[go: up one dir, main page]

UA57041C2 - Спосіб і пристрій для швидкісного зв'язку у стільникових системах - Google Patents

Спосіб і пристрій для швидкісного зв'язку у стільникових системах Download PDF

Info

Publication number
UA57041C2
UA57041C2 UA99042240A UA99042240A UA57041C2 UA 57041 C2 UA57041 C2 UA 57041C2 UA 99042240 A UA99042240 A UA 99042240A UA 99042240 A UA99042240 A UA 99042240A UA 57041 C2 UA57041 C2 UA 57041C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
specified
transmission
format
communication station
digital data
Prior art date
Application number
UA99042240A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Ефраїм Зегаві
Original Assignee
Квалкомм Інкорпорейтид
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=24980247&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA57041(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Квалкомм Інкорпорейтид filed Critical Квалкомм Інкорпорейтид
Publication of UA57041C2 publication Critical patent/UA57041C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Abstract

Запропоновано спосіб і пристрій для передачі цифрових даних у стільниковій системі зв'язку. У суміжних чарунках стільникової системи (1, 2А-2Е) заборонено вести передачу одночасно. Оскільки шуми від передачі у суміжних чарунках є головним джерелом перешкод, швидкість передачі від базових станцій з обмеженою потужністю можна значно підвищити, коли усунуто шуми від суміжних чарунок. Передача до абонентської станції (6) ведеться з фіксованою максимальною потужністю. Однак, швидкість передачі сигналів до абонентських станцій може змінюватись залежно від втрат на шляху проходження. У першому втіленні швидкість передачі до абонентської станції (6) визначається вибором показника кодування сигналу, що передається, при постійній швидкості передачі символів. У другому - втіленні швидкість передачі до абонентської станції (6) визначається вибором формату модуляції, який безпосередньо змінює швидкість передачі символів.

