JP2000354021A - Code division multiplex transmission system - Google Patents

Code division multiplex transmission system

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JP2000354021A JP20077199A JP20077199A JP2000354021A JP 2000354021 A JP2000354021 A JP 2000354021A JP 20077199 A JP20077199 A JP 20077199A JP 20077199 A JP20077199 A JP 20077199A JP 2000354021 A JP2000354021 A JP 2000354021A
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce an odd correlation problem and to obtain the satisfactory correlation characteristic with no complicated nor expensive circuit required, and despite a synchronous or asynchronous state of the interference occurring between the spread codes by adding cyclically the number of forward spread chips and then the number of backward spread chips to an M series. SOLUTION: A cyclic spread code generator 33 adds cyclically the number of front spread chips to an M series generated by an M series code generator 32 by an amount equivalent to the number of allowable chips set to the step-out before the M series equivalent to a single cycle. Then the number of backward spread chips decided by adding the number of redundant chips to be used to secure the coincidence with a transmission clock to the number of chips equivalent to the maximum delay time of a desired delayed wave to be allowed is cyclically added after the series equivalent to the single cycle of a relevant code. Then a generated cyclic extension type spread code is cyclically shifted with a shift circuit 34 by the number of chips equivalent to the maximum delay time of the desired delayed wave to be allowed. This shifted spread code is regarded as a different code, and the code division multiplex transmission is carried out by means of a cyclic shift type code.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明に属する技術分野】本発明は、複数の拡散符号を
用いて低速の情報信号を時間的に同時に並列に多重して
伝送し、総合的に高速な情報信号の伝送を行う符号分割
多重伝送方式に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a code division multiplex transmission for transmitting a low-speed information signal by simultaneously multiplexing and transmitting a low-speed information signal at the same time using a plurality of spread codes, thereby transmitting an overall high-speed information signal. It is about the method.

【0002】[0002]

【従来の技術】高速な情報信号を移動通信等の多重波伝
搬環境において低ひずみで伝送するための方策として、
複数の拡散符号を用いて低速の情報信号を並列に多重し
て伝送し、総合的に高速な情報信号の伝送を行う符号分
割多重伝送方式がある。図1に符号分割多重伝送方式の
概要を示す。図1においてまず高速情報データ符号1は
直並列変換器2により低速の複数の情報データ信号3と
なる。その後各チャネルの低速のデータ信号は拡散符号
生成器4,5,6から生成された符号が乗積器7によっ
て乗積され符号によって拡散された信号8になる。そし
て各チャネルで拡散された信号は符号分割多重回路9で
符号分割多重された信号10となり、送信アンテナ11
より受信側に伝送される。
2. Description of the Related Art As a measure for transmitting a high-speed information signal with low distortion in a multi-wave propagation environment such as mobile communication,
2. Description of the Related Art There is a code division multiplex transmission system in which low-speed information signals are multiplexed and transmitted in parallel using a plurality of spread codes, and an overall high-speed information signal is transmitted. FIG. 1 shows an outline of the code division multiplex transmission system. In FIG. 1, a high-speed information data code 1 is first converted into a plurality of low-speed information data signals 3 by a serial-parallel converter 2. Thereafter, the low-speed data signal of each channel is multiplied by the code generated by the spread code generators 4, 5, and 6 by the multiplier 7 to become a signal 8 spread by the code. The signal spread in each channel becomes a signal 10 multiplexed by code division multiplexing in a code division multiplexing circuit 9.
Transmitted to the receiving side.

【0003】一方、受信系においては受信アンテナ12
によって受信された符号分割多重信号13に対して送信
側で送信情報データ信号に対して乗積された符号4,
5,6と積分器15からなる符号相関器14によってデ
ータを復調する。復調されたデータ16は並直列変換器
により高速情報データ信号1となる。
On the other hand, in a receiving system, a receiving antenna 12
The code 4, which is multiplied by the transmission information data signal on the transmission side with respect to the code division multiplexed signal 13 received by
The data is demodulated by a code correlator 14 including 5, 6 and an integrator 15. The demodulated data 16 is converted into a high-speed information data signal 1 by the parallel / serial converter.

【0004】この符号分割多重伝送方式においては多重
数を増大させることにより、大容量伝送が期待できる。
しかし、多重数を増大させると、使用する複数の拡散符
号間の相互干渉により伝送特性が劣化し、結果として多
重チャネル数が制限される。そこでできるだけこの拡散
符号間の相互干渉を削減することが伝送特性の向上、ひ
いては多重チャネル数の増大につながることになる。相
互干渉がない、すなわち直交性が保たれた符号として様
々なものがあげられる。たとえばウオルシュ関数からな
る直交符号を用いる方法、マンチェスタ符号化直交系列
(羽淵、長谷川、羽倉、羽石:「マンチェスタ符号化直
交系列による符号分割多重法」、電子情報通信学会論文
誌、B−11、J74−B−11,No.5,1991
年5月)を用いる方法、また、DCバイアスつきM系列
(変形M系列と呼ぶ)という方法(住吉、谷本、駒井:
「同期式スペクトル拡散多重通信方式の理論的検討」、
電子情報通信学会技術研究報告、CS81−11、19
81年4月)が代表的にあげられる。しかし、ウオルシ
ュ関数からなる直交符号、及びマンチェスタ符号か直交
系列を用いる方式は、一般に特定の同期状態でしか直交
とならず、その同期状態以外では相互相関値が存在す
る。また、変形M系列とは符号長NのM系列の自己相関
値が同期点以外では−1/Nになることに着目してこの
既存のM系列にバイアスαを加えて同期点以外の自己相
関値を0にする系列であり、αは文献(住吉、谷本、駒
井:「同期式スペクトル拡散多重通信方式の理論的検
討」、電子情報通信学会技術研究報告、CS81−1
1、1981年4月)に示されるように符号長Nの関数
となり、N=15のとき α=0.2となる。図2にM
系列と変形M系列の例及びその自己相関関数の例を示
す。このような変形M系列を巡回シフトしたものを別の
符号と見なして拡散符号として割り当てる方法では符号
間の相互干渉が発生しない。しかし、このαを既存のM
系列にバイアスとして加えるということは、ディジタル
信号処理の観点からすると、一つの拡散符号を表現する
ために、いままでは1,−1といった整数値だったの
が、変形M系列では符号長Nが15のとき、この1,−
1にα=0.2を加えるので、1.2,−0.8と一つ
下の位まで表現しなければならない処理系が必要にな
る。言い換えれば、分解能の高い処理系を導入する必要
があり、装置の複雑化、高価格化は否めない。また、こ
のαとノイズレベルとは区別が付かなく、ノイズが存在
する系では十分このαがもつ利点を発揮ができない。
In this code division multiplex transmission system, large-capacity transmission can be expected by increasing the number of multiplexes.
However, when the number of multiplexes is increased, transmission characteristics deteriorate due to mutual interference between a plurality of spreading codes to be used, and as a result, the number of multiplex channels is limited. Therefore, reducing the mutual interference between spreading codes as much as possible leads to an improvement in transmission characteristics and, consequently, an increase in the number of multiplex channels. There are various codes that have no mutual interference, that is, codes that maintain orthogonality. For example, a method using an orthogonal code composed of a Walsh function, a Manchester-coded orthogonal sequence (Habuchi, Hasegawa, Hakura, Haneishi: “Code division multiplexing method using Manchester-coded orthogonal sequence”, IEICE Transactions, B-11, J74-B-11, No. 5, 1991
May), and a method called an M-sequence with DC bias (called a modified M-sequence) (Sumiyoshi, Tanimoto, Komai:
`` Theoretical study of synchronous spread spectrum multiplexing communication '',
IEICE Technical Report, CS81-11, 19
April 1981). However, a method using an orthogonal code composed of a Walsh function and a Manchester code or an orthogonal sequence generally becomes orthogonal only in a specific synchronization state, and there is a cross-correlation value outside the synchronization state. Focusing on the fact that the autocorrelation value of an M sequence having a code length N is -1 / N at positions other than the synchronization point, a bias α is added to the existing M sequence to obtain Α is a reference (Sumiyoshi, Tanimoto, Komai: “Theoretical study of synchronous spread spectrum multiplexing communication”, IEICE Technical Report, CS81-1
1, April 1981), a function of the code length N, and when N = 15, α = 0.2. FIG.
7 shows an example of a sequence and a modified M-sequence, and an example of its autocorrelation function. In a method of cyclically shifting such a modified M sequence as another code and assigning it as a spread code, no mutual interference between codes occurs. However, this α is set to the existing M
Adding a bias as a sequence means that from the viewpoint of digital signal processing, an integer value such as 1 or -1 has been used to represent one spreading code. At the time of 15, this 1,-
Since α = 0.2 is added to 1, a processing system that must be expressed to the lower order of 1.2, −0.8 is required. In other words, it is necessary to introduce a processing system with a high resolution, and it is undeniable that the apparatus becomes complicated and expensive. Further, there is no distinction between α and the noise level, and a system having noise cannot sufficiently exhibit the advantages of α.

【0005】複数の拡散符号を用いて低速の情報信号を
並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号が伝送
できる符号分割多重伝送方式においては、拡散符号間の
干渉の問題に加えて、奇相関の問題がある。図3にその
問題点を詳説する。図3においては3段のM系列(符号
長8)を用いて(符号は1、1、1、0、0、1、
0)、送信情報データ信号26として1、1、0、1と
いういうものを拡散して伝送を行う。ここからは1を
1、0を−1と表すとすると、このとき符号により拡散
されることにより1という情報データに対して1、1、
1、−1、−1、1、−1という拡散されたデータを出
力する。また−1というデータに対してその逆の特性の
−1、−1、−1、1、1、−1、1というデータを出
力する。このような法則で作られた拡散データが送信さ
れているとし、受信側で送信時に用いた拡散符号1、
1、1、−1、−1、1、−1で相関をとり、特に送信
情報データ信号1、1、0、1の1、1と1が連続して
いるところの相関データを見てみると同期点29では非
常に高い相関特性が得られ、それ以外では単に自己相関
関数を求めているにすぎないので、特性は−1/N(N
は符号長)にしかならない。しかし送信情報データ信号
26が1から0に変わるところ、または0から1に変わ
るところでは用いている符号が途中で反転しているた
め、相関特性が本来M系列が持つ−1/Nの特性がでな
くなる。この相関値が変化する部分に多重波による遅延
波が到来した場合、電波伝搬路の推定に誤りが生じるこ
とになる。
[0005] In a code division multiplexing transmission system capable of transmitting a high-speed information signal by multiplexing low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes and transmitting a high-speed information signal in total, in addition to the problem of interference between spreading codes, There is an odd correlation problem. FIG. 3 illustrates the problem in detail. In FIG. 3, three stages of M sequences (code length 8) are used (codes are 1, 1, 1, 0, 0, 1,
0), the transmission information data signal 26 is transmitted by spreading 1, 1, 0, and 1 as the transmission information data signal 26. Hereafter, if 1 is represented by 1 and 0 is represented by −1, the information data is spread by a code at this time, so that 1, 1,
The spread data of 1, -1, -1, 1, -1 is output. In addition, it outputs data -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1 having the opposite characteristic to the data -1. It is assumed that spread data created according to such a rule is being transmitted, and the spread code 1, which was used at the time of transmission on the receiving side,
Correlation is taken at 1, 1, -1, -1, 1, -1. In particular, look at the correlation data where the transmission information data signals 1, 1, 0, 1, 1, 1 and 1 are continuous. And the synchronization point 29, a very high correlation characteristic is obtained. In other cases, only the autocorrelation function is obtained, so that the characteristic is -1 / N (N
Is the code length). However, where the transmission information data signal 26 changes from 1 to 0 or changes from 0 to 1, the used code is inverted in the middle, so that the correlation characteristic originally has the -1 / N characteristic of the M sequence. No longer. When a delayed wave due to a multiplex wave arrives at a portion where the correlation value changes, an error occurs in estimation of a radio wave propagation path.

【0006】また、複数の拡散符号を用いて低速の情報
信号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号
が伝送できる符号分割多重伝送方式においては、拡散符
号間の干渉の問題、奇相関の問題に加え相関のよい特性
をもつ拡散符号の数が少ないという問題点がある。現
在、比較的拡散符号間の干渉特性がよくかつ符号の数が
多くとることのできる拡散符号としてGold符号があ
げられる。しかし、符号長63のGold符号の場合、
相関特性のよい系列は最大62個しかとることができな
い。これでは、今後増大するユーザー数に対して対応は
難しくなり、また、各ユーザーに対してたくさんの符号
を割り当てて高速な伝送を実現することは難しくなる。
Further, in a code division multiplexing transmission system capable of transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, there is a problem of interference between spreading codes. In addition to the problem of odd correlation, there is a problem that the number of spreading codes having good correlation characteristics is small. At present, a Gold code is known as a spread code having relatively good interference characteristics between spread codes and a large number of codes. However, in the case of a Gold code having a code length of 63,
Only a maximum of 62 sequences having good correlation characteristics can be taken. In this case, it will be difficult to cope with an increasing number of users in the future, and it will be difficult to allocate a large number of codes to each user to realize high-speed transmission.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来の複数の拡散符号
を用いて低速の情報信号を並列に多重して伝送し、総合
的に高速な情報信号が伝送できる符号分割多重伝送方式
においては、拡散符号間の干渉の問題、奇相関の問題に
加え相関のよい特性をもつ拡散符号の数が少ないという
問題点があった。そこで、拡散符号間の干渉が同期状
態、および非同期状態でも少なくかつディジタル信号処
理の観点からみてあまり複雑、高価な回路を設ける必要
がなく、また、奇相関の問題が少なく、相関のよい特性
をもつ拡散符号の数が多い拡散符号を実現することが課
題である。
In a conventional code division multiplexing transmission system capable of transmitting a high-speed information signal by multiplexing low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes and transmitting an overall high-speed information signal. In addition to the problem of inter-code interference and the problem of odd correlation, there is a problem that the number of spreading codes having good correlation characteristics is small. Therefore, interference between spread codes is small even in a synchronous state and an asynchronous state, and there is no need to provide a complicated and expensive circuit from the viewpoint of digital signal processing. The problem is to realize a spreading code having a large number of spreading codes.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め本発明の符号分割多重伝送方式では、図4に示す送信
系、受信系を有し、送信系においては、(a)M系列符
号発生器32で発生したM系列に対して巡回拡張符号生
成期33においてまず1周期分のM系列の前に同期ずれ
に対する許容チップ数分だけ前方拡張チップ数として巡
回的に付加し、次に当該符号の1周期分の系列の後に許
容したい遅延波の最大遅延時間に相当するチップ数に伝
送クロックにあわせるために使用する冗長チップ分を加
算した後方拡張チップ数を巡回的に付加し、全体として
符号長を巡回的に拡張する巡回拡張型拡散符号を生成さ
せる第1の手段と(b)巡回拡張型拡散符号を許容した
い遅延波の最大遅延時間に相当するチップ数だけ巡回シ
フト回路34で巡回シフトしたものを別の符号と見な
し、この巡回拡張巡回シフト型符号を用いて符号分割多
重伝送する第2の手段と(c)送信情報信号をスクラン
ブル回路31でスクランブル化する第3の手段と、を用
い、受信系においては(d)受信側の拡散復調におい
て、符号同期回路35で受信信号自身もしくは受信信号
と基本拡散符号(M系列)で同期をとる第4の手段と、
(e)同期確立後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡
散符号の冗長チップを省いた系列と拡張前の基本拡散符
号の1周期分を用いて複素遅延プロファイル推定器36
で相関受信を行う第5の手段と、(e)受信データを符
号相関器15で復調後、復調データをデスクランブル回
路37でデスクランブルすることを行う第6の手段と、
を用いることにより、非同期状態でも、符号に対する同
期誤差がある準同期状態でも、直交性があるが煩雑な回
路が必要である変形M系列を用いた場合と拡散符号間の
干渉が同等の特性を得、加えて、符号長が信号処理を行
っている処理速度に自由に対応でき、また、奇相関の問
題も一定の遅延波の範囲内であれば解決でき、さらに、
1つの符号系列から複数の系列が生成でき使用できる符
号の数を増大させることできる符号分割多重伝送方式が
実現した。
In order to achieve the above object, the code division multiplex transmission system of the present invention has a transmission system and a reception system shown in FIG. In the cyclic extension code generation period 33, the M-sequence generated by the generator 32 is first cyclically added to the M-sequence for one cycle as the number of forward extension chips by the allowable number of chips for the synchronization shift, and then After the sequence for one cycle of the code, the number of backward extension chips obtained by adding the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed and the number of redundant chips used for adjusting to the transmission clock is cyclically added. A first means for generating a cyclic extension spreading code for cyclically extending the code length, and (b) a cyclic shift circuit 34 for cyclically expanding the spreading code by the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave for which the cyclic extension spreading code is to be allowed. (C) third means for scrambling the transmission information signal by a scramble circuit 31 by regarding the shifted one as another code and performing code division multiplexing transmission using this cyclic extension cyclic shift type code; And (d) fourth means for synchronizing the received signal itself or the received signal with the basic spreading code (M-sequence) in the code synchronization circuit 35 in (d) spread demodulation on the receiving side;
(E) After the synchronization is established, the complex delay profile estimator 36 is obtained by using the sequence of the cyclic extension type spreading code included in the received signal from which the redundant chip is omitted and one cycle of the basic spreading code before extension.
(E) sixth means for demodulating the received data with the code correlator 15 and then descrambling the demodulated data with the descrambling circuit 37;
In the asynchronous state or the quasi-synchronous state where there is a synchronization error with respect to the code, the interference between the spreading codes is the same as that in the case of using the modified M-sequence which has orthogonality but requires a complicated circuit. In addition, in addition, the code length can freely correspond to the processing speed at which the signal processing is being performed, and the problem of the odd correlation can be solved if it is within a certain range of the delay wave.
A code division multiplexing transmission system capable of generating a plurality of sequences from one code sequence and increasing the number of usable codes has been realized.

【0009】また、複数の拡散符号を用いて低速の情報
信号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号
の伝送を行う符号分割多重伝送方式において、多重波に
よる遅延ひずみを受信側において正確に推定し、分離
し、合成するために第1の手段及び、第2の手段によっ
て生成された巡回拡張巡回シフト型符号を符号分割多重
伝送方式の拡散符号として用い送信情報信号の伝送を行
い、また、その巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知
データ符号としてどの時間も普遍的に送信情報信号と並
列に符号分割多重して送信し、受信側では第4の手段に
よって同期確立後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡
散符号の冗長チップを省いた系列と送信側で利用した既
知データ符号の拡張前の基本拡散符号の1周期分を用い
て相関受信を行い、拡張した範囲内に存在する多重波の
同期点からの時間的な位置、大きさならびに送信データ
からの位相差を特定した遅延ひずみを推定し、その後受
信信号と符号分割多重として送信信号伝送時に用いた巡
回拡張巡回シフト型符号の拡張前の基本拡散符号との相
関値を推定された当該多重波の位置において第5の手段
によって求め、その各相関値に対して推定された遅延波
の送信データからの位相差を用い送信時の位相に戻し、
最後に位相がすべてそろった相関値を合成して、多重波
による送信信号のひずみを補正し、第6の手段を用いて
送信情報信号を検出することにより、多重波環境におい
ても安定に電波伝搬路が推定し、その結果、高品質な伝
送が可能になる符号分割多重伝送方式が実現した。
Further, in a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting a low-speed information signal in parallel using a plurality of spreading codes, a delay distortion due to a multiplex wave is received. The transmission information signal transmission using the cyclic extension cyclic shift type code generated by the first means and the second means for accurate estimation, separation and synthesis on the side as a spreading code of the code division multiplex transmission system Also, one of the cyclic extension cyclic shift type codes is universally code-division multiplexed with a transmission information signal at any time as a known data code and transmitted, and on the receiving side, synchronization is established by the fourth means. After that, correlation reception is performed using a sequence in which the redundant chip of the cyclic extension spreading code included in the received signal is omitted and one cycle of the basic spreading code before extension of the known data code used on the transmission side, Estimate the delay distortion that specifies the time position and magnitude from the synchronization point of the multiplex wave existing in the extended range and the phase difference from the transmission data, and then use it as a code division multiplex with the reception signal when transmitting the transmission signal. A fifth means is used to determine the correlation value of the obtained cyclic extension cyclic shift type code with the basic spreading code before extension at the estimated position of the multiplexed wave, and the transmission data of the delayed wave estimated for each correlation value To the phase at the time of transmission using the phase difference from
Finally, by synthesizing the correlation values of all the phases, correcting the distortion of the transmission signal due to the multiplex wave, and detecting the transmission information signal using the sixth means, the radio wave propagation can be stably performed even in the multiplex wave environment. As a result, a code division multiplexing transmission system that enables high quality transmission has been realized.

【0010】また、複数の拡散符号を用いて低速の情報
信号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号
の伝送を行う符号分割多重伝送方式において、多重波に
よる遅延ひずみを受信側において正確に推定し、分離
し、合成するために第1の手段及び、第2の手段によっ
て生成された巡回拡張巡回シフト型符号を符号分割多重
伝送方式の拡散符号として用い送信情報信号の伝送を行
い、また、その巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知
データ符号として一定の時間間隔に送信情報信号を拡散
している符号と並列に符号分割多重して送信し、受信側
では第4の手段によって同期確立後、受信信号内に含ま
れる巡回拡張型拡散符号の冗長チップを省いた系列と送
信側で利用した既知データ符号の拡張前の基本拡散符号
の1周期分を用いて既知データ符号を挿入した一定時間
ごとに相関受信を行い、拡張した範囲内に存在する多重
波の同期点からの時間的な位置、大きさならびに送信デ
ータからの位相差を特定した遅延ひずみを推定し、その
一定の時間ごとに現れる遅延ひずみデータを用いること
により全体の時間の遅延波によるひずみを推定し、その
後受信信号と符号分割多重として送信信号伝送時に用い
た巡回拡張巡回シフト型符号の拡張前の基本拡散符号と
の相関値を推定された当該多重波の位置において第5の
手段によって求め、その各相関値に対して推定された遅
延波の送信データからの位相差を用い送信時の位相に戻
し、最後に位相がすべてそろった相関値を合成して、多
重波による送信信号のひずみを補正し、第6の手段を用
いて送信情報信号を検出することにより、多重波環境に
おいても安定に電波伝搬路が推定し、また、常に既知デ
ータ符号を伝送していないので電力消費の観点から特性
のよい符号分割多重伝送方式が実現した。
In a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting a low-speed information signal in parallel using a plurality of spreading codes, a delay distortion due to a multiplex wave is received. The transmission information signal transmission using the cyclic extension cyclic shift type code generated by the first means and the second means for accurate estimation, separation and synthesis on the side as a spreading code of the code division multiplex transmission system Also, one of the cyclic extension cyclic shift type codes is code-division multiplexed in parallel with a code spreading a transmission information signal at a certain time interval as a known data code and transmitted. After the synchronization is established by means of (1), a sequence in which the redundant chip of the cyclic extension type spreading code included in the received signal is omitted and one cycle of the basic spreading code before extension of the known data code used on the transmission side are used. Correlation reception is performed at fixed time intervals when the knowledge data code is inserted, and delay distortion that specifies the time position and size from the synchronization point of the multiplex wave existing in the extended range and the phase difference from the transmission data is estimated. Then, by using the delay distortion data appearing at certain time intervals, the distortion due to the delay wave of the entire time is estimated, and thereafter, the received signal is extended as a code-division multiplex and the cyclic extension cyclic shift type code used during transmission signal transmission is extended. The correlation value with the previous basic spreading code is obtained by the fifth means at the estimated position of the multiplexed wave, and the phase difference from the transmission data of the delayed wave estimated for each of the correlation values is used at the time of transmission. By returning the phase, and finally synthesizing the correlation values having the same phase, correcting the distortion of the transmission signal due to the multiplex wave, and detecting the transmission information signal using the sixth means. Also stably estimated radio propagation path in a multi-path environment, also always realized known data symbols may code division multiplex transmission system characteristics in terms of power consumption because not carrying.

【0011】また、複数の拡散符号を用いて低速の情報
信号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号
の伝送を行う符号分割多重伝送方式において、多重波に
よる遅延ひずみを受信側において正確に推定し、分離
し、合成するために第1の手段及び、第2の手段によっ
て生成された巡回拡張巡回シフト型符号を符号分割多重
伝送方式の拡散符号として用い送信情報信号の伝送を行
い、また、その巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知
データ符号として一定の時間間隔に送信情報信号を拡散
している符号の伝送を行わず単独で送信し、受信側では
第4の手段によって同期確立後、受信信号内に含まれる
巡回拡張型拡散符号の冗長チップを省いた系列と送信側
で利用した既知データ符号の拡張前の基本拡散符号の1
周期分を用いて既知データ符号を挿入した一定時間ごと
に相関受信を行い、拡張した範囲内に存在する多重波の
同期点からの時間的な位置、大きさならびに送信データ
からの位相差を特定した遅延ひずみを推定し、その一定
の時間ごとに現れる遅延ひずみデータを用いることによ
り全体の時間の遅延波によるひずみを推定し、その後受
信信号と符号分割多重として送信信号伝送時に用いた巡
回拡張巡回シフト型符号の拡張前の基本拡散符号との相
関値を推定された当該多重波の位置において第5の手段
によって求め、その各相関値に対して推定された遅延波
の送信データからの位相差を用い送信時の位相に戻し、
最後に位相がすべてそろった相関値を合成して、多重波
による送信信号のひずみを補正し、第6の手段を用いて
送信情報信号を検出することにより、多重波環境におい
ても安定に電波伝搬路が推定し、また、既知データ符号
を常に伝送していないので電力消費の観点から特性のよ
い符号分割多重伝送方式が実現した。
In a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing low-speed information signals in parallel by using a plurality of spreading codes and receiving delay distortion due to a multiplex wave. The transmission information signal transmission using the cyclic extension cyclic shift type code generated by the first means and the second means for accurate estimation, separation and synthesis on the side as a spreading code of the code division multiplex transmission system Also, one of the cyclic extension cyclic shift type codes is transmitted as a known data code without transmitting a code for spreading the transmission information signal at certain time intervals, and the receiving side performs the fourth After the synchronization is established by the means, a sequence of the cyclic extension type spreading code included in the received signal, from which the redundant chip is omitted, and one of the basic spreading codes before extension of the known data code used on the transmission side.
Correlation reception is performed at regular intervals with known data code inserted using the period, and the time position and size from the synchronization point of the multiplex wave existing in the extended range and the phase difference from the transmission data are specified. The estimated delay distortion is estimated, and the distortion caused by the delay wave of the entire time is estimated by using the delay distortion data that appears at certain time intervals, and then the cyclic extension cyclic used during transmission of the transmission signal as a received signal and code division multiplexing. The correlation value between the shift type code and the basic spreading code before extension is obtained by the fifth means at the estimated position of the multiplex wave, and the phase difference from the transmission data of the delay wave estimated for each correlation value is calculated. To return to the phase at the time of transmission,
Finally, by synthesizing the correlation values of all the phases, correcting the distortion of the transmission signal due to the multiplex wave, and detecting the transmission information signal using the sixth means, the radio wave propagation can be stably performed even in the multiplex wave environment. Since the channel is estimated and the known data code is not always transmitted, a code division multiplexing transmission system with good characteristics from the viewpoint of power consumption is realized.

【0012】また、複数の拡散符号を用いて低速の情報
信号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号
の伝送を行う符号分割多重伝送方式において、伝搬路の
状況に適応して情報の伝送を行うために、第1の手段及
び、第2の手段によって生成された巡回拡張巡回シフト
型符号を拡散符号として用いた符号分割多重伝送方式を
基地局と多数の移動局から構成される移動通信システム
に適用し、基地局から移動局に向けて情報を伝送する下
り回線において、予想される遅延波の最大遅延時間より
も遅延波に対する許容チップ数、巡回シフト数を多くと
った巡回拡張巡回シフト型拡散符号を用いた符号分割多
重伝送方式によって伝送し、移動局において推定された
多重波による遅延ひずみ、遅延波の最大遅延時間を用い
て、移動局から基地局に向けての上り回線で用いる巡回
拡張型拡散符号を構成する上で必要となる遅延波に対す
る許容チップ数、並びに巡回拡張巡回シフト型符号の巡
回シフト数を最大遅延時間にあわせて適応的に決定し、
その決定した遅延波に対する許容チップ数と巡回シフト
数を用いて巡回拡張巡回シフト型符号を構成し、その構
成された拡散符号を用い符号分割多重で伝送することに
より伝搬路特性に応じて最適な伝送ができる符号分割多
重伝送方式が実現した。
In a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting a low-speed information signal in parallel using a plurality of spreading codes, the method is adapted to the condition of the propagation path. A code division multiplexing transmission system using a cyclic extension cyclic shift type code generated by the first means and the second means as a spreading code comprises a base station and a large number of mobile stations. In the downlink that transmits information from the base station to the mobile station, the allowable number of chips for the delay wave and the number of cyclic shifts are larger than the expected maximum delay time of the delay wave. It is transmitted by the code division multiplexing transmission system using the cyclic extension cyclic shift spreading code, and the mobile station uses the delay distortion due to the multiplexed wave estimated at the mobile station and the maximum delay time of the delayed wave to transmit the signal from the mobile station. The number of allowable chips for the delay wave required for constructing the cyclic extension spreading code used in the uplink to the station, and the cyclic shift number of the cyclic extension cyclic shift code are adaptively adjusted according to the maximum delay time. Decide,
A cyclic extension cyclic shift type code is configured using the number of allowable chips and the number of cyclic shifts for the determined delay wave, and transmitted by code division multiplexing using the configured spreading code, so that the optimum A code division multiplex transmission system capable of transmission has been realized.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】以下図面を参照しながら発明の実
施の形態を説明する。本発明では、図2に示したとおり
基本拡散符号系列としてM系列を用い、また、系列の時
間的最小単位をチップ19とし、そのM系列に対して、
まず1周期分の系列の前に同期ずれに対する許容チップ
数分だけ前方拡張チップ数として巡回的に付加し、次に
当該符号の1周期分の系列の後に許容したい遅延波の最
大遅延時間に相当するチップ数に伝送クロックにあわせ
るために使用する冗長チップ分を加算した後方拡張チッ
プ数を巡回的に付加し、全体として符号長を巡回的に拡
張する巡回拡張型拡散符号を用い、さらにこの巡回拡張
型拡散符号を許容したい遅延波の最大遅延時間に相当す
るチップ数だけ巡回シフトしたものを別の符号と見な
し、この巡回拡張巡回シフト型符号を用いて符号分割多
重伝送を行う。この巡回拡張巡回シフト型符号の例を図
5に示す。図5では、符号長が31の5段のM系列、同
期ずれに対する許容チップ数を2、及び許容したい遅延
波の最大遅延時間に相当するチップ数を2、伝送クロッ
クにあわせるために冗長チップ数分を2とする。図5に
示すとおり、5段のM系列の最後から同期ずれに対する
許容チップ数分43に相当する2チップ分がM系列の先
頭に巡回的に付加され、また、5段のM系列の最初から
許容したい遅延波の最大遅延時間に相当するチップ数と
伝送クロックにあわせるための冗長チップ分を合計した
4チップ分が当該M系列の最後に巡回的に付加されてい
る。さらに許容したい遅延波の最大遅延量に相当するチ
ップ数だけM系列の最初から巡回シフトしたものを別の
符号と見なし、この巡回拡張巡回シフト型符号を用いて
符号分割多重伝送を行う。図5の符号長31の符号に関
しては遅延波の最大遅延時間に相当するチップ数が2よ
り、この遅延波の最大遅延時間に相当するチップ数に1
チップ加えた分だけすなわち3チップの整数倍を巡回シ
フトさせておけば最大遅延時間に相当する遅延波がきて
も他の巡回符号はその遅延波の影響を十分に回避でき
る。そしてこのように巡回シフトチップ数39を3とす
ることにより1つの系列から10の相異なる巡回シフト
された信号が生成できる。この信号を受信側の拡散復調
において、受信信号自身もしくは受信信号と拡散符号で
同期を確立した後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡
散符号の冗長チップを省いた系列と拡張前の基本拡散符
号の1周期分を用いて相関受信を行う。その状態を図6
に示す。図6より同期点において高い相関値を得ている
ことがわかる。また、同期点の前後に同期ずれに対する
許容チップ数分と許容したい遅延波の最大遅延時間に相
当するチップ数に伝送クロックにあわせるために使用す
る冗長チップ分を加えたチップ数だけ巡回拡張した符号
を用い、受信側では受信信号内に含まれる巡回拡張型拡
散符号の冗長チップを省いた系列と拡張前の基本拡散符
号の1周期分を用いて相関受信を行っているため、同期
点の周り同期ずれに対する許容チップ数分と許容したい
遅延波の最大遅延時間に相当するチップ数分(これを観
測時間47とする。)はM系列が持つ本来の自己相関を
維持することができる。しかし、この値は零ではなく、
符号長がNの場合、その相関値は同期点における相関値
を1とすると−1/Nとなる。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the present invention, an M-sequence is used as a basic spreading code sequence as shown in FIG.
First, before the sequence for one cycle, the number of chips to be forwarded is extended cyclically by the number of allowable chips for the synchronization shift. Next, it corresponds to the maximum delay time of the delayed wave to be allowed after the sequence for one cycle of the code. A cyclic extension type spreading code that cyclically adds the number of backward extended chips obtained by adding the number of redundant chips used to match the transmission clock to the number of chips to be transmitted and cyclically extends the code length as a whole is used. A code that is cyclically shifted by the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delayed wave for which the extension spreading code is to be allowed is regarded as another code, and code division multiplex transmission is performed using the cyclic extension cyclic shift code. FIG. 5 shows an example of this cyclic extension cyclic shift type code. In FIG. 5, a 5-stage M-sequence having a code length of 31 is used, the number of chips allowed for synchronization deviation is 2, the number of chips corresponding to the maximum delay time of a delay wave to be allowed is 2, and the number of redundant chips to match the transmission clock. The minute is 2. As shown in FIG. 5, two chips corresponding to the allowable number of chips 43 for the synchronization deviation are cyclically added to the beginning of the M sequence from the end of the M sequence of five stages, and from the beginning of the M sequence of five stages. A total of four chips including the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be tolerated and the redundant chips for adjusting to the transmission clock are cyclically added to the end of the M sequence. Furthermore, a code which is cyclically shifted from the beginning of the M sequence by the number of chips corresponding to the maximum delay amount of the delay wave to be allowed is regarded as another code, and code division multiplex transmission is performed using this cyclic extension cyclic shift type code. With respect to the code having the code length 31 in FIG. 5, the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delayed wave is two, and the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delayed wave is one
By cyclically shifting the number of added chips, that is, an integer multiple of three chips, even if a delayed wave corresponding to the maximum delay time comes, other cyclic codes can sufficiently avoid the influence of the delayed wave. By setting the number 39 of cyclic shift chips to 3 in this way, ten different cyclically shifted signals can be generated from one sequence. In spreading demodulation of this signal on the receiving side, after establishing synchronization with the received signal itself or the received signal and the spreading code, a sequence excluding the redundant chip of the cyclic extension type spreading code included in the received signal and the basic spreading before expansion. Correlation reception is performed using one cycle of the code. FIG. 6 shows this state.
Shown in FIG. 6 shows that a high correlation value is obtained at the synchronization point. A code that is cyclically extended by the number of chips obtained by adding the number of chips corresponding to the maximum number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed and the number of chips equivalent to the maximum delay time of the delay wave to be allowed before and after the synchronization point and a redundant chip used to match the transmission clock. On the receiving side, correlation reception is performed using the sequence of the cyclic extension type spreading code included in the received signal without redundant chips and one cycle of the basic spreading code before extension. The original autocorrelation of the M-sequence can be maintained for the allowable number of chips for the synchronization deviation and the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed (this is referred to as an observation time 47). However, this value is not zero,
When the code length is N, the correlation value is -1 / N, where the correlation value at the synchronization point is 1.

【0014】次に、生成された巡回拡張巡回シフト型符
号系列を用いて符号分割多重を行う。図7に巡回拡張巡
回シフト型符号系列を用いて符号分割多重を行った場合
の同期、及び非同期の場合の巡回拡張巡回シフト型符号
系列と拡張前の基本拡散符号の1周期分との相互相関値
を示す。ここで、送信情報データ信号として4チャネル
の1が伝送された場合を考慮し、そのとき受信側で受信
信号が符号1で相関がとられた場合について考える。図
7において同期点の周りの同期ずれに対する許容チップ
数分と許容したい遅延波の最大遅延時間に相当するチッ
プ数分に相当する部分に着目すると、この範囲ではM系
列がもつ本来の自己相関を維持しているため、送信デー
タとして1を送信したときにM系列の自己相関によって
同期点以外には常に−1/Nになっている。また、他の
拡散チャネルでも送信情報データ信号が1のときはその
相関値は同期点を除いてすべて−1/Nの相関値をとる
のでこの余剰の相関値は他チャンネルの伝送を制限させ
る。特に1つのチャネルの同期点における相関値は他の
チャンネルの同期点以外の相関値に起因する干渉を受
け、結局同期点における相関値レベルが低くなる。
Next, code division multiplexing is performed using the generated cyclic extension cyclic shift type code sequence. FIG. 7 shows the cross-correlation between the synchronous extended code sequence using the cyclic extension cyclic shift code sequence and the cyclic extended cyclic shift code sequence in the asynchronous case and one cycle of the basic spreading code before extension. Indicates a value. Here, a case where 1 of four channels is transmitted as a transmission information data signal is considered, and a case where a received signal is correlated with code 1 on the receiving side at that time is considered. In FIG. 7, focusing on a portion corresponding to the number of chips corresponding to the synchronization shift around the synchronization point and the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed, the original autocorrelation of the M-sequence is within this range. Since it is maintained, when 1 is transmitted as transmission data, it is always -1 / N except at the synchronization point due to the autocorrelation of the M sequence. Also, when the transmission information data signal is 1 in other spread channels, the correlation value takes a correlation value of -1 / N except for the synchronization point, so that the excess correlation value restricts transmission on other channels. In particular, the correlation value at the synchronization point of one channel is subject to interference due to correlation values other than the synchronization point of the other channel, and the correlation value level at the synchronization point eventually decreases.

【0015】そこでこのような相互相関値の蓄積をさけ
るために、送信データにスクランブルをかけ、なるべく
+1と−1が等確立で生成できるようにする。ここで図
8に送信情報データ信号として4チャネルの1,−1,
1,−1を本発明の符号分割並列伝送方式を用いて伝送
する場合の同期、及び非同期の場合の巡回拡張巡回シフ
ト型符号系列と拡張前の基本拡散符号の1周期分との相
互相関値を示す。図8では、同期点の周りの同期ずれに
対する許容チップ数分と許容したい遅延波の最大遅延時
間に相当するチップ数分に相当する部分に着目すると、
本来1を送信したときにM系列の自己相関によって同期
点以外には常に−1/Nになっていたものが−1を符号
分割多重によって伝送することによって、その同期点の
周りの同期ずれに対する許容チップ数分と許容したい遅
延波の最大遅延量に相当するチップ数分に相当する部分
は同期点以外は常に+1/Nになるため、相互相関値が
相殺されることがわかる。このように符号分割多重伝送
するときに送信情報データ信号に対してスクランブルを
かけることにより符号間の相互相関値を低減させること
ができる。また、受信側では相関復調後送信情報データ
信号に対してデスクランブルをかける必要がある。
In order to avoid such accumulation of cross-correlation values, the transmission data is scrambled so that +1 and -1 can be generated with equal probability. FIG. 8 shows transmission information data signals of four channels 1, −1,
A cross-correlation value between the cyclic extended cyclic shift type code sequence and the one cycle of the basic spreading code before extension in the case of transmitting -1, -1 using the code division parallel transmission system of the present invention, in the case of synchronous and in the case of asynchronous. Is shown. In FIG. 8, focusing on a portion corresponding to the number of chips corresponding to the allowable number of chips with respect to the synchronization deviation around the synchronization point and the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed,
What was originally -1 / N except for the synchronization point due to the autocorrelation of the M-sequence when 1 was transmitted is transmitted by code division multiplexing to -1 to prevent synchronization deviation around the synchronization point. Since the portion corresponding to the allowable chip number and the chip number corresponding to the maximum delay amount of the delay wave to be allowed is always + 1 / N except for the synchronization point, it can be seen that the cross-correlation value is canceled. By scrambling the transmission information data signal when performing code division multiplex transmission in this manner, the cross-correlation value between codes can be reduced. On the receiving side, it is necessary to descramble the transmission information data signal after correlation demodulation.

【0016】本発明はこのように複数の拡散符号を用い
て低速の情報信号を並列に多重して伝送し、総合的に高
速な情報信号の伝送を行う符号分割多重伝送方式におい
て、使用する複数の拡散符号間の相互干渉を低減するた
め、基本拡散符号系列としてM系列を用い、系列の時間
的な最小単位をチップとし、(a)そのM系列に対し
て、まず1周期分の系列の前に同期ずれに対する許容チ
ップ数分だけ前方拡張チップ数として巡回的に付加し、
次に当該符号の1周期分の系列の後に許容したい遅延波
の最大遅延時間に相当するチップ数に伝送クロックにあ
わせるために使用する冗長チップ分を加算した後方拡張
チップ数を巡回的に付加し、全体として符号長を巡回的
に拡張する巡回拡張型拡散符号を用いる第1の手段と
(b)巡回拡張型拡散符号を許容したい遅延波の最大遅
延時間に相当するチップ数だけ巡回シフトしたものを別
の符号と見なし、この巡回拡張巡回シフト型符号を用い
て符号分割多重伝送する第2の手段と(c)送信情報信
号をスクランブル化する第3の手段と(d)受信側の拡
散復調において、受信信号自身もしくは受信信号と拡散
符号で同期をとる第4の手段と、(e)同期確立後、受
信信号内に含まれる巡回拡張型拡散符号の冗長チップを
省いた系列と拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて
相関受信を行う第5の手段と、(e)受信データを復調
後、復調データをデスクランブルすることを行う第6の
手段と、を用いることを特徴とする符号分割多重伝送方
式である。
According to the present invention, a plurality of spread codes are used to multiplex and transmit low-speed information signals in parallel, and a plurality of spread-codes are used in a code division multiplex transmission system for transmitting an overall high-speed information signal. In order to reduce the mutual interference between spreading codes, an M-sequence is used as a basic spreading code sequence, and a chip is used as a minimum unit in time of the sequence. Previously, it is added cyclically as the number of forward expansion chips by the allowable number of chips for synchronization deviation,
Next, after the sequence for one cycle of the code, the number of backward extension chips obtained by adding the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed and the number of redundant chips used for adjusting to the transmission clock is cyclically added. A first means using a cyclic extension spreading code that cyclically extends the code length as a whole, and (b) cyclically shifting by the number of chips corresponding to the maximum delay time of a delay wave for which the cyclic extension spreading code is to be allowed. Is considered as another code, and second means for performing code division multiplex transmission using the cyclic extension cyclic shift type code, (c) third means for scrambling the transmission information signal, and (d) spread demodulation on the receiving side A fourth means for synchronizing the received signal itself or the received signal with a spread code, and (e) after establishing synchronization, a sequence excluding a redundant chip of a cyclic extension type spread code included in the received signal and before extension. A fifth means for performing correlation reception using one cycle of the basic spreading code, and (e) a sixth means for descrambling the demodulated data after demodulating the received data, are used. This is a code division multiplex transmission system.

【0017】また、本発明に係わる巡回拡張型巡回シフ
ト型符号系列の奇相関に対する耐性を図9に示す。図9
に示すとおり、送信するデータが1、1もしくは−1、
−1と同じディジタルデータが連続する場合も1,−
1、−1,1と異なるディジタルデータが伝送される場
合も受信側における相関処理後は、同期点29において
高い相関値を得ていることがわかる。また、同期点の前
後に同期ずれに対する許容チップ数分と許容したい遅延
波の最大遅延時間に相当するチップ数に伝送クロックに
あわせるために使用する冗長チップ分を加えたチップ数
だけ巡回拡張した符号を用い、受信側では受信信号内に
含まれる巡回拡張型拡散符号の冗長チップを省いた系列
と拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて相関受信を
行っているため、同期点の周りの同期ずれに対する許容
チップ数分と許容したい遅延波の最大遅延時間に相当す
るチップ数分はM系列が持つ本来の自己相関を維持して
いることがわかる。
FIG. 9 shows the resistance of the cyclic extension type code sequence according to the present invention to odd correlation. FIG.
As shown in, the data to be transmitted is 1, 1 or -1,
When the same digital data as -1 continues,
It can be seen that even when digital data different from 1, -1, 1 is transmitted, a high correlation value is obtained at the synchronization point 29 after the correlation processing on the receiving side. A code that is cyclically extended by the number of chips obtained by adding the number of chips corresponding to the maximum number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed and the number of chips equivalent to the maximum delay time of the delay wave to be allowed before and after the synchronization point and a redundant chip used to match the transmission clock. On the receiving side, correlation reception is performed using the sequence of the cyclic extension type spreading code included in the received signal without redundant chips and one cycle of the basic spreading code before extension. It can be seen that the autocorrelation inherent in the M-sequence is maintained for the allowable number of chips with respect to the synchronization deviation and the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed.

【0018】なおこれと類似の手法は、変形M系列を用
い、その変形M系列に対して、まず1周期分系列の前に
同期ずれに対する許容チップ数分だけ前方拡張チップ数
として巡回的に付加し、次に当該符号の1周期分の系列
の後に許容したい遅延波の最大遅延時間に相当するチッ
プ数を加算した後方拡張チップ数を巡回的に付加し、全
体として符号長を巡回的に拡張する巡回拡張型拡散符号
を用いて、さらにこの変形M系列を用いた巡回拡張型拡
散符号を多重波による許容したい遅延波の遅延時間の最
大値をだけ巡回シフトしたものを別の符号と見なし、こ
の巡回拡張巡回シフト型符号を用いて複数のユーザーに
割り当てることによって準同期状態で直交性を保ちなが
らスペクトル拡散通信を行う方式(特開平8−9774
9)に見られるが、本発明では、装置化する上でより複
雑な回路が必要になる変形M系列を用いず、装置化が容
易な通常のM系列を用い、そのM系列を巡回拡張した符
号を用いて符号分割多重伝送することを特徴としてい
る。M系列を用いることにより、変形M系列と違い直交
性を非同期状態で保つことはできず符号間干渉が生じ、
符号分割多重を行った場合、送信情報データ信号によっ
ては、符号間干渉が積算され増大するが、ランダム化し
た送信情報データ信号を符号分割多重をして伝送するこ
とにより、各多重チャネルで生じる符号間干渉値を相殺
させ、符号分割多重全体として符号間干渉を軽減させる
手法を用いている。図10にランダム化したことによる
特性の改善を示す。図10はドップラー周波数320H
zの2波等レベルレイリーフェージング存在下で図5で
示されたM系列を用いて巡回拡張巡回シフト型符号を作
ったものと変形M系列を用いて巡回拡張巡回シフト型符
号を作ったものとを9つ用いて各チャネルあたり256
kbpsで符号分割多重伝送したときの信号のビットあ
たりのエネルギーと雑音電力密度との比と送信情報デー
タ信号のデータ誤り率の関係である。本発明のようにM
系列を用い巡回拡張巡回シフト型拡散符号を作り、その
後その拡散符号を用いて符号分割多重して伝送する場
合、変形M系列を用い巡回拡張巡回シフト型拡散符号を
作り、その後その拡散符号を用いて符号分割多重して伝
送する場合に比べ、送信情報データ信号がすべて1の場
合、データ誤り率は大幅に劣化している。しかし、スク
ランブル回路により送信情報データ信号をランダム化さ
せることにより、変形M系列を用いた場合とほぼ同じ特
性を得ることができる。
A similar method uses a modified M-sequence, and cyclically adds the modified M-sequence as the number of forward extension chips before the one-cycle sequence by the allowable number of chips for synchronization deviation. Then, after the sequence for one cycle of the code, the number of backward extension chips obtained by adding the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delay wave to be allowed is cyclically added, and the code length is cyclically extended as a whole. Using a cyclic extension spreading code to perform, the cyclic extension spreading code using the modified M-sequence is regarded as another code by cyclically shifting only the maximum value of the delay time of the delay wave to be allowed by the multiplex wave, A method of performing spread spectrum communication while maintaining orthogonality in a quasi-synchronous state by allocating to a plurality of users using this cyclic extension cyclic shift type code (Japanese Patent Laid-Open No. Hei 8-9774).
As can be seen in 9), in the present invention, a modified M-sequence that requires a more complicated circuit to implement the device is not used, but a normal M-sequence that is easy to implement is used, and the M-sequence is cyclically extended. It is characterized by performing code division multiplex transmission using codes. By using the M-sequence, unlike the modified M-sequence, orthogonality cannot be maintained in an asynchronous state, and intersymbol interference occurs,
When code division multiplexing is performed, depending on the transmission information data signal, intersymbol interference is accumulated and increased. However, by performing code division multiplexing and transmitting the randomized transmission information data signal, a code generated in each multiplex channel is obtained. A technique of canceling the inter-symbol interference value and reducing inter-symbol interference as a whole of code division multiplexing is used. FIG. 10 shows an improvement in characteristics due to randomization. FIG. 10 shows a Doppler frequency of 320H
In the presence of two-wave equal-level Rayleigh fading of z, a cyclic extended cyclic shift type code is produced using the M sequence shown in FIG. 5, and a cyclic extended cyclic shift type code is produced using the modified M sequence. And 256 for each channel using 9
It is a relation between the ratio of the energy per bit of the signal and the noise power density when the code division multiplex transmission is performed at kbps, and the data error rate of the transmission information data signal. M as in the present invention
When a cyclic extension cyclic shift type spreading code is created using a sequence, and then code division multiplexing is performed using the spreading code and transmitted, a cyclic extension cyclic shift type spreading code is created using a modified M sequence, and then the spreading code is used. When all the transmission information data signals are 1, the data error rate is significantly degraded as compared with the case where the data is transmitted by code division multiplexing. However, by randomizing the transmission information data signal by the scrambling circuit, it is possible to obtain almost the same characteristics as in the case of using the modified M sequence.

【0019】加えて本発明では、後方拡張チップ数を許
容したい遅延波の最大遅延量に相当するチップ数のみな
らず伝送クロックにあわせるために冗長チップ分を加算
した巡回拡張型拡散符号を用い、その巡回拡張型拡散符
号を多重波による許容したい遅延波の遅延時間の最大値
をだけ巡回シフトしたものを別の符号と見なし、この巡
回拡張巡回シフト型符号を用いて符号分割多重伝送を行
っており、そして受信側では符号同期確立後、受信信号
内に含まれる巡回拡張型拡散符号の冗長チップを省いた
系列と拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて相関受
信することにより送信データを復元するという信号処理
システムのシステムクロックにあわせるための冗長の巡
回拡張を行った構成を用いている。この冗長チップ分を
巡回して拡張するということは本提案の重要な特徴であ
り、変形M系列による巡回拡張型符号を用いたスペクト
ル拡散通信システム(特開平8−97749)のなかに
提案されているような単に許容したい遅延波の遅延時間
の最大値をだけ巡回シフトすることだけでは符号長が場
合によっては奇数になり装置内の信号処理クロックに対
する親和性が低くなる。そこで冗長チップ分を考慮して
巡回させるだけで、常に装置内の信号処理クロックに対
する親和性を高めることができる。このように冗長チッ
プを用い、実際の装置化という観点に立って巡回拡張巡
回シフト型符号を構成した符号を用いた例はない。ま
た、本発明は複数の拡散符号を用いて低速の情報信号を
並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝送
を行う符号分割多重伝送方式に特化しており、基本的に
生成した複数の巡回拡張巡回シフト型拡散符号は同期的
に一人のユーザから送信されるため、生成した複数の巡
回拡張巡回シフト型拡散符号を複数のユーザに割り当て
スペクトル拡散通信を行うシステムとは一線を画してい
る。
In addition, in the present invention, a cyclic extension type spreading code to which a redundant chip is added in order to match the transmission clock as well as the number of chips corresponding to the maximum delay amount of the delayed wave to allow the number of backward extension chips is used. The cyclic extension spreading code is regarded as another code that is obtained by cyclically shifting only the maximum value of the delay time of the delay wave to be allowed by the multiplex wave as another code, and code division multiplex transmission is performed using this cyclic extension cyclic shift code. Then, on the receiving side, after code synchronization is established, transmission data is obtained by performing correlation reception using a sequence in which the redundant chip of the cyclic extension type spreading code included in the received signal is omitted and one cycle of the basic spreading code before extension. , And a configuration in which a cyclic extension of redundancy for adjusting to the system clock of the signal processing system is performed. It is an important feature of the present proposal that the redundant chips are cyclically extended, and it has been proposed in a spread spectrum communication system using a cyclically extended code based on a modified M-sequence (Japanese Patent Laid-Open No. Hei 8-97749). If only the maximum value of the delay time of the delay wave to be tolerated is cyclically shifted, the code length may become odd in some cases, and the affinity for the signal processing clock in the device is reduced. Therefore, the affinity with the signal processing clock in the device can be always increased only by performing the circulation in consideration of the redundant chips. As described above, there is no example in which a redundant chip and a code constituting a cyclic extension cyclic shift type code are used from the viewpoint of realization of an apparatus. Further, the present invention specializes in a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, and basically transmitting the information signal. Since a plurality of generated cyclically extended cyclic shift type spreading codes are transmitted synchronously from one user, the system is different from a system which performs a spread spectrum communication by allocating a plurality of generated cyclically extended cyclic shift type spreading codes to a plurality of users. Is drawn.

【0020】本発明の請求項1及び2による符号分割多
重伝送方式の実施形態の構成図を図11に示す。図11
は、送信側の構成(符号分割多重伝送信号の発生法)及
び受信側の構成(符号分割多重伝送信号の復調法)を示
している。
FIG. 11 is a block diagram showing an embodiment of the code division multiplex transmission system according to the first and second aspects of the present invention. FIG.
Shows the configuration on the transmission side (method of generating a code division multiplex transmission signal) and the configuration on the reception side (method of demodulating a code division multiplex transmission signal).

【0021】送信系においては、巡回拡張巡回シフト型
系列を用いてN+1チャネルの符号分割多重伝送を行う
が、そのうち1チャネルは伝搬路推定用のパイロットチ
ャネルとして、また、Nチャネルはデータ伝送用のチャ
ネルとして用いる。まず、高速の送信情報データ信号1
はスクランブル回路31でランダムデータ化され、デー
タの直並列変換器2により低速のNチャネルの情報デー
タに変換される。そして、各チャネルの信号はベースバ
ンド信号発生器58により、それぞれQPSK等の直交
変調された信号を生成する。生成した各チャネルの信号
にはM系列発生器32から巡回拡張符号生成器33、巡
回シフト回路34を経て生成した巡回拡張巡回シフト型
系列が乗積される。パイロットチャネルの方は、パイロ
ットデータ生成器59から生成したパイロット送信デー
タが巡回拡張巡回シフト型系列によって送信情報チャネ
ルと異なる符号により同様に拡散される。そして、各チ
ャネルで発生した信号はすべて符号分割多重回路9によ
って符号分割多重されて送信アンテナ11より送信され
る。
In the transmission system, N + 1 channel code division multiplexing transmission is performed using a cyclic extension cyclic shift type sequence, one of which is used as a pilot channel for channel estimation, and the N channel is used for data transmission. Used as a channel. First, the high-speed transmission information data signal 1
Are converted into random data by the scramble circuit 31 and converted into low-speed N-channel information data by the data serial-to-parallel converter 2. Then, the signals of the respective channels are generated by the baseband signal generator 58 to generate quadrature modulated signals such as QPSK. The generated signal of each channel is multiplied by a cyclic extension cyclic shift type sequence generated through an M sequence generator 32, a cyclic extension code generator 33, and a cyclic shift circuit 34. In the pilot channel, the pilot transmission data generated from pilot data generator 59 is similarly spread by a code different from that of the transmission information channel by a cyclic extension cyclic shift type sequence. Then, all signals generated in each channel are code division multiplexed by the code division multiplexing circuit 9 and transmitted from the transmission antenna 11.

【0022】また、受信系の構成を図11に示す。受信
側ではまず、受信アンテナ12によって受信された信号
がバンドパスフィルタ60によって希望信号が抽出され
準同期直交検波器61による準同期検波およびローパス
フィルタ62による帯域制限を行った後、アナログ/デ
ィジタル変換器63により、チップの伝送速度の数倍で
オーバサンプリングされる。サンプリングされたデータ
は符号同期回路35にて受信信号自身もしくは受信信号
と基本拡散符号で同期をとりその後、複素遅延プロファ
イル推定器36に入力される。遅延プロファイル推定器
内では、複素遅延プロファイルを測定するために、同期
確立後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡散符号の冗
長チップを省いた系列とパイロットチャネルに対応する
巡回拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて相関をと
り、複素遅延プロファイルを測定する。ここでこの相関
作業は同相及び直交両チャネルで行われる。しかし、こ
の複素遅延プロファイルを測定する場合、受信機雑音等
が加わるため、パイロットチャネルの信号対雑音電力比
は低くなり、伝搬路状況を正確に把握できない。そこ
で、連続する数シンボル(1シンボル以上)で測定され
た遅延プロファイルを加算してすることによって、信号
対雑音電力比を向上させる。そして、複素遅延プロファ
イル推定器の出力を用いて電力の大きい方からL個のパ
スをパスタイミング検出器65で選択する。そして、符
号同期回路にて得られた符号の同期タイミングを用いて
アナログ/ディジタル変換器の出力をダウンサンプラ6
4によって拡散系列の伝送速度でダウンサンプリングす
る。得られた信号は続いて相関器及び最大比合成回路6
6に送られ、L個のパスの復調波形を最大比合成し受信
データを復調後、並直列変換部8によって各チャネルで
復調された並列データが直列データに変換され、その後
この直列データををデスクランブル回路37でデスクラ
ンブルし送信された信号を再生する。
FIG. 11 shows the configuration of the receiving system. On the receiving side, first, a signal received by the receiving antenna 12 is subjected to quasi-synchronous detection by a quasi-synchronous quadrature detector 61 and band limitation by a low-pass filter 62 after a desired signal is extracted by a band-pass filter 60, and then analog / digital conversion is performed. The oversampling is performed by the device 63 at several times the transmission speed of the chip. The sampled data is synchronized with the received signal itself or the received signal by the basic spreading code in the code synchronization circuit 35, and then input to the complex delay profile estimator 36. In the delay profile estimator, in order to measure a complex delay profile, after synchronization is established, a sequence without redundant chips of a cyclic extension spreading code included in a received signal and a basic spreading before cyclic extension corresponding to a pilot channel are performed. A correlation is obtained using one cycle of the code, and a complex delay profile is measured. Here, this correlation work is performed on both in-phase and quadrature channels. However, when measuring the complex delay profile, receiver noise and the like are added, so that the signal-to-noise power ratio of the pilot channel becomes low, and it is not possible to accurately grasp the propagation path condition. Therefore, the signal-to-noise power ratio is improved by adding the delay profiles measured for several consecutive symbols (one or more symbols). Then, using the output of the complex delay profile estimator, the path timing detector 65 selects L paths from the one with the largest power. Then, the output of the analog / digital converter is converted to the downsampler 6 by using the synchronization timing of the code obtained by the code synchronization circuit.
4, down-sampling is performed at the transmission rate of the spread sequence. The resulting signal is then passed to the correlator and maximum ratio combining circuit 6
6, the demodulated waveforms of the L paths are combined at the maximum ratio, and the received data is demodulated. The parallel data demodulated in each channel by the parallel / serial conversion unit 8 is converted into serial data. The descrambled circuit 37 reproduces the transmitted signal.

【0023】次に本発明の請求項1及び3による符号分
割多重伝送方式の実施形態の構成図を図12に示す。図
12は、送信側の構成(符号分割多重伝送信号の発生
法)及び受信側の構成(符号分割多重伝送信号の復調
法)を示している。
FIG. 12 is a block diagram showing an embodiment of a code division multiplex transmission system according to claims 1 and 3 of the present invention. FIG. 12 shows the configuration on the transmission side (method of generating a code division multiplex transmission signal) and the configuration on the reception side (method of demodulating a code division multiplex transmission signal).

【0024】送信系においては、巡回拡張巡回シフト型
系列を用いてN+1チャネルの符号分割多重伝送を行う
が、そのうち1チャネルは伝搬路推定用のパイロットチ
ャネルとして、また、Nチャネルはデータ伝送用のチャ
ネルとして用いる。まず、高速の送信情報データ信号1
はスクランブル回路31でランダムデータ化され、デー
タの直並列変換器2により低速のNチャネルの情報デー
タに変換される。そして、各チャネルの信号はベースバ
ンド信号発生器58により、それぞれQPSK等の直交
変調された信号を生成する。生成した各チャネルの信号
にはM系列発生器32から巡回拡張符号生成器33、巡
回シフト回路34を経て生成した巡回拡張巡回シフト型
系列が乗積される。パイロットチャネルの方は、パイロ
ットデータ生成器59から生成したパイロット送信デー
タが巡回拡張巡回シフト型系列によって送信情報チャネ
ルと異なる符号により同様に拡散される。しかし、この
巡回拡張巡回シフト型系列によって拡散された既知のデ
ータは常に送信されるのではなく、タイミングスイッチ
67により一定の時間間隔で送出される。そして、各チ
ャネルで発生した信号はすべて符号分割多重されて送信
される。
In the transmission system, N + 1 channel code division multiplexing transmission is performed using a cyclic extension cyclic shift type sequence, one of which is used as a pilot channel for channel estimation, and the N channel is used for data transmission. Used as a channel. First, the high-speed transmission information data signal 1
Are converted into random data by the scramble circuit 31 and converted into low-speed N-channel information data by the data serial-to-parallel converter 2. Then, the signals of the respective channels are generated by the baseband signal generator 58 to generate quadrature modulated signals such as QPSK. The generated signal of each channel is multiplied by a cyclic extension cyclic shift type sequence generated through an M sequence generator 32, a cyclic extension code generator 33, and a cyclic shift circuit 34. In the pilot channel, the pilot transmission data generated from pilot data generator 59 is similarly spread by a code different from that of the transmission information channel by a cyclic extension cyclic shift type sequence. However, the known data spread by the cyclic extension cyclic shift type sequence is not always transmitted, but is transmitted at regular time intervals by the timing switch 67. Then, all signals generated in each channel are code division multiplexed and transmitted.

【0025】また、受信系の構成を図12に示す。受信
側ではまず、受信アンテナ12によって受信された信号
がバンドパスフィルタ60によって希望信号が抽出され
準同期直交検波器61による準同期検波およびローパス
フィルタ62による帯域制限を行った後、アナログ/デ
ィジタル変換器63により、チップの伝送速度の数倍で
オーバサンプリングされる。サンプリングされたデータ
は符号同期回路35にて受信信号自身もしくは受信信号
と基本拡散符号で同期をとりその後、複素遅延プロファ
イル推定器36に入力される。遅延プロファイル推定器
内では、複素遅延プロファイルを測定するために、同期
確立後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡散符号の冗
長チップを省いた系列とパイロットチャネルに対応する
巡回拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて相関をと
り、複素遅延プロファイルを測定する。ここでこの相関
作業は同相及び直交両チャネルで行われる。本実施形態
においてはパイロットチャネルはある一定の時間にしか
送信側からしか送出されていないので、この複素遅延プ
ロファイルもある一定の時間間隔で得られる。しかし、
この複素遅延プロファイルを測定する場合、受信機雑音
等が加わるため、パイロットチャネルの信号対雑音電力
比は低くなり、伝搬路状況を正確に把握できない。そこ
で、測定された遅延プロファイルを数シンボル(1シン
ボル以上)で加算、もしくはパイロットデータが送信さ
れなかったエリアの遅延プロファイル特性を取得された
遅延プロファイルを補間することによって、遅延プロフ
ァイルの推定精度を向上させる。そして、複素遅延プロ
ファイル推定器の出力を用いて電力の大きい方からL個
のパスをパスタイミング検出器65で選択する。そし
て、符号同期回路にて得られた符号の同期タイミングを
用いてアナログ/ディジタル変換器の出力をダウンサン
プラ64によって拡散系列の伝送速度でダウンサンプリ
ングする。得られた信号は続いて相関器及び最大比合成
回路66に送られ、L個のパスの復調波形を最大比合成
し受信データを復調後、並直列変換部8によって各チャ
ネルで復調された並列データが直列データに変換され、
その後この直列データををデスクランブル回路37でデ
スクランブルし送信された信号を再生する。
FIG. 12 shows the configuration of the receiving system. On the receiving side, first, a signal received by the receiving antenna 12 is subjected to quasi-synchronous detection by a quasi-synchronous quadrature detector 61 and band limitation by a low-pass filter 62 after a desired signal is extracted by a band-pass filter 60, and then analog / digital conversion is performed. The oversampling is performed by the device 63 at several times the transmission speed of the chip. The sampled data is synchronized with the received signal itself or the received signal by the basic spreading code in the code synchronization circuit 35, and then input to the complex delay profile estimator 36. In the delay profile estimator, in order to measure a complex delay profile, after synchronization is established, a sequence without redundant chips of a cyclic extension spreading code included in a received signal and a basic spreading before cyclic extension corresponding to a pilot channel are performed. A correlation is obtained using one cycle of the code, and a complex delay profile is measured. Here, this correlation work is performed on both in-phase and quadrature channels. In this embodiment, since the pilot channel is transmitted only from the transmitting side at a certain time, this complex delay profile is also obtained at a certain time interval. But,
When measuring this complex delay profile, the receiver noise and the like are added, so that the signal-to-noise power ratio of the pilot channel becomes low, so that the propagation path condition cannot be accurately grasped. Therefore, the accuracy of delay profile estimation is improved by adding the measured delay profiles in several symbols (one or more symbols) or by interpolating the delay profile obtained from the delay profile characteristics of the area where pilot data was not transmitted. Let it. Then, using the output of the complex delay profile estimator, the path timing detector 65 selects L paths from the one with the largest power. The down-sampler 64 down-samples the output of the analog / digital converter at the transmission rate of the spread sequence using the synchronization timing of the code obtained by the code synchronization circuit. The obtained signal is then sent to the correlator and maximum ratio combining circuit 66, where the demodulated waveforms of the L paths are combined at the maximum ratio to demodulate the received data. The data is converted to serial data,
Thereafter, the serial data is descrambled by the descrambling circuit 37 to reproduce the transmitted signal.

【0026】次に本発明の請求項1及び4による符号分
割多重伝送方式の実施形態の構成図を図13に示す。図
13は、送信側の構成(符号分割多重伝送信号の発生
法)及び受信側の構成(符号分割多重伝送信号の復調
法)を示している。
FIG. 13 is a block diagram showing an embodiment of a code division multiplex transmission system according to claims 1 and 4 of the present invention. FIG. 13 shows the configuration on the transmission side (method of generating a code division multiplex transmission signal) and the configuration on the reception side (method of demodulating a code division multiplex transmission signal).

【0027】送信系においては、巡回拡張巡回シフト型
系列を用いてN+1チャネルの符号分割多重伝送を行う
が、そのうち1チャネルは伝搬路推定用のパイロットチ
ャネルとして、また、Nチャネルはデータ伝送用のチャ
ネルとして用いる。まず、高速の送信情報データ信号1
はスクランブル回路31でランダムデータ化され、デー
タの直並列変換器2により低速のNチャネルの情報デー
タに変換される。そして、各チャネルの信号はベースバ
ンド信号発生器58により、それぞれQPSK等の直交
変調された信号を生成する。生成した各チャネルの信号
にはM系列発生器32から巡回拡張符号生成器33、巡
回シフト回路34を経て生成した巡回拡張巡回シフト型
系列が乗積される。パイロットチャネルの方は、パイロ
ットデータ生成器59から生成したパイロット送信デー
タが巡回拡張巡回シフト型系列によって送信情報チャネ
ルと異なる符号により同様に拡散される。しかし、この
巡回拡張巡回シフト型系列によって拡散された既知のデ
ータは常に送信されるのではなく、タイミングスイッチ
67により一定の時間間隔で送出される。また、このパ
イロットチャネルのデータ送出時には、Nチャネルのデ
ータ伝送用チャネルからは何も情報データは送出されな
い。そして、各チャネルで発生した信号はすべて符号分
割多重されて送信される。
In the transmission system, N + 1 channel code division multiplexing transmission is performed using a cyclic extension cyclic shift type sequence, one of which is used as a pilot channel for channel estimation, and the N channel is used for data transmission. Used as a channel. First, the high-speed transmission information data signal 1
Are converted into random data by the scramble circuit 31 and converted into low-speed N-channel information data by the data serial-to-parallel converter 2. Then, the signals of the respective channels are generated by the baseband signal generator 58 to generate quadrature modulated signals such as QPSK. The generated signal of each channel is multiplied by a cyclic extension cyclic shift type sequence generated through an M sequence generator 32, a cyclic extension code generator 33, and a cyclic shift circuit 34. In the pilot channel, the pilot transmission data generated from pilot data generator 59 is similarly spread by a code different from that of the transmission information channel by a cyclic extension cyclic shift type sequence. However, the known data spread by the cyclic extension cyclic shift type sequence is not always transmitted, but is transmitted at regular time intervals by the timing switch 67. When transmitting data on the pilot channel, no information data is transmitted from the N channels for data transmission. Then, all signals generated in each channel are code division multiplexed and transmitted.

【0028】また、受信系の構成を図13に示す。受信
側ではまず、受信アンテナ12によって受信された信号
がバンドパスフィルタ60によって希望信号が抽出され
準同期直交検波器61による準同期検波およびローパス
フィルタ62による帯域制限を行った後、アナログ/デ
ィジタル変換器63により、チップの伝送速度の数倍で
オーバサンプリングされる。サンプリングされたデータ
は符号同期回路35にて受信信号自身もしくは受信信号
と基本拡散符号で同期をとりその後、複素遅延プロファ
イル推定器36に入力される。遅延プロファイル推定器
内では、複素遅延プロファイルを測定するために、同期
確立後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡散符号の冗
長チップを省いた系列とパイロットチャネルに対応する
巡回拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて相関をと
り、複素遅延プロファイルを測定する。ここでこの相関
作業は同相及び直交両チャネルで行われる。本実施形態
においてはパイロットチャネルはある一定の時間にしか
送信側からしか送出されていないので、この複素遅延プ
ロファイルもある一定の時間間隔で得られる。しかし、
この複素遅延プロファイルを測定する場合、受信機雑音
等が加わるため、パイロットチャネルの信号対雑音電力
比は低くなり、伝搬路状況を正確に把握できない。そこ
で、測定された遅延プロファイルを数シンボル(1シン
ボル以上)で加算、もしくはパイロットデータが送信さ
れなかったエリアの遅延プロファイル特性を取得された
遅延プロファイルを補間することによって、遅延プロフ
ァイルの推定精度を向上させる。そして、複素遅延プロ
ファイル推定器の出力を用いて電力の大きい方からL個
のパスをパスタイミング検出器65で選択する。そし
て、符号同期回路にて得られた符号の同期タイミングを
用いてアナログ/ディジタル変換器の出力をダウンサン
プラ64によって拡散系列の伝送速度でダウンサンプリ
ングする。得られた信号は続いて相関器及び最大比合成
回路66に送られ、L個のパスの復調波形を最大比合成
し受信データを復調後、並直列変換部8によって各チャ
ネルで復調された並列データが直列データに変換され、
その後この直列データををデスクランブル回路37でデ
スクランブルし送信された信号を再生する。
FIG. 13 shows the configuration of the receiving system. On the receiving side, first, a signal received by the receiving antenna 12 is subjected to quasi-synchronous detection by a quasi-synchronous quadrature detector 61 and band limitation by a low-pass filter 62 after a desired signal is extracted by a band-pass filter 60, and then analog / digital conversion is performed. The oversampling is performed by the device 63 at several times the transmission speed of the chip. The sampled data is synchronized with the received signal itself or the received signal by the basic spreading code in the code synchronization circuit 35, and then input to the complex delay profile estimator 36. In the delay profile estimator, in order to measure a complex delay profile, after synchronization is established, a sequence without redundant chips of a cyclic extension spreading code included in a received signal and a basic spreading before cyclic extension corresponding to a pilot channel are performed. A correlation is obtained using one cycle of the code, and a complex delay profile is measured. Here, this correlation work is performed on both in-phase and quadrature channels. In this embodiment, since the pilot channel is transmitted only from the transmitting side at a certain time, this complex delay profile is also obtained at a certain time interval. But,
When measuring this complex delay profile, the receiver noise and the like are added, so that the signal-to-noise power ratio of the pilot channel becomes low, so that the propagation path condition cannot be accurately grasped. Therefore, the accuracy of delay profile estimation is improved by adding the measured delay profiles in several symbols (one or more symbols) or by interpolating the delay profile obtained from the delay profile characteristics of the area where pilot data was not transmitted. Let it. Then, using the output of the complex delay profile estimator, the path timing detector 65 selects L paths from the one with the largest power. The down-sampler 64 down-samples the output of the analog / digital converter at the transmission rate of the spread sequence using the synchronization timing of the code obtained by the code synchronization circuit. The obtained signal is then sent to the correlator and maximum ratio combining circuit 66, where the demodulated waveforms of the L paths are combined at the maximum ratio to demodulate the received data. The data is converted to serial data,
Thereafter, the serial data is descrambled by the descrambling circuit 37 to reproduce the transmitted signal.

【0029】次に本発明の請求項5、6、7、及び8に
よる伝搬環境に適応した符号分割多重伝送方式の実施形
態の概念図および構成図を図14及び15に示す。ここ
で図14には伝搬環境に適応した符号分割多重伝送方式
の概念図を示している。また、図15は、伝搬環境に適
応した符号分割多重伝送方式の1例として遅延波に対す
る許容チップとシステムクロックに合わせるための冗長
チップを加算した後方拡張チップ数を固定して遅延波に
対する許容チップを2,3,4チップと伝搬環境に適応
した形で変化させて伝送する方式を挙げ、その概念図を
示している。
Next, FIGS. 14 and 15 show a conceptual diagram and a configuration diagram of an embodiment of a code division multiplex transmission system adapted to a propagation environment according to claims 5, 6, 7 and 8 of the present invention. Here, FIG. 14 shows a conceptual diagram of a code division multiplex transmission system adapted to a propagation environment. FIG. 15 shows an example of a code division multiplexing transmission system adapted to the propagation environment, in which the number of backward extension chips obtained by adding an allowable chip for a delayed wave and a redundant chip for adjusting to a system clock is fixed and an allowable chip for a delayed wave is fixed. Is transmitted in a manner adapted to the propagation environment with 2, 3, and 4 chips, and a conceptual diagram thereof is shown.

【0030】伝搬環境に適応した符号分割多重伝送方式
とは図14に示すとおり多重波伝搬環境において、遅延
波の最大遅延量68に対して適応的に遅延波に対する許
容チップ69を変化させる方式である。このように遅延
波に対する許容チップ69を、適応的に変化させること
により、伝搬路に応じて1つの拡散符号から生成される
巡回拡張型巡回シフト型系列の数が最適化され、これら
最適な数に生成された巡回拡張型巡回シフト型系列を用
いることにより、効率的な情報伝送を行うことができ
る。
The code division multiplex transmission system adapted to the propagation environment is a system in which the allowable chip 69 for the delay wave is adaptively changed with respect to the maximum delay amount 68 of the delay wave in the multiplex wave propagation environment as shown in FIG. is there. As described above, by adaptively changing the allowable chip 69 for the delay wave, the number of cyclic extension type cyclic shift type sequences generated from one spreading code is optimized according to the propagation path. By using the cyclic extension type cyclic shift type sequence generated in (1), efficient information transmission can be performed.

【0031】図15は、伝搬環境に適応した符号分割多
重伝送方式の実施形態の1例として後方拡張チップ数を
固定して遅延波に対する許容チップ69を2,3,4チ
ップと伝搬環境に適応した形で変化させる場合の概念図
を示している。ここで後方拡張チップ数を固定にしてい
る理由として、もし適応して伝送するたびに巡回拡張型
巡回シフト型系列の系列長が異なると装置の実装上、符
号伝送のためのクロックが変化するため複雑化をまねく
ためである。そこでこの複雑化をさけるため、図15の
例では冗長チップを利用して、後方拡張チップ数を4
(巡回シフトチップ数は5)と固定している。まず基地
局70から移動局71への下り回線72においてはもっ
とも大きい遅延量に対しても有効に推定するため遅延波
に対する許容チップを4にして伝送する。そして移動局
側では4つの遅延波に対する許容チップを駆使して、相
関処理により4チップまでの遅延波の推定を行う。そこ
で最大遅延量を計算し、その遅延量をカバーするために
最も適当な遅延波に対する許容チップ数を選び、その遅
延波に対する許容チップ数に応じた巡回拡張型巡回シフ
ト型系列を用いて移動局から基地局への上り回線に対す
る伝送を行う。このとき図15に示すようにもし遅延波
に対する許容チップ数として4(巡回シフトチップ数は
5)が選ばれた場合は、下り回線と同じ6種類の巡回拡
張型巡回シフト型系列を用いるが、もし遅延波に対する
許容チップ数として3(巡回シフトチップ数は4)が選
ばれた場合には7種類の符号が、またもし遅延波に対す
る許容チップ数として2(巡回シフトチップ数は3)が
選ばれた場合には10種類の符号を用いることができ
る。その結果、より符号使用効率の高い伝送を行うこと
ができる。
FIG. 15 shows an example of an embodiment of the code division multiplexing transmission system adapted to the propagation environment, in which the number of backward extension chips 69 is fixed and the number of allowable chips 69 for the delayed wave is 2, 3 or 4 chips. FIG. 5 shows a conceptual diagram in the case of changing the shape in the following manner. Here, the reason why the number of backward extension chips is fixed is that, if the sequence length of the cyclic extension type cyclic shift type is different each time adaptive transmission is performed, the clock for code transmission changes due to the implementation of the device. This is to increase the complexity. Therefore, in order to avoid this complication, the example of FIG.
(The number of cyclic shift chips is 5). First, in the downlink 72 from the base station 70 to the mobile station 71, in order to effectively estimate even the largest delay amount, the allowable chip for the delay wave is set to 4 and transmitted. The mobile station makes use of the allowable chips for the four delayed waves, and estimates the delayed waves up to four chips by correlation processing. Therefore, the maximum delay amount is calculated, the allowable number of chips for the most appropriate delay wave is selected to cover the amount of delay, and the mobile station uses the cyclic extension type cyclic shift type sequence according to the allowable chip number for the delay wave. To the base station from the base station. At this time, as shown in FIG. 15, if 4 (the number of cyclic shift chips is 5) is selected as the allowable number of chips for the delayed wave, the same six types of cyclic extension type cyclic shift type sequences as those for the downlink are used. If 3 (the number of cyclic shift chips is 4) is selected as the allowable number of chips for the delay wave, seven types of codes are selected. If the allowable number of chips for the delay wave is 2, 2 (the number of cyclic shift chips is 3) is selected. In this case, ten kinds of codes can be used. As a result, transmission with higher code use efficiency can be performed.

【0032】次に本発明の請求9、10、11、12、
13、14、15、及び16による符号分割多重伝送方
式の実施形態を示す。本実施形態は請求項1、2、3、
4、5、6、7,及び8の構成の変更を基本的には行わ
ない。唯一変更する箇所として基本拡散符号をM系列か
らGold系列やウオルシュ関数から得られる直交符号
に代表される一般的にスペクトル拡散通信で用いられる
すべての拡散符号系列に置き換えるだけである。M系列
から他の符号に変更することによって、各拡散符号間の
直交性はなくなり、伝搬路推定精度は落ちるが、巡回拡
張型巡回シフト型系列の特徴により、一つの符号から複
数の符号を生成することができる。その結果、符号の有
効利用が期待できる。
Next, claims 9, 10, 11, 12,
13 shows an embodiment of a code division multiplex transmission system according to 13, 14, 15, and 16. This embodiment is defined in claims 1, 2, 3,
Basically, the configuration of 4, 5, 6, 7, and 8 is not changed. The only change is that the basic spreading code is simply replaced with all spreading code sequences generally used in spread spectrum communication, such as an orthogonal code obtained from a M sequence and a Gold sequence or a Walsh function. By changing the M-sequence to another code, the orthogonality between each spreading code is lost and the accuracy of channel estimation is reduced. However, due to the characteristics of the cyclic extension type cyclic shift type sequence, multiple codes are generated from one code. can do. As a result, effective use of the code can be expected.

【0033】[0033]

【発明の効果】本発明の巡回拡張型巡回シフト型系列を
用いた符号分割多重伝送方式によって、煩雑な回路が必
要ではあるが直交性がある変形M系列を用いた場合と拡
散符号間の干渉が同等の特性を得、加えて、符号長が信
号処理を行っている処理速度に自由に対応できる、ま
た、奇相関の問題も一定の遅延波の範囲内であれば解決
でき、さらに、1つの符号系列から複数の系列が生成で
き使用できる符号の数が増大することでき、符号の有効
利用という観点からもまた、干渉の軽減という観点から
も非常に良い符号分割多重伝送方式が実現可能となる。
また、本提案の拡散符号がもつ遅延波に対する許容チッ
プを多重波伝搬路状況にあわせ適応的に変化させること
によりより符号効率のよい伝送が実現可能になる。
According to the code division multiplexing transmission system using the cyclic extension type cyclic shift type sequence of the present invention, a complicated circuit is required but a case where a modified M sequence having orthogonality is used and interference between spreading codes. Can obtain the same characteristics, and the code length can freely correspond to the processing speed at which the signal processing is performed. In addition, the problem of the odd correlation can be solved if it is within the range of a fixed delay wave. A plurality of sequences can be generated from one code sequence and the number of usable codes can be increased, and a very good code division multiplex transmission system can be realized from the viewpoint of effective use of codes and from the viewpoint of reducing interference. Become.
Further, by changing the allowable chip for the delay wave of the proposed spreading code adaptively in accordance with the state of the multi-path, the transmission with higher code efficiency can be realized.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】従来技術の説明に関する従来の符号分割多重伝
送方式の概要
FIG. 1 is an overview of a conventional code division multiplex transmission system related to the description of the prior art.

【図2】従来技術の説明に関するM系列と変形M系列の
違いを示す図
FIG. 2 is a diagram showing a difference between an M-sequence and a modified M-sequence according to the description of the related art.

【図3】従来技術の説明に関する奇相関が及ぼす影響を
3段のM系列(1110010)を用いた拡散信号で示
す図
FIG. 3 is a diagram showing the influence of an odd correlation on the description of the prior art by using a spread signal using a three-stage M sequence (1110010).

【図4】本発明の請求項1に関する巡回拡張巡回シフト
型符号を用いた符号分割多重伝送方式の概要図を示す図
FIG. 4 is a diagram showing a schematic diagram of a code division multiplex transmission system using a cyclic extension cyclic shift type code according to claim 1 of the present invention.

【図5】本発明の請求項1に関する巡回拡張巡回シフト
型符号の例を示す図
FIG. 5 is a diagram showing an example of a cyclic extension cyclic shift type code according to claim 1 of the present invention.

【図6】本発明の請求項1に関する巡回拡張巡回シフト
型符号の相関特性を示す図
FIG. 6 is a diagram showing a correlation characteristic of a cyclic extension cyclic shift type code according to claim 1 of the present invention;

【図7】本発明の請求項1に関する巡回拡張巡回シフト
型符号を用いた符号分割多重並列伝送方式の送信情報デ
ータ信号がすべて1の場合の受信側におけるの相関特性
を示す図
FIG. 7 is a diagram showing a correlation characteristic on the receiving side when the transmission information data signals of the code division multiplexing parallel transmission system using the cyclic extension cyclic shift type code according to claim 1 of the present invention are all 1s;

【図8】本発明の請求項1に関する巡回拡張巡回シフト
型符号を用いた符号分割多重並列伝送方式の送信情報デ
ータ信号にスクランブルをかけた場合の受信側における
の相関特性を示す図
FIG. 8 is a diagram showing a correlation characteristic on a receiving side when a transmission information data signal of a code division multiplexing parallel transmission system using a cyclic extension cyclic shift type code according to claim 1 of the present invention is scrambled;

【図9】本発明の請求項1に関する巡回拡張巡回シフト
型符号を用いた符号分割多重並列伝送方式を用いたとき
の奇相関に対する耐性を示す図
FIG. 9 is a diagram showing resistance to an odd correlation when a code division multiplexing parallel transmission system using a cyclic extension cyclic shift type code according to claim 1 of the present invention is used.

【図10】本発明の請求項1に関する巡回拡張巡回シフ
ト型符号を用いた符号分割多重並列伝送方式を用いたと
きの伝送誤り率を表す図
FIG. 10 is a diagram showing a transmission error rate when a code division multiplexing parallel transmission system using a cyclic extension cyclic shift type code according to claim 1 of the present invention is used.

【図11】本発明の請求項1及び2の実施形態に関する
送信側および受信側の構成図
FIG. 11 is a configuration diagram of a transmission side and a reception side according to the first and second embodiments of the present invention.

【図12】本発明の請求項1及び3の実施形態に関する
送信側および受信側の構成図
FIG. 12 is a configuration diagram of a transmission side and a reception side according to the first and third embodiments of the present invention.

【図13】本発明の請求項1及び4の実施形態に関する
送信側および受信側の構成図
FIG. 13 is a configuration diagram of a transmission side and a reception side according to the first and fourth embodiments of the present invention.

【図14】本発明の請求項5、6,7,及び8の実施形
態に関する伝搬環境に適応した符号分割多重伝送方式の
概念図
FIG. 14 is a conceptual diagram of a code division multiplex transmission system adapted to a propagation environment according to the fifth, sixth, seventh, and eighth embodiments of the present invention.

【図15】本発明の請求項5、6,7,及び8の実施形
態に関する伝搬環境に適応した符号分割多重伝送方式の
構成図
FIG. 15 is a configuration diagram of a code division multiplex transmission system adapted to a propagation environment according to the fifth, sixth, seventh, and eighth embodiments of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 高速情報データ信号 2 直並列変換器 3 低速情報データ信号 4 1番目のチャネルで用いる符号の生成器 5 2番目のチャネルで用いる符号の生成器 6 3番目のチャネルで用いる符号の生成器 7 乗積器 8 拡散された信号 9 符号分割多重回路 10 符号分割された信号 11 送信アンテナ 12 受信アンテナ 13 受信された符号分割多重信号 14 符号相関器 15 積分器 16 復調されたデータ 17 並直列変換器 18 拡散符号長(符号長をNとする) 19 拡散符号の最小単位1チップ 20 M系列(拡散符号長:15) 21 変形M系列(拡散符号長:15) 22 DCバイアス(拡散符号長:15の場合は0.
2) 23 M系列の簡略化表示 24 M系列の自己相関関数 25 変形M系列の自己相関関数 26 送信情報データ信号 27 符号による拡散後のデータ信号 28 送信時に用いたM系列1110010を用いたス
ライディング相関器 29 同期点 30 スライディング相関器の出力 31 スクランブル回路 32 M系列符号発生器 33 巡回拡張符号生成器 34 巡回シフト回路 35 符号同期回路 36 複素遅延プロファイル推定器 37 デスクランブル回路 38 巡回拡張型符号の符号長 39 巡回シフトチップ 40 5段のM系列を用いて同期ずれに対する許容チッ
プを2、遅延波に対する許容チップを2,システムクロ
ックに合わせるための冗長チップを2としたときの巡回
拡張型符号の1番目の符号 41 5段のM系列を用いて同期ずれに対する許容チッ
プを2、遅延波に対する許容チップを2,システムクロ
ックに合わせるための冗長チップを2としたときの巡回
拡張型符号の2番目の符号 42 5段のM系列を用いて同期ずれに対する許容チッ
プを2、遅延波に対する許容チップを2,システムクロ
ックに合わせるための冗長チップを2としたときの巡回
拡張型符号の10番目の符号 43 同期ずれに対する許容チップ 44 遅延波に対する許容チップ 45 システムクロックに合わせるための冗長チップ 46 5段のM系列を用いて同期ずれに対する許容チッ
プを2、遅延波に対する許容チップを2,システムクロ
ックに合わせるための冗長チップを2としたときの巡回
拡張型符号の一つの符号 47 遅延プロファイルの観測時間 48 5段のM系列を用いて同期ずれに対する許容チッ
プを2、遅延波に対する許容チップを2,システムクロ
ックに合わせるための冗長チップを2としたときの巡回
拡張型符号の3番目の符号 49 5段のM系列を用いて同期ずれに対する許容チッ
プを2、遅延波に対する許容チップを2,システムクロ
ックに合わせるための冗長チップを2としたときの巡回
拡張型符号の4番目の符号 50 1番目の巡回拡散系列に対する同期点 51 並列伝送後の合計の相関特性 52 巡回拡張型符号による拡散後のデータ信号 53 変形M系列を用いた巡回拡張型符号のデータ伝送
特性(送信データとしてランダム化したデータを送信) 54 M系列を用いた巡回拡張型符号のデータ伝送特性
(送信データとしてランダム化したデータを送信) 55 変形M系列を用いた巡回拡張型符号のデータ伝送
特性(送信データとしてすべて1のデータを送信) 56 M系列を用いた巡回拡張型符号のデータ伝送特性
(送信データとしてすべて1のデータを送信) 57 巡回拡張型符号のデータ伝送特性の理論値 58 ベースバンド信号生成器 59 パイロットデータ生成器 60 バンドパスフィルタ 61 準同期直交検波器 62 ローパスフィルタ 63 アナログディジタル変換器 64 ダウンサンプラ 65 パスタイミング検出器 66 相関器及び最大比合成回路 67 タイミングスイッチ 68 遅延波の最大遅延量 69 遅延波に対する許容チップ数 70 基地局 71 移動局 72 下り回線 73 上り回線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 High-speed information data signal 2 Serial-parallel converter 3 Low-speed information data signal 4 Code generator used in 1st channel 5 Code generator used in 2nd channel 6 Code generator used in 3rd channel 7th power Product 8 Spread signal 9 Code division multiplexing circuit 10 Code divided signal 11 Transmit antenna 12 Receiving antenna 13 Received code division multiplexed signal 14 Code correlator 15 Integrator 16 Demodulated data 17 Parallel-to-serial converter 18 Spreading code length (code length is N) 19 Minimum unit of spreading code 1 chip 20 M sequence (spreading code length: 15) 21 Modified M sequence (spreading code length: 15) 22 DC bias (spreading code length: 15) 0 in case.
2) 23 Simplified display of M-sequence 24 Autocorrelation function of M-sequence 25 Autocorrelation function of modified M-sequence 26 Transmission information data signal 27 Data signal after spreading by code 28 Sliding correlation using M-sequence 1110010 used at transmission Unit 29 synchronization point 30 output of sliding correlator 31 scramble circuit 32 M-sequence code generator 33 cyclic extension code generator 34 cyclic shift circuit 35 code synchronization circuit 36 complex delay profile estimator 37 descramble circuit 38 code of cyclic extension code Length 39 Cyclic shift chip 40 Using a 5-stage M sequence, two allowable chips for synchronization deviation, two allowable chips for delayed waves, and two redundant chips for adjusting to the system clock. The 4th code 41 The second code of the cyclic extension type code when the allowable chip for the delay wave is 2, the allowable chip for the delay wave is 2, and the redundant chip for adjusting to the system clock is 2 is used. The tenth code of the cyclic extension type code when the number of chips is 2, the number of allowable chips for delayed waves is 2, and the number of redundant chips for adjusting to the system clock is 43. Allowable chips for synchronization deviation 44. Allowable chips for delayed waves 45. System clock A redundant chip 46 for use with the M-sequence of 5 stages, the number of allowable chips for synchronization shift is 2, the number of allowable chips for delay waves is 2, and the number of redundant chips for adjusting to the system clock is 2. One code 47 Observation time of delay profile 48 Tolerance for synchronization deviation using 5-stage M-sequence The second code, the allowable chip for the delay wave is 2, and the redundant chip for adjusting to the system clock is 2, the third code of the cyclic extension type code. The second code of the cyclic extension type code when the allowable chip for delay wave is 2 and the redundant chip for adjusting to the system clock is 2 50 Synchronization points for the first cyclic spreading sequence 51 Sum after parallel transmission 52 Data signal after spreading by cyclic extension type code 53 Data transmission characteristic of cyclic extension type code using modified M sequence (transmitting randomized data as transmission data) 54 Cyclic extension type code using M sequence 55 (transmission of randomized data as transmission data) 55 Data transmission characteristic of cyclic extension type code using modified M-sequence (transmission 56 Data transmission characteristics of cyclic extension type code using M-sequence (transmit all 1 data as transmission data) 57 Theoretical value of data transmission characteristic of cyclic extension type code 58 Baseband Signal generator 59 Pilot data generator 60 Band-pass filter 61 Quasi-synchronous quadrature detector 62 Low-pass filter 63 Analog-to-digital converter 64 Downsampler 65 Path timing detector 66 Correlator and maximum ratio combining circuit 67 Timing switch 68 Maximum delay wave Delay amount 69 Allowable number of chips for delayed waves 70 Base station 71 Mobile station 72 Down link 73 Up link

Claims (16)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信号
を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝
送を行う符号分割多重伝送方式において、使用する複数
の拡散符号間の相互干渉を低減するため、基本拡散符号
系列としてM系列を用い、系列の時間的な最小単位をチ
ップとし、(a)そのM系列に対して、まず1周期分の
系列の前に同期ずれに対する許容チップ数分だけ前方拡
張チップ数として巡回的に付加し、次に当該符号の1周
期分の系列の後に許容したい遅延波の最大遅延時間に相
当するチップ数に伝送クロックにあわせるために使用す
る冗長チップ分を加算した後方拡張チップ数を巡回的に
付加し、全体として符号長を巡回的に拡張する巡回拡張
型拡散符号を用いる第1の手段と、(b)巡回拡張型拡
散符号を許容したい遅延波の最大遅延時間に相当するチ
ップ数だけ巡回シフトしたものを別の符号と見なし、こ
の巡回拡張巡回シフト型符号を用いて符号分割多重伝送
する第2の手段と、(c)送信情報信号をスクランブル
化する第3の手段と、(d)受信側の拡散復調におい
て、受信信号自身もしくは受信信号と拡散符号で同期を
とる第4の手段と、(e)同期確立後、受信信号内に含
まれる巡回拡張型拡散符号の冗長チップを省いた系列と
拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて相関受信を行
う第5の手段と、(e)受信データを復調後、復調デー
タをデスクランブルすることを行う第6の手段と、を用
いることを特徴とする符号分割多重伝送方式。
In a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, a plurality of inter-spread codes are used. In order to reduce mutual interference, an M-sequence is used as a basic spreading code sequence, and a chip is used as a minimum unit of the sequence. Is added cyclically as the number of forward extension chips by the allowable number of chips to the transmission clock, and then used to match the transmission clock with the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delayed wave to be allowed after one cycle of the code. (B) first means using a cyclic extension spreading code that cyclically adds the number of backward extension chips obtained by adding the redundant chips to be added and cyclically extends the code length as a whole; Want to tolerate Second means for performing code division multiplexing transmission using a cyclically extended cyclic shift type code using a code cyclically shifted by the number of chips corresponding to the maximum delay time of the delayed wave, and (c) a transmission information signal; (D) fourth means for synchronizing the received signal itself or the received signal with the spread code in spread demodulation on the receiving side, and (e) the received signal after the synchronization is established. Fifth means for performing correlation reception using a sequence in which the redundant chips of the cyclic extension type spreading code included are omitted and one cycle of the basic spreading code before extension, and (e) demodulating the demodulated data after demodulating the received data. And a sixth means for descrambling.
【請求項2】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信号
を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝
送を行う符号分割多重伝送方式において、多重波による
遅延ひずみを受信側において正確に推定し、分離し、合
成するために第1の手段及び、第2の手段によって生成
された巡回拡張巡回シフト型符号を符号分割多重伝送方
式の拡散符号として用い送信情報信号の伝送を行い、ま
た、その巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知データ
符号としてどの時間も普遍的に送信情報信号と並列に符
号分割多重して送信し、受信側では第4の手段によって
同期確立後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡散符号
の冗長チップを省いた系列と送信側で利用した既知デー
タ符号の拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて相関
受信を行い、拡張した範囲内に存在する多重波の同期点
からの時間的な位置、大きさならびに送信データからの
位相差を特定した遅延ひずみを推定し、その後受信信号
と符号分割多重として送信信号伝送時に用いた巡回拡張
巡回シフト型符号の拡張前の基本拡散符号との相関値を
推定された当該多重波の位置において第5の手段によっ
て求め、その各相関値に対して推定された遅延波の送信
データからの位相差を用い送信時の位相に戻し、最後に
位相がすべてそろった相関値を合成して、多重波による
送信信号のひずみを補正し、第6の手段を用いて送信情
報信号を検出することを特徴とする請求項1に記載の符
号分割多重伝送方式。
2. In a code division multiplexing transmission system in which low-speed information signals are multiplexed and transmitted in parallel using a plurality of spreading codes, and a high-speed information signal is transmitted comprehensively, delay distortion due to multiplex waves is received. The transmission information signal transmission using the cyclic extension cyclic shift type code generated by the first means and the second means for accurate estimation, separation and synthesis on the side as a spreading code of the code division multiplex transmission system Also, one of the cyclic extension cyclic shift type codes is universally code-division multiplexed with a transmission information signal at any time as a known data code and transmitted, and on the receiving side, synchronization is established by the fourth means. Thereafter, correlation reception is performed by using a sequence in which the redundant chip of the cyclic extension spreading code included in the received signal is omitted and one cycle of the basic spreading code before extension of the known data code used on the transmission side, and the reception is extended. The time distortion from the synchronization point of the multiplex wave existing in the range, the magnitude and the delay distortion that specified the phase difference from the transmission data were estimated, and then used when transmitting the transmission signal as code division multiplexing with the reception signal. The correlation value between the cyclic extension cyclic shift type code and the basic spreading code before extension is obtained by the fifth means at the estimated position of the multiplexed wave, and from the transmission data of the delayed wave estimated for each of the correlation values. The phase is returned to the phase at the time of transmission by using the phase difference, and finally the correlation values having the same phase are combined to correct the distortion of the transmission signal due to the multiplex wave, and the transmission information signal is detected by using the sixth means. 2. The code division multiplex transmission system according to claim 1, wherein:
【請求項3】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信号
を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝
送を行う符号分割多重伝送方式において、多重波による
遅延ひずみを受信側において正確に推定し、分離し、合
成するために第1の手段及び、第2の手段によって生成
された巡回拡張巡回シフト型符号を符号分割多重伝送方
式の拡散符号として用い送信情報信号の伝送を行い、ま
た、その巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知データ
符号として一定の時間間隔に送信情報信号を拡散してい
る符号と並列に符号分割多重して送信し、受信側では第
4の手段によって同期確立後、受信信号内に含まれる巡
回拡張型拡散符号の冗長チップを省いた系列と送信側で
利用した既知データ符号の拡張前の基本拡散符号の1周
期分を用いて既知データ符号を挿入した一定時間ごとに
相関受信を行い、拡張した範囲内に存在する多重波の同
期点からの時間的な位置、大きさならびに送信データか
らの位相差を特定した遅延ひずみを推定し、その一定の
時間ごとに現れる遅延ひずみデータを用いることにより
全体の時間の遅延波によるひずみを推定し、その後受信
信号と符号分割多重として送信信号伝送時に用いた巡回
拡張巡回シフト型符号の拡張前の基本拡散符号との相関
値を推定された当該多重波の位置において第5の手段に
よって求め、その各相関値に対して推定された遅延波の
送信データからの位相差を用い送信時の位相に戻し、最
後に位相がすべてそろった相関値を合成して、多重波に
よる送信信号のひずみを補正し、第6の手段を用いて送
信情報信号を検出することを特徴とする請求項1に記載
の符号分割多重伝送方式。
3. In a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, a delay distortion due to a multiplex wave is received. The transmission information signal transmission using the cyclic extension cyclic shift type code generated by the first means and the second means for accurate estimation, separation and synthesis on the side as a spreading code of the code division multiplex transmission system Also, one of the cyclic extension cyclic shift type codes is code-division multiplexed in parallel with a code spreading a transmission information signal at a certain time interval as a known data code and transmitted. After the synchronization is established by means of (1), the known data is obtained by using the sequence of the cyclic extension type spreading code included in the received signal, in which the redundant chip is omitted, and one cycle of the basic spreading code before extension of the known data code used on the transmission side. Performs correlation reception every fixed time with data code inserted, and estimates delay distortion that specifies the time position and size from the synchronization point of the multiplex wave existing in the extended range and the phase difference from the transmission data Then, by using the delay distortion data appearing at certain time intervals, the distortion due to the delay wave of the entire time is estimated, and thereafter, the received signal is extended as a code-division multiplex and the cyclic extension cyclic shift type code used during transmission signal transmission is extended. The correlation value with the previous basic spreading code is obtained by the fifth means at the estimated position of the multiplexed wave, and the phase difference from the transmission data of the delayed wave estimated for each of the correlation values is used at the time of transmission. Returning to the phase, and finally synthesizing the correlation values having the same phase to correct the distortion of the transmission signal due to the multiplex wave, and detecting the transmission information signal using the sixth means. Code division multiplex transmission system according to claim 1.
【請求項4】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信号
を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝
送を行う符号分割多重伝送方式において、多重波による
遅延ひずみを受信側において正確に推定し、分離し、合
成するために第1の手段及び、第2の手段によって生成
された巡回拡張巡回シフト型符号を符号分割多重伝送方
式の拡散符号として用い送信情報信号の伝送を行い、ま
た、その巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知データ
符号として一定の時間間隔に送信情報信号を拡散してい
る符号の伝送を行わず単独で送信し、受信側では第4の
手段によって同期確立後、受信信号内に含まれる巡回拡
張型拡散符号の冗長チップを省いた系列と送信側で利用
した既知データ符号の拡張前の基本拡散符号の1周期分
を用いて既知データ符号を挿入した一定時間ごとに相関
受信を行い、拡張した範囲内に存在する多重波の同期点
からの時間的な位置、大きさならびに送信データからの
位相差を特定した遅延ひずみを推定し、その一定の時間
ごとに現れる遅延ひずみデータを用いることにより全体
の時間の遅延波によるひずみを推定し、その後受信信号
と符号分割多重として送信信号伝送時に用いた巡回拡張
巡回シフト型符号の拡張前の基本拡散符号との相関値を
推定された当該多重波の位置において第5の手段によっ
て求め、その各相関値に対して推定された遅延波の送信
データからの位相差を用い送信時の位相に戻し、最後に
位相がすべてそろった相関値を合成して、多重波による
送信信号のひずみを補正し、第6の手段を用いて送信情
報信号を検出することを特徴とする請求項1に記載の符
号分割多重伝送方式。
4. In a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, a delay distortion due to a multiplex wave is received. The transmission information signal transmission using the cyclic extension cyclic shift type code generated by the first means and the second means for accurate estimation, separation and synthesis on the side as a spreading code of the code division multiplex transmission system Also, one of the cyclic extension cyclic shift type codes is transmitted as a known data code without transmitting a code for spreading the transmission information signal at certain time intervals, and the receiving side performs the fourth After the synchronization is established by the means, the known data is obtained by using a sequence of the cyclic extension type spreading code included in the received signal without redundant chips and one cycle of the basic spreading code before extension of the known data code used on the transmission side. Perform correlation reception at regular intervals with the code inserted, estimate the time distortion from the synchronization point of the multiplex wave present in the extended range, the magnitude and the delay distortion that specified the phase difference from the transmission data, Estimate the distortion due to the delay wave of the whole time by using the delay distortion data that appears at every fixed time, and then apply the received signal and the cyclic extension cyclic shift type code used at the time of transmission signal transmission as a code division multiplex before transmission. The correlation value with the basic spreading code is obtained by the fifth means at the estimated position of the multiplex wave, and the phase difference at the time of transmission is calculated using the phase difference from the transmission data of the delay wave estimated for each correlation value. And finally combining the correlation values having the same phase to correct the distortion of the transmission signal due to the multiplex wave, and detecting the transmission information signal using the sixth means. Code division multiplex transmission system according to claim 1.
【請求項5】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信号
を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝
送を行う符号分割多重伝送方式において、伝搬路の状況
に適応して情報の伝送を行うために、第1の手段及び、
第2の手段によって生成された巡回拡張巡回シフト型符
号を拡散符号として用いた符号分割多重伝送方式を基地
局と多数の移動局から構成される移動通信システムに適
用し、基地局から移動局に向けて情報を伝送する下り回
線において、予想される遅延波の最大遅延時間よりも遅
延波に対する許容チップ数、巡回シフト数を多くとった
巡回拡張巡回シフト型拡散符号を用いた符号分割多重伝
送方式によって伝送し、移動局において推定された多重
波による遅延ひずみ、遅延波の最大遅延時間を用いて、
移動局から基地局に向けての上り回線で用いる巡回拡張
型拡散符号を構成する上で必要となる遅延波に対する許
容チップ数、並びに巡回拡張巡回シフト型符号の巡回シ
フト数を最大遅延時間にあわせて適応的に決定し、その
決定した遅延波に対する許容チップ数と巡回シフト数を
用いて巡回拡張巡回シフト型符号を構成し、その構成さ
れた拡散符号を用い符号分割多重で伝送することを特徴
とする伝搬環境に適応した請求項1に記載の符号分割多
重伝送方式。
5. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting a low-speed information signal in parallel by using a plurality of spreading codes and adapting to a propagation path condition. First means for transmitting information by means of:
A code division multiplexing transmission system using a cyclic extension cyclic shift type code generated by the second means as a spreading code is applied to a mobile communication system including a base station and a large number of mobile stations, and the base station transmits the code to the mobile station. Division multiplexing transmission system using a cyclic extension cyclic shift type spreading code in which the allowable number of chips and the number of cyclic shifts for the delayed wave are larger than the expected maximum delay time of the delayed wave in the downlink for transmitting information toward By using the delay distortion due to the multiplex wave estimated in the mobile station, the maximum delay time of the delay wave,
Adjust the allowable number of chips for the delay wave required for constructing the cyclic extension spreading code used in the uplink from the mobile station to the base station, and the cyclic shift number of the cyclic extension cyclic shift code to the maximum delay time. Adaptively determined by using the number of allowable chips and the number of cyclic shifts for the determined delayed wave to form a cyclic extension cyclic shift type code, and transmitting the resulting spread code by code division multiplexing. 2. The code division multiplex transmission system according to claim 1, adapted to a propagation environment.
【請求項6】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信号
を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝
送を行う符号分割多重伝送方式において、伝搬路の状況
に適応してその状況を正確に推定し、情報の伝送を行う
ために、巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知データ
符号としてどの時間も普遍的に送信情報信号と並列に符
号分割多重して送信し、受信側の拡散復調において、受
信信号自身もしくは受信信号と拡散符号で同期が確立し
た後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡散符号の冗長
チップを省いた系列と送信側で利用した既知データ符号
の拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて相関受信を
行い、拡張した範囲内に存在する多重波の同期点からの
時間的な位置、大きさならびに送信データからの位相差
を特定した遅延ひずみを推定し、その推定した遅延ひず
みを用いて遅延波に対する最適許容チップ数、並びに巡
回拡張巡回シフト型符号の最適巡回シフト数を決定し、
かつ送信データの復調も行うことを特徴とする請求項5
に記載の符号分割多重伝送方式。
6. A code division multiplexing transmission system in which low-speed information signals are multiplexed and transmitted in parallel by using a plurality of spreading codes, and a total high-speed information signal is transmitted. In order to accurately estimate the situation and transmit the information, one of the cyclic extension cyclic shift type codes is used as a known data code and code-division multiplexed in parallel with the transmission information signal at any time and transmitted. In the spread demodulation on the receiving side, after the synchronization of the received signal itself or the received signal and the spreading code is established, the sequence without the redundant chip of the cyclic extension spreading code included in the received signal and the known data used on the transmitting side Correlation reception is performed using one period of the basic spreading code before code expansion, and the time position and size from the synchronization point of the multiplex wave existing in the expanded range and the phase difference from the transmission data are specified. Delayed strain Estimate only, using the estimated delay distortion to determine the optimal allowable number of chips for the delayed wave, and the optimal cyclic shift number of the cyclic extension cyclic shift type code,
And demodulating the transmission data.
2. The code division multiplex transmission system according to 1.
【請求項7】複数の拡散符号を用いて低速の情報信号を
並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝送
を行う符号分割多重伝送方式において、伝搬路の状況に
適応してその状況を正確に推定し、情報の伝送を行うた
めに、巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知データ符
号として一定の時間間隔に送信情報信号を拡散している
符号と並列に符号分割多重して送信し、受信側の拡散復
調において、受信信号自身もしくは受信信号と拡散符号
で同期が確立した後、受信信号内に含まれる巡回拡張型
拡散符号の冗長チップを省いた系列と送信側で利用した
既知データ符号の拡張前の基本拡散符号の1周期分を用
いて既知データ符号を挿入した一定時間ごとに相関受信
を行い、拡張した範囲内に存在する多重波の同期点から
の時間的な位置、大きさならびに送信データからの位相
差を特定した遅延ひずみを推定し、その一定の時間ごと
に現れる遅延ひずみデータを用いることにより全体の時
間の遅延波によるひずみを推定し、その推定した遅延ひ
ずみを用いて遅延波に対する最適許容チップ数、並びに
巡回拡張巡回シフト型符号の最適巡回シフト数を決定
し、かつ送信データの復調も行うことを特徴とする請求
項5に記載の符号分割多重伝送方式。
7. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting a low-speed information signal in parallel using a plurality of spread codes and adapting to the condition of a propagation path. In order to accurately estimate the situation and transmit information, code division is performed in parallel with the code that spreads the transmission information signal at certain time intervals using one of the cyclic extension cyclic shift type codes as a known data code. In the spread demodulation on the receiving side, after the synchronization of the received signal itself or the received signal and the spreading code is established, the sequence without the redundant chip of the cyclic extension spreading code included in the received signal and the transmitting side The correlation reception is performed at regular intervals when the known data code is inserted using one cycle of the basic spreading code before the extension of the known data code used in the above, and the time from the synchronization point of the multiplex wave existing within the extended range Position, Estimate the delay distortion that specified the magnitude and the phase difference from the transmission data, estimate the distortion due to the delay wave of the entire time by using the delay distortion data that appears at regular intervals, and estimate the estimated delay distortion. 6. The code division multiplexing transmission method according to claim 5, wherein the optimum number of chips for the delay wave and the optimum number of cyclic shifts of the cyclic extension cyclic shift type code are determined, and demodulation of transmission data is also performed.
【請求項8】複数の拡散符号を用いて低速の情報信号を
並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝送
を行う符号分割多重伝送方式において、伝搬路の状況に
適応してその状況を正確に推定し、情報の伝送を行うた
めに、巡回拡張巡回シフト型符号の一つを既知データ符
号として一定の時間間隔に送信情報信号を拡散している
符号の伝送を行わず単独で送信し、受信側の拡散復調に
おいて、受信信号自身もしくは受信信号と拡散符号で同
期が確立した後、受信信号内に含まれる巡回拡張型拡散
符号の冗長チップを省いた系列と送信側で利用した既知
データ符号の拡張前の基本拡散符号の1周期分を用いて
既知データ符号を挿入した一定時間ごとに相関受信を行
い、拡張した範囲内に存在する多重波の同期点からの時
間的な位置、大きさならびに送信データからの位相差を
特定した遅延ひずみを推定し、その一定の時間ごとに現
れる遅延ひずみデータを用いることにより全体の時間の
遅延波によるひずみを推定し、その推定した遅延ひずみ
を用いて遅延波に対する最適許容チップ数、並びに巡回
拡張巡回シフト型符号の最適巡回シフト数を決定し、か
つ送信データの復調も行うことを特徴とする請求項5に
記載の符号分割多重伝送方式。
8. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel by using a plurality of spreading codes and adapting to the condition of a propagation path. In order to accurately estimate the situation and transmit the information, without transmitting the code that spreads the transmission information signal at certain time intervals, using one of the cyclic extension cyclic shift type codes as a known data code. Transmitted independently, and in the spread demodulation on the receiving side, after synchronization is established between the received signal itself or the received signal and the spread code, the sequence without the redundant chip of the cyclic extension type spread code included in the received signal and the transmitting side Using one cycle of the basic spreading code before extension of the known data code used, correlation reception is performed at regular time intervals when the known data code is inserted, and the time from the synchronization point of the multiplex wave existing within the extended range is obtained. Position, size Estimate the delay distortion that specified the phase difference from the transmission data, and estimate the distortion due to the delay wave of the entire time by using the delay distortion data that appears every certain time, using the estimated delay distortion 6. The code division multiplex transmission system according to claim 5, wherein an optimum allowable number of chips for the delayed wave and an optimum cyclic shift number of the cyclic extension cyclic shift type code are determined, and demodulation of transmission data is also performed.
【請求項9】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信号
を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の伝
送を行う符号分割多重伝送方式において、使用できる拡
散符号を増大させるために、巡回拡張前の基本拡散系列
をM系列の代わりに、Gold符号、ウオルシュ関数か
ら得られる直交符号に代表される一般的にスペクトル拡
散通信用の符号として用いられるすべての拡散符号系列
を適用することを特徴とする請求項1記載の符号分割多
重伝送方式。
9. In a code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, the number of usable spreading codes is increased. Therefore, instead of the M-sequence, the basic spreading sequence before the cyclic extension is applied to all spreading code sequences generally used as codes for spread spectrum communication represented by Gold codes and orthogonal codes obtained from Walsh functions. 2. The code division multiplex transmission system according to claim 1, wherein:
【請求項10】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信
号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の
伝送を行う符号分割多重伝送方式において、使用できる
拡散符号を増大させるために、巡回拡張前の基本拡散系
列をM系列の代わりに、Gold符号、ウオルシュ関数
から得られる直交符号に代表される一般的にスペクトル
拡散通信用の符号として用いられるすべての拡散符号系
列を適用することを特徴とする請求項2記載の符号分割
多重伝送方式。
10. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, thereby increasing usable spreading codes. Therefore, instead of the M-sequence, the basic spreading sequence before the cyclic extension is applied to all spreading code sequences generally used as codes for spread spectrum communication represented by Gold codes and orthogonal codes obtained from Walsh functions. 3. The code division multiplexing transmission method according to claim 2, wherein:
【請求項11】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信
号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の
伝送を行う符号分割多重伝送方式において、使用できる
拡散符号を増大させるために、巡回拡張前の基本拡散系
列をM系列の代わりに、Gold符号、ウオルシュ関数
から得られる直交符号に代表される一般的にスペクトル
拡散通信用の符号として用いられるすべての拡散符号系
列を適用することを特徴とする請求項3記載の符号分割
多重伝送方式。
11. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, thereby increasing usable spreading codes. Therefore, instead of the M-sequence, the basic spreading sequence before the cyclic extension is applied to all spreading code sequences generally used as codes for spread spectrum communication represented by Gold codes and orthogonal codes obtained from Walsh functions. 4. The code division multiplex transmission system according to claim 3, wherein:
【請求項12】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信
号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の
伝送を行う符号分割多重伝送方式において、使用できる
拡散符号を増大させるために、巡回拡張前の基本拡散系
列をM系列の代わりに、Gold符号、ウオルシュ関数
から得られる直交符号に代表される一般的にスペクトル
拡散通信用の符号として用いられるすべての拡散符号系
列を適用することを特徴とする請求項4記載の符号分割
多重伝送方式。
12. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes to increase the number of usable spreading codes. Therefore, instead of the M-sequence, the basic spreading sequence before the cyclic extension is applied to all spreading code sequences generally used as codes for spread spectrum communication represented by Gold codes and orthogonal codes obtained from Walsh functions. 5. The code division multiplex transmission system according to claim 4, wherein:
【請求項13】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信
号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の
伝送を行う符号分割多重伝送方式において、使用できる
拡散符号を増大させるために、巡回拡張前の基本拡散系
列をM系列の代わりに、Gold符号、ウオルシュ関数
から得られる直交符号に代表される一般的にスペクトル
拡散通信用の符号として用いられるすべての拡散符号系
列を適用することを特徴とする請求項5記載の符号分割
多重伝送方式。
13. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes to increase the number of usable spreading codes. Therefore, instead of the M-sequence, the basic spreading sequence before the cyclic extension is applied to all spreading code sequences generally used as codes for spread spectrum communication represented by Gold codes and orthogonal codes obtained from Walsh functions. 6. The code division multiplex transmission system according to claim 5, wherein:
【請求項14】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信
号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の
伝送を行う符号分割多重伝送方式において、使用できる
拡散符号を増大させるために、巡回拡張前の基本拡散系
列をM系列の代わりに、Gold符号、ウオルシュ関数
から得られる直交符号に代表される一般的にスペクトル
拡散通信用の符号として用いられるすべての拡散符号系
列を適用することを特徴とする請求項6記載の符号分割
多重伝送方式。
14. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, thereby increasing usable spreading codes. Therefore, instead of the M-sequence, the basic spreading sequence before the cyclic extension is applied to all spreading code sequences generally used as codes for spread spectrum communication represented by Gold codes and orthogonal codes obtained from Walsh functions. 7. The code division multiplex transmission system according to claim 6, wherein:
【請求項15】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信
号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の
伝送を行う符号分割多重伝送方式において、使用できる
拡散符号を増大させるために、巡回拡張前の基本拡散系
列をM系列の代わりに、Gold符号、ウオルシュ関数
から得られる直交符号に代表される一般的にスペクトル
拡散通信用の符号として用いられるすべての拡散符号系
列を適用することを特徴とする請求項7記載の符号分割
多重伝送方式。
15. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, thereby increasing usable spreading codes. Therefore, instead of the M-sequence, the basic spreading sequence before the cyclic extension is applied to all spreading code sequences generally used as codes for spread spectrum communication represented by Gold codes and orthogonal codes obtained from Walsh functions. 8. The code division multiplex transmission system according to claim 7, wherein:
【請求項16】 複数の拡散符号を用いて低速の情報信
号を並列に多重して伝送し、総合的に高速な情報信号の
伝送を行う符号分割多重伝送方式において、使用できる
拡散符号を増大させるために、巡回拡張前の基本拡散系
列をM系列の代わりに、Gold符号、ウオルシュ関数
から得られる直交符号に代表される一般的にスペクトル
拡散通信用の符号として用いられるすべての拡散符号系
列を適用することを特徴とする請求項8記載の符号分割
多重伝送方式。
16. A code division multiplexing transmission system for transmitting a high-speed information signal by multiplexing and transmitting low-speed information signals in parallel using a plurality of spreading codes, thereby increasing usable spreading codes. Therefore, instead of the M-sequence, the basic spreading sequence before the cyclic extension is applied to all spreading code sequences generally used as codes for spread spectrum communication represented by Gold codes and orthogonal codes obtained from Walsh functions. 9. The code division multiplex transmission system according to claim 8, wherein:
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