CN1307756A - 存储和读取不同码片序列的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

码片序列产生器(160)将一些序列存储在一个具有一个存储器地址系统的存储器(190)内。码片序列读出器利用存储器读出地址产生器(150)读取这些序列的不同相位。读出器将不同的相位传送给扩频接收机内的一些相关器或电路。存储器读出地址产生器根据指支选择值和计数器值产生地址。每个指支选择值相应于一个序列的一个特定相位。计数器值相应于一个时间位置。在睡眠模式,计数器值按在一段睡眠时间内的时钟周期数予以改变。接收机在睡眠期间节电,而在醒来时读取序列的正确相位。存储器还可以存储寻呼序列。码片序列产生器按需产生新的序列,将它们写入存储了不再需要的序列的那些地址。

Description

存储和读取不同码片序列的方法和装置
                        发明背景
本发明与接收诸如在码分多址(CDMA)移动无线电通信电话系统中的数字调制信号之类的扩频无线电信号有关,具体地说,与利用随机存取存储器存储和读取不同码片序列和不同码片序列的不同相位有关。
在CDMA通信系统中,信息信号加到高比特率的扩频码上。扩频码是一个由一系列值为+1和-1的通常称为码片(chip)组成的二元序列。扩频码通常由一个显得象是随机的但可由一个授权的接收机复现的伪噪声(PN)过程产生。信息信号和高比特率的扩频码通过相乘合并在一起。这种高比特率信号与低比特率数据流的合并称为对信息数据流进行“编码”或“扩频”。每个信息数据流,或者说信道,分配到一个唯一的序列,或者说“扩频码”。
一些经编码的信息信号通过例如四相移相键控(QPSK)调制一个射频(RF)载波,在一个接收机处作为一个复合信号被联合接收。这些编码信号和与噪声有关的信号在频率上和时间上都相互交叠。一个接收机可以用一个或多个扩频码与复合信号进行相关,分离和解码出一个相应的信息信号。熟悉该技术的人员可以理解,实际上是将复合信号与一个或多个扩频码的复共轭进行相关的。
一种称为“传统的直接扩频CDMA”的CDMA技术利用一个扩频码(签字序列)来表示一个比特的信息。接收到发送的代码或它的反码(每个比特相反的代码序列),就可以确定这个信息比特是“-1”还是“+1”。整个N码片序列,或者它的反码,称为一个发送码元。接收机用它自己的序列产生器产生签字序列的复共轭拷贝,将接收信号与这个拷贝相关,产生从-1到+1范围内的归一化值。在得到一个大的正相关时,检测到的是“-1”,而在得到一个大的负相关时,检测到的是“+1”。
图1例示了CDMA发射机和CDMA接收机的一个例子。发射机10从多个用户接收输入用户数据。在一个传统的CDMA系统中,输入用户数据20的每个码元都乘以一个签字序列22。每个输入用户有一个唯一的签字序列。签字序列例如可以是256个码片长的,或者是从64个可能代码中选出的一个。然后,输入用户数据用长码24扩频。按照有些CDMA标准,这个长码24的长度是215个码片。签字序列消除了在同一个小区内的各用户之间的多址干扰,而长码用来消除各发射机之间的多址干扰。例如,在一组基站内的每个基站可以使用一个不同的长码。输入用户数据22的扩频信号然后与其他扩频信号相加,形成复合信号26。复合信号26调制到一个射频载波28上后通过发射天线30发送。
在接收机40处,接收天线42接收信号32。接收机40用载波信号44对信号32解调,得到复合信号46。复合信号46乘以一个同步的长码48。接收机40具有至少一个码片序列产生器(未示出)。长码48是本机产生的长码24的一个复共轭拷贝。
然后,解扩的信号50乘以一个同步的签字序列52。签字序列52是本机产生的签字序列22(或者发射机10使用的其他N个签字序列之一)的一个复共轭拷贝。乘以签字序列52消除了由于对其他用户发送而引起的干扰。接收机10就每个码元的长度进行积分,确定本码元是“+1”还是“-1”。
对于熟悉该技术的人员来说显然清楚,接收机40无法恢复输入用户数据20除非它可以:(1)确定长码24和使本机产生的长码24的复共轭拷贝与接收信号32同步;以及(2)确定签字序列22和使本机产生的签字序列22的复共轭拷贝与解扩的信号50同步。
美国专利5,457,713揭示了一种用软件协助维护扩频码片序列同步的方法。按照美国专利5,457,713,一些适当的码片代码产生器可以设计成一个异或门抽头的带反馈的移位寄存器形式,配有一个存储适当码片码型的随机存取存储器/只读存储器(RAM/ROM)查找表,或者一个存储适当码片码型的串行移位寄存器。美国专利5,457,713用一个具有一些用来改变重复码片代码输出的时间/相位偏移量的输入的RQM查找表来实现码片序列同步。一个提前输入时间使码片代码位置提前,而一个延迟输入时间使码片代码位置延迟。虽然一个RAM/ROM查找表可以存储一个列有一些短签字序列的表,但是用来存储一个列有一些各有215比特长的长码的表就不是切实可行的。查找表不允许新的码片序列或者读取新的码片序列的不同相位。一个列有所有可能长码(甚至所有可能长码的一些部分)的表对安排在单个芯片上来说会太大。就是由于这个原因,大多数接收机利用一组诸如反馈寄存器之类的时序逻辑电路来产生必要的长码。
在许多无线电通信系统中,接收信号包括两个分量,一个是I(同相)分量,一个是Q(正交)分量。发射机分别对I分量和Q分量编码。在一个采用数字信号处理的典型接收机中,接收的I和Q分量信号每Tc秒进行一次采样,其中Tc为一个码片的持续时间,存储为I和Q的样点流。在信号有两个分量时,通常一个码片序列产生器产生一个第一码片序列,用于I分量,而一个第二码片序列产生器产生一个第二码片序列,用于Q分量。
在移动通信系统中,在基站与移动台之间发送的信号通常受到回波失真,或者说时散(time dispersion)(多路径延迟)。多路径延迟由例如信号从大型建筑或附近的山脉反射所引起。一些障碍物导致信号沿着不止一条路径而是许多路径转到接收机。接收机接收到的是发送信号的沿着不同的路径传播的多个版本(称为“射线”)的复合信号。这些射线具有不同的和随机变化的延迟和振幅。
每个可区分的“射线”具有某个相对的到达时间,kTc秒,以及横跨n个码片的样点I和Q,其中n为在扩频码内码片的数目。每个信号图像是一个n码片序列。由于多路径时散,相关器输出的是一些较小的尖峰而不是一个大的尖峰。每个在扩频码期后接收的射线(也就是说,如果由反射引起的时间延迟超过一个扩频码周期)表现为非相关的干扰信号,这种干扰信号将使通信系统的总容量减少。
图2例示了接收的复合信号的多路径层面的一个例子。沿着最短路径传播的射线在时间T0到达,振幅为A0,而一些沿着较长的路径传播的射线分别在时间T1,T2,T3到达,振幅分别为A1,A2,A3。为了最佳地检测发送信号,这些接收到的尖峰必须以适当方式合并。这通常是用RAKE接收机执行的,这种接收机由于将所有的多路径分量“耙(rake)”在一起,所以就得到这个名称。RAKE接收机采用分集合并的方式收集来自各个接收信号路径(或射线)的信号能量。分集产生一些冗余通信信道,因此在有些信道衰落时,通信仍可通过一些没有衰落的信道进行。CDMA RAKE接收机通过对这些回波信号用相关法逐个检测再相干相加来对抗衰落。
图3a例示了并行处理接收信号的各延迟版本的RAKE接收机。射频(RF)接收机310对输入信号进行解调后予以量化,得到一系列数字样点312。这些数字样点312相应于一个复合信号。在有些系统中,复合信号具有同相和正交分量,从而形成I和Q样点的数据流。
这个RAKE接收机包括数字数据接收器320,322,330和332。在数字数据接收器用作RAKE接收机的一部分时,它们往往称为指支(finger)。与时间T3相应的数字样点312传送给数字数据接收器332。在数字数据接收器332中,将这些数字样点312与一个或多个码片序列进行相关。例如,如果数字样点312是复数字样点,就将I样点流与一个第一码片序列相关而将Q样点流与一个第二码片序列相关。
RAKE接收机具有一些延迟抽头315,相应于各射线之间的延迟。因此,与时间T2相应的数字样点312传送给数字数据接收器330;数字样点312的与时间T1相应的延迟版本传送给数字数据接收器322;而数字样点312的与时间T0相应的延迟版本传送给数字数据接收器320。或者,可以经这些数字样点收集在一个缓存器内,而将这些数字样点的不同的集合同时传送给各个数字数据接收器。延迟线的总时间滞延(或者缓存器的容量)确定了可以“耙”在一起的到达时间延迟量。
在各个数字数据接收器320,322和330内,输入样点如在数字数据接收器332内那样与一个或多个码片序列进行相关。具有值得注意的能量的指支输出经适当加权后合并,以使接收信号对噪声和干扰之比最大。这些指支输出各由乘法器352乘以相应的权后,由累加器354相加在一起。累加器354的输出由门限器356解码。
图3b例示了接收信号用一个或多个码片序列的延迟版本并行处理的RAKE接收机。数字样点312串行处理,而不是从抽头延迟线或缓存器得出数字样点312的一些延迟版本。
在数字数据接收器332中,数字数据样点312用一个或多个具有与时间T3相应的相位的码片序列相关。在数字数据接收器330中,数字数据样点312用一个或多个具有与时间T2相应的相位的码片序列相关。在数字数据接收器322中,数字数据样点312用一个或多个具有与时间T1相应的相位的码片序列相关。以及,在数字数据接收器320中,数字数据样点312用一个或多个具有与时间T0相应的相位的码片序列相关。具有值得注意的能量的指支输出经适当加权后合并,以使接收信号对噪声和干扰之比最大。这些码片序列通常是由一组码片序列产生器提供的。因为各个射线分别用一个或多个码片序列的不同的相位相关,所以对于每个射线需要至少一个码片序列产生器。
对于诸如图2所示的多路径层面,RAKE接收机将需要四个码片序列产生器,码片序列的每个相位各用一个码片序列产生器产生。如果每个射线有一个I样点流和一个Q样点流,RAKE接收机就需要八个码片序列产生器。
随着一个移动台离开信源,接收信号的质量通常会降低。在接收信号的质量降低到另一个信源可以提供更好的信号的程度或者系统确定它可以降低系统内其他移动台受到的干扰量时,系统就应该执行切换。基站可以执行一种称为软切换的切换。软切换是一种在原来的信源结束它的发送前原来的信源和新的信源一直同时向移动台发送相同的信息的切换。如果移动台使用的是RAKE接收机,那末来自这个新的信源的信号表现为附加的多路径,RAKE接收机就可以将这两个信号处理为单个信号。在软切换的情况下,接收机将一些数字数据接收器(第一组)分配给第一信源和它的多路径射线,将一些数字数据接收器(第二组)分配给第二信源和它的多路径射线。第一组接收器使用一个第一码片序列,而第二组接收器使用一个第二码片序列。如果接收信号是用码片序列的各延迟版本并行处理的,第一组就使用第一码片序列的不同相位,而第二组使用第二码片序列的不同相位。
利用多个码片序列产生器提供不同的码片序列(和不同码片序列的不同相位)的问题之一是有许多便携式设备设计成能在不用时能进入睡眠模式。例如,一个在蜂窝系统内漫游的移动台可以将它的大部分时间“睡着”度过,以降低功耗。移动台可以获得(从蜂窝系统)有关用于页面的码片序列(寻呼序列)的信息和有关什么时候收听寻呼序列(分配的寻呼帧)的信息。移动台可以在分配的寻呼帧前“醒来”,以便收听寻呼序列,而如果没有接收到页面,移动台可以返回到睡眠模式。虽然在睡眠模式,移动台可以不对多数电路供电,但是,通常仍必需为这些码片序列产生器供电,使得这些码片序列产生器在睡眠周期结束时提供与在睡眠周期开始时相同的相位。随着码片序列产生器的增加,睡眠模式的得益减少。
Bottomley等人的共同转让和共同未决申请(代理人案号No.027575-084)“无线电通信系统中的伪随机数序列产生技术(PSEUDORANDOMNUMBER SEQUENCE GENERATION IN RADIOCOMMUNICATI0N SYSTEMS)”针对这个问题提出可以将每个本机代码产生器提前若干时钟周期以配合在睡眠模式期间的这些非活动时钟周期。然而,提前多个序列产生器仍是复杂和浪费的。如果能不需要多个码片序列产生器,就可以更好地获得睡眠模式的全部利益。
通常已经认识到,可以用一个代码产生器和一些适当的组件,诸如串行移位寄存器之类,来代替多个代码产生器。如果码片序列比较短,可以使用一个代码产生器和一个使代码提前或延迟的串行移位寄存器。然而,这些和其他一些代替多个代码产生器的尝试对于接收日益增长的码片序列或串行处理信号(与先将这些信号收集在一个存储器内再将它们并行地提供给相关器的处理相反)不很适合。此外,这些用单个代码产生器代替多个代码产生器的尝试并不能提供对新的多路径射线进行搜索。搜索新的多路径射线往往涉及推迟(或回行)码片序列。推迟码片序列与将码片序列提前一个小于一个整周期的量相同。然而,在提高的频率上提前码片序列较为复杂和不经济。而且,这些用单个代码产生器代替多个代码产生器的尝试不很适合软切换情况和/或在睡眠模式期间维持一个适当的状态。因此,有必要开发一种可靠和高效率的系统,用单个代码产生器代替多个代码产生器,为扩频接收器内不同的相关器或电路提供一个扩频码的不同的相位。
                        发明概述
传统的接收机的这些及其他缺点、问题和局限用一个码片序列产生器、一个存储器和一个码片序列读出器来克服。码片序列产生器和码片序列读出器可以用是控制器的一部分或与控制器独立的硬件或软件实现。码片序列读出器可以读取不同序列的不同相位,提供给接收机内各个相关器或电路。
按照本发明的一个方面,码片序列产生器将不同的码片序列写入具有一个存储器地址系统的存储器,码片序列读出器利用一个存储器读出地址产生器读取不同序列的不同相位。存储器读出地址产生器可以用一个指支选择值和/或一个计数器值产生存储器读出地址。
按照本发明的另一个方面,存储器读出地址产生器利用一个与一个特定的码片序列和码片序列的一个特定的相位相应的指支选择值。例如,在软切换情况下,为第一指支指定一个与一个第一序列的第一相位相应的第一指支选择值,为第二指支指定与这个第一序列的第二相位相应的第二指支选择值,而为第三指支指定一个与一个第二序列的第一相位相应的第三指支选择值。所存储的序列还可以用来搜索较强的信号或射线。
按照本发明的另一个方面,计数器值相应于时钟周期数。在睡眠模式情况下,计数器值提前等于一个睡眠周期的时钟周期数。因此,接收机可以在睡眠模式期间节省功率,而在睡眠周期结束时仍能读取正确序列的正确相位。
按照本发明的另一个方面,码片序列产生器可以按需要产生新的码片序列写入存储不再需要的码片序列的地址。因此,不必存储无关的码片序列消耗宝贵的码片空间。
按照本发明的又一个方面,可以用存储器存储蜂窝系统用来寻呼移动台的寻呼序列。移动台可以在一个指定的寻呼帧之前的一段时间内读取这个寻呼序列。
本发明的一个优点是可以用单个码片序列产生器代替多个码片序列产生器。另一个优点是一旦码片序列存入存储器,代码产生器就可以断电直到需要时再加电。结果,降低了功耗。此外,无论代码产生器激活与否都可以很容易得到不同序列的不同相位。
                      附图简要说明
从以下结合附图的详细说明中可以清楚地看到本发明的上述及其他目的、特色和优点。在这些附图中:
图1例示了CDMA发射机和CDMA接收机的一个例子;
图2例示了接收的复合信号的多路径层面的一个例子;
图3a和3b分别例示了两种不同的RAKE接收机;
图4例示了码片序列产生器的一个例子;
图5例示了扩频接收机和存取不同的码片序列和不同码片序列的不同相位的装置;
图6比较详细地例示了一种存取不同码片序列和不同码片序列的不同相位的装置;
图7例示了一种产生存储器读出地址的装置;以及
图8为将本机产生的一个码片序列存储在一个存储器内的流程图。
                        详细说明
在下面的说明中,阐述了种种具体情况,诸如特定的电路、电路部件、技术等等,以便能对本发明有全面的理解。例如,本说明引用了典型的调制和发送技术。然而,熟悉该技术的人员很清楚,本发明可以实际应用于与这些具体情况不同的其他实施例。在其他情况下,省去了对众所周知的方法和电路的详细说明,以免不必要的细节反而使对本发明的说明模糊不清。
如上所述,图1例示了CDMA发射机和CDMA接收机的一个例子。图2例示了接收的复合信号的多路径层面的一个例子。图3a和3b分别例示了两种不同的RAKE接收机。图4例示了码片序列产生器的一个例子。伪噪声(PN)或伪随机序列是一种在CDMA系统中经常使用的码片序列。PN序列是一种在时间上的自相关与随机二元序列的自相关类似的二元序列。它的自相关还大致类似于带限白噪声的自相关。虽然它是确定性的,但是伪噪声序列有许多特征与随机二元序列的类似,例如具有几乎相等数目的0和1,在同一序列的不同移位版本之间的相关性很小,在任何两个序列之间的互相关很小,等等。
PN序列通常用诸如反馈移位寄存器之类的时序逻辑电路产生。反馈移位寄存器70具有存储元71,72,73,…,m和反馈逻辑电路78。二元序列根据时钟脉冲通过移位寄存器移位,各级的输出在逻辑上合并后反馈给第一级71作为输入。在反馈逻辑电路78由异或门组成时,这种移位寄存器通常称为线性伪噪声序列产生器。
存储级71,72,73,…,m和反馈逻辑电路78的初始内容确定了存储器的后继内容。如果一个线性移位寄存器到达了一个零状态,它将保持在零状态,因此输出后来会全部是0。由于对于一个m级反馈移位寄存器正好有2m-1个非零状态,因此一个线性的m级移位寄存器产生的PN序列的周期不可能超过2m-1个码元。一个线性反馈寄存器产生的周期为2m-1的序列称为最大长度(ML)序列。金码(Gold code)是在CDMA系统经常使用的另一种码片序列。金码可以通过线性合并两个PN序列生成。
图5例示了扩频接收机和存取不同的码片序列和不同的码片序列的不同的相位的装置。码片序列产生器160产生码片序列164,存储在存储器190内。控制器150通过总线或者一个或多个适当的连接与存储器190连接。码片序列产生器160可以利用如图4所示的存储级和反馈逻辑电路产生码片序列164。控制器150可以通过控制这些存储级的初始内容来控制码片序列产生器160和最终控制码片序列164。码片序列产生器160可以产生许多不同的码片序列。
存储器190是任何适合于存储码片序列的器件。一个例子是随机存取存储器。存储器190可以利用一个存储器地址系统(地址计数器),因此对于每个存储在存储器190内的码片都有一个地址。存储器190还可以配置成使得每个地址相应于一个特定的码片集。每个码片集相应于一个特定序列的一个特定相位。结果,控制器150可以通过访问存储器190内不同的地址读取不同码片序列的不同相位。在对存储器190进行写入时,控制器150还可以指定一个地址(或者一组地址)。控制器150可以利用码片序列产生器160产生新的码片序列,将这些新的码片序列写入地址166。
存储器190可以利用多个输出端(或者单个输出端),为扩频接收机内的多个电路提供码片序列的多个相位。这些电路可以包括一些用来对两个序列进行相关、相加和/或相乘在一起的电路。在一个典型的实施例中,存储器190有一个为RAKE接收机的各指支接收器和搜索接收器传送不同码片序列的不同相位的总线。
在一个CDMA移动无线电通信电话系统中,天线300接收扩频信号。射频(RF)接收机310对接收信号进行放大和滤波。接收机310对接收信号解调后予以量化,从而提供一系列数字样点312。这些数字样点312相应于一个复合信号。在有些系统中,复合信号具有同相和正交分量,从而被分成复数数字样点I和Q的数据流。
这些数字样点312传送给数字数据接收器320,322,330,332和搜索接收器340。可以用一个抽头延迟线将数字样点的延迟版本传送给数字数据接收器和搜索接收器。数字样点由数字接收器320,322,330和332用存储在存储器190内的码片序列处理。存储器190具有一个总线或者一个或多个适当的连接,将码片序列提供给这些接收器。
例如,控制器150利用一个第一存储器读出地址181a为数字数据接收器332提供一个第一组码片201a;用一个第二存储器读出地址181b为数字数据接收器330提供一个第二组码片201b;用一个第三存储器读出地址181c为数字数据接收器322提供一个第三组码片201c;用一个第四存储器读出地址181d为数字数据接收器320提供一个第四组码片201d;以及用一个第五存储器读出地址181c为搜索接收器340提供一个第五组码片201e。第一组码片201a是第一码片序列的一个第一相位,第二组码片201b是第一码片序列的一个第二相位,第三组码片201c是第一码片序列的一个第三相位,第四组码片201d是第一码片序列的一个第四相位,以及第五组码片201e是第一码片序列的一个第五相位。或者,一个或多个组码片可以是一个第二或第三码片序列的一些相位。
此外,控制器150可以为数字数据接收器320,322,330和332提供控制信号。接收器320,322,330和332的输出提供给分集合并器和解码器350。控制器150协助合并器350调整输出定时和求得这些重新对准的输出的加权和。分集合并和解码的方法在该技术中为众所周知,对于不同的系统有所不同。
搜索接收器340可以对一个当前所用的序列的各个不同的相位进行扫描,以便寻找其他多路径信号(射线)。控制器150可以命令搜索接收器340搜索某些相位。在控制器150确定搜索接收器340发现一个更强的射线时,控制器150可以更新数字数据接收器320,322,330或332,命令它们使用当前序列的一个不同的相位。搜索接收器340还可以搜索一个非现用的码片序列的一些不同的相位。如果搜索接收器确定非现用的码片序列提供一个比当前码片序列提供的更强的信号,可以将一个或多个数字数据接收器更新为使用这个非现用序列的一些不同的相位。新的码片序列可以由码片序列产生器160或一个辅助码片序列产生器(未示出)产生。如果需要一些辅助码片序列,这些辅助码片序列也存储在存储器190内,或者存储在一个辅助存储器(未示出)内。如下面要较详细讨论的那样,所揭示的这种结构对软切换和/或睡眠模式情况是极其有用的。
图6比较详细地例示了一种存取不同码片序列和不同码片序列的不同相位的装置。存储器190是任何适合于存储码片序列的器件。如果存储器190具有一个被分成一些行和列的存储器地址系统,就可以用每个行存储一个不同的序列,一个序列的一部分,或者单个码片。
熟悉该技术的人员可以理解,如果一个长码相当于215个码片,在有些应用中存入所有的215个码片并不是切实可行的。可能有益的是只存入这个长码的一部分,例如50,000个码片。每个部分的长度可以取决于存储在存储器内的不同序列的总数。随着序列数的增加,每个部分的长度可以因此减小。
控制器150具有一个来自其他电路的状况或者指令的输入360。控制器150将一些指令传送给码片序列产生器160。码片序列产生器160能够产生不同的码片序列。码片序列产生器160可以将这些不同的码片序列写入存储器190。串并行转换器162可以用来将序列164分配(或者说配置)给存储器190内的一些行。例如,串并行转换器162可以控制每个行写入多少个码片。控制器150产生存储器写入地址166。存储器写入地址166用来存储码片序列164。
控制器150还产生存储器读出地址181。存储器读出地址181用来读取特定码片序列的特定相位。特定码片序列的特定相位利用一个适当的连接201从存储器190传送出来。所需的存储器读出地址181将取决于来自其他电路的状况或指令的输入360。例如,如果本发明用于扩频接收机,存储器读出地址181将取决于码片序列,码片序列的相位,以及需要码片序列的时间。
在一个RAKE接收机中,合并器将接收同一个物理信道的不同指支的输出合并在一起。这些指支可以配置成接收一些使用不同码片序列的信号,一些使用同样的码片序列但有不同的相移的信号,和/或一些使用同样的码片序列和同样的相移但为受多路径延迟的信号。控制器150可以跟踪这些指支和每个指支用的是哪个码片序列和哪个相位。
图7例示了一种产生存储器读出地址的装置。存储器读出地址产生器151可以用作为控制器150的一部分或与控制器150分开的硬件或软件实现。存储器读出地址产生器151具有用于输入指支选择值170和计数器值174的输入端。指支选择值170相应于码片序列值171和相位偏移值172。存储器读出地址181取决于码片序列值171和相位偏移172的组合173。
读出地址产生器151可以用时钟周期跟踪时间,可以用每个时钟周期推进计数器值174。如果一组指支配置成接收同一信号的多路径,这组指支就应该使用同样的计数器值。存储器读出地址181取决于组合173与计数器值174的组合175。计数器值174用来保证一个电路继续接收正确序列的正确相位。
再来看图5和6,读出地址181用来读取一个特定码片序列的一个特定相位。然后,这个特定码片序列的特定相位通过输出端201传送给一个特定指支或搜索器。存储器190可以利用一些专用连接(如图4中所示)或者一个公共总线或输出端将代码传送给这些指支或搜索器。存储器190对搜索更强的射线或信号特别有用。控制器150可以提供一系列指支选择值,从而读取不同的序列和/或相位,为搜索接收器提供不同的序列和/或相位。
在一个接收机从一个蜂窝系统接收到一个列有需收听或搜索的一些序列的表时,控制器150就可以命令序列产生器160产生这些新的序列,将它们写入存储器190。而且,控制器150可以命令序列产生器160写入那些存储不再需要的码片序列的地址。
存储器190对软切换情况也特别有用。在控制器150确定要用一个新的序列提供更好一些的信号时,控制器150可以配置一个或多个指支利用一个老的码片序列接收老的码片信号和多路径射线,而配置其余指支利用一个新的码片序列接收新的信号和多路径射线。控制器150可以为每个指支配置一个指支选择值,使得第一组指支使用老的码片序列的不同相位,而第二组指支中的每个指支使用新的码片序列的不同相位。
最后,存储器190对睡眠模式情况特别有用。如上所述,如果有许多码片序列产生器,而这些序列产生器在睡眠模式期间要都是激活的,就不能充分获得睡眠模式的效益。通过使用单个产生器、将不同的序列存储在一个存储器内和在睡眠前或睡眠期间使一个计数器值提前(或改变)解决了这个问题。在睡眠模式情况下,控制器150可以将计数器值174提前等于接收机将睡眠的时钟周期数,使得在接收机醒来时每个指支就使用正确序列的正确相位。
图8为将本机产生的一个码片序列存储在一个随机存取存储器内的流程图。在步骤410,控制处理机可以对一个本机代码产生器进行复位。例如,控制处理机可以使一个反馈移位寄存器各存储级的初始内容复位。在步骤420,代码产生器生成由代码产生器和反馈逻辑电路的初始内容确定的一个码片序列的级i。
在步骤430,将码片序列的级i存储在一个存储器内。码片序列的级i一经存储,这个码片序列的不同的相位就是很容易可得到的。
在步骤440,控制处理机可以进行检查,看是否需要这个码片序列的其他的级。如果需要其他的级,代码产生器可以生成码片序列的下一个级。这个码片序列一经完全装入,代码产生器就可以断电。如上所述,一个线性反馈寄存器产生最大周期为2m-1的序列,其中m为级数。
在步骤450,控制处理机可以进行检查,确定是否需要另一个码片序列。如果需要,控制处理机可以使代码产生器复位和产生其他的码片序列。如上所述,由于不存储额外的码片序列和按需要装入码片序列,因此存储器的容量可以减少。虽然存储器可用于存储多于一个的序列,但是不必存入接收信号不再需要的序列。
虽然以上说明经常引用为一个RAKE接收机的指支接收器或搜索接收器提供码片序列,但是存储器190对于存储用于特殊或其他用途的码片序列也是有用的。例如,存储器190可以用来存储一个或多个专门用于收听页面的码片序列。在睡眠模式情况下,蜂窝系统可以为每个移动台分配一个寻呼帧和一个或多个寻呼序列。每个移动台可以将这些寻呼序列存储在存储器190内,使这些寻呼序列可很容易得到。在移动台在一个分配的寻呼帧前醒来时,这个移动台就可以从存储器190获得寻呼序列。
以上对这些优选实施例的说明是为了使任何所属技术领域的专业人员都能理解和使用本发明。应用在这里说明的原理对这些实施例进行各种修改对于熟悉该技术的人员来说都是显而易见的,并不背离本发明的范围和精神。例如,所揭示的这些方法和结构不仅可以用于基站或诸如移动台、无绳和卫星电话机之类的家电产品,而且可以用于其他型的音频和/或视频设备。因此,本发明不局限于所揭示的这些实施例,它的专利保护范围与以下权利要求书一致。

Claims (30)

1.一种存取不同的码片序列和不同的码片序列的不同的相位的装置,所述装置包括:
一个适合于存储一些码片序列的存储器;
一个码片序列产生器,配置成将不同的码片序列写入所述存储器;以及
一个码片序列读出器,配置成从所述存储器读出所述不同码片序列的不同相位。
2.一种如在权利要求1中所述的装置,所述码片序列读出器包括一个存储器读出地址产生器。
3.一种如在权利要求中所述的装置,所述存储器读出地址产生器配置成根据指支选择值产生存储器读出地址。
4.一种如在权利要求3中所述的装置,所述指支选择值与一个码片序列和一个相位偏移相应。
5.一种如在权利要求2中所述的装置,所述存储器读出地址产生器配置成根据计数器值产生存储器地址。
6.一种如在权利要求5中所述的装置,所述存储器读出地址产生器配置成根据指支选择值产生存储器读出地址。
7.一种如在权利要求6中所述的装置,所述指支选择值与一个码片序列和一个相位偏移相应。
8.一种如在权利要求1中所述的装置,所述码片序列读出器配置成将一个第一码片序列的一个第一相位传送给一个RAKE接收机的一个第一指支。
9.一种如在权利要求8中所述的装置,所述码片序列读出器利用指支选择值访问所述存储器内与第一码片序列的第一相位相应的存储器地址。
10.一种如在权利要求8中所述的装置,所述码片序列读出器配置成将所述第一码片序列的一个第二相位传送给所述RAKE接收机的第二指支。
11.一种如在权利要求10中所述的装置,所述码片序列读出器利用第一指支选择值访问所述存储器内与一个第一码片序列的一个第一相位相应的存储器地址和利用一个第二指支选择值访问所述存储器内与所述第一码片序列的一个第二相位相应的存储器地址。
12.一种如在权利要求10中所述的装置,所述码片序列读出器配置成将一个第二码片序列的一个第一相位传送给所述RAKE接收机的一个第三指支。
13.一种如在权利要求12中所述的装置,所述码片序列读出器利用一个第一指支选择值访问所述存储器内与所述第一码片序列的第一相位相应的存储器地址,利用一个第二指支选择值访问所述存储器内与所述第一码片序列的第二相位相应的存储器地址,以及利用一个第三指支选择值访问所述存储器内与所述第二码片序列的第一相位相应的存储器地址。
14.一种如在权利要求1中所述的装置,所述码片序列读出器配置成将一个或多个码片序列的多个相位传送给一个搜索接收器。
15.一种如在权利要求1中所述的装置,所述码片序列读出器配置成在睡眠模式前将一个第一计数器值传送给一个数字接收机,而在睡眠模式后将一个第二计数器值传送给所述数字接收机。
16.一种如在权利要求15中所述的装置,所述第二计数器值与所述第一计数器值之差等于在睡眠模式的时钟周期数。
17.一种如在权利要求1中所述的装置,所述装置还包括一个控制器,配置成将一些指令传送给所述码片序列产生器。
18.一种如在权利要求17中所述的装置,所述控制器配置成按需要命令所述码片序列产生器产生新的码片序列。
19.一种如在权利要求18中所述的装置,所述控制器配置成命令所述码片序列产生器将新的码片序列写入一个存储了一个不再需要的码片序列的地址。
20.一种如在权利要求18中所述的装置,其中至少一个新的码片序列是一个收听一个页面所必需的码片序列。
21.一种存取一个或多个寻呼序列的装置,所述装置包括:
一个适合于存储一些寻呼序列的存储器;
一个码片序列产生器,配置成将至少一个寻呼序列写入所述存储器;以及
一个码片序列读出器,配置成从所述存储器读出所述至少一个寻呼序列。
22.一种如在权利要求21中所述的装置,所述码片序列读出器配置成在一个分配的寻呼帧之前的一段时间期间读出所述至少一个寻呼序列。
23.一种提供不同码片序列和不同码片序列的不同相位的方法,所述方法包括下列步骤:
产生一个码片序列;
将所述码片序列存储在一个具有一些地址位置的存储器内;以及
从不同的地址位置读出不同码片序列的不同相位。
24.一种如在权利要求23所述的方法,所述方法还包括计算所述存储器内的地址位置的步骤。
25.一种如在权利要求23中方法的方法,所述方法还包括指定与一个码片序列和一个相位偏移相应的指支选择值。
26.一种如在权利要求25中所述的方法,所述方法还包括根据所述指支选择值计算一个存储器地址的步骤。
27.一种如在权利要求23中所述的方法,所述方法还包括指定一个与一个时间位置相应的计数器值的步骤。
28.一种如在权利要求27中所述的方法,所述方法还包括根据所述计数器值计算一个存储器地址的步骤。
29.一种如在权利要求27中所述的方法,所述方法还包括将所述计数器值前调一段睡眠时间的时钟周期数的步骤。
30.一种如在权利要求23中所述的方法,所述存储码片序列的步骤包括对一个存储了一个不再需要的码片序列的地址进行写入的步骤。
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