[go: up one dir, main page]

RU2408990C2 - Системы и способы для сигнализации канала управления - Google Patents

Системы и способы для сигнализации канала управления Download PDF

Info

Publication number
RU2408990C2
RU2408990C2 RU2007140441/09A RU2007140441A RU2408990C2 RU 2408990 C2 RU2408990 C2 RU 2408990C2 RU 2007140441/09 A RU2007140441/09 A RU 2007140441/09A RU 2007140441 A RU2007140441 A RU 2007140441A RU 2408990 C2 RU2408990 C2 RU 2408990C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
message
sector
type
channel information
cqi
Prior art date
Application number
RU2007140441/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007140441A (ru
Inventor
Хемантх САМПАТХ (US)
Хемантх САМПАТХ
Алексей ГОРОХОВ (US)
Алексей ГОРОХОВ
Аамод КХАНДЕКАР (US)
Аамод КХАНДЕКАР
Эдвард Харрисон ТИГ (US)
Эдвард Харрисон ТИГ
Дэвид Джонатан ДЖУЛИАН (US)
Дэвид Джонатан ДЖУЛИАН
Тамер КАДОУС (US)
Тамер КАДОУС
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2007140441A publication Critical patent/RU2007140441A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408990C2 publication Critical patent/RU2408990C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03375Passband transmission
    • H04L2025/03414Multicarrier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03426Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission transmission using multiple-input and multiple-output channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03777Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the signalling
    • H04L2025/03802Signalling on the reverse channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи, более конкретно к обеспечению обратной связи в отношении канальной информации для систем беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение обратной связи для использования множества режимов передачи для связи с множеством базовых станций при минимизации ресурсов, необходимых для обеспечения обратной связи от приемника к передатчику. Предложен способ и устройство для обеспечения гибкой обратной связи относительно канальной информации, в котором память выполнена с обеспечением возможности хранить форматы сообщения для устройства, а процессор, связанный с памятью, сконфигурирован для выбора типа обратной связи относительно информации о канале связи на основе формата сообщения для устройства и типа сектора связи, которому направляется обратная связь относительно информации о канале. 5 н. и 30 з.п. ф-лы, 6 ил., 10 табл.

Description

Настоящая заявка испрашивает приоритет предварительной патентной заявки США № 60/667,705, поданной 1 апреля 2005, которая включена в настоящий документ посредством ссылки.
Настоящая заявка на патент имеет отношение к следующим совместно поданным патентным заявкам США:
«Каналы переменной сигнализации для обратной линии связи в системе беспроводной связи», номер дела поверенного 060055, подана одновременно с настоящей заявкой, переуступлена правопреемнику настоящей заявки и явным образом включена в настоящий документ посредством ссылки;
«Система мобильного беспроводного доступа», номер дела поверенного 060081, подана одновременно с настоящей заявкой, переуступлена правопреемнику настоящей заявки и явным образом включена в настоящий документ посредством ссылки;
«Масштабируемое управление полосой частот в системе беспроводной связи», номер дела поверенного 060061, подана одновременно с настоящей заявкой, переуступлена правопреемнику настоящей заявки и явным образом включена в настоящий документ посредством ссылки.
Область техники
Настоящее изобретение относится к беспроводной связи, более конкретно к обеспечению обратной связи в отношении канальной информации для систем беспроводной связи.
Предшествующий уровень техники
Система множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). OFDM представляет собой способ модуляции с множеством несущих, который подразделяет всю полосу частот на множество (N) ортогональных поднесущих частот. Эти поднесущие могут называться тонами, элементами разрешения и частотными каналами. Каждая поднесущая ассоциирована с соответствующей поднесущей, которая может быть модулирована данными. Вплоть до N символов модуляции могут быть переданы на N поднесущих в каждом периоде символа OFDM. Эти символы модуляции преобразуются во временную область с помощью N-точечного быстрого преобразования Фурье (БПФ) для генерирования преобразованного символа, который содержит N кодовых элементов или выборок временной области.
В системах связи со скачкообразным изменением частоты данные передаются на разных поднесущих частотах в течение разных временных интервалов, которые могут определяться как периоды скачкообразного изменения. Эти поднесущие частоты могут обеспечиваться посредством мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов, иных методов модуляции с множеством несущих или некоторых других структур. В случае скачкообразного изменения частоты передача данных переходит с поднесущей на поднесущую псевдослучайным образом. Это скачкообразное изменение обеспечивает частотное разнесение и позволяет передаче данных лучше противостоять отрицательным эффектам на трассе распространения, таким как узкополосная помеха, подавление, замирание и т.д.
Проблема, которая имеет место во всех системах связи, заключается в том, что различные методы передачи из множества методов передачи могут использоваться для каждого терминала доступа. Кроме того, терминал доступа может осуществлять связь с множеством базовых станций. Все эти перестановки требуют большого объема обратной связи, чтобы в полной мере обеспечить требуемый отчет.
Поэтому желательно обеспечить обратную связь для использования множества режимов передачи для связи с множеством базовых станций при минимизации ресурсов, необходимых для обеспечения обратной связи от приемника к передатчику.
Сущность изобретения
Предусматриваются один или более аспектов, которые обеспечивают возможность различных типов сообщений обратной линии связи для различных секторов. Кроме того, типы сообщений могут содержать инструкции, которые относятся к типу передачи прямой линии связи для терминала доступа. Типы сообщений могут также относиться к режимам планирования, которые используются или которые желательны для использования в терминале доступа.
Понятно, что другие аспекты настоящего раскрытия будут понятны специалистам в данной области техники из последующего детального описания, где показаны и описаны только примерные аспекты изобретения просто для иллюстрации. Должно быть понятно, что раскрытые аспекты предполагают и другие аспекты, и их конкретные детали могут быть модифицированы в различных отношениях без отклонения от объема настоящего раскрытия.
Краткое описание чертежей
Признаки, сущность и преимущества представленных аспектов будут понятны из последующего детального описания, иллюстрируемого чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции обозначают соответствующие элементы на всех чертежах и на которых показано следующее:
Фиг. 1 - иллюстрация аспектов системы беспроводной связи множественного доступа;
Фиг. 2А - структуры суперкадров для прямой и обратной линий связи;
Фиг. 2В - структура чередования для обратной линии связи;
Фиг. 3А и 3В - сегмент управления скачкообразным изменением частоты с двумя разными размерами для одной несущей;
Фиг. 3С - сегмент управления скачкообразным изменением частоты для четырех несущих;
Фиг. 4 - аспекты передатчика и приемника в системе беспроводной связи множественного доступа;
Фиг. 5 - аспекты способа определения типа предоставляемой обратной связи;
Фиг. 6 - аспекты другого способа определения типа предоставляемой обратной связи.
Детальное описание
На фиг. 1 иллюстрируется система беспроводной связи множественного доступа в соответствии с одним аспектом. Система 100 беспроводной связи множественного доступа содержит множество ячеек, например, ячейки 102, 104 и 106. Согласно фиг. 1 каждая из ячеек 102, 104 и 106 может включать узел 150 доступа, который содержит множество секторов. Множество секторов сформировано группами антенн, каждая из которых обеспечивает связь с терминалами доступа в части ячейки. В ячейке 102 каждая из групп 112, 114 и 116 антенн соответствует различному сектору. В ячейке 104 каждая из групп 118, 120 и 122 антенн соответствует различному сектору. В ячейке 106 каждая из групп 124, 126 и 128 антенн соответствует различному сектору.
Каждая ячейка содержит несколько терминалов доступа, которые осуществляют связь с одним или более секторов каждого узла доступа. Например, терминалы 130 и 132 доступа осуществляют связь с узлом 142 доступа, терминалы 134 и 136 доступа осуществляют связь с узлом 144 доступа, и терминалы 138 и 140 доступа осуществляют связь с узлом 146 доступа. Как использовано в настоящем описании, передача от узла доступа упоминается как передача прямой линии связи, а передача от терминала доступа - как передача обратной линии связи.
В некоторых аспектах каждый терминал доступа 130, 132, 134, 136, 138 и 140 может осуществлять связь с двумя или более секторами одной или более ячеек. Это может делаться для обеспечения передачи обслуживания между различными секторами или ячейками для надлежащей эффективности управления и/или по другим причинам. Для того чтобы обеспечить возможность осуществления связи с множеством секторов, для терминала доступа полезно определить условия в канале в отношении одного или более секторов. Это может делаться на основе пилот-сигнала или сигнала маяка, передаваемого из одного или более секторов. Эта канальная информация, например указатель качества канала (CQI), может затем обеспечиваться для каждого из одного или более секторов, чтобы обеспечить, например, более точное управление мощностью, скоростью передачи и другое управление для передач к каждому из терминалов доступа и от них и для поддержки гибкого, более гибкого и других типов передачи обслуживания.
Набор секторов, для которых терминал доступа имеет назначенный ресурс, например MAC ID (идентификатор управления доступом к среде передачи), принадлежит к набору, который может быть определен как активный набор терминала доступа. Примерный активный набор может состоять, например, по отношению к терминалу 134 доступа, из обслуживающего сектора 120 вместе с секторами 118, 122, 124 и 126. В такой ситуации сектора 118, 122, 124 и 126 могут иметь некоторый информационный обмен с терминалом 134 доступа, как описано ниже.
Следует отметить, что хотя выше указано, что MAC ID является ресурсом для компонентов активного набора, другие ресурсы, такие как информация сеанса из сеанса с данным или другим сектором, ИД терминалов или другая информация может использоваться в дополнение или взамен MAC ID.
Последний сектор, из которого терминал доступа успешно принял назначение прямой линии связи, может называться обслуживающим сектором прямой линии связи (FLSS). Последний сектор, из которого терминал доступа успешно принял назначение обратной линии связи, может называться обслуживающим сектором обратной линии связи (RLSS). Сектор, который определяет терминал доступа, является желательным сектором для передач обратной линии связи и может называться желательным обслуживающим сектором обратной линии связи (DRLSS). Сектор в активном наборе, который определяет терминал доступа, является желательным сектором для передач прямой линии связи и может называться желательным обслуживающим сектором прямой линии связи (DFLSS).
Сектора активного набора являются компонентами одного или более синхронных поднаборов. Различные поднаборы могут иметь различные временные характеристики, например, могут быть синхронизированы различными источниками. Сектора с одинаковыми временными характеристиками могут называться компонентами синхронного поднабора. Сектора RLSS и FLSS для терминала доступа могут быть членами одного и того же синхронного поднабора для упрощения сигнализации для сообщений управления. В некоторых аспектах терминал доступа может выбрать сектор DRLSS в качестве компонента того же самого синхронного поднабора, что и RLSS. Синхронный поднабор, который не содержит сектор FLSS, называется несинхронным поднабором.
По меньшей мере, в некоторых аспектах терминал доступа может передавать все имеющиеся сообщения канала управления, иные, чем конкретно предназначенные для секторов или узлов доступа, иных, чем FLSS, к FLSS. Он может также передавать эти сообщения к секторам того же синхронного поднабора, что и FLSS. Кроме того, терминал доступа может быть ограничен передачей только ограниченных каналов управления в каждый сектор, который является компонентом несинхронного поднабора.
Действительные сообщения каналов управления, о которых необходимо сообщать, а также частота и временные характеристики их передачи, в сектор FLSS или любой другой сектор, основаны на инструкциях из FLSS или этого другого сектора. Инструкции могут содержать тип канала управления, который должен передаваться вместе с его временными характеристиками в терминах кадров, частоты и числа передач, и могут быть включены в инструкции и дополнительные инструкции. Также запросы на однократное сообщение могут обеспечиваться из одного или более секторов. Кроме того, каждая инструкция может составлять запрос на сообщение об одном или более типах каналов управления с тем же или другим требованием сообщения.
Следует отметить, что терминал доступа может передавать все из его сообщений канала управления в FLSS независимо от того, к какому сектору или узлу доступа применяется сообщение канала управления. Таким образом, терминал доступа может передавать сообщение канала управления в конкретный целевой сектор сообщения канала управления. Кроме того, комбинация этих подходов может быть использована для различных секторов.
Кроме того, в канализованных системах, например, где ширина полосы разделена на одновременно существующие несущие, причем пользовательская передача может быть ограничена менее чем всей шириной полосы или всеми несущими, терминал доступа может передавать каналы управления только на несущих, которыми он ограничен для передачи данных, и/или на других несущих в соответствии с полученными инструкциями.
Как использовано в настоящем описании, узел доступа может быть стационарной станцией, используемой для связи с терминалами, и может называться и включать в себя некоторую или всю функциональность базовой станции, узла Node B или определяться некоторыми другими терминами. Терминал доступа может называться и включать в себя некоторую или всю функциональность пользовательского устройства UE, устройства беспроводной связи, терминала, мобильной станции или определяться с использованием некоторой другой терминологии.
Методы передачи, описанные здесь, могут использоваться для различных систем связи, таких как система множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), множественного доступа с временным разделением (TDMA), множественного доступа с частотным разделением (FDMA), множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA), множественного доступа с временным разделением с одной несущей (SС-FDMA) и т.д. Система OFDMA использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), которое представляет собой способ модуляции с множеством несущих, который подразделяет всю полосу частот на множество (К) ортогональных поднесущих частот. Эти поднесущие также могут называться тонами, элементами разрешения и т.д. При OFDM каждая поднесущая может быть модулирована данными. Система SС-FDMA может использовать FDMA с перемежением (IFDMA) для передач на поднесущих, которые распределены по ширине полосы системы, локализованный FDMA (LFDMA) для передачи на блоке смежных поднесущих или усовершенствованный FDMA (ЕFDMA) для передачи на множестве блоков смежных поднесущих. В общем случае символы модуляции передаются в частотной области с OFDM и во временной области с SС-FDMA.
Система 100 может использовать различные структуры поднесущих для прямой и обратной линий связи. Для распределенной структуры поднесущих всего K поднесущих упорядочены в S неперекрывающихся наборов, так что каждый набор содержит N поднесущих, которые равномерно распределены по общему числу К поднесущих. Последовательные поднесущие в каждом наборе разнесены на S поднесущих, где K=S·N. Таким образом, набор s содержит поднесущие s, S+s, 2S+s,…, (N-1)·S+s, для s∈{1,…,S}. Для структуры поднесущих блока общее число K поднесущих упорядочено в S неперекрывающихся наборов, так что каждый набор содержит N последовательных поднесущих. Таким образом, набор s содержит поднесущие (s-1)·N+1 до s·N, для s∈{1,…,S}. В общем случае структура поднесущих, использованная для каждой линии связи, может включать в себя любое число наборов, и каждый набор может включать любое число поднесущих, которые могут быть упорядочены любым образом. В одном аспекте, который предполагается для большей части описания, приведенного ниже, данная структура поднесущих блока используется для обратной линии связи.
Система 100 может поддерживать одну несущую или множество несущих на каждую линию связи. В одном аспекте множество (С) поднесущих доступны для каждой несущей, поддерживаемой в системе. Каждая несущая может также подразделяться на множество (Р) поддиапазонов. Поддиапазон является диапазоном частот в пределах ширины полосы системы. В одном аспекте каждая несущая охватывает примерно 5 МГц, С=512, Р=4, S=32 и N=16. Для этого аспекта система с одной несущей имеет общее число К=512 поднесущих, которые упорядочены в четыре поддиапазона, и каждый поддиапазон включает в себя 128 поднесущих. Для данного аспекта система с одной несущей имеет 32 набора поднесущих, и каждый набор включает в себя 16 поднесущих. Для данного аспекта система с 4 несущими имеет общее число К=2048 поднесущих, которые упорядочены в 16 поддиапазонов.
Следует отметить, что поддиапазоны могут быть сегментами из другого числа поднесущих, отличающегося от описанного выше, могут охватывать в целом менее всей несущей и могут содержать различное число поднесущих от одного до большего их числа в каждом канале.
На фиг. 2А показаны примерные структуры 200 суперкадров, которые могут быть использованы для прямой и обратной линий связи. Временная ось передачи для каждой линии связи подразделена на блоки суперкадров. Каждый суперкадр охватывает конкретную длительность времени, которая может быть фиксированной или конфигурируемой. Для прямой линии связи каждый суперкадр включает в себя преамбулу, за которой следуют М кадров, где М>1. Кадр может относиться к временному интервалу на временной оси передачи или к передаче, посланной в течение временного интервала. Преамбула суперкадра включает служебную информацию, которая позволяет терминалам принимать каналы управления прямой линии связи и затем получать доступ к системе. Каждый последовательный кадр может содержать данные трафика и/или сообщения канала управления. Для обратной линии связи каждый суперкадр содержит М кадров, где первый кадр может быть расширен на длину преамбулы суперкадра в прямой линии связи. Суперкадры в обратной линии связи могут быть, по существу, выровнены с суперкадрами в прямой линии связи.
Фиг. 2А показывает конкретную структуру суперкадра для прямой и обратной линий связи. В общем, суперкадр может охватывать любую длительность по времени и может включать в себя любое число кадров и других полей. Структура суперкадра для обратной линии связи может быть той же или отличаться от структуры суперкадра для прямой линии связи.
На фиг. 2В показана структура 210 с чередованием для обратной линии связи. Согласно фиг. 2А для каждой линии связи, кадры в каждом суперкадре могут быть упорядочены в группы, причем каждая группа содержит Q последовательных кадров, где Q>1. Q чередований могут быть сформированы для каждой линии связи с таким группированием кадров. В одном аспекте, который показан на фиг. 2В, чередование 1 содержит кадры 1, Q+1, 2Q+1 и т.д., чередование 2 содержит кадры 2, Q+2, 2Q+2 и т.д. чередование Q содержит кадры Q, 2Q, 3Q и т.д. Q чередований сдвинуты одно относительно другого на один кадр. В одном аспекте, предполагаемом для большей части описания, приведенного ниже, Q=6, шесть чередований формируются и могут быть использованы для посылки шести пакетов чередующимся способом по одному пакету в каждом чередовании, как описано ниже.
Система 100 может поддерживать дуплексный режим с частотным разделением (FDD) и/или дуплексный режим с временным разделением (TDD). Для FDD прямой и обратной линиями связи выделены отдельные частотные полосы, и передачи могут посылаться одновременно по двум линиям связи, как показано на фиг. 2А. Для TDD прямая и обратная линии связи совместно используют один и тот же частотный диапазон, и передачи для двух линий связи могут посылаться в разных кадрах.
Например, прямой линией связи могут быть выделены кадры с нечетными номерами, а обратной линией связи могут быть выделены кадры с четными номерами. Альтернативно, другие распределения, например одно является кратным другого, могут быть также использованы.
В одном аспекте сегмент управления посылается по обратной линии связи. Сегмент управления переносит различные сообщения канала управления для обратной линии связи. В одном аспекте сегмент управления отображается на фиксированную область времени и частоты в каждом кадре управления. Кадр управления представляет собой кадр, в котором посылается сегмент управления. В другом аспекте сегмент управления скачкообразно изменяется псевдослучайным способом или детерминированным способом от одного кадра управления к другому кадру управления для реализации разнесения по частоте.
Фиг. 3А показывает аспект сегмента 300 управления для одной несущей. В соответствии с этим аспектом Q=6, и сегмент управления посылается в каждом чередовании или в каждом 6-м кадре. Согласно данному аспекту сегмент управления занимает весь кадр регулярного размера. Если сегмент управления послан в чередовании 1, затем для расширенного кадра 1 обратной линии связи сегмент управления может посылаться во временном интервале, соответствующем кадру 1 прямой линии связи, как показано на фиг. 3А. Если сегмент управления посылается в чередовании 2, 3, 4, 5 или 6, то сегмент управления может посылаться во всем кадре для каждого кадра в таком чередовании.
На фиг. 3В иллюстрируется аспект расширенного сегмента 310 управления для одной несущей. В соответствии с этим аспектом Q=6 и сегмент управления посылается в одном чередовании в двух кадрах регулярного размера. Согласно аспекту по фиг. 3В сегмент управления посылается во всем расширенном кадре 1 обратной линии связи, кадрах 6 и 7 обратной линии связи, кадрах 12 и 13 обратной линии связи и т.д. Сегмент управления может также посылаться в других РЧ кадрах для других чередований.
Посылка сообщений канала управления в сегменте управления во всем кадре, как показано на фиг. 3А, или во множестве кадров, как показано на фиг. 3В, вместо посылки в части кадра, может улучшить энергетический потенциал линии связи для терминалов, расположенных на краю зоны покрытия. Эти терминалы обычно имеют верхний предел мощности передачи. Более длинные сегменты управления позволяют этим терминалам передавать сообщения канала управления с большей энергией, распределенной по более длинному периоду времени, что улучшает вероятность корректного приема сообщений канала управления. В общем случае сегмент управления может посылаться во всем кадре, в части кадра, во множестве кадров, в частях множества кадров и т.д.
В одном аспекте сегмент управления занимает, по меньшей мере, одну поднесущую в каждом кадре управления. Для аспекта, показанного на фиг. 3А, Р=4, и сегмент управления посылается на, по меньшей мере, одной из четырех поднесущих в каждом кадре управления. В одном аспекте, принятом для большей части описания, приведенного ниже, размер сегмента управления является масштабируемым по частоте, например, в единицах поднесущих. Для этого аспекта сегмент управления может охватывать одну, две или, возможно, более поднесущих в каждом кадре управления. Поднесущие для сегмента управления могут быть смежными или могут быть рассредоточены по ширине полосы системы. В другом аспекте сегмент управления может быть масштабируемым по времени или по времени и по частоте.
В общем случае сегмент управления может отображаться на частотно-временную область, которая охватывает F поднесущих и Т периодов символов, где F ≥1 и Т≥1, как показано в верхнем левом углу фиг. 3А. Сегмент управления включает в себя U блоков передачи, где U=F·T. Блок передачи представляет собой одну поднесущую в одном периоде символа. Для ясности в последующем описании рассматривается ситуация, когда сегмент управления занимает одну или более поднесущих и охватывает весь кадр управления, за исключением кадра 1 обратной линии связи. В одном аспекте К=512, Р=4 и Т=8. Для этого случая сегмент управления (1) покрывает целое кратное 128 поднесущим в 8 периодах символов кадра управления и (2) включает целое кратное 1024 блокам передачи, например, 1024, 2048, 3072 или 4096 блоков передачи.
На фиг. 3А также показано скачкообразное изменение частоты для сегмента управления. Сегмент управления может скачкообразно изменяться по частоте в различных кадрах управления, как показано на фиг. 3А. Это скачкообразное изменение может быть псевдослучайным или детерминированным.
На фиг. 3А также показан пример схемы скачкообразного изменения частоты для каналов трафика. Канал трафика является средством для передачи данных от передатчика к приемнику и также может называться каналом, физическим каналом, каналом физического уровня, каналом данных и т.д. Каждый канал трафика может отображаться на конкретную последовательность частотно-временных блоков, которая скачкообразно изменяется по частоте в различных кадрах, для реализации частотного разнесения, как показано на фиг. 3А. В одном аспекте частотно-временной блок соответствует одному набору поднесущих в одном кадре. Схема скачкообразного изменения частоты (FH) указывает конкретный частотно-временной блок, который должен использоваться для каждого канала трафика в каждом кадре. На фиг. 3А показана последовательность частотно-временных блоков для одного канала y трафика. Другие каналы трафика могут отображаться на вертикально и циклически сдвинутые версии последовательности частотно-временных блоков для канала y трафика.
В одном аспекте скачкообразное изменение частоты для каналов трафика не затрагивает сегмент управления. В другом аспекте скачкообразное изменение частоты для каналов трафика является псевдослучайным по отношению к сегменту управления. В этом случае ряд (например, восемь) наборов поднесущих может быть выделен сегменту управления для каждого канала управления. Каждый канал трафика, который вступает в конфликт с сегментом управления, отображается на набор поднесущих, выделенный сегменту управления. Для этого случая каналы трафика и сегмент управления переставляют поднесущие, если возникает конфликт.
Фиг. 3С иллюстрирует аспект сегмента 320 управления скачкообразного изменения частоты для четырех несущих. Для данного аспекта один экземпляр сегмента управления предусмотрен для каждой несущей. В одном аспекте экземпляр сегмента управления для каждой несущей переносит сообщения канала управления обратной линии связи для данной несущей и является независимым от экземпляров сегмента управления для других несущих. Четыре экземпляра сегмента управления для четырех несущих (1) могут иметь одинаковый или разные размеры, (2) могут скачкообразно изменяться совместно или независимо друг от друга и (3) могут передаваться в одном чередовании, например, в каждом 6-м кадре.
Фиг. 3А и 3В показывают некоторые аспекты сегмента управления. В другом варианте сегмент управления может посылаться во множестве чередований, еще в одном варианте сегмент управления может селективно активизироваться или блокироваться в каждом кадре, в котором может передаваться сегмент управления.
Система 100 может использовать различные сообщения канала управления для поддержки передачи данных по прямой и обратной линиям связи. Сообщения канала управления в типовом случае переносят малую долю сообщений канала управления для физического уровня. Конкретные сообщения канала управления, которые должны использоваться для каждой линии связи, могут зависеть от различных факторов, таких как, например, способ передачи данных трафика, способ передачи сообщений канала управления, структура каналов трафика и сообщений канала управления и т.д.
В некоторых аспектах каналы управления обратной линии связи могут включать в себя один или более из канала указателя качества канала (R-CQICH), канала сообщения о режиме пространственной направленности (R-BFCH), канала посегментного планирования (R-SFCH), канала пилот-сигнала (R-PICH), канала запроса (R-REQCH) и канала квитирования (R-ACKCH).
Канал R-CQICH может использоваться терминалом доступа для передачи информации о качестве канала прямой линии связи, например значений CQI, для различных секторов к сети доступа, к RLSS или любому другому сектору в его активном наборе, к которому он может осуществлять передачу. Канал R-SFCH является каналом обратной связи, который используется терминалом доступа для передачи информации о качестве канала прямой линии связи, измеренном для сегментов поднесущих для FLSS. Канал R-BFCH является каналом обратной связи, который используется терминалом доступа для передачи информации луча, дополнительного CQI или полного CQI для инициирования режима SDMA, предварительного кодирования, формирования луча или комбинации указанного. Канал R-PICH может быть широкополосным каналом пилот-сигнала. Канал R-REQCH может использоваться терминалом доступа для запроса ресурсов. Канал R-ACKCH может использоваться терминалом доступа для квитирования передачи прямой линии связи.
В некоторых аспектах терминалу доступа может быть предписано передавать, по меньшей мере, один из каналов R-CQICH, R-BFCH, R-SFCH, R-PICH, R-REQCH и R-ACKCH в сегменте управления сектора FLSS. Кроме того, терминалу доступа может быть предписано передавать только R-CQICH в сегменте управления каждого сектора, который является членом несинхронного поднабора. Для тех секторов, которые являются членами синхронного поднабора FLSS или RLSS, инструкции могут быть предусмотрены для любого канала, однако сообщение может быть ограничено возможностью генерации адекватного измерения. Кроме того, в большинстве аспектов сообщение членам синхронного набора может быть ограничено каналом R-CQICH.
Различные примерные аспекты формата сообщений каналов управления, описанных выше, показаны в таблицах, приведенных ниже. В каждой из таблиц любое поле сообщения может комбинироваться с другим полем из сообщения. Кроме того, альтернативные сообщения, которые обеспечивают, по существу, ту же информацию, могут также быть использованы. Также любые резервные поля могут быть опущены, если требуется.
Таблица 1
Примерный формат сообщения канала R-REQCH
Поле Длина (бит)
QoSFlow 2
MaxNumSubCarriers 2
DRLSS 3
Reserved 3
QoSFlow - эти биты определяют поток RLP QoS, соответствующий запросу. Терминал доступа может указать QoS (качество услуги) потока наивысшего QoS, который содержит данные для передачи. Порядок приоритета QoS может быть следующим: 00 - наивысший, 01 - второй, 10 - третий и 11 - низший.
MaxNumSubCarriers - эти биты определяют максимальное число поднесущих, которое терминал доступа может поддерживать в текущий момент, так чтобы как уровень буфера потока QoS, так и число поднесущих, которое может поддерживать терминал доступа с использованием доступной мощности передачи, были удовлетворены.
DRLSS - это поле может быть установлено на 3-битовый индекс активного набора (ActiveSetIndex), соответствующий DRLSS терминала доступа.
Reserved - биты поля «зарезервировано» могут быть установлены в нуль.
Сообщение канала R-REQCH может быть ограничено теми терминалами доступа, которые не имеют назначений каналов обратной линии связи, терминалами доступа в процессе передачи обслуживания или теми терминалами, которым требуются дополнительные или другие ресурсы обратной линии связи. Сообщения канала R-REQCH от различных терминалов доступа или в различные моменты времени могут использовать скремблирование или другие ортогональные коды для мультиплексирования терминалов доступа по одним и тем же поднесущим или временным ресурсам.
Информация, обеспечиваемая посредством канала R-CQICH, может использоваться для различных целей, включая, например, предсказание скорости передачи, управление мощностью прямой линии связи, выбор луча, настройку веса предварительного кодирования и планирование в различных режимах передачи прямой линии связи. Дополнительно в некоторых аспектах информация канала R-CQICH может указывать запрос на передачу обслуживания в другой сектор путем передачи информации канала, принятой из его пилот-сигнала, если этот сектор не является сектором FLSS. В некоторых аспектах информация канала R-CQICH может изменяться в зависимости от типа сообщений о CQI. Каждый терминал доступа может поддерживать множество форматов сообщения о CQI, в зависимости от режима сообщения о CQI.
Режим выполнения сообщения обратной информации относительно канала терминала доступа может быть установлен на основе предписанного режима выполнения сообщения, который согласуется или иным образом предписывается от сети доступа. Режим выполнения сообщения для терминала доступа может быть одним из следующих или некоторым другим режимом: режим сообщения о CQI в одном кодовом слове (CQISCW), режим сообщения о CQI во множестве кодовых слов (CQIMCW) или режим сообщения о CQI для SISO (CQISISO).
Кроме того, в случае других режимов выполнения сообщения, например, которые относятся к конкретному типу передачи, например SDMA, с формированием луча или комбинаций, об этих режимах может сообщаться с использованием комбинаций каналов управления, которые относятся к режиму, и затем передается сообщение CQICH, если предписывается.
Примеры различных режимов выполнения сообщения показаны в таблице 2 ниже.
Таблица 2
Режимы выполнения сообщения
Режимы выполнения сообщения о CQI
CQISISO CQISCW CQIMCW
Возможные сообщения о CQI CQICHPilot CQICHPilot CQICHPilot
CQICHCTRL CQICHCTRL CQICHCTRL
CQICHSCW CQICHMCW
Формат для сообщения CQICHPilot показан ниже. Сообщение CQICHPilot может посылаться периодически каждым терминалом доступа с предварительно определенной скоростью, чтобы обеспечить возможность сети доступа оценить характеристики каналов управления обратной линии связи. Скорость и время сообщения CQICHPilot согласуются по договоренности или иным образом предписываются с каждым терминалом доступа и могут изменяться от терминала к терминалу на основе любых параметров, определенных системой.
Таблица 3
Формат для сообщения CQICHPilot
Поле Длина (бит)
ReservedValue 10
ReservedValue - поле «зарезервированное значение» установлено в 0.
Формат для CQICHCTRL показан ниже в таблице 4. Это сообщение главным образом используется для указания передачи обслуживания для обслуживающего сектора прямой линии связи. Более конкретно, поля DFLSSFlag и ActiveSetIndex могут быть установлены для указания передачи обслуживания для сектора прямой линии связи. Это сообщение также может обеспечивать информацию базового качества канала прямой линии связи для всех секторов в активном наборе. Это может быть использовано узлами доступа в различных секторах для управления мощностью прямой линии связи каналов управления прямой линии связи.
Таблица 4
Формат для сообщения CQICHCTRL
Поле Длина (бит)
FormatType 1
CQIValueSISO 4
DFLSSFlag 1
ActiveSetIndex 3
Reserved 1
FormatType - этот бит установлен в значение 0.
CQIValueSISO - указывает значение CQI для SISO.
DFLSSFlag - если индекс активного набора есть текущий DFLSS, то бит DFLSSFlag может быть установлен в 1; в противном случае бит DFLSSFlag может устанавливаться в 0.
ActiveSetIndex - указывает сектор, которому соответствует CQIValueSISO.
Reserved - это поле установлено на 0.
Каждому терминалу доступа может быть предписано сообщать CQICHCTRL с периодическими интервалами. Периодичность согласуется между терминалами доступа через один или более секторов и каждым терминалом доступа. Каждая передача CQICHCTRL может быть нацелена на различные сектора в активном наборе. Терминал доступа может выбрать, в какой целевой сектор послать CQICHCTRL.
Ниже показан формат для CQICHSCW. Это сообщение используется терминалами доступа MIMO-SCW, чтобы указать качество канала прямой линии связи MIMO. Бит формата в этом сообщении используется терминалами доступа для переключения между сообщениями CQICHSCW и CQICHCTRL. Этот признак переключения необходим для того, чтобы обеспечить возможность терминалам доступа SCW также посылать сообщение CQICHCTRL и поддерживать передачу обслуживания. В некоторых вариантах терминал доступа не посылает это сообщение в сектора, иные, чем FLSS.
Таблица 5
Формат для сообщения CQICHSCW
Поле Длина (бит)
FormatType 1
CQIValueSCW 5
Rank 2
Reserved 2
FormatType - этот бит установлен в значение 1. Если этот бит установлен в 0, то остальные 9 битов интерпретируются как соответствующие сообщению CQICHCTRL.
CQIValueSCW - указывает значение CQI для MIMO SCW прямой линии связи для сообщенного ранга.
Rank - указывает желательное число уровней MIMO в передаче MIMO SCW прямой линии связи.
Reserved - это поле установлено на 0.
Формат для CQICHMCW показан ниже. Это сообщение используется терминалами доступа MIMO-МCW, чтобы указать качество канала прямой линии связи MIMO. Бит формата в этом сообщении может использоваться терминалами доступа для переключения между сообщениями CQICHMCW и CQICHCTRL. Этот признак переключения необходим для того, чтобы обеспечить возможность терминалам доступа SCW также посылать сообщение CQICHCTRL и поддерживать передачу обслуживания. В зависимости от числа независимых передаваемых потоков сообщение CQIMCW может состоять из одной или двух частей. В некоторых вариантах терминал доступа не посылает это сообщение в сектора, иные, чем FLSS.
Таблица 6А
Формат первой части сообщения CQICHMCW
Поле Длина (бит)
FormatType 1
MCWIndex 1
CQIValueMCWLayer1 4
CQIValueMCWLayer2 4
FormatType - указывает формат сообщения CQIMCW. Этот бит установлен в значение 1, если сообщается MCW. Если этот бит установлен в 0, то остальные 9 битов интерпретируются как соответствующие сообщению CQICHCTRL.
MCWIndex - этот бит установлен в значение 0 для указания, что сообщение CQI является первой частью сообщения CQICHMCW.
CQIValueMCWLayer1 - указывает значение CQI уровня 1 MIMO MCW прямой линии связи.
CQIValueMCWLayer2 - указывает значение CQI уровня 2 MIMO MCW прямой линии связи.
Таблица 6В
Формат второй части сообщения CQICHMCW
Поле Длина (бит)
FormatType 1
MCWIndex 1
CQIValueMCWLayer3 4
CQIValueMCWLayer4 4
FormatType - указывает формат сообщения CQIMCW. Этот бит установлен в значение 1, если сообщается MCW. Если этот бит установлен в 0, то остальные 9 битов интерпретируются как соответствующие сообщению CQICHCTRL.
MCWIndex - этот бит установлен в значение 1 для указания, что сообщение CQI является второй частью сообщения CQICHMCW.
CQIValueMCWLayer3 - указывает значение CQI уровня 3 MIMO MCW прямой линии связи.
CQIValueMCWLayer4 - указывает значение CQI уровня 4 MIMO MCW прямой линии связи.
В некоторых вариантах сообщения R-SFCH и R-BFSCH могут посылаться вместо или дополнительно к сообщениям R-CQICH. Это может делаться для обеспечения режимов передачи, в которых работает терминал доступа, при минимизации используемой служебной нагрузки. Кроме того, частота сообщения каждого из них может, как описано ранее, изменяться в соответствии с инструкциями сети доступа.
Значение CQI, сообщаемое для CQICH или SFCH, может представлять собой указатель CQI, вычисленный на основе любых выигрышей, которые обеспечиваются или могут быть обеспечены ввиду предварительного кодирования SDMA, формирования луча или любой комбинации указанного. Факторы, которые используются для вычисления CQI, могут быть выбраны терминалом доступа на основе его текущего режима передачи прямой линии связи, желательного режима передачи или назначенного режима передачи. В некоторых случаях любые выигрыши от SDMA могут быть исключены из вычислений CQI. CQI может, хотя и не обязательно должен, вычисляться для реализации целевых рабочих характеристик в терминах частоты стираний и частоты ошибок.
Если SDMA используется или его желательно использовать для передачи прямой линии связи, то обеспечивается канал BFCH. Терминал доступа в общем случае передает канал BFCH только в обслуживающий сектор обратной линии связи, хотя, если он может эффективным образом определить широковещательные пилот-сигналы из другого сектора в своем активном наборе, он также может предоставить это другому сектору, особенно если терминал доступа запрашивается или находится в процессе передачи облуживания.
В некоторых вариантах информация канала, содержащаяся в канале R-SFCH, может изменяться в зависимости от типа сообщений. Сообщения могут изменяться в зависимости от режима сообщения. Сообщения R-SFCH указывают качество канала прямой линии связи в конкретном поддиапазоне, сегменте или другой группе поднесущих. Качество канала прямой линии связи может включать выигрыши от предварительного кодирования, формирования луча, STTD и т.д. Однако в некоторых вариантах терминал доступа может выбрать только указание предпочтительного поддиапазона, сегмента или другой группы поднесущих в сообщении R-SFCH и не посылать какую-либо информацию о качестве канала прямой линии связи. Это делается путем установки значения CQI в 0. Эта особенность может быть использована для повышения эффективности сообщений канала R-SFCH, например, улучшения характеристики сложности декодирования и эффективности сообщения канала R-SFCH.
Таблица 7
Сообщение SFCH для каждого режима сообщения о CQI
Режим сообщения о CQI
CQISISO CQISCW CQIMCW
Сообщение SFCH SFCHSISO SFCHSCW Не определено
Формат для сообщения SFCHSISO показан ниже. Это сообщение используется терминалом доступа SISO, чтобы указать качество канала прямой линии связи в конкретном поддиапазоне, сегменте или другой группе поднесущих.
Таблица 8
Формат для сообщения SFCHSISO
Поле Длина (бит)
SubBandIndex 4
SubBandCQIValueSISO 4
Reserved 2
SubBandIndex - указывает поддиапазон, сегмент или другую группу поднесущих, для которой сообщается SubBandCQIValueSISO.
SubBandCQIValueSISO - это поле указывает значение CQI для сообщенного индекса поддиапазона. Однако терминал доступа может установить эти биты в 0, чтобы получить улучшенные характеристики. Этот признак может быть согласован между сетью доступа и терминалом доступа.
Reserved - это поле установлено в 0.
Ниже представлен формат для сообщения SFCHSCW. Это сообщение используется терминалом доступа SCW, чтобы указать качество канала прямой линии связи MIMO в конкретном поддиапазоне.
Таблица 9
Формат для сообщения SFCHSCW
Поле Длина (бит)
SubBandIndex 4
SubBandCQIValueSCW 4
SubBandRank 2
SubBandIndex - указывает поддиапазон или другой идентификатор сегмента, для которого сообщается SubBandCQIValueSCW.
SubBandCQIValueSCW - это поле указывает значение CQI для сообщенного индекса поддиапазона или другого идентификатора сегмента. Однако терминал доступа может установить эти биты в 0. Этот признак может быть согласован между сетью доступа и терминалом доступа.
SubBandRank - указывает желательное число уровней MIMO в передаче MIMO SCW прямой линии связи для сообщенного индекса поддиапазона или другого индекса. Однако терминал доступа может установить эти биты в 0, чтобы получить улучшенную характеристику. Этот признак может быть согласован между сетью доступа и терминалом доступа.
Кроме того, множество наборов поддиапазонов, причем каждый из наборов охватывает перекрывающиеся части несущей, может быть сохранено в кодовой книге, тем самым, позволяя сканировать множество диапазонов размеров для сообщения о предпочтительном сегменте.
В некоторых аспектах информация канала, содержащая в канале R-BFCH, может изменяться в зависимости от типа сообщений. Сообщения могут изменяться в зависимости от режима сообщения. Сообщения канала R-BFCH указывают индекс луча, подлежащий использованию для предварительного кодирования и SDMA и смещения значения CQI SDMA для обеспечения передачи SDMA. Однако в некотором аспекте терминал доступа может выбрать только указание предпочтительного индекса луча, а не посылать какую-либо информацию относительно смещения значения CQI SDMA. Это делается путем установки смещения значения CQI SDMA в 0. Этот признак может быть использован для улучшения характеристик сообщений канала R-BFCH, например, улучшения характеристики сложности декодирования и характеристики сообщения канала R-BFCH. В другом аспекте терминал доступа может указать смещение значения CQI SDMA относительно значения CQI, посланного в сообщении по каналу R-SFCH. В другом аспекте терминал доступа может указать смещение значения CQI SDMA относительно значения CQI, посланного в сообщении по каналу R-CQICH. В другом аспекте терминал доступа может указать абсолютное значение CQI SDMA, которое не определяется относительно значения CQI или смещения значения CQI в канале R-CQICH или R-SFCH.
Ниже показан формат сообщения BFCHBeamIndex.
Формат для BFCHBeamIndex
Поле Длина (бит)
BeamIndex 6
SDMADeltaCQI 3
Reserved 1
BeamIndex - поле индекса луча указывает желательный луч.
SDMADeltaCQI - SDMADeltaCQI указывает целочисленное смещение CQI относительно значения CQI в канале R-SFCH или относительно значения CQI в канале R-CQICH. Это может быть согласовано с сетью доступа.
Reserved - это поле установлено на 0.
Хотя, как указано выше, в этих случаях сообщается смещение, также может использоваться сообщение о полном CQI для лучей SDMA. Кроме того, то же самое сообщение применимо для предварительного кодирования, где индекс луча может соответствовать записи в кодовой книге. CQI или дельта может соответствовать индексу луча.
Узел доступа может управлять периодичностью передач по каналу управления обратной линии связи на основе по каждому терминалу доступа, чтобы распределять полную нагрузку по ресурсам, предназначенным для передачи информации каналов.
Как описано выше, имеются различные типы информации каналов, которую терминал доступа может передать посредством обратной связи, в зависимости от типа передачи, для которой запланирован терминал доступа, желательной для планирования или иным образом предписанной для прямой линии связи. В рабочем режиме терминал доступа может передать канал R-BFCH для обеспечения обратной связи, которая может использоваться для предварительного кодирования и/или SDMA по прямой линии связи. В другом режиме терминал доступа может передать канал R-SFCH для указания предпочтительных сегментов поднесущих.
Терминал доступа может передавать более одного канала управления по обратной линии связи в данном кадре обратной линии связи. Например, терминал доступа может передать канал Q-CQICH, R-SFCH и R-BFCH в одном кадре по обратной линии связи.
Терминал доступа может передать канал пилот-сигнала (PICH) в сегменте управления. Эта последовательность пилот-сигнала может использоваться, дополнительно или вместо некоторой или всей сообщаемой информации канала, описанной выше, чтобы обеспечить возможность адаптивной передачи, такой как предпочтительной поднесущей обратной линии связи или планирования сегмента и SDMA в системе с дуплексным временным разделением TDD.
Доступность всех каналов управления обратной линии связи, их средний интервал передачи и режим могут меняться от сектора к сектору или в зависимости от конкретного терминала доступа. Если один из этих каналов недоступен ввиду ограничений, накладываемых на сегмент управления, узел доступа может выбрать сообщения для каналов для конкретных терминалов доступа посредством сообщений более высокого уровня или в сегментах данных.
В некоторых случаях сообщения, описанные выше, занимают некоторое количество символов модуляции. В случае ортогональных ресурсов, выделенных передаче информации канала, например, с использованием различных кодов или символов OFDM, это количество символов требуется расширить некоторым количеством пилот-символов. Наконец, эти символы могут дублироваться в обратной линии связи, чтобы обеспечить разнесение для канала и помех.
Форматы, описанные выше, приведены для примера и могут иметь другие размеры в битах, форматы, комбинации и т.п. Кроме того, значения, сообщенные как CQI, могут быть квантованными или исходными значениями.
Терминал доступа может одновременно передавать, по крайней мере, одно сообщение канала CQICH на кадр обратной линии связи по каждому CQICH в сегменте управления RLSS. Терминал доступа может одновременно передавать, по крайней мере, одно сообщение канала CQICH на кадр обратной линии связи по каждому CQICH в каждом из секторов в его активном наборе. Хотя в зависимости от ресурсов и скорости передачи терминала доступа могут быть использованы другие частоты направления сообщений в RLSS и в сектора его активного набора.
Терминал доступа определяет, каким синхронным поднаборам передавать канал CQICH. Терминал доступа может применять разные правила для каждого сектора, который имеет разные временные характеристики, потому что он принимает свои временные характеристики от источников, иных, чем один или более других секторов в активом наборе, такие другие сектора в его активных наборах зависят от типа канала управления обратной линии связи, значение CQI может указывать информацию, относящуюся к типу передачи, для которой терминал доступа направляет сообщение. Если используется квантование, терминал доступа может сообщить о наивысшем табулированном значении CQI, чтобы обеспечить возможность завершения для предыдущего пакета и желательную частоту ошибок декодирования.
Если терминалу доступа желательно быть запланированным для предпочтительного сегмента поднесущих или для поднесущих, можно следовать следующей структуре сообщения. Терминал доступа передает канал SFCH только в обслуживающий сектор обратной линии связи, хотя если он может эффективно определить широковещательные пилот-сигналы из другого сектора в своем активном наборе, он может предоставить его также в другой сектор, в особенности, если терминал доступа запрашивает или находится в процессе передачи обслуживания.
На фиг. 4 показаны передатчик и приемник в системе беспроводной связи множественного доступа согласно одному из аспектов. В передающей системе 410 данные трафика для ряда потоков данных предоставляются из источника 412 данных в процессор 414 данных передачи. В одном варианте каждый поток данных передается посредством соответствующей передающей антенны. Процессор 414 данных передачи форматирует, кодирует и перемежает данные трафика для каждого потока данных на основе конкретной схемы кодирования, выбранной для этого потока данных, чтобы обеспечить кодированные данные. В некоторых вариантах процессор 414 данных передачи применяет коэффициенты формирования лучей к символам потоков данных с учетом пользователя, которому передаются символы, и антенны, от которой символ передается. В некоторых вариантах веса формирования луча могут генерироваться на основе векторов собственного луча, генерированных в приемнике 402 и предоставленных в виде обратной связи в передатчик 400. Кроме того, в таких случаях запланированных передач процессор 414 данных передачи может выбрать формат пакетов на основе информации ранга, которая передается от пользователя.
Кодированные данные для каждого потока данных могут мультиплексироваться с данными пилот-сигнала с использованием методов OFDM. Данные пилот-сигнала в типовом случае являются известной комбинацией данных, которая обрабатывается известным способом и может использоваться в приемной системе для оценивания отклика канала. Мультиплексированные данные пилот-сигнала и кодированные данные для каждого потока данных затем модулируются (например, отображаются на символы) на основе конкретной схемы модуляции (например, BPSK (двоичная фазовая манипуляция), QSPK (квадратурная фазовая манипуляция), M-PSK (М-уровневая фазовая манипуляция), M-QAM (М-уровневая квадратурная амплитудная модуляция)), выбранной для этого потока данных, чтобы получить символы модуляции. Скорость данных, кодирование и модуляция для каждого потока данных могут определяться инструкциями, исполняемыми процессором 430. Как пояснено выше, в некоторых аспектах, формат пакета для одного или более потоков может изменяться в соответствии с информацией ранга, которая передается от пользователя.
Символы модуляции для всех потоков данных затем подаются в процессор 420 передачи MIMO, который может далее обрабатывать символы модуляции (например, для OFDM). Процессор 420 передачи MIMO обеспечивает NT потоков символов модуляции на NT передатчиков 422а-422t. В некоторых аспектах процессор 420 передачи MIMO применяет веса формирования луча, фиксированные или специфические для терминала доступа, или веса предварительного кодирования к символам потоков данных с учетом пользователя, которому передаются символы, и антенны, от которой символ передается, из информации отклика канала того пользователя.
Каждый передатчик 422 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов для обеспечения одного или более аналоговых сигналов и дополнительно преобразует (например, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы для обеспечения модулированного сигнала, подходящего для передачи по каналу MIMO. NT модулированных символов от передатчиков 422а-422t передаются затем NT антеннами 424а-424t, соответственно.
В приемной системе 450 переданные модулированные сигналы принимаются NR антеннами 452а-452r, и принятый сигнал от каждой антенны 452 подается на соответствующий приемник 454. Каждый приемник 454 преобразует (например, фильтрует, усиливает и преобразует с понижением частоты) соответствующий принятый сигнал, оцифровывает преобразованный сигнал для получения выборок и затем обрабатывает выборки для получения соответствующего принятого потока символов.
Процессор 460 данных приема принимает и обрабатывает NR потоков принятых символов от NR приемников 454 на основе конкретного метода обработки для обеспечения NТ обнаруженных потоков символов. Обработка процессором 460 данных приема описана более детально ниже. Каждый обнаруженный поток символов включает в себя символы, которые являются оценками символов модуляции, переданных для соответствующего потока данных. Процессор 460 данных приема затем демодулирует, выполняет обратное перемежение и декодирует каждый обнаруженный поток символов для восстановления данных трафика для потока данных. Обработка процессором 460 данных приема является комплементарной обработкой, выполняемой процессором 420 передачи MIMO и процессором 414 данных передачи в передающей системе 410.
Оценка отклика канала, сформированная процессором 460 данных приема, может быть использована для выполнения пространственной, пространственно-временной обработки в приемнике, настройки уровней мощности, изменения скоростей или схем модуляции или других действий. Процессор 460 данных приема может также оценивать отношения сигнала к шуму и помехе (SNR) потоков обнаруженных символов и, возможно, другие характеристики канала и подавать эти величины в процессор 470. Процессор 460 данных приема или процессор 470 могут далее вывести оценку «рабочего» SNR для системы. Процессор 470 затем обеспечивает оцененную информацию канала (CSI), которая может содержать различные типы информации относительно канала связи и/или принятого потока данных. Например, CSI может содержать только рабочие SNR. Тип CQI, обеспечиваемый, например, каналами CQICH (SISO, SCW, MCW), BFCH и/или SFCH, определяется на основе запланированного в текущий момент для терминала доступа, инструкций или желательного режима передачи. CSI затем обрабатывается процессором 438 данных передачи, который также принимает данные трафика ряда потоков данных от источника 476 данных, модулированных модулятором 480, преобразованных передатчиками 454а-454r и переданных назад к передающей системе 410.
В передающей системе 410 модулированные сигналы от приемной системы 450 принимаются антеннами 424, преобразуются приемниками 422, демодулируются демодулятором 440 и обрабатываются процессором 442 данных приема для восстановления CSI, сообщенного приемной системой. Сообщенный CSI затем подается в процессор 430 и используется для (1) определения скоростей данных и схем кодирования и модуляции для использования применительно к потокам данных и (2) генерирования различных управляющих сигналов для процессора 414 данных передачи и процессора 420 передачи MIMO.
В приемнике могут использоваться различные методы обработки для обработки NR принятых сигналов для обнаружения NТ переданных потоков символов. Эти методы обработки в приемнике могут быть разделены на две основные категории: (i) методы пространственной и пространственно-временной обработки в приемнике (которые также называются методами коррекции) и (ii) методы последовательного обнуления/коррекции и компенсации помех в приемнике (которые также упоминаются как методы последовательной компенсации помех или последовательной компенсации в приемнике).
Канал MIMO, образованный NT передающими и NR приемными антеннами, может быть разложен на NS независимых каналов, при NS≤min{NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов может также упоминаться как пространственный подканал (или передающий канал) MIMO-канала и соответствует одному измерению.
Для полнорангового MIMO-канала, для которого NS=NT≤NR, независимый поток данных может передаваться от каждой из NT передающих антенн. Передаваемые потоки данных могут испытывать влияние различных условий канала (например, разное замирание и эффекты многолучевого распространения) и могут реализовывать разные отношения сигнала к шуму и помехе (SNR) для данного уровня передаваемой мощности. Кроме того, в случаях, когда обработка последовательной компенсации помех используется в приемнике для восстановления переданных потоков данных, различные отношения SNR могут быть получены для потоков данных в зависимости от конкретного порядка, в котором восстанавливаются потоки данных. Следовательно, различные скорости передачи данных могут поддерживаться в разных потоках данных в зависимости от полученных ими отношений SNR. Поскольку условия в каналах обычно изменяются во времени, скорость передачи данных, поддерживаемая каждым потоком данных, также изменяется во времени.
Схема MIMO может иметь два режима работы, с одним кодовым словом (SCW) и с множеством кодовых слов (MCW). В режиме MCW передатчик может кодировать данные, передаваемые по каждому пространственному уровню, независимо, возможно, с разными скоростями передачи данных. Приемник использует соответствующий алгоритм последовательной компенсации помех (SIC), который работает следующим образом: декодировать первый уровень и затем вычесть его вклад из принимаемого сигнала после повторного кодирования и умножения кодированного первого уровня на оценку канала, и затем кодировать второй уровень и т.д. Этот метод прореживания означает, что каждый последовательно декодируемый уровень воспринимает увеличивающееся отношение SNR и, следовательно, может поддерживать более высокие скорости передачи данных. В отсутствие распространения с искажениями схема MCW с алгоритмом SIC обеспечивает достижение максимальной пропускной способности передачи в системе с учетом условий в канале.
В режиме SCW передатчик кодирует данные, передаваемые по каждому пространственному уровню, при идентичных скоростях передачи данных. Приемник может использовать более простой линейный приемник, такой как основанный на решении по методу минимальных средних квадратов (MMSE) или приемник нулевой частоты (ZF), или нелинейные приемники, такие как QRM, для каждого тона. Это позволяет сообщать оценки канала приемником только для «наилучшего» уровня и снижает служебные издержки при передаче для обеспечения этой информации.
Хотя фиг. 4 и соответствующая часть описания ссылаются на систему MIMO, другие системы, такие как системы с множеством входов и одним выходом (MISO) и с одним входом и множеством выходов (SIMO), могут также использовать структуры по фиг. 4 и структуры, методы и системы, описанные со ссылками на фиг. 1, 5 и 6.
Фиг. 5 иллюстрирует аспекты способа определения типа предоставляемой обратной связи. Выполняется определение применяемого сектора, для которого предоставляется обратная связь (блок 600). Если сектор не является обслуживающим сектором, то предоставляется только один из типов CQICHCTRL (блок 604). Если сектор является обслуживающим сектором, то могут передаваться все сообщения о CQI (блок 602).
Если сектор является обслуживающим сектором, то терминалом доступа определяется тип сообщения (блок 602). Это может основываться на инструкции из FLSS или другого сектора. Обратная связь, например собственно сообщение(я) режима выполняемого сообщения, предоставляется затем согласно типу сообщения. Частота выполнения сообщений соответствует инструкциям, которые могут изменяться во времени, принимаемым от FLSS или другого сектора.
Фиг. 6 иллюстрирует аспекты другого способа определения предоставляемых сообщений о CQI. Выполняется определение относительно режима выполнения сообщения. Этот режим может сигнализироваться с использованием сообщения назначения, которое относится к активному набору, из FLSS или из других секторов активного набора. Режимы выполнения сообщения, как описано выше, могут соответствовать режиму SISO, режиму MIMO SCW и режиму MIMO MCW. Дополнительно режимы выполнения сообщения могут иметься для SDMA, предварительного кодирования, формирования луча и других типов передачи.
В режиме SISO, в блоке 702 предоставляется обратная связь относительно типа канала управления CQI, например CQICHCTRL. В режиме MIMO-SCW в блоке 704 предоставляется обратная связь относительно канала управления CQICHCTRL и CQICHSCW. Пример обратной связи MIMO, предоставляемой для MIMO-SCW, показан и описан выше. В режиме MIMO-MCW в блоке 706 предоставляется обратная связь относительно канала управления CQICHCTRL и CQICHMCW. Пример обратной связи MIMO, предоставляемой для MIMO-MCW, показан и описан выше.
Вышеописанные процессы могут быть реализованы с использованием процессора 420 или 460 передачи, процессора 430 или 470 и памяти 432 или 472. Другие процессы, операции и признаки, описанные со ссылками на фиг. 1, 5 и 6, могут быть выполнены на любом процессоре, контроллере или ином устройстве обработки и могут быть сохранены в виде машиночитаемых инструкций на машиночитаемом носителе в виде исходного кода, объектного кода или иным образом.
Способы, описанные выше, могут быть реализованы различными средствами. Например, эти способы могут быть реализованы в аппаратных средствах, программном обеспечении или их комбинации. В случае реализации аппаратными средствами блоки обработки в узле доступа или в терминале доступа могут быть реализованы на одной или более специализированных интегральных схемах (ASIC), цифровом процессоре сигналов (DSP), цифровых устройствах обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройствах (PLD), программируемых пользователем матрицах логических элементов (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах и других электронных блоках, спроектированных для выполнения описанных функций или с использованием их комбинаций.
Для реализации на основе программного обеспечения описанные способы могут быть реализованы с использованием модулей (например, процедур, функций и т.д.), которые выполняют описанные функции. Коды программного обеспечения могут быть сохранены в блоках памяти и могут исполняться процессорами. Блоки памяти могут быть реализованы в процессоре или внешним образом относительно процессора и в этом случае могут связываться с процессором различными средствами, известными в технике.
Следует отметить, что концепция каналов, на которые даются ссылки, относится к типам информации или передач, которые могут передаваться узлом доступа или терминалом доступа. Это не требует обязательного использования фиксированных или предварительно определенных блоков несущих, периодов времени или других ресурсов, выделяемых для таких передач.
Приведенное выше описание раскрытых аспектов предоставлено для того, чтобы специалисты в данной области техники могли реализовать и использовать признаки, функции, операции и аспекты, раскрытые выше. Различные модификации этих аспектов должны быть понятны специалистам в данной области техники, а общие принципы, представленные здесь, также могут быть применены к другим аспектам без отклонения от их сущности или объема. Таким образом, настоящее изобретение не предназначено для ограничения раскрытым аспектами, а должно соответствовать самому широкому объему, совместимому с принципами и новыми признаками, раскрытыми в настоящем документе.

Claims (35)

1. Устройство для выбора типа обратной связи относительно информации о канале в системе беспроводной связи, содержащее
память, конфигурированную для хранения форматов сообщения для устройства; и
процессор, связанный с памятью, причем процессор конфигурирован для определения типа сектора, где тип сектора является либо необслуживающим либо обслуживающим, и, если тип сектора является обслуживающим, для выбора типа сообщения и обеспечения обратной связи относительно информации о канале в соответствии с типом сообщения и типом сектора, для которого направляется обратная связь относительно информации о канале.
2. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором процессор конфигурирован для выбора типа сообщения на основе инструкции из другого сектора.
3. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором типы сообщения включают в себя указатель качества канала в системе множественного доступа с пространственным разделением каналов (SDMA CQI) и указатель качества канала (CQI) предпочтительного сегмента.
4. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором типы сообщения дополнительно включают в себя множество кодовых слов (MCW), одно кодовое слово (SCW) и указатель качества канала в режиме с одним входом и одним выходом (SISO CQI).
5. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором процессор конфигурирован для выбора множества типов сообщения для множества сообщений на основе типа сектора.
6. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором процессор конфигурирован для выбора типа сообщения на основе типа режима передачи по прямой линии связи к устройству беспроводной связи.
7. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором процессор конфигурирован для выбора двух типов сообщения в одном сообщении, причем один тип сообщения включает в себя значение CQI, а другой тип сообщения включает в себя смещение значения CQI.
8. Устройство беспроводной связи по п.1, в котором процессор конфигурирован для выбора типа сообщения на основе типа желательного режима передачи по прямой линии связи к устройству беспроводной связи.
9. Способ выбора типа обратной связи относительно информации о канале в беспроводной сети, содержащий
передачу первой информации о канале соответственно первому типу сообщения в первый сектор,
передачу второй информации о канале соответственно первому типу сообщения во второй сектор,
передачу третьей информации о канале соответственно второму типу сообщения в первый сектор,
передачу четвертой информации о канале соответственно первому типу сообщения во второй сектор,
выбор типа обратной связи относительно информации о канале для первого сектора на основе принятой информации о канале; и
выбор типа обратной связи относительно информации о канале для второго сектора на основе принятой информации о канале.
10. Способ по п.9, в котором первый сектор содержит обслуживающий сектор, а второй сектор содержит необслуживающий сектор.
11. Способ по п.9, дополнительно содержащий передачу пятой информации о канале соответственно первому типу сообщения во второй сектор.
12. Способ по п.9, в котором информация о канале содержит CQI.
13. Способ по п.9, в котором второй тип сообщения содержит информацию, идентифицирующую предпочтительный сегмент.
14. Способ по п.9, в котором второй тип сообщения содержит информацию, идентифицирующую предпочтительный индекс множественного доступа с пространственным разделением каналов (SDMA).
15. Способ по п.9, в котором второй тип сообщения содержит множество вторых типов сообщения, каждый из которых соответствует одному из типов сообщения MCW, SCW и SISO.
16. Способ по п.9, в котором первый сектор содержит компонент синхронного поднабора, а второй сектор содержит компонент несинхронного поднабора.
17. Устройство беспроводной связи, содержащее
средство для передачи первой информации о канале соответственно первому типу сообщения в первый сектор;
средство для передачи второй информации о канале соответственно первому типу сообщения во второй сектор;
средство для передачи третьей информации о канале соответственно второму типу сообщения в первый сектор;
средство для передачи четвертой информации о канале соответственно первому типу сообщения во второй сектор;
средство для выбора типа обратной связи относительно информации о канале для первого сектора на основе принятой информации о канале; и
средство для выбора типа обратной связи относительно информации о канале для второго сектора на основе принятой информации о канале.
18. Устройство беспроводной связи по п.17, в котором первый сектор содержит обслуживающий сектор, а второй сектор содержит необслуживающий сектор.
19. Устройство беспроводной связи по п.17, дополнительно содержащее средство для передачи пятой информации о канале соответственно первому типу сообщения во второй сектор.
20. Устройство беспроводной связи по п.17, в котором информация о канале содержит CQI.
21. Устройство беспроводной связи по п.17, в котором второй тип сообщения содержит информацию, идентифицирующую предпочтительный сегмент.
22. Устройство беспроводной связи по п.17, в котором второй тип сообщения содержит информацию, идентифицирующую предпочтительный индекс SDMA.
23. Устройство беспроводной связи по п.17, в котором второй тип сообщения содержит множество вторых типов сообщения, причем каждый второй тип сообщения соответствует одному из типов сообщения MCW, SCW и SISO.
24. Устройство беспроводной связи по п.17, в котором первый сектор содержит компонент синхронного поднабора, а второй сектор содержит компонент несинхронного поднабора.
25. Способ выбора типа обратной связи относительно информации о канале в системе беспроводной связи, содержащий
определение типа сектора для сектора, для которого обеспечивается обратная связь относительно информации о канале, причем тип сектора является либо обслуживающим, либо необслуживающим;
если тип сектора является обслуживающим, выбор режима сообщения, причем режим сообщения используется для определения типа сообщения; и
генерирование обратной связи относительно информации о канале в соответствии с режимом сообщения.
26. Способ по п.25, в котором упомянутый выбор содержит выбор режима сообщения на основе инструкции из другого сектора.
27. Способ по п.25, в котором типы сообщения включают в себя SDMA CQI и CQI предпочтительного сегмента.
28. Способ по п.25, в котором типы сообщения включают в себя MCW, SCW и множество SISO CQI.
29. Способ по п.25, в котором упомянутый выбор содержит выбор множества типов сообщения для множества сообщений на основе режима сообщения.
30. Способ по п.25, в котором упомянутый выбор содержит выбор на основе типа режима передачи по прямой линии связи к устройству беспроводной связи.
31. Способ по п.25, в котором упомянутый выбор содержит выбор двух форматов сообщения для одного сообщения, причем один формат включает в себя значение CQI, а другой формат включает смещение значения CQI в одном сообщении.
32. Устройство для выбора типа обратной связи относительно информации о канале в системе беспроводной связи, содержащее
средство для определения типа сектора, соответствующего сектору, для которого должна обеспечиваться обратная связь относительно информации о канале, причем тип сектора является обслуживающим или необслуживающим;
средство для определения режима сообщения, причем если сектор является обслуживающим, режим сообщения соответствует SISO (с одним входом и одним выходом), MIMO SCW (одно кодовое слово в режиме с множеством входов и множеством выходов), MIMO MCW (множество кодовых слов в режиме с множеством входов и множеством выходов); и
средство для выбора типа обратной связи относительно информации о канале на основе режима сообщения и типа сектора, для которого направляется обратная связь относительно информации о канале.
33. Устройство по п.32, в котором средство для выбора содержит средство для выбора на основе инструкции.
34. Устройство по п.32, в котором типы включают в себя SDMACQI и CQI предпочтительного сегмента.
35. Устройство по п.32, в котором типы дополнительно включают в себя MCW, SCW и множество SISO CQI.
RU2007140441/09A 2005-04-01 2006-04-03 Системы и способы для сигнализации канала управления RU2408990C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US66770505P 2005-04-01 2005-04-01
US60/667,705 2005-04-01
US11/261,836 US9184870B2 (en) 2005-04-01 2005-10-27 Systems and methods for control channel signaling
US11/261,836 2005-10-27

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137723/08A Division RU2010137723A (ru) 2005-04-01 2010-09-09 Системы и способы для сигнализации канала управления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007140441A RU2007140441A (ru) 2009-05-10
RU2408990C2 true RU2408990C2 (ru) 2011-01-10

Family

ID=36616939

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007140441/09A RU2408990C2 (ru) 2005-04-01 2006-04-03 Системы и способы для сигнализации канала управления
RU2010137723/08A RU2010137723A (ru) 2005-04-01 2010-09-09 Системы и способы для сигнализации канала управления

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137723/08A RU2010137723A (ru) 2005-04-01 2010-09-09 Системы и способы для сигнализации канала управления

Country Status (20)

Country Link
US (1) US9184870B2 (ru)
EP (3) EP1869811B1 (ru)
JP (2) JP4752003B2 (ru)
KR (1) KR100970849B1 (ru)
CN (1) CN101180820B (ru)
AR (1) AR053705A1 (ru)
AU (2) AU2006232359A1 (ru)
BR (1) BRPI0609532A2 (ru)
CA (1) CA2603071A1 (ru)
DK (1) DK1869811T3 (ru)
ES (1) ES2498375T3 (ru)
IL (1) IL186440A0 (ru)
MX (1) MX2007012186A (ru)
NO (1) NO20075473L (ru)
PL (1) PL1869811T3 (ru)
PT (1) PT1869811E (ru)
RU (2) RU2408990C2 (ru)
SG (1) SG161226A1 (ru)
TW (1) TWI374627B (ru)
WO (1) WO2006107835A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590910C1 (ru) * 2012-08-03 2016-07-10 Алькатель Люсент Способ и устройство для управления отчетом по ri
RU2637779C2 (ru) * 2012-09-27 2017-12-07 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство передачи/приема информации о состоянии канала

Families Citing this family (150)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US7742444B2 (en) 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US9055552B2 (en) 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8750908B2 (en) 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a 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
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
KR101061755B1 (ko) * 2005-10-27 2011-09-02 퀄컴 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 다른 채널의 간섭을 모니터링하는방법 및 장치
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8594207B2 (en) 2005-10-31 2013-11-26 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing channel quality feedback in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US7965649B2 (en) * 2005-11-04 2011-06-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for feedback of subcarrier quality estimation in an OFDM/OFDMA system
US8588201B2 (en) 2005-11-15 2013-11-19 Intel Corporation Method and apparatus for improving RF coverage area in a wireless network
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US20070149132A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
TW200733622A (en) * 2006-01-17 2007-09-01 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for mapping an uplink control channel to a physical channel in a single carrier frequency division multiple access system
JP4343926B2 (ja) * 2006-02-08 2009-10-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および送信方法
WO2007100547A2 (en) * 2006-02-24 2007-09-07 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for selecting between transmission of short-version and full-version uplink scheduling requests
EP1838123B1 (en) * 2006-03-20 2008-11-26 Alcatel Lucent A method for scheduling of user terminals to subcarriers in a multi-cell or multi-sector network using FDM transmission, a base station and a network therefor
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
FR2900522A3 (fr) * 2006-04-28 2007-11-02 Thales Sa Procede et dispositif de communication par saut de frequence renforce
MX2009000069A (es) * 2006-07-07 2009-01-23 Lg Electronics Inc Un metodo para utilizar recursos eficientemente en una transmision de linea de reversa.
JP5442437B2 (ja) * 2006-08-18 2014-03-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおけるプレコーディング制御表示(pci)およびチャネル品質表示(cqi)のフィードバック
SG170093A1 (en) * 2006-10-24 2011-04-29 Qualcomm Inc Enabling resource partitioning for wireless communication systems
US7961640B2 (en) * 2006-10-26 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for codebook exchange in a multiple access wireless communication system
JP4926647B2 (ja) * 2006-10-27 2012-05-09 京セラ株式会社 通信システム、該通信システムに用いる基地局及び端末並びに基地局切替方法
CN101529779B (zh) * 2006-10-27 2014-05-07 富士通株式会社 无线通信系统中的传输控制方法及发送装置和接收装置
US8493930B2 (en) * 2006-10-27 2013-07-23 Kyocera Corporation Communication system, base station and mobile station used in the communication system, and base station switching method
KR100959334B1 (ko) * 2006-10-30 2010-05-20 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 채널 상태 정보 채널 할당을 위한 장치 및 방법
CN101601246B (zh) * 2006-11-01 2013-03-27 高通股份有限公司 用于无线通信的多载波和单载波复用方案的联合使用
KR101106426B1 (ko) * 2006-11-06 2012-01-18 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 계층 치환을 이용한 mimo 전송을 위한 방법 및 장치
KR101308681B1 (ko) 2006-11-17 2013-09-13 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 피드백 채널의 신뢰성에 따라자원을 할당하기 위한 장치 및 방법
WO2008066349A1 (en) * 2006-12-01 2008-06-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting/receiving multiple codewords in sc-fdma system
US8433357B2 (en) 2007-01-04 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing other sector interference (OSI) indication
US8305999B2 (en) * 2007-01-05 2012-11-06 Ravi Palanki Resource allocation and mapping in a wireless communication system
US8457315B2 (en) 2007-01-05 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Pilot transmission in a wireless communication system
KR101431271B1 (ko) * 2007-01-12 2014-08-20 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 방식의 이동 통신 시스템에서 피드백정보 송수신 방법 및 장치
KR101135748B1 (ko) 2007-01-17 2012-04-16 콸콤 인코포레이티드 제어 채널들을 위한 홉핑 구조
US8520607B2 (en) * 2007-01-17 2013-08-27 Qualcomm Incorported Hopping structure for control channels
KR101306729B1 (ko) * 2007-02-05 2013-09-11 엘지전자 주식회사 피드백 정보 송수신 방법
KR100987266B1 (ko) * 2007-02-14 2010-10-12 삼성전자주식회사 단일 반송파 주파수 분할 다중접속 시스템에서 제어정보 송수신 방법 및 장치
US7961672B2 (en) * 2007-02-23 2011-06-14 Texas Instruments Incorporated CQI feedback for OFDMA systems
WO2008103979A2 (en) * 2007-02-23 2008-08-28 Texas Instruments Incorporated Cqi feedback for ofdma systems
CA2681029C (en) * 2007-03-15 2015-11-24 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for feedback overhead reduction in wireless communications
US8837381B2 (en) * 2007-03-19 2014-09-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Using an uplink grant as trigger of first or second type of CQI report
US8831116B2 (en) * 2007-03-20 2014-09-09 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing channel quality and precoding metric feedback in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US8831042B2 (en) 2007-03-29 2014-09-09 Lg Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal in wireless communication system
ES2563427T3 (es) * 2007-04-20 2016-03-15 Interdigital Technology Corporation Método y un aparato para la validación eficiente de la información de precodificación para comunicaciones MIMO
US20080267056A1 (en) * 2007-04-26 2008-10-30 Motorola, Inc. Method and apparatus for performing multi-antenna transmission
US20080305745A1 (en) * 2007-06-05 2008-12-11 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for supporting uplink transmission of channel quality and coding information in a wireless communication system
US8699602B2 (en) * 2007-12-13 2014-04-15 Texas Instruments Incorporated Channel quality report processes, circuits and systems
WO2008156293A2 (en) 2007-06-19 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal
KR101377961B1 (ko) * 2007-07-27 2014-03-25 엘지전자 주식회사 헤더 오버헤드 감소를 위한 패킷 전송 방법
CN101669304B (zh) 2007-08-14 2013-08-28 Lg电子株式会社 用于获取用于phich的资源范围信息的方法和接收pdcch的方法
US20090046801A1 (en) * 2007-08-14 2009-02-19 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for creating a multi-user mimo codebook using a single user mimo codebook
US8542697B2 (en) 2007-08-14 2013-09-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in a wireless communication system
US8014265B2 (en) * 2007-08-15 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Eigen-beamforming for wireless communication systems
KR101405974B1 (ko) 2007-08-16 2014-06-27 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에서 코드워드를 전송하는 방법
KR101507785B1 (ko) 2007-08-16 2015-04-03 엘지전자 주식회사 다중 입출력 시스템에서, 채널품질정보를 송신하는 방법
EP2206263B1 (en) * 2007-11-06 2015-03-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Extended cell range in wireless communication networks
ES2533614T3 (es) 2007-12-10 2015-04-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Planificación mejorada en un sistema celular
ES2373240T3 (es) 2007-12-20 2012-02-01 Panasonic Corporation Señalización de canal de control usando un campo de señalización común para el formato de transporte y la versión de redundancia.
KR101124907B1 (ko) * 2008-01-02 2012-06-01 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Lte에서 cqi 보고를 위한 구성
US9130612B2 (en) * 2008-01-07 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Unified uplink control signal formats
NZ586065A (en) * 2008-02-12 2013-04-26 Ericsson Telefon Ab L M Sending channel rank indicators and additional data in the same subframe on a feedback channel
JP5134076B2 (ja) * 2008-02-27 2013-01-30 京セラ株式会社 無線通信システム、送信装置および通信制御方法
CN102067521B (zh) * 2008-07-15 2013-01-23 上海贝尔股份有限公司 无线网络中移动终端报告通信质量的方法和装置
KR101441147B1 (ko) 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
KR101001015B1 (ko) * 2008-09-25 2010-12-14 한국전자통신연구원 다운링크 송신 모드를 적응적으로 결정하는 다중 안테나 무선 통신 시스템
WO2010059816A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-27 Board Of Regents, The University Of Texas System Interference management and decentralized channel access schemes in hotspot-aided cellular networks
CN104980260A (zh) * 2008-11-21 2015-10-14 交互数字专利控股公司 激活/去激活多个次级载波的方法、wtru及处理drx/dtx的方法
KR101608784B1 (ko) * 2009-01-21 2016-04-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 멀티캐스트 및/또는 브로드캐스트 서비스 데이터를 위한 자원 할당 방법 및 이를 위한 장치
EP2230786A1 (en) * 2009-03-16 2010-09-22 Panasonic Corporation Channel quality feedback signalling in communication systems
US8427978B2 (en) * 2009-07-16 2013-04-23 Futurewei Technologies, Inc. System and method for information feedback in a wireless communications system with coordinated multiple point transmission
EP2282575A1 (en) 2009-08-04 2011-02-09 Panasonic Corporation Channel quality reporting in a mobile communications system
CN101615984B (zh) * 2009-08-07 2013-03-27 中兴通讯股份有限公司 载波聚合下周期性cqi反馈的方法和装置
US8594051B2 (en) * 2009-09-18 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Protocol to support adaptive station-dependent channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US20110222473A1 (en) * 2009-09-18 2011-09-15 Qualcomm Incorporated Protocol to support adaptive station-dependent channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US9112741B2 (en) * 2009-09-18 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Protocol to support adaptive station-dependent channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US8774044B2 (en) * 2009-10-19 2014-07-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for adjusting reported channel quality in multi-hop wireless communication system
US8614981B2 (en) * 2010-01-29 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Reporting of channel information to support coordinated multi-point data transmission
ES2571128T3 (es) 2010-07-26 2016-05-24 Lg Electronics Inc Realimentación aperiódica de información de estado de canal en un sistema de acceso inalámbrico que soporta agregación de múltiples portadoras
WO2012019368A1 (zh) * 2010-08-13 2012-02-16 中兴通讯股份有限公司 一种支持多载波mimo能力的通知方法和装置
CN103119856B (zh) 2010-09-24 2016-05-11 英特尔公司 多用户多输入多输出无线通信的装置、系统和方法
EP2475105B1 (en) 2011-01-06 2013-09-11 Thomson Licensing System for transmission of signals in a domestic environment
EP2475127A1 (en) * 2011-01-10 2012-07-11 Panasonic Corporation Channel state information reporting for component carriers for which no channel state information was calculated
US9237475B2 (en) * 2012-03-09 2016-01-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel quality information and beam index reporting
US8867348B1 (en) 2012-07-12 2014-10-21 Sprint Spectrum L.P. Management of backhaul capacity in a wireless communication system
CN104270227B (zh) * 2014-10-16 2017-10-17 中国人民解放军理工大学 多输入单输出系统中基于空移键控的物理层安全传输方法
US10517006B2 (en) * 2016-04-13 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Techniques for reporting channel feedback in wireless communications
WO2017223234A1 (en) * 2016-06-21 2017-12-28 Yaron Alpert Fast steering timing and resource allocation
US10206232B2 (en) 2016-09-29 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Initial access and radio resource management for integrated access and backhaul (IAB) wireless networks
US10171214B2 (en) 2016-09-29 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Channel state information framework design for 5G multiple input multiple output transmissions
US10602507B2 (en) 2016-09-29 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating uplink communication waveform selection
US10158555B2 (en) 2016-09-29 2018-12-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of route optimization for a 5G network or other next generation network
US10644924B2 (en) 2016-09-29 2020-05-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating a two-stage downlink control channel in a wireless communication system
JP6811988B2 (ja) * 2016-12-26 2021-01-13 国立大学法人信州大学 無線端末装置および信号受信方法および通信システム
US10355813B2 (en) 2017-02-14 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Link adaptation on downlink control channel in a wireless communications system
CN109039556B (zh) * 2017-06-09 2023-11-07 华为技术有限公司 一种信号传输方法、相关设备及系统
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
AU2019388921B2 (en) 2018-11-27 2024-05-30 Virewirx, Inc. Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US10756782B1 (en) 2019-04-26 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Uplink active set management for multiple-input multiple-output communications
US11032841B2 (en) 2019-04-26 2021-06-08 XCOM Labs, Inc. Downlink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
KR102780228B1 (ko) 2019-10-10 2025-03-14 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 인공 지능을 활용한 신호 송수신 방법 및 장치
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
AU2021256985A1 (en) 2020-04-15 2022-11-10 Virewirx, Inc. Wireless network multipoint association and diversity
CA3178604A1 (en) 2020-05-26 2021-12-02 XCOM Labs, Inc. Interference-aware beamforming
CA3195885A1 (en) 2020-10-19 2022-04-28 XCOM Labs, Inc. Reference signal for wireless communication systems
WO2022093988A1 (en) 2020-10-30 2022-05-05 XCOM Labs, Inc. Clustering and/or rate selection in multiple-input multiple-output communication systems
EP4264852A4 (en) 2020-12-16 2025-02-05 Xcom Labs, Inc. WIRELESS COMMUNICATION WITH QUASI-OMNI AND DIRECTED BEAMS
WO2022241436A1 (en) 2021-05-14 2022-11-17 XCOM Labs, Inc. Scrambling identifiers for wireless communication systems

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2210866C2 (ru) * 1999-05-12 2003-08-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ поддержки режима прерывистой передачи на базовой станции системы мобильной связи
WO2004098072A2 (en) * 2003-04-25 2004-11-11 Motorola, Inc. , A Corporation Of The State Of Delaware Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system
RU2003127724A (ru) * 2001-02-15 2005-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Способ и устройство для обратной связи по качеству линии связи в системе беспроводной связи

Family Cites Families (885)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2012A (en) * 1841-03-18 Machine foe
US4393276A (en) 1981-03-19 1983-07-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Fourier masking analog signal secure communication system
FR2527871B1 (fr) 1982-05-27 1986-04-11 Thomson Csf Systeme de radiocommunications, a sauts de frequence
SU1320883A1 (ru) 1985-02-06 1987-06-30 Предприятие П/Я Р-6707 Устройство дл восстановлени временных интервалов цифровых сигналов,принимаемых из канала с ограниченной полосой пропускани
FR2584884B1 (fr) 1985-07-09 1987-10-09 Trt Telecom Radio Electr Procede et dispositif de recherche de canal libre pour un systeme de radio mobile
JPS6216639A (ja) 1985-07-16 1987-01-24 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 秘話音声信号送出装置
GB2180127B (en) 1985-09-04 1989-08-23 Philips Electronic Associated Method of data communication
JPS6290045A (ja) 1985-10-16 1987-04-24 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Fdma通信方式における周波数割当方式
US5008900A (en) 1989-08-14 1991-04-16 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
FR2652452B1 (fr) 1989-09-26 1992-03-20 Europ Agence Spatiale Dispositif d'alimentation d'une antenne a faisceaux multiples.
JPH04111544A (ja) 1990-08-31 1992-04-13 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線チャネル割当方法
US5257399A (en) 1990-11-28 1993-10-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Multiple access handling in a cellular communications system
US5253270A (en) * 1991-07-08 1993-10-12 Hal Communications Apparatus useful in radio communication of digital data using minimal bandwidth
US5455839A (en) 1991-12-27 1995-10-03 Motorola, Inc. Device and method for precoding
JP2904986B2 (ja) 1992-01-31 1999-06-14 日本放送協会 直交周波数分割多重ディジタル信号送信装置および受信装置
US5384810A (en) * 1992-02-05 1995-01-24 At&T Bell Laboratories Modulo decoder
US5363408A (en) 1992-03-24 1994-11-08 General Instrument Corporation Mode selective quadrature amplitude modulation communication system
US5282222A (en) * 1992-03-31 1994-01-25 Michel Fattouche Method and apparatus for multiple access between transceivers in wireless communications using OFDM spread spectrum
GB9209027D0 (en) 1992-04-25 1992-06-17 British Aerospace Multi purpose digital signal regenerative processing apparatus
US5268694A (en) 1992-07-06 1993-12-07 Motorola, Inc. Communication system employing spectrum reuse on a spherical surface
FR2693861A1 (fr) 1992-07-16 1994-01-21 Philips Electronique Lab Récepteur de signaux à répartition multiplexée de fréquences orthogonales muni d'un dispositif de synchronisation de fréquences.
US5603081A (en) 1993-11-01 1997-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for communicating in a wireless communication system
US5768276A (en) 1992-10-05 1998-06-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digital control channels having logical channels supporting broadcast SMS
US5604744A (en) 1992-10-05 1997-02-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digital control channels having logical channels for multiple access radiocommunication
US5404355A (en) 1992-10-05 1995-04-04 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
JP2942913B2 (ja) 1993-06-10 1999-08-30 ケイディディ株式会社 相手認証/暗号鍵配送方式
SG48219A1 (en) 1993-06-18 1998-04-17 Qualcomm Inc Method and apparatus for determining data rate of transmitted variable rate data in a communications receiver
US5870393A (en) * 1995-01-20 1999-02-09 Hitachi, Ltd. Spread spectrum communication system and transmission power control method therefor
JPH0746248A (ja) 1993-07-30 1995-02-14 Toshiba Corp 無線通信システム
US6501810B1 (en) 1998-10-13 2002-12-31 Agere Systems Inc. Fast frame synchronization
US5594738A (en) * 1993-10-18 1997-01-14 Motorola, Inc. Time slot allocation method
ZA948134B (en) 1993-10-28 1995-06-13 Quaqlcomm Inc Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station
US5410538A (en) 1993-11-09 1995-04-25 At&T Corp. Method and apparatus for transmitting signals in a multi-tone code division multiple access communication system
EP0660559B1 (fr) 1993-12-22 2005-04-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Système de communication à multiporteuses à saut de fréquence
US5465253A (en) 1994-01-04 1995-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for demand-assigned reduced-rate out-of-band signaling channel
US5469471A (en) 1994-02-01 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a communication link quality indication
GB9402942D0 (en) 1994-02-16 1994-04-06 Northern Telecom Ltd Base station antenna arrangement
US5513379A (en) 1994-05-04 1996-04-30 At&T Corp. Apparatus and method for dynamic resource allocation in wireless communication networks utilizing ordered borrowing
US5603096A (en) 1994-07-11 1997-02-11 Qualcomm Incorporated Reverse link, closed loop power control in a code division multiple access system
US5583869A (en) 1994-09-30 1996-12-10 Motorola, Inc. Method for dynamically allocating wireless communication resources
CZ289189B6 (cs) 1994-10-27 2001-11-14 International Business Machines Corporation Způsob zajiątění identifikace pohyblivého uľivatele v komunikačním systému a přenosný vstupní přístroj k provádění tohoto způsobu
JP3437291B2 (ja) 1994-11-14 2003-08-18 キヤノン株式会社 再生装置および再生方法
US6169910B1 (en) * 1994-12-30 2001-01-02 Focused Energy Holding Inc. Focused narrow beam communication system
US5684491A (en) 1995-01-27 1997-11-04 Hazeltine Corporation High gain antenna systems for cellular use
JPH08288927A (ja) 1995-04-17 1996-11-01 Oki Electric Ind Co Ltd スペクトル拡散通信方式及びスペクトル拡散通信装置
DE69534445T2 (de) 1995-04-28 2006-04-27 Alcatel Verfahren zur TDMA-Verwaltung, Zentralstation, Teilnehmerstation und Netzwerk zur Ausführung des Verfahrens
US5612978A (en) * 1995-05-30 1997-03-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for real-time adaptive interference cancellation in dynamic environments
US6535666B1 (en) * 1995-06-02 2003-03-18 Trw Inc. Method and apparatus for separating signals transmitted over a waveguide
US6018317A (en) 1995-06-02 2000-01-25 Trw Inc. Cochannel signal processing system
US6215983B1 (en) 1995-06-02 2001-04-10 Trw Inc. Method and apparatus for complex phase equalization for use in a communication system
US5726978A (en) 1995-06-22 1998-03-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system
FI99252C (fi) 1995-07-03 1997-12-29 Nokia Mobile Phones Ltd Yhdistetty radiosignaalin modulointi- ja monikäyttömenetelmä
US6154484A (en) 1995-09-06 2000-11-28 Solana Technology Development Corporation Method and apparatus for embedding auxiliary data in a primary data signal using frequency and time domain processing
US5815488A (en) 1995-09-28 1998-09-29 Cable Television Laboratories, Inc. Multiple user access method using OFDM
JPH09139725A (ja) 1995-11-16 1997-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多重通信装置
DE69633705T2 (de) 1995-11-16 2006-02-02 Ntt Mobile Communications Network Inc. Verfahren zum Erfassen eines digitalen Signals und Detektor
JP2812318B2 (ja) 1995-11-29 1998-10-22 日本電気株式会社 スペクトラム拡散通信方法及び装置
US5887023A (en) * 1995-11-29 1999-03-23 Nec Corporation Method and apparatus for a frequency hopping-spread spectrum communication system
KR0150275B1 (ko) 1995-12-22 1998-11-02 양승택 멀티캐스트 통신의 폭주 제어방법
EP0786889B1 (en) 1996-02-02 2002-04-17 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method for the reception of multicarrier signals and related apparatus
US6088592A (en) 1996-03-25 2000-07-11 Airnet Communications Corporation Wireless system plan using in band-translators with diversity backhaul to enable efficient depolyment of high capacity base transceiver systems
US6134215A (en) 1996-04-02 2000-10-17 Qualcomm Incorpoated Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel
US5822368A (en) 1996-04-04 1998-10-13 Lucent Technologies Inc. Developing a channel impulse response by using distortion
JPH09281508A (ja) 1996-04-12 1997-10-31 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 液晶表示装置およびその作製方法
GB9609148D0 (en) 1996-05-01 1996-07-03 Plessey Telecomm Multi-party communication
US5790537A (en) 1996-05-15 1998-08-04 Mcgill University Interference suppression in DS-CDMA systems
DE69705356T2 (de) 1996-05-17 2002-05-02 Motorola Ltd., Basingstoke Verfahren und Vorrichtung zur Gewichtung eines Uebertragungsweges
US5926470A (en) 1996-05-22 1999-07-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing diversity in hard handoff for a CDMA system
GB9611146D0 (en) 1996-05-29 1996-07-31 Philips Electronics Nv Method of, and system for, transmitting messages
US5732113A (en) 1996-06-20 1998-03-24 Stanford University Timing and frequency synchronization of OFDM signals
KR980007105A (ko) 1996-06-28 1998-03-30 김광호 이동국 송신전력 제어방법
US6058309A (en) 1996-08-09 2000-05-02 Nortel Networks Corporation Network directed system selection for cellular and PCS enhanced roaming
US6141317A (en) 1996-08-22 2000-10-31 Tellabs Operations, Inc. Apparatus and method for bandwidth management in a multi-point OFDM/DMT digital communications system
US6233456B1 (en) 1996-09-27 2001-05-15 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjacent coverage area handoff in communication systems
JP3444114B2 (ja) 1996-11-22 2003-09-08 ソニー株式会社 通信方法、基地局及び端末装置
US5956642A (en) 1996-11-25 1999-09-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Adaptive channel allocation method and apparatus for multi-slot, multi-carrier communication system
US6061337A (en) 1996-12-02 2000-05-09 Lucent Technologies Inc. System and method for CDMA handoff using telemetry to determine the need for handoff and to select the destination cell site
EP0848563A3 (en) 1996-12-11 2000-01-05 Texas Instruments Incorporated Improvements in or relating to telecommunication systems
KR100221336B1 (ko) 1996-12-28 1999-09-15 전주범 직교 주파수 분할 다중화 수신 시스템의 프레임 동기 장치 및 그 방법
US5953325A (en) 1997-01-02 1999-09-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Forward link transmission mode for CDMA cellular communications system using steerable and distributed antennas
US6232918B1 (en) 1997-01-08 2001-05-15 Us Wireless Corporation Antenna array calibration in wireless communication systems
US6173007B1 (en) 1997-01-15 2001-01-09 Qualcomm Inc. High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system
US5933421A (en) 1997-02-06 1999-08-03 At&T Wireless Services Inc. Method for frequency division duplex communications
US5920571A (en) 1997-02-07 1999-07-06 Lucent Technologies Inc. Frequency channel and time slot assignments in broadband access networks
US6335922B1 (en) * 1997-02-11 2002-01-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link rate scheduling
CN1219306A (zh) 1997-02-21 1999-06-09 摩托罗拉公司 无线通信系统中分配频谱资源的方法和装置
US6584144B2 (en) * 1997-02-24 2003-06-24 At&T Wireless Services, Inc. Vertical adaptive antenna array for a discrete multitone spread spectrum communications system
US6359923B1 (en) 1997-12-18 2002-03-19 At&T Wireless Services, Inc. Highly bandwidth efficient communications
US5838268A (en) 1997-03-14 1998-11-17 Orckit Communications Ltd. Apparatus and methods for modulation and demodulation of data
US5974310A (en) 1997-03-20 1999-10-26 Omnipoint Corporation Communication control for a user of a central communication center
FI104610B (fi) 1997-03-27 2000-02-29 Nokia Networks Oy Ohjauskanavan allokointi pakettiradioverkossa
US6175550B1 (en) * 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
KR100242421B1 (ko) 1997-04-14 2000-02-01 윤종용 디지털 이동 통신시스템의 파이롯트 피엔 오프셋 할당 방법
FI106605B (fi) 1997-04-16 2001-02-28 Nokia Networks Oy Autentikointimenetelmä
US6076114A (en) 1997-04-18 2000-06-13 International Business Machines Corporation Methods, systems and computer program products for reliable data transmission over communications networks
FI105136B (fi) 1997-04-21 2000-06-15 Nokia Mobile Phones Ltd Yleinen pakettiradiopalvelu
FI104939B (fi) 1997-04-23 2000-04-28 Nokia Networks Oy Merkinannon toteutus tietoliikenneverkossa
EP1843483A3 (en) 1997-04-24 2014-01-15 Ntt Mobile Communications Network Inc. Method and system for mobile communications
KR100241894B1 (ko) 1997-05-07 2000-02-01 윤종용 개인통신 시스템의 코드분할 접속방식 기지국 시스템에서 소프트웨어 관리방법
US6075814A (en) 1997-05-09 2000-06-13 Broadcom Homenetworking, Inc. Method and apparatus for reducing signal processing requirements for transmitting packet-based data with a modem
FI105063B (fi) 1997-05-16 2000-05-31 Nokia Networks Oy Menetelmä lähetyssuunnan määrittämiseksi ja radiojärjestelmä
JP2879030B2 (ja) 1997-05-16 1999-04-05 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 Ofdm送信装置及び受信装置とofdm送信方法及び受信方法
US6374115B1 (en) 1997-05-28 2002-04-16 Transcrypt International/E.F. Johnson Method and apparatus for trunked radio repeater communications with backwards compatibility
CZ298748B6 (cs) 1997-05-30 2008-01-16 Qualcomm Incorporated Způsob a zařízení pro paging a příjem pagingu bezdrátové koncové stanice v bezdrátovém telekomunikačním systému
US6052364A (en) 1997-06-13 2000-04-18 Comsat Corporation CDMA system architecture for satcom terminals
SE9702271D0 (sv) 1997-06-13 1997-06-13 Ericsson Telefon Ab L M Återanvändning av fysisk kontrollkanal i ett distribuerat cellulärt radiokommunikationssystem
US6151296A (en) 1997-06-19 2000-11-21 Qualcomm Incorporated Bit interleaving for orthogonal frequency division multiplexing in the transmission of digital signals
US5867478A (en) * 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US6240129B1 (en) 1997-07-10 2001-05-29 Alcatel Method and windowing unit to reduce leakage, fourier transformer and DMT modem wherein the unit is used
US6038150A (en) * 1997-07-23 2000-03-14 Yee; Hsian-Pei Transistorized rectifier for a multiple output converter
US6038263A (en) * 1997-07-31 2000-03-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting signals in a communication system
US6307849B1 (en) 1997-09-08 2001-10-23 Qualcomm Incorporated Method and system for changing forward traffic channel power allocation during soft handoff
KR100365346B1 (ko) 1997-09-09 2003-04-11 삼성전자 주식회사 이동통신시스템의쿼시직교부호생성및쿼시직교부호를이용한대역확산장치및방법
US6038450A (en) 1997-09-12 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Soft handover system for a multiple sub-carrier communication system and method thereof
US6377809B1 (en) * 1997-09-16 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Channel structure for communication systems
US6577739B1 (en) 1997-09-19 2003-06-10 University Of Iowa Research Foundation Apparatus and methods for proportional audio compression and frequency shifting
US6058105A (en) 1997-09-26 2000-05-02 Lucent Technologies Inc. Multiple antenna communication system and method thereof
US6075797A (en) 1997-10-17 2000-06-13 3Com Corporation Method and system for detecting mobility of a wireless-capable modem to minimize data transfer rate renegotiations
US7184426B2 (en) * 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
KR100369602B1 (ko) * 1997-11-03 2003-04-11 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속방식이동통신시스템의전력제어비트삽입방법
US5995992A (en) 1997-11-17 1999-11-30 Bull Hn Information Systems Inc. Conditional truncation indicator control for a decimal numeric processor employing result truncation
US6108323A (en) 1997-11-26 2000-08-22 Nokia Mobile Phones Limited Method and system for operating a CDMA cellular system having beamforming antennas
US5971484A (en) 1997-12-03 1999-10-26 Steelcase Development Inc. Adjustable armrest for chairs
US6067315A (en) 1997-12-04 2000-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and apparatus for coherently-averaged power estimation
US6563806B1 (en) 1997-12-12 2003-05-13 Hitachi, Ltd. Base station for multi-carrier TDMA mobile communication system and method for assigning communication channels
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US6393008B1 (en) 1997-12-23 2002-05-21 Nokia Movile Phones Ltd. Control structures for contention-based packet data services in wideband CDMA
JPH11191756A (ja) 1997-12-25 1999-07-13 Nec Corp Phs(登録商標)によるデータ通信装置及び方法
JPH11196109A (ja) 1997-12-26 1999-07-21 Canon Inc 無線情報通信システム
DE19800653A1 (de) 1998-01-09 1999-07-15 Albert M Huber Vorrichtung zum Abtrennen von Partikeln, oder von Partikeln und Gasen, oder von Fluiden anderer Dichte aus Flüssigkeiten, oder Suspensionen, oder Emulsionen, die ein feststehendes Gehäuse besitzt und mit Hilfe der Zentrifugalkraft separiert und auch diese obengenannten Medien durch diese Vorrichtung und eventuell nachgeschaltete Mittel fördert
DE19800953C1 (de) 1998-01-13 1999-07-29 Siemens Ag Verfahren und Funk-Kommunikationssystem zur Zuteilung von Funkressourcen einer Funkschnittstelle
US6175650B1 (en) * 1998-01-26 2001-01-16 Xerox Corporation Adaptive quantization compatible with the JPEG baseline sequential mode
US5955992A (en) 1998-02-12 1999-09-21 Shattil; Steve J. Frequency-shifted feedback cavity used as a phased array antenna controller and carrier interference multiple access spread-spectrum transmitter
RU2216101C2 (ru) 1998-02-14 2003-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ передачи данных для системы мобильной связи с выделенным каналом управления
JP3589851B2 (ja) 1998-02-20 2004-11-17 株式会社日立製作所 パケット通信システム及びパケット通信装置
WO1999044383A1 (de) 1998-02-27 1999-09-02 Siemens Aktiengesellschaft Telekommunikationssysteme mit drahtloser, auf code- und zeitmultiplex basierender telekommunikation zwischen mobilen und/oder stationären sende-/empfangsgeräten
CN1173491C (zh) 1998-02-27 2004-10-27 西门子公司 具有无线的基于码分复用和时分多址通信的通信系统
JP3199020B2 (ja) 1998-02-27 2001-08-13 日本電気株式会社 音声音楽信号の符号化装置および復号装置
EP0985283B1 (en) 1998-03-14 2005-03-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for exchanging frame messages of different lengths in a wireless communication system
CN1118151C (zh) 1998-03-23 2003-08-13 三星电子株式会社 在cdma通信系统中控制反向链路公共信道的功率控制装置和方法
AU3381699A (en) 1998-04-03 1999-10-25 Tellabs Operations, Inc. Filter for impulse response shortening, with addition spectral constraints, for multicarrier transmission
US6112094A (en) 1998-04-06 2000-08-29 Ericsson Inc. Orthogonal frequency hopping pattern re-use scheme
JPH11298954A (ja) 1998-04-08 1999-10-29 Hitachi Ltd 無線通信方法及び無線通信装置
US6353620B1 (en) 1998-04-09 2002-03-05 Ericsson Inc. System and method for facilitating inter-nodal protocol agreement in a telecommunications
DE69905242T2 (de) 1998-04-21 2003-09-11 Thomson Multimedia Sa Verfahren zur übertragung in einem hauskommunikationsnetz mit einem drahtlosen kommunikationskanal
US6567425B1 (en) 1998-04-23 2003-05-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bearer independent signaling protocol
US6075350A (en) 1998-04-24 2000-06-13 Lockheed Martin Energy Research Corporation Power line conditioner using cascade multilevel inverters for voltage regulation, reactive power correction, and harmonic filtering
US6198775B1 (en) * 1998-04-28 2001-03-06 Ericsson Inc. Transmit diversity method, systems, and terminals using scramble coding
WO1999059265A1 (en) 1998-05-12 1999-11-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for reducing the peak-to-average power ratio of a mobile station's transmit power
KR100383575B1 (ko) 1998-05-12 2004-06-26 삼성전자주식회사 단말기의송신전력에서피크전력대평균전력비를줄이기위한확산변조방법및장치
JP3955680B2 (ja) 1998-05-12 2007-08-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 時分割通信方式の移動通信システムにおける無線チャネルアクセス方法、その方法を使用する基地局及び移動局
GB2337414A (en) 1998-05-14 1999-11-17 Fujitsu Ltd Soft handoff in cellular communications networks
US6643275B1 (en) 1998-05-15 2003-11-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
KR100291476B1 (ko) 1998-05-25 2001-07-12 윤종용 파일럿측정요구명령제어방법및시스템
JP2000004215A (ja) 1998-06-16 2000-01-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信システム
JP3092798B2 (ja) 1998-06-30 2000-09-25 日本電気株式会社 適応送受信装置
JP2000022618A (ja) 1998-07-03 2000-01-21 Hitachi Ltd 基地局およびアンテナビームの制御方法
RU2141706C1 (ru) 1998-07-06 1999-11-20 Военная академия связи Способ и устройство адаптивной пространственной фильтрации сигналов
KR100318959B1 (ko) 1998-07-07 2002-04-22 윤종용 부호분할다중접속통신시스템의서로다른부호간의간섭을제거하는장치및방법
US6563881B1 (en) 1998-07-13 2003-05-13 Sony Corporation Communication method and transmitter with transmission symbols arranged at intervals on a frequency axis
RU2183387C2 (ru) 1998-07-16 2002-06-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Обработка пакетированных данных в мобильной системе связи
US6636525B1 (en) 1998-08-19 2003-10-21 International Business Machines Corporation Destination dependent coding for discrete multi-tone modulation
KR100429540B1 (ko) 1998-08-26 2004-08-09 삼성전자주식회사 이동통신시스템의패킷데이터통신장치및방법
US6798736B1 (en) 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
JP2000102065A (ja) 1998-09-24 2000-04-07 Toshiba Corp 無線通信基地局装置
CA2282942A1 (en) 1998-11-09 2000-05-09 Lucent Technologies Inc. Efficient authentication with key update
US6542485B1 (en) 1998-11-25 2003-04-01 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for wireless communication using time division duplex time-slotted CDMA
US6473399B1 (en) 1998-11-30 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for determining an optimum timeout under varying data rates in an RLC wireless system which uses a PDU counter
EP1006665B1 (en) 1998-12-04 2003-05-28 Lucent Technologies Inc. Error concealment or correction of speech, image and video signals
US6590881B1 (en) 1998-12-04 2003-07-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing wireless communication system synchronization
AU750979B2 (en) 1998-12-07 2002-08-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for gating transmission in a CDMA mobile communication system
JP2000184425A (ja) 1998-12-15 2000-06-30 Toshiba Corp 無線通信基地局装置
US6654429B1 (en) 1998-12-31 2003-11-25 At&T Corp. Pilot-aided channel estimation for OFDM in wireless systems
GB2345612B (en) 1998-12-31 2003-09-03 Nokia Mobile Phones Ltd Measurement report transmission in a telecommunications system
EP1722527B1 (en) 1999-01-08 2008-08-06 Sony Deutschland Gmbh Synchronisation symbol structure for OFDM system
US6393012B1 (en) 1999-01-13 2002-05-21 Qualcomm Inc. System for allocating resources in a communication system
US6229795B1 (en) 1999-01-13 2001-05-08 Qualcomm Incorporated System for allocating resources in a communication system
EP1021019A1 (en) 1999-01-15 2000-07-19 Sony International (Europe) GmbH Quasi-differential modulation/demodulation method for multi-amplitude digital modulated signals and OFDM system
US6584140B1 (en) 1999-01-22 2003-06-24 Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Spectrum efficient fast frequency-hopped modem with coherent demodulation
US6160651A (en) 1999-01-25 2000-12-12 Telcordia Technologies, Inc. Optical layer survivability and security system using optical label switching and high-speed optical header reinsertion
US6388998B1 (en) 1999-02-04 2002-05-14 Lucent Technologies Inc. Reuse of codes and spectrum in a CDMA system with multiple-sector cells
US6597746B1 (en) 1999-02-18 2003-07-22 Globespanvirata, Inc. System and method for peak to average power ratio reduction
US6256478B1 (en) 1999-02-18 2001-07-03 Eastman Kodak Company Dynamic packet sizing in an RF communications system
CA2262315A1 (en) 1999-02-19 2000-08-19 Northern Telecom Limited Joint optimal power balance for coded/tdm constituent data channels
US6259918B1 (en) 1999-02-26 2001-07-10 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Preservation of cell borders at hand-off within a smart antenna cellular system
US6317435B1 (en) 1999-03-08 2001-11-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maximizing the use of available capacity in a communication system
US6487243B1 (en) 1999-03-08 2002-11-26 International Business Machines Corporation Modems, methods, and computer program products for recovering from errors in a tone reversal sequence between two modems
US6987746B1 (en) * 1999-03-15 2006-01-17 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
KR20000060428A (ko) 1999-03-16 2000-10-16 윤종용 코드분할다중접속 시스템에서 기지국간 직접 연결을 이용한 소프트/소프터 핸드오프의 강화 방법
US6693952B1 (en) * 1999-03-16 2004-02-17 Lucent Technologies Inc. Dynamic code allocation for downlink shared channels
US7151761B1 (en) 1999-03-19 2006-12-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Code reservation for interference measurement in a CDMA radiocommunication system
US6483820B1 (en) 1999-03-22 2002-11-19 Ericsson Inc. System and method for dynamic radio resource allocation for non-transparent high-speed circuit-switched data services
US6430401B1 (en) * 1999-03-29 2002-08-06 Lucent Technologies Inc. Technique for effectively communicating multiple digital representations of a signal
GB2348776B (en) 1999-04-06 2003-07-09 Motorola Ltd A communications network and method of allocating resource thefor
US6249683B1 (en) 1999-04-08 2001-06-19 Qualcomm Incorporated Forward link power control of multiple data streams transmitted to a mobile station using a common power control channel
EP1047209A1 (en) 1999-04-19 2000-10-25 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A method and apparatus for multiuser transmission
US6937665B1 (en) 1999-04-19 2005-08-30 Interuniversitaire Micron Elektronica Centrum Method and apparatus for multi-user transmission
JP4224168B2 (ja) 1999-04-23 2009-02-12 パナソニック株式会社 基地局装置及びピーク電力抑圧方法
US6614857B1 (en) 1999-04-23 2003-09-02 Lucent Technologies Inc. Iterative channel estimation and compensation based thereon
JP3236273B2 (ja) 1999-05-17 2001-12-10 三菱電機株式会社 マルチキャリア伝送システムおよびマルチキャリア変調方法
US6674787B1 (en) * 1999-05-19 2004-01-06 Interdigital Technology Corporation Raising random access channel packet payload
US6445917B1 (en) 1999-05-19 2002-09-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile station measurements with event-based reporting
US6674810B1 (en) * 1999-05-27 2004-01-06 3Com Corporation Method and apparatus for reducing peak-to-average power ratio in a discrete multi-tone signal
JP2001057545A (ja) 1999-06-02 2001-02-27 Texas Instr Inc <Ti> スペクトラム拡散チャネルの推定方法と装置
US6631126B1 (en) 1999-06-11 2003-10-07 Lucent Technologies Inc. Wireless communications using circuit-oriented and packet-oriented frame selection/distribution functions
US6539213B1 (en) * 1999-06-14 2003-03-25 Time Domain Corporation System and method for impulse radio power control
FR2794915A1 (fr) 1999-06-14 2000-12-15 Canon Kk Procede et dispositif d'emission, procede et dispositif de reception, et systemes les mettant en oeuvre
US7095708B1 (en) 1999-06-23 2006-08-22 Cingular Wireless Ii, Llc Methods and apparatus for use in communicating voice and high speed data in a wireless communication system
US6363060B1 (en) 1999-06-30 2002-03-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast WCDMA acquisition
US6657949B1 (en) 1999-07-06 2003-12-02 Cisco Technology, Inc. Efficient request access for OFDM systems
CN1280394C (zh) 1999-07-28 2006-10-18 西巴特殊化学品控股有限公司 水杨型锰配合物的水溶性颗粒
US6831943B1 (en) 1999-08-13 2004-12-14 Texas Instruments Incorporated Code division multiple access wireless system with closed loop mode using ninety degree phase rotation and beamformer verification
JP2001069046A (ja) 1999-08-30 2001-03-16 Fujitsu Ltd 送受信システムおよび受信装置
US6542743B1 (en) 1999-08-31 2003-04-01 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing pilot search times utilizing mobile station location information
US6765969B1 (en) 1999-09-01 2004-07-20 Motorola, Inc. Method and device for multi-user channel estimation
US6928047B1 (en) 1999-09-11 2005-08-09 The University Of Delaware Precoded OFDM systems robust to spectral null channels and vector OFDM systems with reduced cyclic prefix length
US6449246B1 (en) 1999-09-15 2002-09-10 Telcordia Technologies, Inc. Multicarrier personal access communication system
AU767981B2 (en) 1999-10-02 2003-11-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gating data on a control channel in a CDMA communication system
RU2242091C2 (ru) 1999-10-02 2004-12-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ стробирования данных, передаваемых по каналу управления в системе связи мдкр
US6870882B1 (en) * 1999-10-08 2005-03-22 At&T Corp. Finite-length equalization over multi-input multi-output channels
US6337659B1 (en) 1999-10-25 2002-01-08 Gamma Nu, Inc. Phased array base station antenna system having distributed low power amplifiers
US6985466B1 (en) 1999-11-09 2006-01-10 Arraycomm, Inc. Downlink signal processing in CDMA systems utilizing arrays of antennae
US6721568B1 (en) 1999-11-10 2004-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Admission control in a mobile radio communications system
KR100602022B1 (ko) 1999-12-15 2006-07-20 유티스타콤코리아 유한회사 이동통신 시스템에서 동기식 기지국과 비동기식 기지국간핸드오프에 필요한 파라메타 전송방법
WO2001037587A2 (en) * 1999-11-17 2001-05-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Acceleration dependent channel switching in mobile telecommunications
US6466800B1 (en) 1999-11-19 2002-10-15 Siemens Information And Communication Mobile, Llc Method and system for a wireless communication system incorporating channel selection algorithm for 2.4 GHz direct sequence spread spectrum cordless telephone system
JP3289718B2 (ja) 1999-11-24 2002-06-10 日本電気株式会社 時分割多重アクセス方法及び基準局装置、端末局装置
RU2262202C2 (ru) 1999-11-29 2005-10-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ назначения общего пакетного канала в системе мобильной связи мдкр
DE19957288C1 (de) 1999-11-29 2001-05-10 Siemens Ag Verfahren zur Signalisierung einer Funkkanalstruktur in einem Funk-Kommunikationssystem
US6763009B1 (en) 1999-12-03 2004-07-13 Lucent Technologies Inc. Down-link transmission scheduling in CDMA data networks
US6351499B1 (en) 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
US6690951B1 (en) * 1999-12-20 2004-02-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic size allocation system and method
CA2327734A1 (en) 1999-12-21 2001-06-21 Eta Sa Fabriques D'ebauches Ultra-thin piezoelectric resonator
US6628673B1 (en) 1999-12-29 2003-09-30 Atheros Communications, Inc. Scalable communication system using overlaid signals and multi-carrier frequency communication
US6678318B1 (en) * 2000-01-11 2004-01-13 Agere Systems Inc. Method and apparatus for time-domain equalization in discrete multitone transceivers
US6907020B2 (en) 2000-01-20 2005-06-14 Nortel Networks Limited Frame structures supporting voice or streaming communications with high speed data communications in wireless access networks
US7463600B2 (en) 2000-01-20 2008-12-09 Nortel Networks Limited Frame structure for variable rate wireless channels transmitting high speed data
US6804307B1 (en) 2000-01-27 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient transmit diversity using complex space-time block codes
KR100387034B1 (ko) 2000-02-01 2003-06-11 삼성전자주식회사 무선통신 시스템의 패킷데이타 서비스를 위한스케듈링장치 및 방법
FI117465B (fi) 2000-02-03 2006-10-31 Danisco Sweeteners Oy Menetelmä pureskeltavien ytimien kovapinnoittamiseksi
US6754511B1 (en) 2000-02-04 2004-06-22 Harris Corporation Linear signal separation using polarization diversity
WO2001059968A1 (en) * 2000-02-09 2001-08-16 Golden Bridge Technology, Inc. Collision avoidance
US6546248B1 (en) 2000-02-10 2003-04-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for generating pilot strength measurement messages
JP3826653B2 (ja) 2000-02-25 2006-09-27 Kddi株式会社 無線通信システムのサブキャリア割当方法
EP1260035A2 (en) 2000-02-29 2002-11-27 HRL Laboratories, LLC Cooperative mobile antenna system
JP2001245355A (ja) 2000-03-01 2001-09-07 Mitsubishi Electric Corp 移動通信におけるパケット伝送システム
JP2001249802A (ja) 2000-03-07 2001-09-14 Sony Corp 伝送方法、伝送システム、伝送制御装置及び入力装置
KR100493068B1 (ko) * 2000-03-08 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 피드백 정보를 이용하는 반맹목적방식의 송신안테나어레이 장치 및 방법
AU2000231670A1 (en) 2000-03-15 2001-09-24 Nokia Corporation Transmit diversity method and system
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6940845B2 (en) 2000-03-23 2005-09-06 At & T, Corp. Asymmetric measurement-based dynamic packet assignment system and method for wireless data services
JP2001285927A (ja) 2000-03-29 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び無線通信方法
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
WO2001078254A1 (en) 2000-04-07 2001-10-18 Nokia Corporation Multi-antenna transmission method and system
US7289570B2 (en) 2000-04-10 2007-10-30 Texas Instruments Incorporated Wireless communications
US6934275B1 (en) 2000-04-17 2005-08-23 Motorola, Inc. Apparatus and method for providing separate forward dedicated and shared control channels in a communications system
US6961364B1 (en) 2000-04-18 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Base station identification in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
US6954481B1 (en) 2000-04-18 2005-10-11 Flarion Technologies, Inc. Pilot use in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
US6807146B1 (en) 2000-04-21 2004-10-19 Atheros Communications, Inc. Protocols for scalable communication system using overland signals and multi-carrier frequency communication
US7397859B2 (en) 2000-04-22 2008-07-08 Atheros Communications, Inc. Multi-carrier communication systems employing variable symbol rates and number of carriers
US6748220B1 (en) 2000-05-05 2004-06-08 Nortel Networks Limited Resource allocation in wireless networks
US6519462B1 (en) * 2000-05-11 2003-02-11 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for multi-user resource management in wireless communication systems
FI20001133A7 (fi) 2000-05-12 2001-11-13 Nokia Corp Menetelmä päätelaitteiden ja yhteysaseman välisen tiedonsiirron järjestämiseksi tiedonsiirtojärjestelmässä
FI20001160L (fi) 2000-05-15 2001-11-16 Nokia Networks Oy Pilottisignaalin toteuttamismenetelmä
ES2289205T3 (es) 2000-05-17 2008-02-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd Metodo arq hibrido para transmision de datos en paquetes con un canal de control y un canal de datos.
US6529525B1 (en) * 2000-05-19 2003-03-04 Motorola, Inc. Method for supporting acknowledged transport layer protocols in GPRS/edge host application
CA2310188A1 (en) * 2000-05-30 2001-11-30 Mark J. Frazer Communication structure with channels configured responsive to reception quality
KR100370746B1 (ko) 2000-05-30 2003-02-05 한국전자통신연구원 다차원 직교 자원 도약 다중화 통신 방식 및 장치
GB2363256B (en) 2000-06-07 2004-05-12 Motorola Inc Adaptive antenna array and method of controlling operation thereof
US6839325B2 (en) 2000-06-09 2005-01-04 Texas Instruments Incorporated Wireless communication system which uses ARQ packets to ACK a plurality of packets from an 802.15 superpacket
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
US6701165B1 (en) 2000-06-21 2004-03-02 Agere Systems Inc. Method and apparatus for reducing interference in non-stationary subscriber radio units using flexible beam selection
US6337983B1 (en) * 2000-06-21 2002-01-08 Motorola, Inc. Method for autonomous handoff in a wireless communication system
US20020015405A1 (en) * 2000-06-26 2002-02-07 Risto Sepponen Error correction of important fields in data packet communications in a digital mobile radio network
JP2002016531A (ja) 2000-06-27 2002-01-18 Nec Corp Cdma通信方式及びその方法
JP2002026790A (ja) 2000-07-03 2002-01-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置及び無線通信方法
DE10032426B4 (de) 2000-07-04 2006-01-12 Siemens Ag Strahlformungsverfahren
US7301018B2 (en) 2000-07-11 2007-11-27 Japan Science And Technology Corporation Probe for mass spectrometry of liquid sample
IT1318161B1 (it) 2000-07-14 2003-07-23 Cit Alcatel Metodo e dispositivo per il recupero di portante in sistemi ofdm
FR2814301B1 (fr) 2000-07-17 2004-11-12 Telediffusion De France Tdf Synchronisation d'un signal amrf
US7418043B2 (en) 2000-07-19 2008-08-26 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Software adaptable high performance multicarrier transmission protocol
CN1386344A (zh) 2000-07-26 2002-12-18 三菱电机株式会社 多载波cdma通信装置、多载波cdma发送装置以及多载波cdma接收装置
GB2366938B (en) 2000-08-03 2004-09-01 Orange Personal Comm Serv Ltd Authentication in a mobile communications network
DE10039429A1 (de) 2000-08-11 2002-03-07 Siemens Ag Verfahren zur Signalübertragung in einem Funk-Kommunikationssystem
GB0020088D0 (en) 2000-08-15 2000-10-04 Fujitsu Ltd Adaptive beam forming
US6980540B1 (en) 2000-08-16 2005-12-27 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for acquiring an uplink traffic channel, in wireless communications systems
US6487184B1 (en) 2000-08-25 2002-11-26 Motorola, Inc. Method and apparatus for supporting radio acknowledgement information for a uni-directional user data channel
US6985434B2 (en) * 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US6898441B1 (en) 2000-09-12 2005-05-24 Lucent Technologies Inc. Communication system having a flexible transmit configuration
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US6694147B1 (en) 2000-09-15 2004-02-17 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for transmitting information between a basestation and multiple mobile stations
US6802035B2 (en) 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6842487B1 (en) * 2000-09-22 2005-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems
US7349371B2 (en) 2000-09-29 2008-03-25 Arraycomm, Llc Selecting random access channels
US6778513B2 (en) 2000-09-29 2004-08-17 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for separting multiple users in a shared-channel communication system
US6496790B1 (en) 2000-09-29 2002-12-17 Intel Corporation Management of sensors in computer systems
US6658258B1 (en) 2000-09-29 2003-12-02 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for estimating the location of a mobile terminal
JP2002111556A (ja) 2000-10-02 2002-04-12 Ntt Docomo Inc 基地局装置
KR100452536B1 (ko) 2000-10-02 2004-10-12 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 이동통신기지국 장치
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
FR2815507B1 (fr) 2000-10-16 2003-01-31 Cit Alcatel Procede de gestion des ressources radio dans un reseau de telecommunication interactif
US6704571B1 (en) * 2000-10-17 2004-03-09 Cisco Technology, Inc. Reducing data loss during cell handoffs
US6870808B1 (en) 2000-10-18 2005-03-22 Adaptix, Inc. Channel allocation in broadband orthogonal frequency-division multiple-access/space-division multiple-access networks
JP3836431B2 (ja) 2000-10-20 2006-10-25 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおけるパケットデータの伝送率を決定するための装置及び方法
ES2234919T3 (es) 2000-10-20 2005-07-01 Sandoz Ag Composiciones farmaceuticas que contienen acido clavulanico.
US6907270B1 (en) 2000-10-23 2005-06-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reduced rank channel estimation in a communications system
US6788959B2 (en) 2000-10-30 2004-09-07 Nokia Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving dynamic configuration parameters in a third generation cellular telephone network
DE60044436D1 (de) 2000-11-03 2010-07-01 Sony Deutschland Gmbh Sendeleistungsregelung für OFDM-Kommunikationsverbindungen
US6567387B1 (en) 2000-11-07 2003-05-20 Intel Corporation System and method for data transmission from multiple wireless base transceiver stations to a subscriber unit
CA2428061A1 (en) 2000-11-07 2002-05-16 Nokia Corporation System for uplink scheduling of packet data traffic in wireless system
US20020090024A1 (en) 2000-11-15 2002-07-11 Tan Keng Tiong Method and apparatus for non-linear code-division multiple access technology
ATE330378T1 (de) 2000-11-17 2006-07-15 Nokia Corp Verfahren, vorrichtungen und telekommunikationsnetzwerk zum regeln der antennengewichte eines transceivers
DE60132351T2 (de) 2000-11-28 2009-01-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Teilnehmergerät-abbau mittels eines rufverfahrens in einem zellularen kommunikationssystem
GB0029424D0 (en) 2000-12-02 2001-01-17 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
CN1312955C (zh) 2000-12-11 2007-04-25 夏普株式会社 无线通信系统
JP4031707B2 (ja) 2000-12-15 2008-01-09 アダプティックス インコーポレイテッド グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信
US20020077152A1 (en) 2000-12-15 2002-06-20 Johnson Thomas J. Wireless communication methods and systems using multiple overlapping sectored cells
JP4213466B2 (ja) 2000-12-15 2009-01-21 アダプティックス インコーポレイテッド 適応クラスタ構成及び切替による多重キャリア通信
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US6862268B2 (en) 2000-12-29 2005-03-01 Nortel Networks, Ltd Method and apparatus for managing a CDMA supplemental channel
US6920119B2 (en) 2001-01-09 2005-07-19 Motorola, Inc. Method for scheduling and allocating data transmissions in a broad-band communications system
US6829293B2 (en) 2001-01-16 2004-12-07 Mindspeed Technologies, Inc. Method and apparatus for line probe signal processing
US6813284B2 (en) 2001-01-17 2004-11-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (TTI) constraints
US6801790B2 (en) 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
EP1227601A1 (en) 2001-01-25 2002-07-31 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Downlink scheduling using parallel code trees
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
RU2192094C1 (ru) 2001-02-05 2002-10-27 Гармонов Александр Васильевич Способ когерентной разнесенной передачи сигнала
FR2820574B1 (fr) 2001-02-08 2005-08-05 Wavecom Sa Procede d'extraction d'un motif de symboles de reference servant a estimer la fonction de transfert d'un canal de transmission, signal, dispositif et procedes correspondants
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
US6975868B2 (en) 2001-02-21 2005-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for IS-95B reverse link supplemental code channel frame validation and fundamental code channel rate decision improvement
US20020160781A1 (en) 2001-02-23 2002-10-31 Gunnar Bark System, method and apparatus for facilitating resource allocation in a communication system
US6937641B2 (en) 2001-02-28 2005-08-30 Golden Bridge Technology, Inc. Power-controlled random access
US6930470B2 (en) 2001-03-01 2005-08-16 Nortel Networks Limited System and method for code division multiple access communication in a wireless communication environment
US6675012B2 (en) 2001-03-08 2004-01-06 Nokia Mobile Phones, Ltd. Apparatus, and associated method, for reporting a measurement summary in a radio communication system
US6940827B2 (en) 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
US6478422B1 (en) 2001-03-19 2002-11-12 Richard A. Hansen Single bifocal custom shooters glasses
US6934340B1 (en) 2001-03-19 2005-08-23 Cisco Technology, Inc. Adaptive control system for interference rejections in a wireless communications system
US6771706B2 (en) * 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US6748024B2 (en) 2001-03-28 2004-06-08 Nokia Corporation Non-zero complex weighted space-time code for multiple antenna transmission
US7042897B1 (en) 2001-04-05 2006-05-09 Arcwave, Inc Medium access control layer protocol in a distributed environment
US6859503B2 (en) 2001-04-07 2005-02-22 Motorola, Inc. Method and system in a transceiver for controlling a multiple-input, multiple-output communications channel
US7145959B2 (en) 2001-04-25 2006-12-05 Magnolia Broadband Inc. Smart antenna based spectrum multiplexing using existing pilot signals for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulations
US6625172B2 (en) 2001-04-26 2003-09-23 Joseph P. Odenwalder Rescheduling scheduled transmissions
US7230941B2 (en) 2001-04-26 2007-06-12 Qualcomm Incorporated Preamble channel decoding
US6611231B2 (en) 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
US7188300B2 (en) 2001-05-01 2007-03-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible layer one for radio interface to PLMN
US7042856B2 (en) 2001-05-03 2006-05-09 Qualcomm, Incorporation Method and apparatus for controlling uplink transmissions of a wireless communication system
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
US6785341B2 (en) * 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
US6662024B2 (en) 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6751187B2 (en) * 2001-05-17 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel transmission
DE60215073T2 (de) 2001-05-17 2007-05-16 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Mobiles Kommunikationsgerät mit Gruppenantenne und mobiles kommunikationsverfahren dafür
FR2825208B1 (fr) 2001-05-22 2004-07-09 Cit Alcatel Procede d'attribution de ressources en communication dans un systeme de telecommunications du type mf-tdma
KR100870557B1 (ko) 2001-05-25 2008-11-27 리전츠 어브 더 유니버시티 오브 미네소타 무선통신망에서의 공간-시간 부호화 전송 장치 및 방법
US6904097B2 (en) 2001-06-01 2005-06-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for adaptive signaling in a QAM communication system
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
EP1267513A3 (en) 2001-06-11 2006-07-26 Unique Broadband Systems, Inc. Multiplexing of multicarrier signals
US7212564B2 (en) 2001-06-21 2007-05-01 Qualcomm Incorporated Method of tone allocation for tone hopping sequences
US7027523B2 (en) 2001-06-22 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system
KR20040008230A (ko) 2001-06-27 2004-01-28 노오텔 네트웍스 리미티드 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 통신
WO2003001981A2 (en) 2001-06-29 2003-01-09 The Government Of The United State Of America As Represent By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services Method of promoting engraftment of a donor transplant in a recipient host
GB0116015D0 (en) 2001-06-29 2001-08-22 Simoco Digital Systems Ltd Communications systems
US6963543B2 (en) 2001-06-29 2005-11-08 Qualcomm Incorporated Method and system for group call service
US6751444B1 (en) 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
JP2003018054A (ja) 2001-07-02 2003-01-17 Ntt Docomo Inc 無線通信方法及びシステム並びに通信装置
DE10132492A1 (de) 2001-07-03 2003-01-23 Hertz Inst Heinrich Adaptives Signalverarbeitungsverfahren zur bidirektionalen Funkübertragung in einem MIMO-Kanal und MIMO-System zur Verfahrensdurchführung
JP3607643B2 (ja) 2001-07-13 2005-01-05 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、およびマルチキャリア無線通信方法
US7197282B2 (en) * 2001-07-26 2007-03-27 Ericsson Inc. Mobile station loop-back signal processing
US7236536B2 (en) 2001-07-26 2007-06-26 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for detection and decoding of signals received from a linear propagation channel
US20030027579A1 (en) * 2001-08-03 2003-02-06 Uwe Sydon System for and method of providing an air interface with variable data rate by switching the bit time
JP4318412B2 (ja) 2001-08-08 2009-08-26 富士通株式会社 通信システムにおける送受信装置及び送受信方法
WO2003013357A1 (fr) * 2001-08-10 2003-02-20 Apls Co., Ltd. Ensemble lancette
JP4127757B2 (ja) 2001-08-21 2008-07-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、通信端末装置、及びバースト信号送信方法
US6776765B2 (en) 2001-08-21 2004-08-17 Synovis Life Technologies, Inc. Steerable stylet
KR100459557B1 (ko) * 2001-08-23 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 통신 시스템에서 데이터 상태정보를 나타내기 위한 혼화 자동 재전송 요구 채널 번호할당 방법
JP2003069472A (ja) 2001-08-24 2003-03-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 受信端末装置及び通信システム
KR100474689B1 (ko) 2001-08-30 2005-03-08 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 소프트 핸드오프 도중의 전력제어 방법
US7664061B2 (en) * 2001-09-05 2010-02-16 Nokia Corporation Closed-loop signaling method for controlling multiple transmit beams and correspondingly adapted transceiver device
US20050044206A1 (en) * 2001-09-07 2005-02-24 Staffan Johansson Method and arrangements to achieve a dynamic resource distribution policy in packet based communication networks
FR2829642B1 (fr) 2001-09-12 2004-01-16 Eads Defence & Security Ntwk Signal multiporteuses, procede de poursuite d'un canal de transmission a partir d'un tel signal et dispositif pour sa mise en oeuvre
US7106319B2 (en) 2001-09-14 2006-09-12 Seiko Epson Corporation Power supply circuit, voltage conversion circuit, semiconductor device, display device, display panel, and electronic equipment
WO2003028302A2 (en) 2001-09-24 2003-04-03 Atheros Communications, Inc. Method and system for variable rate acknowledgement for wireless communication protocols
JP2003101515A (ja) 2001-09-25 2003-04-04 Sony Corp 無線通信システム、基地局、移動局、送信制御方法及びプログラム格納媒体
KR100440182B1 (ko) 2001-09-29 2004-07-14 삼성전자주식회사 음영지역에서의 퀵페이징 방법
RU2207723C1 (ru) 2001-10-01 2003-06-27 Военный университет связи Способ распределения ресурсов в системе электросвязи с множественным доступом
US7218906B2 (en) 2001-10-04 2007-05-15 Wisconsin Alumni Research Foundation Layered space time processing in a multiple antenna system
US7773699B2 (en) 2001-10-17 2010-08-10 Nortel Networks Limited Method and apparatus for channel quality measurements
JP3675433B2 (ja) 2001-10-17 2005-07-27 日本電気株式会社 移動通信システム及び通信制御方法並びにそれに用いる基地局、移動局
US7248559B2 (en) 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
US7548506B2 (en) 2001-10-17 2009-06-16 Nortel Networks Limited System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design
CA2408423C (en) 2001-10-17 2013-12-24 Nec Corporation Mobile communication system, communication control method, base station and mobile station to be used in the same
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
KR100452639B1 (ko) 2001-10-20 2004-10-14 한국전자통신연구원 위성 이동 통신 시스템에서 공통 패킷 채널 접속 방법
KR100547847B1 (ko) 2001-10-26 2006-01-31 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 제어 장치 및 방법
US20030086393A1 (en) 2001-11-02 2003-05-08 Subramanian Vasudevan Method for allocating wireless communication resources
US7164649B2 (en) 2001-11-02 2007-01-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive rate control for OFDM communication system
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6909707B2 (en) 2001-11-06 2005-06-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for pseudo-random noise offset reuse in a multi-sector CDMA system
US7453801B2 (en) 2001-11-08 2008-11-18 Qualcomm Incorporated Admission control and resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements
WO2003043262A1 (en) 2001-11-13 2003-05-22 Telcordia Technologies, Inc. Method and system for spectrally compatible remote terminal adsl deployment
GB2382265B (en) 2001-11-14 2004-06-09 Toshiba Res Europ Ltd Emergency rescue aid
SE0103853D0 (sv) 2001-11-15 2001-11-15 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of retransmission
JP3637965B2 (ja) 2001-11-22 2005-04-13 日本電気株式会社 無線通信システム
TW595857U (en) 2001-11-29 2004-06-21 Us 091219345
JP3756110B2 (ja) 2001-11-29 2006-03-15 シャープ株式会社 無線通信装置
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
JP3895165B2 (ja) 2001-12-03 2007-03-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信制御システム、通信制御方法、通信基地局及び移動端末
DE60233255D1 (de) 2001-12-03 2009-09-17 Nokia Corp Auf richtlinien basierende mechanismen zur auswahl von zugriffs-routern und mobilkontext
US6799043B2 (en) 2001-12-04 2004-09-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for a reverse link supplemental channel scheduling
JP3955463B2 (ja) 2001-12-05 2007-08-08 ソフトバンクテレコム株式会社 直交周波数分割多重通信システム
US20030112745A1 (en) 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
US7054301B1 (en) 2001-12-31 2006-05-30 Arraycomm, Llc. Coordinated hopping in wireless networks using adaptive antenna arrays
US7020110B2 (en) 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
JP3914203B2 (ja) 2002-01-10 2007-05-16 富士通株式会社 Ofdmシステムにおけるパイロット多重方法及びofdm受信方法
DE10240138A1 (de) 2002-01-18 2003-08-14 Siemens Ag Dynamische Zuordnung von Funkressourcen in einem Funk-Kommunikationssystem
US6954622B2 (en) 2002-01-29 2005-10-11 L-3 Communications Corporation Cooperative transmission power control method and system for CDMA communication systems
US7006557B2 (en) 2002-01-31 2006-02-28 Qualcomm Incorporated Time tracking loop for diversity pilots
US20030142648A1 (en) 2002-01-31 2003-07-31 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for providing a continuous high speed packet data handoff
JP2003235072A (ja) 2002-02-06 2003-08-22 Ntt Docomo Inc 無線リソース割当て方法、無線リソース割当て装置及び移動通信システム
US7031742B2 (en) 2002-02-07 2006-04-18 Qualcomm Incorporation Forward and reverse link power control of serving and non-serving base stations in a wireless communication system
GB2386513B (en) 2002-02-07 2004-08-25 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for transmitting/receiving serving hs-scch set information in an hsdpa communication system
RU2237379C2 (ru) 2002-02-08 2004-09-27 Самсунг Электроникс Способ формирования диаграммы направленности адаптивной антенной решетки базовой станции и устройство для его реализации (варианты)
US7009500B2 (en) 2002-02-13 2006-03-07 Ford Global Technologies, Llc Method for operating a pre-crash sensing system in a vehicle having a countermeasure system using stereo cameras
IL151937A0 (en) 2002-02-13 2003-07-31 Witcom Ltd Near-field spatial multiplexing
WO2003069832A1 (de) 2002-02-13 2003-08-21 Siemens Aktiengesellschaft Methode zum beamforming eines mehrnutzempfängers mit kanalschätzung
US7050759B2 (en) 2002-02-19 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Channel quality feedback mechanism and method
JP2003249907A (ja) 2002-02-22 2003-09-05 Hitachi Kokusai Electric Inc Ofdm方式の伝送装置
US6862271B2 (en) 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US6636568B2 (en) 2002-03-01 2003-10-21 Qualcomm Data transmission with non-uniform distribution of data rates for a multiple-input multiple-output (MIMO) system
US7099299B2 (en) 2002-03-04 2006-08-29 Agency For Science, Technology And Research CDMA system with frequency domain equalization
US7039356B2 (en) 2002-03-12 2006-05-02 Blue7 Communications Selecting a set of antennas for use in a wireless communication system
KR100464014B1 (ko) 2002-03-21 2004-12-30 엘지전자 주식회사 다중 입출력 이동 통신 시스템에서의 폐루프 신호 처리 방법
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
JP2003292667A (ja) 2002-03-29 2003-10-15 Jsr Corp 架橋発泡用熱可塑性エラストマー組成物、成形品の製造方法、および成形品
US6741587B2 (en) 2002-04-02 2004-05-25 Nokia Corporation Inter-frequency measurements with MIMO terminals
US6850741B2 (en) 2002-04-04 2005-02-01 Agency For Science, Technology And Research Method for selecting switched orthogonal beams for downlink diversity transmission
US7508804B2 (en) 2002-04-05 2009-03-24 Alcatel-Lucent Usa Inc. Shared signaling for multiple user equipment
KR100896682B1 (ko) 2002-04-09 2009-05-14 삼성전자주식회사 송/수신 다중 안테나를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법
BR0303345A (pt) 2002-04-15 2004-08-10 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Aparelho de recepção e método de recepção
US7522673B2 (en) 2002-04-22 2009-04-21 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coding using estimated channel information
ES2351438T3 (es) 2002-04-25 2011-02-04 Powerwave Cognition, Inc. Utilización dinámica de recursos inalámbricos.
JP2003318857A (ja) 2002-04-25 2003-11-07 Mitsubishi Electric Corp デジタル放送受信機
US6839336B2 (en) 2002-04-29 2005-01-04 Qualcomm, Incorporated Acknowledging broadcast transmissions
US7161971B2 (en) * 2002-04-29 2007-01-09 Qualcomm, Incorporated Sending transmission format information on dedicated channels
US7170876B2 (en) * 2002-04-30 2007-01-30 Qualcomm, Inc. Outer-loop scheduling design for communication systems with channel quality feedback mechanisms
US7170937B2 (en) * 2002-05-01 2007-01-30 Texas Instruments Incorporated Complexity-scalable intra-frame prediction technique
US7127241B2 (en) 2002-05-09 2006-10-24 Casabyte, Inc. Method, apparatus and article to remotely associate wireless communications devices with subscriber identities and/or proxy wireless communications devices
JP4334274B2 (ja) 2002-05-16 2009-09-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチキャリア伝送用送信機及びマルチキャリア伝送方法
KR100689399B1 (ko) 2002-05-17 2007-03-08 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 스마트 안테나의 순방향 송신빔 형성장치 및 방법
JP2003347985A (ja) 2002-05-22 2003-12-05 Fujitsu Ltd 無線基地局装置及びその省電力方法
JP4067873B2 (ja) 2002-05-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 無線伝送装置
GB0212165D0 (en) * 2002-05-27 2002-07-03 Nokia Corp A wireless system
US6917602B2 (en) 2002-05-29 2005-07-12 Nokia Corporation System and method for random access channel capture with automatic retransmission request
US7899067B2 (en) 2002-05-31 2011-03-01 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for generating and using enhanced tree bitmap data structures in determining a longest prefix match
US8699505B2 (en) 2002-05-31 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Dynamic channelization code allocation
US7366223B1 (en) 2002-06-06 2008-04-29 Arraycomm, Llc Modifying hopping sequences in wireless networks
KR100673516B1 (ko) 2002-06-07 2007-01-24 노키아 코포레이션 무선 통신 시스템에서 데이터 통신의 스케줄링을 용이하게하기 위한 장치 및 관련 방법
KR100548311B1 (ko) 2002-06-07 2006-02-02 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 장치와 방법
US7184713B2 (en) 2002-06-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
JP3751265B2 (ja) 2002-06-20 2006-03-01 松下電器産業株式会社 無線通信システムおよびスケジューリング方法
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US7483408B2 (en) 2002-06-26 2009-01-27 Nortel Networks Limited Soft handoff method for uplink wireless communications
US7551546B2 (en) 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
US20040077379A1 (en) 2002-06-27 2004-04-22 Martin Smith Wireless transmitter, transceiver and method
ATE308172T1 (de) 2002-06-27 2005-11-15 Siemens Ag Anordnung und verfahren zur datenübertragung in einem mehrfacheingabe mehrfachausgabe funkkommunikationssystem
US7392014B2 (en) 2002-06-27 2008-06-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Measurement of channel characteristics in a communication system
US7043274B2 (en) 2002-06-28 2006-05-09 Interdigital Technology Corporation System for efficiently providing coverage of a sectorized cell for common and dedicated channels utilizing beam forming and sweeping
US7372911B1 (en) 2002-06-28 2008-05-13 Arraycomm, Llc Beam forming and transmit diversity in a multiple array radio communications system
KR100640470B1 (ko) 2002-06-29 2006-10-30 삼성전자주식회사 패킷 서비스 통신 시스템에서 전송 안테나 다이버시티방식을 사용하여 데이터를 전송 장치 및 방법
CN1219372C (zh) 2002-07-08 2005-09-14 华为技术有限公司 一种实现多媒体广播和多播业务的传输方法
KR100630112B1 (ko) 2002-07-09 2006-09-27 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 적응형 채널 추정장치 및 방법
US7243150B2 (en) 2002-07-10 2007-07-10 Radwin Ltd. Reducing the access delay for transmitting processed data over transmission data
AU2003252639A1 (en) 2002-07-16 2004-02-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communicating method, transmitting device using the same, and receiving device using the same
US20040017785A1 (en) * 2002-07-16 2004-01-29 Zelst Allert Van System for transporting multiple radio frequency signals of a multiple input, multiple output wireless communication system to/from a central processing base station
CN1682507A (zh) 2002-07-17 2005-10-12 索马网络公司 具有扰码的通信系统中的频域均衡
CN1669264A (zh) 2002-07-17 2005-09-14 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于准同步系统的时间-频率交织mc-cdma
ES2298580T3 (es) 2002-07-18 2008-05-16 Interdigital Technology Corporation Asignacion de codigo de factor de ensanchamiento variable ortogonal (ovsf).
US7020446B2 (en) 2002-07-31 2006-03-28 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Multiple antennas at transmitters and receivers to achieving higher diversity and data rates in MIMO systems
JP4022744B2 (ja) 2002-08-01 2007-12-19 日本電気株式会社 移動通信システム及びベストセル変更方法並びにそれに用いる基地局制御装置
AU2003257146A1 (en) 2002-08-02 2004-02-23 Nms Communications Methods and apparatus for network signal aggregation and bandwidth reduction
JP4047655B2 (ja) 2002-08-07 2008-02-13 京セラ株式会社 無線通信システム
US6788963B2 (en) 2002-08-08 2004-09-07 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple a states
US7418241B2 (en) 2002-08-09 2008-08-26 Qualcomm Incorporated System and techniques for enhancing the reliability of feedback in a wireless communications system
US7558193B2 (en) 2002-08-12 2009-07-07 Starent Networks Corporation Redundancy in voice and data communications systems
US7180627B2 (en) * 2002-08-16 2007-02-20 Paxar Corporation Hand-held portable printer with RFID read/write capability
DE10238796B4 (de) 2002-08-23 2006-09-14 Siemens Ag Verfahren zur Richtungsbestimmung der Position einer Mobilstation relativ zu einer Basisstation, Mobilfunksystem sowie Einrichtung zur Richtungsbestimmung
JP3999605B2 (ja) 2002-08-23 2007-10-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動通信システム及び通信方法
US7050405B2 (en) 2002-08-23 2006-05-23 Qualcomm Incorporated Method and system for a data transmission in a communication system
US6985498B2 (en) * 2002-08-26 2006-01-10 Flarion Technologies, Inc. Beacon signaling in a wireless system
US6940917B2 (en) 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
JP2004096142A (ja) 2002-08-29 2004-03-25 Hitachi Kokusai Electric Inc 地区エリアポーリング方式
US7167916B2 (en) * 2002-08-30 2007-01-23 Unisys Corporation Computer OS dispatcher operation with virtual switching queue and IP queues
KR100831987B1 (ko) 2002-08-30 2008-05-23 삼성전자주식회사 다중 사용자를 위한 다중 안테나를 이용한 송수신 장치
US7519032B2 (en) 2002-09-04 2009-04-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Apparatus and method for providing QoS service schedule and bandwidth allocation to a wireless station
IL151644A (en) 2002-09-05 2008-11-26 Fazan Comm Llc Allocation of radio resources in a cdma 2000 cellular system
US7227854B2 (en) * 2002-09-06 2007-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting CQI information in a CDMA communication system employing an HSDPA scheme
US7260153B2 (en) 2002-09-09 2007-08-21 Mimopro Ltd. Multi input multi output wireless communication method and apparatus providing extended range and extended rate across imperfectly estimated channels
US6776165B2 (en) 2002-09-12 2004-08-17 The Regents Of The University Of California Magnetic navigation system for diagnosis, biopsy and drug delivery vehicles
WO2004028037A1 (ja) 2002-09-20 2004-04-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 無線通信システム
US7209712B2 (en) * 2002-09-23 2007-04-24 Qualcomm, Incorporated Mean square estimation of channel quality measure
GB0222555D0 (en) 2002-09-28 2002-11-06 Koninkl Philips Electronics Nv Packet data transmission system
KR100933155B1 (ko) 2002-09-30 2009-12-21 삼성전자주식회사 주파수분할다중접속 이동통신시스템에서 가상 셀의 자원할당장치 및 방법
US7317680B2 (en) 2002-10-01 2008-01-08 Nortel Networks Limited Channel mapping for OFDM
US7412212B2 (en) 2002-10-07 2008-08-12 Nokia Corporation Communication system
JP4602641B2 (ja) 2002-10-18 2010-12-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号伝送システム、信号伝送方法及び送信機
KR100461547B1 (ko) 2002-10-22 2004-12-16 한국전자통신연구원 디에스/시디엠에이 미모 안테나 시스템에서 보다 나은수신 다이버시티 이득을 얻기 위한 전송 시스템
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7002900B2 (en) * 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US7477618B2 (en) 2002-10-25 2009-01-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for stealing power or code for data channel operations
JP2006504324A (ja) 2002-10-26 2006-02-02 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート combパターンシンボルの周波数跳躍直交周波数分割多重接続方法
US7023880B2 (en) 2002-10-28 2006-04-04 Qualcomm Incorporated Re-formatting variable-rate vocoder frames for inter-system transmissions
US6928062B2 (en) 2002-10-29 2005-08-09 Qualcomm, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
AU2003290543A1 (en) 2002-10-29 2004-05-25 Nokia Corporation Low complexity beamformers for multiple transmit and receive antennas
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
AU2003263514A1 (en) 2002-10-30 2004-05-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Trellis-based receiver
US6963959B2 (en) 2002-10-31 2005-11-08 International Business Machines Corporation Storage system and method for reorganizing data to improve prefetch effectiveness and reduce seek distance
JP2004153676A (ja) 2002-10-31 2004-05-27 Mitsubishi Electric Corp 通信装置、送信機および受信機
JP2004158901A (ja) 2002-11-01 2004-06-03 Kddi Corp Ofdm及びmc−cdmaを用いる送信装置、システム及び方法
US7680507B2 (en) 2002-11-04 2010-03-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Shared control and signaling channel for users subscribing to data services in a communication system
JP4095881B2 (ja) 2002-11-13 2008-06-04 株式会社 サンウェイ 道路路面計画の評価方法
DE10254384B4 (de) 2002-11-17 2005-11-17 Siemens Ag Bidirektionales Signalverarbeitungsverfahren für ein MIMO-System mit einer rangadaptiven Anpassung der Datenübertragungsrate
JP4084639B2 (ja) 2002-11-19 2008-04-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信における受付制御方法、移動通信システム、移動局、受付制御装置及び受付制御用プログラム
US20040098505A1 (en) 2002-11-20 2004-05-20 Clemmensen Daniel G. Forwarding system with multiple logical sub-system functionality
JP3796212B2 (ja) 2002-11-20 2006-07-12 松下電器産業株式会社 基地局装置及び送信割り当て制御方法
KR100479864B1 (ko) 2002-11-26 2005-03-31 학교법인 중앙대학교 이동 통신 시스템에서의 하향링크 신호의 구성 방법과동기화 방법 및 그 장치 그리고 이를 이용한 셀 탐색 방법
GEP20105058B (en) 2002-12-04 2010-07-26 Interdigital Tech Corp Detection of channel quality indicator
JP4350491B2 (ja) 2002-12-05 2009-10-21 パナソニック株式会社 無線通信システム、無線通信方法、及び無線通信装置
US8179833B2 (en) 2002-12-06 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Hybrid TDM/OFDM/CDM reverse link transmission
US7027539B2 (en) 2002-12-09 2006-04-11 Broadcom Corporation Pipeline architecture for multi-slot wireless link processing
KR100507519B1 (ko) 2002-12-13 2005-08-17 한국전자통신연구원 Ofdma 기반 셀룰러 시스템의 하향링크를 위한 신호구성 방법 및 장치
US7508798B2 (en) 2002-12-16 2009-03-24 Nortel Networks Limited Virtual mimo communication system
KR100552669B1 (ko) 2002-12-26 2006-02-20 한국전자통신연구원 층적 공간-시간 구조의 검파기를 갖는 다중 입출력시스템에 적용되는 적응 변복조 장치 및 그 방법
US6904550B2 (en) 2002-12-30 2005-06-07 Motorola, Inc. Velocity enhancement for OFDM systems
KR100606008B1 (ko) * 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
JP4098096B2 (ja) 2003-01-06 2008-06-11 三菱電機株式会社 スペクトル拡散受信装置
US8400979B2 (en) 2003-01-07 2013-03-19 Qualcomm Incorporated Forward link handoff for wireless communication systems with OFDM forward link and CDMA reverse link
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
CN1302671C (zh) 2003-01-07 2007-02-28 华为技术有限公司 一种第三方为接收方接收多媒体短消息付费的方法
JP4139230B2 (ja) 2003-01-15 2008-08-27 松下電器産業株式会社 送信装置及び送信方法
US7346018B2 (en) 2003-01-16 2008-03-18 Qualcomm, Incorporated Margin control in a data communication system
CN100417269C (zh) 2003-01-20 2008-09-03 中兴通讯股份有限公司 智能天线波束切换方法
KR100580244B1 (ko) 2003-01-23 2006-05-16 삼성전자주식회사 무선랜상의 핸드오프 방법
US20060068848A1 (en) 2003-01-28 2006-03-30 Celletra Ltd. System and method for load distribution between base station sectors
JP4276009B2 (ja) 2003-02-06 2009-06-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、基地局、無線伝送プログラム、及び無線伝送方法
JP4514463B2 (ja) 2003-02-12 2010-07-28 パナソニック株式会社 送信装置及び無線通信方法
JP3740471B2 (ja) 2003-02-13 2006-02-01 株式会社東芝 Ofdm受信装置、半導体集積回路及びofdm受信方法
AU2003212244A1 (en) 2003-02-14 2004-09-06 Docomo Communications Laboratories Europe Gmbh Two-dimensional channel estimation for multicarrier multiple input outpout communication systems
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
RU2368106C2 (ru) 2003-02-18 2009-09-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Планируемая и автономная передача и подтверждение приема
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
JP4718442B2 (ja) 2003-02-19 2011-07-06 クゥアルコム・インコーポレイテッド マルチユーザ通信システムにおける制御重畳コーディング
US7813322B2 (en) 2003-02-19 2010-10-12 Qualcomm Incorporated Efficient automatic repeat request methods and apparatus
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
CA2516725A1 (en) 2003-02-24 2004-09-10 Autocell Laboratories, Inc. Wireless access protocol system and method
KR100539230B1 (ko) 2003-02-26 2005-12-27 삼성전자주식회사 다양한 규격의 신호를 송수신 처리하는 물리층 장치, 이를구비한 무선 랜 시스템 및 그 무선 랜 방법
JP2004260658A (ja) 2003-02-27 2004-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線lan装置
TWI387361B (zh) 2003-02-27 2013-02-21 Interdigital Tech Corp 用以實施快速動態頻道配置(f-dca)呼叫允許控制(cac)的基地台(bs)
US7486735B2 (en) * 2003-02-28 2009-02-03 Nortel Networks Limited Sub-carrier allocation for OFDM
KR100547758B1 (ko) 2003-02-28 2006-01-31 삼성전자주식회사 초광대역 통신 시스템의 프리앰블 송수신 장치 및 방법
US7746816B2 (en) 2003-03-13 2010-06-29 Qualcomm Incorporated Method and system for a power control in a communication system
US20040179480A1 (en) 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for estimating parameters of a link for data transmission in a communication system
US20040181569A1 (en) 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for a data transmission in a communication system
US6927728B2 (en) * 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
US7130580B2 (en) 2003-03-20 2006-10-31 Lucent Technologies Inc. Method of compensating for correlation between multiple antennas
US7016319B2 (en) 2003-03-24 2006-03-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing co-channel interference in a communication system
SE527445C2 (sv) 2003-03-25 2006-03-07 Telia Ab Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation
JP4181906B2 (ja) 2003-03-26 2008-11-19 富士通株式会社 送信機及び受信機
JP4218387B2 (ja) 2003-03-26 2009-02-04 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局及びそれらに用いる無線リンク品質情報補正方法並びにそのプログラム
US20040192386A1 (en) 2003-03-26 2004-09-30 Naveen Aerrabotu Method and apparatus for multiple subscriber identities in a mobile communication device
JP4162522B2 (ja) 2003-03-26 2008-10-08 三洋電機株式会社 無線基地装置、送信指向性制御方法、および送信指向性制御プログラム
EP1488589B1 (en) * 2003-03-27 2005-08-10 DoCoMo Communications Laboratories Europe GmbH Apparatus and method for estimating a plurality of channels
US7233634B1 (en) 2003-03-27 2007-06-19 Nortel Networks Limited Maximum likelihood decoding
GB2400271B (en) 2003-04-02 2005-03-02 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Dynamic resource allocation in packet data transfer
US7085574B2 (en) 2003-04-15 2006-08-01 Qualcomm, Incorporated Grant channel assignment
JP4490368B2 (ja) 2003-04-21 2010-06-23 三菱電機株式会社 無線通信装置、無線通信システムおよび無線通信方法
JP4740123B2 (ja) 2003-04-23 2011-08-03 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムで性能を高める方法及び装置
KR100942645B1 (ko) 2003-04-29 2010-02-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 신호전송 방법 및 장치
US20040219919A1 (en) 2003-04-30 2004-11-04 Nicholas Whinnett Management of uplink scheduling modes in a wireless communication system
US7013143B2 (en) 2003-04-30 2006-03-14 Motorola, Inc. HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
US6824416B2 (en) 2003-04-30 2004-11-30 Agilent Technologies, Inc. Mounting arrangement for plug-in modules
US6993342B2 (en) 2003-05-07 2006-01-31 Motorola, Inc. Buffer occupancy used in uplink scheduling for a communication device
US6882855B2 (en) 2003-05-09 2005-04-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for CDMA soft handoff for dispatch group members
US7254158B2 (en) 2003-05-12 2007-08-07 Qualcomm Incorporated Soft handoff with interference cancellation in a wireless frequency hopping communication system
US7177297B2 (en) 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US6950319B2 (en) 2003-05-13 2005-09-27 Delta Electronics, Inc. AC/DC flyback converter
US7545867B1 (en) 2003-05-14 2009-06-09 Marvell International, Ltd. Adaptive channel bandwidth selection for MIMO wireless systems
KR100526542B1 (ko) 2003-05-15 2005-11-08 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 다중안테나를 사용하는송신다이버시티 방식을 사용하여 데이터를 송수신하는장치 및 방법
EP1623512A1 (en) 2003-05-15 2006-02-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating channelization codes for wireless communications
US7181196B2 (en) 2003-05-15 2007-02-20 Lucent Technologies Inc. Performing authentication in a communications system
US20040228313A1 (en) 2003-05-16 2004-11-18 Fang-Chen Cheng Method of mapping data for uplink transmission in communication systems
WO2004105272A1 (ja) 2003-05-20 2004-12-02 Fujitsu Limited 移動通信システムにおけるアプリケーションハンドオーバ方法並びに同移動通信システムに使用される移動管理ノード及び移動ノード
US7454510B2 (en) 2003-05-29 2008-11-18 Microsoft Corporation Controlled relay of media streams across network perimeters
US7366137B2 (en) 2003-05-31 2008-04-29 Qualcomm Incorporated Signal-to-noise estimation in wireless communication devices with receive diversity
US8018902B2 (en) * 2003-06-06 2011-09-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for channel quality indicator determination
US7079870B2 (en) 2003-06-09 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Compensation techniques for group delay effects in transmit beamforming radio communication
KR100547734B1 (ko) 2003-06-13 2006-01-31 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 매체 접속 제어 계층의 동작 상태 제어 방법
WO2004114549A1 (en) 2003-06-13 2004-12-29 Nokia Corporation Enhanced data only code division multiple access (cdma) system
US20040257979A1 (en) 2003-06-18 2004-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for tranmitting and receiving a pilot pattern for identification of a base station in an OFDM communication system
US7236747B1 (en) 2003-06-18 2007-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. (SAIT) Increasing OFDM transmit power via reduction in pilot tone
JP4099191B2 (ja) 2003-06-22 2008-06-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル推定装置およびチャネル推定方法
KR20050000709A (ko) 2003-06-24 2005-01-06 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템의 데이터 송수신장치 및 방법
NZ526669A (en) 2003-06-25 2006-03-31 Ind Res Ltd Narrowband interference suppression for OFDM systems
US7394865B2 (en) 2003-06-25 2008-07-01 Nokia Corporation Signal constellations for multi-carrier systems
US7433661B2 (en) 2003-06-25 2008-10-07 Lucent Technologies Inc. Method for improved performance and reduced bandwidth channel state information feedback in communication systems
ATE354211T1 (de) * 2003-06-26 2007-03-15 Mitsubishi Electric Corp Verbesserte kugeldekodierung von in einem telekommunikationssystem gesendeten symbolen
JP3746280B2 (ja) 2003-06-27 2006-02-15 株式会社東芝 通信方法、通信システム及び通信装置
JPWO2005002253A1 (ja) 2003-06-30 2006-08-10 日本電気株式会社 無線通信システムおよび送信モード選択方法
US7522919B2 (en) 2003-07-14 2009-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhancements to periodic silences in wireless communication systems
KR100987286B1 (ko) 2003-07-31 2010-10-12 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다중접속 방법 및 그 제어 시스템
US7126928B2 (en) 2003-08-05 2006-10-24 Qualcomm Incorporated Grant, acknowledgement, and rate control active sets
US7315527B2 (en) 2003-08-05 2008-01-01 Qualcomm Incorporated Extended acknowledgement and rate control channel
ATE467283T1 (de) 2003-08-05 2010-05-15 Telecom Italia Spa Verfahren zur bereitstellung von extraverkehrswegen mit verbindungsschutz in einem kommunikationsnetz, diesbezügliches netz und computerprogrammprodukt dafür
US8140980B2 (en) * 2003-08-05 2012-03-20 Verizon Business Global Llc Method and system for providing conferencing services
US7969857B2 (en) * 2003-08-07 2011-06-28 Nortel Networks Limited OFDM system and method employing OFDM symbols with known or information-containing prefixes
US7460494B2 (en) 2003-08-08 2008-12-02 Intel Corporation Adaptive signaling in multiple antenna systems
CN1833387B (zh) 2003-08-12 2016-03-02 知识产权之桥一号有限责任公司 无线通信装置以及导频码元传输方法
WO2005020490A1 (en) 2003-08-13 2005-03-03 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of power control in wireless communication systems
DE60306519T2 (de) 2003-08-14 2006-11-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Synchronisation von Basisstationen während Soft-Handover
CN1284795C (zh) 2003-08-15 2006-11-15 上海师范大学 磁性纳米粒子核酸分离器、及其制法和应用
RU2235429C1 (ru) 2003-08-15 2004-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" Способ частотно-временной синхронизации системы связи и устройство для его осуществления
US7257167B2 (en) 2003-08-19 2007-08-14 The University Of Hong Kong System and method for multi-access MIMO channels with feedback capacity constraint
RU2340104C2 (ru) 2003-08-20 2008-11-27 Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд. Устройство беспроводной связи и способ выделения поднесущих
US6925145B2 (en) * 2003-08-22 2005-08-02 General Electric Company High speed digital radiographic inspection of piping
JP4194091B2 (ja) 2003-09-02 2008-12-10 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 無線通信システムおよび無線通信装置
US20050063298A1 (en) 2003-09-02 2005-03-24 Qualcomm Incorporated Synchronization in a broadcast OFDM system using time division multiplexed pilots
US7221680B2 (en) 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7400856B2 (en) 2003-09-03 2008-07-15 Motorola, Inc. Method and apparatus for relay facilitated communications
US20050047517A1 (en) 2003-09-03 2005-03-03 Georgios Giannakis B. Adaptive modulation for multi-antenna transmissions with partial channel knowledge
US7724827B2 (en) 2003-09-07 2010-05-25 Microsoft Corporation Multi-layer run level encoding and decoding
US8908496B2 (en) 2003-09-09 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Incremental redundancy transmission in a MIMO communication system
US7356073B2 (en) 2003-09-10 2008-04-08 Nokia Corporation Method and apparatus providing an advanced MIMO receiver that includes a signal-plus-residual-interference (SPRI) detector
US6917821B2 (en) 2003-09-23 2005-07-12 Qualcomm, Incorporated Successive interference cancellation receiver processing with selection diversity
US20050068921A1 (en) 2003-09-29 2005-03-31 Jung-Tao Liu Multiplexing of physical channels on the uplink
US20050164709A1 (en) * 2003-09-30 2005-07-28 Srinivasan Balasubramanian Method and apparatus for congestion control in high speed wireless packet data networks
KR100950668B1 (ko) 2003-09-30 2010-04-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서 업링크 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
JP2005110130A (ja) 2003-10-01 2005-04-21 Samsung Electronics Co Ltd 共通チャネル伝送システム、共通チャネル伝送方法及び通信プログラム
EP1521414B1 (en) 2003-10-03 2008-10-29 Kabushiki Kaisha Toshiba Method and apparatus for sphere decoding
US7230942B2 (en) 2003-10-03 2007-06-12 Qualcomm, Incorporated Method of downlink resource allocation in a sectorized environment
US7039370B2 (en) 2003-10-16 2006-05-02 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of providing transmit and/or receive diversity with multiple antennas in wireless communication systems
US7242722B2 (en) 2003-10-17 2007-07-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system
US7120395B2 (en) 2003-10-20 2006-10-10 Nortel Networks Limited MIMO communications
ATE368977T1 (de) 2003-10-21 2007-08-15 Alcatel Lucent Verfahren zur zuordnung der unterträger und zur auswahl des modulationsschemas in einem drahtlosen mehrträgerübertragungssystem
US7508748B2 (en) 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
KR20050040988A (ko) 2003-10-29 2005-05-04 삼성전자주식회사 주파수도약 직교 주파수 분할 다중화 기반 셀룰러시스템을 위한 통신방법
KR100957415B1 (ko) 2003-10-31 2010-05-11 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서 기지국 구분을 위한 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
KR101023330B1 (ko) 2003-11-05 2011-03-18 한국과학기술원 무선 통신 시스템에서 서비스 품질을 보장하기 위한 복합자동 재전송 요구 방법
US7664533B2 (en) 2003-11-10 2010-02-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for a multi-beam antenna system
KR100981554B1 (ko) 2003-11-13 2010-09-10 한국과학기술원 다중 송수신 안테나들을 구비하는 이동통신시스템에서,송신 안테나들을 그룹핑하여 신호를 전송하는 방법
EP1533950A1 (en) 2003-11-21 2005-05-25 Sony International (Europe) GmbH Method for connecting a mobile terminal to a wireless communication system, wireless communication system and mobile terminal for a wireless communication system
US7356000B2 (en) 2003-11-21 2008-04-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing call setup delay
JP2005167502A (ja) 2003-12-01 2005-06-23 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、送信無線局の制御装置及び受信無線局の制御装置、並びにサブキャリア選択方法
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
KR20050053907A (ko) 2003-12-03 2005-06-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 서브 캐리어 할당 방법
US20070110172A1 (en) 2003-12-03 2007-05-17 Australian Telecommunications Cooperative Research Channel estimation for ofdm systems
JP4188372B2 (ja) 2003-12-05 2008-11-26 日本電信電話株式会社 無線通信装置、無線通信方法、及び無線通信システム
JP4864720B2 (ja) 2003-12-05 2012-02-01 クアルコム,インコーポレイテッド 閉ループ多重入出力移動通信システムで送信固有ベクトルを選択してデータを送信する装置及び方法
US7145940B2 (en) 2003-12-05 2006-12-05 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for a multi-antenna system
EP1542488A1 (en) 2003-12-12 2005-06-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for allocating a pilot signal adapted to the channel characteristics
KR100856227B1 (ko) 2003-12-15 2008-09-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서의 송/수신장치 및 방법
US7302009B2 (en) 2003-12-17 2007-11-27 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
KR100560386B1 (ko) 2003-12-17 2006-03-13 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템의 상향 링크에서 코히어런트 검출을위한 직교주파수 분할 다중 접속 방식의 송수신 장치 및그 방법
EP1545082A3 (en) 2003-12-17 2005-08-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Signal decoding methods and apparatus
KR20050063826A (ko) 2003-12-19 2005-06-28 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템의 무선자원 할당방법
KR100507541B1 (ko) 2003-12-19 2005-08-09 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯할당 방법 과 그를 이용한 송신 방법 및 그 장치, 수신방법과 그 장치
US7181170B2 (en) * 2003-12-22 2007-02-20 Motorola Inc. Apparatus and method for adaptive broadcast transmission
DE60335305D1 (de) 2003-12-22 2011-01-20 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren zur bestimmung von sendegewichten
KR100943572B1 (ko) 2003-12-23 2010-02-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 주파수재사용율을 고려한 적응적 부채널 할당 장치 및 방법
US7352819B2 (en) 2003-12-24 2008-04-01 Intel Corporation Multiantenna communications apparatus, methods, and system
JP2005197772A (ja) 2003-12-26 2005-07-21 Toshiba Corp アダプティブアレイアンテナ装置
JP4425925B2 (ja) 2003-12-27 2010-03-03 韓國電子通信研究院 固有ビーム形成技術を使用するmimo−ofdmシステム
US7489621B2 (en) 2003-12-30 2009-02-10 Alexander A Maltsev Adaptive puncturing technique for multicarrier systems
WO2005069538A1 (en) 2004-01-07 2005-07-28 Deltel, Inc./Pbnext Method and apparatus for telecommunication system
CN1642051A (zh) 2004-01-08 2005-07-20 电子科技大学 一种获取最优导引符号功率的方法
EP1704664B1 (en) 2004-01-09 2013-10-23 LG Electronics Inc. Packet transmission method
US7289585B2 (en) 2004-01-12 2007-10-30 Intel Corporation Multicarrier receivers and methods for separating transmitted signals in a multiple antenna system
JP4167183B2 (ja) 2004-01-14 2008-10-15 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 アレーアンテナの制御装置
RU2379840C2 (ru) 2004-01-20 2010-01-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Синхронизированная широковещательная/многоадресная связь
US20050159162A1 (en) 2004-01-20 2005-07-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting data in mobile communication network
KR100850990B1 (ko) 2004-01-20 2008-08-12 엘지전자 주식회사 Mimo 시스템에서의 신호 송수신 방법
US8611283B2 (en) 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
WO2005081439A1 (en) 2004-02-13 2005-09-01 Neocific, Inc. Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback
EP1729711B1 (en) 2004-02-05 2009-04-22 Motorika Ltd. Rehabilitation with music
US8144735B2 (en) 2004-02-10 2012-03-27 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling information for broadcast and multicast services
GB2412541B (en) 2004-02-11 2006-08-16 Samsung Electronics Co Ltd Method of operating TDD/virtual FDD hierarchical cellular telecommunication system
KR100827105B1 (ko) 2004-02-13 2008-05-02 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 고속 레인징을 통한 빠른핸드오버 수행 방법 및 장치
US7564906B2 (en) 2004-02-17 2009-07-21 Nokia Siemens Networks Oy OFDM transceiver structure with time-domain scrambling
WO2005081437A1 (en) 2004-02-17 2005-09-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Multiplexing scheme in a communication system
US8169889B2 (en) * 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
JP2005236678A (ja) 2004-02-19 2005-09-02 Toyota Motor Corp 移動体用受信装置
EP1721475A1 (en) 2004-02-27 2006-11-15 Nokia Corporation Constrained optimization based mimo lmmse-sic receiver for cdma downlink
US7421041B2 (en) 2004-03-01 2008-09-02 Qualcomm, Incorporated Iterative channel and interference estimation and decoding
US20050195886A1 (en) 2004-03-02 2005-09-08 Nokia Corporation CPICH processing for SINR estimation in W-CDMA system
KR101084113B1 (ko) 2004-03-05 2011-11-17 엘지전자 주식회사 이동통신의 핸드오버에 적용되는 서비스 정보 전달 방법
US7290195B2 (en) 2004-03-05 2007-10-30 Microsoft Corporation Adaptive acknowledgment delay
CN106160830B (zh) 2004-03-15 2020-02-14 苹果公司 用于具有四根发射天线的ofdm系统的导频设计
US20050201296A1 (en) 2004-03-15 2005-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Pu Reduced channel quality feedback
US7706350B2 (en) 2004-03-19 2010-04-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible spectrum allocation in communication systems
US20050207367A1 (en) 2004-03-22 2005-09-22 Onggosanusi Eko N Method for channel quality indicator computation and feedback in a multi-carrier communications system
US7907898B2 (en) 2004-03-26 2011-03-15 Qualcomm Incorporated Asynchronous inter-piconet routing
JP2005284751A (ja) 2004-03-30 2005-10-13 Fujitsu Ltd 論理検証装置、論理検証方法および論理検証プログラム
JP4288368B2 (ja) 2004-04-09 2009-07-01 Okiセミコンダクタ株式会社 受信制御方法および無線lan装置
US7684507B2 (en) 2004-04-13 2010-03-23 Intel Corporation Method and apparatus to select coding mode
US7047006B2 (en) 2004-04-28 2006-05-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception of narrowband signals within a wideband communication system
KR100594084B1 (ko) 2004-04-30 2006-06-30 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 수신기의 채널 추정 방법 및 채널추정기
GB0409704D0 (en) 2004-04-30 2004-06-02 Nokia Corp A method for verifying a first identity and a second identity of an entity
US20050249266A1 (en) 2004-05-04 2005-11-10 Colin Brown Multi-subband frequency hopping communication system and method
US7411898B2 (en) 2004-05-10 2008-08-12 Infineon Technologies Ag Preamble generator for a multiband OFDM transceiver
JP4447372B2 (ja) 2004-05-13 2010-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信装置、無線受信装置、無線通信方法及びチャネル推定方法
KR20050109789A (ko) 2004-05-17 2005-11-22 삼성전자주식회사 공간분할다중화/다중입력다중출력 시스템에서의 빔포밍 방법
US7157351B2 (en) * 2004-05-20 2007-01-02 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Ozone vapor clean method
US20050259005A1 (en) 2004-05-20 2005-11-24 Interdigital Technology Corporation Beam forming matrix-fed circular array system
US8000377B2 (en) 2004-05-24 2011-08-16 General Dynamics C4 Systems, Inc. System and method for variable rate multiple access short message communications
JP4398791B2 (ja) 2004-05-25 2010-01-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信機および送信制御方法
US7551564B2 (en) 2004-05-28 2009-06-23 Intel Corporation Flow control method and apparatus for single packet arrival on a bidirectional ring interconnect
KR100754794B1 (ko) 2004-05-29 2007-09-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 셀 식별 코드 송수신 장치 및 방법
US7437164B2 (en) 2004-06-08 2008-10-14 Qualcomm Incorporated Soft handoff for reverse link in a wireless communication system with frequency reuse
US8619907B2 (en) 2004-06-10 2013-12-31 Agere Systems, LLC Method and apparatus for preamble training in a multiple antenna communication system
US7769107B2 (en) 2004-06-10 2010-08-03 Intel Corporation Semi-blind analog beamforming for multiple-antenna systems
US7773950B2 (en) 2004-06-16 2010-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Benign interference suppression for received signal quality estimation
US8068530B2 (en) 2004-06-18 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US7724777B2 (en) 2004-06-18 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system
US7599327B2 (en) 2004-06-24 2009-10-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for accessing a wireless communication system
US7299048B2 (en) 2004-06-25 2007-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for performing soft handover in broadband wireless access communication system
KR101053610B1 (ko) 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
US8000268B2 (en) * 2004-06-30 2011-08-16 Motorola Mobility, Inc. Frequency-hopped IFDMA communication system
US8031686B2 (en) 2004-06-30 2011-10-04 Neocific, Inc. Methods and apparatus for power control in multi-carrier wireless systems
WO2006017086A1 (en) 2004-07-02 2006-02-16 Vibration Research Corporation System and method for simultaneously controlling spectrum and kurtosis of a random vibration
WO2006002550A1 (en) 2004-07-07 2006-01-12 Nortel Networks Limited System and method for mapping symbols for mimo transmission
JP4181093B2 (ja) 2004-07-16 2008-11-12 株式会社東芝 無線通信システム
US10355825B2 (en) 2004-07-21 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel for a communication system
US8477710B2 (en) * 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US7676007B1 (en) 2004-07-21 2010-03-09 Jihoon Choi System and method for interpolation based transmit beamforming for MIMO-OFDM with partial feedback
US9137822B2 (en) * 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US7567621B2 (en) 2004-07-21 2009-07-28 Qualcomm Incorporated Capacity based rank prediction for MIMO design
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US7257406B2 (en) 2004-07-23 2007-08-14 Qualcomm, Incorporated Restrictive reuse set management
WO2006014143A1 (en) 2004-08-03 2006-02-09 Agency For Science, Technology And Research Method for transmitting a digital data stream, transmitter, method for receiving a digital data stream and receiver
JP2006050326A (ja) * 2004-08-05 2006-02-16 Toshiba Corp 情報処理装置および同装置のシーンチェンジ検出方法
US7428426B2 (en) 2004-08-06 2008-09-23 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmit power in a wireless communications device
US7499393B2 (en) 2004-08-11 2009-03-03 Interdigital Technology Corporation Per stream rate control (PSRC) for improving system efficiency in OFDM-MIMO communication systems
US20060040655A1 (en) 2004-08-12 2006-02-23 Lg Electronics Inc. Timing of point-to-multipoint control channel information
US20060218459A1 (en) 2004-08-13 2006-09-28 David Hedberg Coding systems and methods
US7508880B2 (en) 2004-08-17 2009-03-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for space-time-frequency block coding for increasing performance
CN1296682C (zh) 2004-08-17 2007-01-24 广东省基础工程公司 一种隧道过江施工中用于监测河床沉降的装置及其方法
US20060039332A1 (en) * 2004-08-17 2006-02-23 Kotzin Michael D Mechanism for hand off using subscriber detection of synchronized access point beacon transmissions
US7899497B2 (en) 2004-08-18 2011-03-01 Ruckus Wireless, Inc. System and method for transmission parameter control for an antenna apparatus with selectable elements
US7336727B2 (en) * 2004-08-19 2008-02-26 Nokia Corporation Generalized m-rank beamformers for MIMO systems using successive quantization
US20060039344A1 (en) 2004-08-20 2006-02-23 Lucent Technologies, Inc. Multiplexing scheme for unicast and broadcast/multicast traffic
US7852746B2 (en) 2004-08-25 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Transmission of signaling in an OFDM-based system
KR100856249B1 (ko) 2004-08-26 2008-09-03 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 초기 동작 모드 검출 방법
US7978778B2 (en) 2004-09-03 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Receiver structures for spatial spreading with space-time or space-frequency transmit diversity
US7894548B2 (en) 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
US7362822B2 (en) 2004-09-08 2008-04-22 Intel Corporation Recursive reduction of channel state feedback
GB0420164D0 (en) 2004-09-10 2004-10-13 Nokia Corp A scheduler
US7613423B2 (en) 2004-09-10 2009-11-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of creating active multipaths for mimo wireless systems
KR100715910B1 (ko) 2004-09-20 2007-05-08 삼성전자주식회사 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신 시스템의 셀 탐색장치 및 방법
RU2285388C2 (ru) 2004-09-27 2006-10-20 Оао "Онежский Тракторный Завод" Машина для бесчокерной трелевки деревьев
US7924935B2 (en) 2004-09-30 2011-04-12 Nortel Networks Limited Channel sounding in OFDMA system
US8325863B2 (en) 2004-10-12 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Data detection and decoding with considerations for channel estimation errors due to guard subbands
US7969858B2 (en) 2004-10-14 2011-06-28 Qualcomm Incorporated Wireless terminal methods and apparatus for use in wireless communications systems supporting different size frequency bands
US7636328B2 (en) 2004-10-20 2009-12-22 Qualcomm Incorporated Efficient transmission of signaling using channel constraints
US7616955B2 (en) 2004-11-12 2009-11-10 Broadcom Corporation Method and system for bits and coding assignment utilizing Eigen beamforming with fixed rates for closed loop WLAN
US20060089104A1 (en) 2004-10-27 2006-04-27 Nokia Corporation Method for improving an HS-DSCH transport format allocation
GB2419788B (en) 2004-11-01 2007-10-31 Toshiba Res Europ Ltd Interleaver and de-interleaver systems
US7139328B2 (en) 2004-11-04 2006-11-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for closed loop data transmission
US7627051B2 (en) 2004-11-08 2009-12-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of maximizing MIMO system performance by joint optimization of diversity and spatial multiplexing
WO2006055718A2 (en) 2004-11-16 2006-05-26 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a mimo communication system
US20060104333A1 (en) 2004-11-18 2006-05-18 Motorola, Inc. Acknowledgment for a time division channel
US20060111054A1 (en) 2004-11-22 2006-05-25 Interdigital Technology Corporation Method and system for selecting transmit antennas to reduce antenna correlation
US7512096B2 (en) 2004-11-24 2009-03-31 Alcatel-Lucent Usa Inc. Communicating data between an access point and multiple wireless devices over a link
US7593473B2 (en) 2004-12-01 2009-09-22 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Tree structured multicarrier multiple access systems
US7822128B2 (en) 2004-12-03 2010-10-26 Intel Corporation Multiple antenna multicarrier transmitter and method for adaptive beamforming with transmit-power normalization
WO2006062356A1 (en) 2004-12-08 2006-06-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmitter, receiver and method for controlling multiple input multiple output system
US7543197B2 (en) 2004-12-22 2009-06-02 Qualcomm Incorporated Pruned bit-reversal interleaver
MX2007007760A (es) 2004-12-22 2007-08-17 Qualcomm Inc Metodos y aparato para salto flexible en una red de comunicacion de acceso multiple.
US8238923B2 (en) 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US8179876B2 (en) 2004-12-22 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Multiple modulation technique for use in a communication system
US7940710B2 (en) 2004-12-22 2011-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for efficient paging in a wireless communication system
US20060140289A1 (en) 2004-12-27 2006-06-29 Mandyam Giridhar D Method and apparatus for providing an efficient pilot scheme for channel estimation
CN1642335A (zh) 2005-01-06 2005-07-20 东南大学 移动通信系统混合无线资源管理方法
US7778826B2 (en) 2005-01-13 2010-08-17 Intel Corporation Beamforming codebook generation system and associated methods
CN102307379B (zh) 2005-01-18 2015-06-17 夏普株式会社 无线通信装置、便携式终端以及无线通信方法
JP2006211537A (ja) 2005-01-31 2006-08-10 Nec Corp コード状態変更装置、コード状態変更方法、およびコード状態変更プログラム
KR100966044B1 (ko) 2005-02-24 2010-06-28 삼성전자주식회사 다중 셀 통신 시스템에서 주파수 자원 할당 시스템 및 방법
KR20060096365A (ko) 2005-03-04 2006-09-11 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중입력 다중출력(mu-mimo)통신시스템의 사용자 스케줄링 방법
US8135088B2 (en) 2005-03-07 2012-03-13 Q1UALCOMM Incorporated Pilot transmission and channel estimation for a communication system utilizing frequency division multiplexing
US8095141B2 (en) * 2005-03-09 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments
US20060203794A1 (en) 2005-03-10 2006-09-14 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming in multi-input multi-output communication systems
US7720162B2 (en) 2005-03-10 2010-05-18 Qualcomm Incorporated Partial FFT processing and demodulation for a system with multiple subcarriers
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US7512412B2 (en) 2005-03-15 2009-03-31 Qualcomm, Incorporated Power control and overlapping control for a quasi-orthogonal communication system
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US20090213950A1 (en) 2005-03-17 2009-08-27 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US8031583B2 (en) 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
US7797018B2 (en) 2005-04-01 2010-09-14 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting a multi-band access point to associate with a multi-band mobile station
US7711033B2 (en) 2005-04-14 2010-05-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SIR prediction method and apparatus
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US7768979B2 (en) 2005-05-18 2010-08-03 Qualcomm Incorporated Separating pilot signatures in a frequency hopping OFDM system by selecting pilot symbols at least hop away from an edge of a hop region
US7916681B2 (en) 2005-05-20 2011-03-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for communication channel error rate estimation
US8077692B2 (en) 2005-05-20 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Enhanced frequency division multiple access for wireless communication
EP1889436A4 (en) 2005-05-26 2012-01-25 Nokia Corp METHOD AND DEVICE FOR INDICATING CHANNEL STATUS INFORMATION FOR MULTIPLE CARRIER
JP4599228B2 (ja) 2005-05-30 2010-12-15 株式会社日立製作所 無線送受信機
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8842693B2 (en) 2005-05-31 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Rank step-down for MIMO SCW design employing HARQ
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US8126066B2 (en) 2005-06-09 2012-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time and frequency channel estimation
US7403470B2 (en) 2005-06-13 2008-07-22 Qualcomm Incorporated Communications system, methods and apparatus
EP1734773A1 (en) 2005-06-14 2006-12-20 Alcatel A method for uplink interference coordination in single frequency networks, a base station a mobile terminal and a mobile network therefor
JP4869724B2 (ja) 2005-06-14 2012-02-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
US8254924B2 (en) 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive registration and paging area determination
US8098667B2 (en) 2005-06-16 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for efficient providing of scheduling information
US8503371B2 (en) * 2005-06-16 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Link assignment messages in lieu of assignment acknowledgement messages
US8750908B2 (en) 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US20070071147A1 (en) 2005-06-16 2007-03-29 Hemanth Sampath Pseudo eigen-beamforming with dynamic beam selection
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8599945B2 (en) * 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
DE102005028179A1 (de) 2005-06-17 2006-12-28 Siemens Ag Verfahren zum Verbindungsaufbau durch mobile Endgeräte in Kommunikationsnetzen mit variablen Bandbreiten
US7668564B2 (en) 2005-06-20 2010-02-23 Texas Instruments Incorporated Slow uplink power control
KR100606099B1 (ko) 2005-06-22 2006-07-31 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중 접속 방식시스템에서의 긍정 및 부정응답 채널을 설정하는 방법 및 장치
WO2007004788A1 (en) * 2005-07-04 2007-01-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Position measuring system and method using wireless broadband (wibro) signal
US8249192B2 (en) 2005-07-18 2012-08-21 Nokia Corporation Techniques to transmit data rate control signals for multi-carrier wireless systems
US20070025345A1 (en) 2005-07-27 2007-02-01 Bachl Rainer W Method of increasing the capacity of enhanced data channel on uplink in a wireless communications systems
US7403745B2 (en) 2005-08-02 2008-07-22 Lucent Technologies Inc. Channel quality predictor and method of estimating a channel condition in a wireless communications network
US20070183386A1 (en) 2005-08-03 2007-08-09 Texas Instruments Incorporated Reference Signal Sequences and Multi-User Reference Signal Sequence Allocation
US8885628B2 (en) * 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
EP2518908B1 (en) 2005-08-18 2014-01-01 Beceem Communications Inc. Antenna virtualization in communication systems
US7508842B2 (en) 2005-08-18 2009-03-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for pilot signal transmission
WO2007024214A1 (en) 2005-08-19 2007-03-01 Mitsubishi Electric Research Laboratories Optimal signaling and selection verification for transmit antenna selection with erroneous feedback
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8331463B2 (en) 2005-08-22 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Channel estimation in communications
ES2306637T3 (es) 2005-08-24 2015-01-23 Qualcomm Incorporated Intervalos de tiempo de transmisión variados para sistema de comunicación inalámbrico
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US20070047495A1 (en) 2005-08-29 2007-03-01 Qualcomm Incorporated Reverse link soft handoff in a wireless multiple-access communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
DE102005041273B4 (de) 2005-08-31 2014-05-08 Intel Mobile Communications GmbH Verfahren zum rechnergestützten Bilden von Systeminformations-Medium-Zugriffs-Steuerungs-Protokollnachrichten, Medium-Zugriffs-Steuerungs-Einheit und Computerprogrammelement
CN101258693B (zh) 2005-09-21 2012-12-19 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中分配反馈信息的方法
WO2007045101A2 (en) * 2005-10-21 2007-04-26 Nortel Networks Limited Multiplexing schemes for ofdma
US8134977B2 (en) 2005-10-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Tune-away protocols for wireless systems
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US20070165738A1 (en) 2005-10-27 2007-07-19 Barriac Gwendolyn D Method and apparatus for pre-coding for a mimo system
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US7835460B2 (en) 2005-10-27 2010-11-16 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for reducing channel estimation noise in a wireless transceiver
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US8649362B2 (en) 2005-11-02 2014-02-11 Texas Instruments Incorporated Methods for determining the location of control channels in the uplink of communication systems
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
WO2007065272A1 (en) 2005-12-08 2007-06-14 Nortel Networks Limited Resource assignment systems and methods
US8437251B2 (en) 2005-12-22 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US9148795B2 (en) 2005-12-22 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible reporting of control information
US9451491B2 (en) 2005-12-22 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus relating to generating and transmitting initial and additional control information report sets in a wireless system
KR100793315B1 (ko) 2005-12-31 2008-01-11 포스데이타 주식회사 다운링크 프리앰블을 이용한 반송파 신호 대 잡음비 측정장치 및 방법
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
US20070242653A1 (en) 2006-04-13 2007-10-18 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for sharing radio resources in an ofdma-based communication system
EP1855424B1 (en) 2006-05-12 2013-07-10 Panasonic Corporation Reservation of radio resources for users in a mobile communications system
US8259695B2 (en) 2007-04-30 2012-09-04 Alcatel Lucent Method and apparatus for packet wireless telecommunications
US8254487B2 (en) * 2007-08-09 2012-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of codebook-based single-user closed-loop transmit beamforming (SU-CLTB) for OFDM wireless systems
US20090180459A1 (en) 2008-01-16 2009-07-16 Orlik Philip V OFDMA Frame Structures for Uplinks in MIMO Networks
KR101563032B1 (ko) 2008-08-12 2015-10-23 노오텔 네트웍스 리미티드 무선 통신 네트워크에서의 다운링크 투명 중계를 가능하게 하는 방법
US8228862B2 (en) 2008-12-03 2012-07-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for reference signal pattern design
US8238483B2 (en) 2009-02-27 2012-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signaling of dedicated reference signal (DRS) precoding granularity
US20100232384A1 (en) 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation based upon user specific and common reference signals
KR200471652Y1 (ko) 2013-08-07 2014-03-12 남경탁 의자 일체형 가구

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2210866C2 (ru) * 1999-05-12 2003-08-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ поддержки режима прерывистой передачи на базовой станции системы мобильной связи
RU2003127724A (ru) * 2001-02-15 2005-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Способ и устройство для обратной связи по качеству линии связи в системе беспроводной связи
WO2004098072A2 (en) * 2003-04-25 2004-11-11 Motorola, Inc. , A Corporation Of The State Of Delaware Method and apparatus for channel quality feedback within a communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LAU V. et al. ON THE DESIGN OF MIMO BLOCK-FADING CHANNELS WITH FEEDBACK-LINK CAPACITY CONSTRAINT. IEEE Transactions on communications. IEEE Service center. Piscataway, vol.52, no.1, January 2004, c.62-70. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590910C1 (ru) * 2012-08-03 2016-07-10 Алькатель Люсент Способ и устройство для управления отчетом по ri
US9960826B2 (en) 2012-08-03 2018-05-01 Alcatel Lucent Method and apparatus for controlling RI report
RU2637779C2 (ru) * 2012-09-27 2017-12-07 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство передачи/приема информации о состоянии канала

Also Published As

Publication number Publication date
JP2008536387A (ja) 2008-09-04
RU2007140441A (ru) 2009-05-10
CA2603071A1 (en) 2006-10-12
KR20080005396A (ko) 2008-01-11
US9184870B2 (en) 2015-11-10
TWI374627B (en) 2012-10-11
EP2254273A3 (en) 2014-08-20
CN101180820A (zh) 2008-05-14
EP2019504B1 (en) 2018-10-24
EP2019504A3 (en) 2014-08-20
US20060223449A1 (en) 2006-10-05
EP2254273B1 (en) 2018-09-19
IL186440A0 (en) 2008-01-20
DK1869811T3 (da) 2014-09-15
EP1869811A1 (en) 2007-12-26
AU2010203105A1 (en) 2010-08-12
EP2019504A2 (en) 2009-01-28
NO20075473L (no) 2007-10-30
KR100970849B1 (ko) 2010-07-16
JP4752003B2 (ja) 2011-08-17
EP2254273A2 (en) 2010-11-24
BRPI0609532A2 (pt) 2010-04-13
CN101180820B (zh) 2013-10-30
PL1869811T3 (pl) 2014-11-28
RU2010137723A (ru) 2012-03-20
AU2006232359A1 (en) 2006-10-12
JP2011124994A (ja) 2011-06-23
WO2006107835A1 (en) 2006-10-12
JP5280427B2 (ja) 2013-09-04
ES2498375T3 (es) 2014-09-24
SG161226A1 (en) 2010-05-27
MX2007012186A (es) 2007-12-11
AR053705A1 (es) 2007-05-16
TW200707959A (en) 2007-02-16
PT1869811E (pt) 2014-07-25
EP1869811B1 (en) 2014-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2408990C2 (ru) Системы и способы для сигнализации канала управления
CA2690245C (en) Method and apparatus for measuring and reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
JP5661556B2 (ja) 無線通信システムにおける、セグメントに応答するスケジューリングのためのプレコーディング
US8626217B2 (en) Wireless communication system, base station apparatus and mobile station apparatus
US9755807B2 (en) Uplink channel estimation using a signaling channel
KR20080041100A (ko) 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법
EP1941777A2 (en) Scalable frequency band operation in wireless communication systems
CA2737846A1 (en) Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8385838B2 (en) Method of transmitting feedback information in multiple antenna system
WO2007121568A1 (en) Method and system for closed loop multiple input/output antenna environments in wireless communication
JP2008511220A (ja) 遅延ダイバーシティを得る装置及び方法
HK1113882A (en) Systems and methods for control channel signaling
HK1129786A (en) Systems and methods for control channel signalling
AU2007237267A1 (en) Method and apparatus for measuring and reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
JP2009153205A (ja) 通信システム、移動局、基地局、送信制御方法および信号処理方法