[go: up one dir, main page]

DE60316957T2 - Zugriffsburstdetektor-korrelatorpool - Google Patents

Zugriffsburstdetektor-korrelatorpool Download PDF

Info

Publication number
DE60316957T2
DE60316957T2 DE60316957T DE60316957T DE60316957T2 DE 60316957 T2 DE60316957 T2 DE 60316957T2 DE 60316957 T DE60316957 T DE 60316957T DE 60316957 T DE60316957 T DE 60316957T DE 60316957 T2 DE60316957 T2 DE 60316957T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
access
code
correlators
codes
cell
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE60316957T
Other languages
English (en)
Other versions
DE60316957D1 (de
Inventor
John David Jamison KAEWELL
Timothy Exton BERGHIUS
Jan Meyer
Peter Bohnhoff
Alexander Princeton REZNIK
Edward L. Malvern HEPLER
Michael Northport KOCH
William C. Doylestown HACKETT
David S. Great Neck BASS
Steven Doylestown FERRANTE
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Publication of DE60316957D1 publication Critical patent/DE60316957D1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE60316957T2 publication Critical patent/DE60316957T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/7077Multi-step acquisition, e.g. multi-dwell, coarse-fine or validation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/709Correlator structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/709Correlator structure
    • H04B1/7093Matched filter type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/711Interference-related aspects the interference being multi-path interference
    • H04B1/7113Determination of path profile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/711Interference-related aspects the interference being multi-path interference
    • H04B1/7115Constructive combining of multi-path signals, i.e. RAKE receivers
    • H04B1/712Weighting of fingers for combining, e.g. amplitude control or phase rotation using an inner loop
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0491Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more sectors, i.e. sector diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/711Interference-related aspects the interference being multi-path interference
    • H04B1/7115Constructive combining of multi-path signals, i.e. RAKE receivers
    • H04B1/7117Selection, re-selection, allocation or re-allocation of paths to fingers, e.g. timing offset control of allocated fingers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70707Efficiency-related aspects
    • H04B2201/7071Efficiency-related aspects with dynamic control of receiver resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70707Efficiency-related aspects
    • H04B2201/7071Efficiency-related aspects with dynamic control of receiver resources
    • H04B2201/70711Efficiency-related aspects with dynamic control of receiver resources with modular structure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Description

