Abstract:
플렉시블하고 재구성가능한 디지털 시스템(예를 들어, 무선 모뎀)은 서브회로들의 세트를 포함한다. 각각의 서브회로는 태스크 매니저 및 데이터 스트림에 대해 한 타입의 동작을 수행하기 위한 소정량의 구성가능한 하드웨어 회로를 포함한다. 서브회로의 태스크 매니저는 서브회로의 구성가능한 하드웨어를 구성 및 제어할 수 있다. 중앙 프로세서는 강결합 메모리 내에 태스크 리스트들의 세트를 유지함으로써 서브회로들의 동작을 구성 및 조작한다. 각각의 태스크 리스트는 대응하는 서브회로에 대한 태스크 명령들을 포함한다. 서브회로의 태스크 매니저는 그것의 태스크 리스트로부터 태스크 명령들을 판독하고, 상기 명령들에 의해 지시되는 바와 같은 그것의 연관된 하드웨어 회로를 제어한다. 타임스탬프 태스크 명령 및 푸시 태스크 명령 및 태스크 리스트 아키텍처는 모뎀 서브회로들로 하여금 제 1 무선 인터페이스 표준 또는 제 2 무선 인터페이스 표준에 따라 동작하도록 용이하게 재구성되게 한다.
Abstract:
실시예들에서, 무선 수신기는 펌웨어에 의해 제어되는 하드웨어-기반 고속 푸리에 변환(FFT) 엔진을 사용한다. FFT 엔진은 작업 목록에 저장된 작업들을 실행시킨다. 각각의 작업은 신호의 상이한 일부분, 예컨대 하나 이상의 직교 주파수 분할 변조(OFDM) 심볼들과 연관된다. 각각의 작업은, 상기 엔진이 상기 신호의 상기 연관된 일부분, 상기 일부분에 대한 포인터, 그리고 출력을 저장하기 위한 메모리에 대한 다른 포인터를 프로세싱하도록 구성하기 위해 FFT 엔진을 위한 구성 정보를 포함할 수 있다. 상기 작업 목록은 펌웨어 제어될 수 있다. 작업 목록으로부터 작업들을 판독하여 실행시키기 위해 펌웨어에 의해 구동되는 구성가능한 하드웨어 파트로 상기 FFT를 분할하는 것은 FFT 프로세스의 속도를 높일 수 있고, 더욱 유연성 있게 한다. 서브-캐리어들을 그들의 에너지들에 따라 정렬하기 위한 하드웨어 비콘 정렬기가 상기 FFT 엔진에 커플링될 수 있다.
Abstract:
Systems and techniques are disclosed relating to wireless communications. These systems and techniques involve wireless communications wherein a device may be configured to recover an information signal from a carrier using a reference signal, detect a frequency error in the information signal; and periodically tune the reference signal to reduce the frequency error. To prevent GPS performance degradation during LO tuning, a tuning indicator signal may be generated and provided to the GPS receiver to disable GPS operation.
Abstract:
Un programa de manejo de señales de referencia (RSM - reference signal management) que se ejecuta en un dispositivo móvil detecta múltiples señales de referencia, asigna esas señales de referencia a grupos, y ejecuta funciones de manejo de señales de referencia utilizando la información transmitida en las señales de referencia. El programa de RSM detecta tanto señales de referencia de banda ancha como de banda estrecha y mantiene grupos actualizados de señales de referencia que se transmiten desde puntos de acceso con configuraciones independientes o tecnologías de radio diferentes. La carga de la batería del dispositivo móvil se utiliza eficientemente para manejar las señales de referencia en ambientes de red heterogéneos al evitar transferencias innecesarias, descargas de información complementaria, sondas de acceso y registros nuevos. Las señales de referencia se manejan desde ambos sectores síncronos y asíncronos y en modo inactivo así como también en modo de estado conectado. El programa de RSM ejecuta funciones tales como manejo de transferencias entre puntos de acceso, manejo de un modo inactivo del dispositivo móvil, manejo de un grupo activo de las señales de referencia detectadas, y recolección de parámetros de información complementaria para el dispositivo móvil.
Abstract:
A reference signal management (RSM) program executing on a mobile device detects multiple reference signals, allocates those reference signals into groups, and performs reference signal management functions using information conveyed in the reference signals. The RSM program detects both broadband and narrowband reference signals and maintains updated groups of reference signals that are transmitted from access points with independent configurations or different radio technologies. Battery power of the mobile device is efficiently used to manage reference signals in heterogeneous network environments by preventing unnecessary handoffs, overhead downloads, access probes and new registrations. Reference signals are managed from both synchronous and asynchronous sectors and in idle mode as well as in connected state mode. The RSM program performs functions such as managing handoffs between access points, managing an idle mode of the mobile device, managing an active group of the detected reference signals, and collecting overhead parameters for the mobile device.
Abstract:
Techniques for inner/outer loop tracking that is stable and provides desirable loop convergence characteristics are disclosed. In one aspect, the contribution from any one inner loop to the tracking function of the outer loop is limited, to prohibit any one received signal component from dominating the outer loop. In another aspect, the rate of outer loop tracking variation is controlled to provide inner and outer loop stability. Various other aspects are also presented. These aspects have the benefit of providing stable inner and outer loop control, as well as efficient convergence and tracking by the various loops, resulting in reduced frequency error and improved communication performance.
Abstract:
Techniques for generating a reference signal based on time-multiplexed pilot data. A modulated signal is received (FIG. 7) and processed to provide received samples, which are then further processed to provide pilot symbols. A reference signal is generated based on the available pilot symbols (722a, 722b). The reference signal comprises a sequence of "predicted" pilot symbols representative of future estimates of one or more characteristics (e.g., the phase and amplitude) of one or more carrier signals used to generate the modulated signal (FIG's 5A-5E). The reference signal can be generated using a number of techniques. For example, the reference signal can be generated by (e.g., linearly) extrapolating pilot symbols from prior time intervals (FIG. 5B), curve fitting the pilot symbols (FIG. 5C), or (normal or ensemble) averaging (unweighted or weighted) pilot symbols (FIG's 5D, 5E). For the W-CDMA standard, the processing to generate the pilot symbols typically includes decovering the received samples with a channelization code to provide channelized symbols (720a, 720b), and multiplying the channelized symbols with a particular pilot symbol pattern. The pilot symbols from each slot may also be filtered to generate one or more filtered pilot symbols.
Abstract:
A communications system and method for a wireless mobile device is provided. The method includes performing sleep mode operations in a device and performing wake-up operations with one or more base stations in view of the sleep mode operations in the device. The method also includes demodulating a communications channel for the device during sleep mode operations in the device and prior to synchronizing with the base stations.
Abstract:
Un dispositivo de comunicaciones que comprende: un oscilador sintonizable (108) configurado para producir una primera señal de referencia (108b); un receptor (106) configurado para recuperar una señal de información de una portadora utilizando la primera señal de referencia; un procesador (116) configurado para detectar un error de frecuencia en la señal de información y sintonizar periódicamente el oscilador para reducir el error de frecuencia; donde el oscilador sintonizable está configurado adicionalmente para producir una segunda señal de referencia (108a); y el dispositivo de comunicaciones comprende adicionalmente un segundo receptor (102) configurado para recuperar una segunda señal de información de una segunda portadora utilizando la segunda señal de referencia; donde el procesador está configurado adicionalmente para inhabilitar el segundo receptor durante la sintonización del oscilador.