Description

Опис винаходу
Винахід стосується систем зв'язку, зокрема, нового поліпшеного способу і пристрою для швидкісної передачі 2 даних у безпровідних стільникових системах зв'язку.
Розвиток систем безпровідного зв'язку породив гостру потребу у швидкісній передачі даних. Модуляція з використанням паралельного доступу з кодовим ущільненням каналів (ПДКУ) є одним з способів, особливо придатних для без-провідної передачі цифрових даних. У інших способах безпровідної цифрової передачі застосовують паралельний доступ з розділом часу (ПДРУ) та паралельний доступ з розділом частот (ПДРЧО). 70 Модуляція з ПДКУ, однак, має суттєві переваги над іншими системами. Використання ПДКУ у системах зв'язку, що вимагають паралельного доступу, описано у патентах США 4 901 307 та 5 103 459, включених сюди посиланням. Стандарт ТІА/ЕІА/Л5-95-А Асоціації Зв'язку (ТІА) визначає спосіб зв'язку з використанням ПДКУ між мобільними станціями і базовими станціями у сотових системах.
Існуючі системи зв'язку забезпечують тільки відносно низькі швидкості передачі інформації. Більшість 72 таких систем не оптимізовано для передачі цифрових даних, а призначено для передачі мовної інформації.
Отже у галузі існує потреба у способі швидкісної передачі цифрових даних у безпровідних системах зв'язку.
Задачею винаходу є створення способу і пристрою для передачі цифрових даних у стільникових системах зв'язку. Згідно з винаходом у суміжних чарунках стільникової системи не може одночасно відбуватись передача даних. Отже, якщо перша базова станція (далі - БС) на одному боці межі між чарунками веде передачу, друга БС на другому боці цієї межі мовчить, доки передає перша БС. Оскільки передача у суміжній чарунці є головним джерелом перешкод, то, якщо усунути перешкоди від суміжних чарунок, швидкість передачі БС з обмеженою потужністю можна значно збільшити.
Згідно з винаходом усі передачі від БС здійснюються з фіксованим рівнем потужності, а передачі до абонентських станцій (далі - АС), що знаходяться у чарунці, здійснюються пакетами, що не перекриваються. с 29 Таким чином, коли БС передає, ця передача адресується до однієї АС, що дозволяє використати усю наявну Ге) потужність для передачі даних, що максимізує швидкість передачі до цієї АС.
Слід відзначити, що йдеться про дві різні, але пов'язані швидкості. Одна з них - це інформаційна швидкість, тобто швидкість генерування бітів користувачем, друга - швидкість передачі бітів Через ефір.
Коли передача відбувається з фіксованим рівнем потужності, кількість інформації, яку можна передати від -- вс до АС, залежить від факторів запасу каналу, добре відомих фахівцям. Найважливішим з цих факторів є «Її втрати на шляху між БС і АС, які сильно залежать від відстані між БС та АС.
Згідно з винаходом передача до кожної з АС відбувається з фіксованим рівнем потужності, але інформаційна о швидкість сигналів, що передаються, змінюється в залежності від відстані між БС та АС. У першому втіленні ча інформаційна швидкість передачі до АС визначається вибором швидкості кодування сигналу, що передається, 3о при постійній швидкості передачі. У другому втіленні інформаційна швидкість передачі до АС визначається о вибором формату модуляції цього сигналу, що безпосередньо змінює швидкість передачі до АС.
Особливості, задачі та переваги винаходу детально наведено у подальшому описі з посиланнями на креслення, у яких: « фіг.1 містить типову схему чарунок географічної області, З 50 фіг.2 ілюструє взаємозв'язок між контролером базових станцій (далі - КБС), БС і АС, с фіг.З містить приклад часової діаграми і формати кадрів згідно з винаходом,
Із» фіг.4 - блок-схема чарунки згідно з винаходом, фіг.5 - блок-схема БС згідно з винаходом, фіг.6 - блок-схема АС згідно з винаходом, фіг.7 - чарунка, розділена на велику кількість секцій. і-й У подальшому описі зони обслуговування БС і БС позначено однаковими номерами. Згідно з винаходом дві -і суміжні чарунки не можуть одночасно вести передачу.
Наприклад, коли БС 1 (фіг.1) передає, БС 2А-2Е не передають. Шуми Мо, яких зазнає БС, що передає у о стільниковій системі, визначаються рівнянням (1) їз 50
Мо - Мо я Мая Мк Ме 1) - де Мь - перешкоди від БС суміжних чарунок, Ми - перешкоди від інших шляхів проходження, створених відбиттям, М; - теплові шуми системи і М, - шуми іншого походження. 22 Шуми Мо обмежують кількість інформації, яку можна передати у системі зв'язку обмеженої потужності. о Оскільки, згідно з винаходом, заборонено одночасну передачу у суміжних чарунках, це усуває перешкоди Мь від БС суміжних чарунок. Крім того, оскільки у кожний момент БС передає тільки до однієї АС, для цієї де передачі можна використати усю наявну потужність. Зниження загального рівня М о шумів і збільшення потужності передачі до певної АС значно підвищують інформаційну швидкість передачі до АС. 60 Контролер БС (КБО) 4 (фіг.2) керує роботою багатьох БС географічного регіону. Згідно з винаходом, КБС 4 координує передачі БС 1, 2А-2Е і ЗА-3Ї таким чином, що ніякі дві суміжні БС не можуть вести передачу одночасно. КБС 4 надсилає сигнал до обраної БС 1, 2А-2Е і ЗА-3Ї, даючи цим дозвіл передавати протягом зумовленого часу.
У бажаному втіленні БС згруповано у групи несуміжних БС, отже, кожна з БС певної групи може передавати. б5 Наприклад, перша група може складатись з чарунок 2А, 28, 2Д, ЗВ, ЗШ та З3Є. Другу групу можуть утворювати чарунки 2Б, 2Г, 2Е, ЗЗА, ЗД та 33. Згідно з бажаним втіленням КБС 4 обирає підгрупу несуміжних чарунок, які можуть передавати, і будь-яка або усі вони можуть передавати протягом кадрового циклу.
Згідно з часовою діаграмою (фіг.3) КБС 4 надсилає повідомлення з дозволом передачі до БС 1 у момент 0.
Згідно з бажаним втіленням КБС 4 надсилає повідомлення до усіх БС цієї групи несуміжних БС, включаючи БС 1.
Одержавши це повідомлення, БС 1 веде передачу протягом інтервалу 0 - Т. У момент Т КБС 4 надсилає повідомлення з дозволом передачі протягом інтервалу Т - 27 до БС 2. Ця процедура повторюється для кожної з
БО 2Б-2Е, як це показано на фіг.3. У момент 7Т КБС 4 надсилає повідомлення з дозволом передачі до БС 1, яка передає у інтервалі 7Т-81.
Слід відзначити, що, коли передає одна з БС 2Б-2Е, підгрупа БС 2А-2А може передавати за умови, що жодні 70 дві БС не мають спільної межі між чарунками. Наприклад, коли передає БС 2А, чарунки 1, 2Б, ЗЕ, ЗГ та 2Е не можуть передавати, оскільки вони суміжні з чарункою 2А. У чарунках 28-2Е, однак, у цей період передача відбуватись може, оскільки вони не є суміжними з 2А. У бажаному втіленні часові інтервали для передачі однакові, що спрощує координування передач БС системи. Слід відзначній, що використання різних інтервалів також можливе.
У втіленні, ілюстрованому фіг.3, цикл передач у чарунках визначено простою дисципліною. Зрозуміло, що у такому простому циклі для КБС 4 нема необхідності керувати роботою БС, оскільки кожна БС може передавати у своєму інтервалі без такого керування.
У бажаному втіленні цикл передач не такий простий, як показаний на фіг.3, а саме, КБС 4 обирає БС або групу несуміжних БС, які мають передавати згідно з кількістю інформації, що знаходиться у черзі на передачу у го Б або у групі несуміжних БОС. КБС 4 веде моніторинг кількості повідомлень, що знаходяться у такій черзі, і обирає БС, базуючись на кількості даних у чергах.
У кожній чарунці можуть знаходитись кілька АС, кожна з яких вимагає передачі даних до неї від БС, що обслуговує цю чарунку. Згідно з прикладом, БС призначає АС, до якій вона передає, ідентифікатор у заголовку.
У інтервалі 0-Т (фіг.3) БС 1 передає до обраної АС. У цьому втіленні тривалість кожного кадру становить 2мс. сч
До даних, що передаються, додається заголовок, який містить ідентифікатор обраної АС.
У іншому паленні кожну чарунку ділять на сектори, до кожного з яких можна передавати не залежно від і) передач до інших секторів чарунки. Цього можна досягти, застосовуючи гостроспрямовані антени, добре відомі фахівцям. На фіг.7 зображено чарунку 600, яку обслуговує БС 510 і яку розділено на сектори 5БО0А-500ОМ. У такому втіленні у кожній з чарунок, однаково секторизованих, відбувається передача до довільного сектора або -/с де зо Групи секторів. Імовірність перекриття передач від суміжних секторів мала за умови, що кожну чарунку розділено на достатню кількість секторів. «
Слід відзначити, що усі передачі у прямому каналі зв'язку (фіг.3) ведуться з однаковим рівнем Е о енергії, су яка звичайно є максимальною енергією передачі, дозволеною урядовими правилами. Рівняння (2) описує взаємозв'язок параметрів безпровідної системи зв'язку з фіксованою потужністю Ед: ї-
ІС в)
