[go: up one dir, main page]

RU2321952C1 - Способ передачи сигналов информации обратного канала с минимальной задержкой голоса/данных - Google Patents

Способ передачи сигналов информации обратного канала с минимальной задержкой голоса/данных Download PDF

Info

Publication number
RU2321952C1
RU2321952C1 RU2006136026/09A RU2006136026A RU2321952C1 RU 2321952 C1 RU2321952 C1 RU 2321952C1 RU 2006136026/09 A RU2006136026/09 A RU 2006136026/09A RU 2006136026 A RU2006136026 A RU 2006136026A RU 2321952 C1 RU2321952 C1 RU 2321952C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
signaling
reverse channel
packet
reverse
Prior art date
Application number
RU2006136026/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт А. БИГГС (US)
Роберт А. БИГГС
Original Assignee
Моторола, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Моторола, Инк. filed Critical Моторола, Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2321952C1 publication Critical patent/RU2321952C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/212Time-division multiple access [TDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J3/00Continuous tuning
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J3/00Continuous tuning
    • H03J3/02Details
    • H03J3/06Arrangements for obtaining constant bandwidth or gain throughout tuning range or ranges
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03JTUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
    • H03J3/00Continuous tuning
    • H03J3/02Details
    • H03J3/12Electrically-operated arrangements for indicating correct tuning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/12Arrangements providing for calling or supervisory signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу передачи сигналов информации обратного канала к передатчику с минимальной задержкой голоса/данных. Технический результат заключается в совместном использовании полосы пропускания совместно используемой области передачи данных между обратным каналом и другой передачей сигналов для получателей, минимизируя воздействие на задержку звука/данных и минимизируя загрузку ресурсов по абоненту. Для этого в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов абонент прослушивает назначенный канал и альтернативный канал, пока для назначенного канала не будет определено расположение сигнализации обратного канала, и получает фиксированный показатель периодичности для сигнализации обратного канала, на основе которого выборочно прослушивает альтернативный канал для приема сигнализации обратного канала, наряду с тем передавая информацию по назначенному каналу. Базовый ретранслятор выбирает и передает сигнализацию обратного канала с фиксированным показателем периодичности передающему абоненту. Если базовый ретранслятор принимает пакет, принадлежащий суперкадру, и определяет, что любой пакет в суперкадре вступит в конфликт с сигнализацией обратного канала, базовый ретранслятор буферизует любой принятый пакет в суперкадре и передает буферизованные пакеты в последующее время. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение имеет отношение в целом к способу передачи сигналов информации обратного канала к передатчику с минимальной задержкой голоса/данных.
Предшествующий уровень техники
Системы многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) имеют возможность выборочно передавать сигналы от базового ретранслятора передающему абоненту, чтобы сделать возможной такую функциональность, как управление мощностью и отключение передатчика. Механизм для передачи сигналов передающему абоненту осуществляется через протокол радиоинтерфейса. Протокол радиоинтерфейса разделяет временной интервал 100 на три основных компонента, как проиллюстрировано на фиг.1. Первый компонент 102 несет управляющую информацию, общую для обоих каналов, по исходящему пути, называемому общим каналом оповещения (CACH). Второй компонент 104 несет полезную нагрузку информации голоса или данных в интервале 100. Третий компонент 106 несет информацию сигнализации (например, синхронизации и встроенной передачи сигналов) для принимающих абонентов.
Возможность абонентов принимать информацию во время передачи может быть обработана одним из трех способов в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA). Во-первых, радиостанция абонента может дуплексировать радиочастоту (RF), что означает, что он может передавать и принимать на разных частотах одновременно. Это добавляет абоненту существенные издержки. Во-вторых, абонент может использовать дуплекс с разделением по времени с двумя разными синхроимпульсами, чтобы предусмотреть очень быстрое переключение между частотами передачи и приема. Это также добавляет абоненту издержки на второй генератор частоты. Наконец, абоненту может быть дан только один блок генерации частоты и тем не менее останется возможность переключаться между частотами способом разделения по времени, но с более низкой скоростью, чем предоставляемая абоненту с двумя блоками генерации частоты. Этот способ с наиболее низкой стоимостью затрагивает настоящее изобретение.
Канал, который передает сигналы абоненту, в то время как абонент осуществляет передачу, называют обратным каналом. Можно легко заметить, что передача сигналов по обратному каналу должна располагаться в совместно используемой области передачи сигналов временного интервала. Это означает, что передача сигналов по обратному каналу должна совместно использовать полосу пропускания с синхронизацией и другой передачей сигналов (например, управлением каналом связи) для получателей, как проиллюстрировано на фиг.2. Например, другая передача сигналов может содержать индикацию текущей группы разговора или идентификацию передающей стороны.
Таким образом, существует потребность совместно использовать полосу пропускания совместно используемой области передачи сигналов между обратным каналом и другой передачей сигналов для получателей, минимизируя воздействие на задержку звука/данных и минимизируя загрузку ресурсов по абоненту.
Краткое описание чертежей
Сейчас будет описан предпочтительный вариант воплощения изобретения только посредством примера со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:
Фиг.1 (предшествующий уровень техники) иллюстрирует общую структуру временного интервала в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA);
Фиг.2 (предшествующий уровень техники) иллюстрирует голосовой суперкадр в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) по фиг.1;
Фиг.3 иллюстрирует пример синхронизации и доступа сигнализации обратного канала в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) с выравниванием по времени в соответствии с настоящим изобретением; и
Фиг.4 иллюстрирует пример фиг.3, в котором базовый ретранслятор избегает потенциального конфликта между синхронизацией и передачей сигналов по обратному каналу в совместно используемой области передачи сигналов в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание предпочтительного варианта воплощения
Настоящее изобретение гарантирует полосу пропускания передачи сигналов (сигнализации), чтобы предоставить возможность базовому ретранслятору (то есть базовой станции, фиксированному узлу и т.п.) передавать сигнал передающему абоненту, в то время как передающий абонент находится в режиме многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA), обеспечивая минимальный сбой в передаче голоса и/или данных в реальном времени. Настоящее изобретение совместно использует полосу пропускания в совместно используемой области передачи сигналов с синхронизацией, встроенной сигнализацией (передачей сигналов) и сигнализацией обратного канала; встроенная сигнализация предназначена для получателей вызова, тогда как сигнализация обратного канала предназначена для передатчиков вызова. Соответствующее совместное использование полосы пропускания достигается сначала выбором фиксированной периодической скорости обратного канала и затем предоставлением возможности базовому ретранслятору задерживать передачи в случае необходимости, чтобы дать возможность периодичности обратного канала оставаться постоянной. Как только абонент синхронизируется с обратным каналом, будет небольшая неопределенность в том, обрабатывать или не обрабатывать встроенную область как сигнализацию обратного канала. Давайте теперь обратимся к фигурам для описания настоящего изобретения с большей подробностью. Будет понятно, что для простоты и ясности иллюстрации элементы, показанные на фигурах, не обязательно нарисованы в масштабе. Например, размеры некоторых из элементов преувеличены друг относительно друга. Также, где считается приемлемым, номера ссылок повторяются в фигурах для указания идентичных элементов.
Сигнализация обратного канала использует совместно используемую область передачи сигналов на исходящем канале для предоставления информации обратного канала передатчику, поддерживая два одновременных вызова голоса/данных. Передача сигналов по обратному каналу может использоваться для таких функциональных возможностей, как отключение передатчика и управление мощностью. На исходящем пути в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) с выравниванием по времени передача сигналов по обратному каналу переносится во временном альтернативном интервале таковому у передающего абонента. Другими словами, в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) с выравниванием по времени каналы на входящем пути выровнены по времени с соответствующими каналами на исходящем пути. В системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) с выравниванием по времени передающий абонент принимает свою сигнализацию обратного канала из альтернативного канала (то есть передает информацию по каналу 1 и принимает сигнализацию обратного канала по каналу 2). Однако в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) со смещением по времени каналы на входящем пути не выровнены по времени с соответствующими каналами на исходящем пути. В системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) со смещением по времени передающий абонент принимает свою сигнализацию обратного канала по тому же самому каналу (то есть передает информацию и принимает сигнализацию обратного канала по каналу 1).
Фиг.2 иллюстрирует голосовой суперкадр 200, содержащий набор пакетов A-F с голосовыми данными. Как правило, множество суперкадров передается непрерывно для передачи потока разговора, более долгого, чем период (в этом примере 360 мс) голосового суперкадра 202. Важно отметить, что предпочтительный вариант воплощения настоящего изобретения требует, чтобы пакет A 204 с голосовыми данными содержал синхронизацию. Другими словами, совместно используемая передача сигналов, переносимая в первом пакете каждого суперкадра, должна быть синхронизацией. Совместно используемая передача сигналов, переносимая в пакетах B-F с голосовыми данными, может быть синхронизацией, встроенной передачей сигналов (например, управления каналом связи) или сигнализацией (передачей сигналов) обратного канала.
