RU2236088C2 - Fast signal detection and synchronization for access transfers - Google Patents

Fast signal detection and synchronization for access transfers Download PDF

Info

Publication number
RU2236088C2
RU2236088C2 RU2000114885/09A RU2000114885A RU2236088C2 RU 2236088 C2 RU2236088 C2 RU 2236088C2 RU 2000114885/09 A RU2000114885/09 A RU 2000114885/09A RU 2000114885 A RU2000114885 A RU 2000114885A RU 2236088 C2 RU2236088 C2 RU 2236088C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
preamble
stage
access
receiver
Prior art date
Application number
RU2000114885/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2000114885A (en
Inventor
Ефраим ЗЕХАВИ (IL)
Ефраим Зехави
Гордон СКИННЕР (US)
Гордон СКИННЕР
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2000114885A publication Critical patent/RU2000114885A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2236088C2 publication Critical patent/RU2236088C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: extended spectrum and multiple access systems and networks.
SUBSTANCE: proposed system and method designed for fast detection and synchronization of access transfer so as to eliminate original uncertainty in synchronizing transfers received over access channels in extended-spectrum communication system make use of access probe transferred in steps. First step of access probe preamble is expanded by short pseudonoise pair. Second step of access probe preamble is expanded both by short pseudonoise code pair and by long pseudonoise code. Stepwise transfer of access probe reduces number of hypotheses thereby reducing time required by receiver to detect access probe.
EFFECT: eliminated uncertainty in synchronization.
33 cl, 10 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеFIELD OF THE INVENTION

Настоящее изобретение относится к системам и сетям с расширенным спектром и множественным доступом. Более конкретно, настоящее изобретение относится к устранению (начальной) неопределенности синхронизации в передачах, принимаемых по каналам доступа в системе связи с расширенным спектром.The present invention relates to spread spectrum and multiple access systems and networks. More specifically, the present invention relates to the elimination of (initial) timing uncertainty in transmissions received over access channels in a spread spectrum communication system.

Уровень техникиState of the art

Разработано множество различных систем и методов множественного доступа для передачи информации между большим количеством системных пользователей. Однако методы модуляции с расширенным спектром, к примеру, используемые в системах связи с множественным доступом и кодовым разделением каналов (МДКР), дают существенные преимущества по сравнению с другими системами модуляции, особенно при предоставлении услуг большому количеству пользователей системы связи. Такие методы раскрыты в патенте США №4901307, выданном 13 февраля 1990, "Spread Spectrum Multiple Access Communication System Using Satellite or Terrestrial Repeaters" и патенте США №5691974, выданном 25 ноября 1997, "Method And Apparatus For Using Full Spectrum Transmitted Power In A Spread Spectrum Communication System For Tracking Individual Recipient Phase Time And Energy", права на которые принадлежат обладателю прав на настоящее изобретение.Many different multiple access systems and methods have been developed for transferring information between a large number of system users. However, spread spectrum modulation methods, for example, used in communication systems with multiple access and code division multiplexing (CDMA), provide significant advantages over other modulation systems, especially when providing services to a large number of users of a communication system. Such methods are disclosed in US Patent No. 4,901,307, issued February 13, 1990, "Spread Spectrum Multiple Access Communication System Using Satellite or Terrestrial Repeaters," and US Patent No. 5691974, issued November 25, 1997, "Method And Apparatus For Using Full Spectrum Transmitted Power In A Spread Spectrum Communication System For Tracking Individual Recipient Phase Time And Energy, "the rights of which belong to the holder of the rights to the present invention.

В вышеупомянутых патентах раскрыты системы связи с множественным доступом, в которых каждый из большого числа обычно мобильных или удаленных системных пользователей использует по меньшей мере один приемопередатчик для связи с другими пользователями данной системы или пользователями других подсоединенных к ней систем, таких как телефонная коммутируемая сеть общего пользования. Приемопередатчики осуществляют связь через шлюзы и спутники или наземные базовые станции (которые иногда также называют сотовыми участками или сотами).The above patents disclose multiple access communication systems in which each of a large number of typically mobile or remote system users uses at least one transceiver to communicate with other users of the system or users of other systems connected to it, such as a public switched telephone network . Transceivers communicate through gateways and satellites or ground-based base stations (sometimes also called cell sites or cells).

Базовые станции обеспечивают обслуживание в сотах, в то время как спутники обеспечивают обслуживание в зонах обслуживания или участках на поверхности земли. В любой системе повышение пропускной способности может быть достигнуто путем разбиения обслуживаемых географических регионов на секторы. Соты могут быть разделены на "секторы" путем использования направленных антенн на базовой станции. Подобным же образом зона спутника может быть географически разделена по "лучам" посредством применения системы антенн, формирующих такие лучи. Эти методы разделения региона обслуживания можно трактовать как создание обособленных зон путем использования взаимоувязанной направленности антенн или пространственного мультиплексирования. Кроме того, при наличии доступной полосы частот каждому из этих элементов разбиения, либо секторов, либо лучей, может быть присвоено множество каналов МДКР посредством использования частотного мультиплексирования (ЧМП). В спутниковых системах каждый канал МДКР определяется термином "сублуч", поскольку на один "луч" может приходиться несколько таких сублучей.Base stations provide service in cells, while satellites provide service in service areas or areas on the surface of the earth. In any system, an increase in throughput can be achieved by dividing the served geographical regions into sectors. Cells can be divided into "sectors" by using directional antennas at the base station. Similarly, a satellite’s area can be geographically divided into “beams” through the use of a system of antennas that form such beams. These methods of dividing the service region can be interpreted as creating separate zones by using the interconnected directivity of the antennas or spatial multiplexing. In addition, if there is an available frequency band, each of these partition elements, either sectors or beams, can be assigned multiple channels mdcr through the use of frequency multiplexing (NMP). In satellite systems, each CDMA channel is defined by the term “sub-beam”, since there can be several such sub-rays per “beam”.

В системах связи, где используется МДКР, для передачи сигналов связи на шлюз или базовую станцию или от шлюза или базовой станции используются отдельные линии связи. Прямая линия связи относится к линии связи "базовая станция (шлюз) - терминал пользователя", при этом сигналы формируются в шлюзе или базовой станции и передаются системному пользователю или пользователям. Обратная линия связи относится к линии связи "терминал пользователя - базовая станция (шлюз)", причем сигналы формируются в терминале пользователя и передаются на шлюз или базовую станцию.In communication systems where CDMA is used, separate communication lines are used to transmit communication signals to the gateway or base station or from the gateway or base station. The forward link refers to the “base station (gateway) - user terminal” communication line, wherein signals are generated at the gateway or base station and transmitted to the system user or users. The reverse link refers to the user terminal - base station (gateway) communication line, wherein signals are generated in the user terminal and transmitted to the gateway or base station.

Обратная линия связи состоит, по меньшей мере, из двух отдельных каналов: канала доступа и обратного канала трафика. Канал доступа используется одним или несколькими терминалами пользователя с разделением времени для инициирования сообщения или ответа на сообщение от шлюза или базовой станции. Этот процесс обмена информацией определяется как передача доступа или "зонд доступа". Обратный канал трафика используется для передачи информации пользователя и сигналов от терминала пользователя на один или несколько шлюзов или базовых станций во время "вызова" или установки вызова. Структура или протокол для каналов доступа, сообщений и вызовов раскрыты в Стандарте IS-95 Ассоциации промышленности средств электросвязи (TIA) "Mobil Station - Base - Station Compatibility Standard For Dual - Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System".A reverse link consists of at least two separate channels: an access channel and a reverse traffic channel. An access channel is used by one or more time-divided user terminals to initiate a message or reply to a message from a gateway or base station. This information exchange process is defined as an access transfer or “access probe”. The reverse traffic channel is used to transmit user information and signals from the user terminal to one or more gateways or base stations during a “call” or call setup. The structure or protocol for access channels, messages and calls is disclosed in the Telecommunications Industry Association (TIA) IS-95 Standard "Mobil Station - Base - Station Compatibility Standard For Dual - Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System".

В обычной системе связи с расширенным спектром для модуляции, или "расширения" информационных сигналов пользователя на заранее определенной спектральной полосе перед модуляцией несущей для передачи в виде сигналов связи используются одна или несколько предварительно выбранных псевдошумовых (ПШ) кодовых последовательностей. ПШ расширение является методом передачи с расширенным спектром, хорошо известным специалистам в данной области техники, при котором создается сигнал для передачи с шириной полосы частот, намного большей, чем у сигнала данных. В прямой линии связи для различения сигналов, передаваемых различными базовыми станциями, или передаваемых по различным лучам, а также многолучевых сигналов, используются ПШ расширяющие коды или двоичные последовательности. Эти коды обычно используются совместно всеми сигналами связи в данной соте, луче или сублуче.In a conventional spread spectrum communication system for modulating, or "expanding" user information signals on a predetermined spectral band, one or more preselected pseudo noise (PN) code sequences are used for transmission in the form of communication signals in the form of communication signals. PN expansion is a spread spectrum transmission method well known to those skilled in the art in which a transmission signal is created with a frequency bandwidth much larger than that of a data signal. On the forward link, PN spreading codes or binary sequences are used to distinguish between signals transmitted by different base stations, or transmitted on different beams, as well as multipath signals. These codes are commonly shared with all communication signals in a given cell, beam or sub-beam.

В некоторых системах связи тот же набор ПШ расширяющих кодов прямой линии связи используется также и в обратной линии связи, как для канала трафика, так и для канала доступа обратной линии связи. В других предложенных системах связи для прямой линии связи и обратной линии связи используются разные наборы ПШ расширяющих кодов. В некоторых других системах связи предложено использовать разные наборы ШП расширяющих кодов в канале трафика и канале доступа обратной линии связи.In some communication systems, the same set of PN forward link spreading codes is also used on the reverse link for both the traffic channel and the reverse link access channel. Other proposed communication systems for the forward link and reverse link use different sets of PN spreading codes. In some other communication systems, it has been proposed to use different sets of spreading code codes in the traffic channel and reverse link access channel.

ПШ расширение выполняется с использованием пары псевдошумовых (ПШ) кодовых последовательностей, или ПШ кодовой пары, для модуляции или "расширения" информационных сигналов. Обычно одна ПШ кодовая последовательность используется для модуляции синфазного (I) канала, в то время как другая ПШ кодовая последовательность используется для модуляции квадратурного (Q) канала. Эта ПШ модуляция или кодирование выполняется перед модуляцией информационных сигналов сигналом несущей и передачей шлюзом или базовой станцией в виде сигналов связи по прямой линии связи. Иногда ПШ расширяющие коды называют также короткими ПШ кодами или последовательностями, поскольку они относительно "коротки" по сравнению с другими ПШ кодами или кодовыми последовательностями, используемыми системой связи.PN expansion is performed using a pair of pseudo-noise (PN) code sequences, or PN code pairs, to modulate or "expand" information signals. Typically, one PN code sequence is used to modulate an in-phase (I) channel, while another PN code sequence is used to modulate a quadrature (Q) channel. This PN modulation or coding is performed before the information signals are modulated by a carrier signal and transmitted by the gateway or base station in the form of communication signals on a forward link. Sometimes PN extension codes are also called short PN codes or sequences, since they are relatively “short” compared to other PN codes or code sequences used by the communication system.

В конкретной системе связи могут быть использованы короткие ПШ кодовые последовательности с разной длиной в зависимости от того, используются ли каналы прямой линии связи или обратной линии связи. Для прямой линии связи короткие ПШ последовательности обычно имеют длину от 210 до 215 кодовых элементов. Эти короткие ПШ коды используются для различения сигналов, передаваемых разными спутниками или шлюзами и базовыми станциями. Кроме того, для распознавания лучей конкретного спутника, или сот, используются сдвиги синхронизации данного короткого ПШ кода.In a particular communication system, short PN code sequences with different lengths may be used depending on whether the channels of the forward link or reverse link are used. For a forward link, short PN sequences typically have a length of 2 10 to 2 15 code elements. These short PN codes are used to distinguish between signals transmitted by different satellites or gateways and base stations. In addition, to recognize the rays of a particular satellite, or cells, synchronization shifts of this short PN code are used.

Для обратной линии связи в спутниковой системе короткие ПШ коды имеют длину последовательности порядка 28 кодовых элементов. Эти короткие ПШ последовательности используются для того, чтобы дать возможность приемнику шлюза быстро обнаружить терминалы пользователей, которые пытаются получить доступ в систему связи, обходя при этом сложности, связанные с использованием "более длинных" коротких ПШ кодов, применяемых в прямой линии связи. В данном контексте термин "короткие ПШ коды" относится к коротким ПШ кодовым последовательностям (28 кодовых элементов), используемым в обратной линии связи.For the reverse link in a satellite system, short PN codes have a sequence length of about 2 8 code elements. These short PN sequences are used to enable the gateway receiver to quickly detect user terminals that are trying to access the communication system, while avoiding the difficulties associated with using the “longer” short PN codes used in the forward link. In this context, the term "short PN codes" refers to short PN code sequences (2 8 code elements) used in the reverse link.

Еще одна ПШ кодовая последовательность, относящаяся к коду формирования каналов, используется для различения сигналов связи, передаваемых различными терминалами пользователей в соте или сублуче. ПШ коды формирования каналов также относят к длинным кодам, поскольку они относительно "длиннее", по сравнению с другими ПШ кодами, используемыми в системе связи. Длинный ПШ код, как правило, имеет длину порядка 245 кодовых элементов. Обычно сообщение доступа модулируется длинным ПШ кодом или конкретной "маскированной" версией такого кода до модуляции его коротким ШП кодом и последовательной передачи в виде зонда доступа на шлюз или базовую станцию. Однако короткий ПШ код и длинный ПШ код можно также объединить до модуляции сообщения доступа.Another PN code sequence related to the channelization code is used to distinguish between communication signals transmitted by various user terminals in a cell or sub-beam. PN channelization codes are also referred to as long codes since they are relatively “longer” compared to other PN codes used in the communication system. A long PN code, as a rule, has a length of about 2 45 code elements. Typically, the access message is modulated by a long PN code or a specific “masked” version of such a code until it is modulated with a short code and sequentially transmitted as an access probe to a gateway or base station. However, the short PN code and the long PN code can also be combined before the access message is modulated.

Когда приемник в шлюзе или базовой станции принимает зонд доступа, он должен свернуть этот зонд доступа, чтобы получить сообщение доступа. Это выполняется путем формирования гипотез, или предположений, относительно того, какими длинными ПШ кодами и какими короткими ПШ кодовыми парами модулировано принимаемое сообщение доступа. Для определения того, какая из гипотез является наилучшей оценкой для данного зонда доступа, вычисляется корреляция между данной гипотезой и зондом доступа. Выбирается та гипотеза, которая дает наибольшую корреляцию, обычно по отношению к заранее заданному пороговому значению. Как только подходящая гипотеза определена, зонд доступа свертывается с использованием выбранной гипотезы для получения сообщения доступа.When a receiver at the gateway or base station receives an access probe, it must collapse this access probe to receive an access message. This is accomplished by generating hypotheses, or assumptions, regarding how long PN codes and what short PN code pairs the received access message is modulated. To determine which hypothesis is the best estimate for a given access probe, the correlation between this hypothesis and the access probe is calculated. The hypothesis that gives the greatest correlation is selected, usually with respect to a predetermined threshold value. Once a suitable hypothesis has been determined, the access probe is collapsed using the selected hypothesis to receive the access message.

Неопределенность синхронизации представляет проблему для систем связи с расширенным спектром. Эта неопределенность синхронизации соответствует неопределенности начала ПШ кодовых последовательностей, то есть начальной точки или синхронизации кода. С возрастанием неопределенности синхронизации требуется формулирование большего числа гипотез для определения начала ПШ кодовых последовательностей. Правильная демодуляция сигналов в таких системах связи зависит от "знания" (наличия информации) того, где различные ПШ кодовые последовательности имеют свое начало в принимаемом сигнале. Сбой распознавания начала ПШ кодовых последовательностей, или правильной их синхронизации в соответствующие моменты времени, делает невозможной демодуляцию принимаемого сигнала.Timing uncertainty is a problem for spread spectrum communication systems. This synchronization uncertainty corresponds to the uncertainty of the beginning of the PN code sequences, i.e., the starting point or code synchronization. With increasing synchronization uncertainty, the formulation of a larger number of hypotheses is required to determine the beginning of PN code sequences. Correct demodulation of signals in such communication systems depends on the “knowledge” (availability of information) of where various PN code sequences have their origin in the received signal. Failure to recognize the beginning of the PN code sequences, or their correct synchronization at the corresponding time points, makes it impossible to demodulate the received signal.