Ео - К(бит/сХдБ) я (Ер/Мо)потрідБ) я (2) т І (ДБ) х Іо(дБ) де Ео - фіксована енергія передачі БС, К - швидкість передачі, (Ер/Мо)потр - потрібне відношення сигнал/шум « для підтримання певної частоти помилок, І 5 - втрати на шляху проходження у дБ, | о - інші втрати у дБ. Втрати І. 490 на шляху сильно залежать від відстані між АС та БОС. Згідно з винаходом, або швидкість передачі К, або З с потрібне відношення (І /Мо)потр сигнал/шум змінюють залежно від цієї відстані. з» Три АС бА 6Б та 68 (фіг.4) знаходяться у межах чарунки 10, що обслуговується БС 1. Відстані до АС бА, 6Б та 6В становлять, відповідно, г1, г2 та г3. У іншому втіленні використовується ефективна відстань, яка є мірою, обраною згідно з втратами на шляху від БС до приймаючої АС. Ефективна відстань є функцією фізичної відстані і траєкторії шляху проходження. і-й З рівняння (2) можна бачити, що вплив різниць між втратами можна компенсувати змінюючи значення -І (ЕБ/Мо)потр. Це значення залежить від способів виявлення помилок і захисту даних, що передаються. Показником кодування вважатимемо відношення кількості бінарних символів, яку генерує кодуючий пристрій, до кількості о біт, що надходять до нього. Взагалі, чим вищий цей показник у передавальній системі, тим кращим є захист ї» 20 даних, що передаються, і тим нижчим буде бажане відношення (Е в/Мо) потр сигнал/шум. Отже, згідно з першим прикладом втілення винаходу, показники кодування при передачі до АС обирають у залежності від відстані між ть АС та БС. Оскільки системи зв'язку працюють у обмеженому діапазоні частот, підвищення показника кодування знижує пропускну інформаційну здатність системи.
Згідно з рівнянням (2) вплив зміни втрат Ії - можна компенсувати зміною швидкості передачі К. Ця швидкість 22 визначається рівнянням: о К- Ка. х ІсоЗМ, (3) іме) де К»ь - кількість переданих символів, а М - кількість символів у модуляційному наборі. Отже, якщо 60 відстань між АС та БС велика, швидкість передачі К зменшують. Згідно з винаходом швидкість передачі змінюють зміною формату модуляції з зменшенням або збільшенням кількості символів у модуляційному наборі.
Таким чином, при малих відстанях між АС та БС швидкість передачі збільшують. Згідно з другим прикладом втілення кількість символів встановлюють, обираючи формат модуляції. Інформаційною швидкістю є швидкість, з якою передаються біти некодованої користувальної інформації. 65 Вважаючи, що фізична і ефективна відстані тісно пов'язані, БС 1 передає до АС бА з меншою інформаційною швидкістю, ніж до АС 6Б, оскільки ефективна відстань до АС бА більша, ніж до 6Б.
Згідно з прикладом втілення кожна АС передає до БС, яка обслуговує зону, де знаходиться АС / повідомлення, яким інформує про своє місцезнаходження. У іншому втіленні для визначення цього місцезнаходження можна використати відомі фахівцям способи на БС, У ще одному втіленні БС використовує ефективну відстань, яку визначає вимірюванням втрат на шляху між БС та АС. Таке вимірювання можна здійснити, передаючи від БС сигнал відомої потужності і виміряючи цю потужність на АС, або, навпаки, передаючи сигнал відомої потужності від АС і виміряючи цю потужність на БС Слід відзначити, що при згадуванні відстані між АС та БС мається на увазі як фізична, так і ефективна відстань, визначені вимірюванням втрат на шляху проходження. 70 Згідно з винаходом початковий показник кодування або формат модуляції встановлюють під час процедури обслуговування. Потім відстань відстежують. У випадку суттєвої зміни відстані обирають новий показник кодування або новий формат модуляції, що відповідають новій відстані.
Згідно з першим втіленням БС обирає показник кодування відповідно до відстані між АС та БОС. БС передає до приймаючої АС дані про обраний показник кодування, а ця АС обирає відповідний цьому показнику формат /5 декодування.
Згідно з другим втіленням БС обирає формат модуляції, базуючись на відстані між АС та БС, і передає до приймаючої АС дані про цей формат. Ця АС встановлює режим демодуляції прийнятих сигналів, модульованих згідно з обраним форматом.
Блок-схему прикладу втілення БС 1 наведено на фіг.5, відповідну блок-схему АС бА наведено на фіг.б.
У першому прикладі втілення показник кодування для передачі до АС обирають, базуючись па відстані між
АС та БОС. Інформаційна швидкість змінюється з разом швидкістю передачі К, яку утримують постійною, обираючи один з багатьох показників кодування. Спочатку АС бА реєструється на БС 1. У процесі реєстрації мобільна станція бА повідомляє БС про своє існування і виконує відомий основний набір операцій, пов'язаних з реєстрацією. Реєстрацію пристрою описано у патенті США 5 289 527, включеному сюди посиланням. сч
У прикладі втілення генератор 218 сигналів АС бА формує повідомлення про її місцезнаходження і надсилає це повідомлення до передавальної підсистеми 216. Підсистема 216 кодує, модулює, підвищує частоту і підсилює (8) це повідомлення і через антенний перемикач 201 надсилає його для передачі до антени 200. Антена 120 приймає повідомлення про місцезнаходження, і від неї це повідомлення надходить до приймальне! підсистеми 118. Підсистема 118 підсилює, знижує частоту, демодулює і декодує прийняте повідомлення і надсилає його до «-
Зо Контролера 104 передачі.
У прикладі втілення винаходу мобільна станція бА передає до БС 1 повідомлення про місцезнаходження під « час реєстрації. Крім того, АС бА слідкує за власним переміщенням і, якщо відстань зміниться щонайменше на о певну величину, АС бА передасть повідомлення про нове місцезнаходження. Як уже відзначалось, можна використати альтернативні способи визначення місцезнаходження АС або способи, засновані на вимірюванні ї- зв Втрат на шляху. У прикладі втілення інформація про місцезнаходження надходить до контролера 104 передачі ю
БС 1, який обчислює відстань між БС 1 і АС 6бА,
Контролер 104 обирає показник кодування відповідно до відстані між АС та БС. У бажаному вішенні ці відстані квантовано дискретними значеннями (див. фіг.4). Згідно з фіг.4 усі АС, що знаходяться між БС 1 і колом 7А, приймають інформацію з першим показником кодування, усі АС розташовані між колом 7А і колом 7Б - «
З другим показником кодування, а усі АС, розташовані між колом 7Б і колом 7В - з третім показником кодування. Ше) с Наприклад, БС 1 може використовувати кодування з показником 1/2, передаючи до АС 6Б, близької до БС 1.
Однак, передаючи до віддаленої АС бА, БС може використати показник 1/8. з Якщо відстань між АС та БС значна, може бути обраний код з вищим показником, а якщо невелика, то код з нижчим показником. Способи виявлення і виправлення помилок, що використовуються на АС бА, дозволяють
ЗНИЗИТИ відношення сигнал/шум (Е р/Мо)гютр» яке відповідає частоті помилок. Зниження показника кодування с дозволяє збільшити кількість помилок, які можна виправити, і знизити необхідне відношення сигнал/шум.
У першому прикладі втілення контролер 104 передачі обирає показник кодування, як це описано вище, і - надсилає дані про нього до АС бА. У прикладі втілення повідомлення що вказує на показник кодування, о передається у пейджерному канапі під час реєстрації. Пейджерні канали у безпровідних системах зв'язку 5р Використовуються для надсилання коротких повідомлень від БС до АС. У бажаному втіленні система зв'язку ве дозволяє БС 1 передавати повідомлення про показник кодування у інформаційному каналі. Однією з причин шк зміни показника кодування є зміна місцезнаходження АС бА.
У прикладі втілення повідомлення, що вказує на обраний показник кодування, передається контролером 104 передачі до кодуючого пристрою 106, який кодує повідомлення. Кодовані символи від кодуючого пристрою 106 ов надходять до переупорядковувача 108, який переупорядковує символи з згідно з зумовленим форматом переупорядкування. Після цього переупорядковані символи надходять до скремблера 108, який шифрує цей
Ф) сигнал згідно з форматом розширення ПДКУ, як це описано у згаданих вище патентах США 4 901 307 та 5 103 ка 459.
Шифрований сигнал надходить до модулятора 112, який модулює його згідно з зумовленим форматом бо модуляції. У прикладі втілення таким форматом є квадратурна фазова модуляція (КВФМ), Модульований сигнал надходить до передавача 114, який підвищує його частоту, підсилює і передає через антену 116.
Це повідомлення, яке вказує на показник кодування, приймається антеною 200 і надсилається до приймача 202. Приймач 202 знижує частоту прийнятого сигналу, підсилює його і спрямовує до демодулятора 204, який демодулює прийнятий сигнал. У прикладі втілення, форматом демодуляції є КВФМ. Після цього сигнал б5 надходить до еквалайзера 205 каналів, який знижує вплив довкілля розповсюдження сигналу, тобто багатошляховості. Такі еквалайзери добре відомі фахівцям (див. заявку 08/509 722 на патент США від
31.07.1935, включену сюди посиланням).
Від еквалайзера сигнал надходить до дескремблера 206, який дешифрує сигнал згідно з форматом ПДКУ (див, згадані вище патенти США 4 901 306 та 5 103 459). Дешифровані символи надходять до відновлювача 208 упорядкування, який упорядковує їх згідно з зумовленим форматом упорядкування. Після цього символи надходять до декодера 210, який декодує повідомлення, що визначає обраний показник кодування і спрямовує його до керуючого процесора 212.
У відповідь процесор 212 надсилає до декодера 210 сигнал, яким визначається формат декодування, призначений для швидкісної передачі даних. У прикладі втілення декодер 210 може декодувати прийнятий 7/0 сигнал згідно з кількома форматами декодування, кожний з яких відповідає певному формату кодування.
Дані, призначені для передачі до АС бА, 6Б, 6В чарунки 1 (фіг.5), надходять до черги 100. Дані зберігаються у черзі 100 згідно з АС, до якої вони мають бути передані. Дані для АС бА зберігаються у пам'яті 102А, для АС 6Б - у пам'яті 102Б, для АС 68 - у пам'яті 1028 і т. Д. Різні елементи 102А-102Л наведено лише як ілюстрацію, зрозуміло, що насправді черга розміщується у єдиному запам'ятовуючому пристрої, а окремим АС 7/5 Відповідають окремі місця у пам'яті.
На початку (І - 0) першого інтервалу (фіг.3) КБС 4 надсилає до контролера 104 передачі повідомлення, яким інструктує БС 1 почати передачу. У відповідь контролер знаходить у своїй зоні обслуговування приймаючу АС і тривалість знаходження даних у черзі. У бажаному втіленні вибір приймаючої АС базується на кількості даних у черзі для передачі до АС, що знаходяться у зоні обслуговування. Контролер 104 передачі обирає один з елементів 102А-102Л пам'яті, що відповідає обраній АС і надсилає до нього сигнал Крім того, він надсилає до відповідного кодуючого пристрою 106 сигнал, яким визначається показник кодування для передач до обраної
АС.
Контролер 104 надсилає до кодуючого пристрою 106 повідомлення-заголовок, яке містить ідентифікатор обраної АС. У прикладі втілення кодуючий пристрій 106 кодує це повідомлення, використовуючи формат, сч спільний для усіх АС. Дані заголовка кодуються у форматі, відмінному від призначеного для решти даних, і, таким чином, АС може не декодувати дуже великий об'єм даних, переданих протягом інтервалу передачі і но і) призначених для цієї АС.
Контролер 104 після цього надсилає сигнал до елемента 102А пам'яті, інструктуючи його надіслати дані і визначаючи максимальний об'єм даних, який може бути переданий до приймаючої АС протягом зумовленого «- зо інтервалу часу. Цей максимальний об'єм є тим максимумом інформації, який може бути переданий до АС бА протягом інтервалу Т при обраному показнику кодування К код, при фіксованій швидкості передачі К, згідно з - рівнянням (4): о
Максимум Даних - (К х ТУВкод (4) - ! ! шо дв ! Іс)
У відповідь елемент 102А пам'яті надсилає до кодуючого пристрою 106 дані, об'ємом не більше максимума.
Кодуючим пристрій кодує дані, використовуючи обраний формат і об'єднує кодовані символом заголовка з кодованими символами даних. У прикладі втілення кодуючий пристрій 106 може кодувати дані з згорткою, використовуючи кілька показників кодування. Наприклад, він може кодувати дані з згорткою з показниками « дю кодування 1/2 4/3/ 1/4 та 1/5. Показники кодування можуть змінюватись і приймати будь-які значения шляхом - комбінування кодуючих пристроїв. Від кодуючого пристрою 106 символи надходять до перевпорядковувача с (ПВП) 108. :з» ПВП 106 переупорядковує символи згідно з зумовленим форматом розширення ПДКУ і Надсилає їх до скремблера 110. Скремблер 110 шифрує символи згідно з форматом розширення ПДКУ і надсилає їх до модулятора 112. Варто відзначити, що, оскільки передача йде тільки до однієї АС, скремблер 110 сл 35 використовується для захисту даних і для підвищення нечутливості сигналу до вузько-смугових шумів, а не для забезпеченим паралельного доступу. -і Модулятор 112 модулює розширені сигнали згідно з зумовленим форматом модуляції. У прикладі втілення о модулятор 112 є 16б-арним квадратурно-амплітудним модулятором. Модульовані символи надходять від нього до передавача 114, який підвищує частоту сигналу, підсилює його і передає через антену 116. ї Передати сигнал приймається на АС бА антеною 200. Від антени 200 прийнятий сигнал надходить до ще приймача 202, який знижує частоту прийнятого сигналу, підсилює його і спрямовує до демодулятора 204, який демодулює прийнятий сигнал згідно з замовленим форматом. Після цього сигнал надходить до еквалайзера 205 каналів, описаного вище, а від нього - до дескремблера 206, який дешифрує сигнал згідно з відповідним форматом ПДКУ. Відновлювач упорядкування 208 упорядковує дешифровані символи і надсилає їх до декодера 59 210.
ГФ) Декодер 210 декодує символи згідно з зумовленим форматом декодування, визначеним процесором 212. У
ГФ прикладі втілення він декодує упорядковані символи згідно а одним з сукупності форматів, обраних, керуючись показником кодування. Декодовані символи надходять до користувача АС бА. во У другому втіленні контролер 104 передачі обирає формат модуляції в залежності від відстані між БС та АС.
БС 1 надсилає дані про обраний формат модуляції до АС. Цей формат безпосередньо визначає швидкість К передачі. У цьому випадку усі параметри рівняння (2) фіксовані, крім втрат на шляху І 5 і швидкості К передачі.
При вищих швидкостях передачі використовується формат модуляції з більшою кількістю модуляційних символів. Наприклад, для передачі до близької АС можна використати 28-арну а для передачі до далекої АС - 16-арну квадратурно-амплітудну модуляцію. бо У прикладі втілення АС бА передає до БС 1 повідомлення про своє місце знаходження. У відповідь БС 1 обирає формат модуляції. Як відзначалось для попереднього втілення, відстані, обчислені контролером 104, квантовано, і формат модуляції обирається в залежності від квантованих відстаней. Усі АС (фіг.4), що знаходяться між БС 1 і колом 7А, приймають інформацію з першим форматом модуляції, усі АС розташовані між
КолоМ ТА і колом 7Б - з другим форматом модуляції, а АС, розташовані між колом 7Б і колом 7В - з третім форматом. Наприклад, БС 1 може використовувати формат КВФМ, передаючи до АС 6Б, близької до БС 1.
Однак, передаючи до віддаленої АС бА, БС 1 може використати 64-арну квадратурно-амплітудну модуляцію, У прикладі втілення повідомлення з даними про обраний формат модуляції передається у пейджерному каналі у процесі реєстрації. У бажаному втіленні БС може змінювати формат модуляції послідовністю повідомлень у /о пейджерному каналі.
Переданий сигнал, що вказує на формат модуляції, приймається АС бА, як це описано вище, і надсилається до керуючого процесора 212. Цей процесор надсилає сигнал до демодулятора 204, вказуючи формат демодуляції, який має бути використаний. Згідно з другим прикладом втілення демодулятор 204 може демодулювати прийнятий сигнал, використовуючи кілька форматів. Відповідний формат модуляції обирається 7/5 Згідно з сигналом від керуючого процесора 212.
Да і, призначені для передачі до АС бА, 6Б, 6В чарунки 1 (фіг. 5), надходять до черги 100. На початку (ї т 0) першого інтервалу (фіг.3) КБС 4 надсилає до контролера 104 передачі повідомлення, яким інструктує БО 1 почати передачу. У відповідь контролер знаходить у своїй зоні обслуговування приймаючу АС і тривалість знаходження даних у черзі. Контролер 104 обирає один з елементів 102А-102Л пам'яті, що відповідає обраній АС і надсилає до нього сигнал, що відповідає обраній АС. Крім того він надсилає до відповідного модулятора 112 сигнал, який визначає обраний формат модуляції.
Контролер 104 надсилає до кодуючого пристрою 106 повідомлення-заголовок, яке містить ідентифікатор обраної АС. Кодуючий пристрій 106 кодує це повідомлення, як це описано вище. Контролер 104 після цього надсилає сигнал до елемента 102А пам'яті, інструктуючи його надіслати дані і визначаючи максимальний об'єм сч ов даних, який може бути переданий до приймаючої АС протягом зумовленого інтервалу часу. Цей максимальний об'єм є тим максимумом інформації, який може бути переданий до АС бА протягом інтервалу Т при обраній і) швидкості, згідно з рівнянням (5):
Максимум Даних - М х Кох Т (5) «- де М кількість модуляційних символів обраного формату модуляції, а К 5 - швидкість передачі символів. У «КЕ відповідь елемент 102А пам'яті надсилає до кодуючого пристрою 106 дані, об'ємом не більше максимума. о
Згідно з другим прикладом втілення кодуючий пристрій 106, кодує повідомлення з фіксованим показником кодування і об'єднує кодовані символи заголовка з кодованими символами даних. Символи від кодуючого - пристрою 106 надходять до переупорядковувача, який переупорядковує символи з згідно з зумовленим ою форматом пере упорядковування. Після цього переупорядковані символи надходять до скремблера 108, який шифрує цей сигнал згідно з форматом розширення ПДКУ, і надсилає його до модулятора 112
Модулятор 112 модулює шифровані символи згідно з зумовленим форматом модуляції. У прикладі втілення модулятор 112 може перетворювати шифровані символи у модуляцію згідно з кількома форматами модуляції. « дю Модульований сигнал надходить до передавача 114, який підвищує його частоту, підсилює і передає через - антену 116. с Переданий сигнал приймається на АС бА антеною 200 і надсилається до приймача 102. Приймач 202 знижує :з» частоту прийнятого сигналу, підсилює його і спрямовує до демодулятора 204, який демодулює прийнятий сигнал згідно з обраним форматом демодуляції. Після цього сигнал надходить до еквалайзера 205 каналів, який описано вище Від еквалайзера сигнал надходить до дескремблера 206, який дешифрує сигнал згідно з сл 395 форматом ПДКУ. Дешифровані символи надходять до відновлювача 2.08 упорядкування, який відновлює їх упорядкування їх згідно з зумовленим форматом упорядкування ПДКУ. -| У прикладі втілення символи після цього надходять до декодера 210, який спочатку декодує заголовок, який о міститься у одержаних символах, і спрямовує повідомлення заголовок до вузла 214 перевірки заголовка, який має підтвердити, що передану інформацію призначено для АС бА. Якщо це так, вузол 214 надсилає сигнал до т» 50 декодера 210, інструктуючи його цим декодувати решту інформації. У іншому втіленні декодується уся ще інформація і тільки після цього здійснюється перевірка заголовка. Декодовані символи від декодера 210 надсилаються до користувача АС бА.
Слід відзначити, що не виключено застосування систем, у яких використовуються як варювання показника кодування, так і зміни формата модуляції. 59 Наведений опис бажаних втілень дозволить будь-якому фахівцю у цій галузі застосувати винахід зробивши,
ГФ) якщо потрібно, необхідні зміни на основі принципів винаходу. Наведений опис не обмежує об'єму винаходу, а
ГФ лише ілюструє його основні концепції.

