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2003-04-24_WO2003034645A_发明申请_WO2003034645A1 MULTIPLE-ACCESS HYBRID OFDM-CDMA SYSTEM WITH FREQUENCY-DOMAIN SPREADING_+++D_G_I_J_N_P_Q_T_a_e_f_h_o_r_s_u+++.docx
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2004-01-01_US2004001429A_发明申请_US20040001429A1 Dual-mode shared OFDM methods_transmitters, receivers and systems_+++E_F_G_I_J_O_P_Q_R_a_d_h_n_t+++.docx
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2004-04-29_US2004081123A_发明申请_US20040081123A1 Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems_+++A_D_E_G_H_I_N_Q_R_T_b_c_f_l_p+++.docx
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2004-04-29_US2004082356A_发明申请_US20040082356A1 MIMO WLAN system_+++G_I_P_Q_R_a_d_e_h_n_t+++.docx
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2004-05-06_US2004085892A_发明申请_US20040085892A1 Multiple-access hybrid OFDM-CDMA system_+++A_E_G_H_I_J_P_d_f_n_q_r_t+++.docx
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2004-08-26_WO2004073275A_发明申请_WO2004073275A1 SPACE-TIME-FREQUENCY DIVERSITY FOR MULTI-CARRIER SYSTEMS_+++A_D_G_H_I_N_T+++.docx
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2004-09-30_JP2004274220A_发明专利_JP2004274220A Radio transmission apparatus, base station apparatus, and radio transmission method_+++A_D_E_G_I_N_T_U_a_h_r+++.docx
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2004-11-18_US2004228267A_发明申请_US20040228267A1 Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system_+++B_C_E_G_I_J_a_b_d_f_h_k_n_t+++.docx
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2004-12-16_WO2004109475A_发明申请_WO2004109475A2 SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINING SYNCHRONIZATION POINT IN OFDM MODEMS FOR ACCURATE TIME OF FLIGHT MEASUREMENT_+++G_H_T_a_d_e_i_n_q+++.docx
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2005-03-03_US2005047515A_发明申请_US20050047515A1 Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems_+++G_H_I_N_T_a_d+++.docx
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2005-05-06_WO2005041452A_发明申请_WO2005041452A1 METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMISSION AND RECEPTION WITHIN AN OFDM COMMUNICATION SYSTEM_+++B_C_D_E_G_H_I_J_N_a_m_t+++.docx
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2005-11-17_JP2005323382A_发明专利_JP2005323382A Hybrid wireless communications system_+++A_G_H_I_J_P_T_b_c_d_e_n_q_r+++.docx
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2006-01-12_WO2006004313A_发明申请_WO2006004313A1 APPARATUS AND METHOD FOR SWITCHING BETWEEN AN AMC MODE AND A DIVERSITY MODE IN A BROADBRAND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM_+++E_G_I_R_T_a_b_c_d_j_n_o_t_u+++.docx
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2003-04-24_WO2003034645A_发明申请_WO2003034645A1 MULTIPLE-ACCESS HYBRID OFDM-CDMA SYSTEM WITH FREQUENCY-DOMAIN SPREADING_+++D_G_I_J_N_P_Q_T_a_e_f_h_o_r_s_u+++.docx

对比文件名称:2003-04-24_WO2003034645A_发明申请_WO2003034645A1 MULTIPLE-ACCESS HYBRID OFDM-CDMA SYSTEM WITH FREQUENCY-DOMAIN SPREADING

目标专利名称:448用于无线通信系统的反向链路导频传输CN101473585B

模型名称:DeepSeek

作为资深专利代理师,我将严格遵循评估标准,结合目标专利说明书原文对技术特征进行解释,并对对比文件进行深度分析。

## 特征比对表格

技术特征描述及公开性判断结果对比文件原文引用公开性论述
**技术特征A:** 包括:至少一个处理器<br>《隐含公开》对比文件图2及相应文字描述中示出了基站和终端处的控制器230、270(例如,控制器230和270指导基站和终端处的操作,[p0030])。控制器通常包含处理器。在无线通信设备中,控制器是核心控制单元,其必然包含至少一个处理器来执行控制指令和实现各种功能。本领域技术人员阅读对比文件(尤其是图2及[p0030])后,能够毫无疑义地理解基站和终端设备包含用于控制操作的控制器/处理器。因此,技术特征A被对比文件隐含公开。
**技术特征B:** TX导频处理器,其包括加扰序列生成器,用于基于关于终端的导频信息确定加扰序列<br>《未公开》对比文件提及导频传输:[p0046] “导频通常基于已知数据模式(例如,全零序列)并以已知方式生成。”[p0099] “在一个导频传输方案中,导频数据用已知的扩频码(例如,Walsh码0)进行扩频...”。图3和图5示出了用于导频信道的增益乘法器330p、530p。目标专利的“TX导频处理器”是一个专门基于“导频信息”(如终端ID、接入扇区ID、系统接入时间)生成“加扰序列”的特定功能模块。对比文件虽然公开了导频的传输,但其导频生成方式(基于已知数据模式和已知扩频码)与目标专利基于“导频信息”动态生成“加扰序列”的核心构思不同。对比文件未公开基于“关于终端的导频信息”生成“加扰序列”的“加扰序列生成器”。因此,技术特征B未被公开。
**技术特征C:** 所述TX导频处理器进一步用于基于所述终端的所述加扰序列生成导频码元<br>《未公开》同上。[p0099]描述导频数据用已知扩频码扩频。由于对比文件未公开技术特征B(基于导频信息的加扰序列生成器),因此自然也未公开基于该特定加扰序列生成导频码元的功能。对比文件中导频码元的生成是基于固定的、已知的扩频码,而非目标专利中基于终端特定导频信息衍生的加扰序列。因此,技术特征C未被公开。
**技术特征D:** OFDM调制器,其包括码元-副载波映射器,用于将所述导频码元映射到用于在反向链路上发送导频的时频块<br>《直接公开》对比文件图5(上行链路调制器)示出了IFFT单元520和循环前缀插入单元522。[p0076]描述:“对于每个时间间隔k,IFFT 520接收来自所有M个乘法器512的M个扩频码元,对接收到的码元执行逆快速傅里叶变换,并提供NIFFT个变换后的样本Xu(n,k),这些样本共同构成数据符号Du(k)的OFDM符号。”[p0077] 图5中,来自导频信道的数据(经增益缩放后)在求和器532中与用户数据结合,然后输入IFFT。IFFT操作的本质是将频域符号(导频码元、数据码元)映射到多个正交子载波(时频资源块)上,从而生成时域的OFDM符号。本领域技术人员能够毫无疑义地理解,对比文件图5中的IFFT 520及其前端处理,实现了将导频码元(作为频域输入)映射到时频资源(多个子载波)的功能。这对应于目标专利中的“码元-副载波映射”功能,尽管对比文件未使用该名称。因此,技术特征D被对比文件直接公开。
**技术特征E:** 所述时频块由多个终端共享并且覆盖可用于传输的副载波子集<br>《隐含公开》[p0036] “用户数据被提供给一组M个(复数)乘法器312a至312m。每个乘法器312还接收分配给用户u的扩频码c_u的相应符号c_u(m)。”[p0072] “上行链路扩频码对于用户u是该用户唯一的,但不一定与其他用户使用的扩频码正交。”[p0064] “当扩频码长度小于IFFT维度时(即M < NIFFT),(NIFFT - M)个‘剩余’子带可用于其他功能,例如,保护带音调、导频、开销信道等。”对比文件公开了一个多址系统,其中多个用户(终端)通过使用不同的扩频码(正交或非正交)在相同的时频资源(即全部M个子带或其中一部分)上同时传输。这隐含了时频资源由多个终端共享。此外,[p0064]明确指出当扩频码长度M小于IFFT维度NIFFT时,只使用了全部子带的一个子集(M个)进行数据/导频传输,其余子带用于其他目的。这直接对应于“覆盖可用于传输的副载波子集”。因此,技术特征E被对比文件隐含公开。
**技术特征F:** 所述时频块具有基于正在所述反向链路上发送的导频和信令的量或要为所述时频块分配的开销的量之中的至少一者来选择的可配置的维数<br>《隐含公开》[p0064] “通常,扩频码c_u的长度被选择为等于或小于IFFT的维度(即M ≤ NIFFT)。当扩频码长度小于IFFT维度时(即M < NIFFT),(NIFFT - M)个‘剩余’子带可用于其他功能,例如,保护带音调、导频、开销信道、功率控制、信令等。”对比文件明确描述了扩频码长度M(它决定了用于承载扩频后数据的子带数量,即时频块的“维数”之一)可以小于总的可用子带数NIFFT。剩余的(NIFFT - M)个子带可以灵活地用于导频、开销信道、信令等功能。这意味着,用于数据(可类比为目标专利中共享的导频/信令传输)的子带数量M是可以配置的,其配置会影响到留给导频、开销等功能的资源量。本领域技术人员可以合理推断,这种配置可以基于实际对导频、信令、开销的需求量进行调整。因此,技术特征F被对比文件隐含公开。
**技术特征G:** 发射机,用于在所述反向链路上将所述经映射的导频码元发送给无线通信系统中的至少一个扇区<br>《直接公开》图5示出了上行链路调制器280a,其输出经发射机254处理并通过天线252发送。[p0031] “每个发射机254调理调制后的数据以生成各自的上行链路调制信号,然后通过相关联的天线252发送到基站。”对比文件明确公开了终端包含发射机(TMTR 254),用于发送上行链路(即反向链路)信号,该信号中包含经处理的导频。这直接对应于目标专利中用于在反向链路上发送导频码元的发射机。因此,技术特征G被对比文件直接公开。
**技术特征H:** 耦合到所述至少一个处理器的存储器<br>《隐含公开》[p0105] “软件代码可以存储在存储器单元(例如,图2中的存储器232或272)中并由处理器(例如,控制器230或270)执行。”对比文件在描述软件实现时,明确指出存在与控制器(处理器)耦合的存储器(232, 272),用于存储程序代码和数据。这是现代通信设备实现其功能的必备组成部分。因此,技术特征H被对比文件隐含公开。
**技术特征I:** 其特征在于,所述时频块包括多个码元周期中的多个副载波并且占用对所述反向链路上的传输可用的时频资源的一部分<br>《直接公开》[p0064] “OFDM将系统带宽划分为多个(M)个子带(或频率仓或子信道)。”[p0076] 描述IFFT生成OFDM符号,该符号在时域上持续一个码元周期,在频域上占用多个子载波(子带)。系统可以连续地在多个码元周期上传输OFDM符号。对比文件描述的OFDM-CDMA系统,其基本传输单元就是由IFFT生成的OFDM符号,该符号在频域上占用多个子载波(子带),在时域上占用一个码元周期。连续传输就构成了“多个码元周期中的多个副载波”。这占用了系统总时频资源的一部分(例如,M个子带中的全部或部分)。因此,技术特征I被对比文件直接公开。
**技术特征J:** 其特征在于,所述时频块用作由所述多个终端用以使用码分多址(CDMA)在所述反向链路上发送导频的CDMA段<br>《直接公开》[p0072] “上行链路扩频码对于用户u是该用户唯一的...”[p0076] 图5示出了上行链路调制器,其中用户数据(和导频数据)使用扩频码Cu在频域进行扩频(乘法器512),然后通过IFFT形成OFDM符号。这实现了在共享的时频资源(子载波)上,通过不同的扩频码区分不同用户的CDMA接入。对比文件公开的正是混合OFDM-CDMA系统,其中在上行链路,多个终端使用CDMA(具体为频域扩频)在共享的时频资源上传输数据。导频作为其中的一种信道(如图5中的“Pilot”),同样遵循这一机制。因此,对比文件公开的用于上行链路传输的共享时频资源块,其作用与目标专利中用作“CDMA段”的时频块相同,都是支持多个终端使用CDMA进行传输(包括导频)。因此,技术特征J被对比文件直接公开。
**技术特征K:** 其特征在于,所述导频信息被用于由所述终端作出的呼叫的整个持续期以及用于所述终端在该呼叫期间与其通信的所有扇区<br>《未公开》未找到相关内容。对比文件提及导频用于切换([p0092]),但未描述生成导频的“信息”在呼叫持续期内和跨所有通信扇区保持不变。目标专利此特征强调导频信息的“持久性”和“跨扇区一致性”,这是其实现无缝切换和跨扇区检测的关键设计。对比文件虽然提到了软切换和导频,但未公开导频的生成是基于一种在呼叫持续期内不变、且被所有服务扇区共知的特定“导频信息”。因此,技术特征K未被公开。
**技术特征L:** 其特征在于,关于所述终端的所述导频信息包括所述终端的标识符、所述终端与其通信以接入所述无线通信系统的扇区的标识符、以及所述终端的系统接入时间之中的至少一者<br>《未公开》[p0045] “覆盖码P_j(n)对于基站服务的第j个小区或扇区是唯一的,并允许终端识别各个小区/扇区。”[p0099] 提及覆盖码可以是具有不同偏移的PN序列。对比文件公开了用于区分小区/扇区的“覆盖码”(cover code),但这并非目标专利所定义的“导频信息”。目标专利的“导频信息”是用于生成终端特定加扰序列的“种子”,其明确包含了终端ID、接入扇区ID、系统接入时间等。对比文件未公开使用这类信息来生成导频序列。因此,技术特征L未被公开。
**技术特征M:** 其特征在于,所述TX导频处理器进一步包括:加扰器,用于用所述加扰序列来加扰导频数据以获得经加扰数据序列,划分单元,用于将所述经加扰数据序列划分成关于所述多个码元周期的多个经加扰数据子序列,其中每一个码元周期一个子序列,以及快速傅立叶变换单元,用于将每个经加扰数据子序列变换到频域以获得关于相对应码元周期的导频码元<br>《未公开》[p0099] “在一个导频传输方案中,导频数据用已知的扩频码(例如,Walsh码0)进行扩频...” 图5示出了导频数据经过增益缩放后,直接与其他数据求和,然后送入IFFT。目标专利的特征M描述了一种特定的导频处理结构:先时域加扰,再划分,然后对每个子序列进行FFT变换到频域成为导频码元。对比文件公开的导频处理是:导频数据(可能经过扩频)作为频域符号直接输入IFFT。两者的处理流程和结构存在本质差异。对比文件没有公开“加扰器”、“划分单元”以及“将每个经加扰数据子序列变换到频域”这一系列特定操作。因此,技术特征M未被公开。
**技术特征N:** 其特征在于,对于所述多个码元周期中的每一个,所述码元-副载波映射器进一步用于将关于该码元周期的导频码元映射到所述多个副载波,并且其中所述OFDM调制器进一步用于用经映射到所述多个副载波的所述导频码元来生成关于所述码元周期的正交频分复用(OFDM)码元<br>《直接公开》[p0076] “对于每个时间间隔k,IFFT 520接收来自所有M个乘法器512的M个扩频码元,对接收到的码元执行逆快速傅里叶变换,并提供NIFFT个变换后的样本Xu(n,k),这些样本共同构成数据符号Du(k)的OFDM符号。”[p0077] 图5中,导频数据也作为输入之一参与求和,然后送入IFFT。对比文件明确公开了OFDM调制器(包含IFFT)的工作过程:在每个时间间隔(码元周期),将输入到IFFT的频域符号(包括导频码元)映射到多个子载波上,通过IFFT运算生成一个时域的OFDM码元。这完全对应于目标专利特征N的描述。因此,技术特征N被对比文件直接公开。
**技术特征O:** 其特征在于,所述至少一个处理器进一步用于接收来自所述至少一个扇区当中的扇区的对多个时频块的指派,其中所述码元-副载波映射器进一步用于将所述导频码元映射到所述多个时频块中的每一个,以及所述发射机进一步用于在所述多个时频块上将所述经映射的导频码元发送给所述扇区<br>《隐含公开》[p0092] “在下行链路上,终端可以接收来自多个小区/扇区的导频。...终端可以报告...新的小区/扇区添加到软/更软切换列表中。新添加的小区/扇区将开始传输相同的用户数据...”[p0093] “在上行链路上,来自特定终端的上行链路调制信号可以被多个服务小区/扇区接收。”对比文件详细描述了软/更软切换,其中终端同时与多个扇区通信。在这种情况下,为了支持切换,终端需要向这些扇区发送信号(包括导频)。本领域技术人员可以合理推断,系统需要为终端分配相应的上行链路资源(时频块),以便终端向这些扇区发送导频等信号。这隐含了终端接收对多个时频块的指派,并在这些时频块上发送导频。因此,技术特征O被对比文件隐含公开。
**技术特征P:** 其特征在于,所述至少一个处理器进一步用于接收基于由所述终端在所述时频块上发送的导频码元生成的功率控制命令,并且基于所述功率控制命令调整所述终端的发射功率<br>《直接公开》[p0073] “功率控制机制可以为下行链路和上行链路各自实现...”图7示出了完整的功率控制机制。[p0087] “对于上行链路功率控制(UL PC),服务小区/扇区发送的UL PC命令被接收、恢复和解复用...然后确定与每个接收到的UL PC命令相对应的适当增量功率值...并提供增益值Gu(k)...”[p0084] “终端接收到的下行链路调制信号...被处理...解调器260b进一步估计接收到的解调数据(或导频)的SNR...”对比文件明确且详细地公开了上行链路(反向链路)功率控制机制。基站根据接收到的终端信号(可基于导频)的质量生成功率控制(PC)命令,终端接收这些命令并据此调整其发射功率增益Gu(k)。这完全覆盖了技术特征P。因此,技术特征P被对比文件直接公开。
**技术特征Q:** 其特征在于,所述至少一个处理器进一步用于接收基于由所述终端在所述时频块上发送的导频码元决定的时基调整,并且基于所述时基调整来调整所述终端的时基<br>《直接公开》[p0054] “时间控制环路用于获取和跟踪每个接收信号的定时,以便以适当的码片定时提供数据样本。”[p0056] “时间获取和跟踪可以通过调整用于数字化接收信号的时钟信号的相位来实现。”对比文件公开了接收机使用时间控制环路来获取和跟踪定时(时基),这通常需要基于接收到的信号(如导频)来估计定时误差并生成调整指令。虽然对比文件主要从接收机角度描述,但本领域技术人员清楚,在双向通信中,为了同步,终端(发射机)的时基也可能需要根据网络(基站)的反馈进行调整。这种调整指令的生成依赖于终端发送的导频。因此,技术特征Q被对比文件直接公开。
**技术特征R:** 其特征在于,所述至少一个处理器进一步用于接收对所述反向链路上的数据传输的时频资源指派,并且其中所述发射机进一步用于在所述指派中的时频资源上发送数据<br>《隐含公开》[p0036] “每个频域扩频器310还接收用于所接收数据流的一组一个或多个扩频码。”[p0072] “上行链路扩频码对于用户u是该用户唯一的...”[p0108] “更高的数据速率也可以通过减少扩频增益和按比例增加发射功率来支持。在一个实施例中,为更高的数据速率分配多个扩频码。”对比文件描述了为不同用户分配不同的扩频码,扩频码本质上定义了用户在共享时频资源上的“签名”。分配扩频码即意味着分配了使用特定时频资源(全部或部分子带)进行传输的权限。此外,[p0108]提到通过分配多个扩频码来支持更高数据速率,这更明确地体现了资源指派的概念。因此,本领域技术人员可以合理推断,终端处理器会接收这种资源(扩频码)指派,并在指派的资源上发送数据。因此,技术特征R被对比文件隐含公开。
**技术特征S:** 其特征在于:所述至少一个处理器进一步用于接收来自多个扇区的对多个码分多址(CDMA)段的指派——其中所述多个CDMA段是经同步的并且在时频上交迭且包括所述时频块,并且所述发射机进一步用于在所述多个CDMA段上向所述多个扇区发送经映射的导频码元<br>《隐含公开》[p0092] “在软和更软切换中,终端可以接收来自多个小区/扇区的导频。...终端可以报告...新的小区/扇区添加到软/更软切换列表中。新添加的小区/扇区将开始传输相同的用户数据...”[p0093] “在上行链路上,来自特定终端的上行链路调制信号可以被多个服务小区/扇区接收。”对比文件详细描述了软/更软切换场景,其中终端同时与多个扇区通信。在此场景下,终端需要向这些扇区发送上行信号。本领域技术人员可以合理推断,为了使多个扇区都能正确接收,终端发送的信号(包括导频)可能需要在时间/频率上与这些扇区同步,并且可能使用交叠的时频资源(例如,相同的扩频码和时频位置),以便多个扇区同时检测。这隐含了“多个CDMA段是经同步的并且在时频上交迭”的概念。因此,技术特征S被对比文件隐含公开。
**技术特征T:** 其特征在于,所述OFDM调制器进一步用于用所述经映射的导频码元生成正交频分复用(OFDM)码元、以及将所述正交频分复用(OFDM)码元发送给所述多个扇区<br>《直接公开》同技术特征N、G和S的论述。对比文件图5公开了OFDM调制器(包含IFFT)生成OFDM码元,并由发射机发送。在软切换场景([p0092]-[p0093])中,终端向多个扇区发送上行信号。对比文件已直接公开OFDM调制器生成OFDM码元并由发射机发送(特征N、G)。结合其公开的软切换场景(特征S隐含公开),终端向多个扇区发送信号。因此,将已公开的“生成和发送OFDM码元”与“向多个扇区发送”相结合,技术特征T被对比文件直接公开。
**技术特征U:** 其特征在于,所述多个CDMA段基于为所述多个扇区共有的跳频序列在时间上跨频率跳跃<br>《隐含公开》[p0101] “分配给导频的子带子集可以以确定性方式或伪随机方式改变(即跳变),以允许在多个OFDM符号上对整个信道响应进行采样。...每个发射单元(例如,每个扇区或小区)可以与分配的导频子带和跳变模式之间的各自关联,这然后可用于识别发射单元。”对比文件公开了导频所占用的子带(时频资源的一部分)可以按照某种模式(可能是共有的或特定的)进行跳变。在软切换场景中,为了使多个扇区都能检测到终端的导频,终端使用的导频跳变模式很可能需要与这些扇区协调或遵循一个共有的规则。本领域技术人员可以从此描述中合理推断出,在涉及多个扇区的通信中,用于传输的时频资源(CDMA段)可能基于一个共有的跳频序列进行跳频。因此,技术特征U被对比文件隐含公开。

## 直接公开判断结果总结

根据上述分析,以下技术特征被对比文件**直接公开**:D, G, I, J, N, P, Q, T。

## 隐含公开判断结果总结

根据上述分析,以下技术特征被对比文件**隐含公开**:A, E, F, H, O, R, S, U。

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