ES2373626T3 - Aparato y procedimiento para reducir la colisión de mensajes entre móviles que acceden simultáneamente a una estación base en un sistema de comunicaciones celulares de cdma. - Google Patents
Aparato y procedimiento para reducir la colisión de mensajes entre móviles que acceden simultáneamente a una estación base en un sistema de comunicaciones celulares de cdma. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2373626T3 ES2373626T3 ES09002947T ES09002947T ES2373626T3 ES 2373626 T3 ES2373626 T3 ES 2373626T3 ES 09002947 T ES09002947 T ES 09002947T ES 09002947 T ES09002947 T ES 09002947T ES 2373626 T3 ES2373626 T3 ES 2373626T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- probes
- access
- communication station
- sending
- delay
- 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
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
- H04W74/0841—Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7085—Synchronisation aspects using a code tracking loop, e.g. a delay-locked loop
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/7103—Interference-related aspects the interference being multiple access interference
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
- H04B7/2628—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/0007—Code type
- H04J13/0022—PN, e.g. Kronecker
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/10—Code generation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/16—Code allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
- H04L1/1887—Scheduling and prioritising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/48—TPC being performed in particular situations during retransmission after error or non-acknowledgment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/50—TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/7097—Direct sequence modulation interference
- H04B2201/709709—Methods of preventing interference
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
- H04L1/188—Time-out mechanisms
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0866—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
Abstract
Un procedimiento para el acceso inicial de una estación de comunicación en un sistema de comunicación de espectro ensanchado, comprendiendo dicho procedimiento: seleccionar (178) al azar un canal de acceso entre una pluralidad de canales de acceso en dicho sistema de comunicación de espectro ensanchado; enviar (192) una pluralidad de sondas, separadas por periodos de espera predeterminados, a través de dicho canal de acceso, a dicha estación de comunicación, en donde dicha pluralidad de sondas se envía como una primera secuencia (122) de sondas, y enviar sucesivamente a continuación otras secuencias (124, 126) de sondas con otros sondas a dicha estación de comunicación, en donde cada una de dichas secuencias de sondas se envía aleatoriamente a través de uno de dichos canales de acceso; y terminar (200) dicho acceso inicial cuando se recibe una confirmación desde dicha estación de comunicación dentro de uno de dichos periodos de espera a continuación de cualquiera de dichas sondas en cualquiera de dichas secuencias de sonda.
Description
Aparato y procedimiento para reducir la colisión de mensajes entre estaciones móviles que acceden simultáneamente a una estación base en un sistema de comunicaciones celulares de CDMA
Antecedentes de la invención
La presente invención se refiere a los sistemas telefónicos celulares. Más particularmente, la presente invención se refiere a un sistema para incrementar la fiabilidad del sistema telefónico celular en entornos que presentan unapropagación sustancial por trayectorias múltiples o en condiciones en las que un gran número de unidades telefónicas móviles tratan de acceder simultáneamente a una estación base.
Muchos sistemas de comunicaciones presentan varios transmisores que necesitan acceder aleatoriamente a uno omás receptores. Una red de área local (LAN) es un ejemplo de dicho sistema de acceso múltiple y un sistema telefónico celular es otro. En cualquiera de dichos sistemas, cuando varios transmisores tratan de transmitir simultáneamente, los mensajes pueden interferir o «colisionar» entre sí. Un receptor no puede diferenciar entre losmensajes implicados en la colisión.
Se describen dos protocolos de acceso múltiple, denominados comúnmente protocolos «Aloha» y «Aloha segmentado», en el documento de Bertsekas et al. Data Networks, capítulo 4, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1987. En el protocolo Aloha, cada transmisor puede transmitir un mensaje en cualquier momento. Si se detecta que elmensaje transmitido ha sufrido una colisión, el transmisor espera un tiempo de retardo aleatorio y vuelve a transmitirel mensaje. En el protocolo Aloha segmentado, todos los mensajes tienen cabida en un intervalo de tiempo de unaduración predeterminada. Si se detecta que el mensaje transmitido ha sufrido una colisión, el transmisor se mantieneen espera durante un retardo de un número aleatorio de intervalos de tiempo y vuelve a transmitir el mensaje. En ambos procedimientos, se introduce un retardo aleatorio para impedir que los transmisores retransmitan simultáneamente.
La utilización de la modulación de acceso múltiple por división del código (CDMA) es una de las diversas técnicaspara facilitar las comunicaciones en las que están presentes un gran número de usuarios del sistema. La utilizaciónde técnicas CDMA en un sistema telefónico celular se da a conocer en la patente estadounidense nº 5.056.031, titulada «Method and Apparatus for Controlling Transmission Power in a CDMA Cellular Telephone System»[“Procedimiento y Aparato para controlar la potencia de transmisión en un sistema telefónico celular de CDMA”], y enla patente estadounidense nº 5.103.459, titulada «System and Method for Generating Signal Waveforms in a CDMACellular Telephone System» [“Sistema y Procedimiento para generar ondas de señal en un sistema telefónico celularde CDMA”], cedidas ambas al cesionario de la presente invención.
En la patente mencionada anteriormente, se da a conocer una técnica de acceso múltiple en la que un gran númerode estaciones móviles, cada una de las cuales dispone de un transceptor, se comunican a través de estaciones base(conocidas también como «sedes celulares») utilizando señales de comunicación de espectro ensanchado de CDMA.Las estaciones base están conectadas con una oficina de conmutación de teléfonos móviles (MTSO) que, a su vez,está conectada con la red telefónica pública conmutada (PSTN).
La utilización de técnicas de espectro ensanchado de CDMA aumenta al máximo el número de estaciones móvilesque pueden comunicarse simultáneamente con la estación base, ya que existe una misma banda de frecuenciascomún a todas las estaciones. Cada estación móvil tiene un código de pseudorruido (PN) que le ha sido asociado deforma unívoca y que la estación móvil utiliza para ensanchar su señal transmitida. En la patente indicadaanteriormente, este código de PN se denomina «código de PN largo». Una vez que se ha iniciado la llamada, es decir, cuando la estación base ha seleccionado el código de PN largo correspondiente a la estación móviltransmisora, la estación base puede recibir y desensanchar la señal transmitida por la estación móvil. Análogamente,la estación móvil puede recibir y desensanchar la señal transmitida por la estación base. En algunos sistemas, lasseñales pueden modularse también con un código de PN «piloto».
No obstante, para ciertos tipos de transmisiones, resulta ventajoso utilizar un código de PN largo común, en lugar de un código largo único para cada estación móvil. El mensaje transmitido por una estación móvil que trata de iniciaruna llamada es un ejemplo de dicha transmisión. Una estación móvil que desea iniciar llamadas puede transmitirtales peticiones por un «canal de acceso» común, utilizando un correspondiente código de PN común. La estaciónbase puede supervisar el canal de acceso, desensanchando la señal mediante este código de PN. Se utiliza el canalde acceso porque los mensajes, tales como los utilizados para iniciar una llamada, son relativamente cortos en comparación con las transmisiones de voz y porque un receptor podría supervisar más fácilmente una cantidadrelativamente baja de canales de acceso que la gran cantidad de «canales de tráfico» únicos a los cuales se asocianlas estaciones móviles mediante sus códigos únicos de PN largos.
El canal de acceso puede ser utilizado por la estación móvil, no sólo para iniciar una llamada, sino también paratransmitir cualquier tipo de información a la estación base en un momento que no sea durante una llamada que ya se ha iniciado. Por ejemplo, el canal de acceso puede ser utilizado por la estación móvil para responder a unallamada entrante, iniciada por una estación base, por un «canal de radiobúsqueda».
En cualquiera de las condiciones indicadas anteriormente, varias estaciones móviles pueden transmitirsimultáneamente por el canal de acceso. Cuando dos estaciones móviles están transmitiendo simultáneamente y noexiste propagación por trayectorias múltiples, las transmisiones llegan a la estación base separadas en el tiempo por un retardo igual a la diferencia del doble de la distancia entre cada estación móvil y la estación base. En la mayoríade las condiciones operativas, es improbable que un gran número de estaciones móviles estén situadas a distanciasexactamente iguales de las estaciones base. No obstante, los mensajes transmitidos simultáneamente sufriríancolisiones si dos o más estaciones están a la misma distancia. En la mayoría de las condiciones, la estación base
puede diferenciar entre las transmisiones porque el tiempo entre las llegadas de las transmisiones a la estación basesobrepasa un segmento de PN.
Algunas condiciones operativas tienden a generar colisiones. Es probable que ocurran colisiones cuando un grannúmero de estaciones móviles se acercan al borde de una célula simultáneamente, condición que provoca traspasosde las estaciones móviles. Las transmisiones en el canal de acceso llegan al mismo tiempo a la estación base, debido a que las estaciones móviles se hallan esencialmente a la misma distancia de la estación base cuando seencuentran en el borde de la célula.
También es posible que un gran número de usuarios móviles trate de iniciar llamadas simultáneamente por otrosmotivos, tal como después de un desastre natural. Las transmisiones simultáneas de múltiples estaciones móvilespor el canal de acceso pueden superar el caudal de tráfico máximo del procesador en la estación base.
La probabilidad de colisiones en el canal de acceso se incrementa con el incremento del número de estacionesmóviles y con el incremento de los reflejos de trayectorias múltiples. La propagación por trayectorias múltiplescomplica el problema, ya que, mientras las señales principales de dos transmisiones pueden estar separadastemporalmente por más de un segmento, los componentes de trayectorias múltiples de las transmisiones tal vez nolo estén. Además, como se expone en la patente estadounidense nº 5.109.390, en trámite junto con la presente, titulada «Diversity Receiver in a CDMA Cellular Mobile Telephone System» [“Receptor de diversidad en un sistemade telefonía móvil celular de CDMA”], concedida el 7 de noviembre de 1989, un receptor de diversidad de estaciónbase puede presentar varios correlacionadores que combinan los componentes de trayectorias múltiples recibidos para mejorar la calidad del mensaje. No obstante, pueden existir ambigüedades entre los componentes de trayectorias múltiples, que reducirían la eficacia del receptor de diversidad. Estos problemas y deficiencias son experimentados de forma manifiesta dentro de la técnica y son resueltos mediante la presente invención de la formadescrita a continuación.
Se llama la atención adicional al documento US-A-4.701.905, que revela un sistema de red de área local usando unprocedimiento de CDMA. El sistema incluye un repetidor para generar una señal sincronizadora de referencia, a finde sincronizar los transceptores del sistema conectados con el repetidor mediante una línea de envío y una línea de recepción, y unidades abonadas, conectadas con cada transceptor. Cada transceptor incluye una sección común decircuitos de sincronización para replicar y regenerar una señal de sincronización, como una señal de referencia, quees igual a la señal sincronizadora de referencia generada por el repetidor. Cada transceptor también tiene untransmisor para retardar la señal sincronizadora según el número específico de cada unidad abonada y el tiempo deretardo atribuido a las líneas de envío y de recepción, multiplicar la señal de sincronización retardada por la señal obtenida por la codificación a nivel de los datos enviados por el transmisor en datos M-arios, y transmitir luego losdatos multiplicados a la línea de envío.
También se llama la atención al documento GB 2.229.065, que corresponde a un procedimiento de conexión decanales de sistemas de radio descentralizados. En el procedimiento descrito, los sistemas realizan conexiones decanales independientes, cada uno de los múltiples sistemas de radio establece un canal dado y supervisa un nivel de señales de recepción del canal dado. Si el nivel de señales de recepción está por encima de un valor de umbral,se determina que el canal dado está ocupado. Se establece entonces el próximo canal y su nivel de señales secompara con el valor de umbral. Si todos los canales están ocupados, se rechaza una conexión, se aumenta el valorde umbral y se repite la rutina de supervisión de canal en el nuevo valor de umbral. Si la señal de recepción de uncanal es inferior al nivel del umbral actual, se determina que ese canal está ocioso, se inicia la comunicación a través del mismo y se disminuye el valor del umbral.
Resumen de la invención
Según la presente invención, se proporcionan un procedimiento para el acceso inicial, según se estipula en lareivindicación 1, y un aparato, según se estipula en la reivindicación 8. Las realizaciones de la invención se reivindican en las reivindicaciones dependientes.
La presente invención reduce la interferencia entre los múltiples transmisores de espectro ensanchado quefuncionan simultáneamente, y mejora la distribución de las transmisiones entre los recursos disponibles del receptor.La presente invención es aplicable de forma general a cualquier sistema de comunicación que presenta múltiplestransmisores que tratan de establecer comunicaciones descoordinadas con un receptor, incluidas las redes de árealocal. En una realización ilustrativa de la presente invención, los transmisores son estaciones móviles que transmiten por un canal de acceso y el receptor es una estación base en una red de comunicaciones celulares de CDMA.
Cada estación móvil utiliza uno o más procedimientos de aleatorización para sus transmisiones por el canal deacceso. El efecto de las aleatorizaciones es la separación de las transmisiones para reducir las colisiones. Laprimera aleatorización separa las señales del canal de acceso añadiendo un retardo temporal aleatorio a cada señal,y la segunda aleatorización las separa cambiando al azar el ensanchamiento de secuencia directa de cada señal.
En la primera aleatorización, denominada «aleatorización de PN», la estación móvil aplica un pequeño retardotemporal a sus transmisiones por el canal de acceso, que es superior o igual a un segmento, pero muy inferior a lalongitud del propio mensaje. En cambio, un sistema de comunicación de espectro no ensanchado en el que se utiliza un protocolo Aloha segmentado, tras una colisión, habitualmente debe esperar para recibir una confirmación de unatransmisión. Si se ha producido una colisión, hecho que suele ponerse de manifiesto mediante la no recepción de un acuse de recibo, la estación móvil debe esperar durante cierto retardo aleatorio, normalmente de varios intervalos,antes de retransmitir el mensaje. Debido a que la presente invención va dirigida a los sistemas de espectroensanchado, las colisiones se reducen de forma natural mediante la diferencia de intervalos descrita anteriormente y,todavía más, añadiendo el retardo de PN aleatorio, que suele ser muy inferior a la duración de un intervalo.
Aunque lo ideal sería una verdadera aleatorización, se utiliza un procedimiento pseudoaleatorio, de modo tal que laestación base pueda obtener el valor del retardo utilizado por la estación móvil, que requiere para demodular latransmisión. El retardo de aleatorización de PN puede generarse de forma pseudoaleatoria mediante un algoritmo detroceo al que se proporciona un número asociado de forma unívoca con esa estación móvil. El número de entradapuede ser el número de serie electrónico (ESN) de la estación. Otra de las ventajas de un procedimiento pseudoaleatorio para calcular el retardo de aleatorización de PN es que la estación base, conocedora de la magnituddel retardo añadido por una estación móvil, puede obtener con mayor rapidez una señal que la estación móviltransmita a continuación por un canal de tráfico.
La aleatorización del PN puede comprenderse en el contexto de una situación hipotética que concierne a un ciertonúmero de estaciones móviles que transmiten simultáneamente en el borde de una célula, es decir, que estánsituadas a la misma distancia de la estación base. En dicha situación hipotética, la aleatorización del PN incrementaen una magnitud aleatoria la distancia efectiva desde cada estación móvil hasta la estación base.
La propagación por trayectorias múltiples incrementa significativamente la dificultad que experimenta una estaciónbase para diferenciar las señales transmitidas simultáneamente por diferentes estaciones móviles. El pequeñoretardo de aleatorización del PN puede no ser suficiente para separar los componentes de trayectorias múltiples que, en otro caso, serían utilizados por un receptor de diversidad de la estación base para mejorar la recepción en entornos de propagación por trayectorias múltiples.
Puede utilizarse una segunda aleatorización, denominada «aleatorización de canal», para mejorar la calidad de latransmisión en dicho entorno de propagación por trayectorias múltiples. Como se expone en las patentes y lasolicitud en trámite junto con la presente, indicadas anteriormente, el transmisor de CDMA ensancha su señalutilizando un código de PN, y el receptor de CDMA demodula la señal recibida utilizando una réplica local del códigode PN. En la aleatorización de canales, la estación móvil cambia de forma aleatoria el código de PN que utiliza para ensanchar la señal del canal de acceso. El cambio del código de PN, en realidad, crea un número mayor de canalesde acceso. La estación base presenta un receptor correspondiente a cada canal de acceso posible. Incluso en presencia de trayectorias múltiples, la estación base es capaz de diferenciar entre las transmisiones simultáneas por diferentes canales de acceso.
Cuando se utiliza la aleatorización de canales, la estación base puede enviar a la estación móvil un parámetro querepresenta el número máximo de canales de acceso, es decir, el número máximo de códigos de PN diferentes quepuede recibir. La estación base transmite este parámetro del número máximo de canales de acceso a la estaciónmóvil durante las transmisiones periódicas de información del sistema o de «sobregasto» entre la estación base yuna estación móvil.
Una estación base puede ser incapaz de diferenciar entre las transmisiones simultáneas si recibe más transmisionesque los canales de acceso de los que dispone. Por ese motivo, las estaciones móviles pueden utilizar una terceraaleatorización, denominada «aleatorización de retardo de envío», y una cuarta aleatorización, denominada «depersistencia», además de la aleatorización del PN y la aleatorización de canal.
Cada transmisión por un canal de acceso efectuada por una estación móvil que trata de comunicarse con unaestación base se denomina una «sonda». Si la estación base diferencia y recibe el sondeo correctamente, transmiteuna confirmación a la estación móvil. Si la estación móvil no recibe una confirmación para su sondeo tras un períodode expiración predeterminado, trata de efectuar otro sondeo. Un número predeterminado de dichos sondeos sedenomina una «secuencia de sondeos de acceso». La secuencia de sondeos de acceso completa puede repetirsevarias veces si la estación móvil no recibe una confirmación de algún sondeo de la secuencia.
En la aleatorización de retardo de envío, la estación móvil inserta un retardo aleatorio entre sondeos consecutivos. Antes de iniciar un sondeo, la estación móvil genera un número aleatorio en un intervalo predeterminado y aplica alsondeo un retardo proporcional al número aleatorio.
En la aleatorización de persistencia, la estación móvil inserta un retardo aleatorio antes de cada secuencia de sondeos de acceso. Antes de iniciar una secuencia de sondeos de acceso, la estación móvil compara un númerogenerado aleatoriamente con un parámetro de persistencia predeterminado. El parámetro de persistencia es unaprobabilidad que se utiliza para determinar si se producirá o no una secuencia de sondeos de acceso. La estaciónmóvil sólo inicia la secuencia de sondeos de acceso si el número aleatorio se halla en un intervalo de números determinado mediante el parámetro de persistencia. Si se utiliza la persistencia, la estación móvil lleva a cabo laprueba a intervalos predeterminados, hasta que ésta resulta satisfactoria o hasta que se confirma un sondeo.
Por último, si la estación móvil no recibe una confirmación para algún sondeo dentro de un número predeterminado de secuencias de sondeos de acceso, puede renunciar al intento.
En un sistema telefónico celular, una estación móvil utiliza los canales de acceso para cualquier transmisión, que nosea de voz, hacia la estación base. Por ejemplo, la estación móvil puede solicitar la comunicación con la estación base cuando el usuario móvil inicia una llamada. La estación móvil puede responder también por el canal de acceso a una transmisión desde la estación base para confirmar una llamada entrante. En esta última situación, la estaciónbase puede planificar sus transmisiones por el canal de radiobúsqueda para procesar con mayor eficacia lasrespuestas desde las estaciones móviles, que se puede esperar que se produzcan dentro de cierto período de tiempo. Debido a que la estación base tiene cierto control sobre la situación, no es necesario que las estacionesmóviles utilicen la persistencia para transmitir las respuestas.
Las estaciones móviles pueden reducir además las interferencias mutuas transmitiendo con la potencia mínimanecesaria para que sus señales sean recibidas por la estación base. Una estación móvil transmite su primer sondeoa un nivel de potencia algo inferior al estimado como el necesario para llegar a la estación base. Esta estimaciónconservadora puede ser un valor predeterminado, o bien puede calcularse en respuesta al nivel de potencia medido
de una señal que la estación móvil tiene o está recibiendo desde la estación base. En una realización preferida, laestación móvil mide la potencia recibida desde la estación base. Esta potencia recibida es la potencia transmitida dela estación base multiplicada por la pérdida de trayectoria. Entonces, la estación móvil utiliza esta estimación, másuna constante de corrección, más unos factores de ajuste, para establecer la potencia de transmisión inicial. Estosfactores de ajuste pueden ser enviados a la estación móvil desde la estación base. Algunos de estos factores corresponden a la potencia radiada de la estación base. Puesto que la pérdida de trayectoria desde la estación móvil hasta la estación base es esencialmente igual a la pérdida de trayectoria desde la estación base hasta la estaciónmóvil, la señal recibida en la estación base debe hallarse en el nivel adecuado, suponiendo que la estación basehaya proporcionado los factores de corrección adecuados. Después de transmitir el primer sondeo de acceso eneste nivel de potencia mínimo, la estación móvil aplica a la potencia de los sondeos consecutivos, dentro de cadasecuencia de sondeos de acceso, una magnitud incremental predeterminada.
Lo anterior, junto con otras características y ventajas de la presente invención, se pondrán más claramente demanifiesto al hacer referencia a la especificación, reivindicaciones y dibujos adjuntos siguientes.
Breve descripción de los dibujos
Para una interpretación más completa de la presente invención, nos remitimos ahora a la siguiente descripción detallada de las realizaciones ilustradas en los dibujos adjuntos, en los que:
la Figura 1 es un diagrama de temporización que muestra dos señales de espectro ensanchado que son desensanchadas por un único correlacionador en un receptor de la estación base;
la Figura 2 es similar a la Figura 1, y muestra el efecto de las trayectorias múltiples sobre las señales;
la Figura 3 es un diagrama de temporización que muestra dos señales de espectro ensanchado que son desensanchadas por correlacionadores diferentes en el receptor de una estación base;
la Figura 4 es un diagrama de temporización que muestra varios sondeos de acceso;
la Figura 5 muestra una realización preferida de un transmisor de canal de acceso de una estación móvil y
la Figura 6 es un diagrama de flujo que muestra los procedimientos de aleatorización de la presente invención.
Descripción de las realizaciones preferidas
En la Figura 1, se desensanchan dos señales 10 y 12 del canal de acceso en un receptor (no mostrado), lo queproduce los respectivos picos 14 y 16 de correlación. La señal 12 llega poco después de la señal 10, debido, porejemplo, a que el transmisor del cual emana la señal 12 está más alejado del receptor que el transmisor del cualemana la señal 10. Las señales 10 y 12 pueden ser señales de espectro ensanchado de secuencia directa de unsistema telefónico celular de CDMA (no mostrado). En dicha realización, los transmisores son transmisores del canalde acceso de las estaciones móviles y el receptor es un receptor del canal de acceso de una estación base.
Si la diferencia entre los tiempos de llegada de la señal 10 y la señal 12 en el receptor de la estación base es inferiora un segmento del código de PN con el cual fueron moduladas, el receptor puede ser incapaz de diferenciar entrelas señales 10 y 12. Esto es lo que puede suceder en la Fig. 1, cuando, por ejemplo, las dos estaciones móviles sehallan a una distancia inferior a 120 metros (m) entre sí y el canal de acceso presenta una frecuencia de segmentos de 1,2288 megahercios (MHz). Se dice que se produce una colisión cuando el receptor no puede diferenciar lasseñales.
Cada estación móvil utiliza la «aleatorización de PN» para reducir la probabilidad de que se produzca una colisiónentre su señal transmitida y las de otras estaciones móviles por el mismo canal de acceso. En la aleatorización dePN, un primer transmisor de estación móvil puede retardar la señal 10 hasta la ubicación de la señal retardada 18, yun segundo transmisor de estación móvil puede retardar la señal 12 hasta la ubicación de la señal retardada 20. Espreferible utilizar una función de troceo para generar el retardo, ya que permite a la estación base determinar elretardo utilizado por la estación móvil. La estación base puede calcular a continuación la distancia a la estación móvil,midiendo el retardo total experimentado por un mensaje para llegar a la estación móvil y restando el retardo dealeatorización de PN añadido.
La función de troceo representada a continuación (Ecuación 1) utiliza el número de serie electrónico (ESN) asociado a la estación móvil para generar el retardo. La función de troceo genera un retardo, RN, en el intervalo entre 0 y 512segmentos del generador de secuencias de código de PN que modula la señal. Obsérvese que el retardo máximo esmuy inferior al retardo proporcionado por las otras aleatorizaciones expuestas más adelante. La estación basepuede proporcionar un índice de intervalos, PROBE_PN_RAN, a la estación móvil durante la inicialización delsistema o en otros momentos. El intervalo de retardos, R, se define como 2PROBE_PN_RAN.
RN = R x ((40503 x (L
H
D)) mod 216) / 216 (1)
en la que:
R es el intervalo de retardos;
L son los 16 bits menos significativos del ESN;
H son los 16 bits más significativos del ESN;
D es un número que es 14 veces los 12 bits menos significativos del ESN;
X representa el mayor número entero inferior o igual a X; es una operación lógica de O exclusivo a nivel de bits ytodas las demás operaciones son operaciones aritméticas con enteros.
En la Figura 2, dos señales 22 y 24 del canal de acceso son desensanchadas por un correlacionador del receptor(no mostrado), lo cual produce los respectivos picos 26 y 28 de correlación. Como en la Figura 1, la señal 24 llegapoco después de la señal 22. Las señales 22 y 24 se retardan mediante el procedimiento descrito anteriormente. La presencia de trayectorias múltiples crea los picos 30 y 32 de correlación de trayectorias múltiples en las señales 22 y24, respectivamente. Excepto por la presencia de un pico 32 de correlación cerca del pico 26 de correlación, unreceptor de diversidad de la estación base podría combinar los picos 26 y 30 para mejorar la recepción de la señal
22. No obstante, el receptor tal vez sea incapaz de diferenciar la señal 22 de la señal 24 si se recibe un pico 32 decorrelación de trayectorias múltiples a menos de un segmento del pico 26 de correlación o si se recibe un pico 30 decorrelación de trayectorias múltiples a menos de un segmento del pico 28 de correlación. Si los picos 26, 26, 30 y 32se producen muy cerca unos de otros, el receptor no podrá determinar a qué señal está asociado cada pico y por consiguiente no podrá combinarlos. No obstante, si se añade un retardo de aleatorización de PN de uno o mássegmentos a la señal 24, por ejemplo, entonces la señal 24 se desplazará hacia la derecha en la Fig. 2 y el pico 26de correlación no interferirá con el pico 26 de correlación. A continuación, un receptor de diversidad de la estación base podría presuponer que los componentes de trayectorias múltiples que se producen cerca unos de otros, talescomo los picos 26 y 30, están asociados a la misma señal transmitida 22 y, en consecuencia, podrían combinarse.Del mismo modo, un receptor de estación base podría presuponer que los picos 28 y 32 están asociados a la señal24 y combinarlos. Dichas presuposiciones son válidas, porque los retardos por trayectorias múltiples suelen serinferiores a un segmento.
En la Fig. 3, dos señales 34 y 36 del canal de acceso son desensanchadas por dos correlacionadores de receptorseparados (no mostrados). Dos transmisores de estación móvil (no mostrados) utilizan la «aleatorización de canal»para modular sus respectivas señales 34 y 36 con respectivos códigos de PN diferentes, siendo pues necesario queel receptor de la estación base utilice diferentes correlacionadores para demodularlas. Aunque las señales 34 y 36comparten la misma banda de frecuencias, se considera que ocupan diferentes canales de acceso ya que son moduladas mediante códigos de PN diferentes. El receptor desensancha la señal 34 utilizando el código de PNcorrespondiente a un primer canal de acceso y genera el pico 38 de correlación, pero la señal 36 es percibida comoruido por el receptor. Esta propiedad, que permite al receptor diferenciar entre las señales 34 y 36 incluso enpresencia de trayectorias múltiples, es bien conocida en las comunicaciones de espectro ensanchado. Por cadacanal de acceso que un receptor de estación base puede recibir simultáneamente con otros canales de acceso, laestación base debe disponer de un receptor que utiliza un código de PN correspondiente a dicho canal de acceso.
En la aleatorización de canal, el transmisor selecciona de forma aleatoria un canal de acceso de un intervalo predeterminado, ACC_CHAN. La estación base puede proporcionar este canal ACC_CHAN a la estación móvildurante la inicialización del sistema o en otros momentos durante el funcionamiento. Aunque el número de canalesde acceso entre los cuales una estación móvil puede seleccionar es limitado debido a cuestiones de hardware y de caudal del sistema, es preferible que éste sea de un máximo de 32.
Aun cuando se utilicen la aleatorización de PN y la aleatorización de canal, es posible que se produzcan colisionesde mensajes si más de un transmisor selecciona el mismo canal de acceso y transmite un mensaje por éste almismo tiempo. Los transmisores pueden utilizar la «aleatorización de retardo de envío» y la «persistencia» paraensanchar todavía más los mensajes a lo largo del tiempo a fin de reducir las colisiones. Los retardos generados porestos últimos tipos de aleatorización son muy superiores a los generados por la aleatorización de PN. Los últimostipos de aleatorización, así como la aleatorización de PN y la aleatorización de canal, se exponen más adelante con referencia al diagrama de tiempos mostrado en la Fig. 4, el sistema mostrado en la Fig. 5 y el diagrama de flujo mostrado en la Fig. 6.
En la Fig. 5, un procesador 100 de estación móvil ejecuta las etapas indicadas en la Fig. 6, empezando por la etapa 102, en la que intenta comunicarse con una estación base (no mostrada). El procedimiento puede iniciarse siempreque la estación móvil (no mostrada) deba enviar información a la estación base. Por ejemplo, un usuario puede iniciar una llamada telefónica, que debe encaminarse hacia la estación base. La estación móvil trata de comunicarsetransmitiendo uno o más «sondeos de acceso» 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 y 120 a la estación base. Unsondeo de acceso consta de un mensaje y tiene una duración máxima de una «ranura». Una ranura es un intervalode tiempo predeterminado del sistema con el cual las estaciones base y las estaciones móviles se sincronizan en elsistema telefónico celular de CDMA descrito anteriormente. Aunque la duración concreta de la ranura no es crucial, a efectos de comparación de la duración y la aleatorización de los sondeos de acceso con la aleatorización de PN,expuesta anteriormente, puede ser del orden de los 60 ms. Por lo tanto, el retardo de aleatorización de PN es una fracción muy pequeña de una ranura.
En un intento de acceso, la estación móvil continua transmitiendo sondeos de acceso hasta que uno de dichossondeos es confirmado por la estación base. Por lo tanto, si se produce una colisión, el mensaje no es confirmado yla estación móvil intenta otro sondeo. Un número predeterminado de sondeos de acceso constituye una «secuenciade sondeos de acceso». En la Fig. 4, la secuencia 122 de sondeos de acceso consta de los sondeos 104, 106 y 108de acceso, la secuencia 124 de sondeos de acceso consta de los sondeos 110, 112 y 114 de acceso y la secuencia126 de sondeos de acceso consta de los sondeos 116, 118 y 120 de acceso.
La iniciación de una llamada genera la señal 128 de iniciación, que es proporcionada al procesador 100. En la etapa130, el procesador 100 pone a cero un recuento de sondeos, SONDEO, y el recuento de secuencias de sondeos deacceso, SEQ. En la etapa 132, el procesador 100 calcula la función de troceo descrita anteriormente para obtener elretardo de aleatorización de PN, RN. El procesador 100 proporciona la señal 134 de retardo, que corresponde a RN, al generador 136 de temporización. El procesador 100 proporciona los datos 138 del mensaje a un codificador 140, que los codifica de la forma descrita en la patente estadounidense indicada anteriormente y de solicitud en trámitecon la presente. Los datos codificados 142 del mensaje se modulan con un código 144 de PN largo, que esgenerado por un generador 146 de secuencias de código de PN largo. Como se ha expuesto anteriormente, el
código 144 de PN largo particular que se genera corresponde al canal de acceso que se va a utilizar. Estamodulación se describe en las patentes estadounidenses indicadas anteriormente y en trámite con la presente.Aunque se ha mostrado la función O exclusiva 152 para llevar a cabo la modulación, puede utilizarse cualquierestructura equivalente conocida dentro de las técnicas de las comunicaciones, tal como un multiplicador. Por último,en respuesta a la señal 134 de retardo, el generador 136 de temporización proporciona señales 156, 158 y 160 de temporización a estos elementos, lo que en última instancia retarda la señal transmitida 164.
En la etapa 162, el procesador 100 determina si la estación móvil está tratando de responder a una comunicación dela estación base o si está tratando de iniciar una petición de comunicación con la estación base. Una llamada iniciada por un usuario es un ejemplo de intento de petición, antes que un intento de respuesta. Si, como en la Fig. 4,se requiere un intento de petición, el procesador 100 continúa por la etapa 166. No obstante, en caso de que serequiera un intento de respuesta, la estación móvil llevaría a cabo una aleatorización de retardo de envío en la etapa
168. En una aleatorización de retardo de envío, el procesador 100 genera un número aleatorio, RS, en el intervalode 0 a BKOFF+1, siendo BKOFF un parámetro predeterminado. A continuación, en la etapa 170, el procesador 100esperará durante RS ranuras antes de avanzar a la etapa 166. El procesador 100 puede contar las ranuras deretardo, ya que recibe una señal 172 de recuento de ranuras desde el generador 136 de temporización.
En la etapa 166, el procesador 100 lleva a cabo la misma prueba de petición/respuesta expuesta anteriormente. Sise requiere un intento de petición, el procesador 100 lleva a cabo una prueba de persistencia, que introduce unretardo aleatorio de una o más ranuras entre secuencias de sondeos de acceso consecutivas. En la prueba depersistencia, el procesador 100 genera una probabilidad aleatoria, RP, al principio de una ranura en la etapa 174. Unparámetro predeterminado, P, representa la probabilidad de que se efectúe la siguiente secuencia de sondeos deacceso. En la etapa 176, el procesador 100 compara P con RP. Si RP es inferior a P, la prueba de persistencia essatisfactoria y el procesador avanza a la etapa 178. Si la prueba de persistencia no es satisfactoria, el procesador100 repite la prueba inmediatamente antes del principio de la siguiente ranura. Si el procesador 100 determina quese requiere un intento de respuesta en lugar de un intento de petición en la etapa 166, el procesador avanza a laetapa 178. La prueba de persistencia no es necesaria durante los intentos de respuesta debido a que, a diferencia de los intentos de petición, la estación base puede planificar sus comunicaciones que requieren respuestas, de talforma que sea poco probable que las diversas estaciones móviles respondan simultáneamente.
En el ejemplo de la Fig. 4, que representa un intento de petición, el procesador 100 empieza la etapa 174 al inicio deuna ranura en el momento 180. Debido a que la estación móvil está intentando efectuar una petición, lleva a cabo laprueba de persistencia. La prueba resulta insatisfactoria y se efectúa de nuevo inmediatamente antes del inicio de laranura en el momento 182. En este segundo intento, la prueba es satisfactoria y el procesador 100 avanza a laetapa 178.
El procesador 100 lleva a cabo una aleatorización de canal en la etapa 178. Genera un número aleatorio RA en elintervalo entre cero y ACC_CHAN, que es un parámetro predeterminado que representa el número máximo decanales de acceso. El numero RA corresponde al canal de acceso en el cual se transmitirá la secuencia 122 de sondeos de acceso. El procesador 100 proporciona la señal 183 de selección de canal de acceso al generador 146de secuencias de código de PN.
En la etapa 184, el procesador 100 inicializa la señal 186 de potencia de transmisión en un nivel inicial predeterminado, INIT_PWR, que se proporciona al transmisor 188 de potencia en la Fig. 5. En un sistema decomunicaciones celulares de CDMA o en cualquier sistema de comunicaciones de espectro ensanchado, es importante reducir al mínimo el nivel del ruido de fondo, que viene determinado en gran medida por las señalescombinadas de muchos transmisores. Un nivel bajo de ruido de fondo permite al receptor separar con mayor facilidad la señal de espectro ensanchado deseada del ruido. Para reducir al mínimo el nivel de ruido, la presenteinvención reduce al mínimo la potencia con la que transmite cada estación móvil. INIT_PWR se establece en unvalor que está por debajo del nivel habitualmente necesario para que la estación base reciba el mensaje. El procesador 100 estima INIT_PWR, preferiblemente, utilizando los niveles de potencia medidos de las señalesrecibidas anteriormente o actualmente desde la estación base. Aunque la parte receptora de la estación móvil no semuestra, se describe en una o varias de las patentes estadounidenses mencionadas anteriormente y en trámite conla presente.
En la etapa 190, el procesador 100 inhabilita el temporizador de estado de acceso del sistema (no mostrado), quepuede utilizarse para proporcionar al procesador 100 una indicación de que la estación móvil no ha recibido unmensaje que está esperando desde la estación base dentro de un período de espera predeterminado. Dichotemporizador debe ser inhabilitado durante los intentos de acceso.
En la etapa 192, el mensaje se transmite en el sondeo 104 de acceso por el canal de acceso seleccionado, RA.Como se muestra en la Fig. 4, la aleatorización de PN retarda todavía más el inicio del sondeo 104 de acceso hasta el momento 194, que se halla RN segmentos más allá del momento 182. Este retardo, que es muy inferior a unaranura de 60 ms, se representa de forma muy exagerada en la Fig. 4, para mayor claridad. La altura del sondeo 104 de acceso representa su nivel de potencia relativo. Al final de la transmisión del sondeo 104 de acceso en elmomento 196, el procesador 100 inicia un temporizador interno de tiempo de espera para confirmación, TA. Unparámetro de tiempo de espera predeterminado, ACC_TMO, indica el tiempo que el procesador 100 debe esperarpara recibir una confirmación del sondeo 104. Si el procesador 100 recibe una señal 198 de confirmación dentro delperíodo de espera, avanza a la etapa 200 y detiene el intento de petición del canal de acceso. A continuación, puederealizar otras tareas que no son el objeto de la presente invención. Cuando ha transcurrido un período de tiempoACC_TMO sin que el procesador 100 haya recibido una confirmación, éste avanza a la etapa 202. En la Fig. 4, eltemporizador TA se detiene en el momento 204.
En la etapa 206, el procesador 100 incrementa el recuento SONDEO, el valor de su contador interno de sondeos. Enla etapa 208, compara el recuento SONDEO con NUM_STEP, que es un parámetro predeterminado que indica elnúmero de sondeos de acceso que deben llevarse a cabo en cada secuencia de sondeos de acceso si no se ha
recibido ninguna confirmación. En la Fig. 4, el parámetro NUM_STEP es tres, porque la secuencia 122 de sondeosde acceso consta de tres sondeos 104, 106 y 108 de acceso. Por consiguiente, el procesador 100 avanza a la etapa
210.
En la etapa 210, el procesador 100 empieza una aleatorización de retardo de envío de sondeo. Una aleatorizaciónde retardo de envío de sondeo es similar a la aleatorización de retardo de envío descrita anteriormente, siendo la diferencia que la aleatorización de retardo de envío de sondeo se lleva a cabo entre sondeos de acceso consecutivos de una secuencia de sondeos de acceso, mientras que la aleatorización de retardo de envío se lleva acabo antes de cada secuencia de sondeos de acceso. El valor de PROBE_BKOFF puede ser igual o no al valor deBKOFF. En la etapa 210, el procesador 100 genera un número aleatorio, RT, en el intervalo entre cero yPROBE_BKOFF+1, que es un parámetro predeterminado. En la etapa 212, el procesador 100 espera durante RTranuras. Por ejemplo, en la Fig. 4, RT es «2» y el procesador 100 espera durante dos ranuras hasta la ranura quecomienza en el momento 214.
En la etapa 216, el procesador 100 cambia la señal 186 de potencia de transmisión por un valor que determina queel transmisor 188 de potencia incremente la potencia de transmisión en un número de decibelios (dB) igual a 0,5 veces el valor de PWR_STEP, que es un parámetro predeterminado. A continuación, el procesador 100 avanza a la etapa 190 y transmite el sondeo 106 de acceso a un nivel de potencia incrementado por el mismo canal de acceso,RA, en el momento 218, que se halla RN segmentos después del inicio de la ranura en el momento 214. Elprocesador 100 no recibe ninguna confirmación dentro del período de espera desde el momento 220 hasta elmomento 222. Genera un número RT de retardo de envío de sondeo igual a «1» y espera durante una ranura en laetapa 212 hasta el inicio de la ranura en el momento 224. El sondeo 108 de acceso se transmite a un nivel depotencia todavía más incrementado por el mismo canal de acceso, RA, en el momento 226, que se halla RNsegmentos después del inicio de la ranura en el momento 224. Debido a que no se ha recibido ninguna confirmacióndesde la estación base al final del período de espera en el momento 230 y a que se han transmitido NUM_STEP sondeos, el procesador 100 avanza a la etapa 232.
En la etapa 232, el procesador 100 habilita el temporizador de estado de acceso del sistema (no mostrado) y avanza a la etapa 234. Una vez finalizada la transmisión de la secuencia 122 de sondeos de acceso, el procesador 100incrementa el valor SEQ, es decir, el valor de su contador interno de secuencias de sondeos de acceso. En la etapa236, el procesador 100 compara el valor SEQ con MAX_REQ_SEQ o MAX_RSP_SEQ, siendo el primero de éstosun parámetro predeterminado para indicar el número máximo de secuencias de sondeos de acceso que debenllevarse a cabo antes de cancelar un intento de petición, y el segundo, un parámetro predeterminado para indicar elnúmero máximo de secuencias de sondeos de acceso que deben llevarse a cabo antes de cancelar un intento derespuesta. Si se alcanza uno de estos máximos, el procesador 100 avanza a la etapa 238: Entonces puede efectuarotras tareas que no constituyen el objeto de la presente invención.
Si la prueba en la etapa 236 indica que deben efectuarse secuencias de sondeo adicionales, el procesador 100avanza a la etapa 240, en la que lleva a cabo una aleatorización de retardo de envío de la forma descrita anteriormente haciendo referencia a las etapas 168 y 170. Por ejemplo, en la Fig. 4, el procesador 100 genera, en elmomento 230, un número aleatorio RS de «1» y espera durante una ranura en la etapa 242 hasta el inicio de laranura en el momento 248. A continuación, el procesador 100 regresa a la etapa 166 para empezar la secuencia 124de sondeos de acceso.
El procesador 100 lleva a cabo las etapas para generar la secuencia 124 de sondeos de acceso de una formasimilar a las etapas para generar la secuencia 122 de sondeos de acceso. Si, como en el presente ejemplo, serequiere un intento de petición, el procesador 100 lleva a cabo una prueba de persistencia en la etapa 174,inmediatamente antes de la ranura que comienza en el momento 248. La prueba no resulta satisfactoria y se repiteinmediatamente antes de la ranura que comienza en el momento 250. Esta segunda prueba tampoco resultasatisfactoria y se repite inmediatamente antes de la ranura que comienza en el momento 252. La tercera prueba resulta satisfactoria y el procesador 100 avanza a la etapa 178.
El procesador 100 lleva a cabo una aleatorización de canal en la etapa 178. Debido a que el procesador 100selecciona aleatoriamente un canal de acceso al principio de cada secuencia de sondeos de acceso, el canal deacceso por el que se va a transmitir la secuencia 124 de sondeos de acceso tal vez no sea el mismo que el canal deacceso por el que se ha transmitido la secuencia 122 de sondeos de acceso. En la etapa 184, el procesador 100 inicializa la señal 186 de potencia de transmisión, y en la etapa 190 el procesador 100 inhabilita el temporizador deestado de acceso del sistema.
En la etapa 192, el mensaje se transmite en el sondeo 110 de acceso, todavía más retardado hasta el momento 254 desde la ranura que empieza en el momento 252, mediante la aleatorización de PN. El procesador 100 avanza a laetapa 202 una vez transcurrido el período de espera en el momento 258 sin haber recibido la señal 198 de confirmación.
En la aleatorización de retardo de envío en la etapa 210, el procesador 100 genera un número aleatorio RT de «3» yespera durante tres ranuras en la etapa 212 hasta la ranura que comienza en el momento 260. En la etapa 192, elprocesador 100 incrementa la potencia de la señal 164 y transmite el sondeo 112 de acceso al nivel de potenciaincrementado en el momento 262, que se halla RN segmentos después del inicio de la ranura en el momento 260.
El procesador 100 avanza por las etapas anteriores una tercera vez, ya que no recibe ninguna señal de confirmaciónantes de que finalice el periodo de espera en el momento 266. Genera un retardo de envío de sondeo de dos ranuras y espera hasta el momento 268. El sondeo 114 de acceso se transmite en el momento 270, que se halla RNsegmentos después del momento 268. La transmisión del sondeo 114 de acceso sin confirmación al finalizar eltiempo de espera en el momento 274 completa la secuencia 124 de sondeos de acceso, y el procesador 100 incrementa el valor de SEQ en la etapa 234. A continuación, el procesador 100 genera una aleatorización de retardode envío de «1» en la etapa 240. El procesador 100 espera durante una ranura en la etapa 242 hasta la ranura que comienza en el momento 276. El procesador 100 regresa luego a la etapa 166 para iniciar la secuencia 126 desondeos de acceso.
Si se requiere un intento de petición, el procesador 100 lleva a cabo una prueba de persistencia en la etapa 174. Enel ejemplo mostrado en la Fig. 4, la prueba de persistencia resulta insatisfactoria tres veces antes de resultar
5 satisfactoria antes de la ranura que comienza en el momento 284. En la secuencia 126 de sondeos de acceso, el sondeo 116 de acceso se transmite en el momento 286, el sondeo 118 de acceso se transmite en el momento 294 yel sondeo 120 de acceso se transmite en el momento 302, de la forma descrita anteriormente.
Una vez que la estación móvil ha transmitido el sondeo 304 de acceso y antes de que el temporizador de tiempo deespera haya alcanzado el valor ACC_TMO, el procesador 100 recibe la señal 198 de confirmación desde la estación
10 base en el momento 306. En respuesta a la señal 198 de confirmación, el procesador 100 avanza a la etapa 200 y detiene el intento de petición.
Aunque la Fig. 4 ilustra un intento de petición, un intento de respuesta sería similar. En un intento de respuesta, nose llevaría a cabo ninguna prueba de persistencia antes del sondeo 104 de acceso. En su lugar, la aleatorización deretardo de envío en las etapas 168 y 170 generaría un retardo de envío antes del sondeo 104 de acceso.
15 Análogamente, no se efectuaría ninguna prueba de persistencia entre las secuencias 122 y 124 de sondeos de acceso ni entre las secuencias 124 y 126.
Obviamente, otras realizaciones y modificaciones de la presente invención se les ocurrirán inmediatamente a losmediamente expertos en la técnica, a la vista de la información proporcionada. Por consiguiente, esta invención hade limitarse sólo por las siguientes reivindicaciones, que incluyen todas dichas otras realizaciones y modificaciones
20 cuando se consideran conjuntamente con la memoria anterior y los dibujos adjuntos.
Claims (14)
- REIVINDICACIONES1. Un procedimiento para el acceso inicial de una estación de comunicación en un sistema de comunicación deespectro ensanchado, comprendiendo dicho procedimiento:seleccionar (178) al azar un canal de acceso entre una pluralidad de canales de acceso en dicho sistema decomunicación de espectro ensanchado;enviar (192) una pluralidad de sondas, separadas por periodos de espera predeterminados, a través de dicho canalde acceso, a dicha estación de comunicación, en donde dicha pluralidad de sondas se envía como una primerasecuencia (122) de sondas, y enviar sucesivamente a continuación otras secuencias (124, 126) de sondas con otrossondas a dicha estación de comunicación, en donde cada una de dichas secuencias de sondas se envía aleatoriamente a través de uno de dichos canales de acceso; yterminar (200) dicho acceso inicial cuando se recibe una confirmación desde dicha estación de comunicación dentrode uno de dichos periodos de espera a continuación de cualquiera de dichas sondas en cualquiera de dichassecuencias de sonda.
-
- 2.
- El procedimiento para el acceso inicial de una estación de comunicación según la reivindicación 1, en el cualdicha etapa de enviar una pluralidad de sondas, separadas por periodos de espera predeterminados, a través de dicho canal de acceso, a dicha estación de comunicación comprende:
enviar una pluralidad de sondas en niveles (216) crecientes de potencia a dicha estación de comunicación. -
- 3.
- El procedimiento según la reivindicación 2, que incluye adicionalmente proporcionar periodos aleatorios de tiempode retardo de envío entre dicha pluralidad de sondas, en donde cada uno de dichos periodos de tiempo de retardode envío es más largo que cualquiera de dichos periodos de espera.
-
- 4.
- El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 3, que incluye adicionalmente proporcionar untiempo de retardo correspondiente a un código único de identificación, retardando por ello dicho envío de dichapluralidad de sondas.
-
- 5.
- El procedimiento según la reivindicación 1, que incluye adicionalmente limitar las amplitudes de dichas sondas encada una de dichas secuencias de sondeo por debajo de un valor predeterminado.
-
- 6.
- El procedimiento según la reivindicación 1, que incluye adicionalmente proporcionar una prueba de persistenciaantes de enviar cada una de dicha pluralidad de secuencias de sondas a dicha estación de comunicación.
-
- 7.
- El procedimiento según la reivindicación 6, que incluye adicionalmente generar en dicha prueba de persistenciauna probabilidad aleatoria y comparar (176) dicha probabilidad aleatoria con un parámetro predeterminado.
-
- 8.
- Un aparato que incluye circuitos para el acceso inicial de una estación de comunicación en un sistema de comunicación de espectro ensanchado, que comprende:
medios (100) para seleccionar al azar un canal de acceso entre una pluralidad de canales de acceso en dichosistema de comunicación de espectro ensanchado;medios (188, 164) para enviar una pluralidad de sondas, separados por periodos de espera predeterminados, através de dicho canal de acceso, a dicha estación de comunicación, en donde dicha pluralidad de sondas se envía como una primera secuencia (122) de sondas, y dichos medios para el envío son adicionalmente para enviarsucesivamente a continuación otras secuencias (124, 126) de sondas con otros sondeos a dicha estación decomunicación, en donde cada una de dichas secuencias de sondas se envía aleatoriamente a través de uno de dichos canales de acceso; ymedios para terminar dicho acceso inicial cuando se recibe una confirmación desde dicha estación de comunicación dentro de uno de dichos periodos de espera a continuación de cualquiera de dichos sondeos en cualquiera dedichas secuencias de sondeo. -
- 9.
- El aparato que incluye circuitos para el acceso inicial de una estación de comunicación en un sistema decomunicación de espectro ensanchado según la reivindicación 8, que comprende adicionalmente:
medios para enviar una pluralidad de sondas en niveles crecientes de potencia a dicha estación de comunicación. -
- 10.
- El aparato según la reivindicación 9, que incluye adicionalmente medios para proporcionar periodos de tiempo deretardo de envío entre dicha pluralidad de sondas, en donde cada uno de dichos periodos de tiempo de retardo deenvío es más largo que cualquiera de dichos periodos de espera.
-
- 11.
- El aparato según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 10, que incluye adicionalmente medios para proporcionar un tiempo de retardo correspondiente a un código único de identificación, permitiendo por ello que dicho aparato retarde dicho envío de dicha pluralidad de sondas.
-
- 12.
- El aparato según la reivindicación 8, que incluye adicionalmente medios para limitar las amplitudes de dichossondas en cada una de dichas secuencias de sondas por debajo de un valor predeterminado.
-
- 13.
- El aparato según la reivindicación 8, que incluye adicionalmente medios para proporcionar una prueba depersistencia antes de enviar cada una de dicha pluralidad de secuencias de sondas a dicha estación de comunicación.
-
- 14.
- El aparato según la reivindicación 13, que incluye adicionalmente medios para generar, en dicha prueba depersistencia, una probabilidad aleatoria y comparar dicha probabilidad aleatoria con un parámetro predeterminado.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US84715292A | 1992-03-05 | 1992-03-05 | |
| US847152 | 1992-03-05 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2373626T3 true ES2373626T3 (es) | 2012-02-07 |
Family
ID=25299903
Family Applications (5)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES09002947T Expired - Lifetime ES2373626T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento para reducir la colisión de mensajes entre móviles que acceden simultáneamente a una estación base en un sistema de comunicaciones celulares de cdma. |
| ES05014772T Expired - Lifetime ES2282956T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento de reduccion de colisiones de mensajes entre estaciones moviles que acceden simultaneamente a una estacion base en un sistema de comunicaciones celulares cdma. |
| ES06022962T Expired - Lifetime ES2299133T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento para reducir la colision de mensajes entre estaciones moviles que acceden de manera simultanea a una estacion base en un sistema de comunicaciones celulares cdma. |
| ES93907229T Expired - Lifetime ES2247583T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento para reducir la colision de mensajes entre estaciones moviles que acceden de forma simultanea a una estacion base de un sistema de comunicaciones celulares cdma. |
| ES06022961T Expired - Lifetime ES2299132T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento para reducir la colision de mensajes entre estaciones moviles que acceden de manera simultanea a una estacion base en un sistema de comunicaciones celulares cdma. |
Family Applications After (4)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES05014772T Expired - Lifetime ES2282956T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento de reduccion de colisiones de mensajes entre estaciones moviles que acceden simultaneamente a una estacion base en un sistema de comunicaciones celulares cdma. |
| ES06022962T Expired - Lifetime ES2299133T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento para reducir la colision de mensajes entre estaciones moviles que acceden de manera simultanea a una estacion base en un sistema de comunicaciones celulares cdma. |
| ES93907229T Expired - Lifetime ES2247583T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento para reducir la colision de mensajes entre estaciones moviles que acceden de forma simultanea a una estacion base de un sistema de comunicaciones celulares cdma. |
| ES06022961T Expired - Lifetime ES2299132T3 (es) | 1992-03-05 | 1993-03-04 | Aparato y procedimiento para reducir la colision de mensajes entre estaciones moviles que acceden de manera simultanea a una estacion base en un sistema de comunicaciones celulares cdma. |
Country Status (22)
| Country | Link |
|---|---|
| US (6) | US5544196A (es) |
| EP (7) | EP2317718A1 (es) |
| JP (1) | JP3152353B2 (es) |
| KR (1) | KR100202745B1 (es) |
| CN (1) | CN1072863C (es) |
| AT (5) | ATE362263T1 (es) |
| AU (1) | AU677578B2 (es) |
| BG (1) | BG62022B1 (es) |
| BR (1) | BR9306032A (es) |
| CA (1) | CA2130667C (es) |
| DE (4) | DE69334140T2 (es) |
| DK (3) | DK2058994T3 (es) |
| ES (5) | ES2373626T3 (es) |
| FI (1) | FI114537B (es) |
| HU (1) | HU214413B (es) |
| IL (1) | IL104910A (es) |
| MX (1) | MX9301230A (es) |
| PT (2) | PT2058994E (es) |
| RU (1) | RU2171013C2 (es) |
| SK (1) | SK282136B6 (es) |
| WO (1) | WO1993018601A1 (es) |
| ZA (1) | ZA931077B (es) |
Families Citing this family (183)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1992007434A1 (en) | 1990-10-23 | 1992-04-30 | Omnipoint Corporation | Method and apparatus for establishing spread spectrum communications |
| US5285469A (en) | 1991-06-03 | 1994-02-08 | Omnipoint Data Corporation | Spread spectrum wireless telephone system |
| ZA931077B (en) * | 1992-03-05 | 1994-01-04 | Qualcomm Inc | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system |
| DE69433336T3 (de) * | 1993-03-05 | 2008-06-19 | Ntt Mobile Communications Network Inc. | Cdma kommunikationsverfahren mit selektivem zugriff und anordnung für mobile stationen in denen dieses verfahren angewandt wird |
| US5436941A (en) * | 1993-11-01 | 1995-07-25 | Omnipoint Corporation | Spread spectrum spectral density techniques |
| CN1163009C (zh) * | 1994-02-09 | 2004-08-18 | Ntt移动通信网株式会社 | 码分多址移动通信的方法和系统 |
| JP2655108B2 (ja) * | 1994-12-12 | 1997-09-17 | 日本電気株式会社 | Cdma送受信装置 |
| DE19503209C1 (de) * | 1995-02-02 | 1996-10-02 | Becker Gmbh | Verfahren zur Initialisierung eines Netzwerkes mit mehreren masterfähigen also taktgebefähigen Netzteilnehmern |
| US6356607B1 (en) | 1995-06-05 | 2002-03-12 | Omnipoint Corporation | Preamble code structure and detection method and apparatus |
| US5841768A (en) * | 1996-06-27 | 1998-11-24 | Interdigital Technology Corporation | Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes |
| ZA965340B (en) | 1995-06-30 | 1997-01-27 | Interdigital Tech Corp | Code division multiple access (cdma) communication system |
| US7929498B2 (en) | 1995-06-30 | 2011-04-19 | Interdigital Technology Corporation | Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications |
| US6885652B1 (en) | 1995-06-30 | 2005-04-26 | Interdigital Technology Corporation | Code division multiple access (CDMA) communication system |
| US7020111B2 (en) | 1996-06-27 | 2006-03-28 | Interdigital Technology Corporation | System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications |
| US7123600B2 (en) | 1995-06-30 | 2006-10-17 | Interdigital Technology Corporation | Initial power control for spread-spectrum communications |
| US6041046A (en) * | 1995-07-14 | 2000-03-21 | Omnipoint Corporation | Cyclic time hopping in time division multiple access communication system |
| JP3212238B2 (ja) | 1995-08-10 | 2001-09-25 | 株式会社日立製作所 | 移動通信システムおよび移動端末装置 |
| EP1768438B1 (en) * | 1995-09-20 | 2010-08-11 | NTT Mobile Communications Network, Inc. | Access method, mobile station and base station for CDMA mobile communication system |
| US5850525A (en) * | 1996-03-29 | 1998-12-15 | Advanced Micro Devices, Inc. | Method and apparatus for adding a randomized propagation delay interval to an interframe spacing in a station accessing an ethernet network |
| US6178164B1 (en) * | 1996-06-07 | 2001-01-23 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing idle handoff in a multiple access communication system |
| US5629929A (en) * | 1996-06-07 | 1997-05-13 | Motorola, Inc. | Apparatus for rapid interference cancellation and despreading of a CDMA waveform |
| US6021122A (en) * | 1996-06-07 | 2000-02-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing idle handoff in a multiple access communication system |
| JP3386098B2 (ja) * | 1996-06-20 | 2003-03-10 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | Cdma移動通信システムにおける信号伝送方法、移動局装置および基地局装置 |
| WO1998010535A1 (en) * | 1996-09-06 | 1998-03-12 | Karl Wagner | Wireless communications system using beam direction multiplexing |
| US6002664A (en) * | 1997-02-24 | 1999-12-14 | At&T Wireless Services Inc. | Method to gain access to a base station in a discrete multitone spread spectrum communications system |
| CN1126383C (zh) * | 1997-06-17 | 2003-10-29 | 西门子公司 | 信号传输的方法、移动站和基站 |
| US20020051434A1 (en) * | 1997-10-23 | 2002-05-02 | Ozluturk Fatih M. | Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications |
| KR100329186B1 (ko) * | 1997-12-27 | 2002-09-04 | 주식회사 하이닉스반도체 | 시디엠에이이동통신시스템의역방향통화채널탐색방법 |
| US6018547A (en) * | 1998-01-09 | 2000-01-25 | Bsd Broadband, N.V. | Method and apparatus for increasing spectral efficiency of CDMA systems using direct sequence spread spectrum signals |
| KR100326182B1 (ko) * | 1998-03-23 | 2002-07-02 | 윤종용 | 부호분할다중접속통신시스템의의사잡음시퀀스발생방법및장치 |
| KR100381012B1 (ko) | 1998-05-04 | 2003-08-19 | 한국전자통신연구원 | 부호분할 다중접속 방식에서 상향 공통 채널의 임의 접속 장치및 방법 |
| US7123628B1 (en) * | 1998-05-06 | 2006-10-17 | Lg Electronics Inc. | Communication system with improved medium access control sub-layer |
| DE19821004C2 (de) * | 1998-05-11 | 2000-03-23 | Ericsson Telefon Ab L M | Sequenzgenerator |
| US6674765B1 (en) * | 1998-05-22 | 2004-01-06 | Lucent Technologies Inc. | Methods and apparatus for random chip delay access priority in a communications system |
| US6104927A (en) * | 1998-05-28 | 2000-08-15 | Motorola, Inc. | Communication system, mobile station, and method for mobile station registration |
| US6366779B1 (en) * | 1998-09-22 | 2002-04-02 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for rapid assignment of a traffic channel in digital cellular communication systems |
| US7483699B2 (en) * | 1998-09-22 | 2009-01-27 | Qualcomm Incorporated | Overhead message update with decentralized control |
| US6252865B1 (en) | 1998-10-02 | 2001-06-26 | Qualcomm, Inc. | Methods and apparatuses for fast power control of signals transmitted on a multiple access channel |
| US6606313B1 (en) | 1998-10-05 | 2003-08-12 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Random access in a mobile telecommunications system |
| US6788937B1 (en) * | 1998-10-15 | 2004-09-07 | Qualcomm, Incorporated | Reservation multiple access |
| US6256301B1 (en) * | 1998-10-15 | 2001-07-03 | Qualcomm Incorporated | Reservation multiple access |
| GB9823605D0 (en) * | 1998-10-29 | 1998-12-23 | Koninkl Philips Electronics Nv | Radio communication system |
| US6535736B1 (en) | 1998-12-11 | 2003-03-18 | Lucent Technologies Inc. | System and method for variably delaying access requests in wireless communications system |
| USRE47895E1 (en) | 1999-03-08 | 2020-03-03 | Ipcom Gmbh & Co. Kg | Method of allocating access rights to a telecommunications channel to subscriber stations of a telecommunications network and subscriber station |
| EP1035745B1 (en) | 1999-03-10 | 2005-05-11 | Sony International (Europe) GmbH | Random access burst transmission scheme |
| US6606341B1 (en) | 1999-03-22 | 2003-08-12 | Golden Bridge Technology, Inc. | Common packet channel with firm handoff |
| US6169759B1 (en) | 1999-03-22 | 2001-01-02 | Golden Bridge Technology | Common packet channel |
| MY128734A (en) * | 1999-03-22 | 2007-02-28 | Golden Bridge Tech Inc | Common packet channel |
| US6574267B1 (en) | 1999-03-22 | 2003-06-03 | Golden Bridge Technology, Inc. | Rach ramp-up acknowledgement |
| EP1793638B1 (en) | 1999-03-24 | 2016-12-21 | Qualcomm, Incorporated | Reservation multiple access |
| US6567420B1 (en) | 1999-04-15 | 2003-05-20 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for high rate channel access control |
| US6947469B2 (en) | 1999-05-07 | 2005-09-20 | Intel Corporation | Method and Apparatus for wireless spread spectrum communication with preamble processing period |
| US6665272B1 (en) | 1999-09-30 | 2003-12-16 | Qualcomm Incorporated | System and method for persistence-vector-based modification of usage rates |
| US6643318B1 (en) | 1999-10-26 | 2003-11-04 | Golden Bridge Technology Incorporated | Hybrid DSMA/CDMA (digital sense multiple access/code division multiple access) method with collision resolution for packet communications |
| JP3525828B2 (ja) | 1999-11-01 | 2004-05-10 | 株式会社日立製作所 | 位置登録制御方法とそれを用いた移動局装置 |
| KR20010046952A (ko) * | 1999-11-16 | 2001-06-15 | 배동만 | 제밍 방지 무선 송수신 방법 |
| WO2001039452A1 (en) | 1999-11-29 | 2001-05-31 | Golden Bridge Technology, Inc. | Closed loop power control for common downlink transport channels |
| US6757319B1 (en) | 1999-11-29 | 2004-06-29 | Golden Bridge Technology Inc. | Closed loop power control for common downlink transport channels |
| JP3440048B2 (ja) * | 2000-02-14 | 2003-08-25 | 松下電器産業株式会社 | 受信装置およびパイロット信号の受信方法 |
| CN1419748A (zh) * | 2000-02-16 | 2003-05-21 | 三星电子株式会社 | 在码分多址通信系统中指定公用分组信道的设备和方法 |
| EP1190496B1 (en) * | 2000-02-17 | 2004-10-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for assigning a common packet channel in a cdma communication system |
| JP2004500769A (ja) | 2000-02-23 | 2004-01-08 | タンティビ・コミュニケーションズ・インコーポレーテッド | 衝突検出を用いるアクセス調査および確認 |
| JP3801983B2 (ja) * | 2000-06-02 | 2006-07-26 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 符号分割多元接続移動通信システムにおけるランダムアクセスチャンネルを選択する方法 |
| US6778513B2 (en) * | 2000-09-29 | 2004-08-17 | Arraycomm, Inc. | Method and apparatus for separting multiple users in a shared-channel communication system |
| US6931030B1 (en) * | 2000-11-30 | 2005-08-16 | Arraycomm, Inc. | Training sequence with a random delay for a radio communications system |
| US7099671B2 (en) * | 2001-01-16 | 2006-08-29 | Texas Instruments Incorporated | Collaborative mechanism of enhanced coexistence of collocated wireless networks |
| US8605686B2 (en) * | 2001-02-12 | 2013-12-10 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
| BR0204487A (pt) * | 2001-03-17 | 2003-03-11 | Koninkl Philips Electronics Nv | Rede, estação base em uma rede sem fio, terminal para uma rede sem fio, e, método de troca de dados de carga útil e dados de controle em uma rede |
| US7961616B2 (en) | 2001-06-07 | 2011-06-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for congestion control in a wireless communication system |
| MXPA04001739A (es) * | 2001-08-24 | 2004-05-31 | Interdigital Tech Corp | Metodo para la demanda repetida automatica de capa fisica para una estacion base. |
| US20030039226A1 (en) * | 2001-08-24 | 2003-02-27 | Kwak Joseph A. | Physical layer automatic repeat request (ARQ) |
| US20030073439A1 (en) * | 2001-10-17 | 2003-04-17 | Wenzel Peter W. | Home agent redundancy in a cellular system |
| EP1335537A1 (en) * | 2002-02-01 | 2003-08-13 | Thomson Licensing S.A. | Method for evaluating radio links in a communication network |
| DE10214117B4 (de) * | 2002-03-28 | 2005-06-23 | Siemens Ag | Adaptive Modulation und andere Erweiterungen der physikalischen Schicht in Mehrfachzugriffsystemen |
| US7110783B2 (en) * | 2002-04-17 | 2006-09-19 | Microsoft Corporation | Power efficient channel scheduling in a wireless network |
| JP3862074B2 (ja) * | 2002-06-20 | 2006-12-27 | ソニー株式会社 | データ通信システム、情報処理装置および方法、並びにプログラム |
| GB0225903D0 (en) * | 2002-11-07 | 2002-12-11 | Siemens Ag | Method for uplink access transmissions in a radio communication system |
| EP1578262A4 (en) | 2002-12-31 | 2007-12-05 | Therasense Inc | CONTINUOUS BLOOD SUGAR MONITORING SYSTEM AND USE METHOD |
| EP1435558A1 (en) * | 2003-01-02 | 2004-07-07 | Texas Instruments Incorporated | On-device random number generator |
| CN1275489C (zh) * | 2003-03-18 | 2006-09-13 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种用于检测多用户终端随机接入冲突的方法 |
| JP2004289717A (ja) * | 2003-03-25 | 2004-10-14 | Mitsubishi Electric Corp | ランダムアクセス制御方法、基地局および端末装置 |
| US7587287B2 (en) | 2003-04-04 | 2009-09-08 | Abbott Diabetes Care Inc. | Method and system for transferring analyte test data |
| US8066639B2 (en) | 2003-06-10 | 2011-11-29 | Abbott Diabetes Care Inc. | Glucose measuring device for use in personal area network |
| US7228134B2 (en) * | 2003-06-17 | 2007-06-05 | Lucent Technologies Inc. | Method of minimizing reverse channel interference caused by an abnormally high number of access attempts in a wireless communications system |
| US20050224596A1 (en) * | 2003-07-08 | 2005-10-13 | Panopoulos Peter J | Machine that is an automatic pesticide, insecticide, repellant, poison, air freshener, disinfectant or other type of spray delivery system |
| US7643412B1 (en) * | 2003-10-30 | 2010-01-05 | Nortel Networks Limited | Media proxy able to detect blocking |
| WO2005089103A2 (en) | 2004-02-17 | 2005-09-29 | Therasense, Inc. | Method and system for providing data communication in continuous glucose monitoring and management system |
| US7450541B2 (en) * | 2004-03-09 | 2008-11-11 | Qualcomm Incorporated | Access channel with constrained arrival times |
| US7071866B2 (en) * | 2004-03-26 | 2006-07-04 | Northrop Grumman Corporation | 2-d range hopping spread spectrum encoder/decoder system for RF tags |
| KR100989314B1 (ko) * | 2004-04-09 | 2010-10-25 | 삼성전자주식회사 | 디스플레이장치 |
| US8014377B2 (en) * | 2004-06-24 | 2011-09-06 | Nortel Networks Limited | Efficient location updates, paging and short bursts |
| EP3745634B1 (en) | 2004-10-15 | 2024-11-27 | Apple Inc. | Communication resource allocation systems and methods |
| US9788771B2 (en) | 2006-10-23 | 2017-10-17 | Abbott Diabetes Care Inc. | Variable speed sensor insertion devices and methods of use |
| EP1845645A4 (en) * | 2005-01-11 | 2013-03-13 | Nec Corp | BASISSTATION DEVICE, RADIO TRANSMISSION SYSTEM, RADIO BASIC STATION PROGRAM AND TIMING ADVANCED METHOD |
| US7742444B2 (en) | 2005-03-15 | 2010-06-22 | Qualcomm Incorporated | Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system |
| US20060209837A1 (en) * | 2005-03-16 | 2006-09-21 | Lee Jai Y | Method and apparatus for dynamically managing a retransmission persistence |
| CN101185359B (zh) * | 2005-05-02 | 2012-01-11 | 诺基亚西门子网络公司 | 在定时冲突情形下为部分dpch实施下行链路代码管理 |
| US7729696B2 (en) | 2005-05-26 | 2010-06-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for accessing a wireless communication network |
| US8750908B2 (en) | 2005-06-16 | 2014-06-10 | Qualcomm Incorporated | Quick paging channel with reduced probability of missed page |
| US9055552B2 (en) | 2005-06-16 | 2015-06-09 | Qualcomm Incorporated | Quick paging channel with reduced probability of missed page |
| WO2007003004A1 (en) * | 2005-07-01 | 2007-01-11 | Jeylan Kismet | Randomized sending of a message from a terminal |
| GB0513570D0 (en) * | 2005-07-04 | 2005-08-10 | Siemens Ag | Broadcast channel inter-cell interference avoidance scheme |
| US7542421B2 (en) * | 2005-09-09 | 2009-06-02 | Tropos Networks | Adaptive control of transmission power and data rates of transmission links between access nodes of a mesh network |
| EP1927259B1 (en) * | 2005-09-22 | 2012-04-25 | LG Electronics Inc. | Access probe randomization for wireless communication system |
| US20090207790A1 (en) | 2005-10-27 | 2009-08-20 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system |
| WO2007050908A1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Qualcomm Incorporated | A method and apparatus for reporting cqi in a wireless communication system |
| US7766829B2 (en) | 2005-11-04 | 2010-08-03 | Abbott Diabetes Care Inc. | Method and system for providing basal profile modification in analyte monitoring and management systems |
| DE102005060467A1 (de) | 2005-12-17 | 2007-06-21 | Bayer Cropscience Ag | Carboxamide |
| US8412249B2 (en) * | 2005-12-20 | 2013-04-02 | Alcatel Lucent | Resource allocation based on interference mitigation in a wireless communication system |
| US7792075B2 (en) | 2006-01-05 | 2010-09-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus to perform persistence tests in a network |
| EP1974571A1 (en) | 2006-01-11 | 2008-10-01 | Thomson Licensing SAS | Apparatus and method for controlling channel switching in wireless networks |
| KR100732381B1 (ko) | 2006-01-19 | 2007-06-27 | 주식회사 팬택 | 효율적으로 송신 전력을 제어하여 빠른 접속이 가능한 이동통신 단말기 및 방법 |
| US7720499B2 (en) * | 2006-02-27 | 2010-05-18 | Tropos Networks, Inc. | Regulation of transmission power control in mitigate self interference by optimizing link transmission parameters in a wireless network |
| US7813753B2 (en) * | 2006-02-27 | 2010-10-12 | Qualcomm Incorporated | Power control in communication systems |
| US8284793B2 (en) * | 2006-02-27 | 2012-10-09 | Qualcomm Incorporated | Backoff control for access probe transmission in communication systems |
| US7620438B2 (en) | 2006-03-31 | 2009-11-17 | Abbott Diabetes Care Inc. | Method and system for powering an electronic device |
| US8226891B2 (en) | 2006-03-31 | 2012-07-24 | Abbott Diabetes Care Inc. | Analyte monitoring devices and methods therefor |
| CN100499869C (zh) * | 2006-05-24 | 2009-06-10 | 华为技术有限公司 | 一种终端设备接入方法及系统 |
| DE102006030602A1 (de) * | 2006-07-03 | 2008-01-24 | Siemens Audiologische Technik Gmbh | Verfahren zum Identifizieren von Hörgeräten im Rahmen einer drahtlosen Programmierung |
| US8036186B2 (en) * | 2006-07-26 | 2011-10-11 | Tropos Networks, Inc. | Adaptively setting transmission power levels of nodes within a wireless mesh network |
| CN101132622B (zh) * | 2006-08-20 | 2010-05-12 | 华为技术有限公司 | 一种随机接入时的服务质量控制方法 |
| EP2090126B1 (en) * | 2006-10-26 | 2012-03-14 | Nokia Corporation | Method for immediate access to a random access channel |
| DE602006005256D1 (de) | 2006-12-08 | 2009-04-02 | Research In Motion Ltd | Kommunikationseinleitung in einem push-to-talk over cellular (PoC) Kommunikationsnetzwerk |
| US20080139130A1 (en) * | 2006-12-08 | 2008-06-12 | Wen Zhao | System and method for initiating communication in a cellular network |
| US8565103B2 (en) * | 2006-12-12 | 2013-10-22 | Qualcomm Incorporated | Load determination in wireless networks |
| US7881738B2 (en) | 2006-12-12 | 2011-02-01 | Qualcomm Incorporated | Estimation based approach to determine the retransmission timeout value for access probe retransmissions |
| US20080199894A1 (en) | 2007-02-15 | 2008-08-21 | Abbott Diabetes Care, Inc. | Device and method for automatic data acquisition and/or detection |
| US8123686B2 (en) | 2007-03-01 | 2012-02-28 | Abbott Diabetes Care Inc. | Method and apparatus for providing rolling data in communication systems |
| US7928850B2 (en) | 2007-05-08 | 2011-04-19 | Abbott Diabetes Care Inc. | Analyte monitoring system and methods |
| US8461985B2 (en) | 2007-05-08 | 2013-06-11 | Abbott Diabetes Care Inc. | Analyte monitoring system and methods |
| US8665091B2 (en) | 2007-05-08 | 2014-03-04 | Abbott Diabetes Care Inc. | Method and device for determining elapsed sensor life |
| US8456301B2 (en) | 2007-05-08 | 2013-06-04 | Abbott Diabetes Care Inc. | Analyte monitoring system and methods |
| US20080298436A1 (en) * | 2007-05-28 | 2008-12-04 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Random Access Collision Detection |
| EP3533387A3 (en) | 2007-06-21 | 2019-11-13 | Abbott Diabetes Care, Inc. | Health management devices and methods |
| US8617069B2 (en) | 2007-06-21 | 2013-12-31 | Abbott Diabetes Care Inc. | Health monitor |
| US8098680B2 (en) * | 2007-08-14 | 2012-01-17 | Motorola Mobility, Inc. | Method and system for managing transmissions in a wireless communication network |
| US9648493B2 (en) | 2007-11-16 | 2017-05-09 | Qualcomm Incorporated | Using identifiers to establish communication |
| US20090132674A1 (en) * | 2007-11-16 | 2009-05-21 | Qualcomm Incorporated | Resolving node identifier confusion |
| US8520721B2 (en) | 2008-03-18 | 2013-08-27 | On-Ramp Wireless, Inc. | RSSI measurement mechanism in the presence of pulsed jammers |
| US7733945B2 (en) | 2008-03-18 | 2010-06-08 | On-Ramp Wireless, Inc. | Spread spectrum with doppler optimization |
| US20100195553A1 (en) | 2008-03-18 | 2010-08-05 | Myers Theodore J | Controlling power in a spread spectrum system |
| US8958460B2 (en) | 2008-03-18 | 2015-02-17 | On-Ramp Wireless, Inc. | Forward error correction media access control system |
| US20090239550A1 (en) | 2008-03-18 | 2009-09-24 | Myers Theodore J | Random phase multiple access system with location tracking |
| US7782926B2 (en) * | 2008-03-18 | 2010-08-24 | On-Ramp Wireless, Inc. | Random phase multiple access communication interface system and method |
| US7773664B2 (en) | 2008-03-18 | 2010-08-10 | On-Ramp Wireless, Inc. | Random phase multiple access system with meshing |
| US8477830B2 (en) | 2008-03-18 | 2013-07-02 | On-Ramp Wireless, Inc. | Light monitoring system using a random phase multiple access system |
| US7826382B2 (en) | 2008-05-30 | 2010-11-02 | Abbott Diabetes Care Inc. | Close proximity communication device and methods |
| US9094880B2 (en) * | 2008-06-19 | 2015-07-28 | Qualcomm Incorporated | Access terminal assisted node identifier confusion resolution using a time gap |
| US20100008235A1 (en) * | 2008-07-11 | 2010-01-14 | Qualcomm Incorporated | Reporting and resolving conflicting use of a node identifier |
| US8989138B2 (en) * | 2008-07-15 | 2015-03-24 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication systems with femto nodes |
| US8743858B2 (en) * | 2008-07-15 | 2014-06-03 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication systems with femto cells |
| US8583117B2 (en) * | 2008-07-22 | 2013-11-12 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication device that prioritizes access probe handling using a predetermined transmission delay |
| US8265683B2 (en) * | 2008-08-07 | 2012-09-11 | Qualcomm Incorporated | Two-tier random backoff and combined random backoff and transmit power control in wireless networks |
| US8379512B2 (en) | 2008-09-18 | 2013-02-19 | Qualcomm Incorporated | Using identifier mapping to resolve access point identifier ambiguity |
| US8428079B1 (en) * | 2008-09-24 | 2013-04-23 | Marvell International, Ltd | Systems and methods for discovering a wireless network in a peer-to-peer network |
| US9402544B2 (en) | 2009-02-03 | 2016-08-02 | Abbott Diabetes Care Inc. | Analyte sensor and apparatus for insertion of the sensor |
| US8363699B2 (en) | 2009-03-20 | 2013-01-29 | On-Ramp Wireless, Inc. | Random timing offset determination |
| US9226701B2 (en) | 2009-04-28 | 2016-01-05 | Abbott Diabetes Care Inc. | Error detection in critical repeating data in a wireless sensor system |
| WO2010127187A1 (en) | 2009-04-29 | 2010-11-04 | Abbott Diabetes Care Inc. | Method and system for providing data communication in continuous glucose monitoring and management system |
| US9184490B2 (en) | 2009-05-29 | 2015-11-10 | Abbott Diabetes Care Inc. | Medical device antenna systems having external antenna configurations |
| US8432801B2 (en) * | 2009-07-31 | 2013-04-30 | Google Inc. | System and method for identifying multiple paths between network nodes |
| EP2467946A2 (en) * | 2009-08-17 | 2012-06-27 | Nokia Siemens Networks Oy | Synchronization of an access point in a communication network |
| WO2011026148A1 (en) | 2009-08-31 | 2011-03-03 | Abbott Diabetes Care Inc. | Analyte monitoring system and methods for managing power and noise |
| WO2011026147A1 (en) | 2009-08-31 | 2011-03-03 | Abbott Diabetes Care Inc. | Analyte signal processing device and methods |
| CN102473276B (zh) | 2009-08-31 | 2016-04-13 | 雅培糖尿病护理公司 | 医疗装置及方法 |
| CN101951643B (zh) * | 2009-09-03 | 2014-04-23 | 开曼群岛威睿电通股份有限公司 | 通信接入程序的方法、装置及系统 |
| US8416641B2 (en) * | 2010-04-28 | 2013-04-09 | Semiconductor Components Industries, Llc | Acoustic distance measurement system having cross talk immunity |
| CA3277222A1 (en) | 2011-02-28 | 2025-10-30 | Abbott Diabetes Care Inc | Devices, systems, and methods associated with analyte monitoring devices and devices incorporating the same |
| US9036548B2 (en) * | 2011-08-15 | 2015-05-19 | Qualcomm Incorporated | Apparatuses and methods for controlling access to a radio access network |
| US8917705B2 (en) * | 2011-09-29 | 2014-12-23 | Qualcomm Incorporated | Collision reduction mechanisms for wireless communication networks |
| US9069536B2 (en) | 2011-10-31 | 2015-06-30 | Abbott Diabetes Care Inc. | Electronic devices having integrated reset systems and methods thereof |
| JP6443802B2 (ja) | 2011-11-07 | 2018-12-26 | アボット ダイアベティス ケア インコーポレイテッドAbbott Diabetes Care Inc. | 分析物モニタリング装置および方法 |
| US9241298B2 (en) * | 2011-11-18 | 2016-01-19 | Qualcomm Incorporated | Devices and methods for facilitating access probe sequences |
| EP2688334B1 (en) * | 2012-07-17 | 2018-10-03 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for measuring data burst throughput in a wireless communications system |
| US9968306B2 (en) | 2012-09-17 | 2018-05-15 | Abbott Diabetes Care Inc. | Methods and apparatuses for providing adverse condition notification with enhanced wireless communication range in analyte monitoring systems |
| US10305640B2 (en) * | 2014-07-18 | 2019-05-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Communication method of node in content centric network (CCN) and the node |
| KR102337119B1 (ko) * | 2014-07-18 | 2021-12-09 | 삼성전자주식회사 | 컨텐츠 중심 네트워크에서 노드의 통신 방법 및 그 노드 |
| US11151611B2 (en) | 2015-01-23 | 2021-10-19 | Bluezoo, Inc. | Mobile device detection and tracking |
| US20190026492A1 (en) * | 2017-07-22 | 2019-01-24 | Bluefox, Inc. | Protected pii of mobile device detection and tracking |
| US11727443B2 (en) | 2015-01-23 | 2023-08-15 | Bluezoo, Inc. | Mobile device detection and tracking |
| CN110461217B (zh) | 2017-01-23 | 2022-09-16 | 雅培糖尿病护理公司 | 用于分析物传感器插入的系统、装置和方法 |
| CA3188510A1 (en) | 2020-08-31 | 2022-03-03 | Vivek S. RAO | Systems, devices, and methods for analyte sensor insertion |
| US20250168887A1 (en) * | 2023-11-16 | 2025-05-22 | Cisco Technology, Inc. | Adaptive code assignment to ambient power stations |
Family Cites Families (63)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5325202B2 (es) * | 1972-08-29 | 1978-07-25 | ||
| JPS5318284B2 (es) * | 1972-12-26 | 1978-06-14 | ||
| US4320502A (en) * | 1978-02-22 | 1982-03-16 | International Business Machines Corp. | Distributed priority resolution system |
| US4400585A (en) * | 1979-11-30 | 1983-08-23 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for automatically attempting to seize a radio channel in a multichannel communication system |
| JPS57115131A (en) * | 1981-01-07 | 1982-07-17 | Chiyuuichi Miyake | Production of fillet from fish |
| US4409592A (en) * | 1981-04-20 | 1983-10-11 | Hunt V Bruce | Multipoint packet data communication system using random access and collision detection techniques |
| GB2125654B (en) * | 1982-08-13 | 1986-01-29 | Hazeltine Corp | Intranetwork code division multiple access communication system |
| JPS60220635A (ja) * | 1984-04-17 | 1985-11-05 | Clarion Co Ltd | スペクトラム拡散送受信機 |
| US4653114A (en) * | 1984-06-21 | 1987-03-24 | General Instrument Corporation | Automatic terminal signal equalization |
| KR860001747B1 (ko) * | 1984-11-26 | 1986-10-20 | 한국과학기술원 | 부호 분할 다중 방식을 이용한 근거리 통신 방식 |
| GB8430003D0 (en) * | 1984-11-28 | 1985-01-09 | Plessey Co Plc | Subscriber line interface modem |
| US4675863A (en) * | 1985-03-20 | 1987-06-23 | International Mobile Machines Corp. | Subscriber RF telephone system for providing multiple speech and/or data signals simultaneously over either a single or a plurality of RF channels |
| US4653115A (en) * | 1985-03-27 | 1987-03-24 | Holcomb Jack N | Transmitter battery case |
| JPS61227442A (ja) | 1985-03-30 | 1986-10-09 | Toshiba Electric Equip Corp | 伝送装置 |
| JPS61227441A (ja) | 1985-03-30 | 1986-10-09 | Toshiba Electric Equip Corp | 伝送装置 |
| JPS61227443A (ja) | 1985-03-30 | 1986-10-09 | Toshiba Electric Equip Corp | 伝送装置 |
| JPH06101728B2 (ja) | 1985-05-20 | 1994-12-12 | 沖電気工業株式会社 | ロ−カルネツトワ−クの呼の衝突回避方法 |
| EP0211567A3 (en) * | 1985-07-24 | 1989-05-24 | Nec Home Electronics, Ltd. | Spread spectrum power line communications |
| JPS6269749A (ja) | 1985-09-20 | 1987-03-31 | Sanyo Electric Co Ltd | デ−タ伝送方法 |
| DE3607687A1 (de) * | 1986-03-08 | 1987-09-10 | Philips Patentverwaltung | Verfahren und schaltungsanordnung zum weiterschalten einer funkverbindung in eine andere funkzelle eines digitalen funkuebertragungssystems |
| JPH06101737B2 (ja) * | 1986-04-14 | 1994-12-12 | 株式会社東芝 | 集線分配方式 |
| DK155265C (da) * | 1986-06-09 | 1989-07-31 | Rovsing As Christian | Fremgangsmaade til indkobling af en datasendeenhed paa en signaleringsledning og apparat til udoevelse af fremgangsmaaden |
| US4694467A (en) | 1986-07-03 | 1987-09-15 | Signatron, Inc. | Modem for use in multipath communication systems |
| SU1478368A1 (ru) | 1987-08-10 | 1989-05-07 | Военная академия им.Ф.Э.Дзержинского | Приемник многочастотных сигналов |
| JP2583243B2 (ja) * | 1987-09-18 | 1997-02-19 | 富士通株式会社 | Mosトランジスタの製造方法 |
| ZA882394B (en) * | 1988-04-05 | 1988-11-30 | American Cyanamid Co | Method for the depressing of hydrous,layered silicates |
| JPH0226176A (ja) * | 1988-07-15 | 1990-01-29 | Mitsubishi Electric Corp | ファクシミリ通信方式 |
| US5056031A (en) | 1988-11-12 | 1991-10-08 | Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenyusho | Apparatus for detecting the collision of moving objects |
| JPH02156751A (ja) * | 1988-12-09 | 1990-06-15 | Mitsubishi Electric Corp | Lanの発呼衝突回避方法 |
| JP2531254B2 (ja) * | 1989-01-18 | 1996-09-04 | 日本電気株式会社 | 分散無線システムの回線接続方法 |
| JPH02256331A (ja) * | 1989-03-29 | 1990-10-17 | Sharp Corp | 無線通信システム |
| US5680633A (en) * | 1990-01-18 | 1997-10-21 | Norand Corporation | Modular, portable data processing terminal for use in a radio frequency communication network |
| JPH02306460A (ja) | 1989-05-19 | 1990-12-19 | Toshiba Corp | カセット装填装置 |
| GB8912768D0 (en) * | 1989-06-02 | 1989-07-19 | British Telecomm | Hybrid data communication system |
| 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 |
| US5109390A (en) * | 1989-11-07 | 1992-04-28 | Qualcomm Incorporated | Diversity receiver in a cdma cellular telephone system |
| US5056109A (en) * | 1989-11-07 | 1991-10-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system |
| US5204973A (en) * | 1989-11-17 | 1993-04-20 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Receiver capable of quickly suppressing defective effect of multipath reflection interference |
| US5093841A (en) * | 1990-01-30 | 1992-03-03 | Nynex Corporation | Clock acquisition in a spread spectrum system |
| JPH03231523A (ja) | 1990-02-07 | 1991-10-15 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 移動通信制御方式 |
| US5077753A (en) * | 1990-04-09 | 1991-12-31 | Proxim, Inc. | Radio communication system using spread spectrum techniques |
| US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
| IL100213A (en) | 1990-12-07 | 1995-03-30 | Qualcomm Inc | CDMA microcellular telephone system and distributed antenna system therefor |
| US5144668A (en) | 1991-01-25 | 1992-09-01 | Motorola, Inc. | Signal overlap detection in a communication system |
| US5204970A (en) * | 1991-01-31 | 1993-04-20 | Motorola, Inc. | Communication system capable of adjusting transmit power of a subscriber unit |
| FI935810A0 (fi) * | 1991-06-25 | 1993-12-23 | Motorola Inc | Foerfarande och anordning foer bildande av en kommunikationsfoerbindelse |
| US5243530A (en) * | 1991-07-26 | 1993-09-07 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Stand alone multiple unit tracking system |
| US5278992A (en) * | 1991-11-08 | 1994-01-11 | Teknekron Communications Systems, Inc. | Method and apparatus for controlling transmission power of a remote unit communicating with a base unit over a common frequency channel |
| ZA931077B (en) * | 1992-03-05 | 1994-01-04 | Qualcomm Inc | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system |
| SG50659A1 (en) * | 1992-04-10 | 1998-07-20 | Ericsson Ge Mobile Inc | Random access in mobile telephone system |
| US5295153A (en) * | 1992-04-13 | 1994-03-15 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | CDMA frequency allocation |
| US5465399A (en) * | 1992-08-19 | 1995-11-07 | The Boeing Company | Apparatus and method for controlling transmitted power in a radio network |
| JP3181440B2 (ja) * | 1993-07-30 | 2001-07-03 | 松下通信工業株式会社 | Cdma方式通信装置 |
| 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 |
| US5841768A (en) * | 1996-06-27 | 1998-11-24 | Interdigital Technology Corporation | Method of controlling initial power ramp-up in CDMA systems by using short codes |
| JP3267858B2 (ja) | 1996-04-08 | 2002-03-25 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信網 |
| FI103082B1 (fi) * | 1996-05-27 | 1999-04-15 | Nokia Telecommunications Oy | Yhteydenmuodostusmenetelmä ja radiojärjestelmä |
| KR100259905B1 (ko) * | 1997-09-18 | 2000-06-15 | 정선종 | 코드분할다중접속환경의트래픽과부하상태에서호시도제어방법 |
| US6167056A (en) * | 1997-11-10 | 2000-12-26 | Qualcomm Incorporated | Access channel slot sharing |
| KR100326320B1 (ko) * | 1998-07-13 | 2002-03-08 | 윤종용 | 이동통신시스템의 패킷데이터 통신장치 및 방법 |
| US6535736B1 (en) * | 1998-12-11 | 2003-03-18 | Lucent Technologies Inc. | System and method for variably delaying access requests in wireless communications system |
| US6169759B1 (en) * | 1999-03-22 | 2001-01-02 | Golden Bridge Technology | Common packet channel |
| WO2001039452A1 (en) * | 1999-11-29 | 2001-05-31 | Golden Bridge Technology, Inc. | Closed loop power control for common downlink transport channels |
-
1993
- 1993-02-16 ZA ZA931077A patent/ZA931077B/xx unknown
- 1993-03-02 IL IL10491093A patent/IL104910A/en not_active IP Right Cessation
- 1993-03-04 HU HU9402518A patent/HU214413B/hu unknown
- 1993-03-04 EP EP10010904A patent/EP2317718A1/en not_active Withdrawn
- 1993-03-04 ES ES09002947T patent/ES2373626T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 EP EP06022962A patent/EP1746796B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 CA CA002130667A patent/CA2130667C/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 ES ES05014772T patent/ES2282956T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 DK DK09002947.1T patent/DK2058994T3/da active
- 1993-03-04 EP EP07024991A patent/EP1901513A3/en not_active Withdrawn
- 1993-03-04 DE DE69334140T patent/DE69334140T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 ES ES06022962T patent/ES2299133T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 AT AT05014772T patent/ATE362263T1/de active
- 1993-03-04 EP EP93907229A patent/EP0629325B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 AT AT06022961T patent/ATE386394T1/de not_active IP Right Cessation
- 1993-03-04 DE DE69334204T patent/DE69334204T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 AT AT93907229T patent/ATE306772T1/de active
- 1993-03-04 DK DK93907229T patent/DK0629325T3/da active
- 1993-03-04 RU RU94045877/09A patent/RU2171013C2/ru active
- 1993-03-04 EP EP09002947A patent/EP2058994B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 PT PT09002947T patent/PT2058994E/pt unknown
- 1993-03-04 AT AT09002947T patent/ATE532376T1/de active
- 1993-03-04 CN CN93102620A patent/CN1072863C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 WO PCT/US1993/001982 patent/WO1993018601A1/en not_active Ceased
- 1993-03-04 AU AU37907/93A patent/AU677578B2/en not_active Expired
- 1993-03-04 EP EP05014772A patent/EP1583309B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 DE DE69334205T patent/DE69334205T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 JP JP51589993A patent/JP3152353B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 DK DK05014772T patent/DK1583309T3/da active
- 1993-03-04 PT PT05014772T patent/PT1583309E/pt unknown
- 1993-03-04 ES ES93907229T patent/ES2247583T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 BR BR9306032A patent/BR9306032A/pt not_active IP Right Cessation
- 1993-03-04 AT AT06022962T patent/ATE386395T1/de not_active IP Right Cessation
- 1993-03-04 DE DE69333883T patent/DE69333883T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 SK SK1054-94A patent/SK282136B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1993-03-04 EP EP06022961A patent/EP1746795B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-04 ES ES06022961T patent/ES2299132T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-05 MX MX9301230A patent/MX9301230A/es unknown
-
1994
- 1994-03-30 US US08/219,867 patent/US5544196A/en not_active Expired - Lifetime
- 1994-09-01 BG BG99024A patent/BG62022B1/bg unknown
- 1994-09-02 FI FI944055A patent/FI114537B/fi not_active IP Right Cessation
- 1994-09-05 KR KR1019940703125A patent/KR100202745B1/ko not_active Expired - Lifetime
-
1996
- 1996-01-18 US US08/588,149 patent/US6615050B1/en not_active Expired - Fee Related
-
2003
- 2003-06-10 US US10/457,962 patent/US6985728B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-01-09 US US11/328,786 patent/US20060121897A1/en not_active Abandoned
-
2007
- 2007-01-11 US US11/622,403 patent/US7426391B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-01-11 US US11/622,383 patent/US7734260B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2373626T3 (es) | Aparato y procedimiento para reducir la colisión de mensajes entre móviles que acceden simultáneamente a una estación base en un sistema de comunicaciones celulares de cdma. | |
| ES2396227T3 (es) | Sistema de comunicación de radio y método para controlar la potencia de transmisión o tasa de transmisión de bits de enlace descendente | |
| JP2000031887A (ja) | ワイヤレスネットワ―ク | |
| HK1109259B (en) | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system | |
| HK1129171B (en) | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system | |
| HK1129171A1 (en) | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system | |
| HK1109258B (en) | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system | |
| HK1157961A (en) | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communication system | |
| HK1084794B (en) | Apparatus and method for reducing message collision between mobile stations simultaneously accessing a base station in a cdma cellular communications system |