Claims (24)

60 Формула винаходу
1. Спосіб передачі цифрових даних від першої станції зв'язку до другої станції зв'язку, який передбачає операції: - визначення відстані між зазначеними першою та другою станціями зв'язку, бо - вибору інформаційної швидкості передачі, яка відповідає зазначеній відстані, і
- передачі зазначених цифрових даних з зазначеною інформаційною швидкістю.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція вибору інформаційної швидкості включає вибір показника кодування для зазначених цифрових даних.
З. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція вибору інформаційної швидкості включає вибір формату модуляції для зазначених цифрових даних.
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що зазначена операція вибору показника кодування включає вибір одного з показників згортаючого кодування з зумовленої сукупності таких показників.
5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція визначення відстані включає операції: 70 - передачі визначаючого місцеположення повідомлення від зазначеної першої станції зв'язку до зазначеної другої станції зв'язку і - визначення відстані згідно з зазначеним визначаючим місцеположення повідомленням.
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція визначення відстані включає операції: - передачі еталонного сигналу відомої потужності, - вимірювання прийнятої потужності зазначеного еталонного сигналу і - обчислення значення для зазначеної відстані за зазначеними відомою і прийнятою потужностями.
7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зазначена операція передачі зазначених цифрових даних з зазначеною інформаційною швидкістю передачі здійснюється з фіксованою максимальною енергією.
8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково включає операцію заборони щонайменше одній 2о станції зв'язку, суміжній з першою станцією зв'язку, вести передачу, коли веде передачу зазначена перша станція зв'язку.
9. Спосіб прийому цифрових даних у системі зв'язку, у якій перша станція зв'язку передає цифрові дані до другої станції зв'язку з інформаційною швидкістю передачі, визначеною згідно з втратами на шляху проходження між зазначеними першою і другою станціями зв'язку, який включає операції: сч - прийому зазначеною другою станцією зв'язку сигналу, який визначає зазначену інформаційну швидкість, - вибору на зазначеній другій станції зв'язку прийомного формату згідно з зазначеною інформаційною і) швидкістю і - прийому зазначених цифрових даних згідно з зазначеним вибраним прийомним форматом.
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що операція вибору прийомного формату включає операцію «- зо вибору формату декодування.
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що операція вибору прийомного формату включає операцію - вибору допоміжного формату декодування. о
12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що операція вибору прийомного формату включає операцію вибору формату демодуляції. ї-
13. Пристрій для передачі цифрових даних від першої станції зв'язку до другої станції зв'язку, який має у ю складі: - контролер передачі, призначений для вибору формату передачі, який відповідає відстані між зазначеними першою та другою станціями зв'язку, і для формування сигналу, що визначає зазначений вибраний формат передачі, і « - передавальну систему для прийому зазначених цифрових даних і зазначеного сигналу, що визначає в с зазначений вибраний формат передачі, і передачі зазначених цифрових даних згідно з зазначеним вибраним форматом передачі. ;»
14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що зазначений контролер передачі призначено вибирати показник кодування для зазначених цифрових даних.
15. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що зазначений контролер передачі призначено вибирати с формат модуляції для зазначених цифрових даних.
16. Пристрій за п. 14, який відрізняється тим, що зазначений контролер передачі призначено вибирати один з ш- показників згортаючого кодування з зумовленої сукупності таких показників. о
17. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що додатково має приймальну підсистему, призначену для прийому визначаючого місцеположення повідомлення від зазначеної другої станції зв'язку, а зазначений о контролер передачі приймає зазначене визначаюче місцеположення повідомлення і обчислює відстань між Кк зазначеними першою та другою станціями зв'язку згідно з зазначеним визначаючим місцеположення повідомленням.
18. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що додатково має приймальну підсистему, призначену для прийому сигналу, переданого з відомою енергією зазначеною другою станцією зв'язку, а зазначений контролер передачі виміряє енергію зазначеного прийнятого сигналу і обчислює відстань між зазначеними першою та Ф) другою станціями зв'язку, базуючись на зазначеній виміряній енергії зазначеного прийнятого сигналу. ка
19. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що зазначена передавальна система призначена передавати зазначені цифрові дані з фіксованою максимальною енергією. во
20. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що зазначена перша станція зв'язку є стільниковою базовою станцією і обслуговує першу чарунку, а зазначений контролер передачі, крім того, отримує призначений для передачі сигнал, що визначає часовий інтервал, у якому має вестись передача, і забороняє іншим базовим станціям, що обслуговують чарунки, суміжні з зазначеною першою чарункою, вести передачу, коли веде передачу зазначена перша станція зв'язку. 65
21. Пристрій для прийому цифрових даних у системі зв'язку, у якій перша станції зв'язку передає цифрові дані до другої станції зв'язку, і у якій інформаційна швидкість для зазначених цифрових даних визначається згідно з відстанню між зазначеними першою та другою станціями зв'язку, який має у складі: - приймальну підсистему, призначену для прийому на зазначеній другій станції зв'язку сигналу, що визначає зазначену інформаційну швидкість, - керуючий процесор, призначений вибирати на зазначеній другій станції зв'язку приймальний формат, що відповідає зазначеній інформаційній швидкості, і у якому зазначену приймальну підсистему, крім того, призначено для прийому зазначених цифрових даних відповідно до зазначеного вибраного приймального формату.
22. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що зазначений керуючий процесор призначено вибирати 7/0 формат декодування.
23. Пристрій за п. 22, який відрізняється тим, що зазначений керуючий процесор призначено вибирати додатковий формат декодування.
24. Пристрій за п. 21, який відрізняється тим, що зазначений керуючий процесор призначено вибирати формат демодуляції. с щі 6) «- « «в) ї- І в) -
с . и? 1 -І («в) щ» - іме) 60 б5
UA99042240A 1996-10-29 1997-10-27 Спосіб і пристрій для швидкісного зв'язку у стільникових системах UA57041C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/741,320 US6496543B1 (en) 1996-10-29 1996-10-29 Method and apparatus for providing high speed data communications in a cellular environment
PCT/US1997/019677 WO1998019481A2 (en) 1996-10-29 1997-10-27 Method and apparatus for providing high speed data communications in a cellular environment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA57041C2 true UA57041C2 (uk) 2003-06-16