Фиг.3 иллюстрирует пример синхронизации и доступа к сигнализации обратного канала в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) с выравниванием по времени. Пакеты в исходящем канале 2 300, которые несут трафик для вызова "Y", содержат синхронизацию или встроенные данные управления каналом связи, как продиктовано содержанием вызова Y, за исключением каждого 6-го пакета, который несет информацию обратного канала для передатчика вызова "X". Абоненты, принимающие вызов "Y", прослушивают исходящий канал 1 302 на предмет своего трафика и информации встроенной передачи сигналов. Эта компоновка позволяет передатчику для вызова Y принимать информацию обратного канала, не прерывая свою передачу, как показано на схеме. Должно быть отмечено, что трафик X и трафик Y являются полностью асинхронными к обратному каналу Y, что означает, что пакеты A-F возникают безотносительно обратного канала Y, так как они не вступают в конфликт. В этом примере сигнализация обратного канала происходит каждые 360 мс или каждый шестой кадр. Идеально зафиксировать периодичность 304 сигнализации обратного канала на ту же самую длину, что у голосового суперкадра, чтобы предотвратить любой шанс конфликта синхронизации и сигнализации обратного канала даже при бесконечно длинной передаче. Следует также отметить, что фиг.3 иллюстрирует, что трафик, передаваемый от абонента по входящему пути 306, повторяется на соответствующем исходящем пути 308 на некоторое количество временных интервалов позже (например, 1 интервал).
В процессе работы абонент назначается на канал 1 в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) с двумя интервалами с выравниванием по времени. До передачи абонент прослушивает оба канала 300, 302 на исходящем пути 308, чтобы получить начальную синхронизацию и определить позицию и периодичность 304 сигнализации обратного канала для своего назначенного канала. Как только абонент определяет позицию сигнализации обратного канала на альтернативном канале исходящего пути 308, абонент больше не должен прослушивать исходящий путь 308, если не требуется принять информацию сигнализации обратного канала. Таким образом, когда абонент начинает передачу, он знает моменты времени, в которые он должен прослушивать исходящий путь 308, для приема информации сигнализации обратного канала. По существу настоящее изобретение сохраняет ресурсы на стороне абонента, так как абонент больше не должен непрерывно прослушивать альтернативный канал на исходящем пути 308. Оптимальный способ, в котором абонент передает пакеты и, кроме того, принимает информацию сигнализации обратного канала, заключается в том, чтобы знать расположение сигнализации обратного канала в альтернативном канале.
Фиг.4 является расширением фиг.3, иллюстрирующим пример базового ретранслятора, избегающего потенциального конфликта между синхронизацией и сигнализацией обратного канала в совместно используемой области передачи сигналов. В этом примере базовый ретранслятор заранее выбрал и зафиксировал периодичность сигнализации обратного канала в совместно используемой области передачи сигналов на исходящем пути 308 для абонента, передающего по входящему каналу 1 400. Абонент начинает передачу голосового суперкадра, входящую для базового ретранслятора. Однако по получении первого пакета суперкадра (например, пакета A с голосовыми данными) 402 базовый ретранслятор определяет, что если он должен попытаться повторить пакет A 402 с голосовыми данными при первой доступной возможности, синхронизация и сигнализация обратного канала будут конфликтовать в совместно используемой области 404 передачи сигналов на исходящем канале 1 302. По существу базовый ретранслятор должен задержать повторение пакета с голосовыми данными, буферизуя пакет 402 с голосовыми данными и передавая пакет 402 с голосовыми данными в последующее время (в этом примере на один кадр позже 406), чтобы избежать конфликта синхронизации, которую несет пакет A 402 с голосовыми данными, и сигнализации обратного канала в совместно используемой области передачи сигналов.
В процессе работы входящая передача абонента, показанная на фиг.4, предназначена для трафика A и начинает передачу пакетом А с голосовыми данными. Когда базовый ретранслятор принимает пакет A с голосовыми данными, чтобы попытаться повторить его в следующем доступном интервале, он обнаруживает, что обратный канал Y запланирован для этого конкретного интервала. Поскольку пакет A с голосовыми данными должен содержать синхронизацию, базовый ретранслятор не может поместить пакет A с голосовыми данными в этот конкретный интервал и буферизует пакет A с голосовыми данными на один кадр. В результате синхронизация и сигнализация обратного канала не будут конфликтовать в совместно используемой области передачи сигналов.
В качестве альтернативы абонент мог бы знать, когда сигнализация обратного канала должна происходить, и задерживать свою начальную передачу суперкадра. Эта альтернатива, однако, потребовала бы, чтобы абонент на канале 1 искал сигнализацию обратного канала на канале 2, что добавило бы нежелательную сложность.
Хотя синхронизация позиции обратного канала между каналом 1 и каналом 2 не требуется, если есть известная временная зависимость между этими двумя каналами на исходящем пути, она может помочь получателю определять показатель периодичности сигнализации обратного канала быстрее и более надежно. Рекомендуется, чтобы сигнализация обратного канала была смещена на половину суперкадра (например, три пакета) между этими двумя каналами, однако это смещение не является необходимым.
Хотя изобретение было описано вместе с определенными вариантами его воплощения, дополнительные преимущества и модификации легко придут в голову специалистам в области техники. Поэтому изобретение в своих более широких аспектах не ограничено определенными подробностями, образцовым устройством и иллюстративными примерами, показанными и описанными. Различные изменения, модификации и разновидности будут очевидны специалистам в области техники в свете предшествующего описания. Таким образом, следует понимать, что изобретение не ограничено предшествующим описанием, но охватывает все такие изменения, модификации и разновидности в соответствии с сущностью и объемом приложенной формулы изобретения.

