Команди мультиплексування з кодовим розділенням у мультиплексному каналі з кодовим розділенням

Номер патенту: 89162

Опубліковано: 11.01.2010

Автори: Оденвалдер Джозеф П., Саркар Сандіп

Є ще 18 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для кодування, що містить

перший кодер для прийому множини потоків символів і кодування кожного з потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати множину покритих послідовностей;

суматор для підсумовування множини покритих послідовностей, щоб сформувати перший мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і

другий кодер для покривання першого МКР сигналу покривною послідовністю, щоб сформувати перший покритий МКР сигнал.

2. Пристрій за п. 1, що додатково містить один або декілька блоків канального посилення для прийому множини значень коефіцієнтів посилення і перемноження множини покритих послідовностей з множиною значень коефіцієнтів посилення, відповідно, перед подачею у суматор.

3. Пристрій за п. 1, в якому перший кодер містить один або декілька кодерів Адамара.

4. Пристрій за п. 1, що додатково містить передавач для прийому першого покритого МКР сигналу і одного або декількох додаткових покритих сигналів, для об'єднання першого покритого МКР сигналу і одного або декількох додаткових покритих сигналів, щоб сформувати об'єднаний МКР сигнал, і для передачі об'єднаного МКР сигналу у віддалену станцію.

5. Пристрій за п. 1, що додатково містить

третій кодер для прийому другої множини потоків символів і кодування кожного з потоків символів множиною покривних послідовностей, щоб сформувати другу множину покритих послідовностей;

другий суматор для підсумовування другої множини покритих послідовностей, щоб сформувати другий мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал;

четвертий кодер для покривання другого МКР сигналу покривною послідовністю, щоб сформувати другий покритий МКР сигнал; і

передавач для передачі першого покритого МКР сигналу по синфазному каналу і другого покритого МКР сигналу по квадратурному каналу.

6. Пристрій за п. 1, в якому один або декілька потоків символів містять значення команд, причому ці значення команд вказують підтвердження, негативне підтвердження або підтвердження і продовження.

7. Пристрій за п. 1, в якому кодер сегментує час кодування на два або більше сегментів і покриває кожний з множини потоків символів двома або більше послідовностями, причому кожна послідовність призначена для покривання протягом двох або більше сегментів, відповідно, і при цьому послідовність, що покриває кожний потік символів протягом сегмента, є унікальною для відповідного потоку символів.

8. Пристрій за п. 7, в якому перша послідовність вибрана як послідовність Адамара, що відповідає ідентифікатору віддаленої станції, а друга послідовність вибрана як ідентифікатор віддаленої станції плюс п'ять по модулю половини числа потоків символів у множині.

9. Пристрій за п. 7, в якому перша послідовність вибрана як послідовність Адамара, що відповідає ідентифікатору віддаленої станції, а друга послідовність вибрана як ідентифікатор віддаленої станції плюс сім по модулю половини числа потоків символів у множині.

10. Пристрій за п. 7, в якому кожна послідовність призначена змінною у часі.

11. Пристрій для кодування, що містить

множину кодерів мультиплексованих з кодовим розділенням (МКР) сигналів для прийому множини потоків символів і вироблення множини покритих МКР сигналів, причому кожний кодер МКР містить пристрій за п. 1, і

часовий мультиплексор для прийому множини покритих МКР сигналів і формування мультиплексованого з часовим розділенням (МЧасР) сигналу, що містить множину покритих МКР сигналів.

12. Пристрій за п. 11, в якому кожний МКР кодер додатково містить один або декілька блоків канального посилення для прийому множини значень коефіцієнтів посилення і перемноження множини покритих послідовностей з множиною значень коефіцієнтів посилення, відповідно, перед подачею у суматор.

13. Пристрій за п. 11, що додатково містить передавач для прийому покритого МЧасР/МКР сигналу і одного або декількох додаткових покритих сигналів, для об'єднання покритого МЧасР/МКР сигналу і одного або декількох додаткових покритих сигналів, щоб сформувати об'єднаний МКР сигнал, і для передачі об'єднаного МКР сигналу у віддалену станцію.

14. Пристрій для декодування, виконаний з можливістю роботи з мультиплексованим з кодовим розділенням (МКР) сигналом, покритим першою покривною послідовністю, що містить один або декілька МКР субсигналів, причому кожний з одного або декількох МКР субсигналів містить множину послідовностей символів, покритих другою множиною покривних послідовностей, відповідно, який містить

приймач для прийому МКР сигналу;

перший блок звуження по спектру для звуження по спектру прийнятого МКР сигналу з першою покривною послідовністю, щоб виробити звужений по спектру МКР сигнал; і

другий блок звуження по спектру для звуження по спектру звуженого по спектру МКР сигналу з однією з других покривних послідовностей, щоб виробити відновлену послідовність символів.

15. Пристрій за п. 14, в якому другий блок звуження по спектру додатково звужує по спектру звужений по спектру МКР сигнал з однією або декількома додатковими другими покривними послідовностями, щоб виробити одну або декілька додаткових відновлених послідовностей символів.

16. Пристрій для декодування, який містить пристрій за п. 14, і демультиплексор для вибору одного з МЧасР сигналів зі звуженого по спектру МКР сигналу.

17. Пристрій безпровідного зв'язку для мультиплексування множини потоків символів, що містить

перший кодер для прийому множини потоків символів і кодування кожного з потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати множину покритих послідовностей;

суматор для підсумовування множини покритих послідовностей, щоб сформувати перший мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і

другий кодер для покривання першого МКР сигналу покривною послідовністю, щоб сформувати перший покритий МКР сигнал.

18. Пристрій безпровідного зв'язку для мультиплексування множини потоків символів, що містить:

множину кодерів мультиплексованих з кодовим розділенням (МКР) сигналів для прийому множини потоків символів і вироблення множини покритих МКР сигналів, причому кожний кодер МКР містить пристрій безпровідного зв'язку за п. 17 і часовий мультиплексор для прийому множини покритих МКР сигналів і формування мультиплексованого з часовим розділенням (МЧасР) сигналу, що містить множину покритих МКР сигналів.

19. Пристрій безпровідного зв'язку для відновлення послідовності символів, виконаний з можливістю роботи з мультиплексованим з кодовим розділенням (МКР) сигналом, покритим першою покривною послідовністю, що містить один або декілька МКР субсигналів, причому кожний з одного або декількох МКР субсигналів містить множину послідовностей символів, покритих другою множиною покривних послідовностей, відповідно, який містить

приймач для прийому МКР сигналу;

перший блок звуження по спектру для звуження по спектру прийнятого МКР сигналу з першою покривною послідовністю, щоб виробити звужений по спектру МКР сигнал; і

другий блок звуження по спектру для звуження по спектру звуженого по спектру МКР сигналу з однією з других покривних послідовностей, щоб виробити відновлену послідовність символів.

20. Пристрій безпровідного зв'язку для відновлення послідовності символів, який містить пристрій безпровідного зв'язку за п. 19 і

демультиплексор для вибору одного з МЧасР сигналів зі звуженого по спектру МКР сигналу.

21. Система безпровідного зв'язку для мультиплексування множини потоків символів, що включає в себе перший пристрій безпровідного зв'язку, який містить

перший кодер для прийому множини потоків символів і кодування кожного з потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати множину покритих послідовностей;

суматор для підсумовування множини покритих послідовностей, щоб сформувати перший мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і

другий кодер для покривання першого МКР сигналу покривною послідовністю, щоб сформувати перший покритий МКР сигнал.

22. Система безпровідного зв'язку за п. 21, яка додатково містить другий пристрій безпровідного зв'язку, що містить

приймач для прийому першого покритого МКР сигналу;

перший блок звуження по спектру для звуження по спектру прийнятого МКР сигналу з першою покривною послідовністю, щоб виробити звужений по спектру МКР сигнал; і

другий блок звуження по спектру для звуження по спектру звуженого по спектру МКР сигналу з однією з других покривних послідовностей, щоб виробити відновлену послідовність символів.

23. Система безпровідного зв'язку для мультиплексування множини потоків символів, що включає в себе пристрій безпровідного зв'язку за п. 18.

24. Система безпровідного зв'язку за п. 23, що додатково містить другий пристрій безпровідного зв'язку, який містить

приймач для прийому МЧасР/МКР сигналу;

перший блок звуження по спектру для звуження по спектру прийнятого МЧасР/МКР сигналу з першою покривною послідовністю, щоб виробити звужений по спектру МКР сигнал;

демультиплексор для вибору одного з МЧасР сигналів зі звуженого по спектру МКР сигналу; і

другий блок звуження по спектру для звуження по спектру вибраного МЧасР сигналу з однією з других покривних послідовностей, щоб виробити відновлену послідовність символів.

25. Спосіб мультиплексування множини потоків символів, який полягає у тому, що

покривають кожний з множини потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати множину покритих послідовностей;

підсумовують множину покритих послідовностей, щоб сформувати перший мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і

покривають перший МКР сигнал покривною послідовністю, щоб сформувати перший покритий МКР сигнал.

26. Спосіб за п. 25, в якому додатково перемножують множину покритих послідовностей відповідно на множину значень коефіцієнта посилення перед підсумовуванням.

27. Спосіб за п. 25, в якому додатково

об'єднують перший покритий МКР сигнал і один або декілька додаткових покритих сигналів; і

передають об'єднані сигнали в одну або декілька віддалених станцій.

28. Спосіб за п. 25, в якому додатково

покривають кожний з другої множини потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати другу множину покритих послідовностей;

підсумовують другу множину покритих послідовностей, щоб сформувати другий МКР сигнал;

покривають другий МКР сигнал покривною послідовністю, щоб сформувати другий покритий МКР сигнал;

передають перший покритий МКР сигнал по синфазному каналу; і

передають другий покритий МКР сигнал по квадратурному каналу.

29. Спосіб за п. 25, в якому один або декілька потоків символів містять значення команд, причому ці значення команд вказують підтвердження, негативне підтвердження або підтвердження і продовження.

30. Спосіб за п. 25, в якому при покритті кожного з множини потоків символів

сегментують час кодування на два або більше сегментів;

покривають кожний з множини потоків символів двома або більше послідовностями, причому кожна послідовність призначена для покривання протягом двох або більше сегментів, відповідно, і при цьому послідовність, що покриває кожний потік символів протягом сегмента, є унікальною для відповідного потоку символів.

31. Спосіб за п. 30, в якому дві або більше послідовності є послідовностями Адамара.

32. Спосіб за п. 30, в якому дві або більше послідовності призначають змінними у часі.

33. Спосіб за п. 25, який додатково полягає у тому, що

мультиплексують з часовим розділенням множину МКР сигналів, щоб сформувати мультиплексований з часовим розділенням (МЧасР) сигнал.

34. Спосіб за п. 33, в якому додатково

об'єднують перший покритий МЧасР/МКР сигнал і один або декілька додаткових покритих сигналів; і

передають об'єднані сигнали в одну або декілька віддалених станцій.

35. Спосіб декодування послідовності символів, який полягає у тому, що приймають мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; звужують по спектру прийнятий МКР сигнал з першою покривною послідовністю; і

звужують по спектру звужений по спектру прийнятий МКР сигнал з другою покривною послідовністю, щоб виробити декодовану послідовність символів.

36. Спосіб за п. 35, який додатково полягає у тому, що

демультиплексують за часом звужений по спектру прийнятий МКР сигнал, щоб вибрати мультиплексований з часовим розділенням (МЧасР) сигнал.

37. Пристрій для кодування, що містить

засіб для покривання кожного з множини потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати множину покритих послідовностей;

засіб для підсумовування множини покритих послідовностей, щоб сформувати перший мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і

засіб для покривання першого МКР сигналу покривною послідовністю, щоб сформувати перший покритий МКР сигнал.

38. Пристрій за п. 37, що додатково містить

засіб для мультиплексування з часовим розділенням множини МКР сигналів, щоб сформувати мультиплексований з часовим розділенням (МЧасР) сигнал.

39. Пристрій для декодування, що містить

засіб для прийому мультиплексованого з кодовим розділенням (МКР) сигналу;

засіб для звуження по спектру прийнятого МКР сигналу з першою покривною послідовністю; і

засіб для звуження по спектру звуженого по спектру прийнятого МКР сигналу з другою покривною послідовністю, щоб виробити декодовану послідовність символів.

40. Пристрій за п. 39, що додатково містить

засіб для демультиплексування за часом звуженого по спектру прийнятого МКР сигналу, щоб вибрати мультиплексований з часовим розділенням (МЧасР) сигнал.

41. Зчитуваний процесором носій інформації, що містить інструкції, виконання яких процесором спонукує процесор виконувати спосіб кодування, причому спосіб полягає в тому, що

покривають кожний з множини потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати множину покритих послідовностей;

підсумовують множину покритих послідовностей, щоб сформувати перший мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і

покривають перший МКР сигнал покривною послідовністю, щоб сформувати перший покритий МКР сигнал.

42. Зчитуваний процесором носій інформації за п. 41, причому спосіб додатково полягає в тому, що

мультиплексують з часовим розділенням множину МКР сигналів, щоб сформувати мультиплексований з часовим розділенням (МЧасР) сигнал.

43. Зчитуваний процесором носій інформації, що містить інструкції, виконання яких процесором спонукує процесор виконувати спосіб декодування, причому спосіб полягає в тому, що

приймають мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал;

звужують по спектру прийнятий МКР сигнал з першою покривною послідовністю; і

звужують по спектру звужений по спектру МКР сигнал з другою покривною послідовністю, щоб виробити декодовану послідовність символів.

44. Зчитуваний процесором носій інформації за п. 43, причому спосіб додатково полягає в тому, що

демультиплексують за часом звужений по спектру прийнятий МКР сигнал, щоб вибрати мультиплексований з часовим розділенням (МЧасР) сигнал.

45. Мікропроцесор, який виконує інструкції для кодування даних, причому інструкції полягають в тому, що

покривають кожний з множини потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати множину покритих послідовностей;

підсумовують множину покритих послідовностей, щоб сформувати перший мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і

покривають перший МКР сигнал покривною послідовністю, щоб сформувати перший покритий МКР сигнал.

46. Мікропроцесор, який виконує інструкції для декодування даних, причому інструкції полягають в тому, що приймають мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал;

звужують по спектру прийнятий МКР сигнал з першою покривною послідовністю; і

звужують по спектру звужений по спектру МКР сигнал з другою покривною послідовністю, щоб виробити декодовану послідовність символів.

Текст

1. Пристрій для кодування, що містить перший кодер для прийому множини потоків символів і кодування кожного з потоків символів однією з множини покривних послідовностей, щоб сформувати множину покритих послідовностей; суматор для підсумовування множини покритих послідовностей, щоб сформувати перший мультиплексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і другий кодер для покривання першого МКР сигналу покривною послідовністю, щоб сформувати перший покритий МКР сигнал. 2. Пристрій за п. 1, що додатково містить один або декілька блоків канального посилення для прийому множини значень коефіцієнтів посилення і перемноження множини покритих послідовностей з множиною значень коефіцієнтів посилення, відповідно, перед подачею у суматор. 2 (19) 1 3 89162 4 ідентифікатору віддаленої станції, а друга послісуматор для підсумовування множини покритих довність вибрана як ідентифікатор віддаленої стапослідовностей, щоб сформувати перший мультинції плюс сім по модулю половини числа потоків плексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; символів у множині. і 10. Пристрій за п. 7, в якому кожна послідовність другий кодер для покривання першого МКР сигнапризначена змінною у часі. лу покривною послідовністю, щоб сформувати 11. Пристрій для кодування, що містить перший покритий МКР сигнал. множину кодерів мультиплексованих з кодовим 18. Пристрій безпровідного зв'язку для мультиплерозділенням (МКР) сигналів для прийому множини ксування множини потоків символів, що містить: потоків символів і вироблення множини покритих множину кодерів мультиплексованих з кодовим МКР сигналів, причому кожний кодер МКР містить розділенням (МКР) сигналів для прийому множини пристрій за п. 1, і потоків символів і вироблення множини покритих часовий мультиплексор для прийому множини МКР сигналів, причому кожний кодер МКР містить покритих МКР сигналів і формування мультиплекпристрій безпровідного зв'язку за п. 17 і часовий сованого з часовим розділенням (МЧасР) сигналу, мультиплексор для прийому множини покритих що містить множину покритих МКР сигналів. МКР сигналів і формування мультиплексованого з 12. Пристрій за п. 11, в якому кожний МКР кодер часовим розділенням (МЧасР) сигналу, що містить додатково містить один або декілька блоків канамножину покритих МКР сигналів. льного посилення для прийому множини значень 19. Пристрій безпровідного зв'язку для відновленкоефіцієнтів посилення і перемноження множини ня послідовності символів, виконаний з можливіспокритих послідовностей з множиною значень котю роботи з мультиплексованим з кодовим роздіефіцієнтів посилення, відповідно, перед подачею у ленням (МКР) сигналом, покритим першою суматор. покривною послідовністю, що містить один або 13. Пристрій за п. 11, що додатково містить передекілька МКР субсигналів, причому кожний з однодавач для прийому покритого МЧасР/МКР сигналу го або декількох МКР субсигналів містить множину і одного або декількох додаткових покритих сигнапослідовностей символів, покритих другою множилів, для об'єднання покритого МЧасР/МКР сигналу ною покривних послідовностей, відповідно, який і одного або декількох додаткових покритих сигнамістить лів, щоб сформувати об'єднаний МКР сигнал, і для приймач для прийому МКР сигналу; передачі об'єднаного МКР сигналу у віддалену перший блок звуження по спектру для звуження по станцію. спектру прийнятого МКР сигналу з першою покри14. Пристрій для декодування, виконаний з можвною послідовністю, щоб виробити звужений по ливістю роботи з мультиплексованим з кодовим спектру МКР сигнал; і розділенням (МКР) сигналом, покритим першою другий блок звуження по спектру для звуження по покривною послідовністю, що містить один або спектру звуженого по спектру МКР сигналу з однідекілька МКР субсигналів, причому кожний з одноєю з других покривних послідовностей, щоб вирого або декількох МКР субсигналів містить множину бити відновлену послідовність символів. послідовностей символів, покритих другою множи20. Пристрій безпровідного зв'язку для відновленною покривних послідовностей, відповідно, який ня послідовності символів, який містить пристрій містить безпровідного зв'язку за п. 19 і приймач для прийому МКР сигналу; демультиплексор для вибору одного з МЧасР сигперший блок звуження по спектру для звуження по налів зі звуженого по спектру МКР сигналу. спектру прийнятого МКР сигналу з першою покри21. Система безпровідного зв'язку для мультиплевною послідовністю, щоб виробити звужений по ксування множини потоків символів, що включає в спектру МКР сигнал; і себе перший пристрій безпровідного зв'язку, який другий блок звуження по спектру для звуження по містить спектру звуженого по спектру МКР сигналу з одніперший кодер для прийому множини потоків симєю з других покривних послідовностей, щоб вироволів і кодування кожного з потоків символів однібити відновлену послідовність символів. єю з множини покривних послідовностей, щоб 15. Пристрій за п. 14, в якому другий блок звуженсформувати множину покритих послідовностей; ня по спектру додатково звужує по спектру звужесуматор для підсумовування множини покритих ний по спектру МКР сигнал з однією або декількопослідовностей, щоб сформувати перший мультима додатковими другими покривними плексований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; послідовностями, щоб виробити одну або декілька і додаткових відновлених послідовностей символів. другий кодер для покривання першого МКР сигна16. Пристрій для декодування, який містить прилу покривною послідовністю, щоб сформувати стрій за п. 14, і демультиплексор для вибору одноперший покритий МКР сигнал. го з МЧасР сигналів зі звуженого по спектру МКР 22. Система безпровідного зв'язку за п. 21, яка сигналу. додатково містить другий пристрій безпровідного 17. Пристрій безпровідного зв'язку для мультиплезв'язку, що містить ксування множини потоків символів, що містить приймач для прийому першого покритого МКР сигперший кодер для прийому множини потоків симналу; волів і кодування кожного з потоків символів одніперший блок звуження по спектру для звуження по єю з множини покривних послідовностей, щоб спектру прийнятого МКР сигналу з першою покрисформувати множину покритих послідовностей; вною послідовністю, щоб виробити звужений по спектру МКР сигнал; і 5 89162 6 другий блок звуження по спектру для звуження по на послідовність призначена для покривання проспектру звуженого по спектру МКР сигналу з однітягом двох або більше сегментів, відповідно, і при єю з других покривних послідовностей, щоб вироцьому послідовність, що покриває кожний потік бити відновлену послідовність символів. символів протягом сегмента, є унікальною для 23. Система безпровідного зв'язку для мультиплевідповідного потоку символів. ксування множини потоків символів, що включає в 31. Спосіб за п. 30, в якому дві або більше послісебе пристрій безпровідного зв'язку за п. 18. довності є послідовностями Адамара. 24. Система безпровідного зв'язку за п. 23, що 32. Спосіб за п. 30, в якому дві або більше послідодатково містить другий пристрій безпровідного довності призначають змінними у часі. зв'язку, який містить 33. Спосіб за п. 25, який додатково полягає у тому, приймач для прийому МЧасР/МКР сигналу; що перший блок звуження по спектру для звуження по мультиплексують з часовим розділенням множину спектру прийнятого МЧасР/МКР сигналу з першою МКР сигналів, щоб сформувати мультиплексовапокривною послідовністю, щоб виробити звужений ний з часовим розділенням (МЧасР) сигнал. по спектру МКР сигнал; 34. Спосіб за п. 33, в якому додатково демультиплексор для вибору одного з МЧасР сигоб'єднують перший покритий МЧасР/МКР сигнал і налів зі звуженого по спектру МКР сигналу; і один або декілька додаткових покритих сигналів; і другий блок звуження по спектру для звуження по передають об'єднані сигнали в одну або декілька спектру вибраного МЧасР сигналу з однією з друвіддалених станцій. гих покривних послідовностей, щоб виробити від35. Спосіб декодування послідовності символів, новлену послідовність символів. який полягає у тому, що приймають мультиплек25. Спосіб мультиплексування множини потоків сований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; символів, який полягає у тому, що звужують по спектру прийнятий МКР сигнал з покривають кожний з множини потоків символів першою покривною послідовністю; і однією з множини покривних послідовностей, щоб звужують по спектру звужений по спектру прийнясформувати множину покритих послідовностей; тий МКР сигнал з другою покривною послідовніспідсумовують множину покритих послідовностей, тю, щоб виробити декодовану послідовність симщоб сформувати перший мультиплексований з волів. кодовим розділенням (МКР) сигнал; і 36. Спосіб за п. 35, який додатково полягає у тому, покривають перший МКР сигнал покривною посліщо довністю, щоб сформувати перший покритий МКР демультиплексують за часом звужений по спектру сигнал. прийнятий МКР сигнал, щоб вибрати мультиплек26. Спосіб за п. 25, в якому додатково перемносований з часовим розділенням (МЧасР) сигнал. жують множину покритих послідовностей відповід37. Пристрій для кодування, що містить но на множину значень коефіцієнта посилення засіб для покривання кожного з множини потоків перед підсумовуванням. символів однією з множини покривних послідовно27. Спосіб за п. 25, в якому додатково стей, щоб сформувати множину покритих послідооб'єднують перший покритий МКР сигнал і один вностей; або декілька додаткових покритих сигналів; і засіб для підсумовування множини покритих поспередають об'єднані сигнали в одну або декілька лідовностей, щоб сформувати перший мультиплевіддалених станцій. ксований з кодовим розділенням (МКР) сигнал; і 28. Спосіб за п. 25, в якому додатково засіб для покривання першого МКР сигналу покрипокривають кожний з другої множини потоків симвною послідовністю, щоб сформувати перший поволів однією з множини покривних послідовностей, критий МКР сигнал. щоб сформувати другу множину покритих послідо38. Пристрій за п. 37, що додатково містить вностей; засіб для мультиплексування з часовим розділенпідсумовують другу множину покритих послідовноням множини МКР сигналів, щоб сформувати мустей, щоб сформувати другий МКР сигнал; льтиплексований з часовим розділенням (МЧасР) покривають другий МКР сигнал покривною послісигнал. довністю, щоб сформувати другий покритий МКР 39. Пристрій для декодування, що містить сигнал; засіб для прийому мультиплексованого з кодовим передають перший покритий МКР сигнал по синрозділенням (МКР) сигналу; фазному каналу; і засіб для звуження по спектру прийнятого МКР передають другий покритий МКР сигнал по квадсигналу з першою покривною послідовністю; і ратурному каналу. засіб для звуження по спектру звуженого по спект29. Спосіб за п. 25, в якому один або декілька пору прийнятого МКР сигналу з другою покривною токів символів містять значення команд, причому послідовністю, щоб виробити декодовану послідоці значення команд вказують підтвердження, негавність символів. тивне підтвердження або підтвердження і продов40. Пристрій за п. 39, що додатково містить ження. засіб для демультиплексування за часом звужено30. Спосіб за п. 25, в якому при покритті кожного з го по спектру прийнятого МКР сигналу, щоб вибрамножини потоків символів ти мультиплексований з часовим розділенням сегментують час кодування на два або більше (МЧасР) сигнал. сегментів; 41. Зчитуваний процесором носій інформації, що покривають кожний з множини потоків символів містить інструкції, виконання яких процесором двома або більше послідовностями, причому кож 7 89162 8 спонукує процесор виконувати спосіб кодування, 44. Зчитуваний процесором носій інформації за п. причому спосіб полягає в тому, що 43, причому спосіб додатково полягає в тому, що покривають кожний з множини потоків символів демультиплексують за часом звужений по спектру однією з множини покривних послідовностей, щоб прийнятий МКР сигнал, щоб вибрати мультиплексформувати множину покритих послідовностей; сований з часовим розділенням (МЧасР) сигнал. підсумовують множину покритих послідовностей, 45. Мікропроцесор, який виконує інструкції для щоб сформувати перший мультиплексований з кодування даних, причому інструкції полягають в кодовим розділенням (МКР) сигнал; і тому, що покривають перший МКР сигнал покривною посліпокривають кожний з множини потоків символів довністю, щоб сформувати перший покритий МКР однією з множини покривних послідовностей, щоб сигнал. сформувати множину покритих послідовностей; 42. Зчитуваний процесором носій інформації за п. підсумовують множину покритих послідовностей, 41, причому спосіб додатково полягає в тому, що щоб сформувати перший мультиплексований з мультиплексують з часовим розділенням множину кодовим розділенням (МКР) сигнал; і МКР сигналів, щоб сформувати мультиплексовапокривають перший МКР сигнал покривною посліний з часовим розділенням (МЧасР) сигнал. довністю, щоб сформувати перший покритий МКР 43. Зчитуваний процесором носій інформації, що сигнал. містить інструкції, виконання яких процесором 46. Мікропроцесор, який виконує інструкції для спонукує процесор виконувати спосіб декодувандекодування даних, причому інструкції полягають ня, причому спосіб полягає в тому, що в тому, що приймають мультиплексований з кодоприймають мультиплексований з кодовим роздівим розділенням (МКР) сигнал; ленням (МКР) сигнал; звужують по спектру прийнятий МКР сигнал з звужують по спектру прийнятий МКР сигнал з першою покривною послідовністю; і першою покривною послідовністю; і звужують по спектру звужений по спектру МКР звужують по спектру звужений по спектру МКР сигнал з другою покривною послідовністю, щоб сигнал з другою покривною послідовністю, щоб виробити декодовану послідовність символів. виробити декодовану послідовність символів. Даний винахід відноситься, загалом, до безпровідного зв'язку, а конкретніше - до нових і поліпшених способу і пристрою для команд або сигналів мультиплексування з кодовим розділенням у мультиплексному каналі з кодовим розділенням. Системи безпровідного зв'язку широко поширені для забезпечення різних типів зв'язку, наприклад передачі мови або даних. Ці системи можуть базуватися на множинному доступі з кодовим розділенням каналів (МДКР) (CDMA), множинному доступі з часовим розділенням каналів (МДЧасР) (TDMA) або деяких інших методах множинного доступу. Системи МДКР забезпечують певні переваги над іншими типами систем, у тому числі збільшену пропускну здатність системи. Система МДКР може бути розроблена для підтримки одного або декількох стандартів, наприклад: (1) «Стандарт ТІА/ЕІА-95-В сумісності мобільної станції і базової станції для дворежимної широкосмугової стільникової системи з розширеним спектром» (стандарт IS-95), (2) стандарт, запропонований консорціумом, названим «Проект партнерства 3-го покоління» (3GPP), і втілений у сукупності документів, у тому числі у документах №№ 3G TS 25.211, 3G TS 25.212, 3G TS 25.213 і 3G TS 25.214 (стандарт ШМДКР), (3) стандарт, запропонований консорціумом, названим «Проект 2 партнерства 3-го покоління» (3GPP2), і втілений у «Стандарт TR45.5 фізичного рівня для систем cmda2000 з розширеним спектром» (стандарт IS2000), і (4) деякі інші стандарти. У зазначених вище стандартах доступний спектр спільно використовується одночасно декількома користувачами, і для підтримки достатньої якості, щоб забезпечувати чутливі до затримки послуги, наприклад, мову, застосовуються такі методи, як керування потужністю і м'яка передача обслуговування. Доступні також послуги передачі даних. Останнім часом запропоновані системи, які збільшують пропускну здатність для послуг передачі даних за рахунок використання модуляції більш високих порядків, дуже швидкого зворотного зв'язку по співвідношенню несучої до перешкоди (Н/П) (С/І) від мобільної станції, дуже швидкого планування і планування для послуг, які мають менш строгі вимоги щодо затримки. Прикладом такої системи зв'язку для передачі тільки даних, що використовує ці методи, є система з високою швидкістю передачі даних (ВШД) (HDR), яка відповідає стандарту TIA/EIA/IS-856 (стандарту IS-856). У порівнянні з іншими зазначеними вище стандартами, система IS-856 використовує весь спектр, доступний у кожному стільнику, для передачі даних до єдиного користувача за один раз, вибраний на основі якості лінії зв'язку. При цьому система затрачає більшу частку часу відправки даних на більш високих швидкостях, коли канал хороший, а за допомогою цього уникає введення у роботу ресурсів для підтримки передачі на неефективних швидкостях. Підсумком є більш висока пропускна здатність, більш високі пікові швидкості передачі даних і більш висока середня продуктивність. Системи можуть включати в себе підтримку для чутливих до затримки даних, таких як мовні канали або канали передачі даних, що підтримуються стандартом IS-2000, разом з підтримкою послуг передачі пакетних даних, таких як описані у 9 89162 10 стандарті IS-856. Одна така система описується у (МКР), і цей МКР сигнал покривають далі іншою пропозиції, поданій фірмами LG Electronics, LSI покривною послідовністю для мультиплексування Logic, Lucent Technologies, Nortel Networks, з кодовим розділенням з одним або декількома QUALCOMM Incorporated і Samsung у Проект 2 додатковими сигналами для передачі у віддалену партнерства 3-го покоління (3GPP2). Ця пропозистанцію. В іншому варіанті здійснення множину ція деталізується у документах, озаглавлених: МКР сигналів формують з покритих потоків симво«Оновлена спільна пропозиція фізичного рівня для лів, і цю множину МКР сигналів мультиплексують з 1xEV-DV», поданий у 3GPP2 11 червня 2001р. як часовим розділенням (МЧасР) перед подальшим документ №С50-20010611-009; «Результати випокриванням. В інших варіантах здійснення виковчення моделювання L3NQS», поданий у 3GPP2 нують розкриття і демультиплексування для від20 серпня 2000р. як документ №С50-20010820новлення одного або декількох потоків символів. 011; і «Результати моделювання системи для рамПредставлені також різні інші об'єкти. Ці об'єкти кової пропозиції L3NQS для cdma2000 1xEV-DV», мають перевагу від забезпечення ефективного поданий у 3GPP2 20 серпня 2001р. як документ використання пропускної здатності зворотної лінії №С50-20010820-012. Ці і вироблені услід за ними зв'язку, від пристосування до різних вимог, таких пов'язані документи, такі як Ревізія С стандарту ISяк мала затримка, висока продуктивність або різна 2000, у тому числі C.S0001.C-C.S0006.C, іменуякість послуги, і від зниження непродуктивних виються тут як пропозиція 1xEV-DV. трат прямої і зворотної лінії зв'язку для забезпеЩоб скоординувати використання прямої і чення цих переваг, уникаючи тим самим надмірної зворотної лінії зв'язку ефективним чином, система перешкоди і підвищуючи пропускну здатність. за пропозицією 1xEV-DV, наприклад, може потреВинахід забезпечує способи і системні елемебувати того, щоб направити зворотний зв'язок від нти, які реалізовують різні об'єкти, варіанти здійсбазової станції до декількох підтримуваних мобінення і ознаки винаходу, як детально описується льних станцій. Для такого зворотного зв'язку звинижче. чайною є передача на одному або декількох канаОзнаки, природа і переваги даного винаходу лах керування. У системі МДКР такі канали стануть більш очевидними з докладного опису, керування можуть мультиплексуватися з іншим викладеного нижче, при читанні разом з кресленканалом і (або) каналами передачі даних за допонями, на яких однакові посилальні позиції означамогою мультиплексування з кодовим розділенням ють всюди одні і ті ж елементи. (МКР) (CDM). Для того, щоб досягти множини моФіг.1 є загальною блок-схемою системи безбільних станцій канал керування традиційно викопровідного зв'язку, здатною підтримувати декілька ристовується з розділенням часу для передачі у користувачів. кожну з мобільних станцій. Тим самим канал керуФіг.2 показує зразкові мобільну станцію і базовання може мультиплексуватися за допомогою ву станцію, виконані у системі, здійсненій з можлимультиплексування з часовим розділенням вістю передачі даних. (МЧасР) (TDM), щоб включати в себе сигнали або Фіг.3 є блок-схемою пристрою безпровідного команди для множини мобільних станцій. Канал зв'язку, такого як мобільна станція або базова стакерування МЧасР, що одержують, може потім пенція. редаватися разом з іншими каналами - будь то Фіг.4 показує зразковий варіант сигналів даних канали керування, передачі мови або передачі і керування для передачі по зворотній лінії зв'язку. даних - за допомогою МКР. Одним прикладом таФіг.5 показує існуючий варіант здійснення чаского МЧасР на каналі МКР є канал - керування тини передавача потоку команд. потужністю у cdma2000. Фіг.6 показує варіант здійснення МКР на кодері Як загальновідомо у проектуванні безпровідМКР для прийому множини вхідних послідовносних систем, коли канал може передаватися з метей, об'єднання їх за допомогою мультиплексуншою потужністю при тій самій надійності, пропусвання з кодовим розділенням і передачі об'єднанокну здатність системи можна поліпшити. Таким го сигналу разом з іншими сигналами МКР в одну чином, у техніці є необхідність у більш ефективних або декілька мобільних станцій. каналах керування. Далі, МЧасР на каналі МКР Фіг.7А і Фіг.7В показують варіант здійснення, може мати вимоги до пікової потужності, які неещо об'єднує методи МКР і МЧасР в МКР сигналі. фективні або навіть недосяжні при заданих проекФіг.8 показує варіант здійснення, що використних параметрах системи. Тому у техніці є необтовує повторення комбінацій. хідність у каналах керування, які можуть досягати Фіг.1 являє собою схему системи 100 безпромножини мобільних станцій, тим самим забезпевідного зв'язку, яку можна побудувати для підтричуючи ефективне використання спільних ресурсів мки одного або декількох стандартів і (або) консзв'язку при відповідності проектним обмеженням трукцій МДКР (наприклад, стандарт ШМДКР, щодо пікової потужності, а також знижуючи велистандарт IS-95, стандарт cdma2000, специфікація чину пропускної здатності, виділеної на такий каВШД, пропозиція 1xEV-DV). В альтернативному нал. варіанті здійснення система 100 може додатково Розкриті тут варіанти здійснення стосуються підтримувати будь-який безпровідний стандарт необхідності ефективної сигналізації у множину або проект, відмінний від системи МДКР. У зразкомобільних станцій. В одному варіанті здійснення вому варіанті здійснення система 100 є системою кожний з множини потоків символів кодують одні1xEV-DE. єю з множини покривних послідовностей, покриті Для простоти показано, що система 100 вклюпотоки символів об'єднують для формування мучає в себе три базових станції 104, які здійснюють льтиплексованого сигналу з кодовим розділенням зв'язок з двома мобільними станціями 106. Базова 11 89162 12 станція і її зона охоплення часто спільно іменузатримки, тоді як канали IS-2000 використовуютьються «стільником». У системах IS-95, cdma2000 ся для більш чутливих до затримки послуг. або 1xEV-DV, наприклад, стільник може включати ПКПД, аналогічно каналу трафіка у стандарті в себе один або декілька секторів. Зі специфікації IS-2000, використовується для відправки даних на ШМДКР кожний сектор базової станції і зона охопнайвищій підтримуваній швидкості передачі даних лення сектора називаються стільником. Тут вираз до одного користувача у кожному стільнику за раз. «базова станція» може використовуватися взаєВ IS-856 вся потужність базової станції і весь промозамінно з виразами «пункт доступу» або «вузол стір функцій Уолша доступні при передачі даних у В». Вираз «мобільна станція» може використовумобільну станцію. Однак у запропонованій системі ватися взаємозамінно з виразами «користуваль1xEV-DV деяка потужність базової станції і деякі з ницьке обладнання» (КО) (UE), «абонентський функцій Уолша виділяються непродуктивним каблок», «абонентська станцію», «термінал достуналам та існуючим послугам IS-95 і cdma2000. пу», «віддалений термінал» або інші відомі у техПідтримувана швидкість передачі даних залежить ніці відповідні вирази. Вираз «мобільна станція» насамперед від доступної потужності і кодів Уолша охоплює і стаціонарні безпровідні застосування. після того, як потужність і коди Уолша призначені В залежності від того, як реалізована система каналам непродуктивним, IS-95 і cdma2000. Дані, МДКР, кожна мобільна станція 106 може здійснющо передаються по ПКПД, розширяються за довати зв'язок з однією або, можливо, декількома помогою одного або декількох кодів Уолша. базовими станціями 104 на прямій лінії зв'язку у У пропозиції 1xEV-DV базова станція у загальбудь-який заданий момент і може здійснювати ному випадку передає у мобільну станцію по ПКПД зв'язок з однією або декількома базовими станціяза раз, хоча у стільнику може бути багато користуми на зворотній лінії зв'язку в залежності від того, вачів, які користуються пакетними послугами. чи знаходиться ця мобільна станція у режимі м'я(Можливо також передавати двом або більше кокої передачі обслуговування. «Пряма лінія зв'язку» ристувачам шляхом планування передач для двох (тобто «низхідна лінія зв'язку») відноситься до або більше користувачів і виділення потужності і передачі від базової станції у мобільну станцію, а (або) каналів Уолша кожному користувачеві відпо«зворотна лінія зв'язку» (тобто «висхідна лінія відно). Мобільні станції вибираються для передачі зв'язку») відноситься до передачі від мобільної по прямій лінії на основі деякого алгоритму планустанції у базову станцію. вання. Хоча описані тут різні варіанти здійснення наУ системі, аналогічній IS-856 або 1xEV-DV, правлені на забезпечення сигналів зворотної лінії планування частково базується на зворотному зв'язку або прямої лінії зв'язку для підтримки пезв'язку якості каналу від обслуговуваної мобільної редачі по зворотній лінії зв'язку, і деякі з них мостанції. Наприклад, в IS-856 мобільні станції оціжуть бути добре пристосовані до природи переданюють якість прямої лінії зв'язку і обчислюють чі по зворотній лінії зв'язку, фахівці зрозуміють, що швидкість передачі, яка передбачається незмінмобільні станції, так само як і базові станції, моною для існуючих умов. Бажана швидкість від кожжуть бути виконані для передачі даних, як описуної мобільної станції передається у базову станється тут, і що об'єкти даного винаходу також зацію. Алгоритм планування може вибирати, стосовні і у цих ситуаціях. Слово «зразковий» наприклад, для передачі мобільну станцію, яка використовується тут виключно, щоб означати підтримує відносно високу швидкість передачі, «такий, що служить як приклад, випадок, ілюстращоб зробити більш ефективним використання спіція». Будь-який варіант здійснення, описаний тут льно використовуваного каналу зв'язку. Як інший як «зразковий», не треба обов'язково розглядати приклад, у системі 1xEV-DV кожна мобільна станяк переважний або такий, що має переваги над ція передає оцінку співвідношення несуча до пеіншими варіантами здійснення. решкоди (Н/П) як оцінку якості каналу на зворотПередача даних по прямій лінії зв'язку і керуному каналі індикатора якості каналу або ЗКІЯК (Rвання потужністю зворотної лінії зв'язку в 1хЕV-DV CQICH). Алгоритм планування використовується Система 100, наприклад одна з описаних у для визначення мобільної станції, вибраної для пропозиції 1xEV-DV, у загальному випадку містить передачі, а також відповідної швидкості і формату канали прямої лінії зв'язку чотирьох класів: непропередачі відповідно до якості каналу. дуктивні канали, канали IS-95 і IS-2000, що динаЯк описано вище, система 100 без провідного мічно змінюються, прямий канал пакетних даних зв'язку може підтримувати множину користувачів, (ПКПД) (F-PDCH) і деякі запасні канали. Признаякі одночасно використовують ресурс зв'язку, як і чення непродуктивних каналів змінюються дуже система IS-95, може виділяти весь ресурс зв'язку повільно, вони можуть місяцями залишатися неодному користувачеві за раз, як і система IS-856, змінними. Як правило, вони змінюються, коли відабо може дробити ресурс зв'язку, щоб забезпечибуваються зміни основної мережної конфігурації. ти обидва типи доступу. Система 1xEV-DV є прикКанали IS-95 і IS-2000, що динамічно змінюються, ладом системи, яка розділяє ресурс зв'язку між виділяються за викликом або використовуються обома типами доступу і динамічно виділяє частини для пакетних послуг IS-95 або IS-2000 випусків 0відповідно до користувальницької вимоги. Далі В. Як правило, доступна потужність базової стандається короткий огляд того, як може бути виділеції, що залишається після вже призначених непроний ресурс зв'язку для задоволення різних корисдуктивних каналів і каналів, що динамічно змінютувачів у системах доступу обох типів. Керування ються, виділяється для ПКПД для інших послуг з потужністю описується для одночасного доступу передачі даних. ПКПД може використовуватися багатьма користувачами, як і у каналах типу IS-95. для послуг з передачі даних, які менш чутливі до Визначення швидкості і планування обговорюють 13 89162 14 ся для доступу з розділенням часу багатьма корицільовий рівень потужності, що приймається, на стувачами, як у системі IS-856, або тільки частині відносно повільній швидкості, наприклад, один раз даних, так і у системі типу 1xEV-DV (тобто ПКПД). на кадр або блок. У відповідь на це, внутрішній Пропускна здатність у такій системі, як систеконтур надсилає потім до базової станції повідомма МДКР IS-95, частково визначається перешколення підйому або зниження у керуванні потужнісдою, що генерується при передачі сигналів до різтю доти, доки потужність, що приймається, не почних користувачів у системі і від них. Ознака не дорівнювати цільовій. Ці команди керування типової системи МДКР полягає у кодуванні модупотужністю по внутрішньому контуру з'являються ляції сигналів для передачі до мобільної станції і відносно часто, щоб швидко адаптувати потужвід неї так, що сигнали виглядають як перешкоди ність, що передається, до рівня, необхідного для для інших мобільних станцій. Наприклад, на прядосягнення бажаного співвідношення сигналу, що мій лінії якість каналу між базовою станцією і одніприймається, до шуму і перешкоди для ефективєю мобільною станцією частково визначається ного зв'язку. Як описано вище, утримання потужперешкодою від інших користувачів. Щоб зберігати ності прямої лінії зв'язку для кожної мобільної стабажаний рівень продуктивності при зв'язку з мобінції на найнижчому рівні знижує перешкоду від льною станцією, потужність передачі, виділена цій інших користувачів, видиму на кожній мобільній мобільній станції, повинна бути достатньою для станції, і дозволяє резервувати доступну потужподолання потужності, переданої іншим мобільним ність передачі, що залишилася, для інших цілей. У станціям, що обслуговуються даною базовою статакій системі як IS-95 доступна потужність переданцією, а також збурень, що проявляються у цьому чі, що залишилася, може використовуватися для каналі, і погіршення параметрів. Таким чином, для підтримки зв'язку з додатковими користувачами. У підвищення пропускної здатності бажано передатакій системі як 1xEV-DV доступна потужність певати мінімальну потужність, необхідну для кожної редачі, що залишилася, може використовуватися обслуговуваної мобільної станції. для підтримки додаткових користувачів або для У звичайній системі МДКР, коли множина мозбільшення продуктивності частини передачі тільбільних станцій передає до базової станції, бажаки даних системи. но приймати множину сигналів мобільних станцій У системі передачі «тільки даних», такій як ISна базовій станції на нормованому рівні потужнос856, або у частині передачі «тільки даних» такої ті. Таким чином, наприклад, система керування системи як 1xEV-DV, контур керування може запотужністю зворотної лінії може регулювати потустосовуватися для керування передачею від базожність передачі від кожної мобільної станції так, вої станції до мобільної станції за допомогою чащо сигнали від розташованих поблизу мобільних сового розділення. Для ясності у наведеному станцій не будуть перекривати по потужності сигнижче обговоренні описується передача до однієї нали від більш віддалених мобільних станцій. Що мобільної станції за раз. Це зроблено для того, стосується прямої лінії, то утримання потужності щоб відрізняти від системи одночасного доступу, передачі кожної мобільної станції на мінімальному прикладом якої є IS-95, або від різних каналів у рівні потужності, необхідному для збереження баcdma2000, або від системи 1xEV-DV. У цьому місці жаної продуктивності, дозволяє оптимізувати пронеобхідні два зауваження. пускну здатність на додаток до інших переваг від По-перше, вираз «тільки дані» або «канал пеекономії потужності, таких як збільшені часи розредачі даних» може використовуватися для розрімови і резервування, знижені вимоги до акумулязнення каналу від каналів IS-95 типу мовних або торів і т.п. передачі даних (тобто каналів одночасного достуПропускна здатність у типовій системі МДКР, пу, що використовують керування потужністю, як такій як IS-95, обмежується серед іншого перешописано вище). Для фахівців буде очевидно, що кодами від інших користувачів. Перешкода від інописані тут канали тільки даних або передачі даших користувачів може бути знижена за рахунок них можуть використовуватися для передачі даних використання керування потужністю. Загальна будь-якого виду, у тому числі мови (наприклад, характеристика системи, у тому числі пропускна мова по міжмережному протоколу або МПМП здатність, якість мови, швидкості передачі даних і (VOID)). Придатність будь-якого конкретного варіпродуктивність, залежить від станцій, що передаанту здійснення для окремого типу даних може ють на найнижчому рівні потужності для зберечастково визначатися вимогами до продуктивносження бажаного рівня характеристики, коли це ті, вимогами до запізнення і т.п.; фахівці відразу можливо. Для досягнення цього у техніці відомі адаптують різні варіанти здійснення, комбінуючи різноманітні методи керування потужністю. будь-який тип доступу з параметрами, вибраними Один клас методів включає в себе керування для забезпечення бажаних рівнів запізнення, пропотужністю у замкненому контурі. Наприклад, кедуктивності, якості послуги і т.п. рування потужністю у замкненому контурі може По-друге, частину передачі тільки даних у тазастосовуватися на прямій лінії зв'язку. Такі сискій системі як описана для 1xEV-DV, яка описуєтьтеми можуть використовувати внутрішній і зовнішся як розділення за часом ресурсу зв'язку, можна ній контури керування потужністю у мобільній стапристосувати для забезпечення доступу на прямій нції. Зовнішній контур визначає цільовий рівень лінії зв'язку до більш ніж одного користувача однопотужності, що приймається, відповідно до бажачасно. У наведених тут прикладах, де ресурс зв'яної швидкості помилок, які приймаються. Напризку описується як такий, що розділяється за часом клад, цільова швидкість кадрових помилок в 1% для забезпечення зв'язку з однією мобільною стаможе бути заздалегідь визначена як бажана швиднцією або користувачем протягом деякого періоду, кість помилок. Зовнішній контур може оновлювати фахівці відразу пристосують ці приклади, щоб за 15 89162 16 безпечити передачу, яка розділяється за часом, до вати на визначеній швидкості. З точки зору пропубільш ніж однієї мобільної станції або користувача скної здатності вигідно вибирати цільову мобільну або від більш ніж однієї мобільної станції або костанцію так, щоб спільно використовуваний ресурс ристувача у тому ж самому часовому періоді. зв'язку завжди використовувався на своїй максиТипова система передачі даних може включамально підтримуваній швидкості. Тим самим, вибти в себе один або декілька каналів різних типів. рана типова цільова мобільна станція може бути Конкретніше, звичайно застосовуються один або такою, що має найбільше повідомлене співвіднодекілька каналів передачі даних. Звичайно також шення Н/П. Інші фактори можуть вбудовуватися у застосовувати один або декілька каналів керуванпланувальне рішення. Наприклад, для різних коня, хоча у канал передачі даних може бути вклюристувачів можуть бути зроблені гарантії мінімачена внутрішньоканальна сигналізація керування. льної якості послуги. Можливо, що мобільна станНаприклад, у системі 1xEV-DV на прямій лінії виція з відносно низьким повідомленим Н/П значаються прямий канал керування пакетними вибирається для передачі, щоб зберегти мінімаданими (ПККПД) (F-PDCCH) і прямий канал пакетльну швидкість перенесення даних для цього коних даних (ПКПД) (F-PDCH) для передачі, відповіристувача. дно, керування і даних. У зразковій системі 1xEV-DV планувальник Фіг.2 зображає зразкові мобільну станцію 106 і 240 визначає, до якої мобільної станції вести пебазову станцію 104 у системі 100, пристосованій редачу, а також швидкість передачі даних, формат для передачі даних. Базова станція 104 і мобільна модуляції і рівень потужності для передачі. В альстанція 106 показані такими, що здійснюють зв'ятернативному варіанті здійснення, такому як сисзок на прямій і зворотній лінії. Мобільна станція тема IS-856, наприклад, рішення про підтримувані 106 приймає сигнали прямої лінії у приймальній швидкості передачі/формат модуляції може бути підсистемі 220. Базова станція 104, що здійснює прийняте на мобільній станції на основі якості капередачу прямих каналів даних і керування, детаналу, виміряної на мобільній станції, і формат пелізованих нижче, може іменуватися тут як обслуредачі може бути переданий до обслуговуючої говуюча станція для мобільної станції 106. Зразкобазової станції замість вимірювання Н/П. Фахівці ва приймальна підсистема детально відразу зрозуміють множину комбінацій підтримурозглядається далі у відношенні Фіг.3. Оцінка неваних швидкостей передачі, форматів модуляції, сучої до перешкоди (Н/П) виконується для сигналу рівнів потужності і тому подібного, які можна запрямої лінії, прийнятого у мобільній станції 106 з стосовувати в об'ємі даного винаходу. Далі, хоча в обслуговуючої базової станції. Вимірювання Н/П є описаних тут різноманітних варіантах здійснення прикладом метрики якості каналу, що використозадачі планування виконуються у базовій станції, в вується як канальна оцінка, а в альтернативних альтернативних варіантах здійснення деякі або всі варіантах здійснення можуть застосовуватися процеси планування можуть відбуватися у мобільальтернативні метрики якості каналу. Вимірюванній станції. ня Н/П подається у передавальну підсистему 210 у Планувальник 240 направляє передавальну базовій станції 104, приклад якої детально розгляпідсистему 210 передавати до вибраної мобільної дається нижче відносно Фіг.3. станції на прямій лінії з використанням вибраних Передавальна підсистема 210 подає оцінку швидкості передачі, формату модуляції, рівня поН/П по зворотній лінії зв'язку, коли вона доставлятужності і тому подібного. ється до обслуговуючої базової станції. ЗазначиУ зразковому варіанті здійснення повідомленмо, що у ситуації м'якої передачі обслуговування, ня на каналі керування, або ПККПД, передаються загальновідомій у техніці, сигнали зворотної лінії разом з даними на каналі передачі даних або зв'язку, що передаються від мобільної станції, моПКПД. Канал керування може використовуватися жуть прийматися однією або декількома базовими для ідентифікації мобільної станції, що приймає станціями, відмінними від обслуговуючої базової дані на ПКПД, а також для ідентифікації інших пастанції, що іменуються тут необслуговуючими бараметрів зв'язку, корисних протягом сеансу зв'яззовими станціями. Приймальна підсистема 220 на ку. Мобільна станція повинна прийняти і демодубазовій станції 104 приймає інформацію Н/П від лювати дані з ПКПД, коли ПККПД вказує, що мобільної станції 106. мобільна станція є цільовою для цієї передачі. Планувальник 240 на базовій станції 104 викоМобільна станція услід за прийомом таких даних ристовується для визначення того, як потрібно відповідає на зворотній лінії повідомленням, що передавати дані до однієї або декількох мобільних вказує успіх або невдачу цієї передачі. У системах станцій у зоні охоплення обслуговуючого стільнипередачі даних звичайно застосовуються загалька. В об'ємі даного винаходу можна застосовувати новідомі у техніці методи повторної передачі. будь-який тип алгоритму планування. Один прикМобільна станція може здійснювати зв'язок з лад розкривається у заявці на патент США більш ніж однією базовою станцією, і цей стан ві№08/798.951, озаглавленій «Спосіб і пристрій для домий як м'яка передача обслуговування. М'яка планування швидкості прямої лінії зв'язку», подапередача обслуговування включає в себе множину ної 11 лютого 1997p., права на яку належать заявсекторів від однієї базової станції (або однієї базонику даного винаходу і яка включена сюди за дової підсистеми прийому-передачі (БППП) (BTS)), помогою посилання. відома як більш м'яка передача обслуговування, а У зразковому варіанті здійснення 1xEV-DV мотакож сектори від багатьох БППП. У системі з одбільна станція вибирається для передачі на пряночасним спільним використанням ресурсу зв'язку, мій лінії, коли вимірювання Н/П, прийняте від цієї такій як IS-95, IS-2000, або у відповідній частині мобільної станції, вказує, що дані можна передасистеми 1xEV-DV, мобільна станція може об'єдну 17 89162 18 вати в активний набір сигнали прямої лінії зв'язку, від мобільної станції на зворотному підканалі кещо передаються з усіх секторів. У системі з перерування потужністю (ЗПКП) (R-PCSCH), який задачею тільки даних, такій як IS-856, або у відповіймає останню чверть зворотного пілот-каналу дній частині системи 1xEV-DV, мобільна станція (ЗПК) (R-PICH). Оскільки ПОК або ПВКК з кожної приймає в одному активному наборі сигнал даних базової станції утворює єдиний потік канальних прямої лінії зв'язку від однієї базової станції, обкадрів трафіка, ЗПКП повідомляє об'єднані реслуговуючої базової станції (визначеної відповідно зультати декодування цих гілок. Стирання ПОК до алгоритму вибору мобільної станції, такого як або ПВКК визначають необхідну встановлювальну описаний у стандарті C.S0002.C). Інші сигнали точку Eb/Nt зовнішнього контуру, що у свою чергу прямої лінії зв'язку, приклади яких детально розгкерує командами внутрішнього контуру на ЗПКП, а лядаються нижче, можуть також прийматися від тим самим і рівні передачі базової станції для необслуговуючих базових станцій. ПОК, ПВКК, а також ЗПКП на них. Сигнали зворотної лінії зв'язку від мобільної Внаслідок потенційної різниці у втратах тракту станції можуть прийматися у множині базових стазворотної лінії до кожної базової станції від єдиної нцій, і якість зворотної лінії зв'язку у загальному мобільної станції при м'якій передачі обслуговувипадку підтримується для базових станцій в аквання деякі з базових станцій в активному наборі тивному наборі. Сигнали зворотної лінії зв'язку, можуть не прийняти ЗПКП надійно і можуть не прийняті у множині базових станцій, можуть об'єдздійснювати правильне керування потужністю нуватися. Загалом, м'яке об'єднання сигналів звопрямої лінії зв'язку для ПОК, ПВКК і ЗПКП. Базовій ротної лінії зв'язку від розташованих не разом бастанції може бути необхідно переузгодити рівні зових станцій потребувало б значної смуги передачі між собою, щоб мобільна станція зберіпропускання у мережному зв'язку з дуже малою гала перевагу просторового рознесення при м'якій затримкою, і тому перераховані вище зразкові сиспередачі обслуговування. В іншому випадку гілки теми його не підтримують. У більш м'якій передачі прямої лінії можуть переносити мало енергії сигобслуговування сигнали зворотної лінії зв'язку, налу трафіка або взагалі не переносити її через прийняті у множині мобільних секторів в єдиній помилки у зворотному зв'язку від мобільної станції. БППП, можуть об'єднуватися без мережної сигнаОскільки різним базовим станціям може зналізації. Хоча в об'ємі даного винаходу можуть задобитися різна потужність, що передається, мобістосовуватися будь-які типи об'єднання сигналів льної станції для однієї і тієї ж встановлювальної зворотної лінії зв'язку, в описаних вище зразкових точки або якості прийому зворотної лінії зв'язку, системах керування потужністю зворотної лінії команди керування потужністю з різних базових зв'язку зберігає якість, так що кадри зворотної лінії станцій можуть бути різні і їх не можна м'яко об'єдзв'язку успішно декодуються в одній БППП (розненати в МС. Коли в активний набір додаються нові сення перемикання). члени (тобто від ніякої м'якої передачі обслуговуУ системі одночасно використовуваного ресування до одношляхової передачі, або від одношрсу зв'язку, такій як IS-95, IS-2000, або у відповідляхової до двохшляхової, і т.д.), потужність ЗПКП, ній частині системи 1xEV-DV, кожна базова станщо передається, збільшується по відношенню до ція у режимі м'якої передачі обслуговування з його головного ПОК або ПВКК. Це може бути насмобільною станцією (тобто в активному наборі лідком того, що останній має як більше просторове мобільної станції), вимірює якість пілот-сигналу рознесення (потрібне менше загальне співвіднозворотної лінії зв'язку цієї мобільної станції і відпшення Eb/Nt), так і розділення навантаження (меравляє потік команд керування потужністю. В IS-95 нша енергія на гілку), у той час як перший не має або у перегляді в IS-2000 кожний потік проріджунічого. ється на прямий основний канал (ПОК) (F-FCH) На противагу цьому, у системі 1xEV-DV пряабо прямий виділений канал керування (ПВКК) (Fмий загальний канал керування потужністю DCCH), якщо призначається будь-який з них. Потік (ПЗККП) (F-CPCCH) передає команди керування команд для мобільної станції називається прямим потужністю зворотної лінії зв'язку на мобільні стапідканалом керування потужністю (ППККП) (Fнції без прямого основного каналу (ПОК) або пряPCSCH) для цієї мобільної станції. Мобільна станмого виділеного каналу керування (ПВКК). У більш ція приймає паралельні потоки команд від всіх ранніх версіях пропозиції 1xEV-DV передбачалося, своїх членів активного набору для кожної базової що рівень потужності передачі базової станції для станції (множина секторів від однієї БППП, якщо ПЗККП визначається зворотним каналом індикатовсі в активному наборі цієї мобільної станції надра якості каналу (ЗКІЯК) (R-CQICH), прийнятого з силають одну і ту ж команду до цієї мобільної стамобільної станції. ЗКІЯК може використовуватися нції) і визначає, чи надсилалася команда «підняу плануванні для визначення відповідного формати» або «знизити». Мобільна станція відповідно ту і швидкості передачі прямої лінії зв'язку у відпозмінює рівень потужності передачі зворотної лінії відь на вимірювання якості каналу. зв'язку, використовуючи правило «будь-яка зі зниОднак, коли мобільна станція знаходиться у зити», тобто рівень потужності передачі знижуєтьстані м'якої передачі обслуговування, ЗКІЯК лише ся, якщо приймається будь-яка команда «знизиповідомляє якість пілот-каналу прямої лінії зв'язку ти», і збільшується в іншому випадку. для сектора обслуговуючої базової станції і тому Рівень потужності ППККП, що передається, як не може бути використаний для безпосереднього правило, пов'язаний з рівнем головного ПОК або керування потужністю ЗКІЯК з необслуговуючих ПВКК, який переносить підканал. Рівень потужносбазових станцій. Методи для цього розкриваються ті, що передається, головного ПОК або ПВКК на у заявці на патент США №60/356.929, озаглавлебазовій станції визначається зворотним зв'язком ній «Спосіб і пристрій для керування потужністю 19 89162 20 прямої лінії зв'язку під час м'якої передачі обслузку, відповідно. Декодер 330 повідомлень декодує говування у системі зв'язку», поданій 12 лютого різні повідомлення, що використовуються при 2002p., права на яку належать заявнику даного встановленні, збереженні і завершенні виклику (у винаходу і яка включена сюди за допомогою поситому числі сеансів передачі мови або даних) у силання. стемі. Повідомлення можуть включати в себе індиЗразкові варіанти здійснення базової станції і катори якості каналу, такі як вимірювання Н/П, мобільної станції повідомлення керування потужністю або повідомФіг.3 являє собою блок-схему пристрою безлення каналу керування, що використовуються провідного зв'язку, такого як мобільна станція 106 для демодуляції прямого каналу передачі даних. або базова станція 104. Показані у цьому зразкоРізні інші типи повідомлень відомі у техніці і мовому варіанті здійснення блоки будуть у загальножуть конкретизуватися у різних підтримуваних му випадку піднабором компонентів, включених стандартах зв'язку. Ці повідомлення подаються у або у базову станцію 104, або у мобільну станцію процесор 350 для використання у подальшій об106. Фахівці відразу пристосують варіант здійсробці. Деякі або усі з функцій декодера 330 повінення, показаний на Фіг.3, для використання у домлень можуть виконуватися у процесорі 350, конфігураціях з будь-яким числом базових станцій хоча для ясності обговорення показаний дискретабо мобільних станцій. ний блок. Альтернативно, демодулятор 325 може Сигнали приймаються антеною 310 і подаютьдекодувати деяку інформацію і надсилати її безся у приймач 320. Приймач 320 виконує обробку посередньо до процесора 350 (прикладами є одвідповідно до одного або декількох стандартів нобітове повідомлення на зразок ACK/NAK або безпровідної системи, таких як перераховані вище команда підвищити/знизити потужність). Зразковий стандарти. Приймач 320 виконує різноманітну обкомандний сигнал, прямий канал загального підтробку, наприклад перетворення радіочастоти в вердження (ПКЗП) (F-CACKCH) використовується основну смугу частот, посилення, аналоговонижче для опису різних варіантів здійснення. цифрове перетворення, фільтрацію і т.п. У техніці Блок 335 оцінки якості каналу з'єднується з відомі різні методи для прийому. Приймач 320 моприймачем 320 і використовується для проведенже використовуватися для вимірювання якості ня різних оцінок рівня потужності для використанканалу прямої або зворотної лінії зв'язку, коли ня в описаних тут процедурах, так само як і для пристроєм є, відповідно, мобільна станція або бавикористання в різних інших обробках, що викоризова станція, хоча для ясності обговорення покастовуються у зв'язку, наприклад у демодуляції. У заний окремий блок 335 оцінки якості каналу, демобільній станції 106 можуть проводитися вимірюталізований нижче. вання Н/П. Крім цього, у блоці 335 оцінки якості Сигнали з приймача 320 демодулюються у каналу у даному варіанті здійснення можуть продемодуляторі 325 відповідно до одного або деківодитися вимірювання будь-яких сигналів або калькох стандартів зв'язку. У зразковому варіанті налів, що використовуються у системі. Як більш здійснення застосовується демодулятор, здатний повно описується нижче, іншим прикладом є канадемодулювати сигнали 1xEV-DV. В альтернативли керування потужністю. У базовій станції 104 них варіантах здійснення можуть підтримуватися або мобільній станції 106 можуть проводитися альтернативні стандарти, і варіанти здійснення оцінки потужності сигналу, такої як потужність, що можуть підтримувати множину форматів зв'язку. приймається, пілот-каналу. Блок 335 оцінки якості Демодулятор 325 може виконувати багатовідвідканалу показаний як дискретний блок тільки для ний («гребінчастий») (rake) прийом, корекцію, ясності обговорення. Загальноприйнято, що такий об'єднання, деперемежовування, декодування та блок вбудовується в інший блок, такий як приймач різні інші функції, як того вимагає формат сигналів, 320 або демодулятор 325. Можна виконувати різні що приймаються. У техніці відомі різні методи детипи оцінок потужності сигналу в залежності від модуляції. У базовій станції 104 демодулятор 325 того, який сигнал або який тип системи оцінюєтьбуде демодулювати відповідно до зворотної лінії. ся. Загалом, будь-який тип оцінки метрики якості У мобільній станції 106 демодулятор 325 буде деканалу може застосовуватися замість блоку 335 модулювати відповідно до прямої лінії. Як канал оцінки якості каналу в об'ємі даного винаходу. У передачі даних, так і канал керування, описані тут, базовій станції 104 оцінки якості каналу подаються є прикладами каналів, які можна приймати і демоу процесор 350 для використання у плануванні або дулювати у приймачі 320 і демодуляторі 325. Девизначенні якості зворотної лінії зв'язку, як описумодуляція прямого каналу передачі даних буде ється нижче. Оцінки якості каналу можуть викорисвідбуватися відповідно до сигналізації на каналі товуватися, щоб визначати, чи потрібні команди керування, як описано вище. В описаних нижче підвищити потужність або знизити потужність для різних зразкових варіантах здійснення демодуляприведення потужності або прямої, або зворотної тор 325 може включати в себе один або декілька лінії зв'язку до бажаної встановлювальної точки. блоків звуження по спектру для декодування МКР Ця бажана встановлювальна точка може бути висигналів, які покриті покривною послідовністю. значена механізмом керування потужністю у зовДемодулятор 325 може також включати в себе нішньому контурі, як описано вище. демультиплексори для демультиплексування сигСигнали передаються через антену 310. Сигналів МЧасР. нали, що передаються, форматуються у передаДекодер 330 повідомлень приймає демодувачі 370 відповідно до одного або декількох станльовані дані і виділяє сигнали або повідомлення, дартів безпровідної системи, таких як направлені до мобільної станції 106 або до базоперераховані вище. Прикладами компонентів, які вої станції 104 на прямій або зворотній лініях зв'яможуть бути включені у передавач 370, є підсилю 21 89162 22 вачі, фільтри, цифрово-аналогові перетворювачі на додатковому процесорі у пристрої 104 або 106 (ЦАП), перетворювачі на радіочастоту (РЧ) (RF) і безпровідного зв'язку (не показано), або можуть т.п. Дані для передачі подаються у передавач 370 проганятися на самому процесорі 350. Процесор модулятором 365. Канали передачі даних і керу350 з'єднується з пам'яттю 355, яку можна викоривання можуть форматуватися для передачі відпостовувати для зберігання даних, а також команд відно до множини форматів. Дані для передачі на для виконання різних процедур і способів, описаканалі передачі даних прямої лінії зв'язку можуть них тут. Фахівці відразу зрозуміють, що пам'ять форматуватися у модуляторі 365 згідно зі швидкіс355 може складатися з одного або декількох комтю і форматом модуляції, вказаним алгоритмом понентів пам'яті різних типів, які можна здійснювапланування відповідно до Н/П або іншого вимірюти у цілому або частково у процесорі 350. вання якості каналу. Планувальник, наприклад Розгляд проекту зворотної лінії зв'язку 1хЕVпланувальник 240, описаний вище, може розміщуDV ватися у процесорі 350. Аналогічно, передавач 370 У даному розділі описуються різні фактори у може бути направлений на передачу з рівнем попроекті зразкового варіанту здійснення зворотної тужності відповідно до алгоритму планування. лінії зв'язку у системі безпровідного зв'язку. У баПриклади компонентів, які можна включати у могатьох варіантах здійснення, описаних більш дедулятор 365, містять кодери, перемежовувачі, ротально у наступних розділах, використовуються зширювачі і модулятори різних типів. Кодери МКР і сигнали, параметри і процедури, пов'язані зі станМЧасР описуються нижче у різних варіантах здійсдартом 1xEV-DV. Цей стандарт описується тільки нення. Проект зворотної лінії зв'язку, що включає для цілей ілюстрації, оскільки кожний з описаних зразкові формати модуляції і керування доступом, тут об'єктів і їх поєднання можуть застосовуватися придатні для застосування у системі 1xEV-DV, до будь-якого числа систем зв'язку в об'ємі даного також описується нижче. винаходу. Цей розділ служить як частковий підсуГенератор 360 повідомлень може використомок різних об'єктів винаходу, хоча він і не є вичервуватися для підготовки повідомлень різних видів, пним. Зразкові варіанти здійснення розкриваються як описано тут. Наприклад, повідомлення Н/П мобільш детально у наступних розділах нижче, де жуть генеруватися у мобільній станції для передаописуються додаткові об'єкти. чі на зворотній лінії зв'язку. Різні типи повідомлень У багатьох випадках пропускна здатність звокерування можуть генеруватися або у базовій старотної лінії зв'язку обмежена перешкодами. Базові нції 104, або у мобільній станції 106 для передачі, станції виділяють доступні ресурси зв'язку зворотвідповідно, на прямій і зворотній лініях зв'язку, ної лінії до мобільних станцій для ефективного відповідно. Наприклад, нижче описуються повідовикористання, щоб максимізувати продуктивність млення запиту і повідомлення дозволу для планувідповідно до вимог якості послуги (ЯП) (QoS) для вання передачі даних зворотної лінії зв'язку для різних мобільних станцій. генерування у мобільній станції або базовій станМаксимізація використання ресурсу зв'язку ції, відповідно. зворотної лінії зв'язку залучає декілька факторів. Дані, прийняті і демодульовані у демодуляторі Одним фактором, що розглядається, є суміш за325, можуть подаватися у процесор 350 для викопланованих передач зворотної лінії зв'язку від різристання у передачі мови або даних, а також для них мобільних станцій, кожна з яких може виявлярізних інших компонентів. Аналогічно, дані для ти змінну якість каналу у даний момент часу. Щоб передачі можуть направлятися у модулятор 365 і збільшити загальну продуктивність (агреговані передавач 370 з процесора 350. Наприклад, різні дані, що передаються всіма мобільними станціями додатки даних можуть бути присутніми у процесорі у стільнику), бажано повністю використовувати 350 або іншому процесорі, включеному у пристрій всю зворотну лінію зв'язку, завжди коли б дані 104 або 106 безпровідного зв'язку (не показано). надсилалися по зворотній лінії зв'язку. Щоб заповБазова станція 104 може з'єднуватися через інше, нити доступну пропускну здатність, мобільним не показане обладнання з однією або декількома станціям може надаватися доступ на найвищій зовнішніми мережами, такими як Інтернет (не пошвидкості передачі, яку вони можуть підтримуваказаний). Мобільна станція 106 може включати в ти, і доки не досягнута пропускна здатність, доступ себе лінію зв'язку до зовнішнього пристрою, такого може надаватися додатковим мобільним станціям. як портативний комп'ютер (не показаний). Одним фактором, який може враховувати базова Процесор 350 може бути універсальним мікстанція при прийнятті рішення, яким мобільним ропроцесором, цифровим сигнальним процесором станціям планувати, є максимальна швидкість, яку (ЦСП) (DSP) або процесором спеціального призкожна мобільна станція може підтримувати, і об'єм начення. Процесор 350 може виконувати деякі або даних, який кожна мобільна станція повинна надвсі функції приймача 320, демодулятора 325, десилати. Мобільна станція, здатна до більш високої кодера 330 повідомлень, блоку 335 оцінки якості продуктивності, може бути вибрана замість альтеканалу, генератора 360 повідомлень, модулятора рнативної мобільної станції, канал якої не підтри365 або передавача 370, а також будь-якої іншої мує більш високу продуктивність. обробки, що вимагається пристроєм безпровідного Іншим фактором, який треба враховувати, є зв'язку. Процесор 350 може бути з'єднаний з апаякість послуги, що вимагається кожною мобільною ратним забезпеченням спеціального призначення станцією. Хоча може бути допустимим затримати для допомоги у цих задачах (подробиці не показадоступ для однієї мобільної станції у надії, що кані). Додатки мови і даних можуть бути зовнішніми, нал поліпшиться, вибираючи замість цього більш такими як підключений ззовні переносний комп'юприйнятну мобільну станцію, може виявитися, що тер або з'єднання з мережею, можуть проганятися субоптимальні мобільні станції можуть потребува 23 89162 24 ти дозволу доступу для відповідності гарантіям У техніці відомі різні алгоритми планування - а мінімальної якості послуги. Таким чином, запланоще більше має бути розроблено - які можна викована продуктивність даних може бути не абсолютристовувати для визначення різних конкретних і но максимальною, а максимізованою з врахуванзагальних значень Т/П для дозволів відповідно до ням канальних станів, доступної потужності числа зареєстрованих мобільних станцій, ймовірпередачі мобільної станції і вимог послуги. Для ності автономної передачі мобільними станціями, будь-якої конфігурації бажано знижувати співвідчисла і розміру запитів, що очікують виконання, ношення сигналу до шуму для вибраної суміші. очікуваного середнього відгуку на дозволи і будьНижче описуються різні механізми планування якого числа інших факторів. В одному прикладі для забезпечення можливості мобільній станції вибір робиться на основі пріоритету ЯП, ефективпередавати дані на зворотній лінії зв'язку. Один ності і досяжної продуктивності з набору запитуюклас передачі зворотної лінії зв'язку залучає мобічих мобільних станцій. Один зразковий метод плальну станцію, що робить запит на передачу на нування розкривається у спільно поданій зворотній лінії зв'язку. Базова станція визначає, чи попередній заявці на патент США №60/439.989, доступні ресурси для задоволення цього запиту. озаглавленій «Система і спосіб для такого, що Може бути зроблений дозвіл, щоб дозволити пемасштабується за часом, планувальника, який редачу. Це квітирування між мобільною станцією і базується на пріоритеті», поданій 13 січня 2003p., базовою станцією вводить затримку перед тим, як права на яку належать заявнику даного винаходу, можна передавати дані зворотної лінії зв'язку. Для яка має реєстраційний номер повіреного деяких класів даних зворотної лінії зв'язку ця за№РА030159, і яка включена сюди за допомогою тримка може бути прийнятною. Інші класи можуть посилання. Додаткові посилання включають в себути чутливі до затримки, і альтернативні методи бе патент США №5.914.950, озаглавлений «Спосіб для передачі зворотної лінії зв'язку детально опиі пристрій для планування швидкості зворотної суються нижче для усунення затримки. лінії зв'язку», і патент США №5.923.650, також озаКрім цього, ресурси зворотної лінії зв'язку роглавлений «Спосіб і пристрій для планування зширяються, щоб зробити запит на передачу, а швидкості зворотної лінії зв'язку», права на обидва ресурси прямої лінії зв'язку розширяються для з яких належать заявнику даного винаходу і які відповіді на цей запит, тобто передачі дозволу. включені сюди за допомогою посилання. Коли якість каналу мобільної станції низька, тобто Мобільна станція може передавати пакет данизька геометрія або глибокі завмирання, потужних за допомогою одного або декількох субпакетів, ність, необхідна на прямій лінії зв'язку, щоб досягде кожний субпакет містить повну пакетну інфорти мобільної станції, може бути відносно високою. мацію (кожний субпакет необов'язково кодується Нижче детально описуються різні методи для зниідентично, оскільки для різних субпакетів може ження числа або необхідної потужності передачі застосовуватися різне кодування або надмірність). запитів і дозволів, необхідних для передачі даних Щоб забезпечити надійну передачу, можуть застозворотної лінії зв'язку. совуватися методи повторної передачі, наприклад, Щоб уникнути затримки, що вводиться квітиавтоматичний запит повторної передачі (ARQ). руванням запиту/дозволу, а також щоб зберегти Таким чином, якщо перший субпакет приймається ресурси прямої і зворотної лінії зв'язку, необхідні без помилки (наприклад за допомогою ЦНК - цикдля їх підтримки, підтримується режим автономної лічного надмірного коду (CRC)), до мобільної стапередачі зворотної лінії зв'язку. Мобільна станція нції надсилається позитивне підтвердження (АСК), може передавати дані на обмеженій швидкості на і ніяких додаткових субпакетів не буде відправлязворотній лінії зв'язку без запиту або очікування тися (нагадаємо, що кожний субпакет містить повдозволу. ну пакетну інформацію, у тому або іншому вигляБазова станція виділяє частину пропускної ді). Якщо перший субпакет не прийнятий здатності зворотної лінії зв'язку одній або декільправильно, тоді до мобільної станції надсилається ком мобільним станціям. Мобільній станції, якій сигнал негативного підтвердження (NAK), і буде дозволений доступ, надається максимальний ріпередаватися другий субпакет. Базова станція вень потужності. В описаних тут зразкових варіанможе об'єднати енергію двох субпакетів і спробутах здійснення ресурс зворотної лінії зв'язку видівати декодувати. Цей процес може повторюватися ляється за допомогою співвідношення трафіка до невизначено довго, хоча загальноприйнято визнапілоту (Τ/Π) (Τ/Ρ). Оскільки пілот-сигнал кожної чати максимальне число субпакетів. В описаних мобільної станції адаптивно керується через керутут зразкових варіантах здійснення може передавання потужністю, визначення співвідношення Т/П ватися до чотирьох субпакетів. Таким чином, ймовказує доступну потужність для використання при вірність правильного прийому зростає у міру припередачі даних на зворотній лінії зв'язку. Базова йому додаткових субпакетів. (Зазначимо, що станція може зробити конкретний дозвіл одній або третій відгук від базової станції - підтвердження і декільком мобільним станціям, вказуючи значення продовження - корисний для зниження витрат заТ/П, специфічне для кожної мобільної станції. Бапиту/дозволу. Ця опція детально описується нижзова станція може також зробити загальний дозвіл че). іншим мобільним станціям, які запитали доступ, Як щойно описано, мобільна станція може довказуючи максимальне значення Т/П, яке дозволясягти компромісу між продуктивністю і запізненням ється цим іншим мобільним станціям для передапри прийнятті рішення про те, використовувати чі. Автономна і планована передача, як і індивідуавтономне перенесення для передачі даних з ниальний і загальний дозволи детально описуються зьким запізненням або запитувати перенесення з нижче. більш високою швидкістю і чекати загального або 25 89162 26 конкретного дозволу. Крім цього, для заданого Т/П величину потужності передачі. На зворотній лінії мобільна станція може вибирати швидкість перезв'язку завжди є множина антен, що приймають дачі даних, щоб задовольняти запізнення або промобільну станцію. Це може пом'якшити деякі з сидуктивність. Наприклад, мобільна станція з віднольних завмирань, які часто виникають на прямій сно малим числом бітів для передачі може лінії зв'язку. прийняти рішення, що запізнення бажане. Для Коли мобільна станція знаходиться у суміжній досяжного Т/П (ймовірно, у цьому прикладі автообласті між множиною стільників, співвідношення номна передача максимальна, але може також Ес/Іо буде сильно змінюватися внаслідок завмибути конкретне або загальне Т/П дозволу) мобільрань інших стільників. На зворотній лінії зв'язку на станція може вибрати швидкість і формат мозміна перешкоди не настільки сильна, оскільки дуляції так, що ймовірність правильного прийому будь-яка зміна відбувається через варіацію у сумі першого субпакету базовою станцією висока. Хоча прийнятої потужності всіх мобільних станцій, які повторна передача буде доступна за необхідності, передають на зворотній лінії зв'язку і у яких у всіх схоже, що ця мобільна станція, буде здатна перездійснюється керування потужністю. дати свої біти даних в одному субпакеті. В описаМобільна станція обмежується по потужності них тут зразкових варіантах здійснення кожний на зворотній лінії зв'язку. Тим самим, мобільна субпакет передається протягом 5мсек. Тому у дастанція може час від часу виявитися нездатною ному прикладі мобільна станція може здійснити передавати на дуже високій швидкості в залежнонегайне автономне перенесення, яке, схоже, буде сті від канальних умов. прийматися на базовій станції услід за інтервалом Мобільна станція може бути нездатна приймау 5мсек. Зазначимо, що мобільна станція може, ти пряму лінію зв'язку від базової станції, яка альтернативно, використовувати доступність доприймала передачу зворотної лінії зв'язку мобільдаткових субпакетів для збільшення об'єму даних, ної станції. У результаті, якщо мобільна станція що передаються для заданого Т/П. Отже, мобільпокладається на передачу сигналізації - наприна станція може вибрати автономне перенесення клад, підтвердження - від базової станції, то надійдля зниження запізнення, пов'язаного із запитами і ність цієї сигналізації може бути низькою. дозволами, а може додатково привести продуктиОднією метою проектування зворотної лінії є вність у відповідність до конкретного Т/П, щоб міпідтримка підвищення над температурою (RoT) на німізувати число необхідних субпакетів (а отже, і базовій станції відносно постійним весь час, доки запізнення). Навіть якщо вибирається повне число повинні передаватися дані зворотної лінії. Пересубпакетів, автономне перенесення буде мати дача на каналі передачі даних зворотної лінії відбільш низьке запізнення, ніж запит і дозвіл, для бувається у двох різних режимах. відносно малих перенесень даних. Фахівці зрозуАвтономна передача. Цей випадок використоміють, що у міру зростання об'єму даних, що підвується для трафіка, що вимагає низької затримки. лягають передачі, що вимагає множини пакетів Мобільній станції дозволяється передавати негайдля передачі, загальне запізнення можна знизити но аж до деякої швидкості передачі, що визначаперемиканням на запит і дозвіл, оскільки штраф за ється обслуговуючою базовою станцією (тобто запит і дозвіл буде в залежності від обставин скотією базовою станцією, до якої мобільна станція мпенсований збільшенням продуктивності більш направляє свій індикатор якості каналу (ІЯК) високої швидкості передачі даних по множині па(CQI)). Обслуговуюча базова станція іменується кетів. Цей процес детально описується нижче зі також як плануюча базова станція або базова стазразковим набором швидкостей і форматів перенція, що надає. Максимальна дозволена швидкість дачі, які можуть бути пов'язані з призначеннями передачі для автономної передачі може динамічно при різних Т/П. сигналізуватися обслуговуючою базовою станцією Мобільні станції у змінних місцеположеннях у на основі завантаження системи, перевантаженосстільнику і такі, що переміщаються з різними швиті і т.д. дкостями, будуть створювати змінні канальні умоПланована передача. Мобільна станція надви. Керування потужністю використовується для силає оцінки розміру свого буфера, доступної попідтримки сигналів зворотної лінії зв'язку. Потужтужності та інших параметрів. Базова станція виність пілот-сигналу, прийнятого на базовій станції, значає, коли мобільній станції дозволяється може бути потужністю, керованою так, щоб вона передавати. Призначення планувальника полягає була приблизно рівною від різних мобільних станв обмеженні числа одночасних передач, за рахуцій. Потім, як описано вище, співвідношення Т/П є нок чого знижується перешкода між мобільними індикатором величини ресурсу зв'язку, що використанціями. Планувальник може спробувати примустовується під час передачі зворотної лінії зв'язку. сити мобільні станції в областях між стільниками Бажано підтримувати належний баланс між пілотпередавати на більш низьких швидкостях, щоб сигналом і трафіком для заданої потужності перезнизити перешкоду до сусідніх стільників і тісно дачі у мобільній станції, швидкості передачі і форкерувати RoT для збереження якості мови на Rмату модуляції. FCH, зворотного зв'язку DV на ЗКІЯК і підтверПередача даних зворотної лінії зв'язку джень (R-ACKCH), а також стабільності системи. Зворотна лінія зв'язку у загальному випадку Різні варіанти здійснення, детально описані абсолютно відмінна від прямої лінії зв'язку. Це тут, містять одну або декілька ознак, спроектовавиникає з декількох причин. На прямій лінії зв'язку них для поліпшення продуктивності, пропускної потрібна додаткова потужність, щоб передавати з здатності і загальної системної характеристики множини стільників на зворотній лінії зв'язку, призворотної лінії у системі безпровідного зв'язку. йом з більшого числа стільників знижує необхідну Тільки для цілей ілюстрації описується частина 27 89162 28 даних системи 1xEV-DV, зокрема, оптимізація пестанція, 4 біти для визначення об'єму даних у буредачі різними мобільними станціями на вдоскофері мобільної станції і 4 біти для визначення ЯП. наленому зворотному додатковому каналі (ВЗДК) Фахівці відразу зрозуміють, що число бітів і різні (R-ESCH). Різні канали прямої і зворотної лінії, що інші поля можуть бути включені в альтернативні використовуються в одному або декількох зразковаріанти здійснення. вих варіантах здійснення, детально описуються у Прямий канал дозволу цьому розділі. Ці канали являють собою у загальПрямий канал дозволу (ПКД) (F-GCH) переданому випадку піднабір каналів, що використовується з плануючої базової станції до мобільної ються у системі зв'язку. станції. ПКД може складатися з множини каналів. Фіг.4 показує зразковий варіант здійснення даУ зразковому варіанті здійснення загальний канал них і сигналів керування для передачі даних звоПКД застосовується для виконання загальних доротної лінії зв'язку. Мобільна станція 106 показана зволів, а один або декілька індивідуальних каналів такою, що здійснює зв'язок по різних каналах, приПКД застосовуються для виконання індивідуальчому кожний канал з'єднується з однією або декіних дозволів. Дозволи виконуються плануючою лькома базовими станціями 104А-104С. Базова базовою станцією у відповідь на один або декілька станція 104А позначена як плануюча базова станзапитів від однієї або декількох мобільних станцій ція. Інші базові станції 104В і 104С є частиною акна їх відповідних ЗКЗ. Канали дозволу можуть потивного набору мобільної станції 106. Показані значатися як КРх, де підрядковий індекс x вказує чотири типи сигналів зворотної лінії і два типи сигномер каналу. Канальний номер 0 може викорисналів прямої лінії зв'язку. Вони описуються нижче. товуватися для указання загального каналу доЗворотний канал запиту зволу. Якщо застосовуються N індивідуальних Зворотний канал запиту (ЗКЗ) (R-REQCH) виканалів, індекс x може змінюватися від 1 до N. користовується мобільною станцією, щоб запитуІндивідуальний дозвіл може виконуватися для вати від плануючої базової станції передачу даних однієї або декількох мобільних станцій, кожний з зворотної лінії зв'язку. У зразковому варіанті здійсяких дає дозвіл вказаній мобільній станції переданення запитується передача на ВЗДК. У зразкововати на ВЗДК при визначеному або більш низькому варіанті здійснення запит на ЗКЗ включає в му співвідношенні Т/П. Виконання дозволів на себе співвідношення T/Π, яке може підтримувати прямій лінії зв'язку природним чином введе служмобільна станція, змінне відповідно до зміни канабову інформацію, яка використовує частину прольних умов, і розмір буфера (тобто об'єм даних, пускної здатності прямої лінії. Різні опції для змещо очікують на передачу). Запит може також виншення службової інформації, пов'язаної з значати якість послуги (ЯП) для даних, що очікудозволами, детально описуються тут, а інші опції ють на передачу. Зазначимо, що мобільна станція можуть бути очевидні для фахівців у світлі предможе мати єдиний рівень ЯП для мобільної станції ставленого тут розгляду. або, альтернативно, різні рівні ЯП для різних типів Один момент полягає у тому, що мобільні стаданих. Протоколи більш високих рівнів можуть нції будуть так пристосовані, щоб кожна виявляла вказувати ЯП або інші бажані параметри (такі як змінну якість каналу. Тим самим, наприклад, мобівимоги до запізнення або продуктивності) для різльній станції високої геометрії з хорошим прямим і них послуг з передачі даних. В альтернативному зворотним каналом може бути потрібна відносно варіанті здійснення зворотний виділений канал низька потужність для сигналу дозволу, і вона, керування (ЗВКК) (R-DCCH), що використовується схоже, буде здатна одержати перевагу від високої спільно з іншими сигналами зворотної лінії, такими швидкості передачі даних, а, отже, їй бажаний іняк зворотний основний канал (ЗОК) (R-FCH) (що дивідуальний дозвіл. Мобільній станції з низькою використовується, наприклад, для мовних послуг), геометрією або такій, що відчуває глибокі завмиможе використовуватися для виконання запитів рання, може бути потрібна значно більша потуждоступу. Загалом, запити доступу можуть описуваність для надійного прийому індивідуального дотися як такі, що містять логічний канал, тобто звозволу. Така мобільна станція може бути не ротний канал запиту розкладу (ЗКЗР) (R-SRCH), найкращим кандидатом для індивідуального доякий може відображатися на існуючий фізичний зволу. Загальний дозвіл для цієї мобільної станції, канал, такий як ПВКК. Зразковий варіант здійснендетально описаний нижче, може бути менш дороня має обернену сумісність з існуючими системагим у службовій інформації прямої лінії. ми cdma2000, такими як cdma2000, a ЗКЗ являє У зразковому варіанті здійснення декілька інсобою фізичний канал, який може застосовуватися дивідуальних каналів ПКД застосовуються для за відсутності або ЗОК, або ПВКК. Для ясності, забезпечення відповідного числа індивідуальних вираз «ЗКЗ» використовується для опису каналу дозволів у конкретний час. Канали ПКД мультипзапиту доступу в описах даних варіантів здійсненлексуються з кодовим розділенням. Це полегшує ня, хоча фахівці відразу розширять ці принципи на здатність передавати кожний дозвіл на рівні потубудь-який тип системи запиту доступу, буде канал жності, необхідному для досягнення тільки конкрезапиту доступу логічним або фізичним. ЗКЗ може тної призначеної мобільної станції. В альтернатибути закритий доти, доки не буде потрібний запит, вному варіанті здійснення може застосовуватися тим самим знижуючи перешкоди і економлячи єдиний індивідуальний канал дозволу з декількома пропускну здатність системи. індивідуальними дозволами, мультиплексованими У зразковому варіанті здійснення ЗКЗ має 12 за часом. Для зміни потужності кожного дозволу на бітів введення, які складаються з наступного: 4 індивідуальному ПКД з часовим мультиплексуванбіти для визначення максимального співвідношенням можна ввести додаткову складність. В об'ємі ня Т/П у ВЗДК, яке може підтримувати мобільна даного винаходу може застосовуватися будь-який 29 89162 30 метод сигналізації для доставки загального або лу може повторюватися множину разів. Це дозвоіндивідуального дозволів. ляє передавати загальний дозвіл на зниженому У деяких варіантах здійснення застосовується рівні потужності по відношенню до індивідуального відносно велике число індивідуальних каналів додозволу. Кожна мобільна станція може об'єднувазволу (тобто ПКД), це можна застосовувати, щоб ти енергію з множини передач, щоб надійно декозабезпечити відносно велике число індивідуальних дувати загальний дозвіл. Тому загальний дозвіл дозволів за раз. У такому випадку може бути баможе вибиратися для мобільних станцій з низькою жано обмежити число індивідуальних каналів догеометрією, наприклад, якщо індивідуальний дозволу, яке повинна відслідковувати кожна мобільзвіл представляється дуже дорогим з точки зору на станція. В одному варіанті здійснення пропускної здатності прямої лінії. Однак загальні визначаються різні піднабори повного числа індидозволи все ж вимагають службової інформації, і відуальних каналів дозволу. Кожній мобільній старізні методи зниження цієї службової інформації нції призначається піднабір індивідуальних каналів детально описуються нижче. дозволу для відслідковування. Це дозволяє мобіЗворотний пілот-канал льній станції знизити складність обробки і відповіЗворотний пілот-канал (ЗПК) (R-PICH) передадно знизити споживання потужності. Компроміс ється від мобільної станції до базових станцій в полягає у гнучкості планування, оскільки плануюча активному наборі. Потужність у ЗПК може вимірюбазова станція може бути нездатна довільно призватися в одній або декількох базових станціях для начати набори індивідуальних дозволів (напривикористання у керуванні потужністю зворотної клад, всі індивідуальні дозволи не можна видати лінії зв'язку. Як загальновідомо у техніці, пілотчленам єдиної групи, оскільки ці члени внаслідок сигнали можуть використовуватися для забезпепроекту не відслідковують один або декілька індичення амплітудних і фазових вимірювань для вивідуальних каналів дозволу). Зазначимо, що ця користання при когерентній демодуляції. Як опивтрата гнучкості необов'язково приводить до втрасано вище, величина потужності передачі, ти пропускної здатності. Для ілюстрації розглянедоступної для мобільної станції (обмежена вона мо приклад, що включає в себе чотири індивідуаплануючою базовою станцією або внутрішніми льних канали дозволу. Мобільним станціям з обмеженнями підсилювача потужності мобільної парними номерами можуть бути призначені для станції) розділяється між пілот-каналом, каналом відслідковування перші два канали дозволу, а моабо каналами трафіка і каналами керування. більним станціям з непарними номерами можуть Як описано вище, додаткова потужність пілотбути призначені для відслідковування два остансигналу може бути необхідна для більш високих ніх. В іншому прикладі ці піднабори можуть перекшвидкостей передачі даних і форматів модуляції. риватися, щоб парні мобільні станції відслідковуЩоб спростити використання ЗПК для керування вали перші три канали дозволу, а непарні мобільні потужністю і уникнути деяких проблем, пов'язаних станції відслідковували останні три канали дозвоз миттєвими змінами у необхідній потужності пілу. Зрозуміло, що плануюча базова станція не лот-сигналу, може бути виділений додатковий каможе довільно призначати чотири мобільних станнал для використання як додаткового або вторинції з якої-небудь однієї групи (парної або непарного пілот-каналу. Хоча у загальному випадку ної). Ці приклади є усього лише ілюстративними. В пілот-сигнали передаються за допомогою відомих об'ємі даного винаходу можна застосовувати будьпослідовностей даних, як розкривається тут, сигяке число каналів з будь-якою конфігурацією піднал, що несе інформацію, може також застосовунаборів. ватися для використання у генеруванні опорної Іншим мобільним станціям, що зробили запит, інформації для демодуляції. У зразковому варіанті але не прийняли індивідуальний дозвіл, може бути здійснення ЗКІШ (подробиці нижче) використовуданий дозвіл передавати на ВЗДК за допомогою ється, щоб нести бажану потужність додаткового загального дозволу, який визначає максимальне пілот-сигналу. співвідношення Т/П, якого повинна дотримуватися Зворотний канал індикатора швидкості кожна мобільна станція, що залишилася. ЗагальЗворотний канал індикатора швидкості (ЗКІШ) ний ПКД може також іменуватися як прямий зага(R-RICH) використовується мобільною станцією льний канал дозволу (ПЗКД) (F-CGCH). Мобільна для указання формату передачі на зворотному станція відслідковує один або декілька індивідуаканалі трафіка ВЗДК. 5-бітове повідомлення ЗКІШ льних каналів дозволу (або їх піднабір), а також являє собою набір з 5 бітів зі значеннями 1 або 0. загальний ПКД. Доки не виданий індивідуальний Блок ортогонального кодера відображає кожну 5дозвіл, мобільна станція може передавати, якщо бітову вхідну послідовність у 32-символьну ортонаданий загальний дозвіл. Загальний дозвіл вкагональну послідовність. Наприклад, кожна 5-бітова зує максимальне співвідношення Т/П, при якому вхідна послідовність може відображатися в окремобільні станції, що залишилися (мобільні станції мий код Уолша довжиною 32. Блок повторення загального дозволу), можуть передавати для дапослідовності повторює послідовність з 32 симвоних з визначеним типом ЯП. лів три рази. Блок повторення бітів видає на своєУ зразковому варіанті здійснення кожний загаму виході вхідний біт, повторюваний 96 разів. Блок льний дозвіл дійсний для декількох інтервалів певибору послідовності вибирає між двома вхідними редачі субпакетів. Коли прийнятий загальний досигналами і пропускає цей вхідний сигнал на вихід. звіл, мобільна станція, яка надіслала запит, але не Для нульових швидкостей вихідний сигнал блоку одержала індивідуального дозволу, може почати повторення бітів пропускається без зміни. Для всіх передавати один або декілька кодованих пакетів у інших швидкостей без зміни пропускається вихіднаступних інтервалах передачі. Інформація дозвоний сигнал блоку повторення послідовностей. 31 89162 32 Блок відображення сигнальної точки відображає Гібридний автоматичний запит повторення вхідний біт 0 в +1, а вхідний біт 1 в -1. За блоком (ГАЗП) (HARQ) підтримується як для автономного, відображення сигнальної точки йде блок розшитак і для запланованого користувачів, які обидва рення за Уолшем. Блок розширення за Уолшем можуть звертатися до ВЗДК. розширює кожний вхідний символ на 64 елеменДля випадку, в якому перший код є кодом ½ тарних інтервали. Кожний вхідний символ перешвидкості, кадр кодується як код ¼ швидкості, і множується з кодом Уолша W(48, 64). Код Уолша кодовані символи розділяються порівну на дві часW(48, 64) являє собою код Уолша довжиною 64 тини. Перша половина символів надсилається у елементарних інтервали з індексом 48. ТІА/ЕІА ISпершій передачі, друга половина - у другій пере2000 забезпечує таблиці, що описують коди Уолдачі, потім перша половина у третій передачі і т.д. ша різної довжини. Синхронна робота множини каналів АЗП може Фахівці зрозуміють, що ця канальна структура підтримуватися фіксованим тактуванням між поє усього лише прикладом. В альтернативних варівторними передачами: може бути дозволене фікантах здійснення можуть застосовуватися різні соване число субпакетів між субпакетами, які інші параметри кодування, повторення, перемежойдуть один за одним, одного і того ж пакету. Довування, відображення сигнальної точки або кодузволяються також передачі, що чергуються. Як вання за Уолшем. Можна також застосовувати приклад, для 5-мсек. кадрів 4 канали АЗП можуть додаткові методи кодування або форматування, підтримуватися із затримкою у 3 субпакети між загальновідомі у техніці. Ці модифікації попадають субпакетами. в об'єм даного винаходу. Таблиця перераховує зразкові швидкості пеВдосконалений зворотний додатковий канал редачі даних для вдосконаленого зворотного доВдосконалений зворотний додатковий канал даткового каналу. Описується 5-мсек. розмір субвикористовується як канал передачі даних трафіка пакету, і супровідні канали спроектовані для того, зворотної лінії в описаних тут зразкових варіантах щоб відповідати цьому вибору. Можуть також виздійснення. Будь-яке число швидкостей передачі і биратися інші розміри субпакетів, як відразу зроформатів модуляції може застосовуватися для зуміло фахівцям. Опорний рівень пілот-сигналу ВЗДК. У зразковому варіанті здійснення ВЗДК має для цих каналів не регулюється, тобто базова станаступні властивості. Підтримуються повторні пенція має гнучкість у виборі Т/П, щоб прийняти заредачі фізичного рівня. Для повторних передач, дану робочу точку. Це максимальне значення Т/П коли перший код є кодом ¼ швидкості, повторна сигналізується на прямому каналі дозволу. Мобіпередача використовує код ¼ швидкості і викорисльна станція може використовувати більш низьке товується об'єднання гонок. Для повторних переТ/П, якщо воно виходить за межі потужності для дач, коли перший код є швидкістю більшою ніж ¼, передачі, забезпечуючи відповідність ГАЗП необвикористовується інкрементна надмірність. Код, хідній ЯП. Повідомлення сигналізації третього рівщо лежить нижче, є кодом 1/5 швидкості. Альтерня можуть також передаватися по ВЗДК, дозволянативно, інкрементна надмірність може також виючи системі працювати без ЗК/ВКК. користовуватися для всіх випадків. Таблиця Параметри вдосконаленого зворотного додаткового каналу Число Швидкість Число 5-мсек. бітів на передачі елементарних пакет даних інтервалів кодера (кбіт/сек.) 1 192 192 192 192 384 384 384 384 768 768 768 768 1,536 1,536 1,536 1,536 2,304 2,304 2,304 2,304 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 9,6 12,8 19,2 38,4 19,2 25,6 38,4 76,8 76,8 102,4 153,6 307,2 76,8 102,4 153,6 307,2 115,2 153,6 230,4 460,8 Число двійШвидкість Коефіцієнт повтокових кодопередачі Кодова рення символу Канали Модуляція вих симводаних / швидкість перед перемежоУолша лів у всіх 9,6кбіт/сек. вуванням субпакетах 4 5 6 7 8 9 1,000 ¼ 2 BPSK on I ++-6,144 1,333 ¼ 2 BPSK on I ++-4,608 2,000 ¼ 2 BPSK on I ++-3,072 4,000 ¼ 2 BPSK on I ++-1,536 2,000 ¼ 1 BPSK on I ++-6,144 2,667 ¼ 1 BPSK on I ++-4,608 4,000 ¼ 1 BPSK on I ++-3,072 8,000 ¼ 1 BPSK on I ++-1,536 4,000 ¼ 1 QPSK ++-12,288 5,333 ¼ 1 QPSK ++-9,216 8,000 ¼ 1 QPSK ++-6,144 16,000 ¼ 1 QPSK ++-3,072 8,000 ¼ 1 QPSK +24,576 10,667 ¼ 1 QPSK +18,432 16,000 ¼ 1 QPSK +12,288 32,000 ¼ 1 QPSK +6,144 12,000 ¼ 1 QPSK ++--/+36,864 16,000 ¼ 1 QPSK ++--/+27,648 24,000 ¼ 1 QPSK ++--/+18,432 48,000 ¼ 1 QPSK ++--/+9,216 Ефективна кодова швидкість включаючи повторення 10 1/32 1/24 1/16 1/8 1/16 1/12 1/8 1/4 1/16 1/12 1/8 1/4 1/16 1/12 1/8 1/4 1/16 1/12 1/8 1/4 33 89162 34 Продовження таблиці 1 3,072 3,072 3,072 3,072 4,608 4,608 4,608 4,608 6,144 6,144 6,144 6,144 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 153,6 204,8 307,2 614,4 230,4 307,2 460,8 921,6 307,2 409,6 614,4 1228,8 4 16,000 21,333 32,000 64,000 24,000 32,000 48,000 96,000 32,000 42,667 64,000 120,000 5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 У зразковому варіанті здійснення для всіх швидкостей використовується турбокодування. При швидкості кодування R=1/4 використовується перемежовувач, аналогічний сучасній зворотній лінії cdma2000, і, якщо передається другий субпакет, він має той же самий формат, що і перший субпакет. При швидкості кодування R=1/5 використовується перемежовувач, аналогічний прямому каналу пакетних даних cdma2000, і якщо передається другий субпакет, послідовність кодованих і перемежованих символів, вибраних для другого субпакету, йде за тими, які вибрані для першого субпакету. Максимально дозволяються передачі двох субпакетів, а якщо передається другий субпакет, він використовує ту ж саму швидкість передачі даних, що і у передачі першого субпакету. Число бітів на пакет кодера включає в себе біти ЦНК і 6 завершальних бітів. Для розміру пакету кодера зі 192 бітів використовується 12-розрядний ЦНК; в іншому випадку використовується 16розрядний ЦНК. Число інформаційних бітів на кадр на 2 більше, ніж з відповідними швидкостями у cdma2000. Передбачається, що 5-мсек. елементарні інтервали відділяються один від одного 15мсек., щоб дати час для відповідей ACK/NAK. Якщо приймається АСК, інші елементарні інтервали пакету не передаються. 5-мсек. тривалість субпакетів і пов'язані з нею щойно описані параметри служать тільки як приклад. Будь-яке число комбінацій швидкостей, форматів, опцій повторення субпакетів, тривалості субпакету і т.д. відразу буде очевидним для фахівця у світлі наведеного тут розгляду. Може застосовуватися альтернативний варіант здійснення, що використовує 3 канали АЗП. В одному варіанті здійснення вибирається єдина тривалість субпакету або розмір кадру. Наприклад, вибирається або 5мсек., або 10мсек. структура. В альтернативному варіанті здійснення, детально описаному нижче, система може підтримувати множину тривалостей кадру. Прямий канал загального підтвердження Прямий канал загального підтвердження (ПКЗП) (F-CACKCH) використовується базовою станцією для підтвердження правильного прийому ВЗДК, а також для продовження існуючого дозволу. Підтвердження (АСК) на ПКЗП вказує на правильний прийом субпакету. Додаткова передача цього субпакету мобільною станцією не потрібна. Негативне підтвердження (NAK) на ПКЗП дозволяє мобільній станції передати наступний субпакет аж 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK 8 ++--/+++--/+++--/+++--/+++--/+++--/+++--/+++--/+++--/+++--/+++--/+++--/+ 9 36,864 27,648 18,432 9,216 36,864 27,648 18,432 9,216 36,864 27,648 18,432 9,216 10 1/12 1/9 1/6 1/3 1/8 1/6 1/4 1/2 1/6 2/9 1/3 2/3 до максимально дозволеного числа субпакетів на пакет. Третя команда, підтвердження і продовження, дозволяє базовій станції підтвердити успішний прийом пакету і, у той же самий час, дозволити мобільній станції передавати за допомогою дозволу, який привів до успішно прийнятого пакету. Один варіант здійснення ПКЗП використовує значення +1 для символів АСК, нульові значення для символів NAK і значення -1 для символів підтвердження і продовження. У різних зразкових варіантах здійснення, детально описаних нижче, на одному ПКЗП може підтримуватися до 96 мобільних ідентифікаторів. Для підтримки додаткових мобільних ідентифікаторів можна застосовувати додаткові ПКЗП. Кодер Адамара є одним прикладом кодера для відображення на набір ортогональних функцій. Можуть також застосовуватися різні інші методи. Наприклад, для кодування може використовуватися генерування будь-якого коду Уолша або коду коефіцієнта розширення ортогональних змінних (КРОЗ) (OVSF). Різні користувачі можуть передаватися на різних рівнях потужності, якщо застосовуються незалежні блоки посилення. ПКЗП переносить один виділений трьохзначний прапор на користувача. Кожний користувач відслідковує ПКЗП від всіх базових станцій у своєму активному наборі (або, альтернативно, сигналізація може визначати скорочений активний набір для зниження складності). У різних детально описаних нижче варіантах здійснення два канали покриваються кожний покривною послідовністю Уолша зі 128 елементарних інтервалів. Один канал передається на каналі І, а інший передається на каналі Q. Інший варіант здійснення ПКЗП використовує єдину покривну послідовність Уолша зі 128 елементарних інтервалів для одночасної підтримки до 192 мобільних станцій. Цей підхід використовує 10мсек. тривалість кожного трьохзначного прапора. Є декілька шляхів роботи каналу АСК. В одному варіанті здійснення він може працювати так, що для АСК передається «1». NAK, або стан «відсутність» не вимагає ніякої передачі. Передача «-1» означає підтвердження і продовження, тобто той же самий дозвіл повторюється для МС. Це економить службову інформацію нового каналу дозволу. Для перегляду, коли МС має пакет для відправки, що потрібне використання ВЗДК, вона надсилає запит на ЗКЗ. Базова станція може відповісти дозволом за допомогою ПЗКД або ПКД. Однак ця 35 89162 36 робота дещо дорога. Щоб знизити службову інфоприйнята потужність приходить при бажаній встармацію прямої лінії, ПКЗП може надіслати прапор новлювальній точці потужності. Якщо команда «підтвердження і повторення», який продовжує керування потужністю приймається з помилкою, існуючий дозвіл при більш низькій вартості плануконтур керування потужністю скоригує цю помилку. ючою базовою станцією. Цей спосіб працює як для Однак у деяких ситуаціях, таких як канал загальноіндивідуального, так і для загального дозволів. го підтвердження прямої лінії зв'язку (ПКЗП), заПідтвердження і повторення використовується від пропонований для описаної вище системи 1xEVдозволяючої базової станції і продовжує поточний DV, конкретизована вимога до характеристики дозвіл ще на один пакет кодера на тому ж самому може бути недосяжною або дуже дорогою при виканалі АЗП. користанні підходу МЧасР на МКР. Наприклад, Тут описуються різні варіанти здійснення з похоча помилка команди керування потужністю може силанням на передачу каналу загального підтверзробити потужність, що передається, злегка більш дження (ПКЗП). Фахівці відразу зрозуміють, що високою для моменту, тим самим використовуючи описані тут принципи застосовні до будь-якого більше спільного ресурсу, ніж потрібно, або дуже виду послідовності команд або інших послідовноснизькою для моменту, викликаючи підйом коефіцітей даних. єнта помилок, звичайні схеми керування потужнісФіг.5 показує існуючий у рівні техніки варіант тю проектуються з швидким керуванням потужнісздійснення для частини передавача потоку котю, щоб боротися з такими ситуаціями і швидко манд. Потоки команд для доставки до однієї або відновлювати потужність передачі до бажаного декількох мобільних станцій можуть об'єднуватися рівня, тим самим мінімізуючи будь-яке небажане у спільно використовуваний командний канал. У погіршення характеристик системи. На противагу даному прикладі команди підтвердження прямої цьому, помилкова команда підтвердження (АСК) лінії для аж до 96 мобільних станцій подаються до може привести до втрати пакетів. У той час як NAK мультиплексорів 510 і 520, по 48 потоків команд, часто дозволяє передавати додаткові субпакети, що подаються до кожного. Потоки команд складапотенційно приводячи до правильного прийому ються з команд підтвердження, у тому числі підтпри об'єднанні з раніше переданими субпакетами, вердження (АСК), негативне підтвердження (NAK) помилкова АСК може вимагати пропустити пакети, і підтвердження і повторення, як описано вище. які повністю підлягають повторній передачі, частіМультиплексори 510 і 520 вибирають послідовносше за все після перешкоди за рахунок протоколу ті команд, по одній за раз, для формування послібільш високого рівня, і зі значною затримкою. Подовностей МЧасР, одна для синфазної передачі, милкова команда підтвердження і продовження інша для квадратурної передачі. У цьому прикладі створює такі ж проблеми. Помилкова NAK, що послідовності МЧасР містять 48 символів кожні означає, що пакет вже прийнятий правильно, прип'ять мілісекунд (9,6кбіт/сек.). Ці послідовності водить до того, що додаткові субпакети передаМЧасР регулюються по посиленню у блоках 530 і ються без необхідності. Всі ці сценарії можуть спо540 канального посилення, відповідно. Послідовтворити характеристику системи. Таким чином, ності МЧасР регулювання посилення покриваютькоманди, наприклад команди ГАЗП, можуть переся у перемножувачах 550 і 560 синфазною і квадважно передаватися при більш низькому коефіцієратурною покривними послідовностями, нті помилок. Це переведеться у більш високу севідповідно. У даному прикладі покривна послідовредню потужність передачі і дуже високу ність являє собою 128-розрядну послідовність Уо(можливо, недосяжну) пікову потужність, якщо залша W i128. Результуючими вихідними сигналами з стосовується пристрій з рівня техніки, показаний перемножувачів 550 і 560 є І і Q вихідні сигнали на Фіг.5. ПКЗП для передачі на швидкості 1,2288Мчіп/сек. Фіг.6 показує варіант здійснення кодера МКР (чіп - елемент послідовності). на МКР для прийому множини вхідних послідовноВихідний сигнал за Фіг.5 може об'єднуватися з стей, що об'єднує їх за допомогою мультиплексуіншими сигналами даних і (або) керування, які поквання з кодовим розділенням і передає об'єднаний риваються відповідним чином, і передаватися до сигнал разом з іншими сигналами МКР до однієї однієї або декількох мобільних станцій. Таким чиабо декількох мобільних станцій. Цей варіант здійном, підхід МЧасР на МКР приймається для переснення показаний з потоками команд ПКЗП для 96 дачі множини команд до множини мобільних станмобільних станцій як приклад. Фахівці зрозуміють, цій за допомогою спільно використовуваного що будь-який тип послідовності, команд або даних каналу МКР. Один недолік цього підходу полягає у може використовуватися замість цього. Перші 48 тому, що для заданої ймовірності помилки вимоги потоків команд, визначені як такі, що направляяк до пікової, так і до середньої потужності вищі, ються до мобільних ідентифікаційних номерів від 0 ніж необхідні у розкритих тут варіантах здійснення до 47, будуть об'єднуватися і передаватися на даного винаходу. Цей метод успішно використаний каналі І. Другі 48 потоків команд, визначені як такі, у рівні техніки шляхом збільшення допустимої що направляються до мобільних ідентифікаційних ймовірності помилки для забезпечення прийнятномерів від 48 до 95, будуть об'єднуватися і перених вимог до пікової потужності, а також спожидаватися на каналі Q. Перші 48 потоків команд вання середньої потужності. Цей компроміс можна кодуються кожна покривною послідовністю. У зравважати прийнятним у деяких ситуаціях, напризковому варіанті здійснення потоки команд кодуклад, у контурі керування потужністю. У контурі ються за допомогою кодерів, відповідно, 610Aкерування потужністю звичайно передають одно610N послідовностей Адамара довжини 48. Номер бітову команду підвищення або зниження. Контур послідовності Адамара, що використовується у керування потужністю керує командами так, що кожному кодері, відповідає мобільному ідентифі 37 89162 38 каційному номеру. Однак призначення послідовФіг.7А і 7В, є узагальненим для числа вхідних посностей довільне, і фахівцям відразу будуть очевилідовностей, довжини кодерів, числа входів у судні інші конфігурації. Вихідні сигнали кодерів 610Aматори і мультиплексори і т.п. Розкриті тут інші 610N Адамара можуть індивідуально регулювативаріанти здійснення можуть бути узагальнені подіся по потужності у блоках 630A-630N посилення бним чином, але описуються відносно конкретного каналу, відповідно. варіанту здійснення для ясності обговорення. ФаДругі 48 потоків команд також кодуються покхівці відразу застосують описані тут методи до ривними послідовностями. У даному прикладі вони множини конфігурацій кодерів. покриваються за допомогою кодерів, відповідно, У даному прикладі генеруються два сигнали, 620A-620N послідовностей Адамара довжини 48 один для передачі на синфазному каналі та інший аналогічно до того, як описано вище для кодерів для передачі на квадратурному каналі. Кожний 610A-610N. Знов-таки, призначення послідовноссигнал складається з розділеного за часом мультей довільне. Подібним чином вихідні сигнали котиплексування множини каналів МКР. Результуючі дерів 620A-620N Адамара можуть індивідуально сигнали покриваються ще раз, щоб створити сигрегулюватися по потужності у блоках 640A-640N нал, придатний для передачі у вигляді МКР з інпосилення каналу, відповідно. шими сигналами даних і (або) керування. Таким Вихідні сигнали блоків 630A-630N і 640A-640N чином, по суті, генерується МКР сигнал на МЧасР подаються для об'єднання у суматори 650 і 660 на МКР. відповідно. Вихідні сигнали суматорів 650 і 660 є Є N вхідних послідовностей для об'єднання на сигналами, відповідно, І і Q МКР. Кожний містить загальний командний сигнал (зрозуміло, некоман48 символів на 5мсек. (9,6кбіт/сек.) для передачі дні послідовності також можуть об'єднуватися для на гілці І і Q. Ці сигнали покриваються за допомоутворення будь-якого типу загального сигналу). У гою покривних послідовностей І і Q, що спільно деяких застосуваннях кожна вхідна послідовність визначаються за допомогою W i128, у мультиплекнаправляється до єдиної мобільної станції. Одним сорах 670 і 680, відповідно, для вироблення вихідприкладом такої множини вхідних послідовностей них сигналів І і Q ПКЗП на 1,2288Мчіп/сек. Ці вихіє команди АСК /NAK/ підтвердження і продовжендні сигнали можуть бути об'єднані з іншими ня, що генеруються кожна для єдиної мобільної покривними сигналами МКР для передачі до однієї станції, яка утворює описаний вище ПКЗП. В альабо декількох мобільних станцій. Знов-таки, фахітернативних варіантах здійснення одна або деківці зрозуміють, що показаний на Фіг.6 варіант здійлька вхідних послідовностей можуть направлятися снення є лише одним прикладом, і принципи об'єдо єдиної мобільної станції. Щоб вказати їх спільднання послідовностей за допомогою МКР, а потім ність, кожна вхідна послідовність позначається як покривання об'єднаних послідовностей МКР для командні біти для ідентифікатора підканалу, де передачі можуть бути застосовані до будь-яких ідентифікатор підканалу може приймати значення послідовностей керування і (або) даних. від 0 до N-1. (Ідентифікатор підканалу може відпоВідмітимо далі, що використання QPSK, як повідати ідентифікатору мобільної станції у деяких казано, є усього лише прикладом. Воно має виговаріантах здійснення). Є Μ каналів МКР, об'єднаду, дозволяючи передавати два різних МКР сигнаних на кожному каналі МЧасР. Є L часових елемели на МКР за допомогою ортогональності, що нтарних інтервалів у кожному каналі МЧасР. Таким забезпечується QPSK. Можуть також підтримувачином, при розділенні N вхідних послідовностей тися інші формати модуляції. Наприклад, як альміж каналами І і Q, є Ν/2 вхідних послідовностей тернативу можна використовувати BPSK. для кожної канальної фази. Таким чином, співвідОдна з переваг використання такого варіанту ношення між Μ, Ν і L задається як M=N/(2*L). здійснення, як показаний на Фіг.6, на противагу Отже, перші Μ вхідних послідовностей покрипоказаному на Фіг. 5 рівню техніки, полягає у тому, ваються послідовностями Адамара довжини Μ у що вимоги до пікової потужності можуть бути кодерах 710А-710М. Μ різних послідовностей зроблені набагато нижчими для бажаного коефіціАдамара можуть довільно призначатися вхідним єнта помилок. У деяких випадках варіант здійспослідовностям. У даному прикладі послідовність нення за Фіг.6 може бути здатний виконувати бавідповідає ідентифікатору підканалу. Групи з Μ жану специфікацію, яку неможливо задовольнити з вхідних послідовностей призначаються таким читакою архітектурою, як показана на Фіг.5. Далі, ном доти, доки останні Μ вхідних послідовностей, середня потужність, необхідна для варіанту здійспризначених для каналу І (M(L-1)-(N/2)-1) не бунення, показаного на Фіг.6, буде також у загальнодуть подані до кодерів 720А-720М. Зазначимо, що му випадку нижчою. призначення конкретної послідовності Адамара Фіг.7А і 7В показують варіант здійснення об'єдовільне, хоча у даному прикладі вони призначаднаних методів МКР і МЧасР на МКР сигналі. У ються як ідентифікатори підканалу по модулю М. деяких випадках кодер МКР на МКР, такий як поНаступні N/2 вхідних послідовностей кодуються казаний на Фіг.6, може порушувати свою роботу аналогічно, як показано. Μ послідовностей Ν/2через збільшену перехресну перешкоду від вхідΝ/2+Μ-1 подаються до кодерів 750А-750М, це приних послідовностей, направлених іншим мобільзначення продовжується доти, доки кінцеві Μ посним станціям каналу МКР ПКЗП, коли період ортолідовностей (N/2+M(L-1)-N-1) не будуть подані до гональності стає довшим. Наприклад, внаслідок кодерів 755А-755М. Знов-таки, призначення послібагатопроменевих ефектів деяка втрата ортогонадовностей Адамара довільне, але у даному прикльності може бути присутньою в 5-мсек. кадрі, поладі являє собою ідентифікатор подканалу по моданому у наведених вище зразкових варіантах дулю М. здійснення. Варіант здійснення, показаний на 39 89162 40 Кожний з вихідних сигналів кодерів Адамара Фіг.8 показує варіант здійснення, що викорисможе змінюватися за допомогою канального поситовує повторення комбінації. Хоча цей варіант лення у блоках, відповідно, від 730А-730М до здійснення можна узагальнити аналогічно тому, як 735А-735М і від 760А-760М до 765А-765М канальдетально викладено відносно Фіг.7А і Фіг.7В, ПКЗП ного посилення. Для кожної фази (І і Q) є L сумавикористовується ще раз для цілей ілюстрації. Цей торів, 740A-740L для каналу І і 770A-770L для каваріант здійснення використовує підхід МКР з поналу Q, кожний з яких об'єднує свої відповідні Μ вторенням комбінації. 48 вхідних послідовностей, покритих вхідних послідовностей для утворення 2L тобто біти ПКЗП для мобільних ідентифікаторів 0послідовностей МКР. L синфазних послідовностей 47 у даному прикладі подаються до 48-символьних МКР з суматорів 740A-740L мультиплексуються з кодерів 810A-810N і 820A-820N для каналу І і карозділенням часу у мультиплексорі 745 для вироналу Q, відповідно. Кожний 48-символьний кодер блення МКР сигналу на МЧасР для каналу І. Анавикористовує дві 24-символьних послідовності логічно, L квадратурних послідовностей МКР з Адамара. Кодовані вихідні сигнали регулюються суматорів 770A-770L мультиплексуються з роздіпо посиленню у блоках, відповідно, 830A-830N і ленням часу у мультиплексорі 775 для вироблення 840A-840N канального посилення. Суматор 850 МКР сигналу на МЧасР для каналу Q. МКР сигнаоб'єднує відповідні відрегульовані по посиленню ли на МЧасР покриваються потім покривною поскодовані послідовності для вироблення МКР сиглідовністю (включаючи синфазну і квадратурну налу каналу І. Суматор 860 об'єднує відповідні компоненту), позначеною W i, у мультиплексорах відрегульовані по посиленню кодовані послідовно780 і 785, відповідно, для генерування вихідних сті для вироблення МКР сигналу каналу Q. (Зазнасигналів І і Q загального сигналу команд. Ці покричимо, що, як і раніше, використання обох каналів І ті сигнали готові потім для об'єднання і передачі у і Q для передачі сигналів не вимагається. Альтервигляді МКР з іншими сигналами даних і (або) кенативні варіанти здійснення можуть використовурування. (Знов-таки, фахівці зрозуміють, що QPSK вати інші схеми модуляції в об'ємі даного винахо- не більше ніж опція, але не необхідність. Далі, ду). МКР сигнали І і Q знов-таки покриваються у загальний сигнал може містити послідовності відперемножувачах 870 і 880 за допомогою комплекмінні від сигналів команд. І ще, спільно використосної покривної послідовності W i128 для вироблення вуваний канал може передаватися і прийматися і вихідних сигналів ПКЗП І і Q, які можуть об'єднувадекодуватися будь-якою комбінацією з однієї або тися з іншими сигналами у вигляді МКР і передадекількох мобільних станцій). Таким чином, узаватися до однієї або декількох мобільних станцій. гальнений варіант здійснення, показаний на Фіг.7А Таким чином, Фіг.8 ілюструє ще один варіант здійі Фіг.7В, ілюструє використання об'єднання МКР на снення підходу кодування МКР на МКР. МЧасР на МКР вхідних послідовностей. Цей метод Одна перевага варіанту здійснення за Фіг.8 дозволяє знизити пікову і середню потужність внаполягає у тому, що ортогональний період знижуслідок властивостей МКР, а також потенційне збіється від 5мсек. до 2,5мсек. Тому перехресна пельшення числа користувачів і пом'якшення втрат решкода від інших можливих користувачів цього ортогональності внаслідок властивостей МЧасР. ПКЗП менша. У даному прикладі повторення, що Фахівці зрозуміють, що варіант здійснення за використовується у кодерах 810 і 820, не повторює Фіг.7А і Фіг.7В є загальним і може застосовуватися тих самих послідовностей Адамара, але замість з множиною комбінацій числа Μ каналів МКР, L цього використовується відмінна послідовність для часових інтервалів і N вхідних послідовностей. другої передачі. Отже, якщо, наприклад, конкретАльтернативні варіанти здійснення не потребують ний користувач викликає перешкоду для іншого підтримки симетрії, описаної на Фіг.7А і Фіг.7В. користувача на першій передачі, цей самий кориснаприклад, сигнали І і Q можна побудувати за дотувач не викличе тієї ж самої перешкоди на другій помогою відмінних параметрів. Далі, мультиплекпередачі. Цей підхід знижує пікову перехресну сори можуть бути виконані для мультиплексування перешкоду і робить її ближчою до середньої пез розділенням за часом вихідних сигналів суматорешкоди. Однак, на противагу варіанту здійснення ра, кожний з яких може об'єднуватися, а може і не за Фіг.6, даним варіантом здійснення підтримуєтьоб'єднуватися з тим самим числом каналів МКР. ся половина від числа користувачів. Два зразкових варіанти здійснення для ПКЗП, опиВ одному варіанті здійснення послідовності саних вище, подані тут для ілюстрації. У першому Адамара, вибрані для кодерів 810 і 820, являють варіанті здійснення ортогональний період 1/2400 собою наступне. Перші 24 символи для обох кодезгенерується з використанням М=4 і L=12 як на рів 810 і 820 є послідовностями Адамара довжини каналі І, так і на каналі Q, для об'єднання 96 вхід24, що визначаються мобільним ідентифікатором них послідовностей, що містять команди АСК по модулю 24. Другі 24 символи для кодерів 810 є /NAK/ підтвердження і повторення, що направляпослідовностями Адамара довжини 24, що визнаються для аж до 96 мобільних станцій, з 128чаються (мобільним ідентифікатором +5) по модуелементною покривною послідовністю Уолша при лю 24. Другі 24 символи для кодерів 820 є послі1,2288Мчіп/сек. У другому зразковому варіанті довностями Адамара довжини 24, що здійснення ортогональний період по 1,25мсек. гевизначаються (мобільним ідентифікатором +7) по нерується з використанням М=12 і L=4 для обробмодулю 24. Ці значення не мають конкретної знаки тих самих вхідних сигналів і генерування того ж чимості, хоча їх легко обчислювати. Фахівці відрасамого вихідного сигналу, що і описаний у першозу розширять ці принципи на різні інші послідовному варіанті здійснення. Фахівці відразу придумасті повторення. Результат полягає у тому, що якщо ють будь-яке число комбінацій відповідно до даноконкретний користувач викликає перешкоду іншого винаходу. му користувачеві на першій передачі, той же са 41 89162 42 мий користувач не викличе таку ж перешкоду на програмного забезпечення, різні ілюстративні комдругій передачі. Це знижує пікову перехресну пепоненти, блоки, модулі, схеми і етапи описані вирешкоду і робить її ближчою до середньої перешще у загальному випадку з точки зору їх функцій. коди. Втілюються такі функції у вигляді апаратного або В альтернативному варіанті здійснення знапрограмного забезпечення, залежить від окремого чення послідовності Адамара призначаються зі застосування і проектних обмежень, накладених змінним часом. У щойно описаному першому варіна всю систему. Фахівці можуть втілити описані анті здійснення, з двома повтореннями, що вклюфункції різними шляхами для кожного окремого чають описану комбінацію, пікова перехресна пезастосування, але дані рішення з втілення не тререшкода по двох передачах (тобто кадр) може ба інтерпретувати як такі, що викликають відхід від бути набагато вища середньої перешкоди. Якщо об'єму даного винаходу. два користувачі призначаються так, що виникає ця Різні ілюстративні логічні блоки, модулі і схепікова перешкода, вона може виникати у кожному ми, описані вище у зв'язку з розкритими тут варіакадрі. При підході зі змінним часом, навіть якщо нтами здійснення, можуть втілюватися або викоперехресна перешкода погана в одному кадрі, ті ж нуватися за допомогою універсального процесора, самі користувачі не будуть мати ту ж саму погану цифрового сигнального процесора (ЦСП) (DSP), перехресну перешкоду у наступних кадрах, оскільінтегральної схеми прикладної орієнтації (ІСПО) ки послідовності Адамара призначаються зі змін(ASIC), програмованої користувачем вентильної ним часом. матриці (ПКВМ) (FPGA) або іншого програмованоПередбачаються також різні інші альтернатиго логічного пристрою, дискретної вентильної або ви. Якщо бажаний більш ортогональний захист, транзисторної логіки, дискретних апаратних комможе бути введене додаткове повторення. Далі, понентів або їх поєднань, сконструйованих для метод повторення, описаний у відношенні Фіг.8, виконання описаних тут функцій. Універсальний може об'єднуватися з підходом МЧасР, введеним процесор може бути мікропроцесором, але у виу варіанті здійснення за Фіг.7А і Фіг.7В. Фахівці гляді альтернативи, цей процесор може бути будьвідразу сконфігурують множину комбінацій відпояким традиційним процесором, контролером, міквідно до розкритих тут принципів. роконтролером або кінцевим автоматом. ПроцеПристрій 106 безпровідного зв'язку, описаний сор може бути також втілений як комбінація обчивище відносно Фіг.3, працює для прийому і демослювальних пристроїв, наприклад комбінація ЦСП дуляції будь-яких з описаних вище різних сигналів і мікропроцесора, множина мікропроцесорів, один передачі МКР. Демодулятор 325 може бути зробабо декілька мікропроцесорів спільно з ядром ЦСП лений для виконання розкриття і демультиплексуабо будь-яка інша така конфігурація. вання різних описаних сигналів МЧасР і МКР для Кроки способу або алгоритму, описані у зв'язку виділення бажаної послідовності символів, перез розкритими тут варіантами здійснення можуть даних з базової станції 104. У багатьох наведених втілюватися безпосередньо в апаратному забезвище прикладах ці символи будуть відповідними печенні, у виконуваному процесором програмному бітами ПКЗП, призначеного для цієї конкретної модулі або у поєднанні їх обох. Програмний момобільної станції 106. дуль може знаходитися у пам'яті ОЗП, флешПотрібно зазначити, що у всіх описаних вище пам'яті, пам'яті ПЗП, пам'яті ППЗПС, пам'яті варіантах здійснення кроки способу можуть бути ППЗПЕС, регістрах, жорсткому диску, знімному взаємозамінні без відходу від об'єму винаходу. диску, CD-ROM або будь-якому іншому виді відоРозкриті тут описи у багатьох випадках посиламого у техніці запам'ятовуючого носія. Зразковий ються на сигнали, параметри і процедури, пов'язазапам'ятовуючий носій з'єднується з процесором, ні зі стандартом 1xEV-DV, але об'єм даного винатак що процесор може зчитувати інформацію із ходу не обмежений ним. Фахівці відразу запам'ятовуючого носія і записувати інформацію застосують розкриті тут принципи до різних інших на запам'ятовуючий носій. Альтернативно, запасистем зв'язку. Ці та інші модифікації будуть очем'ятовуючий носій може бути об'єднаний з процевидні фахівцям. сором. Процесор і запам'ятовуючий носій можуть Фахівці зрозуміють, що інформація і сигнали знаходитися в ІСПО. ІСПО може знаходитися у можуть бути представлені за допомогою будь-якої користувальницькому терміналі. Альтернативно, з множини технологій і методів. Наприклад, дані, процесор і запам'ятовуючий носій можуть знахоінструкції, команди, інформація, сигнали, біти, сидитися у користувальницькому терміналі як дисмволи і елементи (чіпи), на які можуть робитися кретні компоненти. посилання по всьому наведеному вище опису, Попередній опис розкритих варіантів здійсненможуть бути представлені напругами, струмами, ня наданий, щоб дати можливість будь-якому фаелектромагнітними хвилями, магнітними полями хівцеві зробити або використати даний винахід. або частинками, оптичними полями або частинкаРізні модифікації у цих варіантах здійснення буми, або їх поєднанням. дуть відразу очевидні фахівцям, а визначені тут Фахівці далі оцінять, що різні ілюстративні лозагальні принципи можуть застосовуватися до гічні блоки, модулі, схеми і алгоритмічні етапи, інших варіантів здійснення без відходу від суті і описані у зв'язку з розкритими тут варіантами здійоб'єму винаходу. Таким чином, даний винахід не снення, можуть втілюватися як електронне апарапризначений для обмеження показаними тут варітне забезпечення, комп'ютерне програмне забезантами здійснення, а повинен розглядатися у печення або їх поєднання. Щоб зрозуміло найширшому об'ємі, що відповідає розкритим тут проілюструвати цю взаємозамінність апаратного і принципам і новим ознакам. 43 89162 44 45 89162 46 47 89162 48 49 89162 50 51 Комп’ютерна верстка О. Гапоненко 89162 Підписне 52 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multiplexing commands with code division in a multiplexing channel with code division

Автори англійською

Odenwalder Joseph P., Sarkar Sandip

Назва патенту російською

Команды мультиплексирования с кодовым разделением в мультиплексном канале с кодовым разделением

Автори російською

Оденвальдер Джозеф П., Саркар Сандип

МПК / Мітки

МПК: H04J 11/00

Мітки: мультиплексному, розділенням, мультиплексування, кодовим, команди, каналі

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/26-89162-komandi-multipleksuvannya-z-kodovim-rozdilennyam-u-multipleksnomu-kanali-z-kodovim-rozdilennyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Команди мультиплексування з кодовим розділенням у мультиплексному каналі з кодовим розділенням</a>

Подібні патенти