Family

ID=24980247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA99042240A UA57041C2 (uk) 1996-10-29 1997-10-27 Спосіб і пристрій для швидкісного зв'язку у стільникових системах

Country Status (19)

Country Link
US (4) US6496543B1 (uk)
EP (5) EP1223780B1 (uk)
JP (4) JP4130476B2 (uk)
KR (2) KR100507425B1 (uk)
CN (3) CN100420168C (uk)
AT (2) ATE379930T1 (uk)
AU (1) AU722340B2 (uk)
BR (3) BRPI9715349A8 (uk)
CA (1) CA2269223C (uk)
DE (2) DE69738337T2 (uk)
ES (2) ES2293465T3 (uk)
ID (1) ID21870A (uk)
IL (2) IL129306A (uk)
NO (1) NO318282B1 (uk)
NZ (1) NZ335018A (uk)
RU (1) RU2193291C2 (uk)
TW (1) TW408539B (uk)
UA (1) UA57041C2 (uk)
WO (1) WO1998019481A2 (uk)

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6496543B1 (en) 1996-10-29 2002-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing high speed data communications in a cellular environment
US7184426B2 (en) 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
US9118387B2 (en) 1997-11-03 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Pilot reference transmission for a wireless communication system
CN1192651C (zh) * 1998-07-16 2005-03-09 三星电子株式会社 移动通信系统中处理分组数据的装置及方法
US20020110206A1 (en) * 1998-11-12 2002-08-15 Neal Becker Combined interference cancellation with FEC decoding for high spectral efficiency satellite communications
EP1035660B1 (en) * 1999-01-05 2008-02-27 Motorola, Inc. Portable communication device
US6973140B2 (en) 1999-03-05 2005-12-06 Ipr Licensing, Inc. Maximizing data rate by adjusting codes and code rates in CDMA system
US7593380B1 (en) 1999-03-05 2009-09-22 Ipr Licensing, Inc. Variable rate forward error correction for enabling high performance communication
US6785323B1 (en) * 1999-11-22 2004-08-31 Ipr Licensing, Inc. Variable rate coding for forward link
US6658047B1 (en) * 1999-03-10 2003-12-02 Nokia Corporation Adaptive channel equalizer
DE19931236C2 (de) * 1999-07-07 2002-05-29 Siemens Ag Verfahren zur Zuweisung von Übertragungskapazität zu Verbindungen in einem Funk-Kommunikationssystem
US8064409B1 (en) 1999-08-25 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus using a multi-carrier forward link in a wireless communication system
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
US6519279B1 (en) 2000-01-05 2003-02-11 Motorola, Inc. Transceiver circuitry, portable communication device and method for performing radio communication
CA2310188A1 (en) 2000-05-30 2001-11-30 Mark J. Frazer Communication structure with channels configured responsive to reception quality
JP3426194B2 (ja) * 2000-06-26 2003-07-14 松下電器産業株式会社 通信端末装置
FR2813726B1 (fr) * 2000-09-01 2006-06-23 Thomson Csf Procede et dispositif pour demoduler des signaux provenant de multi-utilisateurs
FR2813727B1 (fr) * 2000-09-01 2002-11-29 Thomson Csf Procede et dispositif pour ordonner des signaux provenant de multi-utilisateurs
US7023933B2 (en) * 2000-10-20 2006-04-04 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio communication apparatus
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
US7009949B1 (en) * 2000-11-17 2006-03-07 Lucent Technologies Inc. Asymmetric rate feedback and adjustment system for wireless communications
US6999471B1 (en) 2000-11-28 2006-02-14 Soma Networks, Inc. Communication structure for multiplexed links
GB0029002D0 (en) * 2000-11-28 2001-01-10 Nokia Networks Oy Channels in a communication system
US6850499B2 (en) * 2001-01-05 2005-02-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward power control in a communication system
US7003045B2 (en) * 2001-01-31 2006-02-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for error correction
GB2399998B (en) * 2001-02-01 2005-04-13 Fujitsu Ltd Communications systems
JP4540880B2 (ja) * 2001-05-25 2010-09-08 京セラ株式会社 移動通信システム、移動通信システムの携帯通信端末及び基地局
US7058035B2 (en) * 2001-06-29 2006-06-06 Qualcomm, Indorporated Communication system employing multiple handoff criteria
US7353287B2 (en) * 2001-09-26 2008-04-01 Adobe Systems Incorporated Marked foreign data blocks
US20030081569A1 (en) * 2001-10-25 2003-05-01 Nokia Corporation Method and apparatus providing call admission that favors mullti-slot mobile stations at cell edges
GB2382271B (en) * 2001-11-19 2005-06-29 Hutchison Whampoa Three G Ip Bit rate allocation in mobile communications networks
JP3896873B2 (ja) * 2002-03-07 2007-03-22 日本電気株式会社 可変通信システム
US6904021B2 (en) * 2002-03-15 2005-06-07 Meshnetworks, Inc. System and method for providing adaptive control of transmit power and data rate in an ad-hoc communication network
US7352722B2 (en) * 2002-05-13 2008-04-01 Qualcomm Incorporated Mitigation of link imbalance in a wireless communication system
US6961595B2 (en) 2002-08-08 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple states
US7363039B2 (en) 2002-08-08 2008-04-22 Qualcomm Incorporated Method of creating and utilizing diversity in multiple carrier communication system
US8190163B2 (en) 2002-08-08 2012-05-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of enhanced coding in multi-user communication systems
US7423982B2 (en) * 2002-09-09 2008-09-09 Scientific-Atlanta, Inc. Adaptive communication modes
DE10251314A1 (de) * 2002-11-04 2004-05-19 Advanced Micro Devices, Inc., Sunnyvale Sendereinstellung auf Grundlage von Sendestatistiken
CN101801078B (zh) 2003-02-19 2013-10-09 高通股份有限公司 在多用户通信系统中的受控叠加编码
US7653876B2 (en) * 2003-04-07 2010-01-26 Adobe Systems Incorporated Reversible document format
KR100559545B1 (ko) * 2003-04-08 2006-03-10 엘지전자 주식회사 단말기의 데이터통신 통화품질 개선 장치 및 그 방법
US8593932B2 (en) 2003-05-16 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Efficient signal transmission methods and apparatus using a shared transmission resource
US7925291B2 (en) * 2003-08-13 2011-04-12 Qualcomm Incorporated User specific downlink power control channel Q-bit
CN1333605C (zh) * 2003-08-22 2007-08-22 华为技术有限公司 一种控制第三代移动通信系统业务传输速率的方法
US7689256B2 (en) * 2003-11-10 2010-03-30 Research In Motion Limited Methods and apparatus for limiting communication capabilities in mobile communication devices
EP1530383B1 (en) * 2003-11-10 2006-06-14 Research In Motion Limited Methods and system for limiting communication capabilities in mobile communication devices
US7602806B2 (en) 2003-12-08 2009-10-13 Analogix Semiconductor, Inc. Signaling and coding methods and apparatus for long-range 10 and 100 MBPS ethernet transmission
RU2338321C2 (ru) * 2004-02-14 2008-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ назначения кодов окпкрс и каналов i/q для уменьшения отношения пиковой и средней мощностей при передаче данных посредством усовершенствованных выделенных каналов восходящей линии связи в системах wcdma
CA2552234C (en) 2004-02-14 2012-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating ovsf codes and i/q channels for reducing peak-to-average power ratio in transmitting data via enhanced up-link dedicated channels in wcdma systems
US7702968B2 (en) * 2004-02-27 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Efficient multi-symbol deinterleaver
CN100359979C (zh) * 2004-03-10 2008-01-02 华为技术有限公司 一种扩大覆盖范围的方法
BRPI0418655A (pt) * 2004-03-16 2007-05-29 Nokia Corp método para comunicações duplex, dispositivo de comunicações, sistema compreendendo um ou mais transceptores, programas de computador, e, meio portador
US8023489B2 (en) * 2004-03-17 2011-09-20 Qualcomm, Inc. Burden sharing in satellite communications
JP4391304B2 (ja) * 2004-04-23 2009-12-24 日産自動車株式会社 減速制御装置
US8014264B2 (en) * 2004-05-01 2011-09-06 Neocific, Inc. Methods and apparatus for communication with time-division duplexing
US7899480B2 (en) * 2004-09-09 2011-03-01 Qualcomm Incorporated Apparatus, system, and method for managing transmission power in a wireless communication system
KR100855294B1 (ko) * 2004-11-10 2008-08-29 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 이동 통신 시스템, 이동국 및 무선 기지국
KR100811046B1 (ko) 2005-01-14 2008-03-06 엘지전자 주식회사 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스에서 디지털 저작권관리방법
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
JP4538366B2 (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、移動局及び無線基地局
JP2006311475A (ja) * 2005-03-31 2006-11-09 Ntt Docomo Inc 制御装置、移動局および移動通信システム並びに制御方法
JP4559290B2 (ja) * 2005-04-28 2010-10-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
US8804765B2 (en) * 2005-06-21 2014-08-12 Optis Wireless Technology, Llc Dynamic robust header compression
US7706432B2 (en) * 2005-08-18 2010-04-27 Sony Corporation Data transfer system, wireless communication device, wireless communication method, and computer program
US20070211669A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Bhupesh Manoharlal Umatt Method and apparatus for searching radio technologies
US8139660B2 (en) * 2006-04-14 2012-03-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to using a wireless terminal scrambling identifier
US9544638B2 (en) * 2006-04-17 2017-01-10 Broadcom Corporation Method for reconstructing system time clock (STC) without carrying PCR
JP4805016B2 (ja) * 2006-05-19 2011-11-02 京セラ株式会社 通信システム、通信装置、及び通信レート変更方法
US7865160B2 (en) * 2006-06-27 2011-01-04 Motorola Mobility, Inc. Mixed mode power measurement calibration and reporting in wireless communication networks
US20080037661A1 (en) * 2006-08-08 2008-02-14 Adaptix, Inc. Mobile communication system having multiple modulation zones
CN100446589C (zh) * 2006-08-14 2008-12-24 华为技术有限公司 无线蜂窝网络中基站发射功率设置的方法及其系统
EP2068466B1 (en) * 2006-09-29 2013-08-28 Fujitsu Limited Base station device
US8903407B2 (en) 2006-11-25 2014-12-02 Qualcomm Incorporated System and method for adaptable multimedia download resulting in efficient airlink usage
AU2008204768A1 (en) 2007-01-11 2008-07-17 Qualcomm Incorporated Using DTX and DRX in a wireless communication system
WO2008136115A1 (ja) * 2007-04-26 2008-11-13 Fujitsu Limited 基地局、移動局、通信システム、送信方法及びリオーダリング方法
US8483719B2 (en) * 2007-06-01 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining FEMTO base station location
EP2205015B1 (en) 2007-10-22 2017-11-01 NEC Corporation Wireless communication system, base station, wireless resource management method and base station control program
JP5172405B2 (ja) * 2007-11-15 2013-03-27 ソニー株式会社 無線通信装置、無線通信システム、プログラム、および無線通信方法
JP5128323B2 (ja) * 2007-11-15 2013-01-23 ソニー株式会社 無線通信装置、情報処理装置、プログラム、無線通信方法、処理方法、および無線通信システム
CN101488827B (zh) * 2008-01-14 2015-07-08 华为技术有限公司 实现数据报错的方法和装置
KR100976030B1 (ko) 2008-06-27 2010-08-17 에스케이 텔레콤주식회사 무선 랜 환경에서 무선 인터넷 서비스 제공 시스템 및 방법
JP5565082B2 (ja) * 2009-07-31 2014-08-06 ソニー株式会社 送信電力決定方法、通信装置及びプログラム
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
US8934466B2 (en) 2010-12-16 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting modulation-coding scheme set in very high throughput wireless systems
CN103299600B (zh) * 2011-01-04 2016-08-10 汤姆逊许可公司 用于传输直播媒体内容的装置和方法
JP2012160806A (ja) * 2011-01-31 2012-08-23 Mitsubishi Electric Corp 列車無線システム、基地局および移動局
US9750030B2 (en) * 2011-08-03 2017-08-29 Qualcomm Incorporated Enhanced downlink rate adaptation for LTE heterogeneous network base stations
US9031033B2 (en) * 2011-09-27 2015-05-12 Apple Inc. Wireless radio access network control channel capacity management
JP5383859B2 (ja) * 2012-04-25 2014-01-08 京セラ株式会社 中継局、無線通信端末、無線通信システムおよび無線通信方法
US10057823B2 (en) 2015-05-18 2018-08-21 Apple Inc. Packet-switched wireless communication for link budget limited wireless devices
EP3841718A4 (en) * 2018-08-23 2022-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) MODULATION AND DEMODULATION OF DATA
US11240773B2 (en) * 2018-12-07 2022-02-01 Google Llc Managing doppler and framing impacts in networks

Family Cites Families (132)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3310631A (en) 1963-06-03 1967-03-21 Itt Communication system for the selective transmission of speech and data
US3715508A (en) 1967-09-15 1973-02-06 Ibm Switching circuits employing orthogonal and quasi-orthogonal pseudo-random code sequences
US4052565A (en) * 1975-05-28 1977-10-04 Martin Marietta Corporation Walsh function signal scrambler
US4135059A (en) 1977-07-07 1979-01-16 Satellite Business Systems Multiple channel per burst tdma multiple transponder network
GB2022365A (en) 1978-06-02 1979-12-12 Texas Instruments Inc Communications network for data and voice
US4220821A (en) 1978-06-16 1980-09-02 Communications Satellite Corporation Off-hook initiated demand assignment communications
US4291409A (en) * 1978-06-20 1981-09-22 The Mitre Corporation Spread spectrum communications method and apparatus
US4301530A (en) 1978-12-18 1981-11-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Orthogonal spread spectrum time division multiple accessing mobile subscriber access system
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
FR2454233B1 (fr) 1979-04-11 1986-01-24 Materiel Telephonique Demodulateur stochastique pour signaux modules en sauts de phase, fonctionnant en temps partage sur plusieurs canaux
US4445213A (en) 1979-07-31 1984-04-24 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Communication line interface for controlling data information having differing transmission characteristics
US4291406A (en) 1979-08-06 1981-09-22 International Business Machines Corporation Error correction on burst channels by sequential decoding
US4298979A (en) 1979-09-27 1981-11-03 Communications Satellite Corporation Decoding TIM bus structure
US4322845A (en) 1979-09-28 1982-03-30 Ibm Corporation Demand assignment technique for TDMA satellite communication network
US4369434A (en) 1979-12-20 1983-01-18 Gretag Aktiengesellschaft Enciphering/deciphering system
US4319353A (en) 1980-02-29 1982-03-09 Ibm Corporation Priority threaded message burst mechanism for TDMA communication
US4477900A (en) 1980-04-30 1984-10-16 Broadcom, Incorporated Successive frame digital multiplexer with increased channel capacity
US4339818A (en) 1980-04-30 1982-07-13 Broadcom, Incorporated Digital multiplexer with increased channel capacity
FR2488469A1 (fr) 1980-08-06 1982-02-12 Thomson Csf Mat Tel Procede d'etablissement de conversations radio-telephoniques dama simple bond par l'intermediaire d'un satellite
US4730340A (en) 1980-10-31 1988-03-08 Harris Corp. Programmable time invariant coherent spread symbol correlator
JPS57155856A (en) 1981-03-20 1982-09-27 Fujitsu Ltd Adaptive modulation system
US4383315A (en) 1981-07-20 1983-05-10 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Idle time slot seizure and transmission facilities for loop communication system
JPS5853709U (ja) 1981-10-02 1983-04-12 株式会社伊藤喜工作所 流動棚装置
US4494232A (en) 1981-12-04 1985-01-15 Racal-Milgo, Inc. Statistical multiplexer with dynamic bandwidth allocation for asynchronous and synchronous channels
US4455649A (en) 1982-01-15 1984-06-19 International Business Machines Corporation Method and apparatus for efficient statistical multiplexing of voice and data signals
US4472815A (en) 1982-09-27 1984-09-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Pulse interference cancelling system for spread spectrum signals
US4460992A (en) 1982-11-04 1984-07-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Orthogonal CDMA system utilizing direct sequence pseudo noise codes
US4562572A (en) 1983-01-11 1985-12-31 International Telephone And Telegraph Corporation Cellular mobile radio service telephone system
US4726014A (en) 1983-01-11 1988-02-16 U.S. Holding Company, Inc. Cellular mobile radio service telephone 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
US4688035A (en) 1983-11-28 1987-08-18 International Business Machines Corp. End user data stream syntax
GB8407223D0 (en) 1984-03-20 1984-04-26 British Telecomm Broadband digital transmission systems
US4587652A (en) 1984-06-21 1986-05-06 Itt Corporation Data control for telephone system
US4594476A (en) 1984-08-31 1986-06-10 Freeman Michael J Broadcast interactive telephone system
US4635221A (en) 1985-01-18 1987-01-06 Allied Corporation Frequency multiplexed convolver communication system
JPS6291027A (ja) 1985-10-17 1987-04-25 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> デマンド割当て通信方式
US4700341A (en) 1985-10-30 1987-10-13 Racal Data Communications Inc. Stochastic time division multiplexing
DE3788577T2 (de) 1986-01-09 1994-07-07 Nippon Electric Co Paketvermitteltes Fernmeldenetz mit parallelen virtuellen Verbindungen zur Umweglenkung von Nachrichtenpaketen.
AU5589086A (en) 1986-03-25 1987-10-20 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
US4813040A (en) 1986-10-31 1989-03-14 Futato Steven P Method and apparatus for transmitting digital data and real-time digitalized voice information over a communications channel
NL8700930A (nl) 1987-04-17 1988-11-16 Hollandse Signaalapparaten Bv Systeem van orthogonaal werkende codegeneratoren, radio's voorzien van een codegenerator en codegeneratoren van zo'n systeem.
FR2617657A1 (fr) 1987-07-03 1989-01-06 Trt Telecom Radio Electr Systeme de transmission de series d'echantillons numeriques codes par des mots binaires a longueurs variables
US4970648A (en) 1987-08-12 1990-11-13 Fairchild Space And Defense Corporation High performance flight recorder
JPH0817369B2 (ja) 1987-08-17 1996-02-21 株式会社日立製作所 多重集配信装置
CA1299706C (en) 1987-08-27 1992-04-28 Yasutaka Sasaki Concentrator system capable of completing emergency calls under congested traffic
EP0318911B1 (en) 1987-11-30 1993-05-19 Nec Corporation Frame-interval fault detection in a demand assignment tdma communication system
FR2629931B1 (fr) 1988-04-08 1991-01-25 Lmt Radio Professionelle Correlateur numerique asynchrone et demodulateurs comportant un tel correlateur
JPH0234059A (ja) 1988-07-25 1990-02-05 Mitsubishi Electric Corp ノード装置の処理方式
US5425051A (en) * 1992-11-09 1995-06-13 Norand Corporation Radio frequency communication network having adaptive parameters
US5003534A (en) 1988-08-26 1991-03-26 Scientific Atlanta Link utilization control mechanism for demand assignment satellite communications network
JPH06103873B2 (ja) 1988-09-01 1994-12-14 三菱電機株式会社 直交系列発生方式
SE466279B (sv) 1988-10-17 1992-01-20 Ericsson Telefon Ab L M Radioenhet foer oeverfoering av samtalsinformation i ett mobiltelefonsystem med kort raeckvidd
US5179549A (en) 1988-11-10 1993-01-12 Alcatel N.V. Statistical measurement equipment and telecommunication system using same
ATE123607T1 (de) 1989-03-03 1995-06-15 Telia Ab Plan für radiozellen.
JP2603717B2 (ja) 1989-03-09 1997-04-23 三菱電機株式会社 サイクリックデータ伝送方法
US5107377A (en) 1989-04-10 1992-04-21 Ballard Synergy Corporation Method and apparatus for digital storage and retrieval of data
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
US5172375A (en) 1989-06-22 1992-12-15 Nec Corporation Multiple access satellite communication system for mini-earth station networks
GB2236454A (en) 1989-09-01 1991-04-03 Philips Electronic Associated Communications system for radio telephones
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
US4965796A (en) 1989-09-29 1990-10-23 At&T Bell Laboratories Microprocessor-based substrate multiplexer/demultiplexer
IL95920A0 (en) 1989-10-24 1991-07-18 Motorola Inc Distributed synchronization method for a wireless fast packet communication 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
US5136586A (en) 1989-12-04 1992-08-04 Academy Of Applied Science Method and apparatus for telephone line multiplex channeling of toll-quality voice and digital information
JP2540968B2 (ja) 1990-02-27 1996-10-09 日本電気株式会社 多方向多重通信方式
DE9002440U1 (de) 1990-03-02 1990-05-03 Sueddeutsche Kuehlerfabrik Julius Fr. Behr Gmbh & Co Kg, 7000 Stuttgart Wärmetauscher, insbesonder Ölkühler für Kraftfahrzeuge
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5511073A (en) * 1990-06-25 1996-04-23 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
CA2023053C (en) * 1990-08-10 1994-06-28 Frank D. Benner Method for assigning telecommunications channels in a cellular telephone system
EP0500913B1 (en) * 1990-09-19 1998-01-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. System comprising a record carrier and a reading device
US5168575A (en) 1990-09-28 1992-12-01 Motorola, Inc. Demand driven wide-area radio system resource assignment method and apparatus
US5121383A (en) 1990-11-16 1992-06-09 Bell Communications Research, Inc. Duration limited statistical multiplexing in packet networks
FR2670639A1 (fr) 1990-12-14 1992-06-19 Trt Telecom Radio Electr Dispositif pour transmettre sur un multiplex temporel differents canaux ayant des debits binaires divers.
FR2670973B1 (fr) 1990-12-19 1994-04-15 Ouest Standard Telematique Sa Systeme de transmission par paquets a compression de donnees, procede et equipement correspondant.
US5235614A (en) 1991-03-13 1993-08-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for accommodating a variable number of communication 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
SG47627A1 (en) * 1991-06-03 1998-04-17 British Telecomm Radio system
WO1992022891A1 (en) 1991-06-11 1992-12-23 Qualcomm Incorporated Variable rate vocoder
FR2678457A1 (fr) 1991-06-28 1992-12-31 Trt Telecom Radio Electr Systeme de multiplexage pour sous-canaux a divers degres de priorite.
US5253270A (en) * 1991-07-08 1993-10-12 Hal Communications Apparatus useful in radio communication of digital data using minimal bandwidth
US5195090A (en) 1991-07-09 1993-03-16 At&T Bell Laboratories Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture
US5426655A (en) * 1991-07-16 1995-06-20 International Business Machines Corporation Method and apparatus for magnetic recording of data
US5416787A (en) 1991-07-30 1995-05-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Method and apparatus for encoding and decoding convolutional codes
US5231649A (en) 1991-08-08 1993-07-27 Ascend Communications, Inc. Method and apparatus for dynamic bandwidth allocation in a digital communication session
US5289527A (en) 1991-09-20 1994-02-22 Qualcomm Incorporated Mobile communications device registration method
JP3226945B2 (ja) 1991-10-02 2001-11-12 キヤノン株式会社 マルチメディア通信装置
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
US5216503A (en) 1991-12-24 1993-06-01 General Instrument Corporation Statistical multiplexer for a multichannel image compression system
SE9200607D0 (sv) 1992-02-28 1992-02-28 Ericsson Telefon Ab L M Communication methods and mean in a tdma cellular mobile radio system
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
US5276730A (en) 1992-04-30 1994-01-04 At&T Bell Laboratories Access method for distributed dynamic channel allocation in microcells
US5351240A (en) 1992-05-08 1994-09-27 Scientific-Atlanta, Inc. Communication link having dynamically allocatable auxiliary channel for data bursts
GB2268372B (en) 1992-06-11 1995-11-01 Roke Manor Research Improvements in or relating to data transmission systems
US5311553A (en) * 1992-06-15 1994-05-10 General Electric Company Trellis coding technique to increase adjacent channel interference protection ratio in land mobile radio systems under peak power constraints
NZ255617A (en) * 1992-09-04 1996-11-26 Ericsson Telefon Ab L M Tdma digital radio: measuring path loss and setting transmission power accordingly
US5396516A (en) * 1993-02-22 1995-03-07 Qualcomm Incorporated Method and system for the dynamic modification of control paremeters in a transmitter power control system
US5438590A (en) * 1993-05-24 1995-08-01 Comstream Corporation Transmitting and receiving apparatus and method including punctured convolutional encoding and decoding
WO1995000821A1 (en) * 1993-06-25 1995-01-05 Omniplex, Inc. Determination of location using time-synchronized cell site transmissions
US5404376A (en) * 1993-09-09 1995-04-04 Ericsson-Ge Mobile Communications Inc. Navigation assistance for call handling in mobile telephone systems
US5440542A (en) 1993-10-14 1995-08-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for multiplexing control information into a user signal stream of a CDMA cellular system
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
DE4343765C2 (de) * 1993-12-21 2003-11-13 Detecon Gmbh Steuerungssystem für die Funkversorgung in einem zellularen, digitalen Mobilkommunikationssystem
KR0181320B1 (ko) * 1994-02-17 1999-05-15 안쏘니 제이. 살리 주니어 통신 시스템에서 부호화율을 제어하는 방법 및 장치
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.
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
US5627863A (en) * 1994-07-15 1997-05-06 Amati Communications Corporation Frame synchronization in multicarrier transmission systems
US5537410A (en) 1994-09-15 1996-07-16 Oki Telecom Subsequent frame variable data rate indication method
JPH08163102A (ja) 1994-12-09 1996-06-21 Sony Corp 移動体データ通信装置
GB2298338B (en) * 1995-02-15 1999-09-29 Motorola Ltd A method for reverse channel sounding in a communications system
JPH08274756A (ja) 1995-03-30 1996-10-18 Toshiba Corp 無線通信システム
US5550881A (en) * 1995-04-13 1996-08-27 Motorola, Inc. Automatic modulation mode selecting unit and method for modems
FI100575B (fi) * 1995-05-17 1997-12-31 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä kanavanvaihdon ja yhteydenmuodostuksen luotettavuuden parant amiseksi sekä solukkoradiojärjestelmä
EP0753948B1 (en) * 1995-07-11 2006-06-07 Alcatel Capacity allocation for OFDM
US5692006A (en) * 1995-07-31 1997-11-25 Qualcomm Incorporated Adaptive despreader
US5974106A (en) * 1995-09-01 1999-10-26 Motorola, Inc. Method and apparatus for multirate data communications
US5950124A (en) * 1995-09-06 1999-09-07 Telxon Corporation Cellular communication system with dynamically modified data transmission parameters
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
US5784410A (en) * 1996-06-03 1998-07-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Reception automatic gain control system and method
FR2750143B1 (fr) 1996-06-25 1998-08-14 Pechiney Electrometallurgie Ferroalliage pour l'inoculation des fontes a graphite spheroidal
US6366326B1 (en) * 1996-08-01 2002-04-02 Thomson Consumer Electronics Inc. System for acquiring, processing, and storing video data and program guides transmitted in different coding formats
US5999818A (en) 1996-08-06 1999-12-07 Cirrus Logic, Inc. Frequency re-used and time-shared cellular communication system having multiple radio communication systems
US6496543B1 (en) 1996-10-29 2002-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing high speed data communications in a cellular environment
US6873613B1 (en) * 2000-10-16 2005-03-29 Ericsson Inc. Methods for wirelessly communicating time division multiple access (TDMA) data using adaptive multiplexing and coding
EP1289179A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A wireless telecommunications network, a user terminal therefor, a base station therefor, and a method of telecommunication
US7359692B2 (en) * 2003-06-30 2008-04-15 Zarbana Digital Fund, Llc Method of and device for antennae diversity switching
WO2007130791A2 (en) 2006-05-04 2007-11-15 Sony Computer Entertainment America Inc. Multi-input game control mixer

Also Published As

Publication number Publication date
DE69738405D1 (de) 2008-01-31
CN1234952A (zh) 1999-11-10
AU722340B2 (en) 2000-07-27
EP1865741A3 (en) 2011-05-25
CN1474606A (zh) 2004-02-11
JP2008086043A (ja) 2008-04-10
JP4673356B2 (ja) 2011-04-20
HK1087879A1 (en) 2006-10-20
CA2269223A1 (en) 1998-05-07
EP1633154A2 (en) 2006-03-08
IL129306A0 (en) 2000-02-17
EP1223780B1 (en) 2007-12-19
BRPI9715349A2 (uk) 1999-10-19
BRPI9715351A2 (uk) 1999-10-19
IL129306A (en) 2003-10-31
CN100420168C (zh) 2008-09-17
DE69738337T2 (de) 2008-10-09
JP2012070423A (ja) 2012-04-05
EP1865741A2 (en) 2007-12-12
BR9712455A (pt) 1999-10-19
WO1998019481A2 (en) 1998-05-07
US8891663B2 (en) 2014-11-18
US7949066B2 (en) 2011-05-24
CN100428807C (zh) 2008-10-22
KR100708248B1 (ko) 2007-04-16
TW408539B (en) 2000-10-11
JP2011097603A (ja) 2011-05-12
EP1223780A3 (en) 2002-12-18
RU2193291C2 (ru) 2002-11-20
KR20000052870A (ko) 2000-08-25
JP2001506066A (ja) 2001-05-08
EP2360862A1 (en) 2011-08-24
JP5048864B2 (ja) 2012-10-17
ES2294059T3 (es) 2008-04-01
EP1633154A3 (en) 2006-06-07
BRPI9715351A8 (pt) 2017-07-04
JP4130476B2 (ja) 2008-08-06
HK1076203A1 (zh) 2006-01-06
NZ335018A (en) 1999-10-28
ATE379930T1 (de) 2007-12-15
JP4950330B2 (ja) 2012-06-13
CA2269223C (en) 2010-02-02
EP1223780A2 (en) 2002-07-17
DE69738337D1 (de) 2008-01-10
AU5004697A (en) 1998-05-22
DE69738405T2 (de) 2008-12-04
EP1633154B1 (en) 2007-11-28
US6496543B1 (en) 2002-12-17
IL155777A (en) 2011-10-31
NO992039D0 (no) 1999-04-28
KR20030097612A (ko) 2003-12-31
ES2293465T3 (es) 2008-03-16
ID21870A (id) 1999-08-05
CN1108077C (zh) 2003-05-07
NO318282B1 (no) 2005-02-28
CN1607747A (zh) 2005-04-20
ATE381867T1 (de) 2008-01-15
US20050053030A1 (en) 2005-03-10
KR100507425B1 (ko) 2005-08-09
BRPI9715349A8 (pt) 2017-07-04
EP0935900A2 (en) 1999-08-18
US8085865B2 (en) 2011-12-27
US20020106015A1 (en) 2002-08-08
US20030053432A1 (en) 2003-03-20
NO992039L (no) 1999-04-28
WO1998019481A3 (en) 1998-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA57041C2 (uk) Спосіб і пристрій для швидкісного зв&#39;язку у стільникових системах
US10182423B2 (en) Resource allocation method, identification method, base station, mobile station, and program
KR101420579B1 (ko) 무선 통신 시스템의 제어 채널에서의 무선 리소스 할당
JP4950287B2 (ja) スティッキーアサインメントを含んだシステムにおけるスループットを改善する方法
WO2008094331A1 (en) Method and apparatus for transmitting frames across a communication network
US6275486B1 (en) Adaptive resource allocation scheme for a fixed wireless access communications system
US7555305B2 (en) Method for direct link in wireless communication system
US9402259B2 (en) Device and method for transmitting and receiving control information in a wireless communication system simultaneously supporting a plurality of wireless communication methods
JP4703253B2 (ja) 通信端末装置
JP2005159397A (ja) 回線設計支援装置および無線装置