Claims (8)

1. Способ приема сигнализации в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA), содержащий этапы, на которых на абонентской стороне
прослушивают назначенный канал и альтернативный канал;
выполняют этап прослушивания альтернативного канала, пока для назначенного канала не будет определено расположение сигнализации обратного канала;
получают фиксированный показатель периодичности сигнализации обратного канала;
передают информацию по назначенному каналу; и
на основе фиксированного показателя периодичности выборочно прослушивают альтернативный канал для приема сигнализации обратного канала.
2. Способ по п.1, в котором упомянутый этап получения содержит извлечение фиксированного показателя периодичности из памяти, причем фиксированный показатель периодичности запрограммирован в память заранее.
3. Способ по п.1, также содержащий этапы, на которых в базовом ретрансляторе
выбирают фиксированный показатель периодичности сигнализации обратного канала;
принимают пакет, переданный от абонентской стороны, причем пакет принадлежит суперкадру, и суперкадр содержит множество пакетов;
определяют, что, по меньшей мере, один пакет в суперкадре вступит в конфликт с сигнализацией обратного канала;
буферизуют принятый пакет; и
передают буферизованный пакет в последующее время.
4. Способ по п.3, в котором пакет является одним из следующих пакетов: пакет с голосовыми данными или пакет данных.
5. Способ по п.3, в котором упомянутый этап выбора содержит извлечение фиксированного показателя периодичности из памяти, и причем фиксированный показатель периодичности запрограммирован в память заранее.
6. Способ по п.3, в котором этап передачи содержит задержку буферизованного пакета на один кадр.
7. Способ передачи сигнализации обратного канала в системе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA), содержащий этапы, на которых в базовом ретрансляторе
выбирают фиксированный показатель периодичности сигнализации обратного канала для первого канала; и
передают сигнализацию обратного канала с фиксированным показателем периодичности передающему абоненту, назначенному на первый канал,
причем система TDMA содержит структуру временных интервалов с выравниванием по времени, и сигнализация обратного канала передается в совместно используемой области передачи сигналов на втором канале на исходящем пути, в то время как упомянутый второй канал поддерживает первый вызов, ретранслируемый базовым ретранслятором по исходящему пути к одному или более абонентам, и первый канал поддерживает второй вызов, передаваемый по входящему пути абонентом, назначенным на первый канал.
8. Способ по п.7, в котором совместно используемая область передачи сигналов несет одно из следующего: сигнализация обратного канала, синхронизация и встроенная сигнализация.
RU2006136026/09A 2004-03-12 2005-02-22 Способ передачи сигналов информации обратного канала с минимальной задержкой голоса/данных RU2321952C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/799,035 US7200129B2 (en) 2004-03-12 2004-03-12 Method of signaling reverse channel information with minimal voice/data delay
US10/799,035 2004-03-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2321952C1 true RU2321952C1 (ru) 2008-04-10

Family

ID=34920416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006136026/09A RU2321952C1 (ru) 2004-03-12 2005-02-22 Способ передачи сигналов информации обратного канала с минимальной задержкой голоса/данных

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7200129B2 (ru)
JP (1) JP4351720B2 (ru)
KR (1) KR100848483B1 (ru)
CN (1) CN1930809B (ru)
AU (1) AU2005226531B2 (ru)
BR (1) BRPI0508671B1 (ru)
CA (1) CA2558551C (ru)
GB (1) GB2429378B (ru)
NZ (1) NZ549124A (ru)
RU (1) RU2321952C1 (ru)
WO (1) WO2005093977A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598581C2 (ru) * 2012-06-20 2016-09-27 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, узел, мобильный терминал и система для идентификации поведения привязки к сети

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070206533A1 (en) * 2006-03-03 2007-09-06 Motorola, Inc. Method and system of interrupting a transmitting subscriber in a wireless communications system
JP4910574B2 (ja) * 2006-08-31 2012-04-04 富士通株式会社 無線通信システム
US8259690B2 (en) * 2007-05-24 2012-09-04 Motorola Solutions, Inc. System and method for pausing an ongoing transmission in a communication system
US20090219916A1 (en) * 2008-02-29 2009-09-03 Motorola, Inc. Method to scan for critical transmissions while transmitting on a conventional time division multiple access channel
US8811507B2 (en) 2012-04-09 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication in sub gigahertz bands
CN103095365B (zh) * 2013-01-08 2016-01-20 哈尔滨海能达科技有限公司 一种反向信道信令传输的方法、终端、基站和系统
CN106656420B (zh) * 2016-12-23 2019-10-29 海能达通信股份有限公司 专网系统的反向信令传输方法、装置及通信设备
US11910383B2 (en) 2018-07-27 2024-02-20 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Data transmission method, device, equipment, system and storage medium
KR102743718B1 (ko) 2023-09-05 2024-12-17 박정훈 다중 이미지, 색상 변화 및 동적 시각 효과가 복합적 또는 선택적으로 나타나는 기능성 적층 인쇄물
CN117560132B (zh) * 2024-01-10 2024-04-02 航天科工空间工程网络技术发展(杭州)有限公司 一种基于反向信道时间同步的信道化接收机及接收方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5459727A (en) * 1991-02-28 1995-10-17 At&T Ipm Corp. Wireless telecommunication system
US5818825A (en) * 1995-11-29 1998-10-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for assigning communications channels in a cable telephony system
RU2122290C1 (ru) * 1993-11-30 1998-11-20 Моторола, Инк. Способ (варианты) и базовая станция для выравнивания по времени сигналов для приема в системе радиосвязи с многостанционным доступом и кодовым разделением каналов, абонентский блок
RU2127948C1 (ru) * 1994-02-01 1999-03-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для обеспечения индикации качества канала связи
US6421540B1 (en) * 1997-05-30 2002-07-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maximizing standby time using a quick paging channel

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5465253A (en) * 1994-01-04 1995-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for demand-assigned reduced-rate out-of-band signaling channel
US20030211847A1 (en) * 2002-05-09 2003-11-13 Nortel Networks Limited Managing transition of a mobile station to an idle state upon call release

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5459727A (en) * 1991-02-28 1995-10-17 At&T Ipm Corp. Wireless telecommunication system
RU2122290C1 (ru) * 1993-11-30 1998-11-20 Моторола, Инк. Способ (варианты) и базовая станция для выравнивания по времени сигналов для приема в системе радиосвязи с многостанционным доступом и кодовым разделением каналов, абонентский блок
RU2127948C1 (ru) * 1994-02-01 1999-03-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для обеспечения индикации качества канала связи
US5818825A (en) * 1995-11-29 1998-10-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for assigning communications channels in a cable telephony system
US6421540B1 (en) * 1997-05-30 2002-07-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maximizing standby time using a quick paging channel

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598581C2 (ru) * 2012-06-20 2016-09-27 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, узел, мобильный терминал и система для идентификации поведения привязки к сети

Also Published As

Publication number Publication date
CA2558551A1 (en) 2005-10-06
BRPI0508671B1 (pt) 2019-03-26
JP2007524329A (ja) 2007-08-23
GB0619700D0 (en) 2006-11-15
CN1930809B (zh) 2011-06-22
CA2558551C (en) 2010-10-26
AU2005226531B2 (en) 2008-02-21
GB2429378B (en) 2009-04-08
AU2005226531A1 (en) 2005-10-06
KR100848483B1 (ko) 2008-07-28
US20050201352A1 (en) 2005-09-15
GB2429378A (en) 2007-02-21
WO2005093977A1 (en) 2005-10-06
US7200129B2 (en) 2007-04-03
CN1930809A (zh) 2007-03-14
KR20060118607A (ko) 2006-11-23
NZ549124A (en) 2007-09-28
BRPI0508671A (pt) 2007-08-21
JP4351720B2 (ja) 2009-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6614773B1 (en) Packet transmissions over cellular radio
US6219346B1 (en) Packet switching architecture in cellular radio
US5970412A (en) Overload control in a packet-switching cellular environment
KR100452667B1 (ko) 무선통신시스템에서신호강도측정장치및그방법
EP2078374B1 (en) Communication on a plurality of carriers
KR20080096550A (ko) 광대역 tdd 모바일 통신 시스템에서의 물리층 랜덤액세스를 위한 방법, 디바이스 및 단말기
JPH08149548A (ja) 無線電話システムと、そのアンテナ装置及び基地局
RU2321952C1 (ru) Способ передачи сигналов информации обратного канала с минимальной задержкой голоса/данных
EP0786173A1 (en) Synchronizing a telecommunications connection in a mobile communications system
JP2010505295A (ja) 無線アドホックネットワークにおけるマルチチャネルmacプロトコルに対する効率的なチャネルアーキテクチャ
US5889771A (en) Method for transmitting data packet blocks and subscriber unit therefor
US20040190483A1 (en) Dual mode radio communications transreceiver and a system and method of using the same
US6233429B1 (en) VSAT satellite telecommunications system
US6173189B1 (en) Method and apparatus for multi-protocol reverse channel infrastructure sharing
US5600636A (en) Method for digital semi-duplex transmission
US8170593B2 (en) Apparatus, method, and system for channel selection and allocation in mobile communications
RU2595546C2 (ru) Система и способ связи, компьютерная программа и соответствующее средство хранения информации
EP0954196B1 (en) Method for setting up calls in a telecommunications system during traffic congestion
KR100427973B1 (ko) 시분할다중접속위성무선전화통신에서랜덤접속을위한시스템및방법
MXPA06010307A (en) Method of signaling reverse channel information with minimal voice/data delay
JPH06303182A (ja) 局間位相同期方式およびこれに用いる装置
EP0843495A2 (en) Method and system for the monitoring of the radio environment in a dect cordless system
JP2007150561A (ja) 移動無線通信システム

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner