DE69937987T2 - Rahmensynchronisation in Raum-Zeit kodierter Sendeantennendiversität - Google Patents

Rahmensynchronisation in Raum-Zeit kodierter Sendeantennendiversität Download PDF

Info

Publication number
DE69937987T2
DE69937987T2 DE69937987T DE69937987T DE69937987T2 DE 69937987 T2 DE69937987 T2 DE 69937987T2 DE 69937987 T DE69937987 T DE 69937987T DE 69937987 T DE69937987 T DE 69937987T DE 69937987 T2 DE69937987 T2 DE 69937987T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
symbol
signal
signals
input
circuit
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.)
Expired - Lifetime
Application number
DE69937987T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69937987D1 (de
Inventor
Anand G. Richardson Dabak
Srinath Dallas Hosur
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.)
Texas Instruments Inc
Original Assignee
Texas Instruments Inc
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 Texas Instruments Inc filed Critical Texas Instruments Inc
Application granted granted Critical
Publication of DE69937987D1 publication Critical patent/DE69937987D1/de
Publication of DE69937987T2 publication Critical patent/DE69937987T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/7077Multi-step acquisition, e.g. multi-dwell, coarse-fine or validation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/0845Weighted combining per branch equalization, e.g. by an FIR-filter or RAKE receiver per antenna branch
    • 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
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/711Interference-related aspects the interference being multi-path interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding
    • H04L1/0625Transmitter arrangements
    • 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

Description

  • GEBIET DER ERFINDUNG
  • Diese Erfindung bezieht sich auf den Breitband-Vielfachzugriff im Codemultiplex (wideband code division multiple access, WCDMA) für ein Kommunikationssystem und insbesondere auf eine Raum-Zeit-Block-codierte Sendeantennendiversität zur Rahmensynchronisation von WCDMA-Signalen.
  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • Gegenwärtige Systeme für Vielfachzugriff im Codemultiplex (code division multiple access, CDMA) sind durch die gleichzeitige Übertragung verschiedener Datensignale über einen gemeinsamen Kanal, indem jedem Signal ein eindeutiger Code zugewiesen wird, gekennzeichnet. Dieser eindeutige Code ist auf einen Code eines gewählten Empfängers abgestimmt, um den richtigen Adressaten eines Datensignals zu bestimmen. Diese verschiedenen Datensignale kommen infolge des Bodenechos und einer nicht vorhersagbaren Signalreflexion über mehrere Wege beim Empfänger an. Hinzukommende Auswirkungen dieser mehreren Datensignale am Empfänger können zu einem starken Fading oder einer starken Veränderung der Empfangssignalstärke führen. Im Allgemeinen kann dieses durch mehrere Datenwege bedingte Fading abgeschwächt werden, indem die übertragene Energie über eine weite Bandbreite gestreut bzw. gespreizt wird. Diese weite Bandbreite führt im Vergleich zu Schmalband-Übertragungsbetriebsarten wie etwa dem Vielfachzugriff im Frequenzmultiplex (frequency division multiple access, FDMA) oder dem Vielfachzugriff im Zeitmultiplex (time division multiple access, TDMA) zu einem stark abgeschwächten Fading.
  • Für die nächste Generation von Breitband-Codemultiplex-Vielfachzugriff-Kommunikationssystemen (WCDMA) tauchen fortwährend neue Standards auf, wie in der vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 60/082.671, eingereicht am 22. April 1998 beschrieben wird. Diese WCDMA-Systeme sind kohärente Kommunikationssysteme mit Pilotsymbol-unterstützten Kanalschätzschemata. Diese Pilotsymbole werden als Quadratur-phasenumgetastete (quadrature Phase shift keyed, QPSK) bekannte Daten in vorgegebenen Zeitrahmen an irgendwelche Empfänger in einem bestimmten Bereich übertragen. Die Rahmen können sich in einer diskontinuierlichen Übertragungsbetriebsart (DTX-Betriebsart) ausbreiten. Beim Sprechverkehr tritt eine Übertragung von Benutzerdaten ein, wenn der Benutzer spricht, jedoch erfolgt keine Datensymbolübertragung, wenn der Benutzer schweigt. Ähnlich können bei Paketdaten die Benutzerdaten nur dann übertragen werden, wenn Pakete zum Senden bereit sind. Die Rahmen sind in sechzehn gleiche Zeitschlitze von jeweils 0,625 Millisekunden unterteilt. Jeder Zeitschlitz ist ferner in gleiche Symbolzeiten unterteilt. Bei einer Datenrate von 32 kSPS enthält jeder Zeitschlitz beispielsweise zwanzig Symbolzeiten. Jeder Rahmen enthält Pilotsymbole sowie weitere Steuersymbole wie etwa Symbole für die Sendeleistungssteuerung (transmit power control, TPC) und Symbole für Rateninformationen (rate information, RI). Diese Steuersymbole enthalten mehrere Bits, anderweitig als Chips bekannt, um sie von Datenbits zu unterscheiden. Die Chipübertragungszeit (TC) ist daher gleich der Symbolzeitrate (T) gezeigt durch die Anzahl von Chips in dem Symbol (N).
  • Frühere Studien haben gezeigt, dass mehrere Sendeantennen den Empfang verbessern können, indem sie die Sendediversität bei Schmalband-Kommunikationssystemen verstärken. In dem Dokument "New Detection Schemes for Transmit Diversity with no Channel Estimation" beschreiben Tarokh u. a. ein solches Sendediversitätsschema für ein TDMA-System. Dasselbe Konzept ist in "A Simple Transmitter Diversity Technique for Wireless Communications" von Alamouti beschrieben. Tarokh u. a. und Alamouti lehren jedoch kein Sendediversitätsschema für ein WCDMA-Kommunikationssystem.
  • Andere Studien haben Sendediversitätsschemata mit offenem Regelkreis wie etwa die orthogonale Sendediversität (orthogonal transmit diversity, OTD) und die zeitgeschaltete Zeitdiversität (time switched time diversity, TSTD) für WCDMA-Systeme untersucht. Das OTD- und das TSTD-System besitzen beide eine ähnliche Leistung. Beide verwenden mehrere Sendeantennen, um eine gewisse Diversität gegen Fading zu schaffen, insbesondere bei niedrigen Doppler-Raten und dann, wenn die Wege für den Rake-Empfänger unzureichend sind. Das OTD- und das TSTD-System nutzen jedoch beide nicht die zusätzliche Wegdiversität aus, die bei Systemen mit offenem Regelkreis möglich ist. Beispielswiese empfängt die OTD-Codiereinrichtung aus 5 die Symbole S1 und S2 auf der Leitung 500 und erzeugt Ausgangssignale auf den Leitungen 504 und 506 für die Übertragung durch eine erste bzw. eine zweite Antenne. Diese übertragenen Signale werden durch eine Entspreizungs-Eingangsschaltung (nicht gezeigt) empfangen. Die Entspreizungsschaltung summiert die empfangenen Chipsignale über eine jeweilige Symbolzeit, um ein erstes und ein zweites Ausgangssignal R1j und R2j auf den Leitungen 620 bzw. 622 nach den Gleichungen [1–2] zu erzeugen.
  • Figure 00030001
  • Die OTD-Phasenkorrekturschaltung aus 6 empfängt die Ausgangssignale R1j und R2j entsprechend des j-ten von L mehreren Signalwegen. Die Phasenkorrekturschaltung erzeugt weiche Ausgangsgrößen oder Signalschätzungen S 1 und S 2 für die Symbole S1 und S2 auf den Leitungen 616 und 618 nach den Gleichungen [3–4].
  • Figure 00030002
  • Die Gleichungen [3–4] zeigen, dass das OTD-Verfahren eine einzige Schätzung α für jeden Weg j liefert. Eine ähnliche Analyse für das TSTD-System ergibt dasselbe Resultat. Das OTD- und das TSTD-Verfahren sind daher auf eine Wegdiversität von L beschränkt. Diese Wegdiversitätsbeschränkung nutzt die zusätzliche Wegdiversität, die für Systeme mit offenem Regelkreis möglich sind, wie noch näher erläutert wird, nicht aus.
  • Das Dokument "A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications", IEEE Journal an Selected Areas in Communication, Seiten 1451–1458, offenbart eine Sendediversität mit mehreren Sendeantennen (veröffentlicht am 8. Oktober 1998 und geschrieben von S. Alamouti).
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Diese Probleme werden durch eine Schaltung gelöst, die mit einer Korrekturschaltung entworfen ist, die so angeschlossen ist, dass sie ein erstes Schätzsignal, ein zweites Schätzsignal und mehrere Eingangssignale von einer externen Quelle auf mehreren Signalwegen empfängt. Die mehreren Eingangssignale enthalten ein erstes und ein zweites Eingangssignal. Die Korrekturschaltung erzeugt eine erste Symbolschätzung in Reaktion auf das erste und das zweite Schätzsignal und das erste und das zweite Eingangssignal. Die Korrekturschaltung erzeugt eine zweite Symbolschätzung in Reaktion auf das erste und das zweite Schätzsignal und das erste und das zweite Eingangssignal. Eine Kombinationsschaltung ist so angeschlossen, dass sie mehrere erste Symbolschätzungen, die die erste Symbolschätzung enthalten, und mehrere zweite Symbolschätzungen, die die zweite Symbolschätzung enthalten, empfängt. Die Kombinationsschaltung erzeugt ein erstes Symbolsignal in Reaktion auf die mehreren ersten Symbolschätzungen und ein zweites Symbolsignal in Reaktion auf die mehreren zweiten Symbolschätzungen. Eine Synchronisationsschaltung ist so angeschlossen, dass sie das erste und das zweite Symbolsignal sowie ein erstes bekanntes Symbol und ein zweites bekanntes Symbol empfängt. Die Synchronisationsschaltung erzeugt ein Synchronisationssignal in Reaktion auf eine annähernde Übereinstimmung zwischen dem ersten Symbolsignal und dem ersten bekannten Symbol und zwischen dem zweiten Symbolsignal und dem zweiten bekannten Symbol.
  • Die vorliegende Erfindung verbessert die Rahmensynchronisation, indem eine Diversität über Zeit und Raum von wenigstens 2 L geschaffen wird. Es ist keine zusätzliche Sendeleistung oder Bandbreite erforderlich. Die Leistung ist über mehrere Antennen ausgeglichen.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Ein umfassenderes Verständnis der Erfindung kann gewonnen werden durch Lesen der folgenden genauen Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnung, worin:
  • 1 ein vereinfachter Blockschaltplan eines typischen Senders ist, der eine Raum-Zeit-Sendediversität (space time transmit diversity, STTD) der vorliegenden Erfindung verwendet;
  • 2 ein Blockschaltplan ist, der den Signalfluss in einer STTD-Codiereinrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt, die zusammen mit dem Sender von 1 verwendet werden kann;
  • 3 eine schematische Darstellung einer Phasenkorrekturschaltung der vorliegenden Erfindung ist, die zusammen mit einem Empfänger verwendet werden kann;
  • 4 ein Blockschaltplan einer Rahmensynchronisationsschaltung ist, die zusammen mit STTD der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann;
  • 5 ein Blockschaltplan ist, der den Signalfluss in einer OTD-Codiereinrichtung des Standes der Technik zeigt; und
  • 6 eine schematische Darstellung einer Phasenkorrekturschaltung des Standes der Technik ist.
  • GENAUE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • In 1 ist ein vereinfachter Blockschaltplan eines typischen Senders gezeigt, der die Raum-Zeit-Sendediversität (STTD) der vorliegenden Erfindung verwendet. Die Sendeschaltung empfängt Pilotsignale, TCP-Symbole, RT-Symbole und Datensymbole auf den Leitungen 100, 102, 104 bzw. 106. Jedes der Symbole wird durch eine jeweilige STTD-Codiereinrichtung codiert, wie noch näher erläutert wird. Jede STTD-Codiereinrichtung erzeugt zwei Ausgangssignale, die an eine Multiplexschaltung angelegt werden. Die Multiplexschaltung 120 erzeugt jedes codierte Symbol in einer entsprechenden Symbolzeit eines Rahmens. Somit wird eine serielle Folge von Symbolen in jedem Rahmen gleichzeitig an jede entsprechende Multiplizierschaltung 124 und 126 angelegt. Ein Kanal-Orthogonalcode Cm wird mit jedem Symbol multipliziert, um ein eindeutiges Signal für einen bestimmten Empfänger zu liefern. Die STTD-codierten Rahmen werden dann für die Übertragung an Antennen 128 und 130 angelegt.
  • In 2 ist nun ein Blockschaltplan gezeigt, der den Signalfluss in einer STTD-Codiereinrichtung der vorliegenden Erfindung zeigt, die zusammen mit dem Sender aus 1 für die Pilotsymbolcodierung verwendet werden kann. Die Pilotsymbole sind vorgegebene Steuersignale, die für die Kanalschätzung und weitere Funktionen verwendet werden können, wie noch näher beschrieben wird. Die Arbeitsweise der STTD-Codiereinrichtung 112 wird mit Bezug auf TABELLE 1 erläutert. Die STTD-Codiereinrichtung empfängt das Pilotsymbol 11 zur Symbolzeit T, das Pilotsymbol S1 zur Symbolzeit 2 T, das Pilotsymbol 11 zur Symbolzeit 3 T und das Pilotsymbol S2 zur Symbolzeit 4 T auf der Leitung 100 für jeden der sechzehn Zeitschlitze eines Rahmens. Für eine erste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die eine Datenrate von vorzugsweise 32 kSPS hat, erzeugt die STTD-Codiereinrichtung eine Folge von vier Pilotsymbolen für jede von zwei Antennen, die den Leitungen 204 bzw. 206 entsprechen, und für jeden der sechzehn Zeitschlitze von TABELLE 1. Die STTD-Codiereinrichtung erzeugt die Pilotsymbole B1, S1, B2 und S2 zu den Symbolzeiten T-4T für eine erste Antenne auf der Leitung 204. Die STTD-Codiereinrichtung erzeugt gleichzeitig die Pilotsymbole B1, –S*2 , –B*2 , S*1 zu den Symbolzeiten T-4T auf der Leitung 206 für eine zweite Antenne. Jedes Symbol enthält zwei Bits, die eine reale und eine imaginäre Komponente repräsentieren. Ein Sternchen gibt eine konjugiert komplexe Operation oder eine Vorzeichenänderung des Imaginärteils des Symbols an. Die Pilotsymbolwerte für den ersten Zeitschlitz für die erste Antenne auf der Leitung 204 lauten daher 11, 11, 11 und 11. Die entsprechenden Pilotsymbole für die zweite Antenne auf der Leitung 206 lauten 11, 01, 00 und 10.
  • Die Bitsignale rj(i + τj) dieser Symbole werden seriell auf entsprechenden Wegen 208 und 210 übertragen. Jedes Bitsignal eines jeweiligen Symbols wird anschließend nach einer Sendezeit τ entsprechend dem j-ten Weg an einer fernen mobilen Antenne 212 empfangen. Die Signale breiten sich zu einer Entspreizungs-Eingangsschaltung (nicht gezeigt) aus, wo sie jeweils über eine jeweilige Symbolzeit summiert werden, um die Eingangssignale R1j , R2j , R3j und R4j , die den vier Pilotsymbol-Zeitschlitzen und dem j-ten von L mehreren Signalwegen entsprechen, zu erzeugen, wie oben beschrieben worden ist.
    Antenne 1 Antenne 2
    Schlitz B1 S1 B2 S2 B1 –S2* –B2 S1*
    1 11 11 11 11 11 01 00 10
    2 11 11 11 01 11 11 00 10
    3 11 01 11 01 11 11 00 00
    4 11 10 11 01 11 11 00 11
    5 11 10 11 11 11 01 00 11
    6 11 10 11 11 11 01 00 11
    7 11 01 11 00 11 10 00 00
    8 11 10 11 01 11 11 00 11
    9 11 11 11 00 11 10 00 10
    10 11 01 11 01 11 11 00 00
    11 11 11 11 10 11 00 00 10
    12 11 01 11 01 11 11 00 00
    13 11 00 11 01 11 11 00 01
    14 11 10 11 00 11 10 00 11
    15 11 01 11 00 11 10 00 00
    16 11 00 11 00 11 10 00 01
    TABELLE 1
  • Die Eingangssignale, die den Pilotsymbolen für jeden Zeitschlitz entsprechen, sind in den Gleichungen [5–8] angegeben. Zwecks Einfachheit sind Rauschausdrücke weggelassen. Das empfangene Signal R1j wird durch die Pilotsymbole (B1, B1) mit einem konstanten Wert (11, 11) zur Symbolzeit T für alle Zeitschlitze erzeugt. Somit ist das empfangene Signal gleich der Summe der jeweiligen Rayleigh-Fading-Parameter, die der ersten und der zweiten Antenne entsprechen. Ähnlich wird das empfangene Signal R3j durch die Pilotsymbole (B2, –B2) mit einem konstanten Wert (11, 00) zur Symbolzeit 3 T für alle Zeitschlitze erzeugt. Die Kanalschätzungen für die Rayleigh-Fading-Parameter, die der ersten und der zweiten Antenne entsprechen, werden daher einfach aus den Eingangssignalen R1j und R3j nach den Gleichungen [9] und [10] erhalten. R1j = α1j + α2j [5] R2j = a1j S1 – α2j S*2 [6] R3j = α1j – α2j [7] R4j = α1j S1 + α2j S*1 [8] α1j = (R1j + R3j )/2 [9] α2j = (R1j – R3j )/2 [10]
  • In 3 ist nun eine schematische Darstellung einer Phasenkorrekturschaltung der vorliegenden Erfindung gezeigt, die zusammen mit einem fernen mobilen Empfänger verwendet werden kann. Diese Phasenkorrekturschaltung empfängt die Eingangssignale R2j und R4j auf den Leitungen 324 und 326 zu den Symbolzeiten 2 T bzw. 4 T. Jedes Eingangssignal besitzt einen Wert, der durch die übertragenen Pilotsymbole bestimmt wird, wie in den Gleichungen [6] bzw. [8] gezeigt ist. Die Phasenkorrekturschaltung empfängt eine komplex Konjugierte einer Kanalschätzung mit einem Rayleigh-Fading-Parameter α1*j , der der ersten Antenne entspricht, auf der Leitung 302 und eine Kanalschätzung mit einem weiteren Rayleigh-Fading-Parameter α2j , der der zweiten Antenne entspricht, auf der Leitung 306. Komplex Konjugierte der Eingangssignale werden durch die Schaltungen 308 und 330 auf den Leitungen 310 bzw. 322 erzeugt. Diese Eingangssignale und ihre komplex Konjugierten werden mit den Rayleigh-Fading-Parameter-Schätzsignalen multipliziert und wie angegeben summiert, um eine erste und eine zweite wegspezifische Symbolschätzung auf den entsprechenden Ausgangsleitungen 318 und 322 nach den Gleichungen [11] und [12] zu erzeugen. R2j α1*j + R4*j α2j = (|α1j |2 + |a2j |2)S1 [11] –R2*j α2j + R4j α1*j = (|α1j |2 + |α2j |2)S2 [12]
  • Diese wegspezifischen Symbolschätzungen werden dann an eine Rake-Kombinationsschaltung angelegt, um einzelne wegspezifische Symbolschätzungen zu summieren und dadurch reine, weiche Symbole oder Pilotsymbolsignale nach den Gleichungen [13] und [14] zu erzeugen.
  • Figure 00080001
  • Figure 00090001
  • Diese weichen Symbole oder Schätzungen bewirken eine Wegdiversität L und eine Sendediversität 2. Somit ist die Gesamtdiversität des STTD-Systems 2 L. Diese erhöhte Diversität ist beim Schaffen einer geringeren Bitfehlerrate äußerst vorteilhaft.
  • In 4 ist nun ein Blockschaltplan einer Rahmensynchronisationsschaltung gezeigt, die zusammen mit STTD der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann. Die Schaltung vergleicht weiche Symbolsignale S1,i und S2,i auf den Leitungen 400406 mit den komplex Konjugierten von bekannten Pilotsymbolen S1,k und S2,k auf den Leitungen 410416 für jeden der sechzehn Zeitschlitze, wie in Gleichung [15]. Dieser Vergleich erzeugt eine annähernde Übereinstimmung, wenn alle weichen Symbolsignale mit ihren jeweiligen bekannten komplex konjugierten Symbolen multipliziert werden, wodurch ein reales Ergebnis mit einem Maximalwert erzeugt wird. Die Synchronisationsschaltung erzeugt in Reaktion auf dieses reale Ergebnis ein Rahmensynchronisationssignal FS auf der Leitung 418. Die Zuverlässigkeit dieser annähernden Übereinstimmung ist in Anbetracht der stärkeren weichen Symbolsignale, die durch die durch STTD geschaffene zusätzliche Diversität erhalten werden, wesentlich verbessert.
  • Figure 00090002
  • Obwohl die Erfindung mit Bezug auf ihre bevorzugte Ausführungsform ausführlich beschrieben worden ist, ist diese Beschreibung selbstverständlich lediglich beispielhaft und nicht in einem beschränkenden Sinne auszulegen. Beispielsweise sind die Pilotsymbolmuster von TABELLE 1 für Datenraten von 16, 32, 64 und 128 kSPS, wobei sich vier Pilotsymbole in jedem Zeitschlitz befinden, geeignet. Andere Muster erzeugen ein ähnliches Ergebnis. Die Muster von TABELLE 2 ergeben, wenn sie auf die zweite Antenne angewandt werden, dasselbe Ergebnis.
    Schlitz B1* –S2* -B2* S1*
    1 10 01 01 10
    2 10 11 01 10
    3 10 11 01 00
    4 10 11 01 11
    5 10 01 01 11
    6 10 01 01 11
    7 10 10 01 00
    8 10 11 01 11
    9 10 10 01 10
    10 10 11 01 00
    11 10 00 01 10
    12 10 11 01 00
    13 10 11 01 01
    14 10 10 01 11
    15 10 10 01 00
    16 10 10 01 01
    TABELLE 2
  • Eine Änderung von Pilotsymbolen von (B1, B2) zu (B1*, –B2*) in TABELLE 2 erzeugt die Gleichungen [16] und [17], die den vorhergehenden Gleichungen [5] bzw. [7] entsprechen. Somit lassen sich komplex Konjugierte der Kanalschätzungen ohne weiteres nach den Gleichungen [18] und [19], die den vorherigen Gleichungen [9] bzw. [10] entsprechen, bestimmen. R1j = α1j B1 + α2j B*2 [16] R3j = α1j B2 – α2j B*2 [17] α1j = (R1j B*1 + R3j B*2 )/2 [18] α2j = (R1j B1 – R3j B2)/2 [19]
  • Das erfinderische Konzept der vorliegenden Erfindung ist ohne weiteres auf andere Datenraten, die eine von vier verschiedene Anzahl von Pilotsymbolen besitzen, anpassbar. Beispielsweise geben TABELLE 3 und TABELLE 4 die Pilotsymbolmuster für Datenraten mit zwei bzw. acht Pilotsymbolen in jedem Zeitschlitz für die erste und die zweite Antenne an. Ähnlich geben TABELLE 5 und TABELLE 6 Pilotsymbolmuster für Datenraten mit sechzehn Pilotsymbolen in jedem Zeitschlitz für die erste bzw. die zweite Antenne an.
    8 kS PS 256, 512, 1024 kSPS
    Schlitz 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7
    1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10
    2 11 11 11 10 11 10 11 10 11 01
    3 11 10 11 10 11 01 11 11 11 01
    4 11 01 11 11 11 01 11 00 11 10
    5 11 10 11 11 11 00 11 01 11 10
    6 11 10 11 11 11 11 11 01 11 10
    7 11 01 11 10 11 11 11 01 11 10
    8 11 00 11 01 11 00 11 10 11 00
    9 11 00 11 11 11 10 11 00 11 01
    10 11 10 11 01 11 11 11 11 11 00
    11 11 10 11 10 11 10 11 11 11 10
    12 11 11 11 01 11 10 11 10 11 00
    13 11 10 11 10 11 01 11 11 11 10
    14 11 11 11 00 11 10 11 10 11 00
    15 11 00 11 01 11 10 11 00 11 00
    16 11 00 11 10 11 00 11 00 11 00
    TABELLE 3
    8 kS PS 256, 512, 1024 kSPS
    Schlitz 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7
    1 11 11 11 01 00 10 11 00 00 10
    2 11 11 11 00 00 11 11 11 00 11
    3 11 10 11 11 00 11 11 11 00 10
    4 11 01 11 11 00 10 11 00 00 01
    5 11 10 11 10 00 10 11 00 00 00
    6 11 10 11 01 00 10 11 00 00 00
    7 11 01 11 01 00 11 11 00 00 00
    8 11 00 11 10 00 00 11 10 00 11
    9 11 00 11 00 00 10 11 11 00 01
    10 11 10 11 01 00 00 11 10 00 10
    11 11 10 11 00 00 11 11 00 00 10
    12 11 11 11 00 00 00 11 10 00 11
    13 11 10 11 11 00 11 11 00 00 10
    14 11 11 11 00 00 01 11 10 00 11
    15 11 00 11 00 00 00 11 10 00 01
    16 11 00 11 10 00 11 11 10 00 01
    TABELLE 4
    2048, 4096 kSPS
    Schlitz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    1 11 01 11 10 11 11 11 10 11 01 11 00 11 00 11 01
    2 11 01 11 01 11 10 11 11 11 01 11 01 11 10 11 01
    3 11 01 11 10 11 00 11 01 11 11 11 11 11 01 11 10
    4 11 11 11 11 11 01 11 01 11 11 11 01 11 00 11 01
    5 11 00 11 00 11 11 11 01 11 10 11 00 11 11 11 11
    6 11 00 11 11 11 10 11 01 11 10 11 00 11 10 11 11
    7 11 01 11 00 11 10 11 00 11 10 11 10 11 01 11 01
    8 11 01 11 00 11 11 11 10 11 11 11 10 11 11 11 00
    9 11 11 11 11 11 01 11 11 11 11 11 10 11 10 11 01
    10 11 10 11 01 11 10 11 10 11 10 11 00 11 11 11 00
    11 11 00 11 01 11 11 11 01 11 01 11 01 11 01 11 11
    12 11 11 11 00 11 10 11 10 11 00 11 01 11 00 11 11
    13 11 11 11 11 11 11 11 00 11 00 11 10 11 11 11 11
    14 11 00 11 01 11 10 11 10 11 00 11 00 11 00 11 10
    15 11 00 11 11 11 10 11 00 11 10 11 01 11 01 11 11
    16 11 00 11 00 11 00 11 11 11 00 11 10 11 01 11 00
    TABELLE 5
    2048, 4096 kSPS
    Schlitz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    1 11 00 00 00 11 00 00 10 11 10 00 00 11 11 00 01
    2 11 11 00 00 11 01 00 11 11 11 00 00 11 11 00 11
    3 11 00 00 00 11 11 00 01 11 01 00 10 11 00 00 00
    4 11 01 00 10 11 11 00 00 11 11 00 10 11 11 00 01
    5 11 10 00 01 11 11 00 10 11 10 00 11 11 01 00 10
    6 11 01 00 01 11 11 00 11 11 10 00 11 11 01 00 11
    7 11 10 00 00 11 10 00 11 11 00 00 11 11 11 00 00
    8 11 10 00 00 11 00 00 10 11 00 00 10 11 10 00 10
    9 11 01 00 10 11 01 00 00 11 00 00 10 11 11 00 11
    10 11 11 00 11 11 00 00 11 11 10 00 11 11 10 00 10
    11 11 11 00 01 11 11 00 10 11 11 00 00 11 01 00 00
    12 11 10 00 10 11 00 00 11 11 11 00 01 11 01 00 01
    13 11 01 00 10 11 10 00 10 11 00 00 01 11 01 00 10
    14 11 11 00 01 11 00 00 11 11 10 00 01 11 00 00 01
    15 11 01 00 01 11 10 00 11 11 11 00 11 11 01 00 00
    16 11 10 00 01 11 01 00 01 11 00 00 01 11 10 00 00
    TABELLE 6
  • Wohlgemerkt kann das erfinderische Konzept der vorliegenden Erfindung in ein Mobilkommunikationssystem wie auch in Schaltungen in dem Mobilkommuni kationssystem aufgenommen sein. Des Weiteren werden Fachleuten, die auf diese Beschreibung Bezug nehmen, zahlreiche Änderungen an den Details der Ausführungsformen der Erfindung offenbar. Beispielsweise zieht der Erfinder in Betracht, dass alternative Ausführungsformen Folgendes umfassen können:
    • – die Schätzschaltung, die Korrekturschaltung, die Kombinationsschaltung und die Synchronisationsschaltung sind als eine integrierte Schaltung ausgebildet;
    • – eine Eingangsschaltung ist so angeschlossen, dass sie mehrere Signale von der externen Quelle auf den mehreren Signalwegen empfängt, wobei die Eingangsschaltung die mehreren Eingangssignale erzeugt;
    • – jedes erste Eingangssignal wird durch eine erste Antenne übertragen und jedes zweite Eingangssignal wird durch eine zweite Antenne übertragen;
    • – die ersten und zweiten Eingangssignale sind jeweils Breitband-Codemultiplex-Vielfachzugriff-Signale;
    • – Die Gesamt-Wegdiversität der ersten und zweiten Symbolsignale beträgt jeweils wenigstens das Zweifache der Anzahl von Sendeantennen;
    • – jedes vorgegebene Signal der mehreren vorgegebenen Signale umfasst ein Pilotsymbol;
    • – eine Eingangsschaltung ist so angeschlossen, dass sie mehrere externe Signale während einer vorgegebenen Zeitdauer empfängt, wobei die Eingangsschaltung mehrere Eingangssignale erzeugt, die das erste und das zweite Eingangssignal enthalten, wobei die mehreren Eingangssignale den mehreren Signalwegen entsprechen;
    • – das erste und das zweite vorgegebene Signal sind jeweils Pilotsymbole.
  • Es ist beabsichtigt, dass diese und weitere solche Änderungen und zusätzliche Ausführungsformen im wahren Umfang der Erfindung liegen.

Claims (7)

  1. Mobilkommunikationssystem, mit: einer mobilen Antenne (212), die so beschaffen ist, dass sie während einer vorgegebenen Zeitdauer von einer externen Quelle auf mehreren Signalwegen mehrere Gruppen von Signalen empfängt, wobei die Gruppen zeitlich gleichmäßig beabstandet sind; einer Eingangsschaltung zum Empfangen der mehreren Gruppen von Signalen von der mobilen Antenne, wobei die Eingangsschaltung so beschaffen ist, dass sie mehrere Eingangssignale erzeugt, die ein erstes Eingangssignal und ein zweites Eingangssignal (R1j , R2j ) enthalten, wobei jedes Eingangssignal einer entsprechenden Gruppe von Signalen entspricht, die auf verschiedenen Signalwegen der mehreren Signalwege empfangen werden, und ein erstes bzw. ein zweites Kanalschätzsignal, die dem Empfang auf den verschiedenen Wegen entsprechen, ableitet; einer Korrekturschaltung (350), die so angeschlossen ist, dass sie das erste Kanalschätzsignal, das zweite Kanalschätzsignal und das erste und das zweite Eingangssignal empfängt, wobei die Korrekturschaltung so beschaffen ist, dass sie eine erste Symbolschätzung als eine erste Kombination aus dem ersten und dem zweiten Eingangssignal, die korrigiert sind, in Abhängigkeit von dem ersten und dem zweiten Kanalschätzsignal erzeugt, wobei die Korrekturschaltung ferner so beschaffen ist, dass sie eine zweite Symbolschätzung als eine von der ersten Kombination verschiedene zweite Kombination aus dem ersten und dem zweiten Eingangssignal in Abhängigkeit von dem ersten und dem zweiten Kanalschätzsignal erzeugt; einer Kombinationsschaltung zum Empfangen mehrerer erster Symbolschätzungen, die die erste Symbolschätzung enthalten, und mehrerer zweiter Symbolschätzungen, die die zweite Symbolschätzung enthalten, wobei die Kombinationsschaltung so beschaffen ist, dass sie ein erstes Symbolsignal durch Kombinieren der ersten Symbolschätzungen erzeugt und ein zweites Symbolsignal durch Kombinieren der zweiten Symbolschätzungen erzeugt; und einer Synchronisationsschaltung (408) zum Empfangen des ersten und des zweiten Symbolsignals (400406) und eines ersten bekannten Symbols sowie eines zweiten bekannten Symbols (410416), wobei die Synchronisationsschaltung so beschaffen ist, dass sie das erste Symbolsignal mit dem ersten bekannten Symbol und das zweite Symbolsignal mit dem zweiten bekannten Symbol vergleicht und in Reaktion auf eine Übereinstimmung zwischen dem ersten Symbolsignal und dem ersten bekannten Symbol sowie zwischen dem zweiten Symbolsignal und dem zweiten bekannten Symbol ein Synchronisationssignal (418) erzeugt.
  2. Mobilkommunikationssystem nach Anspruch 1, ferner mit einer Schätzschaltung zum Empfangen wenigstens eines ersten vorgegebenen Signals und eines zweiten vorgegebenen Signals von der externen Quelle, wobei sowohl das erste als auch das zweite vorgegebene Signal jeweils einen vorgegebenen Wert hat, wobei die Schätzschaltung so beschaffen ist, dass sie das erste Schätzsignal und das zweite Schätzsignal in Reaktion auf das erste und das zweite vorgegebene Signal erzeugt.
  3. Mobilkommunikationssystem nach Anspruch 2, wobei sowohl das erste als auch das zweite vorgegebene Signal ein Pilotsymbol ist.
  4. Mobilkommunikationssystem nach einem vorhergehenden Anspruch, wobei sowohl das erste als auch das zweite Schätzsignal eine Rayleigh-Fading-Parameterschätzung ist.
  5. Verfahren zum Verarbeiten von Signalen in einer Kommunikationsschaltungsanordnung, wobei das Verfahren umfasst: Empfangen mehrerer Gruppen vorgegebener Signale während einer vorgegebenen Zeitdauer von einer externen Quelle auf mehreren Signalwegen, wobei die Gruppen zeitlich gleichmäßig beabstandet sind; Erzeugen mehrerer Eingangssignale, die ein erstes Eingangssignal und ein zweites Eingangssignal (R1j , R2j ) enthalten, wobei jedes Eingangssignal einer entsprechenden Gruppe von Signalen entspricht, die auf verschiedenen Signalwegen der mehreren Signalwege empfangen werden, und Ableiten eines ersten bzw. eines zweiten Kanalschätzsignals, die dem Empfang auf den verschiedenen Wegen entsprechen; Erzeugen einer ersten Symbolschätzung als eine erste Kombination aus dem ersten und dem zweiten Eingangssignal, die korrigiert sind, in Abhängigkeit von dem ersten und dem zweiten Kanalschätzsignal; Erzeugen einer zweiten Symbolschätzung als eine von der ersten Kombination verschiedene zweite Kombination aus dem ersten und dem zweiten Eingangssignal, die korrigiert sind, in Abhängigkeit von dem ersten und dem zweiten Kanalschätzsignal; Wiederholen der beiden obigen Schritte, um mehrere erste und zweite Symbolschätzungen zu erzeugen; Erzeugen eines ersten Symbolsignals durch Kombinieren der ersten Symbolschätzungen und Erzeugen eines zweiten Symbolsignals durch Kombinieren der zweiten Symbolschätzungen; Vergleichen des ersten Symbolsignals mit einem bekannten ersten Symbol; Vergleichen des zweiten Symbolsignals mit einem bekannten zweiten Symbol; und Erzeugen eines Synchronisationssignals in Reaktion auf die Vergleichsschritte.
  6. Verfahren zum Verarbeiten von Signalen nach Anspruch 5, das ferner die folgenden Schritte umfasst: Erzeugen eines ersten der wenigstens zwei Schätzsignale aus einer Summe aus wenigstens zwei vorgegebenen Signalen jeder entsprechenden Gruppe; und Erzeugen eines zweiten der wenigstens zwei Schätzsignale aus einer Differenz zwischen den wenigstens zwei anderen Signalen jeder entsprechenden Gruppe.
  7. Verfahren zum Verarbeiten von Signalen nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, wobei der Schritt des Vergleichens der mehreren ersten Symbolsignale mit mehreren bekannten ersten Symbolen das Vergleichen jedes bekannten ersten Symbols mit jedem ersten Symbolsignal umfasst und wobei der Schritt des Vergleichens der mehreren zweiten Symbolsignalen mit mehreren bekannten zweiten Symbolen das Vergleichen jedes bekannten zweiten Symbols mit jedem zweiten Symbolsignal umfasst.
DE69937987T 1998-10-07 1999-10-07 Rahmensynchronisation in Raum-Zeit kodierter Sendeantennendiversität Expired - Lifetime DE69937987T2 (de)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10338398P 1998-10-07 1998-10-07
US103383P 1998-10-07
US09/195,942 US6356605B1 (en) 1998-10-07 1998-11-19 Frame synchronization in space time block coded transmit antenna diversity for WCDMA
US195942 1998-11-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69937987D1 DE69937987D1 (de) 2008-03-06
DE69937987T2 true DE69937987T2 (de) 2009-01-15

Family

ID=26800404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69937987T Expired - Lifetime DE69937987T2 (de) 1998-10-07 1999-10-07 Rahmensynchronisation in Raum-Zeit kodierter Sendeantennendiversität

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6356605B1 (de)
EP (1) EP1006676B1 (de)
JP (2) JP4729155B2 (de)
KR (1) KR100756679B1 (de)
DE (1) DE69937987T2 (de)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6724828B1 (en) * 1999-01-19 2004-04-20 Texas Instruments Incorporated Mobile switching between STTD and non-diversity mode
US6775260B1 (en) * 1999-02-25 2004-08-10 Texas Instruments Incorporated Space time transmit diversity for TDD/WCDMA systems
EP1133071B1 (de) * 1999-02-25 2014-05-21 Texas Instruments Incorporated Raum-Zeit-Sendediversität für TDD/WCDMA Systeme
US7496132B2 (en) * 1999-03-15 2009-02-24 Kg Electronics Inc. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US6791960B1 (en) 1999-03-15 2004-09-14 Lg Information And Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
KR100294711B1 (ko) * 1999-03-15 2001-07-12 서평원 최적의 파일럿 심볼을 이용한 프레임 동기 방법
US6804264B1 (en) * 1999-03-15 2004-10-12 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US6891815B1 (en) * 1999-03-15 2005-05-10 Young-Joon Song Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US6721299B1 (en) * 1999-03-15 2004-04-13 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US7643540B2 (en) * 1999-03-15 2010-01-05 Lg Electronics Inc. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US7012906B1 (en) * 1999-03-15 2006-03-14 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US7006581B2 (en) * 2000-05-25 2006-02-28 Vigil Armando J Method for demodulating a digital signal subjected to multipath propagation impairment and an associated receiver
US7154958B2 (en) * 2000-07-05 2006-12-26 Texas Instruments Incorporated Code division multiple access wireless system with time reversed space time block transmitter diversity
US7065156B1 (en) * 2000-08-31 2006-06-20 Nokia Mobile Phones Ltd. Hopped delay diversity for multiple antenna transmission
DE60033198T2 (de) * 2000-11-22 2007-05-03 Nortel Networks Ltd., St. Laurent Verfahren und vorrichtung für turbo raum-zeit trelliskodierung
US7113745B2 (en) * 2001-02-21 2006-09-26 Ericsson Inc. Method to achieve diversity in a communication network
KR100698199B1 (ko) * 2001-06-05 2007-03-22 엘지전자 주식회사 전송 안테나 다이버시티 방법
US7173992B2 (en) * 2001-12-11 2007-02-06 Sasken Communication Technologies Limited Method for synchronization in wireless systems using receive diversity
CN1170374C (zh) * 2002-06-20 2004-10-06 大唐移动通信设备有限公司 一种适用于频率选择性衰落信道的空时编译码方法
CN100426707C (zh) * 2003-01-03 2008-10-15 华为技术有限公司 一种闭环发射分集系统中反馈信号的处理方法及其装置
US7684506B2 (en) * 2004-02-13 2010-03-23 Panasonic Corporation Transmitter apparatus, receiver apparatus, and wireless communication method
RU2491717C2 (ru) * 2010-05-04 2013-08-27 Попик Павел Иванович Способ повышения уровня (отношения) сигнал-шум при применении "принципа затухания помехи"
GB201317525D0 (en) 2013-10-03 2013-11-20 Fujifilm Mfg Europe Bv Membranes

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5228054A (en) 1992-04-03 1993-07-13 Qualcomm Incorporated Power-of-two length pseudo-noise sequence generator with fast offset adjustment
US5481572A (en) * 1994-08-02 1996-01-02 Ericsson Inc. Method of and apparatus for reducing the complexitiy of a diversity combining and sequence estimation receiver
JP2689926B2 (ja) * 1994-12-05 1997-12-10 日本電気株式会社 ダイバーシティ受信機
JP3582924B2 (ja) * 1996-01-19 2004-10-27 松下電器産業株式会社 復調装置
JPH1051354A (ja) * 1996-05-30 1998-02-20 N T T Ido Tsushinmo Kk Ds−cdma伝送方法
US5767738A (en) * 1996-10-21 1998-06-16 Motorola, Inc. Apparatus and method for demodulating a modulated signal
JPH10164652A (ja) * 1996-12-03 1998-06-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動通信装置
JPH10200508A (ja) * 1997-01-14 1998-07-31 Sony Corp 無線システムの端末装置及びサーチ方法
US6226315B1 (en) * 1998-03-09 2001-05-01 Texas Instruments Incorporated Spread-spectrum telephony with accelerated code acquisition
US6166622A (en) * 1998-10-28 2000-12-26 Texas Instruments Incorporated Time slot structure for improved TPC estimation in WCDMA

Also Published As

Publication number Publication date
EP1006676B1 (de) 2008-01-16
EP1006676A2 (de) 2000-06-07
US6356605B1 (en) 2002-03-12
JP2011182406A (ja) 2011-09-15
JP2000196511A (ja) 2000-07-14
DE69937987D1 (de) 2008-03-06
EP1006676A3 (de) 2004-05-06
JP4729155B2 (ja) 2011-07-20
JP5162687B2 (ja) 2013-03-13
KR100756679B1 (ko) 2007-09-10
KR20000028904A (ko) 2000-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69937987T2 (de) Rahmensynchronisation in Raum-Zeit kodierter Sendeantennendiversität
DE60017836T2 (de) Drahtloses System mit Mehrfachsendeantennenanordnung mit Kombination van Sende-Diversity mit offenem Regelkreis und mit geschlossenem Regelkreis
DE60019830T2 (de) Zeit- und Raumdiversität für WCDMA
DE60010408T2 (de) Sende-diversity verfahren und system
DE60107051T2 (de) Unterstützung von abwärtsstreckenmehrbenutzerdetektion
DE19983621B4 (de) Orthogonales Übertragungs/Empfangs-Diversity-Verfahren und zugeordnetes Gerät
EP1262031B1 (de) Datenübertragungsverfahren und -system mit sendeantennen-diversität
DE69934951T2 (de) Kanalschätzung in Raum-Zeit blockkodierter Sendeantennendiversität für WCDMA
DE60112383T2 (de) Vorrichtung und verfahren zur schaltung der übertragung eines datenratenkontrollkanals in einem mobilen kommunikationssystem hoher datenrate
DE60225263T2 (de) Funkkommunikationssystem
DE60106970T2 (de) Einfache raum-zeit block-sendediversität mit mehreren spreizcodes
EP0196723B1 (de) Verfahren und Schaltungsanordnung zur Synchronisierung der Empfangseinrichtungen in einem digitalen Multiplex-Übertragunssystem
DE602004009996T2 (de) OFDM-Signalrahmengenerator mit adaptiver Pilot- und Datenanordnung
DE60316933T2 (de) Funkübertragungseinrichtung und funkübertragungsverfahren
DE60211868T2 (de) Multiplexverfahren in einem mehrträger-sendediversitysystem
DE69833780T2 (de) Maximal-wahrscheinlichkeitsdetektion von verketteten raum/zeit kodes für schnurlose anwendungen mit sender-diversity
DE69727412T2 (de) Spreizspektrumnachrichtenübertragungsempfänger
DE60101304T2 (de) Diversity mit offenem Regelkreis für Systeme mit vier Sendeantenne
DE69838133T4 (de) Teilnehmergerät mit mehreren steuer- und informationsdaten für cdma drahtloses kommunikationssystem
DE60010882T2 (de) Verfahren zur übertragung einer simbolfolge
EP1374419B1 (de) Funkübertragungsverfahren im innenraumbereich zur parallelen funkübertragung von digitalen datenteilströmen und mobiles funkübertragungssystem
DE60311761T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Übertragung und zum Empfang von einer Pilotfolge in einem Mobilkommunikationssystem mittels Raum-Zeit-Trellis-Kodes
DE69936682T2 (de) Basistation und Funkübertragungsverfahren mit Empfängsdiversität
DE10132492A1 (de) Adaptives Signalverarbeitungsverfahren zur bidirektionalen Funkübertragung in einem MIMO-Kanal und MIMO-System zur Verfahrensdurchführung
DE202008018251U1 (de) Sendevorrichtung für CCFI in einem drahtlosen Kommunikationssystem

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition