07-25 | Qualcomm Incorporated | Rate control for wireless communication |
| CN105632503B (zh) * | 2014-10-28 | 2019-09-03 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 信息隐藏方法及系统 |
| US11583489B2 (en) | 2016-11-18 | 2023-02-21 | First Quality Tissue, Llc | Flushable wipe and method of forming the same |
| WO2018130279A1 (en) * | 2017-01-11 | 2018-07-19 | Huawei Technologies Duesseldorf Gmbh | Radio access network control unit and dynamic small cell |
| CN110545159B (zh) * | 2017-01-24 | 2021-01-05 | 华为技术有限公司 | 用于无线通信系统中的数据解扰方法及装置 |
| RU2681692C1 (ru) * | 2017-10-16 | 2019-03-12 | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" | Вч система обмена пакетными данными |
| US10742353B2 (en) | 2018-04-09 | 2020-08-11 | Qualcomm Incorporated | Cross-correlation reduction for control signals |
| CN109150739B (zh) * | 2018-07-13 | 2021-12-14 | 杭州电子科技大学 | 一种基于moea/d的多目标基站主动存储分配方法 |
| 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 |
| US11063645B2 (en) | 2018-12-18 | 2021-07-13 | XCOM Labs, Inc. | Methods of wirelessly communicating with a group of devices |
| US10756795B2 (en) | 2018-12-18 | 2020-08-25 | XCOM Labs, Inc. | User equipment with cellular link and peer-to-peer link |
| 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 |
| US10735057B1 (en) | 2019-04-29 | 2020-08-04 | XCOM Labs, Inc. | Uplink user equipment selection |
| US10686502B1 (en) | 2019-04-29 | 2020-06-16 | XCOM Labs, Inc. | Downlink user equipment selection |
| US11411778B2 (en) | 2019-07-12 | 2022-08-09 | XCOM Labs, Inc. | Time-division duplex multiple input multiple output calibration |
| CN111278045A (zh) * | 2020-01-21 | 2020-06-12 | 广东博智林机器人有限公司 | 探针调度、探测方法、装置、设备及存储介质 |
| US11411779B2 (en) | 2020-03-31 | 2022-08-09 | XCOM Labs, Inc. | Reference signal channel estimation |
| EP4136873A4 (en) | 2020-04-15 | 2024-07-10 | Xcom Labs, Inc. | WIRELESS NETWORK MULTIPOINT COMBINATION AND DIVERSITY |
| CN112035343B (zh) * | 2020-08-13 | 2022-02-01 | 武汉大学 | 一种基于贝叶斯估计的测试用例生成方法及系统 |
| CN112445737B (zh) * | 2020-11-23 | 2022-02-22 | 海光信息技术股份有限公司 | 通过非透明桥设备传输信息的系统、方法和该设备 |
| CN112383494B (zh) * | 2020-11-26 | 2022-10-28 | 西安烽火电子科技有限责任公司 | 基于dsss-oqpsk的猝发通信接收系统 |
| CN112817988B (zh) * | 2021-01-06 | 2022-11-15 | 贵阳迅游网络科技有限公司 | 一种企业业务的同步加速方法 |
| JP7624843B2 (ja) * | 2021-02-22 | 2025-01-31 | 住友重機械工業株式会社 | レーザ加工装置及びレーザ加工方法 |
| WO2022241436A1 (en) | 2021-05-14 | 2022-11-17 | XCOM Labs, Inc. | Scrambling identifiers for wireless communication systems |
| US12289690B2 (en) | 2022-06-09 | 2025-04-29 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Interference reduction for wireless communications using interference cancellation and selective power control |
| DE102023135774B3 (de) | 2023-12-19 | 2025-05-22 | Pinpoint Gmbh | Verfahren zur Bestimmung von Zeitslots in einem drahtlosen Kommunikationssystem |
| US12096050B1 (en) | 2024-03-08 | 2024-09-17 | Mingze Wei | System, apparatus, and method for improving transmission resource allocation in transporting video content |
Family Cites Families (111)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4256925A (en) | 1978-12-12 | 1981-03-17 | Satellite Business Systems | Capacity reallocation method and apparatus for a TDMA satellite communication network with demand assignment of channels |
| US4383315A (en) | 1981-07-20 | 1983-05-10 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Idle time slot seizure and transmission facilities for loop communication system |
| US4547880A (en) | 1983-05-13 | 1985-10-15 | Able Computer | Communication control apparatus for digital devices |
| US4491947A (en) | 1983-05-31 | 1985-01-01 | At&T Bell Laboratories | Technique for dynamic scheduling of integrated circuit- and packet-switching in a multi-beam SS/TDMA system |
| EP0261112B1 (en) | 1986-03-25 | 1994-07-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for controlling a tdm communication device |
| US4901307A (en) | 1986-10-17 | 1990-02-13 | Qualcomm, Inc. | Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters |
| US5003534A (en) | 1988-08-26 | 1991-03-26 | Scientific Atlanta | Link utilization control mechanism for demand assignment satellite communications network |
| IL91529A0 (en) * | 1988-10-28 | 1990-04-29 | Motorola Inc | Satellite cellular telephone and data communication system |
| US5022046A (en) | 1989-04-14 | 1991-06-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Narrowband/wideband packet data communication system |
| US5506109A (en) | 1989-06-26 | 1996-04-09 | Bayer Corporation | Vitamin B12 assay |
| JP2733110B2 (ja) | 1989-09-19 | 1998-03-30 | 日本電信電話株式会社 | 無線信号伝送方式 |
| JP2854346B2 (ja) * | 1989-09-19 | 1999-02-03 | 日本電信電話株式会社 | チャネル割当方法 |
| IL96075A0 (en) * | 1989-10-26 | 1991-07-18 | Motorola Inc | Wireless fast packet communication system |
| US5485486A (en) * | 1989-11-07 | 1996-01-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission power in a CDMA cellular mobile telephone system |
| US5267262A (en) | 1989-11-07 | 1993-11-30 | Qualcomm Incorporated | Transmitter power control system |
| US5056109A (en) | 1989-11-07 | 1991-10-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system |
| US5101501A (en) | 1989-11-07 | 1992-03-31 | Qualcomm Incorporated | Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system |
| US5038399A (en) * | 1990-05-21 | 1991-08-06 | Motorola, Inc. | Method for assigning channel reuse levels in a multi-level cellular system |
| US5659569A (en) * | 1990-06-25 | 1997-08-19 | Qualcomm Incorporated | Data burst randomizer |
| US5511073A (en) | 1990-06-25 | 1996-04-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for the formatting of data for transmission |
| US5103459B1 (en) | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
| US5568483A (en) | 1990-06-25 | 1996-10-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for the formatting of data for transmission |
| US5115429A (en) | 1990-08-02 | 1992-05-19 | Codex Corporation | Dynamic encoding rate control minimizes traffic congestion in a packet network |
| US5297192A (en) * | 1990-09-28 | 1994-03-22 | At&T Bell Laboratories | Method and apparatus for remotely programming a mobile data telephone set |
| US5204876A (en) * | 1991-03-13 | 1993-04-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for providing high data rate traffic channels in a spread spectrum communication system |
| US5400328A (en) | 1991-05-28 | 1995-03-21 | British Technology Group Ltd. | Variable data rate channels for digital networks |
| ATE162035T1 (de) | 1991-06-03 | 1998-01-15 | British Telecomm | Funksystem |
| US5195090A (en) * | 1991-07-09 | 1993-03-16 | At&T Bell Laboratories | Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture |
| US5289527A (en) | 1991-09-20 | 1994-02-22 | Qualcomm Incorporated | Mobile communications device registration method |
| JP2554219B2 (ja) | 1991-11-26 | 1996-11-13 | 日本電信電話株式会社 | ディジタル信号の重畳伝送方式 |
| US5267261A (en) * | 1992-03-05 | 1993-11-30 | Qualcomm Incorporated | Mobile station assisted soft handoff in a CDMA cellular communications system |
| JP2882176B2 (ja) * | 1992-03-26 | 1999-04-12 | 日本電気株式会社 | 時分割多重デジタル無線通信方式 |
| DE4210305A1 (de) | 1992-03-30 | 1993-10-07 | Sel Alcatel Ag | Verfahren, Sender und Empfänger zur Informationsdatenübertragung mit veränderlichem Verkehrsaufkommen und Leitstation zur Koordinierung mehrerer solcher Sender und Empfänger |
| GB2268372B (en) | 1992-06-11 | 1995-11-01 | Roke Manor Research | Improvements in or relating to data transmission systems |
| FI925472A7 (fi) * | 1992-12-01 | 1994-06-02 | Nokia Corp | Tiedonsiirtomenetelmä sekä -järjestelmä |
| JP2846956B2 (ja) * | 1993-02-03 | 1999-01-13 | ノベル,インコーポレイテッド | ネットワーク負荷の評価によるフロー制御 |
| AU7173694A (en) | 1993-06-25 | 1995-01-17 | Omniplex, Inc. | Determination of location using time-synchronized cell site transmissions |
| MY112371A (en) * | 1993-07-20 | 2001-05-31 | Qualcomm Inc | System and method for orthogonal spread spectrum sequence generation in variable data rate systems |
| ZA946674B (en) * | 1993-09-08 | 1995-05-02 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system |
| US5404376A (en) * | 1993-09-09 | 1995-04-04 | Ericsson-Ge Mobile Communications Inc. | Navigation assistance for call handling in mobile telephone systems |
| US5412687A (en) * | 1993-10-15 | 1995-05-02 | Proxim Incorporated | Digital communications equipment using differential quaternary frequency shift keying |
| US5471497A (en) * | 1993-11-01 | 1995-11-28 | Zehavi; Ephraim | Method and apparatus for variable rate signal transmission in a spread spectrum communication system using coset coding |
| US5383219A (en) * | 1993-11-22 | 1995-01-17 | Qualcomm Incorporated | Fast forward link power control in a code division multiple access system |
| US5594720A (en) * | 1993-11-24 | 1997-01-14 | Lucent Technologies Inc. | Multiple access cellular communication with dynamic slot allocation and reduced co-channel interferences |
| IT1261365B (it) * | 1993-12-02 | 1996-05-20 | Cselt Centro Studi Lab Telecom | Procedimento e dispositivo per il controllo di potenza nella tratta stazione base-mezzo mobile di un sistema radiomobile con accesso a divisione di codice |
| US5418813A (en) * | 1993-12-06 | 1995-05-23 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for creating a composite waveform |
| US5491837A (en) * | 1994-03-07 | 1996-02-13 | Ericsson Inc. | Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements |
| US5497395A (en) * | 1994-04-04 | 1996-03-05 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for modulating signal waveforms in a CDMA communication system |
| JP3302168B2 (ja) | 1994-04-05 | 2002-07-15 | 株式会社東芝 | 移動無線通信システム |
| FR2718906B1 (fr) * | 1994-04-13 | 1996-05-24 | Alcatel Mobile Comm France | Procédé d'adaptation de l'interface air, dans un système de radiocommunication avec des mobiles, station de base, station mobile et mode de transmission correspondants. |
| US5434860A (en) * | 1994-04-20 | 1995-07-18 | Apple Computer, Inc. | Flow control for real-time data streams |
| FI96468C (fi) * | 1994-05-11 | 1996-06-25 | Nokia Mobile Phones Ltd | Liikkuvan radioaseman kanavanvaihdon ohjaaminen ja lähetystehon säätäminen radiotietoliikennejärjestelmässä |
| US5442625A (en) * | 1994-05-13 | 1995-08-15 | At&T Ipm Corp | Code division multiple access system providing variable data rate access to a user |
| US5638412A (en) | 1994-06-15 | 1997-06-10 | Qualcomm Incorporated | Method for providing service and rate negotiation in a mobile communication system |
| EP0716520B1 (en) * | 1994-06-23 | 2004-05-12 | NTT DoCoMo, Inc. | Cdma demodulation circuit and demodulating method |
| US5621752A (en) * | 1994-06-23 | 1997-04-15 | Qualcomm Incorporated | Adaptive sectorization in a spread spectrum communication system |
| US5822318A (en) * | 1994-07-29 | 1998-10-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling power in a variable rate communication system |
| JP3215018B2 (ja) * | 1994-09-09 | 2001-10-02 | 三菱電機株式会社 | 移動通信システム |
| US5537410A (en) | 1994-09-15 | 1996-07-16 | Oki Telecom | Subsequent frame variable data rate indication method |
| FI96557C (fi) | 1994-09-27 | 1996-07-10 | Nokia Telecommunications Oy | Menetelmä datasiirtoa varten TDMA-matkaviestinjärjestelmässä sekä menetelmän toteuttava matkaviestinjärjestelmä |
| US5528593A (en) * | 1994-09-30 | 1996-06-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for controlling power in a variable rate communication system |
| US5822359A (en) * | 1994-10-17 | 1998-10-13 | Motorola, Inc. | Coherent random access channel in a spread-spectrum communication system and method |
| JP2982856B2 (ja) * | 1994-10-26 | 1999-11-29 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 | 送信電力制御法および前記送信電力制御法を用いた通信装置 |
| US5533004A (en) * | 1994-11-07 | 1996-07-02 | Motorola, Inc. | Method for providing and selecting amongst multiple data rates in a time division multiplexed system |
| JPH08149176A (ja) * | 1994-11-18 | 1996-06-07 | Hitachi Denshi Ltd | 復調器 |
| US5612948A (en) * | 1994-11-18 | 1997-03-18 | Motorola, Inc. | High bandwidth communication network and method |
| JP2655108B2 (ja) * | 1994-12-12 | 1997-09-17 | 日本電気株式会社 | Cdma送受信装置 |
| US5603093A (en) | 1994-12-28 | 1997-02-11 | Ntt Mobile Communications Network, Inc. | Method for monitoring the state of interference by a base station of a mobile radio communication system |
| FI100077B (fi) * | 1995-01-04 | 1997-09-15 | Nokia Telecommunications Oy | Johdottoman tilaajaliitännän toteuttava radiojärjestelmä |
| JPH08256102A (ja) * | 1995-01-19 | 1996-10-01 | Sony Corp | セルラーシステム |
| ES2166842T3 (es) * | 1995-02-24 | 2002-05-01 | Roke Manor Research | Sistemas de radio movil celular de acceso multiple por division de codigo. |
| JPH08274756A (ja) * | 1995-03-30 | 1996-10-18 | Toshiba Corp | 無線通信システム |
| US5896368A (en) * | 1995-05-01 | 1999-04-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Multi-code compressed mode DS-CDMA systems and methods |
| FI100575B (fi) * | 1995-05-17 | 1997-12-31 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä kanavanvaihdon ja yhteydenmuodostuksen luotettavuuden parant amiseksi sekä solukkoradiojärjestelmä |
| JPH08335899A (ja) * | 1995-06-07 | 1996-12-17 | N T T Ido Tsushinmo Kk | Cdma復調回路 |
| US6131015A (en) * | 1995-06-21 | 2000-10-10 | Motorola, Inc. | Two-way communication system for performing dynamic channel control |
| US5726978A (en) * | 1995-06-22 | 1998-03-10 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. | Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system |
| JP2863993B2 (ja) * | 1995-06-22 | 1999-03-03 | 松下電器産業株式会社 | Cdma無線多重送信装置およびcdma無線多重伝送装置およびcdma無線受信装置およびcdma無線多重送信方法 |
| JP2798012B2 (ja) * | 1995-07-14 | 1998-09-17 | 日本電気株式会社 | 基地局送信電力制御装置および方法 |
| JP2968706B2 (ja) * | 1995-07-26 | 1999-11-02 | 日本電気エンジニアリング株式会社 | 移動無線機 |
| US5974106A (en) * | 1995-09-01 | 1999-10-26 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for multirate data communications |
| JP2762965B2 (ja) * | 1995-09-04 | 1998-06-11 | 日本電気株式会社 | 基地局送信電力制御方式 |
| JP3200547B2 (ja) * | 1995-09-11 | 2001-08-20 | 株式会社日立製作所 | Cdma方式移動通信システム |
| JPH0983600A (ja) * | 1995-09-14 | 1997-03-28 | Kokusai Electric Co Ltd | 多値適応変調無線装置 |
| JPH0993652A (ja) * | 1995-09-20 | 1997-04-04 | Sony Corp | 移動通信方法及び移動通信システム |
| EP0852853B1 (en) * | 1995-09-22 | 2006-12-13 | Pacific Communication Sciences, Inc. | Cellular communication system and method with multiple code rates |
| US5734646A (en) * | 1995-10-05 | 1998-03-31 | Lucent Technologies Inc. | Code division multiple access system providing load and interference based demand assignment service to users |
| US5757813A (en) * | 1995-10-18 | 1998-05-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Method for achieving optimal channel coding in a communication system |
| JP2910990B2 (ja) * | 1995-11-09 | 1999-06-23 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 | 移動通信システム用送受信機 |
| JP3078216B2 (ja) * | 1995-12-13 | 2000-08-21 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 基地局選択方法 |
| JP3425284B2 (ja) * | 1996-01-23 | 2003-07-14 | 株式会社東芝 | 無線通信システムおよびその無線端末 |
| US5781583A (en) * | 1996-01-19 | 1998-07-14 | Motorola, Inc. | Method and system for communication over multiple channels in a spread spectrum communication system |
| US5774809A (en) * | 1996-02-12 | 1998-06-30 | Nokia Mobile Phones Limited | Simplified mobile assisted handoff of signal between cells |
| FI113320B (fi) * | 1996-02-19 | 2004-03-31 | Nokia Corp | Menetelmä tiedonsiirron tehostamiseksi |
| US6134215A (en) * | 1996-04-02 | 2000-10-17 | Qualcomm Incorpoated | Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel |
| US5842113A (en) * | 1996-04-10 | 1998-11-24 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for controlling power in a forward link of a CDMA telecommunications system |
| JPH1051354A (ja) * | 1996-05-30 | 1998-02-20 | N T T Ido Tsushinmo Kk | Ds−cdma伝送方法 |
| JPH09327073A (ja) * | 1996-06-07 | 1997-12-16 | N T T Ido Tsushinmo Kk | Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル配置および送信方法 |
| US5805585A (en) * | 1996-08-22 | 1998-09-08 | At&T Corp. | Method for providing high speed packet data services for a wireless system |
| US5903554A (en) | 1996-09-27 | 1999-05-11 | Qualcomm Incorporation | Method and apparatus for measuring link quality in a spread spectrum communication system |
| US5914959A (en) * | 1996-10-31 | 1999-06-22 | Glenayre Electronics, Inc. | Digital communications system having an automatically selectable transmission rate |
| US6137991A (en) * | 1996-12-19 | 2000-10-24 | Ericsson Telefon Ab L M | Estimating downlink interference in a cellular communications system |
| JP3311951B2 (ja) * | 1996-12-20 | 2002-08-05 | 富士通株式会社 | 符号多重送信装置 |
| US5878038A (en) * | 1997-02-28 | 1999-03-02 | Motorola, Inc. | Method in a wireless code division multiple access communication system for delivering a message to a mobile communication unit |
| JP3349918B2 (ja) * | 1997-04-09 | 2002-11-25 | 沖電気工業株式会社 | 通信システム、送信装置及び受信装置 |
| KR100363312B1 (ko) * | 1997-05-16 | 2002-11-30 | 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 | 가변 레이트 송신 방법, 수신 방법, 가변 레이트 송신 장치 및 수신 장치 |
| US6347217B1 (en) * | 1997-05-22 | 2002-02-12 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Link quality reporting using frame erasure rates |
| WO1998059451A1 (en) * | 1997-06-20 | 1998-12-30 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Method and device for variable-speed transmission |
| KR100369794B1 (ko) * | 1997-08-18 | 2003-04-11 | 삼성전자 주식회사 | 이동통신시스템의송신장치의대역확산신호발생장치및방법 |
| US5946346A (en) * | 1997-10-07 | 1999-08-31 | Motorola, Inc. | Method and system for generating a power control command in a wireless communication system |
| US6574211B2 (en) | 1997-11-03 | 2003-06-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for high rate packet data transmission |
-
1997
- 1997-11-03 US US08/963,386 patent/US6574211B2/en not_active Expired - Lifetime
-
1998
- 1998-03-11 UA UA2000042131A patent/UA55482C2/uk unknown
- 1998-11-02 ZA ZA9810003A patent/ZA9810003B/xx unknown
- 1998-11-03 ES ES03006892T patent/ES2316665T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP09162578.0A patent/EP2094042B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 ES ES07003038T patent/ES2344859T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 HU HU0100629A patent/HU228540B1/hu unknown
- 1998-11-03 CN CN2006101007874A patent/CN1968435B/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 JP JP2000519568A patent/JP4339508B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP07003036.6A patent/EP1777899B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 CN CNB2004100435832A patent/CN100533992C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 ES ES09162578.0T patent/ES2532958T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP07003038A patent/EP1777900B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP07003035A patent/EP1777898B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 ID IDW20001052A patent/ID28082A/id unknown
- 1998-11-03 AU AU13032/99A patent/AU750154B2/en not_active Expired
- 1998-11-03 EP EP07003039A patent/EP1777834B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 PT PT98956526T patent/PT1029419E/pt unknown
- 1998-11-03 DK DK09162578.0T patent/DK2094042T3/en active
- 1998-11-03 NZ NZ503841A patent/NZ503841A/xx not_active IP Right Cessation
- 1998-11-03 RO ROA200000462A patent/RO121884B1/ro unknown
- 1998-11-03 ES ES09161952.8T patent/ES2622456T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP09168273.2A patent/EP2114040B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP09161952.8A patent/EP2091283B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP04007815A patent/EP1434448B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 TR TR2000/01200T patent/TR200001200T2/xx unknown
- 1998-11-03 DE DE69840857T patent/DE69840857D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 DE DE69842200T patent/DE69842200D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 CN CN98810951A patent/CN1124754C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 PT PT04007815T patent/PT1434448E/pt unknown
- 1998-11-03 KR KR1020007004817A patent/KR100636923B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 ES ES07003035T patent/ES2325183T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 BR BR9813885-5A patent/BR9813885A/pt active IP Right Grant
- 1998-11-03 AR ARP980105523A patent/AR014006A1/es active IP Right Grant
- 1998-11-03 ES ES07003039T patent/ES2363804T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 CN CNB021060142A patent/CN100355294C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP07003037A patent/EP1777973B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 DE DE69840735T patent/DE69840735D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 DE DE69840424T patent/DE69840424D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 CN CN200610100779XA patent/CN1968433B/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 DK DK07003036.6T patent/DK1777899T3/da active
- 1998-11-03 MY MYPI98005001A patent/MY123975A/en unknown
- 1998-11-03 EP EP98956526A patent/EP1029419B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 AT AT03006892T patent/ATE419721T1/de not_active IP Right Cessation
- 1998-11-03 ES ES04007815T patent/ES2286527T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 KR KR1020057020572A patent/KR100636924B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 DK DK98956526T patent/DK1029419T3/da active
- 1998-11-03 IL IL13579898A patent/IL135798A/xx not_active IP Right Cessation
- 1998-11-03 DK DK04007815T patent/DK1434448T3/da active
- 1998-11-03 ES ES09168273.2T patent/ES2623582T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 BR BRPI9816246A patent/BRPI9816246B1/pt active IP Right Grant
- 1998-11-03 DK DK09161952.8T patent/DK2091283T3/en active
- 1998-11-03 AT AT07003039T patent/ATE503363T1/de not_active IP Right Cessation
- 1998-11-03 AT AT98956526T patent/ATE354261T1/de active
- 1998-11-03 AT AT07003038T patent/ATE464721T1/de not_active IP Right Cessation
- 1998-11-03 ES ES98956526T patent/ES2276480T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 RO ROA200700786A patent/RO123632B1/ro unknown
- 1998-11-03 CA CA2660745A patent/CA2660745C/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 CZ CZ20001585A patent/CZ302904B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1998-11-03 RU RU2000114194/09A patent/RU2233045C2/ru active
- 1998-11-03 DE DE69841619T patent/DE69841619D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 HU HU0800018A patent/HU230647B1/hu unknown
- 1998-11-03 CA CA2306868A patent/CA2306868C/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 PT PT91619528T patent/PT2091283T/pt unknown
- 1998-11-03 DE DE69837101T patent/DE69837101T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 CN CNA2006101003500A patent/CN1882112A/zh active Pending
- 1998-11-03 CN CN2006101003498A patent/CN1953567B/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 PL PL98342656A patent/PL195276B1/pl unknown
- 1998-11-03 PT PT91625780T patent/PT2094042E/pt unknown
- 1998-11-03 PT PT70030366T patent/PT1777899E/pt unknown
- 1998-11-03 AT AT04007815T patent/ATE367719T1/de active
- 1998-11-03 CN CN200610100786XA patent/CN1968434B/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 ES ES07003036.6T patent/ES2482792T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 ES ES07003037T patent/ES2327573T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 WO PCT/US1998/023428 patent/WO1999023844A2/en not_active Ceased
- 1998-11-03 AT AT07003035T patent/ATE428243T1/de not_active IP Right Cessation
- 1998-11-03 DE DE69838113T patent/DE69838113T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 EP EP03006892A patent/EP1326471B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-03 AT AT07003037T patent/ATE432600T1/de not_active IP Right Cessation
-
2000
- 2000-04-28 NO NO20002228A patent/NO333651B1/no not_active IP Right Cessation
-
2002
- 2002-06-13 NZ NZ520681A patent/NZ520681A/en not_active IP Right Cessation
- 2002-06-13 NZ NZ519543A patent/NZ519543A/en not_active IP Right Cessation
- 2002-12-12 US US10/318,489 patent/US7079550B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2004
- 2004-04-15 JP JP2004119917A patent/JP2004289854A/ja active Pending
-
2005
- 2005-01-10 IL IL166221A patent/IL166221A/en not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-05-14 CY CY20071100644T patent/CY1106583T1/el unknown
- 2007-10-26 NO NO20075441A patent/NO337655B1/no not_active IP Right Cessation
- 2007-10-30 JP JP2007281999A patent/JP2008104206A/ja not_active Withdrawn
-
2009
- 2009-02-05 JP JP2009025046A patent/JP2009153170A/ja not_active Withdrawn
- 2009-02-05 JP JP2009025045A patent/JP4382868B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2009-05-20 JP JP2009121773A patent/JP2009219145A/ja not_active Withdrawn
-
2010
- 2010-01-13 JP JP2010005055A patent/JP4594442B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2010-01-13 JP JP2010005056A patent/JP4594443B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2010-02-22 JP JP2010036136A patent/JP4955783B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
2012
- 2012-04-18 JP JP2012094993A patent/JP5384691B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-05-23 JP JP2013108605A patent/JP5864476B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| UA55482C2 (uk) | Спосіб (варіанти) і пристрій для швидкісної передачі пакета даних | |
| EP1274178A1 (en) | Downlink power control in packet switching cellular systems with dynamic channel allocation | |
| US20040176124A1 (en) | Method for improving capacity of a reverse link channel in a wireless network | |
| HK1134203B (en) | Method and apparatus for high rate packet data transmission | |
| HK1135552A (en) | Method and apparatus for high rate packet data transmission | |
| HK1111012B (en) | Method and apparatus for high rate packet data transmission | |
| HK1138129A (en) | Method and apparatus for high rate packet data transmission | |
| HK1138129B (en) | Method and apparatus for high rate packet data transmission | |
| HK1111006B (en) | Method and apparatus for high rate packet data transmission |