RU2004131847A - Способ и устройство для модуляции мощности передачи в системе беспроводной связи - Google Patents
Способ и устройство для модуляции мощности передачи в системе беспроводной связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2004131847A RU2004131847A RU2004131847/09A RU2004131847A RU2004131847A RU 2004131847 A RU2004131847 A RU 2004131847A RU 2004131847/09 A RU2004131847/09 A RU 2004131847/09A RU 2004131847 A RU2004131847 A RU 2004131847A RU 2004131847 A RU2004131847 A RU 2004131847A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- gain
- antenna
- output signal
- mobile station
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 29
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims 23
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims 14
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims 14
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims 12
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims 4
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0491—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more sectors, i.e. sector diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0617—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
Claims (62)
1. Передатчик, содержащий первый усилительный элемент, выполненный с возможностью модуляции радиочастотного сигнала в соответствии с первым коэффициентом усиления для создания первого выходного сигнала, и второй усилительный элемент, выполненный с возможностью модуляции радиочастотного сигнала в соответствии со вторым коэффициентом усиления для создания второго выходного сигнала, причем величина первого коэффициента усиления изменяется во времени, и величина второго коэффициента усиления изменяется во времени в зависимости от величины первого коэффициента усиления.
2. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что величина первого коэффициента усиления изменяется во времени в соответствии с периодической функцией.
3. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что фаза, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления изменяется во времени.
4. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, либо величина, либо фаза, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления изменяется во времени в соответствии с периодической функцией, и причем период этой периодической функции составляет не менее половины секунды и не более четырех секунд.
5. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит генератор значений, выполненный с возможностью генерации первого и второго коэффициентов усиления.
6. Передатчик по п.5, отличающийся тем, что генератор значений содержит справочную таблицу, выполненную с возможностью хранения значений, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления.
7. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит антенную решетку, содержащую первую антенну, выполненную с возможностью излучения сигнала на основании первого выходного сигнала, и вторую антенну, выполненную с возможностью излучения сигнала на основании второго выходного сигнала, причем первая и вторая антенны выполнены таким образом, что диаграмма направленности одной антенны по существу перекрывает диаграмму направленности другой антенны.
8. Передатчик по п.7, отличающийся тем, что значение, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления в некоторый момент времени определяется величиной азимута электрической оси антенной решетки.
9. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит антенную решетку, содержащую первую антенну, выполненную с возможностью излучения сигнала на основании первого выходного сигнала, и вторую антенну, выполненную с возможностью излучения сигнала на основании второго выходного сигнала, причем упомянутые первая и вторая антенны отстоят друг от друга на расстояние, равное нескольким длинам волны радиочастотного сигнала.
10. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что сумма величин первого и второго коэффициентов усиления по существу постоянна во времени.
11. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, один дополнительный усилительный элемент, при этом каждый дополнительный усилительный элемент выполнен с возможностью модуляции радиочастотного сигнала согласно соответствующему дополнительному коэффициенту усиления для создания соответствующего дополнительного выходного сигнала, причем сумма величин первого, второго и дополнительных коэффициентов усиления по существу постоянна во времени.
12. Передатчик, содержащий первый усилительный элемент, выполненный с возможностью модуляции радиочастотного сигнала в соответствии с первым коэффициентом усиления для создания первого выходного сигнала, и второй усилительный элемент, выполненный с возможностью модуляции первого выходного сигнала в соответствии со вторым коэффициентом усиления для создания второго выходного сигнала, причем величина первого коэффициента усиления изменяется во времени, и величина второго коэффициента усиления изменяется во времени в зависимости от величины первого коэффициента усиления.
13. Передатчик по п.12, отличающийся тем, что величина первого коэффициента усиления изменяется во времени в соответствии с периодической функцией.
14. Передатчик по п.12, отличающийся тем, что фаза, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления изменяется во времени.
15. Передатчик по п.12, отличающийся тем, что, по меньшей мере, либо величина, либо фаза, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления изменяется во времени в соответствии с периодической функцией, и причем период этой периодической функции составляет не менее половины секунды и не более четырех секунд.
16. Передатчик по п.12, отличающийся тем, что дополнительно содержит генератор значений, выполненный с возможностью генерации первого и второго коэффициентов усиления.
17. Передатчик по п.16, отличающийся тем, что генератор значений содержит справочную таблицу, выполненную с возможностью хранения значений, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления.
18. Передатчик по п.12, отличающийся тем, что дополнительно содержит антенную решетку, содержащую первую антенну, выполненную с возможностью излучения сигнала на основании первого выходного сигнала, и вторую антенну, выполненную с возможностью излучения сигнала на основании второго выходного сигнала, причем первая и вторая антенны выполнены таким образом, что диаграмма направленности одной антенны по существу перекрывает диаграмму направленности другой антенны.
19. Передатчик по п.18, отличающийся тем, что значение, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления в некоторый момент времени определяется величиной азимута электрической оси антенной решетки.
20. Передатчик по п.12, отличающийся тем, что дополнительно содержит антенную решетку, содержащую первую антенну, выполненную с возможностью излучения сигнала на основании первого выходного сигнала, и вторую антенну, выполненную с возможностью излучения сигнала на основании второго выходного сигнала, причем первая и вторая антенны отстоят друг от друга на расстояние, равное нескольким длинам волны несущей радиочастотного сигнала.
21. Передатчик по п.12, отличающийся тем, что сумма величин первого и второго коэффициентов усиления по существу постоянна во времени.
22. Передатчик по п.12, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, один дополнительный усилительный элемент, при этом каждый дополнительный усилительный элемент выполнен с возможностью модуляции первого выходного сигнала согласно соответствующему дополнительному коэффициенту усиления для создания соответствующего дополнительного выходного сигнала, причем сумма величин упомянутых первого, второго и дополнительных коэффициентов усиления по существу постоянна во времени.
23. Устройство для передачи данных, содержащее передатчик, содержащий радиочастотный блок, выполненный с возможностью вывода радиочастотного сигнала, первый усилитель мощности, выполненный с возможностью вывода первого усиленного сигнала на основании радиочастотного сигнала, и второй усилитель мощности, выполненный с возможностью вывода второго усиленного сигнала на основании радиочастотного сигнала, и антенную решетку, содержащую первую антенну, выполненную с возможностью приема и излучения первого усиленного сигнала, и вторую антенну, выполненную с возможностью приема и излучения второго усиленного сигнала, причем расстояние между первой и второй антеннами составляет несколько длин волны несущей радиочастотного сигнала, и величина мощности первого усиленного сигнала изменяется во времени, и величина мощности второго усиленного сигнала изменяется во времени в зависимости от величины мощности первого сигнала.
24. Устройство для передачи данных по п.23, отличающееся тем, что передатчик дополнительно выполнен с возможностью излучения сигнала, напряженность поля которого изменяется во времени по периодическому закону в зависимости от величины угла в горизонтальной плоскости, центрированной в антенной решетке.
25. Устройство для передачи данных по п.24, отличающееся тем, что период изменения напряженности поля составляет не менее половины секунды и не более четырех секунд.
26. Устройство для передачи данных по п.23, отличающееся тем, что радиочастотный сигнал кодирован с использованием метода множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР).
27. Устройство для передачи данных по п.23, отличающееся тем, что дополнительно содержит очередь данных, предназначенную для хранения данных, причем радиочастотный блок дополнительно выполнен с возможностью вывода сообщения поискового вызова, направляемого подвижной станцией, если в упомянутой очереди данных хранятся данные, направляемые этой подвижной станции.
28. Устройство для передачи данных по п.23, отличающееся тем, что дополнительно содержит приемник, выполненный с возможностью приема указания качества канала от подвижной станции, причем устройство дополнительно выполнено с возможностью передачи данных, направляемых подвижной станции, в зависимости от значения указания качества канала.
29. Устройство для передачи данных по п.28, отличающееся тем, что дополнительно содержит планировщик, выполненный с возможностью нормализации (А) значения на основании указания качества канала по (В) значению на основании архива передач данных в подвижную станцию.
30. Устройство для передачи данных по п.28, отличающееся тем, что дополнительно содержит декодер, выполненный с возможностью удаления из указания качества канала заданного кода, который является, по меньшей мере, близким к ортогональному.
31. Способ передачи данных, заключающийся в том, что применяют первый коэффициент усиления к радиочастотному сигналу для создания первого выходного сигнала и применяют второй коэффициент усиления к радиочастотному сигналу для создания второго выходного сигнала, причем применение первого коэффициента усиления включает в себя изменение величины первого коэффициента усиления во времени и применение второго коэффициента усиления включает в себя изменение величины второго коэффициента усиления во времени в зависимости от величины первого коэффициента усиления.
32. Способ передачи данных по п.31, отличающийся тем, что, по меньшей мере, либо применение первого коэффициента усиления, либо применение второго коэффициента усиления включает в себя изменение, по меньшей мере, либо величины, либо фазы соответствующего коэффициента усиления во времени в соответствии с периодической функцией, и причем период этой периодической функции составляет не менее половины секунды и не более четырех секунд.
33. Способ передачи данных по п.31, отличающийся тем, что дополнительно извлекают значение, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления из справочной таблицы.
34. Способ передачи данных по п.31, отличающийся тем, что дополнительно излучают сигнал на основании первого выходного сигнала в некоторой пространственной области с использованием первой антенны антенной решетки и излучают сигнал на основании второго выходного сигнала по существу в той же пространственной области с использованием второй антенны антенной решетки.
35. Способ передачи данных по п.34, отличающийся тем, что, по меньшей мере, либо применение первого коэффициента усиления, либо применение второго коэффициента усиления включает в себя изменение величины соответствующего коэффициента усиления на основе азимута электрической оси антенной решетки.
36. Способ передачи данных по п.31, отличающийся тем, что дополнительно излучают сигнал на основании первого выходного сигнала с использованием первой антенны и излучают сигнал на основании второго выходного сигнала с использованием второй антенны, причем первая и вторая антенны отстоят друг от друга на расстояние, равное нескольким длинам волны несущей радиочастотного сигнала.
37. Способ передачи данных по п.31, отличающийся тем, что сумма величин первого и второго коэффициентов усиления по существу постоянна во времени.
38. Способ передачи данных по п.31, отличающийся тем, что дополнительно кодируют радиочастотный сигнал с использованием метода множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР).
39. Способ передачи данных по п.31, отличающийся тем, что дополнительно сохраняют данные, направляемые подвижной станции, и выводят сообщение поискового вызова, направляемое подвижной станции.
40. Способ передачи данных по п.31, отличающийся тем, что дополнительно принимают указание качества канала от подвижной станции и передают данные, направляемые этой подвижной станции, на основании значения указания качества канала.
41. Способ передачи данных по п.40, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют нормализацию (А) значения на основании указания качества канала по (В) значению на основании архива передач данных в подвижную станцию.
42. Способ передачи данных по п.40, отличающийся тем, что дополнительно удаляют из указания качества канала заданный код, который является, по меньшей мере, близким к ортогональному.
43. Устройство для передачи данных, содержащее передатчик, содержащий радиочастотный блок, выполненный с возможностью вывода радиочастотного сигнала, первый усилитель мощности, выполненный с возможностью вывода первого усиленного сигнала на основании радиочастотного сигнала, и второй усилитель мощности, выполненный с возможностью вывода второго усиленного сигнала на основании первого усиленного сигнала, и антенную решетку, содержащую первую антенну, выполненную с возможностью приема и излучения первого усиленного сигнала, и вторую антенну, выполненную с возможностью приема и излучения второго усиленного сигнала, причем расстояние между первой и второй антеннами составляет несколько длин волны несущей радиочастотного сигнала, и величина мощности первого усиленного сигнала изменяется во времени, и величина мощности второго усиленного сигнала изменяется во времени в зависимости от величины мощности первого сигнала.
44. Устройство для передачи данных по п.43, отличающееся тем, что передатчик дополнительно выполнен с возможностью излучения сигнала, напряженность поля которого изменяется во времени по периодическому закону в зависимости от величины угла в горизонтальной плоскости, центрированной в антенной решетке.
45. Устройство для передачи данных по п.44, отличающееся тем, что период изменения напряженности поля составляет не менее половины секунды и не более четырех секунд.
46. Устройство для передачи данных по п.43, отличающееся тем, что радиочастотный сигнал кодирован с использованием метода множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР).
47. Устройство для передачи данных по п.43, отличающееся тем, что дополнительно содержит очередь данных, предназначенную для хранения данных, причем радиочастотный блок дополнительно выполнен с возможностью вывода сообщения поискового вызова, направляемого подвижной станции, если в очереди данных хранятся данные, направляемые этой подвижной станции.
48. Устройство для передачи данных по п.43, отличающееся тем, что дополнительно содержит приемник, выполненный с возможностью приема указания качества канала от подвижной станции, причем устройство дополнительно выполнено с возможностью передачи данных, направляемых подвижной станции, в зависимости от значения указания качества канала.
49. Устройство для передачи данных по п.48, отличающееся тем, что дополнительно содержит планировщик, выполненный с возможностью нормализации (А) значения на основании указания качества канала по (В) значению на основании архива передачи данных в подвижную станцию.
50. Устройство для передачи данных по п.48, отличающееся тем, что дополнительно содержит декодер, выполненный с возможностью удаления из указания качества канала заданного кода, который является, по меньшей мере, близким к ортогональному.
51. Способ передачи данных, заключающийся в том, что применяют первый коэффициент усиления к радиочастотному сигналу для создания первого выходного сигнала и применяют второй коэффициент усиления к первому выходному сигналу для создания второго выходного сигнала, причем применение первого коэффициента усиления включает в себя изменение величины первого коэффициента усиления во времени, и применение второго коэффициента усиления включает в себя изменение величины второго коэффициента усиления во времени в зависимости от величины первого коэффициента усиления.
52. Способ передачи данных по п.51, отличающийся тем, что, по меньшей мере, либо применение первого коэффициента усиления, либо применение второго коэффициента усиления включает в себя изменения, по меньшей мере, либо величины, либо фазы соответствующего коэффициента усиления во времени в соответствии с периодической функцией, и причем период этой периодической функции составляет не менее половины секунды и не более четырех секунд.
53. Способ передачи данных по п.51, отличающийся тем, что дополнительно извлекают значение, по меньшей мере, одного из первого и второго коэффициентов усиления из справочной таблицы.
54. Способ передачи данных по п.51, отличающийся тем, что дополнительно излучают сигнал на основании первого выходного сигнала в некоторой пространственной области с использованием первой антенны антенной решетки и излучают сигнал на основании второго выходного сигнала по существу в той же пространственной области с использованием второй антенны антенной решетки.
55. Способ передачи данных по п.54, отличающийся тем, что, по меньшей мере, либо применение первого коэффициента усиления, либо применение второго коэффициента усиления включает в себя изменение величины соответствующего коэффициента усиления на основе азимута электрической оси антенной решетки.
56. Способ передачи данных по п.51, отличающийся тем, что дополнительно излучают сигнал на основании первого выходного сигнала с использованием первой антенны и излучают сигнал на основании второго выходного сигнала с использованием второй антенны, причем первая и вторая антенны отстоят друг от друга на расстояние, равное нескольким длинам волны несущей радиочастотного сигнала.
57. Способ передачи данных по п.51, отличающийся тем, что сумма величин первого и второго коэффициентов усиления по существу постоянна во времени.
58. Способ передачи данных по п.51, отличающийся тем, что дополнительно кодируют радиочастотный сигнал с использование метода множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР).
59. Способ передачи данных по п.51, отличающийся тем, что дополнительно сохраняют данные, направляемые в подвижную станцию, и выводят сообщение поискового вызова, направляемое в подвижную станцию.
60. Способ передачи данных по п.51, отличающийся тем, что дополнительно принимают указание качества канала от подвижной станции и передают данные, направляемые этой подвижной станции, на основании значения указания качества канала.
61. Способ передачи данных по п.60, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют нормализацию (А) значения на основании указания качества канала по (В) значению на основании архива передач данных в подвижную станцию.
62. Способ передачи данных по п.60, отличающийся тем, что дополнительно удаляют из указания качества канала заданный код, который является, по меньшей мере, близким к ортогональному.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US10/113,283 | 2002-04-01 | ||
| US10/113,283 US6873831B2 (en) | 2002-04-01 | 2002-04-01 | Method and apparatus for transmit power modulation in a wireless communications system |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004131847A true RU2004131847A (ru) | 2005-05-27 |
Family
ID=28789781
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004131847/09A RU2004131847A (ru) | 2002-04-01 | 2002-04-02 | Способ и устройство для модуляции мощности передачи в системе беспроводной связи |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6873831B2 (ru) |
| EP (1) | EP1490986A1 (ru) |
| JP (1) | JP2005528019A (ru) |
| KR (1) | KR100898891B1 (ru) |
| CN (1) | CN1628425A (ru) |
| AU (1) | AU2002307052A1 (ru) |
| BR (1) | BR0215681A (ru) |
| CA (1) | CA2481127A1 (ru) |
| IL (1) | IL164365A0 (ru) |
| MX (1) | MXPA04009599A (ru) |
| NO (1) | NO20044684L (ru) |
| RU (1) | RU2004131847A (ru) |
| TW (1) | TWI223512B (ru) |
| WO (1) | WO2003085858A1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8116277B2 (en) | 2007-03-19 | 2012-02-14 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
| RU2454814C2 (ru) * | 2007-03-19 | 2012-06-27 | Эл Джи Электроникс Инк. | Способ выделения ресурсов и способ передачи/приема информации о выделении ресурсов в системе подвижной связи |
Families Citing this family (155)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7596082B2 (en) * | 2001-06-07 | 2009-09-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for Walsh space assignment in a communication system |
| US7426176B2 (en) * | 2002-09-30 | 2008-09-16 | Lucent Technologies Inc. | Method of power allocation and rate control in OFDMA systems |
| WO2004095709A2 (en) * | 2003-04-24 | 2004-11-04 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Gain compensation |
| US20040258026A1 (en) * | 2003-06-19 | 2004-12-23 | Lau Kin Nang | Method of uplink scheduling for multiple antenna systems |
| US7260396B2 (en) * | 2003-08-19 | 2007-08-21 | Lucent Technologies Inc. | Methods for tracking users in a communication network |
| US7408998B2 (en) * | 2004-03-08 | 2008-08-05 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | System and method for adaptive bit loading source coding via vector quantization |
| US7263335B2 (en) | 2004-07-19 | 2007-08-28 | Purewave Networks, Inc. | Multi-connection, non-simultaneous frequency diversity in radio communication systems |
| US7460839B2 (en) | 2004-07-19 | 2008-12-02 | Purewave Networks, Inc. | Non-simultaneous frequency diversity in radio communication systems |
| WO2006049127A1 (ja) * | 2004-11-02 | 2006-05-11 | Ntt Docomo, Inc. | 基地局、無線回線制御局及び無線通信方法 |
| JP2006196978A (ja) * | 2005-01-11 | 2006-07-27 | Kddi Corp | ビーム制御装置、アレーアンテナシステムおよび無線装置 |
| WO2006111959A2 (en) * | 2005-04-18 | 2006-10-26 | Celletra Ltd. | A phase-modulated transmit diversity data communication system and method |
| KR101119281B1 (ko) | 2005-08-29 | 2012-03-15 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 채널 품질 정보 피드백 장치 및방법과 이를 이용한 스케줄링 장치 및 방법 |
| US7787892B2 (en) | 2005-10-05 | 2010-08-31 | Via Technologies, Inc. | Method and apparatus for adaptive multi-stage multi-threshold detection of paging indicators in wireless communication systems |
| JP4716907B2 (ja) * | 2006-03-28 | 2011-07-06 | 富士通株式会社 | サブバンド通知方法及び端末装置 |
| JP5260842B2 (ja) * | 2006-06-14 | 2013-08-14 | 日本電気株式会社 | 通信システム及びその方法並びにそれに用いる移動局及び基地局 |
| US8725066B2 (en) * | 2006-08-23 | 2014-05-13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for allocating resource to mobile station connected to relay station in broadband wireless communication system |
| MX2009003609A (es) | 2006-10-02 | 2009-04-22 | Lg Electronics Inc | Metodo para transmitir una señal de control utilizando multiplexion eficiente. |
| EP2372941B1 (en) | 2007-03-19 | 2019-02-27 | LG Electronics Inc. | A resource allocation method and a method for transmitting/receiving resource allocation information in mobile communication system |
| KR100908063B1 (ko) | 2007-06-13 | 2009-07-15 | 엘지전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서 확산신호를 송신하는 방법 |
| KR100913090B1 (ko) | 2007-06-13 | 2009-08-21 | 엘지전자 주식회사 | 통신 시스템에서 확산 신호를 송신하는 방법 |
| KR100900289B1 (ko) | 2007-06-21 | 2009-05-29 | 엘지전자 주식회사 | 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 제어 채널을 송수신하는 방법 |
| ES2884805T3 (es) * | 2007-07-16 | 2021-12-13 | Samsung Electronics Co Ltd | Aparato y procedimiento para la transmisión de un indicador de calidad de canal y señales de acuse de recibo en sistemas de comunicación SC-FDMA |
| RU2433541C2 (ru) * | 2007-07-16 | 2011-11-10 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Устройство и способ для передачи сигналов индикатора качества канала и подтверждения приема в системах связи sc-fdma |
| CN101969365A (zh) * | 2009-12-29 | 2011-02-09 | 南京中兴软件有限责任公司 | 一种多输入多输出编码方法与系统 |
| WO2012032623A1 (ja) * | 2010-09-08 | 2012-03-15 | 富士通株式会社 | 無線通信装置、ベースバンド処理装置、無線装置および通信制御方法 |
| JP5978507B2 (ja) * | 2011-04-18 | 2016-08-24 | マーベル ワールド トレード リミテッド | 無線通信システムにおける電力消費の低減 |
| US9137823B1 (en) | 2011-05-23 | 2015-09-15 | Marvell International Ltd. | Downlink and uplink staggering techniques with aid bitmap segmentation |
| US9204371B2 (en) | 2011-11-23 | 2015-12-01 | Marvell World Trade Ltd. | 802.11 restricted access windows |
| US9155027B1 (en) | 2011-11-23 | 2015-10-06 | Marvell International Ltd. | 802.11 enhanced distributed channel access |
| US20140355469A1 (en) * | 2011-12-07 | 2014-12-04 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for measuring interference in a wireless communication system |
| US8737252B2 (en) * | 2012-03-28 | 2014-05-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for multicarrier coverage diversity |
| US9445349B1 (en) | 2012-04-18 | 2016-09-13 | Marvell International Ltd. | 802.11ah duty cycle based channel access priorities |
| US9735855B2 (en) | 2012-04-18 | 2017-08-15 | Marvell World Trade Ltd. | Method and apparatus for relaying communication between an access point and a station in a wireless network |
| US9220114B2 (en) | 2012-06-08 | 2015-12-22 | Marvell World Trade Ltd. | Method and apparatus for restricting channel access to a wireless station operating in accordance with a power saving scheme |
| US9148873B1 (en) | 2012-07-05 | 2015-09-29 | Marvell International Ltd. | Method and apparatus for providing different types of physical layer devices access to a wireless medium |
| US10186913B2 (en) | 2012-07-06 | 2019-01-22 | Energous Corporation | System and methods for pocket-forming based on constructive and destructive interferences to power one or more wireless power receivers using a wireless power transmitter including a plurality of antennas |
| US10063064B1 (en) | 2014-05-23 | 2018-08-28 | Energous Corporation | System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network |
| US12057715B2 (en) | 2012-07-06 | 2024-08-06 | Energous Corporation | Systems and methods of wirelessly delivering power to a wireless-power receiver device in response to a change of orientation of the wireless-power receiver device |
| US10063105B2 (en) | 2013-07-11 | 2018-08-28 | Energous Corporation | Proximity transmitters for wireless power charging systems |
| US9438045B1 (en) | 2013-05-10 | 2016-09-06 | Energous Corporation | Methods and systems for maximum power point transfer in receivers |
| US10199849B1 (en) | 2014-08-21 | 2019-02-05 | Energous Corporation | Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system |
| US9887584B1 (en) | 2014-08-21 | 2018-02-06 | Energous Corporation | Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system |
| US10218227B2 (en) | 2014-05-07 | 2019-02-26 | Energous Corporation | Compact PIFA antenna |
| US10090886B1 (en) | 2014-07-14 | 2018-10-02 | Energous Corporation | System and method for enabling automatic charging schedules in a wireless power network to one or more devices |
| US10223717B1 (en) | 2014-05-23 | 2019-03-05 | Energous Corporation | Systems and methods for payment-based authorization of wireless power transmission service |
| US10439448B2 (en) | 2014-08-21 | 2019-10-08 | Energous Corporation | Systems and methods for automatically testing the communication between wireless power transmitter and wireless power receiver |
| US10211682B2 (en) | 2014-05-07 | 2019-02-19 | Energous Corporation | Systems and methods for controlling operation of a transmitter of a wireless power network based on user instructions received from an authenticated computing device powered or charged by a receiver of the wireless power network |
| US10291055B1 (en) | 2014-12-29 | 2019-05-14 | Energous Corporation | Systems and methods for controlling far-field wireless power transmission based on battery power levels of a receiving device |
| US10256657B2 (en) | 2015-12-24 | 2019-04-09 | Energous Corporation | Antenna having coaxial structure for near field wireless power charging |
| US10224758B2 (en) | 2013-05-10 | 2019-03-05 | Energous Corporation | Wireless powering of electronic devices with selective delivery range |
| US10193396B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-01-29 | Energous Corporation | Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system |
| US10291066B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-05-14 | Energous Corporation | Power transmission control systems and methods |
| US20150326070A1 (en) | 2014-05-07 | 2015-11-12 | Energous Corporation | Methods and Systems for Maximum Power Point Transfer in Receivers |
| US9867062B1 (en) | 2014-07-21 | 2018-01-09 | Energous Corporation | System and methods for using a remote server to authorize a receiving device that has requested wireless power and to determine whether another receiving device should request wireless power in a wireless power transmission system |
| US10312715B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-06-04 | Energous Corporation | Systems and methods for wireless power charging |
| US9859797B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-01-02 | Energous Corporation | Synchronous rectifier design for wireless power receiver |
| US9871398B1 (en) | 2013-07-01 | 2018-01-16 | Energous Corporation | Hybrid charging method for wireless power transmission based on pocket-forming |
| US9787103B1 (en) | 2013-08-06 | 2017-10-10 | Energous Corporation | Systems and methods for wirelessly delivering power to electronic devices that are unable to communicate with a transmitter |
| US10381880B2 (en) | 2014-07-21 | 2019-08-13 | Energous Corporation | Integrated antenna structure arrays for wireless power transmission |
| US9825674B1 (en) | 2014-05-23 | 2017-11-21 | Energous Corporation | Enhanced transmitter that selects configurations of antenna elements for performing wireless power transmission and receiving functions |
| US9124125B2 (en) * | 2013-05-10 | 2015-09-01 | Energous Corporation | Wireless power transmission with selective range |
| US10992187B2 (en) | 2012-07-06 | 2021-04-27 | Energous Corporation | System and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to electronic devices |
| US10199835B2 (en) | 2015-12-29 | 2019-02-05 | Energous Corporation | Radar motion detection using stepped frequency in wireless power transmission system |
| US10211674B1 (en) | 2013-06-12 | 2019-02-19 | Energous Corporation | Wireless charging using selected reflectors |
| US10206185B2 (en) | 2013-05-10 | 2019-02-12 | Energous Corporation | System and methods for wireless power transmission to an electronic device in accordance with user-defined restrictions |
| US10965164B2 (en) | 2012-07-06 | 2021-03-30 | Energous Corporation | Systems and methods of wirelessly delivering power to a receiver device |
| US9843201B1 (en) | 2012-07-06 | 2017-12-12 | Energous Corporation | Wireless power transmitter that selects antenna sets for transmitting wireless power to a receiver based on location of the receiver, and methods of use thereof |
| US10038337B1 (en) | 2013-09-16 | 2018-07-31 | Energous Corporation | Wireless power supply for rescue devices |
| US10205239B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-02-12 | Energous Corporation | Compact PIFA antenna |
| US10230266B1 (en) | 2014-02-06 | 2019-03-12 | Energous Corporation | Wireless power receivers that communicate status data indicating wireless power transmission effectiveness with a transmitter using a built-in communications component of a mobile device, and methods of use thereof |
| US10063106B2 (en) | 2014-05-23 | 2018-08-28 | Energous Corporation | System and method for a self-system analysis in a wireless power transmission network |
| US10141791B2 (en) | 2014-05-07 | 2018-11-27 | Energous Corporation | Systems and methods for controlling communications during wireless transmission of power using application programming interfaces |
| US10103582B2 (en) | 2012-07-06 | 2018-10-16 | Energous Corporation | Transmitters for wireless power transmission |
| US10008889B2 (en) | 2014-08-21 | 2018-06-26 | Energous Corporation | Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system |
| US10263432B1 (en) | 2013-06-25 | 2019-04-16 | Energous Corporation | Multi-mode transmitter with an antenna array for delivering wireless power and providing Wi-Fi access |
| US9812890B1 (en) | 2013-07-11 | 2017-11-07 | Energous Corporation | Portable wireless charging pad |
| US10128699B2 (en) | 2014-07-14 | 2018-11-13 | Energous Corporation | Systems and methods of providing wireless power using receiver device sensor inputs |
| US10211680B2 (en) | 2013-07-19 | 2019-02-19 | Energous Corporation | Method for 3 dimensional pocket-forming |
| US10270261B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-04-23 | Energous Corporation | Systems and methods of object detection in wireless power charging systems |
| US10128693B2 (en) | 2014-07-14 | 2018-11-13 | Energous Corporation | System and method for providing health safety in a wireless power transmission system |
| US10992185B2 (en) | 2012-07-06 | 2021-04-27 | Energous Corporation | Systems and methods of using electromagnetic waves to wirelessly deliver power to game controllers |
| US10243414B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-03-26 | Energous Corporation | Wearable device with wireless power and payload receiver |
| US11502551B2 (en) | 2012-07-06 | 2022-11-15 | Energous Corporation | Wirelessly charging multiple wireless-power receivers using different subsets of an antenna array to focus energy at different locations |
| US9876394B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-01-23 | Energous Corporation | Boost-charger-boost system for enhanced power delivery |
| US9853458B1 (en) | 2014-05-07 | 2017-12-26 | Energous Corporation | Systems and methods for device and power receiver pairing |
| US10141768B2 (en) | 2013-06-03 | 2018-11-27 | Energous Corporation | Systems and methods for maximizing wireless power transfer efficiency by instructing a user to change a receiver device's position |
| US10148097B1 (en) | 2013-11-08 | 2018-12-04 | Energous Corporation | Systems and methods for using a predetermined number of communication channels of a wireless power transmitter to communicate with different wireless power receivers |
| US10124754B1 (en) | 2013-07-19 | 2018-11-13 | Energous Corporation | Wireless charging and powering of electronic sensors in a vehicle |
| US10090699B1 (en) | 2013-11-01 | 2018-10-02 | Energous Corporation | Wireless powered house |
| JP6142678B2 (ja) * | 2013-06-03 | 2017-06-07 | アイコム株式会社 | 通信機および通信方法 |
| US10103552B1 (en) | 2013-06-03 | 2018-10-16 | Energous Corporation | Protocols for authenticated wireless power transmission |
| US10021523B2 (en) | 2013-07-11 | 2018-07-10 | Energous Corporation | Proximity transmitters for wireless power charging systems |
| US10075017B2 (en) | 2014-02-06 | 2018-09-11 | Energous Corporation | External or internal wireless power receiver with spaced-apart antenna elements for charging or powering mobile devices using wirelessly delivered power |
| US10158257B2 (en) | 2014-05-01 | 2018-12-18 | Energous Corporation | System and methods for using sound waves to wirelessly deliver power to electronic devices |
| US10170917B1 (en) | 2014-05-07 | 2019-01-01 | Energous Corporation | Systems and methods for managing and controlling a wireless power network by establishing time intervals during which receivers communicate with a transmitter |
| US10153653B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-12-11 | Energous Corporation | Systems and methods for using application programming interfaces to control communications between a transmitter and a receiver |
| US10153645B1 (en) | 2014-05-07 | 2018-12-11 | Energous Corporation | Systems and methods for designating a master power transmitter in a cluster of wireless power transmitters |
| US10116143B1 (en) | 2014-07-21 | 2018-10-30 | Energous Corporation | Integrated antenna arrays for wireless power transmission |
| US10068703B1 (en) | 2014-07-21 | 2018-09-04 | Energous Corporation | Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials |
| WO2016054440A1 (en) * | 2014-10-01 | 2016-04-07 | Analog Devices, Inc. | Wireless network power distribution and data aggregation system and associated applications |
| US10122415B2 (en) | 2014-12-27 | 2018-11-06 | Energous Corporation | Systems and methods for assigning a set of antennas of a wireless power transmitter to a wireless power receiver based on a location of the wireless power receiver |
| US10523033B2 (en) | 2015-09-15 | 2019-12-31 | Energous Corporation | Receiver devices configured to determine location within a transmission field |
| US12283828B2 (en) | 2015-09-15 | 2025-04-22 | Energous Corporation | Receiver devices configured to determine location within a transmission field |
| US10211685B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-02-19 | Energous Corporation | Systems and methods for real or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver |
| US10186893B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-01-22 | Energous Corporation | Systems and methods for real time or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver |
| US10158259B1 (en) | 2015-09-16 | 2018-12-18 | Energous Corporation | Systems and methods for identifying receivers in a transmission field by transmitting exploratory power waves towards different segments of a transmission field |
| US10199850B2 (en) | 2015-09-16 | 2019-02-05 | Energous Corporation | Systems and methods for wirelessly transmitting power from a transmitter to a receiver by determining refined locations of the receiver in a segmented transmission field associated with the transmitter |
| US10008875B1 (en) | 2015-09-16 | 2018-06-26 | Energous Corporation | Wireless power transmitter configured to transmit power waves to a predicted location of a moving wireless power receiver |
| US9871387B1 (en) | 2015-09-16 | 2018-01-16 | Energous Corporation | Systems and methods of object detection using one or more video cameras in wireless power charging systems |
| US10778041B2 (en) | 2015-09-16 | 2020-09-15 | Energous Corporation | Systems and methods for generating power waves in a wireless power transmission system |
| US11710321B2 (en) | 2015-09-16 | 2023-07-25 | Energous Corporation | Systems and methods of object detection in wireless power charging systems |
| US10135294B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-11-20 | Energous Corporation | Systems and methods for preconfiguring transmission devices for power wave transmissions based on location data of one or more receivers |
| US10135295B2 (en) | 2015-09-22 | 2018-11-20 | Energous Corporation | Systems and methods for nullifying energy levels for wireless power transmission waves |
| US10153660B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-12-11 | Energous Corporation | Systems and methods for preconfiguring sensor data for wireless charging systems |
| US10050470B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-08-14 | Energous Corporation | Wireless power transmission device having antennas oriented in three dimensions |
| US10128686B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-11-13 | Energous Corporation | Systems and methods for identifying receiver locations using sensor technologies |
| US10033222B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-07-24 | Energous Corporation | Systems and methods for determining and generating a waveform for wireless power transmission waves |
| US10020678B1 (en) | 2015-09-22 | 2018-07-10 | Energous Corporation | Systems and methods for selecting antennas to generate and transmit power transmission waves |
| US10027168B2 (en) | 2015-09-22 | 2018-07-17 | Energous Corporation | Systems and methods for generating and transmitting wireless power transmission waves using antennas having a spacing that is selected by the transmitter |
| US10734717B2 (en) | 2015-10-13 | 2020-08-04 | Energous Corporation | 3D ceramic mold antenna |
| US10333332B1 (en) | 2015-10-13 | 2019-06-25 | Energous Corporation | Cross-polarized dipole antenna |
| US9853485B2 (en) | 2015-10-28 | 2017-12-26 | Energous Corporation | Antenna for wireless charging systems |
| US10135112B1 (en) | 2015-11-02 | 2018-11-20 | Energous Corporation | 3D antenna mount |
| US10063108B1 (en) | 2015-11-02 | 2018-08-28 | Energous Corporation | Stamped three-dimensional antenna |
| US10027180B1 (en) | 2015-11-02 | 2018-07-17 | Energous Corporation | 3D triple linear antenna that acts as heat sink |
| US10038332B1 (en) | 2015-12-24 | 2018-07-31 | Energous Corporation | Systems and methods of wireless power charging through multiple receiving devices |
| US10135286B2 (en) | 2015-12-24 | 2018-11-20 | Energous Corporation | Near field transmitters for wireless power charging of an electronic device by leaking RF energy through an aperture offset from a patch antenna |
| US10079515B2 (en) | 2016-12-12 | 2018-09-18 | Energous Corporation | Near-field RF charging pad with multi-band antenna element with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad |
| US10027159B2 (en) | 2015-12-24 | 2018-07-17 | Energous Corporation | Antenna for transmitting wireless power signals |
| US11863001B2 (en) | 2015-12-24 | 2024-01-02 | Energous Corporation | Near-field antenna for wireless power transmission with antenna elements that follow meandering patterns |
| US10320446B2 (en) | 2015-12-24 | 2019-06-11 | Energous Corporation | Miniaturized highly-efficient designs for near-field power transfer system |
| US10256677B2 (en) | 2016-12-12 | 2019-04-09 | Energous Corporation | Near-field RF charging pad with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad |
| US10164478B2 (en) | 2015-12-29 | 2018-12-25 | Energous Corporation | Modular antenna boards in wireless power transmission systems |
| US10923954B2 (en) | 2016-11-03 | 2021-02-16 | Energous Corporation | Wireless power receiver with a synchronous rectifier |
| JP6691273B2 (ja) | 2016-12-12 | 2020-04-28 | エナージャス コーポレイション | 配送される無線電力を最大化するために近接場充電パッドのアンテナ区域を選択的に活性化する方法 |
| US10680319B2 (en) | 2017-01-06 | 2020-06-09 | Energous Corporation | Devices and methods for reducing mutual coupling effects in wireless power transmission systems |
| US10439442B2 (en) | 2017-01-24 | 2019-10-08 | Energous Corporation | Microstrip antennas for wireless power transmitters |
| US10389161B2 (en) | 2017-03-15 | 2019-08-20 | Energous Corporation | Surface mount dielectric antennas for wireless power transmitters |
| US11011942B2 (en) | 2017-03-30 | 2021-05-18 | Energous Corporation | Flat antennas having two or more resonant frequencies for use in wireless power transmission systems |
| US10511097B2 (en) | 2017-05-12 | 2019-12-17 | Energous Corporation | Near-field antennas for accumulating energy at a near-field distance with minimal far-field gain |
| US12074452B2 (en) | 2017-05-16 | 2024-08-27 | Wireless Electrical Grid Lan, Wigl Inc. | Networked wireless charging system |
| US11462949B2 (en) | 2017-05-16 | 2022-10-04 | Wireless electrical Grid LAN, WiGL Inc | Wireless charging method and system |
| US12074460B2 (en) | 2017-05-16 | 2024-08-27 | Wireless Electrical Grid Lan, Wigl Inc. | Rechargeable wireless power bank and method of using |
| US10848853B2 (en) | 2017-06-23 | 2020-11-24 | Energous Corporation | Systems, methods, and devices for utilizing a wire of a sound-producing device as an antenna for receipt of wirelessly delivered power |
| US10122219B1 (en) | 2017-10-10 | 2018-11-06 | Energous Corporation | Systems, methods, and devices for using a battery as a antenna for receiving wirelessly delivered power from radio frequency power waves |
| US11342798B2 (en) | 2017-10-30 | 2022-05-24 | Energous Corporation | Systems and methods for managing coexistence of wireless-power signals and data signals operating in a same frequency band |
| US10615647B2 (en) | 2018-02-02 | 2020-04-07 | Energous Corporation | Systems and methods for detecting wireless power receivers and other objects at a near-field charging pad |
| US11159057B2 (en) | 2018-03-14 | 2021-10-26 | Energous Corporation | Loop antennas with selectively-activated feeds to control propagation patterns of wireless power signals |
| US11515732B2 (en) | 2018-06-25 | 2022-11-29 | Energous Corporation | Power wave transmission techniques to focus wirelessly delivered power at a receiving device |
| WO2020091655A1 (en) * | 2018-10-31 | 2020-05-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods, apparatus and machine-readable mediums for signalling in a base station |
| US11437735B2 (en) | 2018-11-14 | 2022-09-06 | Energous Corporation | Systems for receiving electromagnetic energy using antennas that are minimally affected by the presence of the human body |
| CN113597723A (zh) | 2019-01-28 | 2021-11-02 | 艾诺格思公司 | 用于无线电力传输的小型化天线的系统和方法 |
| CN113661660B (zh) | 2019-02-06 | 2023-01-24 | 艾诺格思公司 | 估计最佳相位的方法、无线电力发射设备及存储介质 |
| US11895216B2 (en) * | 2022-03-25 | 2024-02-06 | Qualcomm Incorporated | Application data units |
| CN118381809B (zh) * | 2024-06-26 | 2024-09-10 | 贵州大学 | 基于物联网实现煤矿封孔下的设备控制方法及系统 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3240868C2 (de) * | 1982-11-05 | 1985-04-11 | Honeywell-Braukmann GmbH, 6950 Mosbach | Leckwassersicherung |
| US5513176A (en) | 1990-12-07 | 1996-04-30 | Qualcomm Incorporated | Dual distributed antenna system |
| US5305353A (en) | 1992-05-29 | 1994-04-19 | At&T Bell Laboratories | Method and apparatus for providing time diversity |
| SE518010C2 (sv) | 1995-07-20 | 2002-08-13 | Telia Ab | Antennanordning |
| US6205127B1 (en) | 1998-04-21 | 2001-03-20 | Lucent Technologies, Inc. | Wireless telecommunications system that mitigates the effect of multipath fading |
| JP2000349654A (ja) | 1999-03-31 | 2000-12-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 送信装置、受信装置及び送受信方法 |
| US7065156B1 (en) | 2000-08-31 | 2006-06-20 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Hopped delay diversity for multiple antenna transmission |
| EP1187385A1 (en) | 2000-09-12 | 2002-03-13 | Lucent Technologies Inc. | Signalling of data rate and diversity configuration |
-
2002
- 2002-04-01 US US10/113,283 patent/US6873831B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-04-02 AU AU2002307052A patent/AU2002307052A1/en not_active Abandoned
- 2002-04-02 JP JP2003582928A patent/JP2005528019A/ja active Pending
- 2002-04-02 BR BR0215681-4A patent/BR0215681A/pt not_active Application Discontinuation
- 2002-04-02 IL IL16436502A patent/IL164365A0/xx unknown
- 2002-04-02 EP EP02807183A patent/EP1490986A1/en not_active Withdrawn
- 2002-04-02 WO PCT/US2002/010227 patent/WO2003085858A1/en not_active Ceased
- 2002-04-02 CA CA002481127A patent/CA2481127A1/en not_active Abandoned
- 2002-04-02 MX MXPA04009599A patent/MXPA04009599A/es active IP Right Grant
- 2002-04-02 KR KR1020047015696A patent/KR100898891B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2002-04-02 RU RU2004131847/09A patent/RU2004131847A/ru not_active Application Discontinuation
- 2002-04-02 CN CNA028289951A patent/CN1628425A/zh active Pending
- 2002-04-11 TW TW091107324A patent/TWI223512B/zh not_active IP Right Cessation
-
2004
- 2004-10-29 NO NO20044684A patent/NO20044684L/no not_active Application Discontinuation
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8116277B2 (en) | 2007-03-19 | 2012-02-14 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
| US8155070B2 (en) | 2007-03-19 | 2012-04-10 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
| RU2454814C2 (ru) * | 2007-03-19 | 2012-06-27 | Эл Джи Электроникс Инк. | Способ выделения ресурсов и способ передачи/приема информации о выделении ресурсов в системе подвижной связи |
| US8553638B2 (en) | 2007-03-19 | 2013-10-08 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
| US8767650B2 (en) | 2007-03-19 | 2014-07-01 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
| US8780837B2 (en) | 2007-03-19 | 2014-07-15 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
| US9078247B2 (en) | 2007-03-19 | 2015-07-07 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
| US9331816B2 (en) | 2007-03-19 | 2016-05-03 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communications system |
| US9826518B2 (en) | 2007-03-19 | 2017-11-21 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
| US10616874B2 (en) | 2007-03-19 | 2020-04-07 | Lg Electronics Inc. | Method for receiving ACK/NACK signal in mobile communication system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| TWI223512B (en) | 2004-11-01 |
| KR20040093496A (ko) | 2004-11-05 |
| JP2005528019A (ja) | 2005-09-15 |
| US20040203979A1 (en) | 2004-10-14 |
| BR0215681A (pt) | 2005-05-10 |
| WO2003085858A1 (en) | 2003-10-16 |
| MXPA04009599A (es) | 2005-01-25 |
| EP1490986A1 (en) | 2004-12-29 |
| IL164365A0 (en) | 2005-12-18 |
| NO20044684L (no) | 2004-10-29 |
| KR100898891B1 (ko) | 2009-05-21 |
| CN1628425A (zh) | 2005-06-15 |
| AU2002307052A1 (en) | 2003-10-20 |
| US6873831B2 (en) | 2005-03-29 |
| CA2481127A1 (en) | 2003-10-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2004131847A (ru) | Способ и устройство для модуляции мощности передачи в системе беспроводной связи | |
| US8351968B2 (en) | Wireless communication systems, interrogators and methods of communication within a wireless communication system | |
| US7969284B2 (en) | Wireless communication systems, interrogators and methods of communicating within a wireless communication system | |
| EP0581917B1 (en) | Method for controlling a radio transmitter unit | |
| EP1505742A2 (en) | Apparatus and method using a beam pattern for transmitting a common and a dedicated signal | |
| AU2003270776A1 (en) | Mobile communications system and method for providing mobile unit handover in wireless communication systems that employ beamforming antennas | |
| DE60239851D1 (de) | S-mehrfachantennensenden in drahtlosen kommunikationssystemen | |
| CA2074115A1 (en) | Output level control circuit for use in rf transmitter | |
| US8553715B2 (en) | Communication apparatus and automatic gain control | |
| WO2002032000A8 (en) | Method and apparatus employing a remote wireless repeater for calibrating a wireless base station having an adaptive antenna array | |
| NO330149B1 (no) | Adaptiv RF forsterker med forhandsbegrenser | |
| KR101002196B1 (ko) | 순방향 링크 편파의 최적화 | |
| SE9800201L (sv) | Antennomkopplingsdiversitet | |
| JP2004531096A (ja) | 適応形基地局アンテナを含んでいる移動通信システム | |
| US20060030281A1 (en) | Method for transmit power compensation in a mobile communication terminal and communication terminal for implementing said method | |
| US20010046846A1 (en) | Mobile terminal and reception gain control method in mobile terminal | |
| FI105511B (fi) | Menetelmä usean signaalin yhdistämiseksi ja tukiasema | |
| RU2005135434A (ru) | Система радиосвязи, способ функционирования системы связи и мобильная станция | |
| US11888553B2 (en) | Massive MIMO antenna array | |
| JP2004535724A (ja) | 無線通信システムのデータ伝送能力を向上させる方法及び装置 | |
| CN114513258A (zh) | 一种深空激光通信中的可变阶数及速率的ppm信号发射系统 | |
| GB2316561A (en) | Improving the efficiency of a power amplifier by selecting stored values of supply and/or bias voltage in dependence on measured output power | |
| Murata | Dilemma of microwave wireless power transfer and fully passive receiver finding utilizing multi-antenna technologies | |
| US20250309955A1 (en) | Beamforming phase correction in a wireless communication circuit | |
| WO2021245897A1 (ja) | 無線通信システム、中継装置及びチャネル設定方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FA93 | Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination) |
Effective date: 20050403 |