Однако в системах спутниковой связи зонд доступа обнаружить особенно трудно из-за изменения расстояния между терминалом пользователя и ретранслятором спутника. Когда спутник вращается по орбите вокруг Земли, расстояние между терминалом пользователя и спутником значительно изменяется. Максимальное расстояние имеет место тогда, когда спутник расположен у линии горизонта по отношению к терминалу пользователя. Минимальное расстояние имеет место тогда, когда спутник расположен непосредственно "над головой" терминала пользователя. Эта разница в расстоянии создает неопределенность при "односторонней" (то есть, от терминала пользователя к шлюзу) синхронизации зонда доступа, оцениваемой величиной до 20 миллисекунд (мс). В зависимости от конкретной системы эта неопределенность может быть гораздо большей.However, in satellite communication systems, an access probe is particularly difficult to detect due to a change in the distance between the user terminal and the satellite repeater. When a satellite orbits around the Earth, the distance between the user terminal and the satellite changes significantly. The maximum distance occurs when the satellite is located at the horizon in relation to the user terminal. The minimum distance occurs when the satellite is located directly "above the head" of the user terminal. This difference in distance creates uncertainty in the "one-way" (that is, from the user terminal to the gateway) synchronization of the access probe, estimated at up to 20 milliseconds (ms). Depending on the specific system, this uncertainty can be much greater.

Для устранения неопределенности синхронизации приемнику шлюза возможно потребуется проанализировать десятки тысяч гипотез. Такой анализ может занять несколько секунд, в результате чего при установлении линии связи возникнет задержка, неприемлемая для пользователя. Кроме того, из-за ограниченного количества каналов в системе связи конкретный пользователь может фактически потерять возможность доступа в систему связи в течение нескольких минут, поскольку один или несколько пользователей могут установить связь, или вызов, до него.To eliminate synchronization uncertainties, the gateway receiver may need to analyze tens of thousands of hypotheses. Such an analysis may take several seconds, as a result of which, when establishing a communication line, a delay occurs that is unacceptable to the user. In addition, due to the limited number of channels in the communication system, a particular user may actually lose access to the communication system within a few minutes, since one or more users can establish a connection, or a call, to him.

Подобная ситуация возникает в системах связи, где используется протокол или методика сигнала доступа ALOHA с разделением на временные интервалы (слоты). Согласно этой методике канал доступа делится на ряд кадров фиксированной длины, или временных интервалов (слотов), используемых для приема сигналов. Сигналы доступа обычно имеют "пакетную" структуру, причем пакеты состоят из преамбулы и части для сообщения и должны поступать в начале обнаруженного временного интервала (слота). Отсутствие обнаружения зонда доступа в течение периода конкретного кадра приводит к тому, что передатчик, добивающийся доступа, должен будет вновь послать зонд доступа, чтобы дать возможность приемнику снова обнаружить этот зонд во время следующего кадра. Множество сигналов доступа, поступающих вместе, "вступают друг с другом в конфликт" и их обнаружения не происходит, что требует их повторной посылки. В любом случае синхронизация последовательных передач доступа при неудачном обнаружении с первой попытки основывается на временной задержке, равной случайному числу временных интервалов (слотов) или кадров. Величина задержки при обнаружении зонда возрастает на задержку, связанную с установкой схем обнаружения в приемнике в исходное состояние, для просмотра различных гипотез и задержку, связанную с другими зондами, обнаруженными первыми, как упоминалось выше. В конечном счете, если не устранить неопределенность синхронизации, зонд доступа может быть вообще никогда не обнаружен, по меньшей мере в течение практически допустимого времени.A similar situation arises in communication systems where the protocol or methodology of the access signal ALOHA is used with separation into time intervals (slots). According to this technique, the access channel is divided into a series of frames of a fixed length, or time intervals (slots) used to receive signals. Access signals usually have a "packet" structure, and the packets consist of a preamble and part for the message and should arrive at the beginning of the detected time interval (slot). The lack of detection of the access probe during the period of a specific frame leads to the fact that the transmitter, seeking access, will have to re-send the access probe to enable the receiver to again detect this probe during the next frame. Many access signals coming together "come into conflict with each other" and they are not detected, which requires their repeated sending. In any case, the synchronization of successive access transmissions upon unsuccessful detection on the first attempt is based on a time delay equal to a random number of time intervals (slots) or frames. The delay in detecting the probe increases by the delay associated with setting the detection circuits in the receiver to its original state to view various hypotheses and the delay associated with other probes detected first, as mentioned above. Ultimately, if synchronization uncertainty is not eliminated, an access probe may never be detected at all, at least for a practically acceptable time.

Таким образом, при наличии предполагаемых неопределенностей синхронизации необходимо иметь систему и способ для быстрого обнаружения зонда доступа в системах связи с расширенным спектром.Thus, in the presence of assumed synchronization uncertainties, it is necessary to have a system and method for quickly detecting an access probe in spread spectrum communication systems.

Сущность изобретенияSUMMARY OF THE INVENTION

Настоящее изобретение представляет собой новую и улучшенную систему и способ быстрого обнаружения и синхронизации зонда доступа от терминала пользователя, ведущего передачу в системе связи с расширенным спектром. Предпочтительно сначала не расширять зонд доступа короткой псевдошумовой (ПШ) кодовой парой и длинным ПШ кодом, а выполнить расширение зонда доступа ступенями. Во время первой ступени преамбула зонда доступа, содержащая пустые данные, сначала расширяется только короткой ШП кодовой парой. Во время второй ступени преамбула зонда доступа расширяется как короткой ПШ кодовой парой, так и длинным ПШ кодом.The present invention is a new and improved system and method for quickly detecting and synchronizing an access probe from a user terminal transmitting in a spread spectrum communication system. It is preferable not to first expand the access probe with a short pseudo-noise (PN) code pair and long PN code, but to expand the access probe in steps. During the first stage, the preamble of the access probe containing empty data is initially expanded with only a short CW code pair. During the second stage, the access probe preamble is expanded with both a short PN code pair and a long PN code.

Целью расширения зонда доступа по ступеням является уменьшение общего количества гипотез, которые потребуются приемнику для устранения неопределенности синхронизации в зонде доступа. Во время первой ступени зонда доступа в приемнике используется функция или операция грубого поиска для определения короткой ПШ кодовой пары, которой модулированы пустые данные преамбулы, что может быть обеспечено посредством блока грубого поиска. Определение короткой ПШ кодовой пары частично устраняет неопределенность синхронизации в функции длины короткой ПШ кодовой пары. Во время второй ступени зонда доступа после того, как приемник определил используемую короткую ПШ кодовую пару, в приемнике используется функция или операция точного поиска для определения длинного ПШ кода, которым модулированы пустые данные преамбулы, которые также расширяются как короткой ПШ кодовой парой, так и длинным ПШ кодом, что может быть обеспечено блоком точного поиска. Определение длинного ПШ кода окончательно устраняет неопределенность синхронизации зонда доступа.The purpose of expanding the access probe in steps is to reduce the total number of hypotheses that the receiver will need to eliminate synchronization uncertainty in the access probe. During the first stage of the access probe, the receiver uses a coarse search function or operation to determine a short PN code pair with which empty preamble data is modulated, which can be provided by the coarse search unit. The determination of a short PN code pair partially eliminates the synchronization uncertainty as a function of the length of the short PN code pair. During the second stage of the access probe, after the receiver has determined the short PN code pair to be used, the receiver uses the exact search function or operation to determine the long PN code that modulates the empty preamble data, which can also be expanded with both a short PN code pair and a long one PN code, which can be provided by the block exact search. The determination of a long PN code finally eliminates the uncertainty of synchronization of the access probe.

Признаком настоящего изобретения является уменьшение общего числа гипотез, необходимых приемнику при обнаружении сигнала или зонда доступа. Уменьшение количества гипотез приводит к уменьшению интервала времени, необходимого для захвата зонда доступа. Таким образом, терминал пользователя испытывает значительно меньшую задержку при доступе в систему связи по сравнению с системами, где используются известные методы. Уменьшение количества гипотез увеличивает также вероятность установления соединения между терминалом пользователя и шлюзом.A feature of the present invention is the reduction in the total number of hypotheses required by the receiver when detecting an access signal or probe. A decrease in the number of hypotheses leads to a decrease in the time interval required to capture the access probe. Thus, the user terminal experiences a significantly lower delay in accessing the communication system compared to systems using known methods. Reducing the number of hypotheses also increases the likelihood of establishing a connection between the user terminal and the gateway.

Перечень фигурList of figures

Цели, признаки и преимущества настоящего изобретения очевидны из нижеследующего подробного описания, приводимого вместе с сопроводительными чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции обозначают на всех чертежах одинаковые элементы и на которых:The objectives, features and advantages of the present invention are apparent from the following detailed description, given in conjunction with the accompanying drawings, in which like reference numbers indicate throughout the drawings the same elements and in which:

Фиг.1 - пример системы беспроводной связи, построенной и функционирующей согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;Figure 1 is an example of a wireless communication system constructed and operating according to one embodiment of the present invention;

Фиг.2 - пример реализации линий связи, используемых между шлюзом и терминалом пользователя в системе связи;Figure 2 is an example implementation of communication lines used between a gateway and a user terminal in a communication system;

Фиг.3 - более подробное представление канала доступа;Figure 3 is a more detailed representation of the access channel;

Фиг.4 - известный протокол для передачи зонда доступа в обычной системе связи МДКР;Figure 4 is a known protocol for transmitting an access probe in a conventional CDMA communication system;

Фиг.5 - протокол для передачи зонда доступа согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;5 is a protocol for transmitting an access probe according to one embodiment of the present invention;

Фиг.6 - структурная схема передатчика канала доступа согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;6 is a block diagram of an access channel transmitter according to one embodiment of the present invention;

Фиг.7 - структурная схема, более подробно иллюстрирующая переключатель ступеней преамбулы в передатчике канала доступа на фиг.6;FIG. 7 is a block diagram illustrating in more detail the preamble stage switch in the access channel transmitter of FIG. 6;

Фиг.8 - структурная схема, более подробно иллюстрирующая другой вариант переключателя ступеней преамбулы в передатчике канала доступа на фиг.6;Fig. 8 is a block diagram illustrating in more detail another embodiment of the preamble stage switch in the access channel transmitter of Fig. 6;

Фиг.9 - структурная схема приемника канала доступа согласно одному варианту осуществления настоящего изобретенияFIG. 9 is a block diagram of an access channel receiver according to one embodiment of the present invention. FIG.

иand

Фиг.10 - диаграмма состояний, иллюстрирующая функционирование приемника канала доступа согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.10 is a state diagram illustrating the operation of an access channel receiver according to one embodiment of the present invention.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления изобретенияDETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS

Настоящее изобретение направлено на создание системы и способа для быстрого обнаружения зонда доступа в системе связи с расширенным спектром. В одном варианте настоящего изобретения обнаруживаемый зонд доступа передается терминалом пользователя или мобильной станцией на шлюз или базовую станцию.The present invention is directed to a system and method for quickly detecting an access probe in a spread spectrum communication system. In one embodiment of the present invention, a detectable access probe is transmitted by a user terminal or mobile station to a gateway or base station.

В обычной системе с МДКР базовая станция в заранее определенном географическом районе, или соте, использует несколько модемов с расширенным спектром или передающих или приемных модулей для обработки сигналов связи для системных пользователей в зоне обслуживания базовой станции. В каждом приемном модуле обычно используется цифровой приемник данных с расширенным спектром и по меньшей мере один поисковый приемник, а также соответствующие демодуляторы и т.п.In a typical CDMA system, a base station in a predetermined geographical area, or cell, uses multiple spread spectrum modems or transmit or receive modules to process communication signals for system users in the coverage area of the base station. Each receiver module typically uses a spread spectrum digital data receiver and at least one search receiver, as well as corresponding demodulators and the like.

Во время обычных операций пользователю терминала для обеспечения передачи сигналов связи между базовой станцией и терминалом пользователя присваиваются конкретный передающий модуль и конкретный приемный модуль, или модем, на базовой станции. В некоторых случаях для обеспечения обработки сигналов с разнесением может быть использовано множество приемных модулей.During normal operations, the terminal user is assigned a specific transmitter module and a specific receiver module, or modem, at the base station to provide communication signals between the base station and the user terminal. In some cases, multiple receive modules may be used to provide diversity processing.

Для систем связи, где используются спутники, передающие и приемные модули обычно размещают на базовых станциях, называемых шлюзами или концентраторами, которые обеспечивают связь с системными пользователями путем передачи сигналов связи через спутники. Кроме того, могут быть предусмотрены и другие центры управления, которые осуществляют связь со спутниками или шлюзами для поддержания управления всем системным трафиком и синхронизации сигналов.For communication systems where satellites are used, transmitting and receiving modules are usually located at base stations, called gateways or hubs, which provide communication with system users by transmitting communication signals via satellites. In addition, other control centers may be provided that communicate with satellites or gateways to maintain control of all system traffic and signal synchronization.

I. Общий обзор системыI. General System Overview

На фиг.1 представлен пример беспроводной линии связи, построенной и функционирующей согласно настоящему изобретению. В системе 100 связи при связи с терминалами пользователей (показанными в виде терминалов 126 и 128), имеющими беспроводные терминалы данных и телефоны, используются методы модуляции с расширенным спектром. В наземных системах система 100 связи осуществляет связь с терминалами 126 и 128 пользователей через системные базовые станции (показанные в виде базовых станций 114 и 116). Системы типа сотовых телефонных систем в крупных столичных регионах могут иметь сотни базовых станций 114 и 116, которые обслуживают тысячи терминалов 126 и 128 пользователей, используя наземные ретрансляторы.Figure 1 presents an example of a wireless communication line, built and functioning according to the present invention. In the communication system 100, in communication with user terminals (shown as terminals 126 and 128) having wireless data terminals and telephones, spread spectrum modulation methods are used. In terrestrial systems, the communication system 100 communicates with user terminals 126 and 128 through system base stations (shown as base stations 114 and 116). Systems such as cellular telephone systems in large metropolitan areas may have hundreds of base stations 114 and 116, which serve thousands of terminals 126 and 128 users using terrestrial repeaters.

Мобильные станции, или терминалы пользователя, 126 и 128 имеют или содержат каждый блок беспроводной связи, такой как (но не обязательно именно это) сотовый телефон, приемопередатчик данных или блок пересылки данных (к примеру, компьютеры, персональные электронные помощники, факсимильные аппараты) или приемник для пейджинговой связи или определения местоположения. Обычно подобные блоки являются либо переносными, либо установленными на автомобиле, в зависимости от необходимости. Хотя здесь подразумевается, что указанные терминалы пользователей являются мобильными, очевидно, что концепция изобретения применима и к стационарным блокам либо другим типам терминалов, где требуется дистанционные беспроводные услуги связи. Последний тип услуг особенно подходит при использовании спутников для установления линий связи во многих удаленных регионах мира.Mobile stations, or user terminals, 126 and 128 have or contain each wireless unit, such as (but not necessarily this) cell phone, data transceiver or data transfer unit (for example, computers, personal electronic assistants, fax machines) or receiver for paging or positioning. Typically, these units are either portable or mounted on a car, depending on the need. Although it is understood here that these user terminals are mobile, it is obvious that the concept of the invention is applicable to fixed units or other types of terminals where remote wireless communication services are required. The latter type of service is particularly suitable when using satellites to establish communication lines in many remote regions of the world.

Примеры терминалов пользователей раскрыты в патенте США №5691974, на который делались ссылки выше, и в заявке №08/627830 на выдачу патента США на изобретение "Pilot Signal Strength Control For A Low Earth Orbiting Satellite Communication System", и в заявке №08/723725 на выдачу патента США на изобретение "Unambiguous Position Determination Using Two Low-Earth Orbit Satellite".Examples of user terminals are disclosed in US Pat. No. 5,691,974, referred to above, and in U.S. Patent Application No. 08/627830 for the Pilot Signal Strength Control For A Low Earth Orbiting Satellite Communication System, and in U.S. Application No. 08 / 723,725 for the grant of a US patent for the invention of "Unambiguous Position Determination Using Two Low-Earth Orbit Satellite".

Если речь идет о спутниковых системах, то в системе 100 связи используются спутники (показанные в виде спутников 118 и 120) и системные шлюзы (показанные в виде шлюзов 122 и 124) для связи с терминалами 126 и 128 пользователей. Шлюзы 122 и 124 посылают сигналы связи на терминалы 126 и 128 пользователей через спутники 118 и 120. В спутниковых системах для обслуживания большего количества пользователей в более крупном географическом регионе обычно используется небольшое количество спутников.When it comes to satellite systems, the communication system 100 uses satellites (shown as satellites 118 and 120) and system gateways (shown as gateways 122 and 124) to communicate with user terminals 126 and 128. Gateways 122 and 124 send communication signals to user terminals 126 and 128 via satellites 118 and 120. In satellite systems, a small number of satellites are usually used to serve more users in a larger geographic region.

В этом примере предполагается, что спутники обеспечивают множество лучей, направленных так, что они обычно охватывают не перекрывающиеся географические регионы. Множество лучей с различными частотами, которые также называют каналами МДКР, "сублучами" или сигналами ЧМП, частотными интервалами (слотами) или частотными каналами, могут быть направлены так, чтобы перекрывать один и тот же регион. Однако очевидно, что области покрытия или обслуживания луча для разных спутников, или диаграммы направленности антенн для наземных сотовых участков, могут полностью или частично перекрываться в данном регионе в зависимости от инженерных решений, заложенных в систему связи, и типа предоставляемых услуг. Между любыми из упомянутых регионов или блоков могут быть обеспечены разнесение и переключения каналов связи передачи обслуживания. Например, каждый блок может предоставлять услуги для различных наборов пользователей с различными особенностями на разных частотах, либо данный мобильный блок может использовать множество частот и/или множество поставщиков услуг, перекрывая при этом каждый географическую область обслуживания.In this example, it is assumed that satellites provide multiple beams directed so that they typically span non-overlapping geographic regions. Many rays with different frequencies, which are also called CDMA channels, "sub-rays" or NMP signals, frequency intervals (slots) or frequency channels, can be directed so as to overlap the same region. However, it is obvious that the coverage or beam service areas for different satellites, or the antenna patterns for terrestrial cellular sections, may completely or partially overlap in a given region depending on the engineering solutions embedded in the communication system and the type of services provided. Between any of the regions or blocks mentioned, diversity and handoffs of handoff channels can be provided. For example, each block can provide services for different sets of users with different features at different frequencies, or this mobile block can use many frequencies and / or many service providers, while covering each geographical area of service.

Как показано на фиг.1, в системе 100 связи используются системный контроллер и коммутатор 112, называемый также центром коммутации мобильной связи (ЦКМС) в наземных системах и (наземным) командным центром управления для спутниковых систем. Такие контроллеры обычно содержат схемы интерфейса и обработки для обеспечения общесистемного управления для базовых станций 114 и 116 или шлюзов 122 и 124. Контроллер 112 обычно имеет также центральный пульт управления для маршрутизации телефонных вызовов между коммутируемой телефонной сетью общего пользования (КТСОП), базовыми станциями 114 и 116 или шлюзами 122 и 124 и мобильными блоками 126 и 128. Однако для непосредственного подсоединения к указанным сетям или линиям связи интерфейс КТСОП является обычно составной частью каждого шлюза. Линия связи, которая связывает контроллер 112 с различными базовыми станциями 114 и 116 системы или шлюзами 122 и 124, может быть установлена с использованием известных методов, таких как (но не только) выделенных телефонных линий, оптоволоконных линий или микроволновых или выделенных спутниковых линий связи.As shown in FIG. 1, the communication system 100 uses a system controller and a switch 112, also called a mobile switching center (MSC) in terrestrial systems and a (ground) command control center for satellite systems. Such controllers typically comprise interface and processing circuits for providing system-wide control for base stations 114 and 116 or gateways 122 and 124. Controller 112 typically also has a central control panel for routing telephone calls between the public switched telephone network (PSTN), base stations 114, and 116 or gateways 122 and 124 and mobile units 126 and 128. However, for direct connection to said networks or communication lines, the PSTN interface is usually an integral part of each gateway. A communication link that connects the controller 112 to various base stations 114 and 116 of the system or gateways 122 and 124 can be established using known methods, such as (but not limited to) dedicated telephone lines, fiber optic lines, or microwave or dedicated satellite communications lines.

На фиг.1 в виде линий 130, 132, 134 и 136 показаны некоторые из возможных путей прохождения сигналов для линий связи между базовыми станциями 114 и 116 и терминалами 126 и 128 пользователей. Стрелки на этих линиях показывают примерные направления сигналов для линии связи, являющейся либо прямой, либо обратной линией связи, которые показаны здесь лишь для определенности и которые не следует рассматривать как ограничение на действительную диаграмму направленности сигнала.Figure 1 in the form of lines 130, 132, 134 and 136 shows some of the possible signal paths for communication lines between base stations 114 and 116 and user terminals 126 and 128. The arrows on these lines show approximate signal directions for a communication line, which is either a forward or reverse link, which are shown here for definiteness only and which should not be construed as limiting the actual signal pattern.

Подобным же образом, в виде линий 146, 148, 150 и 152 для линий связи "шлюз-спутник" и в виде линий 140, 142 и 144 для линий связи "спутник-пользователь" показаны пути распространения сигналов для линий связи между шлюзами 122 и 124, спутниками 118 и 120 и терминалами 126 и 128 пользователей. В некоторых конфигурациях также возможно и желательно установление непосредственных линий связи "спутник-спутник", показанных в качестве примера линией 154.Similarly, the signal paths for communication links between the gateways 122 and 124, satellites 118 and 120, and user terminals 126 and 128. In some configurations, it is also possible and desirable to establish direct satellite-to-satellite links, exemplified by line 154.

Как очевидно специалистам в данной области техники, настоящее изобретение применимо для наземных систем или спутниковых систем. Таким образом, далее в описании шлюзы 122 и 124 и базовые станции 114 и 116 будут все вместе называться для определенности шлюзом 122. Аналогично, спутники 118 и 120 будут вместе называться спутником 118, а терминалы 126 и 128 пользователей будут вместе называться терминалом 126 пользователя. Кроме того, хотя здесь подразумевается, что терминал 126 пользователя является мобильным, очевидно, что изобретение применимо и к стационарным блокам, для которых требуются дистанционные беспроводные услуги связи. Хотя на фиг.1 показано только два спутника, в системе связи обычно используется множество спутников, вращающихся в различных орбитальных плоскостях. Предложено множество различных мультиспутниковых систем связи, например система, в которой используется порядка 48 или более спутников, движущихся в восьми различных орбитальных плоскостях на низкой околоземной орбите (НОО), обслуживания большого количества терминалов пользователей. Однако для специалистов в данной области техники очевидной является возможность применения настоящего изобретения к разнообразным конфигурациям спутниковых систем и шлюзов, включая другие орбитальные расстояния и наборы спутников.As apparent to those skilled in the art, the present invention is applicable to terrestrial systems or satellite systems. Thus, further in the description, gateways 122 and 124 and base stations 114 and 116 will collectively be referred to as a gateway 122. For the sake of definition, satellites 118 and 120 will be collectively referred to as satellite 118, and user terminals 126 and 128 together will be called user terminal 126. In addition, although it is understood here that the user terminal 126 is mobile, it is obvious that the invention is applicable to stationary units for which remote wireless communication services are required. Although only two satellites are shown in FIG. 1, a plurality of satellites rotating in different orbital planes are typically used in a communication system. Many different multi-satellite communication systems have been proposed, for example, a system that uses about 48 or more satellites moving in eight different orbital planes in low Earth orbit (LEO), serving a large number of user terminals. However, it will be apparent to those skilled in the art that the present invention can be applied to various configurations of satellite systems and gateways, including other orbital distances and sets of satellites.

Термины "базовая станция" и "шлюз" иногда используются как взаимозаменяемые, причем шлюзы рассматриваются как специализированные базовые станции, которые направляют сообщения через спутники и имеют дополнительные функции с соответствующим оборудованием для поддержания указанных линий связи через движущиеся ретрансляторы, в то время как в базовых станциях используются наземные антенны для направления сообщений в пределах окружающего географического региона. Центры управления также обычно выполняют дополнительные функции, реализуемые при взаимодействии со шлюзами и спутниками. В некоторых системах связи терминалы пользователей иногда также называют абонентскими блоками, мобильными блоками, мобильными станциями или просто "пользователями", "мобильными объектами" или "абонентами" в зависимости от предпочтения.The terms “base station” and “gateway” are sometimes used interchangeably, and gateways are considered as specialized base stations that send messages via satellites and have additional functions with the appropriate equipment to maintain the indicated communication lines through moving relays, while in base stations terrestrial antennas are used to send messages within the surrounding geographic region. Control centers also usually perform additional functions that are implemented when interacting with gateways and satellites. In some communication systems, user terminals are sometimes also referred to as subscriber units, mobile units, mobile stations or simply “users”, “mobile objects” or “subscribers” depending on preference.

II. Линии связиII. Communication lines

На фиг.2 представлен пример реализации линий связи, которые используются между шлюзом 122 и терминалом 126 пользователя в системе 100 связи. Для облегчения передачи сигналов связи между шлюзом 122 и терминалом 126 пользователя в системе 100 связи используются, по меньшей мере, и как правило, две линии связи. Эти линии связи называются прямой линией 210 связи и обратной линией 220 связи. Прямая линия 210 связи обрабатывает сигналы 215 передачи, которые поступают от шлюза 122 (или базовых станций) на терминал 126 пользователя. Обратная линия 220 связи обрабатывает сигналы 225 передачи, которые передаются от терминала 126 пользователя на шлюз 122 (или базовую станцию).Figure 2 presents an example implementation of communication lines that are used between the gateway 122 and the terminal 126 of the user in the communication system 100. To facilitate the transmission of communication signals between the gateway 122 and the user terminal 126 in the communication system 100, at least two communication lines are typically used. These communication lines are called forward link 210 and reverse link 220. The forward link 210 processes the transmission signals 215 that are received from the gateway 122 (or base stations) to the user terminal 126. The reverse link 220 processes the transmit signals 225, which are transmitted from the user terminal 126 to the gateway 122 (or base station).

Прямая линия 210 связи включает в себя передатчик 212 прямой линии связи и приемник 218 прямой линии связи. В одном варианте осуществления изобретения передатчик 212 прямой линии связи реализован в шлюзе 122 (базовая станция) в соответствии с известными методами связи с МДКР, раскрытыми в патентах, на которые сделаны ссылки выше. В еще одном варианте осуществления изобретения приемник 218 прямой линии связи реализован в терминале 126 пользователя в соответствии с известными методами связи с МДКР, раскрытыми в патентах, на которые сделаны ссылки выше.The forward link 210 includes a forward link transmitter 212 and a forward link receiver 218. In one embodiment, the forward link transmitter 212 is implemented in a gateway 122 (base station) in accordance with the known CDMA communication techniques disclosed in the patents referenced above. In yet another embodiment, the forward link receiver 218 is implemented in a user terminal 126 in accordance with known CDMA communication techniques disclosed in the patents referenced above.

Обратная линия 220 связи включает в себя передатчик 222 обратной линии связи и приемник 228 обратной линии связи. В одном варианте осуществления изобретения передатчик 222 обратной линии связи реализован в терминале 126 пользователя. В еще одном варианте осуществления изобретения приемник 228 обратной линии связи реализован в шлюзе 122 (базовой станции).The reverse link 220 includes a reverse link transmitter 222 and a reverse link receiver 228. In one embodiment, the reverse link transmitter 222 is implemented in a user terminal 126. In yet another embodiment, a reverse link receiver 228 is implemented at gateway 122 (base station).

Обратная линия 220 связи содержит, по меньшей мере, два канала: один или несколько каналов доступа и один или несколько обратных каналов трафика. Эти каналы могут быть реализованы с разными приемниками или с одним и тем же приемником, работающим в разных режимах. Как было раскрыто выше, канал доступа используется терминалами 126 пользователей инициирования сообщения или ответа на сообщения с помощью шлюза 122. В любой конкретный момент времени для каждого активного пользователя требуется отдельный канал доступа. В частности, каналы доступа совместно используются во времени несколькими терминалами 126 пользователей, причем передачи от каждого активного пользователя разделены во времени друг от друга. В системах может быть использован один или несколько каналов доступа в зависимости от таких известных факторов, как желаемый уровень сложности шлюза и синхронизация доступа. В предлагаемых вариантах используется от 1 до 8 каналов доступа на одну частоту. Далее канал доступа раскрыт более подробно.The reverse link 220 contains at least two channels: one or more access channels and one or more reverse traffic channels. These channels can be implemented with different receivers or with the same receiver operating in different modes. As described above, the access channel is used by user terminals 126 to initiate a message or reply to messages using gateway 122. At any given time, a separate access channel is required for each active user. In particular, the access channels are shared in time by several user terminals 126, the transmissions from each active user being separated in time from each other. In systems, one or more access channels can be used depending on such well-known factors as the desired level of gateway complexity and access synchronization. In the proposed options, from 1 to 8 access channels per frequency are used. Next, the access channel is disclosed in more detail.

III. Канал доступаIII. Access channel

На фиг.3 канал 300 доступа представлен более подробно. Канал 300 доступа включает в себя передатчик 310 канала доступа, приемник 320 канала доступа и зонд 330 доступа. Передатчик 310 канала доступа входит в состав передатчика 222 обратной линии связи, раскрытого выше. Приемник 320 канала доступа входит в состав приемника 228 обратной линии связи, раскрытого выше.3, an access channel 300 is presented in more detail. The access channel 300 includes an access channel transmitter 310, an access channel receiver 320, and an access probe 330. An access channel transmitter 310 is included with a reverse link transmitter 222 disclosed above. An access channel receiver 320 is part of the reverse link receiver 228 disclosed above.

Канал 300 доступа используется для обменов короткими сигнальными сообщениями, включая формирование вызова, ответы на вызовы пейджинговой (поисковой) связи и регистрации, исходящие от терминала 126 пользователя и предназначенные для шлюза 122. Для того чтобы терминал 126 пользователя инициировал сообщения или реагировал на сообщения с помощью шлюза 122 (или базовых станций), по каналу 300 доступа посылается сигнал, называемый сигналом доступа или зондом 330 доступа.Access channel 300 is used for exchanging short signaling messages, including making a call, answering paging (paging) calls and registering calls originating from user terminal 126 and destined for gateway 122. In order for user terminal 126 to initiate messages or respond to messages using gateway 122 (or base stations), a signal called an access signal or access probe 330 is sent over access channel 300.

Обычно канал доступа ассоциирован с одним или несколькими специальными пейджинговыми каналами, используемыми в системе связи. Это позволяет более эффективно реагировать на пейджинговые сообщения (сообщения поискового вызова) с учетом того, что система имеет информацию о том, где искать передачи доступа терминала пользователя в ответ на пейджинговые сигналы (сигналы поискового вызова). Эта ассоциация или соответствие может быть известно исходя из инженерных решений, заложенных при проектировании системы, или может быть указана терминалам пользователей в структуре пейджинговых сообщений. Как известно, при использовании подхода, основанного на каналах доступа с временными интервалами (слотами), канал доступа делится на ряд кадров фиксированной длины, или временных интервалов (слотов), в течение которых от терминалов пользователей могут приниматься передачи или зонды доступа.Typically, an access channel is associated with one or more special paging channels used in a communication system. This allows you to respond more effectively to paging messages (paging messages), given that the system has information about where to look for user terminal access transmissions in response to paging signals (paging signals). This association or correspondence may be known on the basis of engineering solutions incorporated in the design of the system, or may be indicated to user terminals in the structure of paging messages. As you know, when using the approach based on access channels with time intervals (slots), the access channel is divided into a series of frames of a fixed length, or time intervals (slots), during which transmissions or access probes can be received from user terminals.

IV. Неопределенность синхронизации в зонде доступаIV. Access probe synchronization uncertainty

Неопределенность при синхронизации зонда 330 доступа возникает из-за изменения расстояния или длины пути распространения сигнала между терминалом 126 пользователя и ретранслятором спутника 118, как результат вращения спутника 118 вокруг Земли. Эта неопределенность синхронизации находится в границах, определяемых минимальной и максимальной задержками распространения сигнала. Минимальная задержка распространения Dmin представляет собой интервал времени прохождения сигнала от терминала 126 пользователя к спутнику 118, когда спутник 118 находится непосредственно над терминалом 126 пользователя. Максимальная задержка распространения Dmax представляет собой интервал времени прохождения сигнала от терминала 126 пользователя к спутнику 118, когда спутник 118 расположен у заранее определенной удобной линии горизонта терминала 126 пользователя. Подобным образом некоторая неопределенность синхронизации может возникнуть в связи с относительным перемещением терминала пользователя и базовой станции 114, хотя обычно эта дополнительная неопределенность имеет меньшую величину.Uncertainty in synchronization of the access probe 330 occurs due to a change in the distance or length of the signal propagation path between the user terminal 126 and the satellite repeater 118, as a result of the rotation of the satellite 118 around the Earth. This synchronization uncertainty is within the limits defined by the minimum and maximum signal propagation delays. The minimum propagation delay D min is the time interval of the signal from the user terminal 126 to satellite 118 when satellite 118 is located directly above the user terminal 126. The maximum propagation delay D max is the time interval from the signal from user terminal 126 to satellite 118 when satellite 118 is located at a predetermined convenient horizon line of user terminal 126. Similarly, some synchronization uncertainty may occur due to the relative movement of the user terminal and base station 114, although usually this additional uncertainty is smaller.

Устранение неопределенности синхронизации необходимо для того, чтобы правильно обнаружить зонд 330 доступа. В частности, для того, чтобы свернуть зонд 330 доступа или содержание его сообщения с использованием длинного и короткого ПШ кодов, должна быть определена синхронизация (то есть, момент начала ПШ кодов). Это достигается посредством корреляции сигнала доступа, образующего зонд 330 доступа, с различными гипотезами синхронизации для определения той гипотезы синхронизации, которая дает наилучшую оценку для принятия решения по зонду 330 доступа. Гипотезы синхронизации сдвинуты во времени друг относительно друга и представляют собой различные оценки синхронизации зонда 330 доступа или ПШ кодов, используемых для формирования зонда. Гипотеза, которая формирует максимальную корреляцию с зондом 330 доступа, обычно та, которая превышает заранее определенное пороговое значение и является гипотезой с наиболее вероятной оценкой (считающейся "правильной") синхронизации для данного конкретного зонда 330 доступа. Как только указанным способом устранена неопределенность синхронизации, зонд 330 доступа может быть свернут с использованием данной оценки синхронизации и длинного и короткого ПШ кода в соответствии с известными способами.Elimination of timing uncertainties is necessary in order to correctly detect access probe 330. In particular, in order to collapse the access probe 330 or the contents of its message using long and short PN codes, the synchronization (i.e., the start time of the PN codes) must be determined. This is achieved by correlating the access signal forming the access probe 330 with various synchronization hypotheses to determine the synchronization hypothesis that gives the best estimate for deciding on the access probe 330. The synchronization hypotheses are shifted in time relative to each other and represent various synchronization estimates of the access probe 330 or PN codes used to form the probe. A hypothesis that forms the maximum correlation with an access probe 330 is usually one that exceeds a predetermined threshold value and is the hypothesis with the most likely estimate (considered "correct") of synchronization for a given specific access probe 330. Once the synchronization uncertainty has been eliminated by this method, the access probe 330 can be collapsed using this synchronization estimate and the long and short PN code in accordance with known methods.

V. Известный протокол для передачи зонда доступаV. Known protocol for transmitting an access probe

На фиг.4 представлена известная структура или протокол 400 для передачи известного сигнала 410 доступа, называемого также зондом доступа, по каналу доступа, используемому в известной системе связи с МДКР. Когда терминал 126 пользователя желает получить доступ в систему 100 связи, то есть инициировать сообщения или ответить на сообщения, терминал 126 пользователя передает известный сигнал или зонд 410 доступа на шлюз 122 в соответствии с известным протоколом 400. Известный зонд 410 доступа включает в себя преамбулу 420 зонда доступа (преамбулу) и сообщение 430 зонда доступа (сообщение доступа). Известный зонд 410 доступа передается передатчиком 310 канала доступа, находящимся в терминале 126 пользователя, на приемник 320 канала доступа, находящийся в шлюзе 122.FIG. 4 illustrates a known structure or protocol 400 for transmitting a known access signal 410, also called an access probe, through an access channel used in a known CDMA communication system. When the user terminal 126 wishes to access the communication system 100, that is, initiate messages or respond to messages, the user terminal 126 transmits a known access signal or probe 410 to the gateway 122 in accordance with the known protocol 400. The known access probe 410 includes a preamble 420 access probe (preamble) and access probe message 430 (access message). A known access probe 410 is transmitted by an access channel transmitter 310 located in a user terminal 126 to an access channel receiver 320 located in a gateway 122.

В известной системе с расширенным спектром как преамбула 420, так и сообщение 430 доступа подвергают квадратурному расширению с помощью пары коротких псевдошумовых кодовых последовательностей (короткая ПШ кодовая пара) 440, и для них формируют канал с помощью длинной псевдошумовой кодовой последовательности (длинного ПШ кода). Сначала, для того чтобы дать возможность приемнику 320 канала доступа обнаружить зонд 410 доступа до того, как будет послано сообщение 430 доступа, передается преамбула 420, обычно содержащая пустые данные (то есть, все "1" или все "0", либо заранее выбранная комбинация из "1" и "0").In the prior art spread spectrum system, both the preamble 420 and the access message 430 are quadrature expanded with a pair of short pseudo noise code sequences (short PN code pair) 440, and a channel is formed for them using a long pseudo noise code sequence (long PN code). First, in order to enable the access channel receiver 320 to detect the access probe 410 before the access message 430 is sent, a preamble 420 is usually transmitted, which contains empty data (that is, all “1” or all “0”, or pre-selected combination of "1" and "0").

Короткая ПШ кодовая пара 440 используется для модуляции или "расширения" информационных сигналов. Псевдошумовая модуляция или кодирование выполняется до того, как информационные сигналы модулируются сигналом несущей и передаются на шлюз 122. Короткая ПШ кодовая пара 440 используется для различения сигналов связи, передаваемых по отдельным каналам МДКР. В одном варианте осуществления настоящего изобретения короткая ПШ кодовая пара 440 используется для различения сигналов канала доступа и других сигналов связи, используемых в обратной линии 220 связи. Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения в каждом шлюзе 122 используется своя собственная короткая ПШ кодовая пара 440. В других вариантах осуществления настоящего изобретения для каждой частотной полосы в шлюзе 122 на основе обеспечиваемого объема трафика связи используется отличная от других короткая ПШ кодовая пара 440. В этих вариантах предполагается использование до восьми коротких ПШ кодовых пар 440 на шлюз. Однако для этой функции может быть использовано и другое количество ПШ кодовых пар, большее или меньшее.The short PN code pair 440 is used to modulate or “expand” information signals. Pseudo noise modulation or coding is performed before the information signals are modulated by the carrier signal and transmitted to the gateway 122. A short PN code pair 440 is used to distinguish between communication signals transmitted over individual CDMA channels. In one embodiment of the present invention, a short PN code pair 440 is used to distinguish between access channel signals and other communication signals used in reverse link 220. According to one embodiment of the present invention, each gateway 122 uses its own short PN code pair 440. In other embodiments of the present invention, a different short PN code pair 440 is used for each frequency band in the gateway 122 based on the amount of communication traffic provided. In these options are expected to use up to eight short PN code pairs 440 per gateway. However, for this function, another number of PN code pairs, larger or smaller, can be used.

Для различения сигналов связи, передаваемых разными терминалами 126 пользователя в пределах одной соты или луча, используется длинный ПШ код 450. Обычно в известных системах преамбула 420 и сообщение 430 доступа модулируют или кодируют длинным ПШ кодом 450 до их расширения короткой ПШ кодовой парой 440. Однако в других известных системах короткий ПШ код 440 и длинный ПШ код 450 могут быть объединены, а затем использованы для модуляции преамбулы 420 и сообщения 430 доступа.To distinguish between communication signals transmitted by different user terminals 126 within the same cell or beam, a long PN code 450 is used. Typically, in prior art systems, the preamble 420 and access message 430 are modulated or encoded with a long PN code 450 until they are expanded with a short PN code pair 440. However, in other known systems, the short PN code 440 and the long PN code 450 can be combined and then used to modulate the preamble 420 and the access message 430.

Когда приемник 320 канала доступа принимает преамбулу 420, этот приемник 320 канала доступа должен свернуть преамбулу 420, используя короткую ПШ кодовую пару 440 и длинный ПШ код 450. Это выполняется путем формулирования гипотез, или предположений относительно того, какие длинные ПШ коды 450 и какая короткая ПШ кодовая пара 440 модулировали пустые данные, содержащиеся в преамбуле 420. Устанавливается корреляция данной гипотезы и преамбулы 420. Результаты коррелирования преамбулы 420 с каждой из гипотез сравнивают. Выбирают ту конкретную гипотезу, которая дает максимальную корреляцию с точки зрения уровня или энергии (сигнала). Конкретный длинный ПШ код 450 и конкретный короткий ПШ код 440, которые относятся к этой гипотезе, используют для демодуляции зонда 410 доступа. Возможно, что для обеспечения обнаружения зонда 410 доступа его передачу придется повторить.When the access channel receiver 320 receives the preamble 420, this access channel receiver 320 must collapse the preamble 420 using a short PN code pair 440 and a long PN code 450. This is done by formulating hypotheses, or assumptions about which long PN codes are 450 and which short The PN code pair 440 modulated the null data contained in preamble 420. A correlation is established between this hypothesis and preamble 420. The correlation results of preamble 420 with each of the hypotheses are compared. Select the particular hypothesis that gives the maximum correlation in terms of level or energy (signal). A particular long PN code 450 and a specific short PN code 440, which are relevant to this hypothesis, are used to demodulate the access probe 410. It is possible that in order to detect the access probe 410, its transmission will have to be repeated.

Как только приемник 320 канала доступа определит короткую ПШ кодовую пару 440 и длинный ПШ код 450, известный зонд 410 доступа считается обнаруженным. После передачи в течение заранее определенного интервала времени преамбулы 420 передатчик 310 канала доступа передает сообщение 430 доступа. Как было раскрыто выше, сообщение 430 доступа расширяют с использованием той же короткой ПШ кодовой пары 440 и того же длинного ПШ кода 450, которые использовались для расширения преамбулы 420 в соответствии с известным протоколом или структурой 400 сигнала доступа.Once the access channel receiver 320 determines a short PN code pair 440 and a long PN code 450, a known access probe 410 is considered detected. After transmitting the preamble 420 for a predetermined time interval, the access channel transmitter 310 transmits an access message 430. As described above, the access message 430 is expanded using the same short PN code pair 440 and the same long PN code 450 that were used to expand the preamble 420 in accordance with the known protocol or structure of the access signal 400.

Преамбула 420 должна быть достаточно длинной, с тем чтобы приемник 320 канала доступа имел время для обработки гипотез и обнаружения известного зонда 410 доступа до передачи сообщения 430 доступа. В противном случае приемник 320 канала доступа будет продолжать попытки обнаружить известный зонд 410 доступа в то время, когда будет передаваться сообщение 430 доступа. В этом случае сообщение 430 доступа будет принято неправильно. Время, необходимое для обнаружения зонда 410 доступа, называемое временем обнаружения, зависит от того, сколько приемников используется параллельно для обработки гипотез, какова длина различных кодовых последовательностей, каков диапазон неопределенности синхронизации при передачах сигналов и так далее. Каждый из этих факторов влияет на количество гипотез, которые должны быть сформированы, и на время, необходимое для обнаружения известного зонда 410 доступа. Дополнительно к факторам, влияющим на время обнаружения, для минимизации конфликтных ситуаций, возникающих между зондами 410 доступа, передаваемыми различными терминалами 126 пользователя, выбирают длину и частоту повторения преамбулы 420. Очевидно, что при определении длины преамбулы 420 каждый из этих факторов рассматривается с учетом соображений, положенных в основу инженерных решений, принятых при проектировании системы.The preamble 420 should be long enough so that the access channel receiver 320 has time to process hypotheses and detect a known access probe 410 before transmitting the access message 430. Otherwise, the access channel receiver 320 will continue to attempt to detect a known access probe 410 while the access message 430 is being transmitted. In this case, the access message 430 will be received incorrectly. The time required to detect the access probe 410, called the detection time, depends on how many receivers are used in parallel to process hypotheses, what is the length of the different code sequences, what is the range of synchronization uncertainties in signal transmissions, and so on. Each of these factors affects the number of hypotheses that must be generated and the time required to detect a known access probe 410. In addition to factors affecting the detection time, in order to minimize conflict situations between access probes 410 transmitted by various user terminals 126, the length and repetition frequency of preamble 420 are selected. Obviously, when determining the length of preamble 420, each of these factors is considered taking into account considerations underlying engineering decisions made during system design.

В настоящем изобретении используется структура или протокол сигнала доступа для передачи зонда доступа, требующий формирования гораздо меньшего количества гипотез, чем это требуется для известного зонда 410 доступа. Такой зонд доступа подробно раскрыт ниже.The present invention uses an access signal structure or protocol for transmitting an access probe, requiring the formation of far fewer hypotheses than is required for the known access probe 410. Such an access probe is described in detail below.

VI. Протокол для передачи зонда доступа согласно настоящему изобретениюVI. Protocol for transmitting an access probe according to the present invention

На фиг.5 представлена структура или протокол 500 сигнала для передачи зонда 510 доступа согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.FIG. 5 illustrates a signal structure or protocol 500 for transmitting an access probe 510 according to one embodiment of the present invention.

Зонд 510 доступа включает в себя преамбулу 520 зонда доступа (преамбулу) и сообщение 530 зонда доступа (сообщение доступа). Одно фундаментальное отличие протокола 500 от известного протокола 400 состоит в том, что преамбула 520 вначале расширяется, или модулируется, только короткой ШП кодовой парой 440, а затем модулируется как ПШ парой 440, так и длинным ПШ кодом 450. Это позволяет приемнику 320 канала доступа устранить неопределенность синхронизации путем использования только короткой ПШ кодовой пары 440. В отличие от этого, согласно известному протоколу 400 для устранения неопределенности синхронизации требуется использовать как короткую ПШ кодовую пару 440, так и длинный ПШ код 450.Access probe 510 includes an access probe preamble 520 (preamble) and an access probe message 530 (access message). One fundamental difference between protocol 500 and the known protocol 400 is that the preamble 520 is initially expanded, or modulated, with only a short CW code pair 440, and then modulated with both a PN pair 440 and a long PN code 450. This allows the receiver 320 access channels eliminate synchronization uncertainty by using only a short PN code pair 440. In contrast, according to the known protocol 400, to eliminate synchronization uncertainty, it is required to use both a short PN code pair 440 and long 1st PN code 450.

Ступенчатая модуляция преамбулы 520, то есть сначала только с помощью короткой ПШ кодовой пары 440, а затем с помощью как короткой ПШ кодовой пары 440, так и длинного ПШ кода 450, существенно уменьшает количество гипотез, необходимых приемнику 320 канала доступа для обнаружения зонда 510 доступа. Благодаря уменьшению количества гипотез соответствующим образом уменьшается и время, необходимое приемнику 320 канала доступа для обнаружения зонда 510 доступа (то есть, время обнаружения).The stepwise modulation of the preamble 520, that is, first only using a short PN code pair 440, and then using both a short PN code pair 440 and a long PN code 450, significantly reduces the number of hypotheses necessary for the access channel receiver 320 to detect the access probe 510 . By reducing the number of hypotheses, the time required for the access channel receiver 320 to detect the access probe 510 (i.e., the detection time) is correspondingly reduced.

Согласно настоящему изобретению преамбула 520 передается в две ступени: преамбула 560 первой ступени и преамбула 570 второй ступени. В преамбуле 560 первой ступени преамбула 520 модулируется короткой ШП кодовой парой 440 в течение временного интервала, достаточного по длине, чтобы приемник 320 канала доступа имел возможность определить синхронизацию короткой ПШ кодовой пары 440.According to the present invention, the preamble 520 is transmitted in two stages: the first stage preamble 560 and the second stage preamble 570. In the preamble 560 of the first stage, the preamble 520 is modulated by a short CW code pair 440 for a time interval long enough for the access channel receiver 320 to be able to determine the synchronization of the short PN code pair 440.

В преамбуле 570 второй ступени преамбула 520 модулируется как короткой ПШ кодовой парой 440, так и длинным ПШ кодом 450. Преамбула 570 второй ступени передается передатчиком 310 канала доступа в течение интервала времени, достаточного по длине, чтобы дать возможность приемнику 320 канала доступа определить синхронизацию длинного ПШ кода 450. К концу преамбулы 570 второй ступени приемник 320 канала доступа должен обнаружить зонд 510 доступа.In the preamble 570 of the second stage, the preamble 520 is modulated by both a short PN code pair 440 and a long PN code 450. The preamble 570 of the second stage is transmitted by the access channel transmitter 310 for a length of time sufficient to allow the access channel receiver 320 to determine the synchronization of the long PN code 450. At the end of the second stage preamble 570, the access channel receiver 320 should detect an access probe 510.

После преамбулы 570 второй ступени передатчиком 310 канала доступа передается ступень 580 сообщения. При передаче ступени 580 сообщения сообщение 530 модулируется как короткой ПШ кодовой парой 440, так и длинным ПШ кодом 450.After the preamble 570 of the second stage, a message stage 580 is transmitted by the access channel transmitter 310. When transmitting the message step 580, message 530 is modulated with both a short PN code pair 440 and a long PN code 450.

Благодаря передаче преамбулы 520 ступенями уменьшается количество гипотез, необходимых для устранения неопределенности синхронизации и обнаружения зонда 510 доступа. В системе, где используется известный протокол 400, требуемое количество гипотез определяется путем умножения неопределенности синхронизации на частоту кодовых элементов, поскольку для каждого потенциального момента начала кода (начало кадра) известного кода доступа на протяжении неопределенности синхронизации требуется одна гипотеза. Другими словами, на протяжении неопределенности должна быть оценена синхронизация каждого потенциального ПШ кода (то есть, момент начала зонда доступа).By transmitting the preamble 520 in steps, the number of hypotheses necessary to eliminate synchronization uncertainties and detect access probe 510 is reduced. In a system that uses the well-known protocol 400, the required number of hypotheses is determined by multiplying the synchronization uncertainty by the frequency of the code elements, since for each potential moment of the beginning of the code (beginning of the frame) of the known access code, one hypothesis is required during the synchronization uncertainty. In other words, over the course of the uncertainty, the synchronization of each potential PN code (that is, the point at which the access probe begins) must be evaluated.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения приемник 320 канала доступа частично устраняет неопределенность синхронизации посредством первого свертывания преамбулы 560 первой ступени, используя заранее известную короткую ПШ кодовую пару 440. Поскольку ожидается, что короткая ПШ кодовая пара 440 гораздо короче, чем неопределенность синхронизации, количество гипотез, необходимых для обнаружения короткой ПШ кодовой пары 440, равно количеству точек начала кодов, или моментов времени, возможных для короткой ПШ кодовой пары 440. Таким образом, для короткой ПШ кодовой пары 440 длиной 256 количество гипотез, необходимых для обнаружения короткой ПШ кодовой пары 440, составит 256.In a preferred embodiment of the present invention, the access channel receiver 320 partially eliminates synchronization uncertainty by first folding the first stage preamble 560 using the previously known short PN code pair 440. Since it is expected that the short PN code pair 440 is much shorter than the synchronization uncertainty, the number of hypotheses required to detect a short PN code pair 440, equal to the number of start points of codes, or time points possible for a short PN code pair 440. Thus, for a short PN code pair 440 with a length of 256, the number of hypotheses necessary to detect a short PN code pair 440 will be 256.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения приемник 320 канала доступа полностью устраняет неопределенность синхронизации путем свертывания преамбулы 570 второй ступени, используя как заранее известную короткую ПШ кодовую пару 440, так и заранее известный длинный ПШ код 450. После обнаружения короткой ПШ кодовой пары 440 в синхронизации зонда 510 доступа остается неоднозначность, касающаяся того, сколько раз повторялась длина короткой ПШ кодовой пары 440. Другими словами, в течение интервала неопределенности синхронизации короткая ПШ кодовая пара 440 повторяется целое число раз. Количество повторений равно количеству гипотез, которые необходимо сформировать в течение передачи преамбулы 570 второй ступени. Это число определяется путем деления интервала неопределенности синхронизации на период короткой ПШ кодовой пары 440.In a preferred embodiment of the present invention, the access channel receiver 320 completely eliminates synchronization uncertainty by folding the second stage preamble 570 using both the previously known short PN code pair 440 and the previously known long PN code 450. After detecting the short PN code pair 440 in the probe synchronization 510, the ambiguity remains regarding how many times the length of the short PN code pair 440 was repeated. In other words, during the synchronization uncertainty interval and the short PN code pair 440 is repeated an integer number of times. The number of repetitions is equal to the number of hypotheses that must be formed during the transmission of the second stage preamble 570. This number is determined by dividing the synchronization uncertainty interval by the period of the short PN code pair 440.

Общее количество гипотез, которое требуется в настоящем изобретении для устранения неопределенности синхронизации, определяется как сумма гипотез, необходимых для преамбулы 560 первой ступени и преамбулы 570 второй ступени. Сравнение количества гипотез, необходимых для устранения неопределенности синхронизации, показано в Таблице I. В Таблице I сравнивается количество гипотез, необходимых для системы, где используется известный зонд 410 доступа, с системой, где используется зонд 510 доступа с короткими ПШ кодами различной длины (L) согласно настоящему изобретению. Таблица I составлена в качестве примера для системы связи с МДКР с частотой кодовых элементов 1,2288 миллионов элементов в секунду и неопределенностью синхронизации, составляющей 10 миллисекунд. В приведенном примере сравнения гипотезы с половинными кодовыми элементами игнорируются.The total number of hypotheses that is required in the present invention to eliminate synchronization uncertainty is defined as the sum of the hypotheses needed for the first stage preamble 560 and the second stage preamble 570. A comparison of the number of hypotheses needed to eliminate synchronization uncertainties is shown in Table I. Table I compares the number of hypotheses needed for a system using a known access probe 410 with a system using an access probe 510 with short PN codes of different lengths (L) according to the present invention. Table I is compiled as an example for a communication system with mdcr with a frequency of code elements of 1.2288 million elements per second and a synchronization uncertainty of 10 milliseconds. In the above example, comparisons of hypotheses with half code elements are ignored.

Figure 00000002
Figure 00000002

Уменьшение количества гипотез будет более значительным, если учитывать неопределенность значения частоты. Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения неопределенность значения частоты устраняется во время передачи преамбулы 560 первой ступени, в то время как неопределенность синхронизации полностью устраняется во время передачи преамбулы 570 второй ступени. В этом варианте количество гипотез, необходимое для преамбулы 560 первой ступени, возрастает на количество проверяемых гипотез для частоты (например, N), в то время как количество гипотез, необходимых для преамбулы 570 второй ступени, остается неизменным. Количество гипотез для частоты N зависит от факторов, хорошо известных специалистам в данной области техники, а именно: ожидаемого значения эффектов Доплера и других частотных сдвигов, а также размера и количества элементов дискретизации частоты, используемых для разделения общего исследуемого частотного пространства. Количество гипотез, необходимых для принятия решения как по синхронизации, так и по частоте для тех же систем, что указаны выше в Таблице I, сравниваются в Таблице II.The decrease in the number of hypotheses will be more significant if we take into account the uncertainty of the frequency value. According to one embodiment of the present invention, the frequency uncertainty is eliminated during the transmission of the first stage preamble 560, while the timing uncertainty is completely eliminated during the transmission of the second stage preamble 570. In this embodiment, the number of hypotheses required for the first stage preamble 560 increases by the number of tested hypotheses for frequency (e.g., N), while the number of hypotheses required for the second stage preamble 570 remains unchanged. The number of hypotheses for frequency N depends on factors well known to specialists in this field of technology, namely: the expected value of the Doppler effects and other frequency shifts, as well as the size and number of frequency sampling elements used to separate the total frequency space under study. The number of hypotheses needed to make decisions both in synchronization and in frequency for the same systems as indicated above in Table I are compared in Table II.

Figure 00000003
Figure 00000003

VII. Передатчик канала доступаVII. Access channel transmitter

На фиг.6 представлена структурная схема передатчика 310 канала доступа согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения. Передатчик 310 канала доступа включает в себя препроцессор 610 данных передачи, генератор 635 длинных кодов, переключатель 640 ступеней преамбулы и постпроцессор 690 данных передачи.6 is a block diagram of an access channel transmitter 310 according to one embodiment of the present invention. The access channel transmitter 310 includes a transmission data preprocessor 610, a long code generator 635, a preamble stage switch 640, and a transmission data processor 690.

Препроцессор 610 данных передачи выполняет предварительную обработку информации, передаваемой в соответствии с различными методами обработки сигналов, используемыми в системах связи с МДКР. В приведенном в качестве примера варианте осуществления настоящего изобретения процессор 610 данных передачи содержит кодер 615, повторитель 620 символов, перемежитель 625 и М-ичный ортогональный модулятор 630. Препроцессор 610 данных передачи может содержать эти элементы, а также другие элементы предварительной обработки при условии, если это не выходит за объем настоящего изобретения. Специалистам в данной области техники знакомы различные виды обработки сигналов и соответствующие элементы, которые используются для подготовки информационных сигналов.A preprocessor 610 of data transfer performs preliminary processing of information transmitted in accordance with various signal processing methods used in communication systems with mdcr. In an exemplary embodiment of the present invention, the transmission data processor 610 comprises an encoder 615, a symbol repeater 620, an interleaver 625, and an M-orthogonal orthogonal modulator 630. The transmission data preprocessor 610 may contain these elements as well as other preprocessing elements, provided that this is not beyond the scope of the present invention. Specialists in the art are familiar with various types of signal processing and the corresponding elements that are used to prepare information signals.

Далее раскрыт примерный вариант реализации препроцессора 610 данных передачи. В этом варианте кодер 615 представляет собой известный кодер, который кодирует данные, используя функции генератора, хорошо известные специалистам в данной области техники. Кодер 615 получает данные, поступающие на его вход, в виде бит и выдает данные в виде кодовых символов. Повторитель 620 символов повторяет кодовые символы, получаемые от кодера 615, так чтобы поддерживать общее количество кодовых символов на кадр при различных скоростях передачи данных. Перемежитель 625, обычно представляющий собой блочный перемежитель, выполняет перемежение кодовых символов в соответствии с хорошо известными методами. М-ичный ортогональный модулятор 630 модулирует перемежающиеся кодовые символы, используя процесс модуляции М-ичного ортогонального кода. Эти М-ичные ортогональные коды могут представлять собой функции или коды Уолша, которые, как известно, обычно используются в системах связи с МДКР.An example embodiment of a preprocessor 610 of transmission data is disclosed below. In this embodiment, encoder 615 is a known encoder that encodes data using generator functions well known to those skilled in the art. Encoder 615 receives the data received at its input in the form of bits and provides data in the form of code symbols. A symbol repeater 620 repeats the code symbols received from the encoder 615 so as to maintain the total number of code symbols per frame at different data rates. An interleaver 625, typically a block interleaver, interleaves code symbols in accordance with well-known methods. M-ary orthogonal modulator 630 modulates interleaved code symbols using the M-ary orthogonal code modulation process. These M-ary orthogonal codes can be functions or Walsh codes, which are known to be commonly used in communication systems with CDMA.

Каждая группа кодовых символов log2M отображается в один из М взаимоисключающих ортогональных символов модуляции, которые можно назвать символами Уолша, когда для ортогональных кодов используются коды Уолша. В данном варианте осуществления настоящего изобретения используется 64-ричный ортогональный модулятор. Таким образом, в этом варианте каждый символ Уолша состоит из 64 элементов Уолша, а 6 кодовых символов отображаются в один символ или ортогональную функцию Уолша. Как очевидно специалистам в данной области техники, можно использовать коды другой длины с другими наборами или количеством кодовых символов.Each group of code symbols log 2 M is mapped to one of M mutually exclusive orthogonal modulation symbols, which may be called Walsh symbols, when Walsh codes are used for orthogonal codes. In this embodiment of the present invention, a 64-decimal orthogonal modulator is used. Thus, in this embodiment, each Walsh symbol consists of 64 Walsh elements, and 6 code symbols are mapped to a single symbol or orthogonal Walsh function. As will be apparent to those skilled in the art, codes of a different length may be used with other sets or numbers of code symbols.

Переключатель 640 ступеней преамбулы получает данные от препроцессора 610 данных передачи, а длинный ПШ код 450 от генератора 635 длинных кодов. Переключатель 640 ступеней преамбулы выводит данные на постпроцессор 690 данных передачи. Переключатель 640 ступеней преамбулы более подробно раскрыт ниже.The switch 640 of the preamble steps receives data from the preprocessor 610 of the transmission data, and the long PN code 450 from the generator 635 long codes. A preamble stage switch 640 outputs data to a transmission data processor 690. The preamble stage switch 640 is described in more detail below.

Постпроцессор 690 данных передачи осуществляет постобработку информации из переключателя 640 ступеней преамбулы до ее передачи. В приведенном в качестве примера варианте осуществления изобретения постпроцессор 690 данных передачи содержит модулятор 645 I-канала, генератор 648 короткого кода I-канала, модулятор 650 Q-канала, генератор 649 короткого кода Q-канала, задержку или элемент 655 задержки, полосовой фильтр 660 модулирующих сигналов I-канала, полосовой фильтр 665 модулирующих сигналов Q-канала, модулятор 670 сигнала несущей I-канала, модулятор 675 сигнала несущей Q-канала и объединитель 680 сигналов. Постпроцессор 690 данных передачи может содержать эти элементы, а также другие элементы для постобработки при условии, если это не выходит за объем настоящего изобретения. Например, передаваемый сигнал может не содержать синфазную и квадратурную составляющие, как было раскрыто выше. Другими словами, в системе 100 связи может не использоваться фазовая манипуляция. В этом примере может быть использован только один путь прохождения сигналов в постпроцессоре 690 данных передачи. Таким образом, очевидно, что в этом примере используются только один из генераторов 648, 649 коротких кодов, один из полосовых фильтров 660, 665 модулирующих сигналов и один из модуляторов 670, 675 сигнала несущей. В любом случае постпроцессор 690 данных передачи выполняет различные операции фильтрации и модуляции в соответствии с методами, известными в системах связи с МДКР.Postprocessor 690 of the data transfer carries out post-processing of information from the switch 640 of the preamble steps before transmission. In an exemplary embodiment, the transmission data processor 690 includes an I-channel modulator 645, an I-channel short code generator 648, a Q-channel modulator 650, a Q-channel short code generator 649, a delay or delay element 655, a bandpass filter 660 I-channel modulating signals, a Q-channel baseband filter 665, an I-channel carrier signal modulator 670, a Q-channel carrier signal modulator 675, and a signal combiner 680. Postprocessor 690 of the data transfer may contain these elements, as well as other elements for post-processing, provided that this is not beyond the scope of the present invention. For example, the transmitted signal may not contain in-phase and quadrature components, as described above. In other words, phase shift keying may not be used in communication system 100. In this example, only one signal path can be used in the post-processor 690 of the transmission data. Thus, it is obvious that in this example, only one of the short code generators 648, 649, one of the bandpass filters 660, 665 baseband filters and one of the carrier signal modulators 670,675 are used. In any case, the post-processor 690 of the data transfer performs various filtering and modulation operations in accordance with methods known in communication systems with mdcr.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения выходной сигнал из переключателя 640 ступеней преамбулы подвергается квадратурному расширению с использованием короткой ПШ кодовой пары 440 от генераторов 648, 649 коротких кодов через модуляторы 645 и 650. Короткая ПШ кодовая пара 440 содержит последовательности, которые иногда называют ПШ последовательностью пилот-сигнала Q и ПШ последовательностью пилот-сигнала I. Такая терминология предпочтительна для вариантов, в которых короткая кодовая пара 440 выбирается для согласования с короткими ПШ кодами прямой линии связи как в наземных сотовых, так и в некоторых спутниковых системах связи. В иных случаях термин пилот-сигнал нет необходимости использовать для обозначения кодов, применяемых только для обратной линии связи, где пилот-сигнал не используется, или только для канала доступа. Генератор 648 короткого кода генерирует ПШ последовательность I (PNI). Генератор 649 короткого кода генерирует ПШ последовательность Q(PNQ). I и Q последовательности могут быть совершенно различными либо одинаковыми последовательностями, причем одна последовательность сдвинута относительно другой последовательности с некоторой задержкой.In a preferred embodiment of the present invention, the output from the preamble stage switch 640 undergoes quadrature expansion using a short PN code pair 440 from short code generators 648, 649 through modulators 645 and 650. The short PN code pair 440 contains sequences, sometimes referred to as pilot PN sequences signal Q and PN by the sequence of pilot signal I. Such terminology is preferable for options in which a short code pair 440 is selected to match short PN codes of the direct communication line both in terrestrial cellular and in some satellite communication systems. In other cases, the term pilot signal need not be used to refer to codes used only for the reverse link, where the pilot signal is not used, or only for the access channel. Short code generator 648 generates the PN sequence I (PN I ). Short code generator 649 generates a PN sequence Q (PN Q ). I and Q sequences can be completely different or identical sequences, with one sequence shifted relative to another sequence with some delay.

В альтернативном варианте осуществления изобретения (не показан) генераторы 648, 649 коротких кодов заменяются одним генератором 648 короткого кода и задержкой. В этом альтернативном варианте выходной сигнал генератора короткого кода подается непосредственно на модулятор 645, а затем на модулятор 650 после задержки. Модуляторы 645, 650 могут быть реализованы с использованием объединителей, умножителей, сумматоров по модулю 2 либо другими очевидными методами.In an alternative embodiment of the invention (not shown), the short code generators 648, 649 are replaced by a single short code generator 648 and a delay. In this alternative embodiment, the output of the short code generator is supplied directly to the modulator 645, and then to the modulator 650 after a delay. Modulators 645, 650 can be implemented using combiners, multipliers, modulo 2 adders, or other obvious methods.

В одном варианте осуществления настоящего изобретения после модуляции с помощью генератора 649 короткого кода последовательность PNQ задерживается относительно последовательности PNI на половину временного интервала ПШ кодового элемента посредством задержки 655. В этом варианте осуществления настоящего изобретения задержка на половину кодового элемента обеспечивает сдвиг для фазовой манипуляции и улучшает огибающую мощности для последующей полосовой фильтрации модулирующих частот.In one embodiment of the present invention, after modulation with the short code generator 649, the PN Q sequence is delayed relative to the PN I sequence by half the PN time slot of the code element by a delay of 655. In this embodiment, the half code element delay provides a shift for phase shift keying and improves the power envelope for subsequent bandpass filtering of the modulating frequencies.

После операций расширения выходные сигналы подаются в фильтры 660, 665 модулирующих частот и модулируются сигналом несущей посредством модуляторов 670, 675 соответственно. Результирующие модулированные сигналы комбинируются с использованием объединителя 680 и передаются в соответствии с известными методами связи.After expansion operations, the output signals are supplied to modulating frequency filters 660, 665 and are modulated by the carrier signal by modulators 670, 675, respectively. The resulting modulated signals are combined using combiner 680 and transmitted in accordance with known communication methods.

VIII. Переключатель ступеней преамбулыViii. Preamble Step Switch

На фиг.7 более подробно показан пример реализации переключателя 640 ступеней преамбулы. Переключатель 640 ступеней преамбулы содержит первый переключатель 710, второй переключатель 720, два генератора 730 пустых кодов и модулятор (или расширяющий элемент) 740. Первый переключатель 710 имеет два крайних положения, причем первое крайнее положение обозначено символами А, В, а второе крайнее положение обозначено символом С. Второй переключатель 720 имеет два крайних положения, причем первое крайнее положение обозначено символом А, а второе крайнее положение обозначено символами В, С. "А" идентифицирует крайнее положение первого переключателя 710 и второго переключателя 720 во время генерации или передачи преамбулы 560 первой ступени. "В" идентифицирует крайнее положение первого переключателя 710 и второго переключателя 720 во время генерации или передачи преамбулы 570 второй ступени. "С" идентифицирует крайнее положение первого переключателя 710 и второго переключателя 720 во время генерации ступени 580 сообщения. Далее со ссылками на фиг.5 и 7 раскрыта работа переключателя ступеней преамбулы. Во время преамбулы 560 первой ступени зонда 510 доступа как первый переключатель 710, так и второй переключатель 720 расположены в соответствующих крайних положениях, обозначенных символом А. В этом положении первый переключатель 710 пропускает пустые данные в модулятор 740, и в то же время второй переключатель 720 также пропускает пустые данные в модулятор 740. Во время преамбулы 560 первой ступени выходной сигнал 642 состоит из пустых данных. Эти пустые данные модулируются короткой ПШ кодовой парой 440, как было раскрыто выше. Таким образом, во время преамбулы 560 первой ступени пустые данные модулируются короткой ПШ кодовой парой 440, но не модулируются длинным ПШ кодом 450.7 shows in more detail an example implementation of a switch 640 of the preamble stages. The preamble stage switch 640 comprises a first switch 710, a second switch 720, two blank code generators 730 and a modulator (or extension element) 740. The first switch 710 has two extreme positions, with the first extreme position indicated by A, B, and the second extreme position indicated symbol C. The second switch 720 has two extreme positions, with the first extreme position indicated by the symbol A, and the second extreme position indicated by the symbols B, C. "A" identifies the extreme position of the first switch ator 710 and second switch 720 at the time of generation or transmission of the preamble 560 of the first stage. “B” identifies the end position of the first switch 710 and the second switch 720 during generation or transmission of the second stage preamble 570. “C” identifies the end position of the first switch 710 and the second switch 720 during generation of the message step 580. Next, with reference to FIGS. 5 and 7, the operation of the preamble stage selector is disclosed. During the preamble 560 of the first stage of the access probe 510, both the first switch 710 and the second switch 720 are located in the corresponding extreme positions indicated by the symbol A. In this position, the first switch 710 passes empty data to the modulator 740, and at the same time, the second switch 720 also passes blank data to the modulator 740. During the first stage preamble 560, the output signal 642 consists of blank data. This empty data is modulated by a short PN code pair 440, as described above. Thus, during the first stage preamble 560, empty data is modulated by the short PN code pair 440, but not modulated by the long PN code 450.

Пустые данные относятся к данным с постоянными или известными значениями, например либо все "0", либо все "1", либо их известная комбинация, например чередование "1" и "0" и т.п. Пустые данные представляют собой фиксированную комбинацию, которая известна приемнику и служит для обнаружения зонда 510 доступа. Пустые данные не содержат какое-либо сообщение. В данном варианте осуществления настоящего изобретения пустые данные представляют собой все "1".Empty data refers to data with constant or known values, for example, either all “0”, or all “1”, or a known combination of them, such as alternating “1” and “0”, etc. Empty data is a fixed combination that is known to the receiver and serves to detect access probe 510. Empty data does not contain any message. In this embodiment of the present invention, the null data is all “1”.

После того, как приемник, к примеру приемник 320 канала доступа, получил достаточно времени для определения короткой ПШ кодовой пары 440 из преамбулы 560 первой ступени, передается преамбула 570 второй ступени. Во время генерации или передачи преамбулы 570 второй ступени первый переключатель 710 и второй переключатель 720 располагаются в соответствующих крайних положениях, обозначенных символом В. В этом положении первый переключатель 710 продолжает пропускать пустые данные в модулятор 740, в то время как второй переключатель 720 пропускает в модулятор 740 длинный ШП код 450. Во время генерации или передачи преамбулы 570 второй ступени выходной сигнал 642 состоит из пустых данных, модулируемых длинным ПШ кодом 450. Выходной сигнал 642 модулируется вслед за этим короткой ПШ кодовой парой 440, как было раскрыто выше. Таким образом, во время преамбулы 570 второй ступени пустые данные модулируются как длинным ПШ кодом 450, так и короткой ПШ кодовой парой 440.After the receiver, for example, the access channel receiver 320, has received enough time to determine the short PN code pair 440 from the first stage preamble 560, the second stage preamble 570 is transmitted. During generation or transmission of the second stage preamble 570, the first switch 710 and the second switch 720 are located at the respective extreme positions indicated by B. In this position, the first switch 710 continues to pass empty data to the modulator 740, while the second switch 720 passes to the modulator 740 is a long CW code 450. During the generation or transmission of the second stage preamble 570, the output signal 642 consists of empty data modulated by the long PN code 450. The output signal 642 is modulated thereafter. short PN code pair 440, as described above. Thus, during the second stage preamble 570, empty data is modulated by both the long PN code 450 and the short PN code pair 440.

После того как приемник (приемник 320 доступа) получил достаточно времени для определения длинного ПШ кода 450 из преамбулы 570 второй ступени, передается ступень 580 сообщения. Во время генерации или передачи ступени 580 сообщения первый переключатель 710 и второй переключатель 720 располагаются в соответствующих крайних положениях, обозначенных символом С. В этом положении первый переключатель 710 пропускает в модулятор 740 информацию 638 канала доступа, в то время как второй переключатель 720 продолжает пропускать в модулятор 740 длинный ПШ код 450. Во время ступени 580 сообщения выходной сигнал 642 содержит данные сообщения, модулированные длинным ПШ кодом 450. Вслед за этим выходной сигнал 642 модулируется короткой ПШ кодовой парой 440, как было раскрыто выше. Таким образом, во время ступени 580 сообщения данные сообщения модулируются как длинным ПШ кодом 450, так и короткой ПШ кодовой парой 440.After the receiver (access receiver 320) has received enough time to determine the long PN code 450 from the second stage preamble 570, a message stage 580 is transmitted. During the generation or transmission of message step 580, the first switch 710 and the second switch 720 are located at the corresponding extreme positions indicated by C. In this position, the first switch 710 passes access channel information 638 to the modulator 740, while the second switch 720 continues to pass to modulator 740 is a long PN code 450. During the message step 580, the output signal 642 contains message data modulated by a long PN code 450. Following this, the output signal 642 is modulated by a short PN code pair 440 as discussed above. Thus, during the message step 580, the message data is modulated by both the long PN code 450 and the short PN code pair 440.

На фиг.8 более подробно представлен другой пример реализации переключателя ступеней преамбулы. В этом варианте переключатель 640 ступеней преамбулы содержит переключатель 810, генератор 820 пустого кода и модулятор (или расширяющий элемент) 830. Переключатель 810 имеет два крайних положения, где первое крайнее положение обозначено символом А, а второе крайнее положение - символами В, С. "А" идентифицирует крайнее положение переключателя 810 во время преамбулы 560 первой ступени. "В" идентифицирует крайнее положение переключателя 810 во время преамбулы 570 второй ступени. "С" идентифицирует крайнее положение переключателя 810 во время генерации или передачи ступени 580 сообщения.FIG. 8 shows in more detail another example of an implementation of a preamble stage selector switch. In this embodiment, the preamble stage switch 640 comprises a switch 810, an empty code generator 820, and a modulator (or extension element) 830. The switch 810 has two extreme positions, where the first extreme position is indicated by A and the second extreme position by B, C. " A "identifies the end position of the switch 810 during the first stage preamble 560. “B” identifies the end position of the switch 810 during the preamble 570 of the second stage. “C” identifies the end position of the switch 810 during the generation or transmission of the message step 580.

Далее со ссылками на фиг.5 и 8 раскрыта работа переключателя 640 ступеней преамбулы в данном варианте осуществления изобретения. Во время преамбулы 560 первой ступени зонда 510 доступа переключатель 810 расположен в крайнем положении, обозначенном символом А. В этом положении переключатель 810 пропускает все "0" в модулятор 830 от генератора 820 пустых данных. В то же время информация канала доступа, подаваемая в передатчик 310 канала доступа, содержит пустые данные (например, либо "0", либо "1"). Эти данные формируются и подаются известными элементами передачи терминала пользователя с использованием методов, известных специалистам в данной области техники, под управлением контроллеров терминалов пользователя. Например, вводом данных в кодер 615 можно управлять таким образом, чтобы обеспечить конкретный требуемый выходной сигнал либо выходной сигнал модулятора 630, либо препроцессора 610 может быть подвергнут прерыванию, и входной сигнал для переключателя преамбулы 640 подсоединен к другому источнику, который генерирует пустые данные. Таким образом, информация 638 канала доступа содержит пустые данные, обработанные процессором 610 данных передачи. Информация 638 канала доступа подается непосредственно в модулятор 830.Next, with reference to FIGS. 5 and 8, the operation of the preamble stage switch 640 in this embodiment is disclosed. During the preamble 560 of the first stage of the access probe 510, the switch 810 is located in the extreme position indicated by the symbol A. In this position, the switch 810 passes all “0” to the modulator 830 from the empty data generator 820. At the same time, the access channel information supplied to the transmitter 310 of the access channel contains empty data (for example, either “0” or “1”). This data is generated and supplied by known transmission elements of a user terminal using methods known to those skilled in the art under the control of user terminal controllers. For example, data input to encoder 615 can be controlled to provide the specific desired output signal, either the output signal of modulator 630 or preprocessor 610 can be interrupted, and the input signal for preamble switch 640 is connected to another source that generates blank data. Thus, the access channel information 638 contains empty data processed by the transmission data processor 610. Access channel information 638 is provided directly to modulator 830.

Конкретное сочетание расширяющего элемента 830 и генератора 820 пустых данных, показанное на фиг.8, обеспечивает следующее: при модулировании выходным сигналом генератора 820 пустых данных информации 638 канала доступа результат будет идентичным информации 638 канала доступа, которая, как было раскрыто выше, состоит из пустых данных. Очевидно, что другие комбинации этих элементов подобным же образом обеспечивают наличие в выходном сигнале 642 информации 638 канала доступа. Затем выходной сигнал 642 модулируется короткой ПШ кодовой парой 440, как было раскрыто выше. Как и в ранее представленном варианте, во время преамбулы 560 первой ступени пустые данные выходного сигнала 642 модулируются короткой ПШ кодовой парой 440, но не модулируются длинным ПШ кодом 450.The specific combination of the expanding element 830 and the empty data generator 820 shown in FIG. 8 provides the following: when the output signal of the generator 820 modulates the empty data of the access channel information 638, the result will be identical to the access channel information 638, which, as was described above, consists of empty data. Obviously, other combinations of these elements in a similar manner ensure that access channel information 638 is present in the output signal 642. Then, the output signal 642 is modulated by a short PN code pair 440, as described above. As in the previously presented embodiment, during the first stage preamble 560, the blank data of the output signal 642 is modulated by a short PN code pair 440, but not modulated by a long PN code 450.

После того, как приемник, к примеру приемник 320 канала доступа, получил достаточно времени для определения короткой ПШ кодовой пары 440 из преамбулы 560 первой ступени, передается преамбула 570 второй ступени. Во время передачи преамбулы 570 второй ступени переключатель 810 располагается в крайнем положении, обозначенном символом В. В этом положении переключатель 810 пропускает в модулятор 830 длинный ПШ код 450. В то же время информация канала доступа, подаваемая в передатчик канала доступа, продолжает содержать пустые данные. Во время преамбулы 570 второй ступени выходной сигнал 642 содержит пустые данные, модулированные длинным ПШ кодом 450. А затем выходной сигнал 642 модулируется короткой ПШ кодовой парой 440, как было раскрыто выше. Таким образом, во время преамбулы 570 второй ступени пустые данные модулируются как длинным ПШ кодом 450, так и короткой ПШ кодовой парой 440.After the receiver, for example, the access channel receiver 320, has received enough time to determine the short PN code pair 440 from the first stage preamble 560, the second stage preamble 570 is transmitted. During the transmission of the second stage preamble 570, the switch 810 is located in the extreme position indicated by the symbol B. In this position, the switch 810 passes a long PN code 450 to the modulator 830. At the same time, the access channel information supplied to the access channel transmitter continues to contain empty data . During preamble 570 of the second stage, the output signal 642 contains blank data modulated by a long PN code 450. And then the output signal 642 is modulated by a short PN code pair 440, as described above. Thus, during the second stage preamble 570, empty data is modulated by both the long PN code 450 and the short PN code pair 440.

После того как приемник (приемник доступа 320) получил достаточно времени для определения длинного ПШ кода 450 из преамбулы 570 второй ступени, передается ступень 580 сообщения. Во время передачи ступени 580 сообщения переключатель 810 расположен в положении, обозначенном символом С. В этом положении переключатель 810 продолжает пропускать в модулятор 830 длинный ПШ код 450. В то же время информация канала доступа, подаваемая в передатчик канала доступа, становится данными сообщения, а не пустыми данными. Таким образом, информация 638 канала доступа представляет собой данные сообщения, обработанные препроцессором 610 данных передачи. Соответственно во время ступени 580 сообщения выходной сигнал 642 содержит данные сообщения, модулированные длинным ПШ кодом 450. Вслед за этим выходной сигнал 642 модулируется короткой ПШ кодовой парой 440, как было раскрыто выше. Таким образом, в течение ступени 580 сообщения данные сообщения модулируются как длинным ПШ кодом 450, так и короткой ПШ кодовой парой 440.After the receiver (access receiver 320) has received enough time to determine the long PN code 450 from the second stage preamble 570, a message stage 580 is transmitted. During the transmission of message step 580, the switch 810 is located in the position indicated by C. In this position, the switch 810 continues to pass the long PN code 450 to the modulator 830. At the same time, the access channel information supplied to the access channel transmitter becomes the message data, and not empty data. Thus, access channel information 638 is message data processed by transmission data preprocessor 610. Accordingly, during message step 580, the output signal 642 contains message data modulated by the long PN code 450. Subsequently, the output signal 642 is modulated by the short PN code pair 440, as described above. Thus, during the message step 580, the message data is modulated by both the long PN code 450 and the short PN code pair 440.

IХ. Приемник канала доступаIX. Access channel receiver

На фиг.9 представлена структурная схема приемника 320 канала доступа согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения. Приемник 320 канала доступа содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 910, вращатель 920, первую память 925, преобразователь 930 для быстрого преобразования Адамара (ПБПА), вторую память 935, задержку 940, сумматоры 945 и 950, когерентный накопитель 960, оператор 965 возведения в квадрат, сумматор 970 каналов и некогерентный накопитель 980.FIG. 9 is a block diagram of an access channel receiver 320 according to one embodiment of the present invention. The access channel receiver 320 includes an analog-to-digital converter (ADC) 910, a rotator 920, a first memory 925, a converter 930 for fast Hadamard transform (PBPA), a second memory 935, a delay 940, adders 945 and 950, a coherent drive 960, an erection operator 965 squared, adder 970 channels and incoherent drive 980.

АЦП 910 принимает сигналы I, Q каналов от антенны (не показана) и квантует принимаемые сигналы. Вращатель 920 подстраивает частоту принимаемых сигналов, для того чтобы устранить частотную неопределенность в принимаемых сигналах, являющуюся результатом воздействия эффекта Доплера и других известных эффектов.The ADC 910 receives I, Q channel signals from an antenna (not shown) and quantizes the received signals. Rotator 920 adjusts the frequency of the received signals in order to eliminate the frequency uncertainty in the received signals resulting from the effect of the Doppler effect and other known effects.

Выходной сигнал вращателя 920 сохраняют в памяти 925. ПБПА 930 выполняет операцию быстрого преобразования Адамара (БПА) в соответствии с известными методами. Выходной сигнал из ПБПА 930 сохраняют в памяти 935. Память 925 и память 935 работают в соответствии с известным процессом, при котором данные переставляются до и после операции БПА. В ходе этого процесса быстро и эффективно определяется возможное количество сдвигов для короткой ПШ кодовой пары 440 с точки зрения возможной неопределенности синхронизации. Выходной сигнал памяти 925, ПБПА 930 и памяти 935 представляет собой периодическую автокорреляционную функцию короткой ПШ кодовой пары 440.The output signal of the rotator 920 is stored in the memory 925. PBPA 930 performs the operation of fast Hadamard transform (BPA) in accordance with known methods. The output signal from the control unit 930 is stored in the memory 935. The memory 925 and the memory 935 operate in accordance with a known process in which data is rearranged before and after the operation of the control unit. During this process, the possible number of offsets for the short PN code pair 440 is quickly and efficiently determined from the point of view of possible synchronization uncertainty. The output signal of the memory 925, PBPA 930 and memory 935 is a periodic autocorrelation function of the short PN code pair 440.

Остальные части приемника 320 канала доступа вычисляют энергию принятого сигнала в соответствии с хорошо известными методами связи. Задержка 940 и сумматоры 945 и 950 вычисляют оценки синфазной и квадратурной составляющей принятого сигнала. Когерентный накопитель 960 накапливает все синфазные и квадратурные составляющие в течение заранее выбранного периода. Обычно этот период соответствует периоду символа. Оператор 965 возведения в квадрат определяет модуль каждой из накопленных составляющих. Эти модули называют когерентными суммами. Сумматор 970 каналов объединяет две когерентные суммы из синфазного и квадратурного каналов. Некогерентный накопитель 980 накапливает объединенные когерентные суммы на интервале, начинающемся и заканчивающемся на границах кода Уолша, для получения некогерентной комбинации сумм 990. Некогерентная сумма 990 относится к полезной энергии сигнала связи, коррелированного или расширенного с помощью конкретного временного сдвига короткой ПШ кодовой пары 440. Некогерентная сумма 990 изменяет свое значение в зависимости от того, соответствует или нет сдвиг синхронизации короткой ПШ кодовой пары 440 синхронизации или сдвигу при синхронизации обнаруженного сигнала связи.The remaining portions of the access channel receiver 320 calculate the energy of the received signal in accordance with well-known communication methods. Delay 940 and adders 945 and 950 calculate estimates of the in-phase and quadrature components of the received signal. Coherent storage 960 accumulates all in-phase and quadrature components over a pre-selected period. Usually this period corresponds to the period of the symbol. The squaring operator 965 determines the modulus of each of the accumulated components. These modules are called coherent sums. The adder 970 channels combines two coherent sums of in-phase and quadrature channels. Incoherent accumulator 980 accumulates the combined coherent sums at an interval beginning and ending at the boundaries of the Walsh code to obtain an incoherent combination of sums 990. Incoherent sum 990 refers to the useful energy of a communication signal correlated or expanded using a specific time shift of a short PN code pair 440. Incoherent the sum 990 changes its value depending on whether or not the synchronization shift of the short PN synchronization code pair 440 corresponds to or to the synchronization shift bnaruzhennogo signal.

Некогерентная сумма 990 сравнивается с одним или несколькими пороговыми значениями (не показано) для установления минимального уровня энергии для определения правильной корреляции сигнала и, следовательно, выравнивания синхронизации. Если некогерентная сумма 990 превышает одно либо несколько пороговых значений, сдвиг синхронизации короткой ПШ кодовой пары 440 представляет собой выбранный сдвиг синхронизации, который последовательно используется для слежения и демодуляции сигнала связи. Если некогерентная сумма 990 не превышает пороговое значение, то проверяется новый сдвиг синхронизации (то есть, еще одна гипотеза), и повторяются вышеупомянутые операции накопления и сравнения с пороговым значением.The incoherent sum 990 is compared with one or more threshold values (not shown) to establish a minimum energy level to determine the correct signal correlation and, therefore, synchronization equalization. If the incoherent sum 990 exceeds one or more threshold values, the synchronization offset of the short PN code pair 440 is the selected synchronization offset, which is sequentially used to track and demodulate the communication signal. If the incoherent sum 990 does not exceed the threshold value, then a new synchronization shift (that is, another hypothesis) is checked, and the aforementioned accumulation and comparison operations with the threshold value are repeated.

На фиг.10 представлена диаграмма состояний, иллюстрирующая работу одного варианта осуществления приемника 320 канала доступа. Диаграмма состояний представляет состояние 1010 грубого поиска, состояние 1020 точного поиска и состояние 1030 демодуляции сообщения.10 is a state diagram illustrating the operation of one embodiment of an access channel receiver 320. The state diagram represents the coarse search state 1010, the fine search state 1020, and the message demodulation state 1030.

Приемник 320 канала доступа начинает работать в состоянии 1010 грубого поиска, выполняя поиск зонда 510 доступа. В состоянии 1010 грубого поиска приемник 320 канала доступа выполняет грубый поиск. Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения грубый поиск включает в себя поиск по времени и поиск по частоте. При поиске по времени делается попытка зафиксировать короткую ПШ кодовую пару 440, используемую в зонде 510 доступа. В частности, во время этого поиска предпринимаются попытки определить сдвиг синхронизации для короткой ПШ кодовой пары 440 или самой этой пары. Во время поиска по частоте предпринимаются попытки устранить частотную неопределенность в зонде 510 доступа.The access channel receiver 320 starts operating in the coarse search state 1010 by searching for the access probe 510. In the coarse search state 1010, the access channel receiver 320 performs a coarse search. According to a preferred embodiment of the present invention, a coarse search includes a time search and a frequency search. When searching by time, an attempt is made to fix a short PN code pair 440 used in the access probe 510. In particular, during this search, attempts are made to determine the synchronization offset for the short PN code pair 440 or the pair itself. During the frequency search, attempts are made to eliminate frequency uncertainty in the access probe 510.

Поиск по времени и по частоте может выполняться либо последовательно, либо параллельно. Поскольку ожидается, что неопределенность синхронизации больше, чем неопределенность частоты, в одном варианте осуществления настоящего изобретения выполняется параллельный поиск во времени и последовательный поиск по частоте. Такой вариант особенно предпочтителен, когда в приемнике 320 канала доступа имеется ПБПА 930. В этом варианте осуществления изобретения вращатель 920 повышает частоту на заранее определенную величину на основе ожидаемого диапазона неопределенности частоты. При каждом приращении частоты ПБПА 930 выполняет параллельный поиск синхронизации короткой ПШ кодовой пары 440. Определенное приращение частоты и определенная синхронизация короткой ПШ кодовой пары 440 максимизирует выходной сигнал 990 некогерентного накопителя 980. Если максимальный выходной сигнал превышает заранее определенный порог, значит, при грубом поиске зонд 510 доступа обнаружен. Когда это случается, определенное приращение частоты устраняет частотную неопределенность, а синхронизация короткой ПШ кодовой пары 440 частично устраняет неопределенность синхронизации.Search by time and frequency can be performed either sequentially or in parallel. Since it is expected that the synchronization uncertainty is greater than the frequency uncertainty, in one embodiment of the present invention, a parallel search in time and a sequential search in frequency are performed. Such an option is particularly preferred when the access channel receiver 320 has an ACU 930. In this embodiment, the rotator 920 increases the frequency by a predetermined amount based on the expected frequency uncertainty range. At each frequency increment, the FSA 930 performs a parallel synchronization search for the short PN code pair 440. A certain frequency increment and a certain synchronization of the short PN code pair 440 maximizes the output signal 990 of the non-coherent drive 980. If the maximum output signal exceeds a predetermined threshold, then, with a rough search, the probe 510 access detected. When this happens, a certain frequency increment eliminates the frequency uncertainty, and synchronization of the short PN code pair 440 partially eliminates the synchronization uncertainty.

Если максимальный выходной сигнал 990 не превышает заранее определенное пороговое значение, значит, при грубом поиске зонд 510 доступа не обнаружен. В этом случае приемник 320 канала доступа остается в состоянии 1010 грубого поиска.If the maximum output signal 990 does not exceed a predetermined threshold value, then, with a rough search, an access probe 510 is not detected. In this case, the access channel receiver 320 remains in the coarse search state 1010.

Обнаружив зонд 510 доступа, приемник 320 канала доступа переходит из состояния 1010 грубого поиска в состояние 1020 точного поиска. Выполнив переход из состояния 1010 грубого поиска в состояние 1020 точного поиска, приемник 320 канала доступа изменяет характеристики, для того чтобы обнаружить длинный ПШ код 450. В частности, как известно, функционирование памяти 925, памяти 935 и ПБПА 930 для длинного ПШ кода 450 отличается от случая короткой ПШ кодовой пары 440. Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения память 925, память 935 и ПБПА 930 подвергаются реконфигурации для поиска длинного ПШ кода 450. В другом варианте используются отдельные специализированные приемники 320 канала доступа. Приемник 320 канала доступа для короткого кода используется для обнаружения короткой ПШ кодовой пары 440, а приемник 320 канала доступа для длинного кода используется для обнаружения длинного ПШ кода 450. В этом варианте осуществления изобретения память 925, память 935 и ПБПА 930 разработаны для обнаружения либо короткой ПШ кодовой пары 440, либо длинного ПШ кода 450 соответственно. В этом варианте приемник 320 канала доступа для короткого кода во время перехода из состояния 1010 грубого поиска в состояние 1020 точного поиска переключает синхронизацию короткой ПШ кодовой пары 440 на приемник 320 канала доступа для длинного ПШ кода.Upon detecting the access probe 510, the access channel receiver 320 transitions from the coarse search state 1010 to the fine search state 1020. Having made the transition from the coarse search state 1010 to the exact search state 1020, the access channel receiver 320 changes its characteristics in order to detect a long PN code 450. In particular, as is known, the functioning of the memory 925, memory 935, and FSNR 930 for the long PN code 450 is different from the case of a short PN code pair 440. According to one embodiment of the present invention, the memory 925, the memory 935, and the PBPA 930 are reconfigured to search for the long PN code 450. In another embodiment, separate specialized receivers 320 are used access channel. A short channel access channel receiver 320 is used to detect a short PN code pair 440, and a long code channel access receiver 320 is used to detect a long PN code 450. In this embodiment, memory 925, memory 935, and ASN 930 are designed to detect either short PN code pair 440, or long PN code 450, respectively. In this embodiment, the short channel access channel receiver 320 during the transition from the coarse search state 1010 to the fine search state 1020 switches the synchronization of the short PN code pair 440 to the access channel receiver 320 for the long PN code.

В состоянии 1020 точного поиска приемник 320 канала доступа выполняет точный поиск. Согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения точный поиск выполняется только по времени. При выполнении точного поиска предпринимаются попытки зафиксировать длинный ПШ код 450, используемый в зонде 510 доступа. Во время точного поиска для полного устранения временной неопределенности в зонде 510 доступа используются определенное приращение частоты и синхронизация короткой ПШ кодовой пары 440, полученная в состоянии 1010 грубого поиска.In the fine search state 1020, the access channel receiver 320 performs an exact search. According to a preferred embodiment of the present invention, an accurate search is performed only in time. When performing an exact search, attempts are made to fix the long PN code 450 used in the access probe 510. During an accurate search, a certain frequency increment and synchronization of the short PN code pair 440 obtained in the coarse search state 1010 are used to completely eliminate time uncertainty in the access probe 510.

Процесс, подобный вышеописанному для грубого поиска, используется для обнаружения, или фиксации длинного ПШ кода 450. Отдельная синхронизация длинного ПШ кода 450 максимизирует выходной сигнал 990 некогерентного накопителя 980. Если максимальный выходной сигнал 990 превышает заранее определенное пороговое значение, значит, при точном поиске зонд 510 доступа был обнаружен. Когда это случается, отдельная синхронизация длинного ПШ кода 450 полностью устраняет неопределенность синхронизации.A process similar to the one described above for rough search is used to detect or fix a long PN code 450. Separate synchronization of a long PN code 450 maximizes the output signal 990 of the incoherent drive 980. If the maximum output signal 990 exceeds a predetermined threshold value, then, with an accurate search, the probe 510 access has been detected. When this happens, separate synchronization of the long PN code 450 completely eliminates synchronization uncertainty.

Если максимальный выходной сигнал 990 не превышает заранее определенное пороговое значение, значит, при точном поиске зонд доступа не обнаружен. В этом случае приемник 320 канала доступа переходит из состояния 1020 точного поиска в состояние 1010 грубого поиска, чтобы попытаться обнаружить зонд 510 доступа.If the maximum output signal 990 does not exceed a predetermined threshold value, then, with an accurate search, an access probe was not detected. In this case, the access channel receiver 320 transitions from the fine search state 1020 to the coarse search state 1010 in order to try to detect the access probe 510.

Обнаружив зонд 510 доступа, приемник 320 канала доступа переходит из состояния 1020 точного поиска в состояние 1030 демодуляции сообщения. Находясь в состоянии 1030 демодуляции сообщения, приемник 320 канала доступа демодулирует сообщение 530, содержащееся в зонде 510 доступа, используя определенное приращение частоты и синхронизацию, полученные при нахождении в состоянии 1020 точного поиска.Upon detecting the access probe 510, the access channel receiver 320 transitions from the fine search state 1020 to the message demodulation state 1030. While in message demodulation state 1030, access channel receiver 320 demodulates a message 530 contained in access probe 510 using the determined frequency increment and timing obtained when accurate search state 1020 is found.

Если в состоянии 1030 демодуляции сообщения выходной сигнал 990 оказывается ниже заранее определенного порогового значения, значит, приемник 320 канала доступа потерял зонд 510 доступа. Это может случиться при самых разных обстоятельствах, включая завершение передачи зонда 510 доступа или из-за какого-либо отказа. Независимо от причины, приемник 320 канала доступа переходит из состояния 1030 демодуляции сообщения в состояние 1010 грубого поиска, чтобы попытаться обнаружить зонд 510 доступа.If the output signal 990 is lower than a predetermined threshold value in the message demodulation state 1030, then the access channel receiver 320 has lost the access probe 510. This can happen under a variety of circumstances, including the completion of the transmission of the access probe 510 or due to some kind of failure. Regardless of the reason, the access channel receiver 320 transitions from the message demodulation state 1030 to the coarse search state 1010 to try to detect the access probe 510.

X. ЗаключениеX. Conclusion

Хотя данное изобретение было подробно описано на примере конкретных вариантов его осуществления, очевидным является, что возможны его самые различные модификации, не выходящие за объем изобретения. Например, изобретение равным образом подходит и для передач, отличных от передач по каналу доступа, которые подвергаются расширению множеством кодовых последовательностей.Although the invention has been described in detail using specific embodiments, it is obvious that various modifications are possible without departing from the scope of the invention. For example, the invention is equally suitable for transmissions other than transmissions on an access channel that are expanded by a plurality of code sequences.

Приведенное описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения предложено для того, чтобы дать возможность специалистам в данной области техники выполнить либо использовать настоящее изобретение. Хотя изобретение было детально раскрыто со ссылками на предпочтительные варианты его осуществления, специалистам в данной области техники очевидно, что могут быть внесены различные изменения по форме и в конкретных деталях, не изменяющие сущности и объема изобретения.The foregoing description of preferred embodiments of the invention has been proposed in order to enable those skilled in the art to make or use the present invention. Although the invention has been disclosed in detail with reference to preferred embodiments thereof, it will be apparent to those skilled in the art that various changes may be made in form and in specific details without altering the spirit and scope of the invention.

Claims (33)

1. Система для беспроводной связи, содержащая передатчик для передачи зонда доступа, включающего в себя преамбулу и сообщение, причем преамбула имеет первую ступень и вторую ступень, первая ступень преамбулы имеет данные, модулированные первым сигналом, а вторая ступень преамбулы имеет данные, модулированные вторым сигналом и первым сигналом, и приемник канального доступа, содержащий блок грубого поиска и блок точного поиска, причем блок грубого поиска обеспечивает определение первого сдвига синхронизации первого сигнала относительно первой ступени преамбулы, а блок точного поиска обеспечивает определение второго сдвига синхронизации второго сигнала относительно второй ступени преамбулы и на основе первого сдвига синхронизации.1. A system for wireless communication containing a transmitter for transmitting an access probe including a preamble and a message, the preamble having a first stage and a second stage, the first stage of the preamble has data modulated by the first signal, and the second stage of the preamble has data modulated by the second signal and a first signal, and a channel access receiver comprising a coarse search unit and an exact search unit, the coarse search unit determining a first synchronization offset of the first signal relative to ervoy stage preamble and refine the search unit operative to determine a second timing offset of the second signal relative to the second stage of the preamble and based on the first timing offset. 2. Система по п.1, в которой первый сигнал и второй сигнал являются псевдошумовыми последовательностями.2. The system of claim 1, wherein the first signal and the second signal are pseudo noise sequences. 3. Система по п.1, в которой первый сигнал и второй сигнал являются кодирующими последовательностями.3. The system of claim 1, wherein the first signal and the second signal are coding sequences. 4. Система по п.1, в которой первый сигнал является парой квадратурных расширяющих псевдослучайных последовательностей.4. The system of claim 1, wherein the first signal is a pair of quadrature spreading pseudorandom sequences. 5. Система по п.1, в которой второй сигнал является псевдослучайной последовательностью, формирующей каналы.5. The system according to claim 1, in which the second signal is a pseudo-random sequence forming channels. 6. Система по п.1, в которой данные первой ступени преамбулы являются пустыми данными.6. The system according to claim 1, in which the data of the first stage of the preamble is empty data. 7. Система по п.6, в которой данные второй ступени преамбулы являются пустыми данными.7. The system according to claim 6, in which the data of the second stage of the preamble is empty data. 8. Способ для передачи зонда доступа, причем зонд доступа содержит преамбулу и сообщение, а преамбула имеет первую ступень и вторую ступень, заключающийся в том, что выполняют модуляцию первой ступени преамбулы первым сигналом, передают модулированную первую ступень преамбулы в течение времени, достаточном для обнаружения приемником первого сдвига синхронизации первого сигнала, модулируют вторую ступень преамбулы первым сигналом и вторым сигналом, передают модулированную вторую ступень преамбулы после передачи модулированной первой ступени преамбулы в течение времени, достаточном для обнаружения приемником второго сдвига синхронизации второго сигнала, модулируют сообщение первым сигналом и вторым сигналом и передают модулированное сообщение после передачи модулированной второй ступени преамбулы.8. A method for transmitting an access probe, wherein the access probe contains a preamble and a message, and the preamble has a first stage and a second stage, which consists in modulating the first stage of the preamble with a first signal, transmitting a modulated first stage of the preamble for a time sufficient to detect the receiver of the first synchronization shift of the first signal, modulate the second stage of the preamble with the first signal and the second signal, transmit the modulated second stage of the preamble after transmitting the modulated first tupeni preamble for a time sufficient for detection by the receiver of the second timing offset of the second signal, the first modulated message signal and the second signal and transmitting the modulated message after transmitting the modulated second stage of the preamble. 9. Способ по п.8, в котором первый сигнал является парой квадратурных расширяющих псевдошумовых последовательностей.9. The method of claim 8, wherein the first signal is a pair of quadrature spreading pseudo noise sequences. 10. Способ по п.8, в котором второй сигнал является псевдослучайной последовательностью, формирующей каналы.10. The method of claim 8, in which the second signal is a pseudo-random sequence forming channels. 11. Зонд доступа для обеспечения приемнику возможности быстрого определения синхронизации, связанной с зондом доступа, содержащий преамбулу, имеющую первую ступень и вторую ступень, причем первая ступень преамбулы модулирована первой кодовой последовательностью, вторая ступень преамбулы модулирована первой кодовой последовательностью и второй кодовой последовательностью, причем первая ступень преамбулы передается до второй ступени преамбулы, чтобы дать возможность приемнику определить синхронизацию первой кодовой последовательности, модулированной на первой ступени преамбулы, перед определением синхронизации второй кодовой последовательности, модулированной на второй ступени преамбулы, тем самым уменьшая интервал времени, необходимый приемнику для определения синхронизации.11. An access probe to enable the receiver to quickly determine the synchronization associated with the access probe, comprising a preamble having a first step and a second step, wherein the first step of the preamble is modulated by a first code sequence, the second step of the preamble is modulated by a first code sequence and a second code sequence, the first the preamble stage is transmitted to the second preamble stage to enable the receiver to determine the synchronization of the first code sequence the modulated in the first stage of the preamble, before determining the synchronization of the second code sequence, modulated in the second stage of the preamble, thereby reducing the time interval required by the receiver to determine the synchronization. 12. Зонд доступа по п.11, дополнительно содержащий сообщение, следующее за преамбулой, причем сообщение модулировано первой кодовой последовательностью и второй кодовой последовательностью.12. The access probe according to claim 11, further comprising a message following the preamble, the message being modulated by a first code sequence and a second code sequence. 13. Зонд доступа по п.11, в котором первая кодовая последовательность является парой квадратурных расширяющих псевдошумовых последовательностей, а вторая кодовая последовательность является псевдошумовой последовательностью, формирующей каналы.13. The access probe according to claim 11, in which the first code sequence is a pair of quadrature spreading pseudo-noise sequences, and the second code sequence is a pseudo-noise sequence forming channels. 14. Способ обнаружения приемником передачи канального доступа, передаваемой от передатчика, причем передача имеет преамбулу, а преамбула имеет первую ступень и вторую ступень, заключающийся в том, что выполняют грубый поиск в передаче, принятой приемником в течение первой ступени преамбулы, включающий поиск по времени и частоте, причем первая ступень преамбулы модулирована первым сигналом, и определяют при грубом поиске сдвиг синхронизации первого сигнала, выполняют точный поиск в передаче, принятой приемником в течение второй ступени преамбулы, включающий поиск по времени и частоте, причем вторая ступень преамбулы модулирована первым сигналом и вторым сигналом, и определяют при точном поиске сдвиг синхронизации второго сигнала, причем сдвиг синхронизации второго сигнала определяют с использованием первого сигнала и сдвига синхронизации первого сигнала, и демодулируют передачу с использованием первого сигнала, второго сигнала, сдвига синхронизации первого сигнала и сдвига синхронизации второго сигнала.14. A method for a receiver to detect a channel access transmission transmitted from a transmitter, wherein the transmission has a preamble and the preamble has a first stage and a second stage, which comprises performing a crude search in a transmission received by the receiver during the first stage of the preamble, including time search and frequency, and the first preamble stage is modulated by the first signal, and when a rough search is determined, the synchronization shift of the first signal is determined, an exact search is performed in the transmission received by the receiver during the second stage n eambula, including a search in time and frequency, the second preamble stage being modulated by the first signal and the second signal, and the synchronization shift of the second signal is determined during an exact search, the synchronization shift of the second signal is determined using the first signal and the synchronization shift of the first signal, and the transmission is demodulated with using the first signal, the second signal, a synchronization shift of the first signal, and a synchronization shift of the second signal. 15. Способ по п.14, в котором первый сигнал и второй сигнал являются псевдошумовыми последовательностями.15. The method according to 14, in which the first signal and the second signal are pseudo-noise sequences. 16. Способ по п.14, в котором первый сигнал является парой квадратурных расширяющих псевдошумовых последовательностей, а второй сигнал является псевдошумовой последовательностью, формирующей каналы.16. The method according to 14, in which the first signal is a pair of quadrature spreading pseudo-noise sequences, and the second signal is a pseudo-noise sequence forming channels. 17. Способ по п.14, в котором первая ступень преамбулы содержит пустые данные.17. The method according to 14, in which the first stage of the preamble contains empty data. 18. Способ по п.14, в котором вторая ступень преамбулы содержит пустые данные.18. The method according to 14, in which the second stage of the preamble contains empty data. 19. Способ использования сигнала доступа в системе беспроводной связи, заключающийся в том, что выполняют передачу зонда доступа, содержащего преамбулу и сообщение, причем преамбула имеет первую ступень и вторую ступень, первая ступень преамбулы имеет данные, модулированные первым сигналом, а вторая ступень преамбулы имеет данные, модулированные вторым сигналом и первым сигналом, принимают зонд доступа, определяют первый сдвиг синхронизации первого сигнала относительно первой ступени преамбулы путем выполнения грубого поиска в передаче принятой приемником в течение первой ступени преамбулы, и определяют второй сдвиг синхронизации второго сигнала относительно второй ступени преамбулы путем выполнения точного поиска в передаче, принятой приемником в течение второй ступени преамбулы, при этом вторую ступень преамбулы модулируют первым и вторым сигналами, при этом сдвиг синхронизации второго сигнала определяют, используя первый сигнал и сдвиг синхронизации первого сигнала.19. The method of using the access signal in a wireless communication system, which consists in transmitting an access probe containing a preamble and a message, the preamble having a first stage and a second stage, the first stage of the preamble has data modulated by the first signal, and the second stage of the preamble has the data modulated by the second signal and the first signal receives an access probe, determines a first synchronization shift of the first signal relative to the first stage of the preamble by performing a crude search in the transmissions received by the receiver during the first stage of the preamble, and the second synchronization shift of the second signal relative to the second stage of the preamble is determined by performing an exact search in the transmission received by the receiver during the second stage of the preamble, while the second stage of the preamble is modulated by the first and second signals, while the synchronization shift the second signal is determined using the first signal and the clock offset of the first signal. 20. Передатчик для передачи зонда доступа, включающего преамбулу и сообщение, преамбула имеет первую ступень и вторую ступень, первая ступень преамбулы имеет данные, модулированные первым сигналом, а вторая ступень преамбулы имеет данные, модулированные вторым сигналом и первым сигналом.20. A transmitter for transmitting an access probe including a preamble and a message, the preamble has a first stage and a second stage, the first stage of the preamble has data modulated by the first signal, and the second stage of the preamble has data modulated by the second signal and the first signal. 21. Передатчик по п.20, в которой первый сигнал и второй сигнал являются псевдошумовыми последовательностями.21. The transmitter according to claim 20, in which the first signal and the second signal are pseudo-noise sequences. 22. Передатчик по п.20, в которой первый сигнал и второй сигнал являются кодирующими последовательностями.22. The transmitter of claim 20, wherein the first signal and the second signal are coding sequences. 23. Передатчик по п.20, в которой первый сигнал является парой квадратурных расширяющих псевдослучайных последовательностей.23. The transmitter of claim 20, wherein the first signal is a pair of quadrature spreading pseudorandom sequences. 24. Передатчик по п.20, в которой второй сигнал является псевдослучайной последовательностью, формирующей каналы.24. The transmitter according to claim 20, in which the second signal is a pseudo-random sequence forming channels. 25. Передатчик по п.20, в которой данные первой ступени преамбулы являются пустыми данными.25. The transmitter according to claim 20, in which the data of the first stage of the preamble is empty data. 26. Передатчик по п.25, в которой данные второй ступени преамбулы являются пустыми данными.26. The transmitter according A.25, in which the data of the second stage of the preamble is empty data. 27. Приемник канального доступа для приема зонда доступа, причем зонд доступа содержит преамбулу и сообщение, а преамбула имеет первую ступень и вторую ступень, приемник канального доступа содержит блок грубого поиска и блок точного поиска, причем блок грубого поиска обеспечивает определение первого сдвига синхронизации первого сигнала относительно первой ступени преамбулы, а блок точного поиска обеспечивает определение второго сдвига синхронизации второго сигнала относительно второй ступени преамбулы и на основе первого сдвига синхронизации.27. A channel access receiver for receiving an access probe, wherein the access probe contains a preamble and a message, and the preamble has a first stage and a second stage, the channel access receiver comprises a coarse search unit and an exact search unit, wherein the coarse search unit determines a first synchronization shift of the first signal relative to the first stage of the preamble, and the exact search unit determines the second shift of the synchronization of the second signal relative to the second stage of the preamble and based on the first shift onizatsii. 28. Приемник по п.27, в которой первый сигнал и второй сигнал являются псевдошумовыми последовательностями.28. The receiver of claim 27, wherein the first signal and the second signal are pseudo noise sequences. 29. Приемник по п.27, в которой первый сигнал и второй сигнал являются кодирующими последовательностями.29. The receiver of claim 27, wherein the first signal and the second signal are coding sequences. 30. Приемник по п.27, в которой первый сигнал является парой квадратурных расширяющих псевдослучайных последовательностей.30. The receiver of claim 27, wherein the first signal is a pair of quadrature spreading pseudorandom sequences. 31. Приемник по п.27, в которой второй сигнал является псевдослучайной последовательностью, формирующей каналы.31. The receiver according to item 27, in which the second signal is a pseudo-random sequence that forms the channels. 32. Приемник по п.27, в которой данные первой ступени преамбулы являются пустыми данными.32. The receiver according to item 27, in which the data of the first stage of the preamble are empty data. 33. Приемник по п.32, в котором данные второй ступени преамбулы являются пустыми данными.33. The receiver according to p, in which the data of the second stage of the preamble are empty data.
RU2000114885/09A 1997-11-10 1998-11-10 Fast signal detection and synchronization for access transfers RU2236088C2 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US6519497P 1997-11-10 1997-11-10
US60/065,194 1997-11-10
US09/098,631 1998-06-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000114885A RU2000114885A (en) 2002-05-27
RU2236088C2 true RU2236088C2 (en) 2004-09-10

Family

ID=33434373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000114885/09A RU2236088C2 (en) 1997-11-10 1998-11-10 Fast signal detection and synchronization for access transfers

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2236088C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8050225B2 (en) 2007-05-21 2011-11-01 Qualcomm Incorporated Assignment of primary and secondary synchronization code sequences to cells in a wireless communication system
RU2464717C2 (en) * 2008-03-28 2012-10-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Preamble with low revolving use for wireless communication network
RU2468516C2 (en) * 2010-02-09 2012-11-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Integrated system of mobile communication

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НЕМИРОВСКИЙ А.С. и др. Система связи и радиорелейные линии. - М.: Радио и связь, 1980, с.80-82. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8050225B2 (en) 2007-05-21 2011-11-01 Qualcomm Incorporated Assignment of primary and secondary synchronization code sequences to cells in a wireless communication system
RU2464717C2 (en) * 2008-03-28 2012-10-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Preamble with low revolving use for wireless communication network
RU2468516C2 (en) * 2010-02-09 2012-11-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Integrated system of mobile communication

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100606620B1 (en) Rapid signal acquisition and synchronization for access transmissions
US6167056A (en) Access channel slot sharing
CA2209524C (en) Method and apparatus for using full spectrum transmitted power in a spread spectrum communication system for tracking individual recipient phase time and energy
RU2176854C2 (en) Method and device using walsh phase-shift keying in communication system with expanded spectrum of signals
KR100693682B1 (en) Multi-layered pn code spreading in a multi-user communications system
US5608722A (en) Multi-user communication system architecture with distributed receivers
JP3073767B2 (en) Diversity receiver in CDMA cellular telephone system
EP1031196B1 (en) Access channel slot sharing
EP1598957B1 (en) Method for deep paging
KR100767846B1 (en) System and method for resolving frequency and timing uncertainty in access transmissions in a spread spectrum communication system
Monte et al. The Globalstar air interface-Modulation and access
RU2236088C2 (en) Fast signal detection and synchronization for access transfers
EP1085682A2 (en) Wideband wireless communications architecture
KR100809151B1 (en) Access channel slot sharing
TW486895B (en) Access channel slot sharing
MXPA00004418A (en) Rapid signal acquisition and synchronization for access transmissions
CA2202621C (en) Code acquisition in a cdma communication system using multiple walsh channels
MXPA00004463A (en) Access channel slot sharing