  • GEBIET DER ERFINDUNG
  • Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf drahtlose Codemultiplex-Mehrfachzugriffs-Kommunikationssysteme. Insbesondere betrifft die Erfindung die Detektion von Zugriffsbursts in solchen Systemen.
  • HINTERGRUND
  • In drahtlosen Kommunikationssystemen werden üblicherweise Zugriffsbursts verwendet, um Zugriff auf Systemressourcen zu erlangen. Beispiele für solche Bursts sind die Präambeln, die für den Zugriff auf den physical random access channel (PRACH) und den physical common packet channel (PCPCH) verwendet werden, wie sie für das Breitband-Codemultiplex-Vielfachzugriffs-Kommunikationssystem (WCDMA) des Partnerschaftsprojektes der Dritten Generation (third generation partnership project, 3GPP) vorgeschlagen wurden.
  • Um Zugriff auf diese Kanäle zu erlangen, übertragen Benutzer eine Präambel oder Kennung (Präambel) an die Basisstation. Die Basisstation sendet die verfügbaren Codes und Zeitschlitze, damit die Präambeln übertragen werden können. Der Benutzer steigert den Leistungspegel der übertragenen Präambel, bis die Basisstation diese detektiert oder bis ein maximaler Übertragungsleistungspegel erreicht wird. Sobald die Basisstation die Präambel eines spezifischen Benutzers detektiert, wird eine Quittung (ACK), oder eine Ablehnung (NAK) an den Benutzer gesendet, welche die Verfügbarkeit des Kanals anzeigt.
  • Die 1A und 1B veranschaulichen zwei mögliche Benutzerdichten und Zellengrößen, in welchen die Zugriffsburst- Detektion verwendet wird. 1A veranschaulicht eine kleine Zelle 24A mit einer hohen Dichte an Benutzern, wie etwa in einem Stadtgebiet. Die Basisstation 20 versorgt die Benutzervorrichtungen (UEs = user equipments) 221 bis 2217 . Um eine große Anzahl von Benutzern zu ermöglichen, wird eine große Zahl von Präambelcodes verwendet, um zwischen Benutzern zu unterscheiden. 1B veranschaulicht eine große Zelle 24B mit einigen wenigen Benutzern. Die Basisstation 20 versorgt die UEs 221 bis 223 . Bei wenigen Benutzern sind nur wenige Präambelcodes erforderlich, um zwischen Benutzern zu unterscheiden. Jedoch werden Präambelübertragungen von Benutzern (UE 223 ), die sich näher an der Basisstation befinden, mit viel geringerer Verzögerung empfangen als jene von Benutzern (222 ) an der Peripherie der Zelle 24B. Jeder Benutzer synchronisiert seine Übertragungen mit der empfangenen Taktung der Übertragungen von der Basisstation. Als Ergebnis ist die Gesamtlaufzeit beim Empfang einer Übertragung eines Benutzers an der Peripherie der Zelle viel größer als bei näher positionierten Benutzern. Die Basisstation 20 von 24B muss diese Laufzeitspreizungen handhaben. Basierend auf der Größe einer Zelle und der Benutzerdichte müssen die Zugriffsburst-Detektoren an den Basisstationen 20 sich unterscheiden.
  • Zusätzlich können auch andere Zellenparameter von einander abweichen. Wie in 2A gezeigt, wurde die Zelle 24 in sechs Sektoren, 261 bis 266 , geteilt. Die Basisstation 20 verwendet auch Sende- und Empfangsdiversität in jedem Sektor 261 bis 266 , indem sie zwei Antennenelemente 2811 bis 2862 je Sektor 261 bis 266 einsetzt. Eine in die Zelle 24 übertragene Präambel kann von einem beliebigen der Antennenelemente 2811 bis 2862 eines beliebigen der Sektoren 261 bis 266 zuerst detektiert werden. Als Ergebnis in dieser Anordnung ist es wünschenswert, dass die Basisstation 20 in der Lage ist, einen beliebigen Präambelcode der Zelle durch ein beliebiges Antennenelement 28 2862 zu detektieren. Im Gegensatz dazu ist in 2B Zelle nicht in Sektoren unterteilt, und die Basisstation 20 verwendet eine einzige Rundstrahl-Antenne 28.
  • Ein Ansatz dafür, diese variierenden Bedingungen zu handhaben, besteht darin, Hardware zu konstruieren, um die maximal mögliche Gesamtlaufzeit für jeden möglichen Zugriffscode an jeder unterstützten Antenne abzudecken. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Konstruktion für die schlechtest mögliche Kombination dieser Parameter auftritt. Typischerweise nützen große Zellen wenige Zugriffscodes, und kleine Zellen, die zur Abdeckung von „Ballungsgebieten" (hot spot areas) verwendet werden, erfordern eine größere Anzahl von Codes. Eine Unterteilung in Sektoren hat auch die Tendenz, die Anzahl der verwendeten Zugriffscodes zu verringern. Der Einsatz einer Hardwarekonstruktion für das Worst Case-Szenario oder einer Hardwarekonstruktion, die nur zur Unterstützung von Implementierungen nahe am Worst Case verwendet wird, führt bei einigen Implementierungen in aller Regel zu einer beträchtlichen Menge nicht ausgenützter Hardware.
  • Dementsprechend ist es wünschenswert, über einen Node-B/eine Basisstation zu verfügen, die in der Lage ist, diese variierenden Bedingungen auf flexible Weise mit effizienter Ausnützung der Hardware zu handhaben.
  • Die internationale Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnummer WO 95/22210 offenbart ein System und ein Verfahren zur dynamischen Variierung von Verkehrskanalsektorisierung innerhalb eines Spreizspektrumkommunikationssystems. Das System ist operativ, um Information an zumindest einen spezifizierten Benutzer in einem Spreizspektrumkommunikationssystem zu übermitteln und weist einen Pseudozufallscodegenerator auf zum Generieren eines Pseudozufallsrausch-(PN)Signals mit einem vorbestimmten PN-Code, mit einer vorbestimmten Chipkarte. Das erste PN-Signal wird dann mit einem ersten Informationssignal in einem Spreizspektrumtransmitter kombiniert, um ein PN-Spreizinformationssignal bereitzustellen. Das System weist ferner mindestens einen zusätzlichen Spreizspektrumtransmitter auf, jeder zum Empfangen von verzögerten Versionen des PN-Signals über ein entsprechendes Verzögerungselement, um mindestens ein weiteres Modulationssignal bereitzustellen. Ein Schaltübertragungsnetzwerk ist vorgesehen, um das erste beziehungsweise weitere Modulationssignale über Antennen selektiv zu einem ersten und mindestens einem weiteren Versorgungsbereich zu übertragen. Selektive Übertragung des ersten und des mindestens einen weiteren Modulationssignals resultiert in einer Variation der Größe eines ersten Benutzersektors. Der erste Benutzersektor ist einem ersten Satz von Verkehrskanälen zugeordnet, von denen einer dem spezifischen Benutzer zugeordnet ist. Das System kann auch daraufhin ausgelegt sein, erste und zweite Modulationssignale von ersten und zweiten Versorgungsbereichen selektiv zu empfangen und koherent zu kombinieren.
  • US-Patent Nr. 5,471,599 beschreibt ein universelles angepasstes Filter, das zuvor individualisierte Kommunikationshardware in einem Avionikraum in einzelne Elemente digitaler Hardware integriert. Eine Charakterisierung der individuellen Verarbeitungsfunktionen, die in einem Avioniksystem erforderlich sind, so dass sie zu einer gemeinsamen Hardwareverarbeitung führen, gestattet es dem Avionikraum, mit einer minimalen Anzahl von Schaltungselementen gestaltet zu werden, von denen jedes für mehr als einen Kommunikationsmodus verwendet werden kann.
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • Ein Node-B/eine Basisstation besitzt einen Zugriffsburst-Detektor. Der Zugriffsburst-Detektor weist mindestens eine Antenne zum Empfangen von Signalen von Benutzern und eine Sammlung von rekonfigurierbaren Korrelatoren auf. Jeder Korrelator korreliert einen eingegebenen Zugriffsburst-Code mit einer eingegebenen Codephase mit einem eingegebenen Antennenausgang. Ein Antennensteuergerät koppelt selektiv einen Ausgang, der mindestens eine Antenne mit einem Eingang eines der Korrelatoren. Ein Codesteuergerät stellt an einem Eingang jedes Korrelators einen Zugriffsburst-Code bereit. Das Codesteuergerät steuert die eingegebene Codephase jedes Steuergerätes. Ein Sortierer/Postprozessor sortiert die ausgegebenen Energieni veaus der Korrelatoren. Ein Verfahren zum Konfigurieren eines Zugriffsburst-Detektors für einen Node-B/eine Basisstation weist auf:
    Bereitstellen einer Reihe von Korrelatoren, wobei die Reihe von Korrelatoren mehrere Korrelatoren hat, wobei jeder Korrelator fähig ist, einen von mehreren Zugriffscodes auszuwählen und diesen Zugriffscode mit einem eingegebenen Signal zu korrelieren, wobei jeder der mehreren Korrelatoren eine andere verzögerte Version des einen ausgewählten Codes empfängt und der Satz von Korrelatoren eine vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite umspannt;
    Bestimmen eines Zellenradius, der von dem Node-B der Basisstation betreut werden soll, und einer zu dem Zellenradius gehörenden Verzögerungsbandbreite;
    wenn die Zellenradius-Verzögerungsbandbreite nicht größer als die vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite ist, Zuweisen von Einsen an die mehreren Zugriffscodes, die verzögerte Versionen anderer der Zugriffscodes sein sollen;
    wenn die Zellenradius-Verzögerungsbandbreite nicht größer als die vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite ist, kein Zuweisen von Einsen an die mehreren Zugriffscodes, die verzögerte Versionen anderer der Zugriffscodes sein sollen; und
    Erfassen von Zugriffscodes unter Verwendung der Reihe von Korrelatoren und der Zuweisung der mehreren Zugriffscodes.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG(EN)
  • 1A ist eine Illustration einer kleinen Zelle mit einer hohen Benutzerdichte. 1B ist eine Illustration einer großen Zelle mit einer niedrigen Benutzerdichte.
  • 2A ist eine Illustration einer in Sektoren unterteilten Zelle mit einer Basisstation, die zwei Antennenelemente je Sektor verwendet.
  • 2B ist eine Illustration einer nicht in Sektoren unterteilten Zelle, die eine Basisstation mit einer Rundstrahl-Antenne aufweist.
  • 3 ist ein Prinzipbild einer Ausführungsform eines Zugriffsburst-Detektors. 4 ist ein Prinzipbild einer Ausführungsform eines Zugriffsburst-Detektors.
  • 5A ist eine Illustration einer kleinen in Sektoren eingeteilten Zelle, die von einer Basisstation unter Verwendung eines ASICs und Software versorgt wird.
  • 5B ist eine Illustration einer großen, nicht in Sektoren eingeteilten Zelle, die von einer Basisstation unter Verwendung eines ASICs und Software versorgt wird.
  • 5C ist eine Illustration einer kleinen Zelle mit sechs Sektoren, die von einer Basisstation unter Verwendung von zwei ASICs und Software versorgt wird.
  • 6 ist ein Diagramm einer bevorzugten 3GPP-Korrelatorbank.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTENAUSFÜHRUNGSFORM(EN)
  • 3 ist ein vereinfachtes Blockschaltbild eines bevorzugten Zugriffsburst-Detektors für eine Basisstation/einen Node-B. Jede Antenne 281 bis 28M der Basisstation/des Node-B ist an das Antennensteuergerät 30 gekoppelt. Die Anzahl der Antennen M ist variabel. Bei einer Basisstation/einem Node-B, die eine Rundstrahl-Antenne verwendet, ist die Anzahl der Antennen eins. Für in Sektoren unterteilte Zellen, die ein Antennenarray für jeden Sektor verwenden, kann die Anzahl der Antennen groß sein. Als Veranschaulichung nach 2A würde eine Zelle mit sechs Sektoren mit zwei Antennen je Sektor zwölf (12) Antennen besitzen. Das Antennensteuergerät 30 steuert effektiv die Kopplung der Antennenausgänge an die Korrelatoren 361 bis 360 .
  • Für jeden Zugriffscode, der von der Basisstation/dem Node-B verwendet wird, steuert das Steuergerät den Zugriffscode, der in jeden Korrelator 361 bis 360 eingegeben wird. Eine Codephasen-Steuerungs-/Verzögerungseinrichtung 34 steuert die Codephase/Verzögerung, die jeder Korrelator 361 bis 360 bearbeitet. Jeder Korrelator 361 bis 360 , wie etwa ein angepasstes Filter, wird konfiguriert, um einen gegebenen Eingangscode mit einem gegebenen Eingangs-Antennenausgang in einer bestimmten Codephase/Verzögerung zu korrelieren. Als Ergebnis ist jeder Korrelator 361 bis 360 vorzugsweise rekonfigurierbar, um einen beliebigen der Antennenausgänge mit einem beliebigen der Codes bei einer beliebigen Codephase/Verzögerung zu korrelieren.
  • Die Korrelatoren 361 bis 360 bilden effektiv einen rekonfigurierbaren Korrelatorpool. Die Rekonfigurierbarkeit des Korrelatorpools erlaubt eine vielseitige Nutzung der Konstruktion für verschiedene Umgebungen. Die einheitliche Rekonfigurierbarkeit jedes Korrelators erleichtert die Implementierung der Korrelatoren unter Verwendung einer kleinen, skalierbaren Konstruktion, was zur Verwendung auf einem anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC) höchst vorteilhaft ist. Für ASICs mit einer Taktrate, welche die Chiprate übersteigt, kann jeder rekonfigurierbare Korrelator zur Verarbeitung mehrerer Antenne/Code/Codephasen-Kombinationen verwendet werden. Zum Beispiel kann jeder Korrelator mit einer Taktung von 48x der Chiprate 48 Antennen/Code/Codephasen-Kombinationen verarbeiten.
  • Der Ausgang jedes Korrelators 361 bis 360 wird durch einen Sortierer/Postprozessor 38 verarbeitet. Der Sortierer/Postprozessor 38 sortiert die verschiedenen Code/Codephasen-Kombinationen in der Reihenfolge der Korrelatorausgangsenergie. Zugriffscodes, die eine vorbestimmte korrelierte Energieschwelle übersteigen, werden als detektiert betrachtet. Als Antwort auf die Detektion eines Zugriffscodes wird eine entsprechende ACK oder NAK gesendet, um zu melden, ob die angeforderten Ressourcen verfügbar sind.
  • 4 ist eine weitere Konfiguration für einen Zugriffsburst-Detektor. Ähnlich der Konfiguration von 3 steuert das Antennensteuergerät 30 effektiv die Kopplung jedes Antennenelement-Ausganges mit jedem Korrelator 361 bis 360 . N Code-Erzeuger 40 erzeugen N Codes. Eine Reihe von Verzögerungseinrichtungen 411 bis 410-1 erzeugt eine Reihe verzögerter Versionen der Codes. Bevorzugte Werte für jede Verzögerung sind ein Chip oder ein halbes Chip. Als Ergebnis sind die Codes, die in jeden Korrelator 361 bis 360 eingegeben werden, verzögerte Versionen derselben Codes. Zur Illustration: Wenn jede Verzögerung eine Verzögerung von einem Chip ist, empfangen die Korrelatoren ein Fenster von verzögerten Codeversionen über ein Fenster von 0 Chips. Als Ergebnis kann die Korrelatorbank einen gegebenen Code über eine Laufzeitspreizung von O Chips korrelieren. Der Ausgang jedes Korrelators 361 bis 360 wird durch einen Sortierer/Postprozessor 38 verarbeitet.
  • In einer Implementierung zur Präambel-Detektion besitzt der Zugriffsburst-Detektor von 4 48 Code-Erzeuger (N = 48), 64 Korrelatoren (O = 64) und arbeitet mit dem 48-fachen der Chiprate. Der Detektor kann 48 Code/Antennen-Kombinationen verarbeiten, wie zum Beispiel etwa vier Codes über 12 Antennen, über einen Zellenradius von 64 Chips. Der Zellenradius kann auf 128 Chips verdoppelt werden, indem die Code/Antennen-Kombinationen auf 24 halbiert werden. Da die Verzögerungsbank nur 64 Chips abdeckt, erzeugt die Hälfte der Code-Erzeuger Codes mit einer Verzögerung von 64 Chips, um den vollen Zellenradius zu versorgen.
  • Auf Grund der Flexibilität der Korrelatorbank ist der Zugriffsburst-Detektor flexibel und kann auf verschiedene Basisstation/Node-B-Implementierungen skaliert werden, wie durch die 5A, 5B und 5C veranschaulicht wird. Für einen Zugriffsburst-Detektor-ASIC, der in der Lage ist, 3072 Code/Antennen/Verzögerungs-Kombinationen zu bearbeiten, kann ein ASIC 44 das Layout der Zelle von 5A bearbeiten. In 5A hat die Zelle drei Sektoren, wobei jedem Sektor zwei Anten nenelemente 2811 bis 2862 zugewiesen werden. Die Zelle hat einen Radius von 64 Chips. Acht Zugriffscodes können in jedem Sektor verwendet werden. Die Basisstation 20 verwendet einen ASIC 44, um die Zelle (8 Codes × 12 Antennenelemente × 64 Chips = 3072 Code/Antenne/Verzögerungs-Kombinationen) zu bearbeiten.
  • In 5B hat die Zelle einen Radius von 128 Chips. Die Zelle hat keine Sektoren und wird von zwei Antennenelementen 281 bis 282 versorgt. Zwölf Zugriffscodes können von der Zelle verwendet werden: Die Basisstation 20 verwendet einen ASIC 44, um die Zelle (12 Codes × zwei Antennenelemente × 128 Chips = 3072 Code/Antennen/Verzögerungs-Kombinationen) zu bearbeiten.
  • In 5C hat die Zelle dieselbe Größe wie in 5A, nämlich einen Radius von 64 Chips. Jedoch weist die Zelle eine höhere Dichte auf und ist in sechs Sektoren unterteilt. Jeder Sektor wird durch zwei Antennenelemente 2811 bis 2862 versorgt. Acht Zugriffscodes können in jedem Sektor verwendet werden. Die Basisstation 20 verwendet zwei ASICs 441 und 442 , um die Zelle (8 Codes × 12 Antennenelemente × 64 Chips = 3072 Code/Antennen/Verzögerungs-Kombinationen) zu bearbeiten. Dementsprechend kann derselbe ASIC 44 für beide Zellen aus den 5A und 5B durch Modifikationen der Software 42 verwendet werden. Um die höheren Anforderungen von 5C zu bewältigen, werden zwei ASICs 441 und 442 verwendet. Die Unterteilung der Code/Antennen/Verzögerungs-Kombinationen, für die jeder ASIC 441 und 442 verantwortlich ist, wird vorzugsweise von der Software 42 gesteuert.
  • 6 ist ein Schema einer bevorzugten Korrelatorbank 68 für einen 3GPP-Zugriffsburst-Detektor. Die Korrelatorbank 68 ist an eine der Antennen 28 durch einen Multiplexer (MUX) 46 gekoppelt. Der MUX 46 wählt einen der Antennenausgänge für die Verwendung durch die Korrelatorbank 68 aus. In einem 3GPP-System werden die Zugriffsbursts unter Verwendung der Quadraturphasenumtastungs-(QPSK-)Modulation gesendet. Eine Gleichphasen-Abtastungseinrichtung 48 und eine Quadratur-Abtastungseinrich tung 50 erzeugen gleichphasige (I) und Quadratur-(Q-)Abtastergebnisse des gewählten Antennenausgangs. Die Abtastergebnisse werden von einer Komplex-Ergebnis-Einrichtung 54 verarbeitet, um komplexe Ergebnisse zu erzeugen.
  • Vorzugsweise werden 48 Zugriffscodes von 48 Verwürfelungs-Code-Erzeugern 58 erzeugt. Jeder Zugriffscode trägt gemäß dem 3GPP-Standard 16 Kennungen. In der bevorzugten Implementierung wird ein Takt vom 48-fachen der Chiprate verwendet. Für eine gegebene Chip-Periode korrelieren die Korrelatoren 561 bis 5622 (56) der Reihe nach jeden der 48 Zugriffscodes während jeder Taktperiode.
  • Jeder Korrelator 56 besitzt einen Multiplexer 601 bis 6022 (60), um einen der Zugriffscodes effektiv mit einem Antennenausgang zu mischen. Ein Puffer 621 bis 6222 (62) speichert die Mischergebnisse. Um die sechzehn Kennungen innerhalb eines Zugriffscodes zu handhaben, werden 16 Hadamard-Kennungsdetektoren 641,1 bis 6422,16 verwendet, um die 16 Kennungen zu detektieren. Die bevorzugte Anzahl von Korrelatoren 56 beträgt 22. Zwischen jedem Korrelator 56 befindet sich ein Puffer 661 bis 6622 , welcher den Code um einen Chip verzögert, bevor es in den folgenden Korrelator 56 eingegeben wird. Als Ergebnis korreliert die Korrelatorbank 68 in einer Taktperiode einen Zugriffscode für 16 Kennungen über eine Laufzeitspreizung von 22 Chips.
  • Unter Verwendung der Implementierung von 6 ist eine Korrelatorbank 68 in der Lage, 48 Zugriffscodes über eine Chipverzögerung von 22 Chips in einer Chip-Periode zu behandeln. Um den Bereich des Node-B zu erweitern, kann die Hälfte der erzeugten Codes aus um 22 Chips verzögerten Versionen der anderen Codes bestehen. Als Ergebnis kann die Korrelatorbank 68 24 Zugriffscodes über eine Verzögerung von 44 Chips in einer Chip-Periode verarbeiten. Alternativ kann die Korrelatorbank 68 mehrere Antennen in einer Periode verarbeiten, indem die Anzahl der korrelierten Zugriffscodes reduziert wird.
  • Eine andere Möglichkeit zum Konfigurieren eines Zugriffsburst-Detektors für eine Node-B/eine Basisstation folgt durch Bereitstellen einer Reihe von Korrelatoren, wobei die Reihe von Korrelatoren mehrere Korrelatoren (361 ... 360 ) hat, wobei jeder Korrelator fähig ist, einen von mehreren Zugriffscodes auszuwählen und diesen Zugriffscode mit einem eingegebenen Signal zu korrelieren, wobei jeder der mehreren Korrelatoren eine andere verzögerte Version des einen ausgewählten Codes empfängt und der Satz von Korrelatoren eine vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite umspannt; Bestimmen eines Zellenradius, der von dem Node-B der Basisstation betreut werden soll, und einer zu dem Zellenradius gehörenden Verzögerungsbandbreite; wenn die Zellenradius-Verzögerungsbandbreite nicht größer als die vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite ist, Zuweisen von Einsen an die mehreren Zugriffscodes, die verzögerte Versionen anderer der Zugriffscodes sein sollen; wenn die Zellenradius-Verzögerungsbandbreite nicht größer als die vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite ist, kein Zuweisen von Einsen an die mehreren Zugriffscodes, die verzögerte Versionen anderer der Zugriffscodes sein sollen; und Erfassen von Zugriffscodes unter Verwendung der Reihe von Korrelatoren und der Zuweisung der mehreren Zugriffscodes.
  • Durch Hinzufügen von Korrelatoren 56 zu der Korrelatorbank kann der Chipbereich der Bank 56 in alternativen Implementierungen erweitert werden. Auch kann durch Variieren der erzeugten Zugriffscodes und der Taktrate die Anzahl der verarbeiteten Codes verändert werden.

Claims (1)

  1. Verfahren zum Konfigurieren eines Zugriffsburstdetektors für einen Node B/eine Basisstation, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist: Bereitstellen einer Reihe von Korrelatoren, wobei die Reihe von Korrelatoren eine Vielzahl von Korrelatoren (361 ... 360 ) hat, wobei jeder Korrelator fähig ist, einen einer Vielzahl von Zugriffscodes auszuwählen und diesen Zugriffscode mit einem eingegebenen Signal zu korrelieren, wobei jeder der Vielzahl von Korrelatoren eine andere verzögerte Version des einen ausgewählten Codes empfängt und der Satz von Korrelatoren eine vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite umspannt; gekennzeichnet durch die folgenden Schritte: Bestimmen eines Zellenradius, der von dem Node B/der Basisstation betreut werden soll, und einer zu dem Zellenradius gehörenden Verzögerungsbandbreite; wenn die Zellenradius-Verzögerungsbandbreite größer als die vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite ist, Zuweisen von Einsen an die Vielzahl von Zugriffscodes, die verzögerte Versionen anderer der Zugriffscodes sein sollen; wenn die Zellenradius-Verzögerungsbandbreite nicht größer als die vorab zugewiesene Verzögerungsbandbreite ist, kein Zuweisen von Einsen an die Vielzahl von Zugriffscodes, die verzögerte Versionen anderer der Zugriffscodes sein sollen; und Erfassen von Zugriffscodes unter Verwendung der Reihe von Korrelatoren und der Zuweisung der Vielzahl von Zugriffscodes.
DE60316957T 2002-04-12 2003-04-11 Zugriffsburstdetektor-korrelatorpool Expired - Lifetime DE60316957T2 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US37253102P 2002-04-12 2002-04-12
US372531P 2002-04-12
PCT/US2003/011256 WO2003088549A2 (en) 2002-04-12 2003-04-11 Access burst detector correlator pool

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE60316957D1 DE60316957D1 (de) 2007-11-29
DE60316957T2 true DE60316957T2 (de) 2008-07-24

Family

ID=27805335

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE20305879U Expired - Lifetime DE20305879U1 (de) 2002-04-12 2003-04-11 Wegesucher, der rekonfigurierbare Korrelatorsätze verwendet
DE20305876U Expired - Lifetime DE20305876U1 (de) 2002-04-12 2003-04-11 Korrelatorpool für einen Zugriffsburst-Detektor
DE60316957T Expired - Lifetime DE60316957T2 (de) 2002-04-12 2003-04-11 Zugriffsburstdetektor-korrelatorpool

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE20305879U Expired - Lifetime DE20305879U1 (de) 2002-04-12 2003-04-11 Wegesucher, der rekonfigurierbare Korrelatorsätze verwendet
DE20305876U Expired - Lifetime DE20305876U1 (de) 2002-04-12 2003-04-11 Korrelatorpool für einen Zugriffsburst-Detektor

Country Status (16)

Country Link
US (2) US7082286B2 (de)
EP (3) EP1495550A4 (de)
JP (4) JP2005528023A (de)
KR (11) KR20080047448A (de)
CN (5) CN1701524A (de)
AR (2) AR039288A1 (de)
AT (1) ATE376287T1 (de)
AU (2) AU2003221847A1 (de)
CA (2) CA2480486A1 (de)
DE (3) DE20305879U1 (de)
ES (1) ES2294294T3 (de)
HK (2) HK1062778A2 (de)
MY (1) MY135159A (de)
NO (2) NO20044925L (de)
TW (9) TWI259011B (de)
WO (2) WO2003088515A1 (de)

Families Citing this family (95)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI259011B (en) * 2002-04-12 2006-07-21 Interdigital Tech Corp Access burst detector correlator pool
TW200803540A (en) * 2003-03-05 2008-01-01 Interdigital Tech Corp Received communication signal processing methods and components for wireless communication equipment
US7336696B2 (en) * 2003-12-12 2008-02-26 Nokia Siemens Networks Oy Acquisition of a code modulated signal
KR101008636B1 (ko) 2004-05-04 2011-01-17 엘지전자 주식회사 소프터 핸드오버시에 적용되는 패킷 전송 성공 여부 전송방법
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
DE102004038837B4 (de) * 2004-08-10 2008-09-25 Continental Automotive Gmbh Elektronisches Diebstahlschutzsystem mit korrelierten Sende-/Empfangsantennen
JP4534799B2 (ja) * 2005-02-28 2010-09-01 富士通株式会社 無線基地局
WO2007071810A1 (en) * 2005-12-23 2007-06-28 Nokia Corporation Performing a correlation in reception of a spread spectrum signal
WO2007145555A1 (en) * 2006-06-13 2007-12-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for preamble detection
US8873585B2 (en) 2006-12-19 2014-10-28 Corning Optical Communications Wireless Ltd Distributed antenna system for MIMO technologies
KR101558887B1 (ko) 2007-01-04 2015-10-13 한국전자통신연구원 확장 셀 환경에서의 랜덤 액세스 프리앰블 구조
US9312938B2 (en) 2007-02-19 2016-04-12 Corning Optical Communications Wireless Ltd Method and system for improving uplink performance
US8319635B2 (en) * 2007-05-08 2012-11-27 Awarepoint Corporation Wireless tracking system and method utilizing variable location algorithms
US7884712B2 (en) * 2007-05-08 2011-02-08 Awarepoint Corporation Wireless tracking system and method utilizing tags with variable power level transmissions
US7933562B2 (en) * 2007-05-11 2011-04-26 Broadcom Corporation RF transceiver with adjustable antenna assembly
JP4933361B2 (ja) * 2007-06-26 2012-05-16 日本電波工業株式会社 マッチドフィルタ
US20100054746A1 (en) 2007-07-24 2010-03-04 Eric Raymond Logan Multi-port accumulator for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
US8175459B2 (en) 2007-10-12 2012-05-08 Corning Cable Systems Llc Hybrid wireless/wired RoF transponder and hybrid RoF communication system using same
WO2009053910A2 (en) 2007-10-22 2009-04-30 Mobileaccess Networks Ltd. Communication system using low bandwidth wires
US8175649B2 (en) 2008-06-20 2012-05-08 Corning Mobileaccess Ltd Method and system for real time control of an active antenna over a distributed antenna system
WO2009081376A2 (en) 2007-12-20 2009-07-02 Mobileaccess Networks Ltd. Extending outdoor location based services and applications into enclosed areas
US20110009145A1 (en) * 2008-02-20 2011-01-13 Electrobit Wireless Corporation Oy Method and network arrangement for re-allocating frequency resources between co-located cellular networks
US8228971B2 (en) * 2008-07-29 2012-07-24 Agere Systems Inc. Technique for searching for a preamble signal in a spread spectrum signal using a fast Hadamard transform
US8565075B2 (en) 2008-10-30 2013-10-22 Verizon Patent And Licensing Inc. Method and system for determining alternate paths
US8711902B2 (en) 2009-01-15 2014-04-29 Nec Corporation Synchronization processing circuit and synchronization processing method in wireless communication system
US9673904B2 (en) 2009-02-03 2017-06-06 Corning Optical Communications LLC Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
CN102369678B (zh) 2009-02-03 2015-08-19 康宁光缆系统有限责任公司 基于光纤的分布式天线系统、组件和用于校准基于光纤的分布式天线系统、组件的相关方法
WO2010090999A1 (en) 2009-02-03 2010-08-12 Corning Cable Systems Llc Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for monitoring and configuring thereof
WO2010089719A1 (en) 2009-02-08 2010-08-12 Mobileaccess Networks Ltd. Communication system using cables carrying ethernet signals
US9590733B2 (en) 2009-07-24 2017-03-07 Corning Optical Communications LLC Location tracking using fiber optic array cables and related systems and methods
US8548330B2 (en) 2009-07-31 2013-10-01 Corning Cable Systems Llc Sectorization in distributed antenna systems, and related components and methods
US8280259B2 (en) 2009-11-13 2012-10-02 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) system for protocol-independent wired and/or wireless communication
US8275265B2 (en) 2010-02-15 2012-09-25 Corning Cable Systems Llc Dynamic cell bonding (DCB) for radio-over-fiber (RoF)-based networks and communication systems and related methods
AU2011232897B2 (en) 2010-03-31 2015-11-05 Corning Optical Communications LLC Localization services in optical fiber-based distributed communications components and systems, and related methods
TWI399109B (zh) * 2010-04-28 2013-06-11 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 基地台信號傳輸系統及方法
US9525488B2 (en) 2010-05-02 2016-12-20 Corning Optical Communications LLC Digital data services and/or power distribution in optical fiber-based distributed communications systems providing digital data and radio frequency (RF) communications services, and related components and methods
US20110268446A1 (en) 2010-05-02 2011-11-03 Cune William P Providing digital data services in optical fiber-based distributed radio frequency (rf) communications systems, and related components and methods
US8570914B2 (en) 2010-08-09 2013-10-29 Corning Cable Systems Llc Apparatuses, systems, and methods for determining location of a mobile device(s) in a distributed antenna system(s)
CN103119865A (zh) 2010-08-16 2013-05-22 康宁光缆系统有限责任公司 支持远程天线单元之间的数字数据信号传播的远程天线集群和相关系统、组件和方法
CN101932069A (zh) * 2010-09-02 2010-12-29 华为技术有限公司 接入控制方法以及接入网设备和通信系统
US9252874B2 (en) 2010-10-13 2016-02-02 Ccs Technology, Inc Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
US9160449B2 (en) 2010-10-13 2015-10-13 Ccs Technology, Inc. Local power management for remote antenna units in distributed antenna systems
EP2643947B1 (de) 2010-11-24 2018-09-19 Corning Optical Communications LLC Stromverteilungsmodul(e) mit heissstart- und/oder stoppfunktion für verteilte antennensysteme und zugehörige aggregate, komponenten, und verfahren
US11296504B2 (en) 2010-11-24 2022-04-05 Corning Optical Communications LLC Power distribution module(s) capable of hot connection and/or disconnection for wireless communication systems, and related power units, components, and methods
WO2012115843A1 (en) 2011-02-21 2012-08-30 Corning Cable Systems Llc Providing digital data services as electrical signals and radio-frequency (rf) communications over optical fiber in distributed communications systems, and related components and methods
CN103548290B (zh) 2011-04-29 2016-08-31 康宁光缆系统有限责任公司 判定分布式天线系统中的通信传播延迟及相关组件、系统与方法
WO2012148940A1 (en) 2011-04-29 2012-11-01 Corning Cable Systems Llc Systems, methods, and devices for increasing radio frequency (rf) power in distributed antenna systems
WO2013142662A2 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Corning Mobile Access Ltd. Radio-frequency integrated circuit (rfic) chip(s) for providing distributed antenna system functionalities, and related components, systems, and methods
EP2832012A1 (de) 2012-03-30 2015-02-04 Corning Optical Communications LLC Reduzierung ortsabhängiger interferenzen in verteilten antennensystemen in einer mimo-konfiguration sowie entsprechende komponenten, systeme und verfahren
US9781553B2 (en) 2012-04-24 2017-10-03 Corning Optical Communications LLC Location based services in a distributed communication system, and related components and methods
EP2842245A1 (de) 2012-04-25 2015-03-04 Corning Optical Communications LLC Verteilte antennensystemarchitekturen
WO2013181247A1 (en) 2012-05-29 2013-12-05 Corning Cable Systems Llc Ultrasound-based localization of client devices with inertial navigation supplement in distributed communication systems and related devices and methods
US9154222B2 (en) 2012-07-31 2015-10-06 Corning Optical Communications LLC Cooling system control in distributed antenna systems
EP2883416A1 (de) 2012-08-07 2015-06-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Verteilung von zeitlich gemultiplexten (tdm) management-diensten in einem verteilten antennensystem sowie entsprechende komponenten, systeme und verfahren
US9455784B2 (en) 2012-10-31 2016-09-27 Corning Optical Communications Wireless Ltd Deployable wireless infrastructures and methods of deploying wireless infrastructures
US10257056B2 (en) 2012-11-28 2019-04-09 Corning Optical Communications LLC Power management for distributed communication systems, and related components, systems, and methods
CN105308876B (zh) 2012-11-29 2018-06-22 康宁光电通信有限责任公司 分布式天线系统中的远程单元天线结合
US9647758B2 (en) 2012-11-30 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Cabling connectivity monitoring and verification
US9158864B2 (en) 2012-12-21 2015-10-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems, methods, and devices for documenting a location of installed equipment
US9497706B2 (en) 2013-02-20 2016-11-15 Corning Optical Communications Wireless Ltd Power management in distributed antenna systems (DASs), and related components, systems, and methods
WO2014199380A1 (en) 2013-06-12 2014-12-18 Corning Optical Communications Wireless, Ltd. Time-division duplexing (tdd) in distributed communications systems, including distributed antenna systems (dass)
CN105452951B (zh) 2013-06-12 2018-10-19 康宁光电通信无线公司 电压控制式光学定向耦合器
US9247543B2 (en) 2013-07-23 2016-01-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd Monitoring non-supported wireless spectrum within coverage areas of distributed antenna systems (DASs)
US9661781B2 (en) 2013-07-31 2017-05-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd Remote units for distributed communication systems and related installation methods and apparatuses
EP3039814B1 (de) 2013-08-28 2018-02-21 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Leistungssteuerung für verteilte kommunikationssysteme sowie entsprechende komponenten, systeme und verfahren
US9385810B2 (en) 2013-09-30 2016-07-05 Corning Optical Communications Wireless Ltd Connection mapping in distributed communication systems
WO2015063758A1 (en) 2013-10-28 2015-05-07 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Unified optical fiber-based distributed antenna systems (dass) for supporting small cell communications deployment from multiple small cell service providers, and related devices and methods
WO2015079435A1 (en) 2013-11-26 2015-06-04 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Selective activation of communications services on power-up of a remote unit(s) in a distributed antenna system (das) based on power consumption
US9178635B2 (en) 2014-01-03 2015-11-03 Corning Optical Communications Wireless Ltd Separation of communication signal sub-bands in distributed antenna systems (DASs) to reduce interference
US9775123B2 (en) 2014-03-28 2017-09-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Individualized gain control of uplink paths in remote units in a distributed antenna system (DAS) based on individual remote unit contribution to combined uplink power
US9357551B2 (en) 2014-05-30 2016-05-31 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems and methods for simultaneous sampling of serial digital data streams from multiple analog-to-digital converters (ADCS), including in distributed antenna systems
US9509133B2 (en) 2014-06-27 2016-11-29 Corning Optical Communications Wireless Ltd Protection of distributed antenna systems
US9525472B2 (en) 2014-07-30 2016-12-20 Corning Incorporated Reducing location-dependent destructive interference in distributed antenna systems (DASS) operating in multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration, and related components, systems, and methods
US9730228B2 (en) 2014-08-29 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Individualized gain control of remote uplink band paths in a remote unit in a distributed antenna system (DAS), based on combined uplink power level in the remote unit
US9653861B2 (en) 2014-09-17 2017-05-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd Interconnection of hardware components
US9602210B2 (en) 2014-09-24 2017-03-21 Corning Optical Communications Wireless Ltd Flexible head-end chassis supporting automatic identification and interconnection of radio interface modules and optical interface modules in an optical fiber-based distributed antenna system (DAS)
US10659163B2 (en) 2014-09-25 2020-05-19 Corning Optical Communications LLC Supporting analog remote antenna units (RAUs) in digital distributed antenna systems (DASs) using analog RAU digital adaptors
US9184960B1 (en) 2014-09-25 2015-11-10 Corning Optical Communications Wireless Ltd Frequency shifting a communications signal(s) in a multi-frequency distributed antenna system (DAS) to avoid or reduce frequency interference
US9420542B2 (en) 2014-09-25 2016-08-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd System-wide uplink band gain control in a distributed antenna system (DAS), based on per band gain control of remote uplink paths in remote units
WO2016071902A1 (en) 2014-11-03 2016-05-12 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Multi-band monopole planar antennas configured to facilitate improved radio frequency (rf) isolation in multiple-input multiple-output (mimo) antenna arrangement
WO2016075696A1 (en) 2014-11-13 2016-05-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Analog distributed antenna systems (dass) supporting distribution of digital communications signals interfaced from a digital signal source and analog radio frequency (rf) communications signals
US9729267B2 (en) 2014-12-11 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Multiplexing two separate optical links with the same wavelength using asymmetric combining and splitting
WO2016098109A1 (en) 2014-12-18 2016-06-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital interface modules (dims) for flexibly distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
WO2016098111A1 (en) 2014-12-18 2016-06-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital- analog interface modules (da!ms) for flexibly.distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
US20160249365A1 (en) 2015-02-19 2016-08-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Offsetting unwanted downlink interference signals in an uplink path in a distributed antenna system (das)
US9785175B2 (en) 2015-03-27 2017-10-10 Corning Optical Communications Wireless, Ltd. Combining power from electrically isolated power paths for powering remote units in a distributed antenna system(s) (DASs)
US9681313B2 (en) 2015-04-15 2017-06-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Optimizing remote antenna unit performance using an alternative data channel
US9948349B2 (en) 2015-07-17 2018-04-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd IOT automation and data collection system
US10560214B2 (en) 2015-09-28 2020-02-11 Corning Optical Communications LLC Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS)
US9729195B2 (en) 2015-10-05 2017-08-08 Nxp Usa, Inc. Configurable correlator for joint timing and frequency synchronization and demodulation
US10069490B2 (en) * 2016-02-02 2018-09-04 Globalfoundries Inc. Method, apparatus and system for voltage compensation in a semiconductor wafer
US9648580B1 (en) 2016-03-23 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Identifying remote units in a wireless distribution system (WDS) based on assigned unique temporal delay patterns
US10236924B2 (en) 2016-03-31 2019-03-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd Reducing out-of-channel noise in a wireless distribution system (WDS)
US10742258B1 (en) * 2018-09-26 2020-08-11 Novatel Inc. System and method for demodulating code shift keying data utilizing correlations with combinational PRN codes generated for different bit positions
US10742257B1 (en) 2018-09-26 2020-08-11 Novatel Inc. System and method for demodulating code shift keying data from a satellite signal utilizing a binary search

Family Cites Families (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US36998A (en) * 1862-11-25 Improvement in cultivators
US5515378A (en) 1991-12-12 1996-05-07 Arraycomm, Inc. Spatial division multiple access wireless communication systems
US5237586A (en) * 1992-03-25 1993-08-17 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. Rake receiver with selective ray combining
SE470078B (sv) * 1992-03-27 1993-11-01 Ericsson Telefon Ab L M Basstation för cellindelade frekvenshoppande TDMA- radiokommunikationssystem
BE1006085A3 (fr) * 1992-07-31 1994-05-10 Univ Bruxelles Vecteur de clonage.
US5471509A (en) * 1993-03-18 1995-11-28 Trw Inc. Universal matched filter
US5490165A (en) 1993-10-28 1996-02-06 Qualcomm Incorporated Demodulation element assignment in a system capable of receiving multiple signals
ZA95797B (en) 1994-02-14 1996-06-20 Qualcomm Inc Dynamic sectorization in a spread spectrum communication system
US5471209A (en) * 1994-03-03 1995-11-28 Echelon Corporation Sigma-delta converter having a digital logic gate core
US5511067A (en) * 1994-06-17 1996-04-23 Qualcomm Incorporated Layered channel element in a base station modem for a CDMA cellular communication system
US5654979A (en) 1995-01-13 1997-08-05 Qualcomm Incorporated Cell site demodulation architecture for a spread spectrum multiple access communication systems
JPH08321785A (ja) 1995-05-24 1996-12-03 Sony Corp 送信機,受信機,送信方法,受信方法及び伝送方法
US6697350B2 (en) * 1995-06-30 2004-02-24 Interdigital Technology Corporation Adaptive vector correlator for spread-spectrum communications
FI100494B (fi) * 1995-11-20 1997-12-15 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä vastaanottimen ohjaamiseksi ja vastaanotin
US5894473A (en) * 1996-02-29 1999-04-13 Ericsson Inc. Multiple access communications system and method using code and time division
US6324207B1 (en) * 1996-04-29 2001-11-27 Golden Bridge Technology, Inc. Handoff with closed-loop power control
US6026115A (en) 1996-08-23 2000-02-15 Ntt Mobile Communications Network, Inc. Rake receiver
US5809139A (en) * 1996-09-13 1998-09-15 Vivo Software, Inc. Watermarking method and apparatus for compressed digital video
JP3376224B2 (ja) * 1996-10-23 2003-02-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ds−cdma基地局間非同期セルラ方式における初期同期方法および受信機
WO1998030433A1 (en) 1997-01-09 1998-07-16 Sarun Holdings Limited Improved bicycle braking system
US6141334A (en) * 1997-02-10 2000-10-31 Lucent Technologies, Inc. Receiver for pilot-aided code-division multiple access
US5940438A (en) * 1997-02-18 1999-08-17 Mitsubishi Electric Information Technology Center America, Inc (Ita) Universal modem for digital video, audio and data communications
US6163533A (en) * 1997-04-30 2000-12-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US6275484B1 (en) * 1997-06-23 2001-08-14 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for increasing the uplink gain for a CDMA base station
GB9715857D0 (en) * 1997-07-29 1997-10-01 Philips Electronics Nv Wireless networked message routing
US6148201A (en) 1997-08-06 2000-11-14 Nortel Networks Corporation Scalable wireless network architecture based on subscriber distribution
JP2870526B1 (ja) * 1997-09-04 1999-03-17 日本電気株式会社 Cdma受信装置
US6259687B1 (en) 1997-10-31 2001-07-10 Interdigital Technology Corporation Communication station with multiple antennas
JPH11154931A (ja) * 1997-11-19 1999-06-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd レイク受信機とそれを用いた携帯電話の移動機及び基地局
KR100285708B1 (ko) * 1997-12-02 2001-04-02 조정남 코드분할다중접속시스템에서의다중경로신호탐색장치
US6639906B1 (en) 1997-12-09 2003-10-28 Jeffrey A. Levin Multichannel demodulator
US6134228A (en) * 1997-12-12 2000-10-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for determining the position of a mobile terminal in a CDMA mobile communications system
US5991628A (en) 1997-12-19 1999-11-23 Motorola, Inc. Scalable wireless communication network and method
KR100577867B1 (ko) * 1998-03-17 2006-05-10 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 가변 통신 능력을 갖춘 모듈러 기지국
JP3891373B2 (ja) * 1998-03-26 2007-03-14 ソニー株式会社 復調装置及び復調方法
JP3484072B2 (ja) * 1998-04-14 2004-01-06 株式会社日立国際電気 逆拡散回路
US6618452B1 (en) 1998-06-08 2003-09-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Burst carrier frequency synchronization and iterative frequency-domain frame synchronization for OFDM
US6333926B1 (en) * 1998-08-11 2001-12-25 Nortel Networks Limited Multiple user CDMA basestation modem
JP2000082973A (ja) * 1998-09-04 2000-03-21 Fujitsu Ltd パスサーチ装置及び該装置を用いたcdma受信機
US6304750B1 (en) 1998-11-06 2001-10-16 Lucent Technologies Inc. Space-time diversity receiver for wireless systems
JP2000232430A (ja) * 1999-02-08 2000-08-22 Nec Corp Rake(熊手)受信機
DE69925238T2 (de) 1999-03-10 2006-02-23 Sony International (Europe) Gmbh Übertragungsverfahren für ein Zufallszugriffsburst
JP2000278166A (ja) * 1999-03-26 2000-10-06 Nec Corp ソフトウエア携帯電話機
US6442193B1 (en) * 1999-03-30 2002-08-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Combining sub-chip resolution samples in arms of a spread-spectrum rake receiver
JP3322240B2 (ja) * 1999-05-10 2002-09-09 日本電気株式会社 Cdma受信機
EP1175734A1 (de) * 1999-05-10 2002-01-30 Sirius Communications N.V. Verfahren und vorrichtung für hochgeschwindigkeits-cdma-kommunikation, die mittels software rekonfigurierbar ist
US7085246B1 (en) 1999-05-19 2006-08-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for acquisition of a spread-spectrum signal
EG22002A (en) 1999-05-20 2002-05-31 Interdigital Tech Corp Prioritization and flow control of a spread pectrum multiuser channel
US6307878B1 (en) * 1999-06-03 2001-10-23 Dspc Technologies Ltd Cellular telephony searcher
JP3354903B2 (ja) 1999-06-29 2002-12-09 日本無線株式会社 Cdma基地局装置
EP1065800A1 (de) 1999-07-02 2001-01-03 Lucent Technologies Inc. CDMA-System mit verbesserten Pilot-Kanälen
US6463048B1 (en) * 1999-07-21 2002-10-08 Lucent Technologies Inc. Code generator for multiple rake finger and method of use
US6539006B1 (en) 1999-08-05 2003-03-25 Ericsson Inc. Mobile station capable of determining base station suitability
EP1081977A1 (de) * 1999-08-31 2001-03-07 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Teilnehmergerät, Netzsteuerungsmittel und Verfahren zur Auslösung von Interfrequenz-Messungen in einem mobilen Kommunikationssystem
US6278726B1 (en) * 1999-09-10 2001-08-21 Interdigital Technology Corporation Interference cancellation in a spread spectrum communication system
KR100346227B1 (ko) 1999-09-18 2002-08-01 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서의 잡음전력 추정장치 및방법
JP2001091624A (ja) 1999-09-24 2001-04-06 Matsushita Electric Works Ltd Gps受信装置
JP3279297B2 (ja) * 1999-09-24 2002-04-30 日本電気株式会社 Cdma移動通信受信方式におけるサーチ方法および受信装置
SE521566C2 (sv) 1999-10-15 2003-11-11 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för att ta emot analoga signaler som varierar inom ett stort signalområde i ett radiokommunikationssystem
US6587448B1 (en) * 1999-10-18 2003-07-01 Lucent Technologies Inc. Reconfigurable wireless system base station
US6901106B1 (en) 1999-10-19 2005-05-31 Industrial Technology Research Institute Delay lock code tracking loop employing multiple timing references
DE69931521T2 (de) * 1999-11-26 2006-12-21 Nokia Corp. Rake-Empfänger
JP3937380B2 (ja) 1999-12-14 2007-06-27 富士通株式会社 パスサーチ回路
US6324210B1 (en) * 1999-12-17 2001-11-27 Golden Bridge Technology Incorporated Sliding matched filter with flexible hardware complexity
FI19992734L (fi) * 1999-12-20 2001-06-21 Nokia Networks Oy Menetelmä hajaspektrisignaalin vastaanottamiseksi ja vastaanotin
US7254171B2 (en) * 2000-01-20 2007-08-07 Nortel Networks Limited Equaliser for digital communications systems and method of equalisation
JP2001218260A (ja) 2000-01-28 2001-08-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線基地局装置及び無線基地局装置のユニット資源管理方法
US6650694B1 (en) 2000-02-18 2003-11-18 Texas Instruments Incorporated Correlator co-processor for CDMA RAKE receiver operations
JP2001237740A (ja) 2000-02-24 2001-08-31 Toshiba Corp 移動無線機及び移動無線機におけるパスサーチ回路
EP1158688A1 (de) 2000-05-25 2001-11-28 Lucent Technologies Inc. Dynamische Fingerzuweisung für Rake-Empfänger
US6748014B1 (en) * 2000-05-26 2004-06-08 Industrial Technology Research Institute Correlator/FIR filter unit for dual-mode transceiver
SE0001998D0 (sv) * 2000-05-29 2000-05-29 Siemens Elema Ab Method and device for correlating signals
JP2002009663A (ja) 2000-06-21 2002-01-11 Nec Corp スペクトラム拡散通信用受信機
JP2002057603A (ja) 2000-08-08 2002-02-22 Clarion Co Ltd Ds−cdma方式のレイク受信装置
AU2001285129A1 (en) 2000-08-21 2002-03-04 Efficient Channel Coding, Inc. Frequency-hopping receiver with clock and carrier recovery
JP3428637B2 (ja) 2000-11-27 2003-07-22 日本電気株式会社 Cdma受信機のマルチパス検出方法および回路
US6834075B2 (en) * 2001-01-12 2004-12-21 Motorola, Inc. Method for improving multipath searcher speed
JP3838877B2 (ja) 2001-01-15 2006-10-25 日本電気株式会社 パスサーチを行うcdma受信装置、パスサーチ方法、及びプログラム
CN1119869C (zh) 2001-03-30 2003-08-27 清华大学 一种采用里德-索洛门码的长突发纠错译码方法
DE10116170A1 (de) * 2001-03-31 2002-10-10 Alcatel Sa Verfahren zum Betreiben eines funkbasierten Kommunikationssystems
US6618434B2 (en) * 2001-05-31 2003-09-09 Quicksilver Technology, Inc. Adaptive, multimode rake receiver for dynamic search and multipath reception
JP3888424B2 (ja) 2001-06-01 2007-03-07 日本電気株式会社 適応アンテナ受信装置
US6697417B2 (en) * 2001-07-27 2004-02-24 Qualcomm, Inc System and method of estimating earliest arrival of CDMA forward and reverse link signals
US6728304B2 (en) * 2001-12-18 2004-04-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for performing a signal detection and assignment in a wireless communication system
US6748013B2 (en) * 2002-02-12 2004-06-08 Interdigital Technology Corporation Receiver for wireless telecommunication stations and method
TWI259011B (en) * 2002-04-12 2006-07-21 Interdigital Tech Corp Access burst detector correlator pool
US6785322B1 (en) * 2002-04-12 2004-08-31 Interdigital Technology Corporation Node-B/base station rake finger pooling

Also Published As

Publication number Publication date
KR20040055770A (ko) 2004-06-26
AU2003239137A1 (en) 2003-10-27
TW200419949A (en) 2004-10-01
CN1647406B (zh) 2010-04-21
HK1062120A2 (en) 2004-09-17
EP1495550A4 (de) 2006-07-12
TWI320639B (en) 2010-02-11
HK1062778A2 (en) 2004-10-29
AR039289A1 (es) 2005-02-16
KR200320227Y1 (ko) 2003-07-16
US7082286B2 (en) 2006-07-25
TW201002122A (en) 2010-01-01
TW570456U (en) 2004-01-01
EP1532747B1 (de) 2007-10-17
JP2007104729A (ja) 2007-04-19
CN2794052Y (zh) 2006-07-05
TWI259011B (en) 2006-07-21
KR20040064683A (ko) 2004-07-19
WO2003088515A1 (en) 2003-10-23
KR20040101458A (ko) 2004-12-02
EP1495550A1 (de) 2005-01-12
AU2003221847A1 (en) 2003-10-27
NO20044925L (no) 2005-01-10
JP2008099311A (ja) 2008-04-24
WO2003088549A2 (en) 2003-10-23
KR20050090116A (ko) 2005-09-12
TW200307473A (en) 2003-12-01
CN1701524A (zh) 2005-11-23
KR20080047448A (ko) 2008-05-28
EP1881614A2 (de) 2008-01-23
TW200308175A (en) 2003-12-16
CN2792065Y (zh) 2006-06-28
TWI320666B (en) 2010-02-11
US7630690B2 (en) 2009-12-08
KR100709954B1 (ko) 2007-04-25
EP1532747A2 (de) 2005-05-25
TWI325239B (en) 2010-05-21
ES2294294T3 (es) 2008-04-01
TW200419950A (en) 2004-10-01
KR200318048Y1 (ko) 2003-06-28
TW200708130A (en) 2007-02-16
DE60316957D1 (de) 2007-11-29
WO2003088549A3 (en) 2005-03-31
US20040047439A1 (en) 2004-03-11
CA2480750A1 (en) 2003-10-23
DE20305879U1 (de) 2003-08-28
NO20044924L (no) 2005-01-10
KR20040098067A (ko) 2004-11-18
AR039288A1 (es) 2005-02-16
KR100637784B1 (ko) 2006-10-25
TWI259012B (en) 2006-07-21
CA2480486A1 (en) 2003-10-23
JP2005528023A (ja) 2005-09-15
CN1647406A (zh) 2005-07-27
KR20050092085A (ko) 2005-09-16
MY135159A (en) 2008-02-29
KR20050090027A (ko) 2005-09-09
ATE376287T1 (de) 2007-11-15
AU2003239137A8 (en) 2003-10-27
CN2757446Y (zh) 2006-02-08
EP1881614A3 (de) 2008-02-06
EP1532747A4 (de) 2006-01-04
TW572537U (en) 2004-01-11
KR100752104B1 (ko) 2007-08-28
KR100627638B1 (ko) 2006-09-25
JP2005522932A (ja) 2005-07-28
DE20305876U1 (de) 2003-09-04
US20040032839A1 (en) 2004-02-19
KR100919877B1 (ko) 2009-09-30
KR20050090086A (ko) 2005-09-12
TW200711363A (en) 2007-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60316957T2 (de) Zugriffsburstdetektor-korrelatorpool
DE69837044T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Versorgung von orthogonalen Strahlenbündeln, Sektoren und Picozellen
DE69614348T2 (de) Kodeerfassungsverfahren in einer cdma-kommunikationsanordnung unter verwendung mehrerer walsh kanäle
DE60118715T2 (de) Korrelationsfilter für den rückkanal in einem drahtlosen cdma system mit mehreren bit-raten
DE69434790T2 (de) Quadraturmultiplexierung zweier durch verschiedene pn-sequenzen gespreizter datensignale
DE69533621T2 (de) Spreizspektrumkommunikationssystem, in dem die sektoreinteilung der zellen dynamisch erfolgt
DE69331375T2 (de) Mobiles kommunikationssystem mit kodemultiplexvielfachzugriff
DE69133561T2 (de) CDMA Spreizspektrumsender
DE60313438T2 (de) Dynamische kanalkonfiguration in einem zellularen funknetz
DE69528744T2 (de) CDMA Mehrbenutzerempfänger und Verfahren
DE69133017T2 (de) System und verfahren zur erzeugung von signalwellenformen in einem cdma zellular-fernsprechsystem
DE69815105T2 (de) Mobilstationssynchronisation in einem spreizspektrumnachrichtenübertragunssystem
DE69624698T2 (de) Verfahren zum empfang und suchen eines in bursts ausgesandten signals
DE69735984T2 (de) Verwendung von orthogonalen signalformen, die mehreren sendern das teilen eines einzigen cdm-kanals ermöglicht
DE69721224T2 (de) Verfahren für sanftes weiterreichen in einer basisstation mit sektoren und basisstation dafür
DE69917104T2 (de) CDMA zellulares System mit mehreren Pilot Kanälen
DE69926767T2 (de) Endgerät mit parallelem pilotsucher
DE69920325T2 (de) Sendeanordung und basisstationsanordung mit derartigen sendeanordnungen
DE10326336B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zum zeitlichen Steuern der Verarbeitung eines Funksignals in einer Mobilstation
DE69732056T2 (de) Zellauswahl für in einem CDMA Mobil-Kommunikationssystem mit Spreizcoden und Spreizcodephasen
DE60027180T2 (de) Korrelator
DE69909650T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur konfigurierung eines rake-empfängers
DE60202919T2 (de) Empfangseinheit, Empfangsverfahren und Halbleitervorrichtung
DE60020013T2 (de) Synchronisierung von zeitverteilten Duplex
DE19825536B4 (de) Verfahren und Vorrichtung für ein vollduplexfähiges Funkübertragungssystem mit CDMA-Zugriff

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition