CN1269080A - 减小移动台发射功率的蜂值与平均值功率比的装置和方法 - Google Patents

减小移动台发射功率的蜂值与平均值功率比的装置和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1269080A
CN1269080A CN99800694.7A CN99800694A CN1269080A CN 1269080 A CN1269080 A CN 1269080A CN 99800694 A CN99800694 A CN 99800694A CN 1269080 A CN1269080 A CN 1269080A
Authority
CN
China
Prior art keywords
chip
sequence
frequency expansion
expansion sequence
plural
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN99800694.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1114282C (zh
Inventor
金济佑
黄永俊
尹淳暎
廉再兴
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
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
Priority claimed from KR1019980017046A external-priority patent/KR100383575B1/ko
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of CN1269080A publication Critical patent/CN1269080A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1114282C publication Critical patent/CN1114282C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/52TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70706Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation with means for reducing the peak-to-average power ratio

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

提供了一种用于通过以复数扩频序列对传输数据进行扩频和再调制来减小移动通信系统中的移动台发射功率的峰值与平均值功率比的装置和方法。产生的复数扩频序列有多个码片,并且响应于PN(伪噪声)序列的每个码片而在每两个连续复数码片之间存在90°的相位差。该装置和方法通过将移动发射功率的峰值与平均值功率比限定到特定范围并因此将移动发射功率限定到功率放大器的特性曲线的线性特性部分,可以灵活地控制移动发射功率。防止复数扩频率列的相位移相180°(即π),以将移动发射功率保持在功率放大器特性曲线的线性部分。

Description

减小移动台发射功率的峰值 与平均值功率比的装置和方法
                           发明领域
本发明一般涉及移动通信系统,尤其涉及用于减小移动通信系统中的移动台发射功率的峰值与平均值功率比的装置和方法。
                        相关技术的描述
通常的CDMA移动通信系统主要用于声音服务,而3G移动通信系统提供高质量声音、高速数据、移动画面、和因特网浏览等附加功能。在这样的移动通信系统中,无线链路包括从基站(base station,BS)到移动台(mobilestation,MS)的前向链路和从MS到BS的反向链路。
当在反向链路传输(相位变化为π)中在扩频和调制过程中发生过零交叉时,移动台的发射功率(移动发射功率)的峰值与平均值功率比增加,从而产生再生长(regrowth)。再生长反过来影响由其它用户所发的呼叫的通信质量。因此,峰值与平均值功率比是MS中的功率放大器的设计和运行的重要因素。
再生长的产生是由于在移动台功率放大器的特性曲线中存在线性部分和非线性部分。随着移动发射功率的增大,由于具有非线性特性,MS的发射信号在造成再生长现象的不同用户的频率区域产生干扰。
可以通过收缩小区(cell)以及将信号从小区中的MS以低功率级发送到相应的BS来防止再生长。因此,如果移动台的峰值与平均值功率比可以限制在特定范围内,则移动发射功率可被灵活地控制。然而,由于给定区域需要更多的小区并且每个小区都需要有自己的通信设备,物理上收缩小区是不经济的。
                         本发明的综述
因此,本发明的一个目的是提供一种用于减小移动通信系统中的移动台发射功率的峰值与平均值功率比的装置和方法。
本发明的另一个目的是提供一种通过将移动发射功率的峰值与平均值功率比限定在特定范围而灵活控制移动发射功率的方法。
本发明的再一个目的是提供一种灵活改变移动通信系统中的小区尺寸以便抵消再生长的方法。
本发明还有一个目的是提供一种增强多径信号的自相关(auto-correlation)特性以及相对于其它用户的互相关(cross-correlation)特性的方法。
为达到这些和其它目的,提供了一种用于减小移动通信系统中的移动发射功率的峰值与平均值功率比的装置和方法。该装置和方法通过复数(complex)扩频序列来扩展移动传输数据。该复数扩频序列包括多个码片(chip),并且响应于PN(Pseudo Noise,伪噪声)序列的每个码片而产生在每两个连续的复数码片间相位差为90°的复数扩频序列。
                       附图的简要说明
图1是按照本发明的一个实施例的用于执行扩频和调制方法的移动台的方框图;
图2是图1所示的π/2 DPSK(Differential Phase Shift Keying,差分相移键控)的第一实施例的方框图;
图3A和3B描述了相应于图2所示的π/2 DPSK产生器的结构的复数扩频序列的信号构象(constellation)和相位转换;
图4是图1所示的π/2 DPSK产生器的第二实施例的方框图;
图5A和5B描述了相应于图4所示的π/2 DPSK产生器的结构的复数扩频序列的信号构象和相位转换;
图6是应用按照本发明的扩频和调制方法的3G IS-95系统中的移动台的方框图;
图7是应用按照本发明的扩频和调制方法的W-CDMA(宽带码分多址)系统中的移动台的方框图。
                    优选实施例的详细描述
下面将参照附图描述本发明的优选实施例。在下面的描述中,众所周知的结构和功能没有被详细描述,以免影响本发明。
本发明包括以下特征:
(1)通过将移动发射功率的峰值与平均值功率比限定到特定的范围并且因此将移动发射功率限定到功率放大器的特性曲线中的线性特性部分,可以灵活控制移动发射功率;
(2)防止复数扩频序列的相位移相180°(即π),以将移动发射功率保持在功率放大器特性曲线的线性部分;
(3)复数扩频序列(PNI和PNQ)的每两个连续的复数码片间的相位差是90°(即π/2),以便限定基带滤波器的输出功率范围并因此减小移动发射功率的峰值与平均值功率比;及
(4)通过用PN代码产生器产生的扩频序列PN2再扩频通过复数扩频器的信号,可以改善多径信号的自相关特性和相对于其它用户的互相关特性。
可以看到,本发明的实施例中的“π/2 DPSK(差分相移键控)”并不指典型的DPSK,而之所以这样命名是因为在π/2 DPSK产生器中产生的复数扩频序列PNI+jPNQ有用于一个码片持续时间(duration)的相位差π/2。
参照图1,示出了按照本发明的实施例的移动台(MS)的概略方框图,参照该移动台来描述用于减小移动发射功率的峰值与平均值功率比的对移动传输数据进行扩频和调制的方法。复数信号包括同相数据I-数据和正交相位数据Q-数据,被作为第一输入信号施加到复数扩频器2。PN1产生器4产生序列PN1,而π/2 DPSK产生器6利用从PN1产生器4接收到的序列PN1生成复数扩频序列PNI和PNQ。复数扩频序列PNI和PNQ作为第二输入信号馈送到复数扩频器2。本发明的实施例的特征在于没有过零交叉,这是因为复数扩频序列(PNI和PNQ)的每两个连续的复数码片间的相差是π/2。π/2 DPSK产生器6的结构和运行将参照图2和5B在以下详细描述。
在图1中,复数扩频器2包括用于用复数扩频序列PNI和PNQ对复数信号进行复数扩频的乘法器8、10、12和14以及加法器16和18。对复数扩频器2的运行的详细描述可在有共同转让人的韩国专利申请NO.98-7667中找到。
乘法器20-1和20-2将从复数扩频器2接收得到的同相扩频信号XI和正交相位扩频信号XQ乘以从PN2产生器21产生的用于附加扩频的序列PN2。在本发明的实施例中,序列PN1和PN2是独立的。考虑到序列PN1和PN2中也需要由用户识别代码生成的PN序列。并且在本发明中,用PN2乘以复数扩频器2的输出是可选择的特征。
乘法器20-1和20-2的输出分别由基带滤波器22-1和22-2进行基带过滤,并且被增益控制器24-1和24-2进行增益(Gp)控制。然后,混频器26-1和26-2用它们各自对应的载波cos(2πfCt)、sin(2πfCt)乘以增益控制器24-1和24-2的输出以便进行升频变换,加法器28对混频器26-1和26-2的输出求和。
按照本发明,多径信号的自相关特性和相对于其它用户的互相关特性是通过两次扩频输入的复数信号来改善的:一次是用序列PN1,另一次是用序列PN2。在这里,序列PN1、PN2、PNI和PNQ具有相同的码片速率。
如果从扩频序列产生器输出的复数扩频序列PNI+jPNQ的相位急剧改变,(比如,从0°到180°),则它将造成移动发射功率的峰值与平均值功率比的增大,从而导致再生长并且使不同用户的通信质量降级。
因此,扩频序列产生器的配置应使在本发明的实施例中在生成复数扩频序列PNI+jPNQ时不会出现过零交叉(没有π的相位差)。
图2是按照本发明作为扩频序列产生器而提供的π/2 DPSK产生器6的方框图。π/2 DPSK产生器6的特征是复数扩频序列PNI+jPNQ的每两个连续的复数码片间的最大相位差是π/2。
π/2 DPSK产生器6包括复数函数计算器32、复数乘法器34和时延寄存器36和38。乘法器30将序列PN1的PN码片乘以±π/2或±3π/2。考虑到,乘法器30将序列PN1的每个PN码片乘以±π/2或±3π/2范围中的任何相位。
复数函数计算器32通过以复数函数exp(j[.])操作乘法器30输出的每一个相移PN码片而生成复数数据Re+jlm。复数乘法器34以从时延寄存器36和38接收的值(复数数据)对复数数据Re+jlm进行复数相乘,并且输出复数扩频序列PNI+jPNQ码片单元。时延寄存器36存储用于一个码片持续时间的值PNI而时延寄存器38存储用于一个码片持续时间的值PNQ。时延寄存器36和38的初始值(复数数据)是由下式来决定的:
  (公式1)
    时延寄存器36=Re[exp(jθ)]
    时延寄存器38=Im[exp(jθ)],
其中,θ可以是任何值,最好是π/4。
假定序列PN1和PN2的连续码片分别是{1,-1,1,-1,…}以及{-1,1,-1,1,…},并且时延寄存器36和38的初始值是1,则π/2 DPSK产生器6生成的复数扩频序列PN1+jPNQ的连续码片是{(-1+j),(1+j),(-1+j),(1+j),…},且输入到基带滤波器22-1和22-2的复数扩频序列的连续码片是{(1-j),(1+j),(1-j),(1+j),…}。序列PN1和PN2可用于3G CDMA系统中用户身份识别的长代码。
图3A和3B分别描述了从π/2 DPSK产生器6输出的复数扩频序列PNI+jPNQ和输入到基带滤波器22-1和22-2的复数扩频序列的信号构象和相位转换。参照图1到3B,对于序列PN1的第一PN码片1来说,π/2DPSK产生器6中的乘法器30的输出是π/2,因为乘法器30的其它输入是π/2,并且从复数函数计算器输出的复数数据为 它以复数形式(Re+jlm)表示为(0+1j)。因此,复数乘法器34生成复数数据(-1+j)=(0+j)×(1+j)。在这里,(0+j)是从复数函数计算器32输出的复数数据,而(1+j)是时延寄存器36和38的初始值。
在图3A中,复数数据(-1+j)位于由复数信号的实部(Re)和虚部(Im)所定义的正交坐标图中的第二象限。复数数据(-1+j)的实部-1存储在时延寄存器36中,用于一个码片的持续时间,虚部1存储在时延寄存器38中,用于一个码片的持续时间。
对于序列PN1的第二PN码片-1来说,π/2 DPSK产生器6中的乘法器30的输出为-π/2,而从复数函数计算器32输出的复数数据为
Figure A9980069400092
它以复数形式(Re+jlm)表示为(0-j)。因此,复数乘法器34生成复数数据(1+j)=(0-j)×(-1+j)。在这里,(0-j)是从复数函数计算器32输出的复数数据,而(-1+j)是指时延寄存器36和38的先前值。
在图3A中,复数数据(1+j)位于正交坐标图中的第一象限。复数数据(1+j)的实部存储在时延寄存器36中,用于一个码片的持续时间,虚部1存储在时延寄存器38中,用于一个码片的持续时间。在这种方式中,从复数乘法器34输出的复数数据是(-1+j),用于序列PNI的第三PN码片1,而(1+j)用于序列PN1的第四PN码片-1。
参照图3A,复数扩频序列PNI+jPNQ位于由复数信号的实部(Re)和虚部(Im)所定义的正交坐标图的第二和第一象限,在每两个连续的复数码片间有相位差π/2。
在每两个连续的复数码片之间的π/2相位差保持在通过再扩频序列PN2而得到的复数扩频序列中。参照图1,复数扩频序列{(1-j),(1+j),(1-j),(1+j),…}是通过以序列PN2的码片{-1,1,-1,1,…}乘以复数扩频序列PNI+jPNQ的码片{(-1+j),(1+j),(-1+j),(1+j),…}而得到的。如图3B所示,输入到基带滤波器22-1和22-2的复数扩频序列就象复数扩频序列PNI+jPNQ一样在每两个连续的复数码片之间存在π/2的相位差。
因为复数扩频序列的每两个连续复数码片间的相位差比较小,即图3A和3B所提到的π/2,所以在基带滤波器22-1和22-2中处理后的移动发射功率的峰值与平均值功率比被减小,并且减小了再生长的影响。其结果是通信质量和性能得到提高。
如果输入到π/2 DPSK产生器6的乘法器30的预定弧度值是-3π/2,复数扩频序列PNI+jPNQ也将显示图3A的信号构象。如果弧度值是-π/2或-3π/2,则复数扩频序列PNI+jPNQ的码片将从图3A中的第一象限开始,在交互的第一和第二象限中的相同位置连续显示。
图4是图1所示的π/2 DPSK产生器6的第二实施例的方框图。如同第一实施例,复数扩频序列PNI+jPNQ的每两个连续的复数码片间的最大相差是±π/2。第二实施例的π/2 DPSK产生器6包括加法器40、时延寄存器42和复数函数计算器44。加法器40将序列PNI的PN码片与存储在时延寄存器42中的、加法器40的前一个输出值相加。最好将时延寄存器42的初始值设定为1/2。复数函数计算器通过以复数函数exp[j(π/2(.))]操作加法器40的输出而产生复数扩频序列PNI+jPNQ
复数扩频序列PNI+jPNQ的相位差由下式给出:
    (公式2) ∠ ( PN I ( k ) + j PN Q ( k ) ) ≡ θ ( k ) θ ( k ) = θ ( k - 1 ) + π 2 PN 1
从公式2得知,复数序列PNI+jPNQ的当前码片中的相位是它的前一个码片中的相位和序列PNI的当前码片的π/2倍之和。
假定序列PN1和PN2的连续码片分别是{1,-1,1,-1,…}和{-1,1,-1,1,…},且时延寄存器42的初始值是1/2,则从π/2 DPSK产生器6生成的复数扩频序列PNI+jPNQ的连续码片是{(-1+j),(1+j),(-1+j),(1+j),…},并且输入到基带滤波器22-1和22-2的复数扩频序列的连续码片是{(1-j),(1+j),(1-j),(1+j),…}。序列PN1和PN2可以是用于3G CDMA系统中的用户识别的长代码。
图5A和5B分别描述从π/2 DPSK产生器6输出的复数扩频序列PNI+jPNQ和输入到基带滤波器22-1和22-2的复数扩频序列的信号构象和相位转换。
参照图1到5B,对于序列PN1的第一PN码片1,加法器40的输出是3/2(=1+1/2),它存储在时延寄存器42中,用于一个码片的持续时间,而从复数函数计算器44输出的复数数据是
Figure A9980069400111
它以复数形式(Re+jlm)表示为(-1+j),表示复数扩频序列PNI+jPNQ的码片。在这里,(-1+j)存在于图5A所示的正交坐标图的第二象限中。
对于序列PN1的第二PN码片-1,加法器40的输出是1/2(=-1+3/2),它存储于时延寄存器42中,用于一个码片的持续时间,而从复数函数计算器44输出的复数数据为
Figure A9980069400112
它以复数形式(Re+jlm)表示为(1+1j)。在这里,(1+1j)位于图5A所示的正交坐标图的第一象限。在这种方式下,从复数函数计算器44输出的复数数据是(-1+j),用于序列PN1的第三PN码片1,而(1+j)用于序列PN1的序列的第四PN码片-1。
参照图5A,复数扩频序列PNI+jPNQ位于由复数信号的实部(Re)和虚部(Im)所确定的正交坐标平面的第二和第一象限中,在每两个连续的复数码片间存在相位差π/2。
每两个连续的复数码片间的相位差π/2保持在通过以序列PN2再扩频复数扩频序列PNI+jPNQ而得到的复数扩频序列中(请注意,复数扩频序列也可由正交序列PN或不同的PN序列再扩频)。参照图1,复数扩频序列{(1-j),(1+j),(1-j),(1+j),…}可通过以序列PN2的码片{-1,1,-1,1,…}乘以复数扩频序列PNI+jPNQ的码片{(-1+j),(1+j),(-1+j),(1+j),…}而生成。如图5B所示,输入到基带滤波器22-1和22-2的复数扩频序列就象复数扩频序列PNI+jPNQ一样在每两个连续的复数码片之间存在相位差π/2。
因为在复数扩频序列的每两个连续的复数码片间的相位差比较小,即如图5A和5B所示的π/2,因而在基带滤波器22-1和22-2中处理后的移动发射功率的峰值与平均值功率比得以减小,从而抵消了再生长现象。其结果是使通信质量和性能得到提高。
图6是应用按照本发明的实施例的扩频和调制方法的3G IS-95系统中的MS的方框图。反向通信信道由经常被激活的导频(pilot)信道、控制信道、在特殊帧中无效的基本信道和补充信道。导频信道是未调制的,用于执行瑞克(rake)接收器的初使获得、时间跟踪和同步。这将允许反向链路闭环功率控制。专用控制信道发送未编码的快速功率控制位和编码控制信息。这两种信息类型是在一个控制信道多路复用和传送的。基本信道用于发送RLP(Radio Link Protocol,无线链路协议)帧和分组数据。
这些信道是由用于正交多路化(channelization)的Walsh代码进行扩频的。控制、补充和基本信道信号分别被乘法器50、52和54中相应的Walsh代码相乘。相对增益控制器56、58和60分别控制乘法器50、52和54的输出的相对增益Gc。加法器62将来自相对增益控制器56的控制信道信号与导频信道信号相加。加法器62的附加信息是作为I-信道信号被施加的。加法器64将相对增益控制器60输出的基本信道信号与相对增益控制器58输出的补充信道信号相加。加法器64的附加信息被分配为Q-信道信号。
如图1所示,发送到导频信道、专用信道、基本信道的信号和补充信道信号都是复数信号。导频信道和控制信道的和被分配为I-信道,基本信道和补充信道的和被分配为Q-信道。I和Q信道的复数信号是被图6的复数扩频器2中的复数扩频序列PNI+PNQ复数扩频的。复数扩频信号被序列PN2,即用于用户识别的长代码来相乘。所得的复数扩频序列在基带滤波器22-1和22-2中基带过滤,并且以较低峰值与平均值功率比通过增益控制器24-1和24-2、混频器26-1和26-2以及加法器28来传送。
图7是应用本发明的扩频和调制方法的W-CDMA系统中的MS的方框图。在图7中,交通信号是在专用物理数据信道(dedicated physical datachannel,DPDCH)上传送的,而控制信号是在专用物理控制信道(dedicatedphysical control channel,DPCCH)上传送的。DPDCH在乘法器70中被乘以码片速率的多路化代码CD,并且被分配为I信道。DPDCH在乘法器72中被乘以码片速率的多路化代码CC,它被虚操作数(.j)74转换成虚数形式,并且被分配为Q信道。在这里,CD和CC都是相互正交的代码。I和Q信道形成复数信号。该复数信号被以图7的复数扩频器2中的复数扩频序列PNI+jPNQ复数扩频,并且被乘以序列PN2,即用于PN2产生器21中产生的用户识别的长代码。所得的复数扩频序列在基带滤波器22-1和22-2中基带过滤,并且以较低的峰值与平均值功率比通过增益控制器24-1和24-2、混频器26-1和26-2以及加法器28传送。
按照本发明的以上描述,通过在复数扩频序列的每两个连续的复数码片间确保有90°的相位差,移动发射功率的峰值与平均值功率比被限定到特定的范围。因此,移动发射功率仅在功率放大器的特性曲线的线性部分出现,从而使发射功率和小区尺寸得到灵活控制。另外,多径信号的自相关特性和相对于其它用户的互相关特性可通过以PN代码产生器产生的另一个PN序列对通过复数扩频器的信号进行再扩频来改善。
尽管对本发明已经参照其特定优选实施例作了显示和描述,但本领域普通技术人员应该明白,在不偏离由附属权利要求所定义的本发明的精神和范围的情况下,可对本发明作出形式和细节方面的各种修改。

Claims (20)

1.一种用于减小移动通信系统中的移动台发射功率的峰值与平均值功率比的方法,包括以下步骤:
产生复数扩频序列,该复数扩频序列具有多个码片并且响应于PN(伪噪声)序列的每个码片而在每两个连续的复数码片之间存在90°的相位差;以及
以所述复数扩频序列扩频和调制移动传输数据。
2.按照权利要求1所述的方法,其中所述产生复数扩频序列的步骤包括以下步骤:
以预定相位值乘以所述PN序列的码片以便产生相移码片;
通过将每一个相移码片用作一个相位而将所述相移码片转换成复数数据;以及
将所述转换的复数数据乘以先前转换的复数数据,以便生成所述复数扩频序列的多个码片。
3.按照权利要求2所述的方法,其中所述转换步骤利用一复数函数exp(j[.]),以将所述相移码片转换成复数数据。
4.按照权利要求2所述的方法,其中所述预定相位值介于±π/2到±3π/2的范围中。
5.按照权利要求1所述的方法,其中所述产生复数扩频序列的步骤包括以下步骤:
将PN序列的每个码片与各自的先前储存的码片相加,从而得到相加的码片;及
将相加的码片转换成复数数据以便产生所述复数扩频序列的多个码片。
6.按照权利要求5所述的方法,其中所述转换步骤利用一复数函数exp[j(π/2(.))],以将所述相加的码片转换成复数数据。
7.按照权利要求1所述的方法,还包括步骤:以独立的PN序列对扩频和调制后的移动传输数据进行再扩频。
8.一种用于减小移动通信系统中的移动台发射功率的峰值与平均值功率比的装置,包括:
一复数扩频序列产生器,用于产生具有多个码片并且响应于PN序列的每个码片而在每两个连续的复数码片之间有90°相位差的复数扩频序列;及
一扩频器,用于以所述复数扩频序列扩频和调制移动传输数据。
9.按照权利要求8所述的装置,其中所述复数扩频序列产生器包括:
一乘法器,用于以预定相位值乘以所述PN序列的码片,以生成相移码片;
一复数数据产生器,用于通过将每一个相移码片用作一个相位而将所述相移码片转换为复数数据;以及
一复数乘法器,用于通过将所述转换的复数数据乘以先前转换的复数数据而生成所述复数扩频序列的多个码片。
10.按照权利要求9所述的装置,其中在将所述相移码片转换成复数数据的过程中使用一复数函数exp(j[.])。
11.按照权利要求9所述的装置,其中所述预定相位值介于±π/2到±3π/2的范围中。
12.按照权利要求8所述的装置,其中所述复数扩频序列产生器包括:
一加法器,用于将所述PN序列的每个码片与各自先前存储的码片相加,以得到相加的码片;以及
一复数数据产生器,用于通过将所述相加的码片转换成复数数据而产生所述复数扩频序列的多个码片。
13.按照权利要求12所述的装置,其中在将所述相加的码片转换成复数数据的过程中使用一复数函数exp[j(π/2(.))]。
14.按照权利要求8所述的装置,还包括一再扩频器,用于以独立的PN序列对扩频和调制的移动传输数据进行再扩频。
15.按照权利要求14所述的装置,其中所述独立PN序列等同于所述PN序列。
16.一种用于减小移动通信系统中的移动台发射功率的峰值与平均值功率比的装置,包括:
复数扩频序列产生装置,用于产生具有多个码片并且响应于PN序列的每个码片而在每两个连续的复数码片之间存在90°相位差的复数扩频序列;及
扩频装置,用于以所述复数扩频序列对移动传输数据进行扩频和调制。
17.按照权利要求16所述的装置,其中所述复数扩频序列产生装置包括:
乘法装置,用于将所述PN序列的码片乘以预定相位值,以生成相移码片;
复数数据产生装置,用于通过将每一个相移码片用作一个相位而将所述相移码片转换为复数数据;及
复数乘法装置,用于通过将所述转换的复数数据乘以先前转换的复数数据而生成所述复数扩频序列的多个码片。
18.按照权利要求17所述的装置,其中所述预定相位值介于±π/2到±3π/2的范围中。
19.按照权利要求16所述的装置,其中所述复数扩频序列产生装置包括:
加法装置,用于将所述PN序列的每个码片与各自先前存储的码片相加,以得到相加的码片;及
复数数据产生器,用于通过将所述相加的码片转换成复数数据而产生所述复数扩频序列的多个码片。
20.按照权利要求16所述的装置,还包括再扩频装置,用于以独立的PN序列对扩频和调制的移动传输数据进行再扩频。
CN99800694.7A 1998-05-12 1999-05-12 减小移动台发射功率的蜂值与平均值功率比的装置和方法 Expired - Fee Related CN1114282C (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1998/17046 1998-05-12
KR1019980017046A KR100383575B1 (ko) 1998-05-12 1998-05-12 단말기의송신전력에서피크전력대평균전력비를줄이기위한확산변조방법및장치
US09/310,389 US6459723B1 (en) 1998-05-12 1999-05-12 Device and method for reducing the peak-to-average power ratio of a mobile station's transmit power

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1269080A true CN1269080A (zh) 2000-10-04
CN1114282C CN1114282C (zh) 2003-07-09

Family

ID=26633643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN99800694.7A Expired - Fee Related CN1114282C (zh) 1998-05-12 1999-05-12 减小移动台发射功率的蜂值与平均值功率比的装置和方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6459723B1 (zh)
EP (1) EP0997011B1 (zh)
CN (1) CN1114282C (zh)
AU (1) AU729775B2 (zh)
BR (1) BR9906499A (zh)
WO (1) WO1999059265A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1310486C (zh) * 2000-10-20 2007-04-11 松下电器产业株式会社 无线通信装置
CN101022307B (zh) * 2006-02-15 2011-01-12 富士通株式会社 频分复用收发信机装置及其方法
CN104320167A (zh) * 2006-11-06 2015-01-28 高通股份有限公司 用于在考虑par情况下ul mimo/simo操作的功率分配和/或速率选择的方法和装置

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6173007B1 (en) * 1997-01-15 2001-01-09 Qualcomm Inc. High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system
KR100381012B1 (ko) 1998-05-04 2003-08-19 한국전자통신연구원 부호분할 다중접속 방식에서 상향 공통 채널의 임의 접속 장치및 방법
US6931053B2 (en) * 1998-11-27 2005-08-16 Nortel Networks Limited Peak power and envelope magnitude regulators and CDMA transmitters featuring such regulators
CN1148989C (zh) * 1999-05-31 2004-05-05 韩国电子通信研究院 使用正交可变扩展系数码来调制数据消息的装置和方法
US6996080B1 (en) * 1999-07-23 2006-02-07 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Chip-synchronous CDMA multiplexer and method resulting in constant envelope signals
US20040014436A1 (en) * 2000-08-01 2004-01-22 Dietmar Lipka Amplitude limitation
EP1195917B1 (en) * 2000-08-02 2004-02-25 Lucent Technologies Inc. Method for peak to average power ratio reduction in wireless communication system
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
KR100847187B1 (ko) * 2000-11-16 2008-07-17 소니 가부시끼 가이샤 정보 처리 장치 및 통신 장치
US6937584B2 (en) * 2001-06-29 2005-08-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling gain level of a supplemental channel in a CDMA communication system
DE60224044T2 (de) 2002-09-24 2008-11-06 Agilent Technologies Inc., Santa Clara Verfahren und Vorrichtung zur Vorhersage eines Signalisierungs-Codes entsprechend eines Stör-Codes
US20040076247A1 (en) * 2002-10-22 2004-04-22 Wiseband Communications Ltd. Peak-to-average power ratio modifier
US8422434B2 (en) * 2003-02-18 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Peak-to-average power ratio management for multi-carrier modulation in wireless communication systems
AU2003239104A1 (en) * 2003-06-04 2005-01-04 Agency For Science, Technology And Research A method and apparatus for a multicarrier code division multiple access system
DE102004032666B4 (de) * 2004-07-06 2008-09-04 Infineon Technologies Ag Verfahren und Schaltung zum Begrenzen der Leistung eines aus spreizkodierten Signalen zusammengesetzten Signals
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US7787546B2 (en) * 2005-04-06 2010-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for FT pre-coding of data to reduce PAPR in a multi-carrier wireless network
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
WO2008023719A1 (fr) * 2006-08-23 2008-02-28 Toyo Boseki Kabushiki Kaisha Fibre de polybenzazole et fibre de pyridobisimidazole
EP2070283B1 (en) 2006-09-26 2016-08-10 Koninklijke Philips N.V. PAPR reduction using generalized constellation rotation
TWI411247B (zh) * 2009-02-17 2013-10-01 Realtek Semiconductor Corp PN sequence correlation calculation method and circuit
CN101908905B (zh) * 2009-06-05 2014-01-01 瑞昱半导体股份有限公司 伪随机序列相关性的运算方法及电路
US9876501B2 (en) * 2013-05-21 2018-01-23 Mediatek Inc. Switching power amplifier and method for controlling the switching power amplifier

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2664113B1 (fr) * 1990-06-28 1993-06-04 Alcatel Transmission Procede de transmission numerique a etalement de spectre par sequence directe a changement de sequences en cours de transmission, et emetteur et recepteur le mettant en óoeuvre.
JPH05235894A (ja) * 1992-02-20 1993-09-10 Fujitsu Ltd スペクトル拡散変調方式およびその復調方式
US5237587A (en) * 1992-11-20 1993-08-17 Magnavox Electronic Systems Company Pseudo-noise modem and related digital correlation method
GB2290010B (en) * 1994-05-28 1998-09-09 Roke Manor Research Ambiguity resolution in direct sequence spread spectrum modulation systems
US5729570A (en) * 1994-12-08 1998-03-17 Stanford Telecommunications, Inc. Orthogonal code division multiple access communication system having multicarrier modulation
US6317422B1 (en) * 1998-04-15 2001-11-13 Nortel Networks Limited Methods and apparatus of N-chip resistant spreading in CDMA systems

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1310486C (zh) * 2000-10-20 2007-04-11 松下电器产业株式会社 无线通信装置
CN101022307B (zh) * 2006-02-15 2011-01-12 富士通株式会社 频分复用收发信机装置及其方法
CN104320167A (zh) * 2006-11-06 2015-01-28 高通股份有限公司 用于在考虑par情况下ul mimo/simo操作的功率分配和/或速率选择的方法和装置
CN104320167B (zh) * 2006-11-06 2017-11-14 高通股份有限公司 用于功率分配和/或速率选择的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP0997011B1 (en) 2007-07-11
AU3735199A (en) 1999-11-29
US6459723B1 (en) 2002-10-01
BR9906499A (pt) 2000-09-26
CN1114282C (zh) 2003-07-09
WO1999059265A1 (en) 1999-11-18
AU729775B2 (en) 2001-02-08
EP0997011A1 (en) 2000-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1114282C (zh) 减小移动台发射功率的蜂值与平均值功率比的装置和方法
CA2293465C (en) Device and method for reducing the peak-to-average power ratio of a mobile station's transmit power
US7145863B2 (en) Mobile station, base station, communication system, and communication method
EP0829982B1 (en) Orthogonal modulation scheme
US20070104086A1 (en) Apparatus and Method for Modulating Data Message By Employing Orthogonal Variable Spreading Factor (OVSF) Codes in Mobile Communication System
JPH08331095A (ja) 通信システム
KR100431043B1 (ko) 스펙트럼 확산 통신 장치
JPH10107691A (ja) 通信信号の生成方法
KR100354337B1 (ko) 대역 확산 통신 방식에서의 확산 변조 방식을 이용한송수신방식 및 송수신장치
EP0978179B1 (en) High rate data transmission using a plurality of low data rate channels
CN1115898C (zh) 码分多址通信系统中信道扩展的设备和方法
GB2300545A (en) Processing binary phase-shift keyed signals
EP1708377B1 (en) Reduced peak-to-average amplitude multichannel
JPH05227125A (ja) スペクトラム拡散方式通信装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20030709