DK176802B1 - Spredtspektum-interferensophævelsessystem - Google Patents

Spredtspektum-interferensophævelsessystem Download PDF

Info

Publication number
DK176802B1
DK176802B1 DK200700411A DKPA200700411A DK176802B1 DK 176802 B1 DK176802 B1 DK 176802B1 DK 200700411 A DK200700411 A DK 200700411A DK PA200700411 A DKPA200700411 A DK PA200700411A DK 176802 B1 DK176802 B1 DK 176802B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
signal
spread spectrum
channel
signals
code pulse
Prior art date
Application number
DK200700411A
Other languages
English (en)
Inventor
John Kowalski
Donald L Schilling
Shimon Moshavi
Original Assignee
Interdigital Tech Corp
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=23069142&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DK176802(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from DK200300951A external-priority patent/DK176480B1/da
Application filed by Interdigital Tech Corp filed Critical Interdigital Tech Corp
Priority to DK200700411A priority Critical patent/DK176802B1/da
Publication of DK200700411A publication Critical patent/DK200700411A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK176802B1 publication Critical patent/DK176802B1/da

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
    • 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
    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
    • H04B1/7107Subtractive interference cancellation
    • H04B1/71075Parallel interference cancellation
    • 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
    • H04B1/709Correlator structure
    • 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
    • H04B1/709Correlator structure
    • H04B1/7093Matched filter type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description

DK 176802 B1 i
Den foreliggende opfindelse angår spredtspektrum-kommunikation og navnlig en interferensophæver i en modtager til direkte sekvens og kodedelt multipel tilgang {engelsk: direct sequence, code division multiple access receiver).
5 I skriftet "Characteristics of M-Ary/spread spectrum multiple access com munication systems using co-channel interference cancellation techniques",
Shin'ichi Tachikawa, IEICE Transactions on Communications vol. E76-B, no. 8, august 1993, side 941-946, beskrives en modtager i et spredtspektrum-kommunikationssystem, der benytter interferensophævelse. Modtageren omfat-10 ter flere despredningsmidler i form af korrelatorer til despredning af det modtagne signal I flere despredte signaler. Hver af korrelatorerne er følsomme for et kodepulssignal, der identificerer en tilsvarende kanal ud af N kanaler. De despredte signaler spredtspektrumbehandles med det samme kodepulssignal, hvorefter de spredtspektrumbehandlede signaler subtraheres fra en forsinket 15 version af indgangssignalet til modtageren. Udgangssignalet fra subtraktoren despredes i en kanal-korrelator med modtagerens kodepulssignal til opnåelse af udgangssignalet fra modtageren.
Spredtspektrum-kommunikationssystemer til direkte sekvens og kodedelt multibel tilgang, som det, der er beskrevet i ovennævnte skrift, er kapacitets-20 begrænsede på grund af interferens forårsaget af andre samtidige brugere. Dette forøges, hvis der ikke anvendes adaptiv effektstyring, eller hvis denne benyttes, men ikke er tilstrækkelig.
Kodedeling med multipel tilgang er interferensbegrænset. Jo flere brugere der sender samtidigt, desto højere bitfejlshyppighed (BER). Forøget kapacitet for-25 drer fremad-fejlkorrektionskodning (FEC), hvilket igen forøger datahyppigheden og begrænser kapaciteten.
Opfindelsens generelle mål er derfor at reducere støj, som hidrører fra N-l interfererende signaler i en spredtspektrum-modtager til direkte sekvens og kodedelt multipel tilgang.
30 Malet med den foreliggende opfindelsen, som eksemplificeret og generelt beskrevet heri, nås ved at tilvejebringe en spredtspektrum-interferensophæver til kodedelt multipel tilgang (CDMA-interferensophæver) til reduktion af interferens i en spredtspektrum-CDMA-modtager med N kanaler. Hver af de N kanaler spredtspektrumbehandles med et særskilt kodepulssignal (engelsk: chip-code signal).
35 Kodepulssignalet er fortrinsvis afledt af en bestemt pseudostøjsekvens (PN-sekvens), der kan genereres ud fra et særskilt kodepulsord. I et første aspekt af opfindelsen omfatter hver Interferensophæver en subtraktor og flere blandere. Interferensophæverne er ejendommelige ved at omfatte flere afpassede filtre, 2 DK 176802 B1 som er følsomme for flere respektive kodepulssignaler, til at desprede et spredtspektrum-CDMA-signal til flere despredte signaler, flere kodepulssignalge-neratorer, som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre, til at frembringe flere timede kodepulssignaler, et kanalafpasset filter til 5 at desprede det subtraherede signal med det i'te kodepulssignal til en i'te kanals signal, og midler til at kombinere den i'te kanals udgangssignal fra hver af de kanalafpassede filtre. Blanderne, som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre og de timede kodepulssignaler, er til at spredt-spektrumbehandle de respektive despredte signaler med et timet kodepulssignal 10 svarende til et respektivt despredt signal. Subtraktoren for et i'te kodepulssignal er til at subtrahere hvert af en flerhed af N-l spredtspektrumbehandlede despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signalet, idet de N-l spredtspektrumbehandlede despredte signaler ikke omfatter et spredtspektrum-behandlet despredt signal fra et i'te despredt signal, hvorved der genereres et 15 subtraheret signal.
I et andet aspekt af opfindelsen er hver af interferensophæverne, der hver omfatter flere subtraktorer og flere blandere, ejendommelige ved at omfatte flere afpassede filtre, som er følsomme for flere særskilte kodepulssignaler, til samtidigt at desprede flere spredtspektrumkanaler i et spredtspektrum-CDMA-20 signal til flere respektive despredte signaler, flere kodepulssignalgeneratorer, som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre, til samtidigt at generere en timet flerhed af kodepulssignaler, flere kanalafpassede filtre til at desprede de subtraherede signaler med et særligt af de særskilte kodepulssignaler til flere respektive kanaler, og midler til at kombinere en respektiv 25 kanal fra interferensophæverne for at frembringe et midlet estimat. Blanderne, som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre og den timede flerhed af kodepulssignaler fra kodepulsgeneratorerne, er til samtidigt at spredtspektrumbehandle de despredte signaler med et timet kodepulssignal svarende til et pågældende despredt signal, hvorved der frembringes N 30 spredtspektrumbehandlede despredte signaler. Subtraktorerne er til subtrahering af alle undtagen et bestemt af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler er fra spredtspektrum-CDMA-signalet, idet det bestemte af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler er forskelligt for hver af subtraktorerne, hvorved der genereres flere subtraherede signaler.
35 I et tredje aspekt af opfindelsen er omfatter hver interferensophæver flere subtraktorer og flere blandere. Interferensophæverne er ejendommelige ved at omfatte flere afpassede filtre, som er følsomme for flere særskilte kodepulssignaler, til samtidigt at desprede flere spredtspektrumkanaler i et spredt- 3 DK 176802 B1 spektrum-CDMA-signal til flere respektive despredte signaler, flere kodepulsge-neratorer, som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre, til samtidigt at frembringe en timet flerhed af kodepulssignaler, et første kanalafpasset filter til at desprede det første subtraherede signal med et før-5 ste kodepulssignal til et estimat for den første kanal, et andet kanalafpasset filter til at desprede det andet subtraherede signal med et andet kodepulssignal til et estimat for den anden kanal, et n'te kanalafpasset filter til at desprede det n'te subtraherede signal med et n'te kodepulssignal til et estimat for den n'te kanal, midler til at kombinere flere estimater for den n'te kanal fra interferensophæ-10 verne. Blanderne, som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre og de timede kodepulssignaler fra kodepulssignalgeneratorerne, er til samtidigt at spredtspektrumbehandle de respektive despredte signaler med et timet kodepulssignal svarende til et respektivt despredt signal for at frembringe N spredtspektrumbehandlede despredte signaler. Den første subtraktor er 15 til at subtrahere alle undtagen et første af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signalet, hvorved der genereres et første subtraheret signal, den anden subtraktor er til at subtrahere alle undtagen et andet af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signalet, hvorved der genereres et første subtraheret 20 signal, og den n'te subtraktor er til at subtrahere alle undtagen et n'te af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signalet, hvorved der genereres et n'te subtraheret signal.
Således ophæver interferensophæveren delvis de N-l interfererende CDMA-kanaler, og tilvejebringer en forbedring af signal/støj-forholdet (SNR) med cirka 25 N/PG hvor PG er signalbehandlingsforstærkningen. Signalbehandlingsforstærkningen er kodepulshastigheden divideret med bithastigheden. Ved at ophæve eller reducere interferens vil SNR primært skyldes termisk støj og interferensfrembragt reststøj. Således kan SNR stige, hvorved BER sænkes, hvilket reducerer behovet for en FEC-koder/dekoder.
30 Interferensophæveren omfatter for en bestemt kanal flere despredningsmid- ler (engelsk: despreading means), flere spredtspektrumbehandllngsmidler, subtraheringsmidler og kanal-despredningsmidler. Under brug af flere kodepulssignaler despreder despredningsmidlerne spredtspektrum-CDMA-signalerne til flere respektive despredte signaler. Spredtspektrumbehandlingsmidlerne benytter en timet 35 version af kodepulssignalerne til respektivt at spredtspektrumbehandle de despredte signaler med et kodepulssignal svarende til et respektivt despredt signal.
Den timede version af et kodepulssignal kan genereres ved at forsinke kodepuls-signalet fra en kodepulssignalgenerator. Alternativt kan et afpasset filter detektere 4 DK 176802 B1 en bestemt PN-sekvens i spredtspektrum-CDMA-signalet. En kodepulssignalgene-rator kan benytte det detekterede signal fra det afpassede filter til at udløse en timet version af kodepulssignalet.
For at genskabe en bestemt CDMA-kanal under brug af et i'te kodepulssignal 5 subtraherer subtraheringsmidlerne hver af de N-l spredtspektrumbehandlede, despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signalet, hvorved der genereres et subtraheret signal. De N-l spredtspektrumbehandlede, despredte signaler omfatter ikke det spredtspektrumbehandlede, despredte signal fra den i'te kanal svarende til det i’te kodepulssignal. Kanal-despredningsmidlerne despreder det subtrahe-10 rede signal med det i'te kodepulssignal.
Således opnås der med den foreliggende opfindelse i forhold til den kendte teknik en forbedret interferensophævelse ved at kombinere udgangssignalerne fra flere interferensophævere.
Yderligere formål med og fordele ved opfindelsen fremgår dels af den efter-15 følgende beskrivelse og er dels nærliggende ud fra beskrivelsen eller kan indses ved udøvelse af opfindelsen. Formålene med og fordelene ved opfindelsen kan også tilvejebringes og opnås ved hjælp af de mellemled og kombinationer, der specielt er angivet i kravene.
Tegningen illustrerer foretrukne udførelsesformer af opfindelsen, og tjener 20 sammen med beskrivelsen til at forklare opfindelsens principper.
Fig. 1 er et blokdiagram af en spredtspektrum-CDMA-interferensophæver, som benytter korrelatorer; fig. 2 er et blokdiagram af en spredtspektrum-CDMA-interferensophæver til behandling af flere kanaler med brug af korrelatorer; 25 fig. 3 er et blokdiagram af en spredtspektrum-CDMA-interferensophæver, med brug af afpassede filtre; fig. 4 er et blokdiagram af en spredtspektrum-CDMA-interferensophæver til behandling af flere kanaler med brug af afpassede filtre; fig. 5 er et blokdiagram af en spredtspektrum-CDMA-interferensophæveren 30 med flere iterationer til behandling af flere kanaler; fig. 6 illustrerer en teoretisk ydelseskarakteristik for Ε^η = 6 dB; fig. 7 illustrerer en teoretisk ydelseskarakteristik for Ε„/η - 10 dB; fig. 8 illustrerer en teoretisk ydelseskarakteristik for Ε^/η = 15 dB; fig. 9 illustrerer en teoretisk ydelseskarakteristik for Ε^η = 20 dB; 35 fig. 10 illustrerer en teoretisk ydelseskarakteristik for Ευ/η = 25 dB; fig. 11 illustrerer en teoretisk ydelseskarakteristik for Eb/η = 30 dB; fig. 12 er et blokdiagram af interferensophævere, der er forbundet sammen; fig. 13 er et blokdiagram, der kombinerer udgangssignalerne fra interferen- 5 DK 176802 B1 sophæverne i fig. 12; fig. 14 illustrerer simulerede ydelseskarakteristikker for en asynkron kanal, PG = 100, samme effekt, Et/η = 30 dB; fig. 16 illustrerer simulerede ydelseskarakteristikker for en asynkron kanal, 5 PG = 100, samme effekt, Εβ/η = 30 dB; og fig. 17 illustrerer simulerede ydelseskarakteristikker for en asynkron kanal, 1 PG = 100, samme effekt, Ε,/η = 30 dB.
Der henvises nu nærmere til de for tiden foretrukne udførelsesformer af opfindelsen, som der på den medfølgende tegning er illustreret eksempler på, idet 10 samme henvisningssymboler i de forskellige afbildninger betegner samme elementer.
I det arrangement, der som eksempel er vist i fig. l, er der tilvejebragt en spredtspektrum-interferensophæver til kodedelt multipel tilgang (CDMA) til reduktion af interferens i en spredtspektrum-CDMA-modtager med N kanaler. Den fore-15 liggende opfindelse virker også på et kodedelt og multiplekset (CDM) spredt-spektrum-system. således omfatter betegnelsen spredtspektrum-CDMA-signal, uden tab af generalitet, spredtspektrum-CDMA-signaler og spredtspektrum-CDM-signaler. I en personlig kommunikationstjeneste kan interferensophæveren benyttes ved en basestation eller i en fjernenhed såsom et håndsæt.
20 Fig. 1 illustrerer interferensophæveren for den første kanal defineret ved det første kodepulssignal. Interferensophæveren omfatter flere despredningsmidler, flere timingmidler, flere spredtspektrum-behandlingsmidler, subtraheringsmidler og første kanal-despredningsmidler.
Despredningsmidlerne despreder de modtagne spredtspektrum-CDMA-25 signaler til flere respektive despredte signaler under brug af flere kodepulssignaler.
I fig. 1 er despredningsmidlerne vist som første despredningsmidler, andre despredningsmidler op til N'te despredningsmidler. De første despredningsmidler omfatter en første korrelator, der som eksempel er udformet som en første blander 51, en første kodepulssignalgenerator 52 og en første integrator 54. Den før-30 ste integrator 54 kan alternativt være et første lavpasfilter eller et første båndpas-filter. Den første blander 51 er koblet mellem indgangen 41 og den første kodepulssignalgenerator 52 og den første integrator 54.
De andre despredningsmidler omfatter en anden korrelator, der eksempelvis er udformet som en anden blander 61, en anden kodepulssignalgenerator 62 og 35 en anden integrator 64. Den anden integrator 64 kan alternativt være et andet lavpasfilter eller et andet båndpasfilter. Den anden blander 61 er koblet mellem indgangen 41, den anden kodepulssignalgenerator 62 og den anden integrator 64.
De N'te despredningsmidler er afbildet som en N'te korrelator, der som ek- 6 DK 176802 B1 sempel er vist som en N'te blander 71, en N'te kodepulssignalgenerator 72 og en N'te integrator. Den N'te integrator 74 kan alternativt være et N'te lavpasfilter eller et N'te båndpasfilter. Den N'te blander 71 er koblet mellem indgangen 41, den N'te kodepulssignalgenerator 72 og den N'te integrator 74.
5 Som det er velkendt teknik kan de første til N'te despredningsmidler være udformet som en hvilken som helst indretning, der kan desprede en kanal i et spredtspektrumsignal.
Timingmidlerne kan være udformet som flere forsinkelsesindretninger 53, 63, 73. En første forsinkelsesindretning 53 har en forsinkelsestid T, som til-10 nærmelsesvis er den samme som integrationstiden Tb for den første integrator 54 eller tidskonstanten for det første iavpasfilter eller første båndpasfilter. En anden forsinkelsesindretning 63 har en tidsforsinkelse T, som tilnærmelsesvis er den samme som integrationstiden Tb for den anden integrator 64, eller tidskonstanten for det andet lavpasfilter eller andet båndpasfilter. Tilsvarende har den N'te for-15 sinkelsesindretning 73 en tidsforsinkelse T, som tilnærmelsesvis er den samme som integrationstiden Tb for den N'te integrator 74 eller tidskonstanten for det N'te lavpasfilter eller N'te båndpasfilter. Typisk er integrationstiderne for den første integrator 54, den anden integrator 64 op til den N'te integrator 74 den samme.
Hvis der benyttes lavpasfiltre, så er tidskonstanten for det første lavpasfilter, det 20 andet lavpasfilter op til det N'te lavpasfilter typisk den samme. Benyttes der bånd-pasfiltre så er tidskonstanten for det første båndpasfilter, det andet båndpasfilter op til det N'te båndpasfilter den samme.
Spredtspektrumbehandlingsmidlerne regenererer hvert af de despredte signaler til flere spredtspektrumsignaler. Spredtspektrumsbehandlingsmidlerne be-25 nytter en timet version, dvs. en forsinket version, af kodepulssignalerne til respektivt at spredtspektrumbehandle de despredte signaler med et kodepulssignal svarende til et respektivt despredt signal. Spredtspektrumbehandiingsmidlerne er som eksempel vist som en første signalbehandlingsblander 55, en anden signalbehandlingsblander 65, op til en N'te signalbehandlingsblander 75. Den første signalbe-30 handlingsblander 55 er koblet til den første integrator 54 og via en første forsinkel-sesindretning 53 til den første kodepulssignalgenerator 52. Den anden signalbehandlingsblander 65 er koblet til den anden integrator 64 og via den anden for-sinkelseslndretning 63 til den anden kodepulssignalgenerator 62. Den N'te si-gnalbehandlingsblander 75 er koblet til den N'te integrator 74 og via forsinkelses-35 indretningen 73 til den N'te kodepulssignalgenerator 72.
For at reducere interferens med en kanal, som benytter et i'te kodepulssignal af spredtspektrum-CDMA-signalet, subtraherer subtraheringsmidlerne hver af de N-l spredtspektrumbehandlede despredte signaler, der ikke svarer til den i'te 7 DK 176802 B1 kanal, fra spredtspektrum-CDMA-signalet. Derved genererer subtraheringsmidlerne et subtraheret signal. Subtraheringsmidlerne er vist som en første sub- j traktor 150. Den første subtraktor 150 er vist koblet til udgangen af den anden ! signalbehandlingsblander 65 via den N'te signalbehandlingsblander 75. Endvidere 5 er den første subtraktor 150 koblet til indgangen 41 via en hovedforsinkelsesindretning 48.
De i'te kanal-despredningsmidler despreder det subtraherede signal med det i'te kodepulssignal til den i'te kanal. De første kanal-despredningsmidler er vist som en første kanalblander 147. Den første kanalblander 147 er koblet til en første 10 forsinkelsesindretning 53 og til den første subtraktor 150. Den første kanalinte-grator 146 er koblet til den første kanalblander 147.
Den første kodepulssignalgenerator 52, den anden kodepulssignalgenerator 62, op til den N'te kodepulssignalgenerator 72 genererer henholdsvis et første kodepulssignal, et andet kodepulssignal op til et N'te kodepulssignal. Betegnelsen 15 "kodepulssignal" benyttes heri som spredningssignalet for et spredtspektrumsig-nal, som det er velkendt teknik. Typisk genereres kodepulssignalet ud fra en pseu-dotilfældig sekvens (PN-sekvens) . Det første kodepulssignal, det andet kodepulssignal op til det N'te kodepulssignal kunne henholdsvis genereres ud fra en første PN-sekvens, en anden PN-sekvens, op til en N'te PN-sekvens. Den første PN-20 sekvens er defineret ved eller genereret ud fra et første kodepulsord, den anden PN-sekvens er defineret ved eller genereret ud fra et andet kodepulsord, op til den N'te PN-sekvens, som er defineret ved eller genereret ud fra et N'te kodepulsord.
Det første kodepulsord, det andet kodepulsord op til det N'te kodepulsord er hver særskilte, dvs. forskellige fra hinanden. I almindelighed kan et kodepulsord være 25 den faktiske sekvens af en PN-sekvens eller benyttes til at definere indstillinger til generering af PN-sekvensen. Indstillingerne kan f.eks. være forsinkelsesudtagene på skifteregistre.
En første kanal i et modtaget spredtspektrum-CDMA-signal ved indgangen 41 despredes af en første blander 51 til et første despredt signal under anvendelse 30 af det af den første kodepulssignalgenerator 52 genererede første kodepulssignal.
Det første despredte signal fra den første blander 51 filtreres gennem den første integrator 54. Den første integrator 54 integrerer over tiden Tb, som er varigheden i tid af et symbol såsom en bit, Samtidig forsinkes det første kodepulssignal tiden T af forsinkelsesindretningen 53. Forsinkelsestiden T er tilnærmelsesvis lig med inte-35 grationstiden Tb plus system- eller komponentforsinkelser. System- eller komponentforsinkelser er sædvanligvis ringe sammenlignet med integrationstiden Tb.
Den forsinkede version af det første kodepulssignal behandles med det første despredte signal fra udgangen af den første integrator 54 under anvendelse af 8 DK 176802 B1 den første spredningsblander 55. Udgangssignalet fra den første spredningsblander 55 leveres til andre subtraktorer end den første subtraktor 150 til behandling af den anden til N’te kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet.
For at reducere Interferens med den første kanal i spredtspektrum-CDMA-5 signalet behandles det modtagne spredtspektrum-CDMA-signal på følgende måde af den anden til N'te despreder. Den anden kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet despredes af de andre despredningsmidler. Ved den anden blander 61 despreder et af den anden kodepulssignalgenerator 62 genereret andet kodepulssignal den anden kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet. Den despredte anden kanal filtreres 10 gennem den anden integrator 64. Udgangssignalet af den anden integrator 64 er det andet despredte signal. Det andet despredte signal spredtspektrumbehandles af den anden signalbehandlingsblander 65 med en forsinket version af det andet kodepulssignal. Det andet kodepulssignal forsinkes ved hjælp af forsinkelsesindretningen 63. Forsinkelsesindretningen 63 forsinker det andet kodepulssignal med 15 tiden T. Den anden kanalblander 65 spredtspektrumbehandler en timet version, dvs. en forsinket version, af det andet kodepulssignal med den filtrerede version af den anden spredtspektrumkanal fra den anden integrator 64. Betegnelsen "spredt-spektrumbehandling", som benyttet heri, omfatter en hvilken som helst metode til frembringelse af et spredtspektrumsignal ved blanding eller modulering af et signal 20 med et kodepulssignal. Spredtspektrumbehandling kan, som det er kendt teknik, udføres med produktindretninger, EXCLUSIVE-OR-gates, afpassede filtre eller hvilke som helst andre indretninger eller kredsløb.
Tilsvarende despredes den N'te kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet af de N’te despredningsmidler. Således despredes det modtagne spredtspektrum-CDMA-25 signals N'te kanal af den N’te blander 71 ved blanding af spredtspektrum-CDMA-signalet med det N'te kodepulssignal fra den N'te kodepulssignalgenerator 72. Udgangssignalet fra den N'te blander 71 filtreres af den N'te integrator 74. Udgangssignalet fra den N'te integrator 74, hvilket er det N'te despredte signal, er en despredt og filtreret version af den N'te kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet.
30 Det N'te despredte signal spredtspektrumbehandles med en forsinket version af det N'te kodepulssignal. Det N'te kodepulssignal forsinkes gennem den N'te forsinkelsesretning 73. Den N'te signalbehandlingsblander 75 spredtspektrumbehandler den timede version, dvs. den forsinkede version, af det N'te kodepulssignal med det N'te despredte signal.
35 Ved den første subtraktor 150 subtraheres hvert af udgangssignalerne fra den anden til den N'te signalbehandlingsblander 65, 75 fra en timet version, dvs. en forsinket version, af spredtspektrum-CDMA-signalet fra indgangen 41. Forsinkelsen af spredtspektrum-CDMA-signalet times gennem en første hovedforsinkel 9 DK 176802 B1 sesindretning 48. Typisk er forsinkelsen af den første hovedforsinkelsesindretning 48 tiden T, som tilnærmelsesvis er lig med integrationstiderne for den første 54 til den N'te 74 integrator.
Ved udgangen af den første subtraktor 150 genereres der et første subtra-5 heret signal. Det første subtraherede signal for den første kanal i spredt-spektrum-CDMA-signalet er her defineret til at være udgangssignalerne fra den anden til den N'te signalbehandlingsblander 65, 75 subtraheret fra den forsinkede version af spredtspektrum-CDMA-signalet. De anden til N'te subtraherede signaler er defineret tilsvarende.
10 Den forsinkede version af det første kodepulssignal fra udgangen af den første forsinkelsesindretning 53 benyttes til at desprede udgangssignalet fra den første subtraktor 150. Svarende hertil despredes det første subtraherede signal med det første kodepulssignal af den første kanalblander 147. Udgangssignalet fra den første kanalblander 147 filtreres af en første kanalintegrator 147. Dette 15 frembringer et udgangsestimat dt for den første kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet.
Som det illustrerende er vist i fig. 2 kan flere subtraktorer 150, 250, 350, 450 kobles på passende mide til indgangen 41 og til en første spredningsblander 55, en anden spredningsblander 65, en tredje spredningsblander op til en N'te 20 spredningsblander 75 ifølge fig. 1. Subtraktorerne 150, 250, 350, 450 kobles også til hovedforsinkelsesindretningen 48 fra indgangen 41. Dette arrangement kan generere et første subtraheret signal fra den første subtraktor 150, et andet subtraheret signal fra den anden subtraktor 250, et tredje subtraheret signal fra den tredje subtraktor 350 op til et N'te subtraheret signal fra en N'te subtraktor 25 450.
Udgangene fra den første subtraktor 150, den anden subtraktor 250, den tredje subtraktor 350 op til den N'te subtraktor 450 er hver koblet til henholdsvis en første kanalblander 147, en anden kanalblander 247, en tredje kanalblander 347, op til en N'te kanalblander 447. Hver af kanalblanderne er koblet til en 30 forsinket version af det første kodepulssignal, gi(t-T), det andet kodepulssignal, g2(t-T), det tredje kodepulssignal, g3(t-T), op til det N’te kodepulssignal, gN(t-T).
Udgangene fra hver af henholdsvis den første kanalblander 147, den anden kanalblander 247, den tredje kanalblander 347 op til den N'te kanalblander 447 er koblet til henholdsvis en første kanalintegrator 446, en anden kanalintegrator 35 246, en tredje kanalintegrator 346 op til en N'te kanalintegrator 446. Ved ud gangen fra hver af kanalintegratorerne frembringes der et estimat af henholdsvis den første kanal di, den anden kanal d2, den tredje kanal d3, op til den N'te kanal dN.
10 DK 176802 B1
Idet der henvises til fig. 1, er brugen af den foreliggende opfindelse illustreret for den første kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet, underforstået at den anden til N'te CDMA-kanal fungerer tilsvarende. Et modtaget spredtspektrum-CDMA-signal ved indgangen 41 forsinkes af forsinkelsesindret-5 ning 48 og leveres til den første subtraktor 150. Spredtspektrum-CDMA-signa-lets anden til N'te kanal despredes af den anden til den N'te blander 61, 71 under anvendelse af henholdsvis det andet til det N'te kodepulssignal. De respekti-ve anden til N'te kodepulssignaler genereres af den anden til den N'te kodepuls-signalgenerator 62, 72. Den anden til den N'te kanal despredes og filtreres gen-10 nem henholdsvis den anden til den N'te integrator 64, 74. Despredningen fjerner helt eller delvist de ikke despredte kanaler på udgangene af den anden til den N'te integrator 64, 74.
I en foretrukken udførelsesform er hvert af de kodepulssignaler, der benyttes til den første kodepulssignalgenerator 52, den anden kodepulssignalgene-15 rator 62 op til den N'te kodepulssignalgenerator 72 ortogonale med hinanden. Anvendelsen af kodepulssignaler med ortogonalitet er imidlertid ikke nødvendig for funktionen af den foreliggende opfindelse. Nar der benyttes ortogonale kode-pulssignaler, har de despredte signaler de respektive kanaler plus støj på udgangen af hver af integratorerne. Med ortogonale kodepulssignaler fjerner blan-20 derne i teorien kanaler, der er ortogonale med den despredte kanal. Den pågældende kanal spredtspektrumbehandles af den pågældende signalbehandlingsblander.
På udgangen af den anden til den N'te signalbehandlingsblander 65, 75 er der en despredt version af den anden til den N'te kanal plus deri indeholdte støj-25 komponenter. Hver af de anden til N'te kanaler subtraheres dernæst fra det modtagne spredtspektrum-CDMA-signal af den første subtraktor 150, Den første subtraktor 150 frembringer det første subtraherede signal. Det første subtraherede signal despredes af den første kanalblander 147 med afen forsinket version af det første kodepulssignal og filtreres af et første kanalfilter 146, Således sub-30 traheres den anden til den N'te kanal plus støjkomposanter i disse kanalers retning fra det modtagne spredtspektrum-CDMA-signal, før den første kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet despredes, Som det illustrerende er vist i fig. 3, omfatter en alternativ udførelsesform af spredtspektrum-CDMA- interferensophæveren flere første despredningsmidler, flere spredt- 35 spektrumbehandlingsmidler, subtraheringsmidler og andre despredningsmidler. I fig. 3 er despredningsmidlerne vist som første despredningsmidler, andre despredningsmidler op til N'te despredningsmidler. De første despredningsmidler er udformet som et første afpasset filter 154. Det første afpassede filter 154 har 11 DK 176802 B1 en impulsrespons afpasset til det første kodepulssignal, der benyttes til at spredtspektrumbehandle og definere den første kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet. Det første afpassede filter 154 er koblet til indgangen 41.
De andre despredningsmidler er vist som et andet afpasset filter 164. Det 5 andet afpassede filter 164 har en impulsrespons afpasset til det andet kodepulssignal, der benyttes til at spredtspektrumbehandle og definere den anden kanal i spredtsprektrum-CDMA-signalet. Det andet afpassede filter 164 er koblet til indgangen 41.
De N'te despredningsmidler er vist som et N'te afpasset filter 174. Det N’te 10 afpassede filter har en impulsrespons afpasset til det N'te kodepulssignal, der benyttes til at spredtspektrumbehandle og definere den N'te kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet. Det N'te afpassede filter er koblet til indgangen 41.
Betegnelsen afpasset filter, som benyttet heri, omfatter en hvilken som 15 helst slags afpasset filter, der kan afpasses til et kodepulssignal. Det afpassede filter kan være et digitalt afpasset filter eller et analogt afpasset filter. En akustisk overfladebølgeindretning (SAW) kan anvendes ved højfrekvens (HF) eller mellemfrekvens (MF). Digitale signalprocessorer og anvendelsesspecifikke integrerede kredsløb (ASIC) med afpassede filtre kan benyttes ved HF-, MF- eller 20 basisbånd-frekvenser.
I fig. 3 er spredtspektrumbehandlingsmidlerne vist som den første signalbehandlingsblander 55, den anden signalbehandlingsblander 65 op til den N'te signalbehandlingsblander 75. Den første signalbehandlingsblander 55 kan være koblet til den første kodepulssigna[generator 52 via en første indstillingsindret-25 ning 97. Den anden signalbehandlingsblander 65 kan være koblet til den anden kodepulssignalgenerator 62 via den anden indstlllingsindretning 98. Den N'te signalbehandlingsblander 75 kan være koblet til den N'te kodepulssignalgenerator 72 via den N'te indstillingsindretning 99. Den første indstillingsindretning 97, den anden indstillingsindretning 98 op til den N'te indstillings-30 indretning 99 er fakultative og benyttes ved en indstilling af opretningen af det første kodepulssignal, det andet kodepulssignal op til det N'te kodepulssignal med det første despredte signal, det andet despredte signal op til det N'te despredte signal, der afgives fra henholdsvis det første afpassede filter 154, det andet afpassede filter 164 op til N’te afpassede filter 174.
35 Subtraheringsmidlerne er vist som den første subtraktor 150. Den første subtraktor 150 er koblet til udgangen af den anden til N'te signalbehandlingsblander 65, 75. Derudover er den første subtraktor koblet til indgangen 41 via hovedforsinkelsesindretningen 48.
12 DK 176802 B1
De første kanal-despredningsmidler er vist som et første kanalafpasset filter 126. Det første kanalafpassede filter 126 er koblet til den første subtraktor 150. Det første kanalafpassede filter 126 har en impulsrespons afpasset til det første kodepulssignal.
5 En første kanal i et modtaget spredtspektrum-CDMA- signal ved indgangen 41 despredes af det første afpassede filter 154. Det første afpassede filter 154 har en impulsrespons afpasset til det første kodepulssignal. Det første kodepulssignal definerer den første kanal i spredtspektrum-CDMA-slgnalet og benyttes af den første kodepulssignalgenerator 52. Det første kodepulssignal kan forsinkes 10 med indstillingstiden τ af indstillingsindretningen 97. Udgangssignalet fra det første afpassede filter 154 spredtspektrumbehandles med det første kodepulssignal af den første signalbehandlingsblander 55. Udgangssignalet af den første signalbehandlingsblander 55 leveres til andre subtraktorer end den første subtraktor 150 til behandling af den anden til den N'te kanal i spredtspektrum-CDMA-signa-15 lerne.
For at reducere interferens med den første spredtspektrumkanal behandles det modtagne spredtspektrum-CDMA-signal på følgende måde med de andre til N'te despredningsmidler. Det andet afpassede filter 164 har en impulsrespons afpasset til det andet kodepulssignal. Det andet kodepulssignal definerer den 20 anden kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet og benyttes af den anden kodepulssignalgenerator 62. Det andet afpassede filter 164 despreder den anden kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet. Udgangssignalet af det andet afpassede filter 164 er det andet despredte signal. Det andet despredte signal udløser den anden kodepulssignalgenerator 62. Det andet despredte signal spredtspektrum-25 behandles også af den anden signalbehandlingsblander 65 med en timet version af det andet kodepulssignal. Timingen af det andet kodepulssignal udløser det andet despredte signal fra det andet afpassede filter 164.
Den N’te kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet despredes tilsvarende af de N'te despredningsmidler. Således despredes det modtagne spredtspektrum-30 CDMA-signals N'te kanal af det N'te afpassede filter 174. Udgangssignalet af det N'te afpassede filter 174 er det N'te despredte signal, dvs. en despredt og filtreret version af den N'te kanal i spredtsprektum CDMA-signalet. Det N'te despredte signal spredtspektrumbehandles med en timet version af det N'te kodepulssignal. Timingen af det N'te kodepulssignal udløses af det N'te despredte signal 35 fra det N'te afpassede filter 174. Den N'te signalbehandlingsblander 75 spredt-spektrumbehandler den timede version af det N'te kodepulssignal med det N'te despredte signal.
Ved den første subtraktor 150 subtraheres hvert af udgangssignalerne fra 13 DK 176802 B1 den anden den til N'te signalbehandlingsblander 65, 75 fra en forsinket version af spredtspektrum-CDMA-signalet fra indgangen 41. Forsinkelsen af spredtspektrum-CDMA-signalet times via forsinkelsesindretningen 48. Tiden for forsinkelsesindretningen 48 indstilles til at rette de anden til N'te 5 spredtspektrumbehandlede despredte signaler ind til subtrahering fra spredtspektrum-CDMA-signalet. Dette genererer et første subtraheret signal på udgangen af den første subtraktor 150. Det subtraherede signal despredes af det første kanalafpassede filter 126. Dette frembringer et udgangsestimat dt for den første kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet.
10 Som illustreret i fig. 4 kan flere subtraktorer 150, 250, 350, 450 på pas sende vis være koblet til udgangene af en første signalbehandlingsblander, en anden signalbehandlingsblander, en tredje signalbehandlingsblander op til en N'te signalbehandlingsblander og til en hovedforsinkelsesindretning fra indgangen. Der afgives et subtraheret signal fra den første subtraktor 150, der afgives 15 et andet subtraheret signal fra den anden subtraktor 250, der afgives et tredje subtraheret signal fra den tredje subtraktor 350 op til et N'te subtraheret signal, der afgives fra en N'te subtraktor 450,
Udgangssignalet fra den første subtraktor 150, den anden subtraktor 250, den tredje subtraktor 350 op til den N'te subtraktor 450 kobles hver til et hen-20 holdsvis første kanalafpasset filter 126, andet kanalafpasset filter 226, et tredje kanalafpasset filter 326, op til et N’te kanalafpasset filter 426. Det første kanalafpassede filter 126, det andet kanalafpassede filter 226, det tredje kanalafpassede filter 326 op til det N'te kanalafpassede filter 426 har en impulsrespons afpasset til det første kodepulssignal, det andet kodepulssignal, det tredje kode-25 pulssignal op til det N'te kodepulssignal, som definerer henholdsvis den første kanal, den anden kanal, den tredje kanal op til den N'te kanal i spredtspekrtum-CDMA-signalet. På hver af udgangene af henholdsvis det første kanalafpassede filter 126, det andet kanalafpassede filter 226, det tredje kanalafpassede filter 326, op til det N'te kanalafpassede filter 426 frembringes der et estimat for hen-30 holdsvis den første kanal dlf den anden kanal d2,den tredje kanal d3,op til den N'te kanal dN.
I brug er den foreliggende opfindelse illustreret for den første kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet, underforstået at den anden til den N'te kanal virker tilsvarende. Et modtaget spredtspektrum-CDMA-signal ved indgangen 41 35 forsinkes af forsinkelsesindretningen 48 og leveres til subtraktoren 150. Det samme spredtspektrum-CDMA-signals anden til N'te kanal despredes af det andet 164 til det N'te 174 afpassede filter. Denne despredning fjerner de andre CDMA-kanaler fra den pågældende despredte kanal. I en foretrukken udførel- 14 DK 176802 B1 sesform er hver af de kodepulssignaler, der benyttes til den første kanal, den anden kanal, op til den N'te kanal ortogonale med de andre kodepulssignaler. På udgangene af det første afpassede filter 154, det andet afpassede filter 164 op til det N'te afpassede filter 174 findes det første despredte signal, det andet 5 despredte signal op til det N'te despredte signal plus støj.
Den pågældende kanal spredtspektrumbehandles af signalbehandlingsblanderne. Således er der på udgangene af den anden til N'te blandingsbehandler 65, 75 en spredt version af det andet til det N'te despredte signal plus deri Indeholdte støjkomponenter. Hver af de spredtspektrumbehandlede 10 despredte signaler subtraheres dernæst fra det modtagne spredtspektrum-CDMA-signal af den første subtraktor 150. Dette frembringer et første subtraheret signal. Det første subtraherede signal despredes af det første kanalafpassede filter 126. Således subtraheres den anden kanal til den N'te kanal plus støjkomponenter, hørende til disse kanaler, fra det modtagne spredtspektrum-CDMA-15 signal før den første kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet despredes.
Som det er velkendt teknik, kan korrelatorer og afpassede filtre udveksles for at opnå den samme funktion. Fig. 1 og 3 viser alternative udførelsesformer med korrelatorer eller afpassede filtre. Arrangementerne kan varieres. F.eks. kan despredningsmidlerne være udformet som flere afpassede filtre, medens 20 kanal-despredningsmidlerne kan være udformet som en korrelator. Alternativt kan despredningsmidlerne være en kombination af afpassede filtre og korrelatorer. Spredtspektrumbehandlingsmidlerne kan også være udformet som et afpasset filter eller SAW, eller som EXCLUSIVE-OR-gates eller andre indretninger til blanding af et despredt signal med et kodepulssignal. Som det er velkendt tek-25 nik, kan en hvilken som helst spredtspektrumdespreder eller -demodulator desprede spredtspektrum-CDMA-signalet. De specielle kredsløb, der er vist i figurerne 1 til 4, illustrerer opfindelsen i form af eksempler.
De koncepter, der læres i fig. 1 til 4, kan gentages som vist i fig. 5. Fig. 5 illustrerer en første flerhed af interferensophævere 511, 512, 513, en anden 30 flerhed af interferensophævere 521, 522, 523 op til en N'te flerhed af interferensophævere 531, 532, 533. Hver flerhed af interferensophævere omfatter passende elementer, som allerede er beskrevet, idet der henvises til fig. 1 til 4. Indgangssignalet forsinkes i hver interferensophæver gennem en forsinkelsesindretning.
35 Det modtagne spredtspektrum-CDMA-signals interferens ophæves indled ningsvis af den første flerhed af interferensophævere 511, 512, 513, hvorved der frembringes et første sæt estimater, dvs. et første estimat du,et andet esti-mat d12, op til et N'te estimat diN, for den første kanal, den anden kanal op til DK 176802 B1 15 den N'te kanal i spredtspektrum-CDMA-signalet. Det første sæt estimaters interferens kan ophæves af den anden flerhed af interferensophævere 521, 522, 523.
Det første sæt estimater du,di2...,d1Nfor den første kanal, den anden kanal op til den N'te kanal tilføres til den anden flerhed af Interferensophævere, Interferens-5 ophæver 521, interferensophæver 522 op til den N'te interferensophæver 523.
Den anden flerhed af interferensophævere frembringer derved et andet sæt estimater dvs. d21,d22„,,d2N for den første kanal, den anden kanal op til den N'te kanal, Tilsvarende kan det andet sæt estimater passere gennem en tredje flerhed af interferensophævere og til sidst gennem et N'te sæt af inter-10 ferensophævere, henholdsvis 531, 532, 533.
Sandsynligheden for fejlen Pe i et spredtspektrum, direkte sekvens, CDMA-system er: l * pe= -^erfc(aSNR) 15 hvor erfc er den komplementære fejlfunktion, SNR er signal/støj-forholdet og 1 < α < 2. Værdien af α afhænger af hvordan et specielt interferensophævelsessystem er udlagt.
SNR efter interferensophævelse er givet ved: SNR = _VPG/V)m
1+ (PG/N)_i_ 1-(H/FG)m 20 Eb /η 1-N/PG
hvor N er antallet af kanaler, PG er signalbehandlingsforstærkningen, R er antallet af gentagelser af interferensophæveren, Eb er energi pr. informationsbit og η er støjeffektens spektrale tæthed.
25 Fig. 6 illustrerer en teoretisk ydelseskarakteristik for interferensophæveren
når Et/η = 6 dB. Ydelseskarakteristikken er illustreret for SNR ud ad interferensophæveren mod PG/N. Den nederste kurve for R = 0 er ydelsen uden interferensophæveren. Kurverne for R = 1 og R = 2 illustrerer en forbedret ydelse ved brug af en eller to iterationer af interferensophæveren som vist i fig. 5. Nar PG/N 30 -> 1 er der utilstrækkelig SNR til drift. Hvis PG >> N, nærmer det afgivne SNR
fra interferensophæveren sig Eb/g. Hvis endvidere (N/PG)R+1 << 1, så SNR -> (Eb/n) (1 - n/PG).
35 Fig. 7 illustrerer ydelseskarakteristikken for Eb/η = 10 dB. Fig. 7 illustrerer, 16 DK 176802 B1 at tre iterationer af interferensophæveren kan give en 4 dB forbedring med PG/N = 2.
Fig. 8 illustrerer ydelseskarakteristikken for Eb/η = 15 dB. Med dette bite-nergi/støj-forhold kan to iterationer af interferensophæveren give 6 dB forbed-5 ring for PG/N = 2.
Fig. 9 illustrerer ydelseskarakteristikken for Ε^η = 20 dB. Med dette bite-nergi/støj-forhold kan to iterationer af interferensophæveren give 6 dB forbedring for PG/N = 2. Tilsvarende viser fig. 10 og 11 at én iteration af interferensophæveren kan give mere end 10 dB forbedring for PG/N = 2.
10 Den foreliggende opfindelse kan udvides til flere interferensophævere.
Som vist i fig, 12 despredes og detekteres et modtaget spredtspektrumsignal , R(t) af en CDMA/DS-detektor 611. Hver af kanalerne repræsenteres ved udgange Ooi, O02i O03, Oom· Således er hvert udgangssignal en despredt spredt-spektrumkanal fra et modtaget spredtspektrumsignal R(t).
15 Hver af udgangssignalerne fra CDMA/DS-detektoren 611 sendes gennem
flere interferensophævere 612, 613, ..., 614, som er forbundet i serie. Hver af spredtspektrumkanalerne gennemgår interferensophævelsesprocesserne som forud diskuteret. Indgangssignalet til hver interferensophæver opnås ved at sample og holde det forudgående trins udgangssignal én gang pr. bit. For kanal i 20 sampler den første interferensophæver udgangssignalet fra CDMA/DS-detektoren til tiden t = T+η. Denne værdi holdes konstant som indgangssignal indtil t - 2Τ+η, ved hvilket punkt den næste bitværdi samples. De til interferensophæveren tilførte bølgeformer er således estimater dAi(t- η) af den originale databølgeform d|(t- η), og udgangssignalerne er andre estimater dA,(t- η). De M
25 spredtspektrumkanal-udgangssignaler O0i, i = 1, 2, ..., M sendes gennem interferensophæveren 612 for at frembringe et nyt tilsvarende sæt kanaludgangssignaler On, i = l, 2,..., M.
Som vist i fig. 13 kan udgangssignalerne fra en bestemt spredtspektrum-kanal, som findes på udgangen af hver af interferensophæverne, kombineres.
30 Således kan kombineringsenheden 615 kombinere udgangssignalet fra den første kanal, hvilket er fra CDMA/DS detektoren 611, og udgangssignalet On fra den første interferensophæver 612, og udgangssignalet 021 fra den anden Interferensophæver 613 op til udgangssignalet Om fra den N'te interferensophæver 614. Hvert udgangssignal, der skal kombineres, er for den tilsvarende bit. Der 35 indsættes derfor tidsforsinkelser på "s" bit for hvert Qsi. De kombinerede udgangssignaler sendes dernæst gennem en beslutningsindretning 616. Dette kan gøres for hver spredtspektrumkanal og derfor udpege udgangssignalerne fra hver af kombineringsindretningerne 615, 617, 619 som et midlet udgangssignal 17 DK 176802 B1 Οι for kanal et, et midlet udgangssignal 02 for kanal to og et midlet udgangssignal 0H kanal M. Hver af de midiede udgangssignaler sendes sekventielt gennem en beslutningsindretning 616, en beslutningsindretning 618, og en beslutningsindretning 620. Fortrinsvis har de midiede udgangssignaler en muiti-5 plikationsfaktor q, der kan variere i overensstemmelse med et bestemt design. I en foretrukken udførelsesform er q = l/2j. Dette tillader udgangssignalerne fra de forskellige interferensophævere at blive kombineret på en bestemt mide.
Fig. 14-17 illustrerer simulerede ydelseskarakteristikker for arrangementet i fig. 12 og 13. Fig. 14-17 er for asynkrone kanaler (relative tidsforsinkelser er 10 ensartet fordelt mellem 0 og bittid, T), signalbehandlingsforstærkning på 100, alle brugere har samme effekt, og termisk signal/støj-forhold (Ε„Ν på 30 dB).
Der benyttes Gold-koder med længden 8191 til PN-sekvenserne.
I fig, 14 er ydelseskarakteristikken for hvert af udgangstrinnene i fig. 12 vist. Således repræsenterer SO BER-ydelsen ved udgangen af CDMA/DS-15 detektoren 611, Si repræsenterer BER-ydelsen ved udgangen af interferens-ophæveren 612, S2 repræsenterer BER-ydelsen ved udgangen af interferens-ophæveren 613 etc. Der benyttes ingen kombinering af udgangssignalerne fra interferensophæverne til bestemmelse af ydelseskarakteristikken vist i fig. I stedet er ydelseskarakteristikken for gentaget brug af interferensophæverne. I hver 20 af de efterfølgende figurer er udgangssignalet for hver karakteristik for CDMA/DS-detektoren 611 vist som rettesnor.
Fig. 15 viser ydelseskarakteristikken når udgangssignalet fra på hinanden følgende interferensophævere kombineres. Dette er vist for en bestemt kanal.
Således er kurven SO udgangssignalet af CDMA/DS-detektoren 611. Kurven SI 25 repræsenterer BER-ydelsen af middelværdien af udgangssignalerne fra CDMA/DS-detektoren 611 og interferensophæveren 612. Her er C0 = C! = 1/2 og Cj = 0 for j forskellig fra 0 og 1. Kurven S2 repræsenterer BER-ydelsen af det midiede udgangssignal fra interferensophæveren 613 og interferensophæveren 612. Kurven S2 bestemmes under brug af kombineringsindretningen vist i fig.
30 13. Her er Ci og C2 sat lig med 1/2 og alle andre Cj sat lig med 0.
Tilsvarende er kurven S3 ydelsen af udgangssignalet af en anden og en tredje interferensophæver midlet sammen. Kurven S3 er således ydelseskarakteristikken for middelværdien mellem udgangssignalet af en anden og tredje interferensophæver. Kurven S4 er ydelseskarakteristikken for det midiede ud-35 gangssignal mellem en tredje og en fjerde interferensophæver. Der er kun taget to interferensophævere ad gangen for at bestemme ydelseskarateristikken for et midlet udgangssignal af disse bestemte interferensophævere. Fig. 16 viser de almindelige udgangssignaler for CDMA/DS-detektoren 611 og en første og en 18 DK 176802 B1 anden interferensophæver 612, 613. Derudover er det midiede udgangssignal fra CDMA/DS-detektoren 611 og den første interferensophæver 612 vist som SI j AVG. BER-ydelsen af middelværdien af udgangssignalerne fra den første interferensophæver 612 og den anden interferensophæver 613 er vist som middel-5 udgangssignalet S2 AVG.
Fig, 17 viser ydelseskarakteristikker svarende til dem i fig. 16 men som signal/støj-forhold i decibel (dB).
Det vil være klart for fagmanden at forskellige modifikationer kan foretages ved den foreliggende opfindelses spredtspektrum-CDMA-interferensophæver 10 uden at afvige fra opfindelsens omfang og ånd, og det er intentionen at den foreliggende opfindelse skal omfatte modifikationer og variationer af spredt-spektrum-CDMA-interferensophæveren, forudsat at de falder inden for rammerne af kravene og deres ækvivalenter.

Claims (3)

19 DK 176802 B1
1. Spredtspektrum-interferensophævelsessystem til kodedelt multipel tilgang (CDMA) til reduktion af interferens i en spredtspektrum-CDMA-modtager med N kanaler, hvor hver af de N kanaler identificeres med et særskilt kodepuls- 5 signal, og omfatter flere interferensophævere, der hver omfatter en subtraktor (150) og flere blandere (51, 61, 71), og hvor hver af interferensophæverne er k endetegnet ved at omfatte flere afpassede filtre (154, 164, 174), som er følsomme for flere re-10 spektive kodepulssignaler, til at desprede et spredtspektrum-CDMA-signal til flere despredte signaler; flere kodepulssignalgeneratorer (52, 62, 72), som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre (154, 164, 174), til at frembringe flere timede kodepulssignaler; 15 et kanalafpasset filter (126, 226, 326) til at desprede det subtrahe rede signal med det i'te kodepulssignal til en i'te kanals signal; og midler til at kombinere den i'te kanals udgangssignal fra hver af de kanalafpassede filtre (126, 226, 326); og hvor 20 de flere blandere (51, 61, 71), som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre (154, 164, 174) og de timede kodepulssignaler, er til at spredtspektrumbehandle de respektive despredte signaler med et timet kodepulssignal svarende til et respektivt despredt signal; og subtraktoren (150) for et i'te kodepulssignal er til at subtrahere 25 hvert af en flerhed af ΝΊ spredtspektrumbehandlede despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signalet, idet de N-l spredtspektrumbehandlede despredte signaler ikke omfatter et spredtspektrumbehandlet despredt signal fra et i'te despredt signal, hvorved der genereres et subtraheret signal.
2. Spredtspektrum-interferensophævelsessystem til kodedelt multipel til-30 gang (CDMA) til reduktion af interferens I en spredtspektrum-CDMA-modtager med N kanaler, hvor hver af de N kanaler identificeres med et særskilt kodepulssignal, og omfatter flere Interferensophævere, der hver omfatter flere subtrakto-rer (150, 250, 350) og flere blandere (51, 61, 71), og hvor hver af interferensophæverne er kendetegnet ved 35 at omfatte '·. flere afpassede filtre (154, 164, 174), som er følsomme for flere særskilte kodepulssignaler, til samtidigt at desprede flere spredtspektrumkanaler i et spredtspektrum-CDMA-signal til flere respektive despredte signaler; 20 DK 176802 B1 flere kodepulssignalgeneratorer (52, 62, 72), som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre (154, 164, 174), til samtidigt at generere en timet flerhed af kodepulssignaler; flere kanalafpassede filtre (126, 226, 326) til at desprede de subtra-5 herede signaler med et særligt af de særskilte kodepulssignaler til flere respektive kanaler; og midler til at kombinere en respektiv kanal fra interferensophæverne for at frembringe et midlet estimat; og hvor 10 blanderne (51, 61, 71), som er følsomme for de respektive de spredte signaler fra de afpassede filtre og den timede flerhed af kodepulssignaler fra kodepulsgeneratorerne, er til samtidigt at spredtspektrumbehandle de despredte signaler med et timet kodepulssignal svarende til et pågældende despredt signal, hvorved der frembringes N spredtspektrumbehandlede despred-15 te signaler; og subtraktorerne (150, 250, 350, 450) er til subtrahering af alle undtagen et bestemt af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler er fra spredtspektrum-CDMA-signalet, idet det bestemte af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler er forskelligt for hver af subtraktorerne, hvorved 20 der genereres flere subtraherede signaler.
3. Spredtspektrum-interferensophævelsessystem til kodedelt multipel tilgang (CDMA) til reduktion af interferens i en spredtspektrum-CDMA-modtager med l\l kanaler, hvor hver af de N kanaler identificeres med et særskilt kodepulssignal, og omfatter flere interferensophævere, der hver omfatter flere subtrakto-25 rer (150, 250, 350) og flere blandere (51, 61, 71), og hvor hver af interferensophæverne er kendetegnet ved at omfatte flere afpassede filtre (154, 164, 174), som er følsomme for flere særskilte kodepulssignaler, til samtidigt at desprede flere spredtspektrumkanaler 30 i et spredtspektrum-CDMA-signal til flere respektive despredte signaler; flere kodepulsgeneratorer (52, 62, 72), som er følsomme for de respektive despredte signaler fra de afpassede filtre (154, 164, 174), til samtidigt at frembringe en timet flerhed af kodepulssignaler; et første kanalafpasset filter (126) til at desprede det første subtra-35 herede signal med et første kodepulssignal til et estimat for den første kanal; et andet kanalafpasset filter (226) til at desprede det andet subtraherede signal med et andet kodepulssignal til et estimat for den anden kanal; et n'te kanalafpasset filter (326) til at desprede det n'te subtrahere- DK 176802 B1 i i 21 de signal med et n'te kodepulssignal tli et estimat for den n'te kanal; midler til at kombinere flere estimater for den n'te kanal fra interferensophæverne; og hvor 5 blanderne (51, 61, 71), som er følsomme for de respektive despred- te signaler fra de afpassede filtre (154, 164, 174) og de timede kodepulssignaler fra kodepulssignalgeneratorerne, er til samtidigt at spredtspektrumbehandle de respektive despredte signaler med et timet kodepulssignal svarende til et respektivt despredt signal for at frembringe N spredtspektrumbehandlede despred-10 te signaler; den første subtraktor (150) er til at subtrahere alle undtagen et første af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signalet, hvorved der genereres et første subtraheret signal; den anden subtraktor (250) er til at subtrahere alle undtagen et an-15 det af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signaiet, hvorved der genereres et første subtraheret signal; og den n'te subtraktor (450) er til at subtrahere alle undtagen et n'te af de N spredtspektrumbehandlede despredte signaler fra spredtspektrum-CDMA-signalet, hvorved der genereres et n'te subtraheret signal, 20
DK200700411A 1994-07-26 2007-03-19 Spredtspektum-interferensophævelsessystem DK176802B1 (da)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200700411A DK176802B1 (da) 1994-07-26 2007-03-19 Spredtspektum-interferensophævelsessystem

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/279,477 US5553062A (en) 1993-04-22 1994-07-26 Spread spectrum CDMA interference canceler system and method
US27947794 1994-07-26
DK200300951 2003-06-25
DK200300951A DK176480B1 (da) 1994-07-26 2003-06-25 Spredtspektrum-interferensophævelsessystem
DK200700411 2007-03-19
DK200700411A DK176802B1 (da) 1994-07-26 2007-03-19 Spredtspektum-interferensophævelsessystem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200700411A DK200700411A (da) 2007-03-19
DK176802B1 true DK176802B1 (da) 2009-09-14

Family

ID=23069142

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK07017783.7T DK1860811T3 (da) 1994-07-26 1995-07-05 Fremgangsmåde til reduktion af interferens i en direkte sekvens CDMA-modtager
DK00104576T DK1033840T3 (da) 1994-07-26 1995-07-05 System og fremgangsmåde til spredtspektrum-interferensophævelse
DK95927544T DK0772928T3 (da) 1994-07-26 1995-07-05 System og fremgangsmåde til spredtspektrum-interferensophævelse
DK199700089A DK176193B1 (da) 1994-07-26 1997-01-24 Spredtspektrum-interferensophævelsessystem og -fremgangsmåde
DK200700411A DK176802B1 (da) 1994-07-26 2007-03-19 Spredtspektum-interferensophævelsessystem
DK200700410A DK176636B1 (da) 1994-07-26 2007-03-19 Spredtspektum-interferensophæver og fremgangsmåde til reduktion af interferens

Family Applications Before (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK07017783.7T DK1860811T3 (da) 1994-07-26 1995-07-05 Fremgangsmåde til reduktion af interferens i en direkte sekvens CDMA-modtager
DK00104576T DK1033840T3 (da) 1994-07-26 1995-07-05 System og fremgangsmåde til spredtspektrum-interferensophævelse
DK95927544T DK0772928T3 (da) 1994-07-26 1995-07-05 System og fremgangsmåde til spredtspektrum-interferensophævelse
DK199700089A DK176193B1 (da) 1994-07-26 1997-01-24 Spredtspektrum-interferensophævelsessystem og -fremgangsmåde

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK200700410A DK176636B1 (da) 1994-07-26 2007-03-19 Spredtspektum-interferensophæver og fremgangsmåde til reduktion af interferens

Country Status (16)

Country Link
US (15) US5553062A (da)
EP (3) EP1860811B1 (da)
JP (2) JP3153894B2 (da)
CN (8) CN1097368C (da)
AT (3) ATE460785T1 (da)
AU (1) AU701816B2 (da)
BR (2) BR9510804B1 (da)
CA (4) CA2369499C (da)
DE (6) DE1033840T1 (da)
DK (6) DK1860811T3 (da)
ES (3) ES2137140T3 (da)
FI (2) FI115430B (da)
HK (7) HK1030697A1 (da)
NZ (2) NZ314383A (da)
SE (5) SE532856C2 (da)
WO (1) WO1996003819A1 (da)

Families Citing this family (181)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5553062A (en) * 1993-04-22 1996-09-03 Interdigital Communication Corporation Spread spectrum CDMA interference canceler system and method
FI943889A (fi) * 1994-08-24 1996-02-25 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä lähetystehon säätämiseksi solukkoradiojärjestelmässä ja vastaanotin
FI105514B (fi) * 1994-09-12 2000-08-31 Nokia Mobile Phones Ltd Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin
FI97180C (fi) * 1994-11-03 1996-10-25 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä kanavan estimoimiseksi ja vastaanotin
US5978413A (en) * 1995-08-28 1999-11-02 Bender; Paul E. Method and system for processing a plurality of multiple access transmissions
FI99067C (fi) * 1995-11-02 1997-09-25 Nokia Mobile Phones Ltd Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin
US5872776A (en) * 1995-11-22 1999-02-16 Yang; Lin-Lang Signal detection and interference cancellation based on simplified matrix inversion for CDMA applications
US5862173A (en) * 1995-12-11 1999-01-19 Ericsson Inc. Re-orthogonalization of wideband CDMA signals
JP3272940B2 (ja) * 1996-03-07 2002-04-08 ケイディーディーアイ株式会社 スペクトル拡散信号復調装置
US5887034A (en) * 1996-03-29 1999-03-23 Nec Corporation DS-CDMA multiple user serial interference canceler unit and method of transmitting interference replica signal of the same
US5629929A (en) * 1996-06-07 1997-05-13 Motorola, Inc. Apparatus for rapid interference cancellation and despreading of a CDMA waveform
KR100197352B1 (ko) * 1996-07-31 1999-06-15 이계철 기준 정합여파기를 이용한 병렬포착시스템
JP2798128B2 (ja) * 1996-08-06 1998-09-17 日本電気株式会社 Cdmaマルチユーザ受信装置
US6067292A (en) * 1996-08-20 2000-05-23 Lucent Technologies Inc Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver
JP3311943B2 (ja) * 1996-10-18 2002-08-05 松下電器産業株式会社 干渉信号除去装置
US6278744B1 (en) 1996-11-15 2001-08-21 Conexant Systems, Inc. System for controlling and shaping the spectrum and redundancy of signal-point limited transmission
US6192087B1 (en) 1996-11-15 2001-02-20 Conexant Systems, Inc. Method and apparatus for spectral shaping in signal-point limited transmission systems
IL119752A0 (en) * 1996-12-04 1997-09-30 Israel State Asynchronous CDMA decorrelating detector
US5787130A (en) * 1996-12-10 1998-07-28 Motorola Inc. Method and apparatus for canceling interference in a spread-spectrum communication system
JP3390900B2 (ja) 1996-12-20 2003-03-31 富士通株式会社 干渉キャンセラ及び仮判定方法
FI109735B (fi) * 1997-02-28 2002-09-30 Nokia Corp Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin
US6161209A (en) * 1997-03-28 2000-12-12 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Industry Through The Communications Research Centre Joint detector for multiple coded digital signals
US6111895A (en) * 1997-05-14 2000-08-29 At&T Corp. Wideband transmission through wire
US5894500A (en) * 1997-06-13 1999-04-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for canceling signals in a spread-spectrum communication system
KR19990010110A (ko) 1997-07-15 1999-02-05 윤종용 이동 통신시스템의 다중접속간섭 제거장치 및 방법
US6302982B1 (en) * 1997-10-09 2001-10-16 Comfortex Corporation Method of fabrication of fabric venetian blind
FR2770060B1 (fr) * 1997-10-22 1999-11-19 Commissariat Energie Atomique Recepteur differentiel a etalement de spectre par sequence directe avec moyens mixtes de formation d'un signal d'interferences
FR2770059B1 (fr) 1997-10-22 1999-11-19 Commissariat Energie Atomique Circuit pour transmissions numeriques a etalement de spectre par sequence directe avec generation d'un signal d'interferences
US5894494A (en) * 1997-10-29 1999-04-13 Golden Bridge Technology, Inc. Parallel correlator architecture for synchronizing direct sequence spread-spectrum signals
GB9724048D0 (en) * 1997-11-14 1998-01-14 Univ Edinburgh Communications terminal and operating method
JPH11168408A (ja) * 1997-12-05 1999-06-22 Fujitsu Ltd 干渉キャンセラ装置
KR100277925B1 (ko) * 1997-12-22 2001-02-01 서평원 직접확산코드분할다중접속시스템의다중사용자검파장치및방법
KR19990052334A (ko) * 1997-12-22 1999-07-05 서평원 직접확산 코드분할 다중접속 시스템의 다중사용자 검파장치 및 방법
KR100255565B1 (ko) 1997-12-26 2000-05-01 정선종 코드분할 다중접속 시스템의 비동기 다중 경로 채널에서의다중 모드 감산형 잡음 제거 방법 및 장치
US6175587B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression in a DS-CDMA system
US6175588B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system
FI105741B (fi) 1998-02-12 2000-09-29 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä
FR2776869B1 (fr) * 1998-03-24 2000-05-05 Commissariat Energie Atomique Recepteur amrc a suppression parallele d'interferences et a ponderation
JP3024750B2 (ja) * 1998-04-07 2000-03-21 日本電気株式会社 Ds−cdmaマルチユーザ干渉キャンセラ装置及びds−cdma通信システム
US6445692B1 (en) * 1998-05-20 2002-09-03 The Trustees Of The Stevens Institute Of Technology Blind adaptive algorithms for optimal minimum variance CDMA receivers
JP2970656B1 (ja) * 1998-06-25 1999-11-02 日本電気株式会社 Ds−cdmaマルチユーザ干渉キャンセラ
US6647022B1 (en) * 1998-08-07 2003-11-11 Lucent Technologies Inc. Interference canceller
JP3031348B2 (ja) * 1998-08-28 2000-04-10 日本電気株式会社 Cdmaマルチユーザ型干渉キャンセラ
SG121695A1 (en) * 1998-08-31 2006-05-26 Oki Techno Ct Signapore Pte Lt Receiving device and channel estimator for use in a cdma communication system
SG84514A1 (en) 1998-08-31 2001-11-20 Oki Techno Ct Singapore Pte Receiving device and channel estimator for use in a cdma communication system
US6320920B1 (en) * 1998-10-08 2001-11-20 Gregory Lee Beyke Phase coherence filter
US6498784B1 (en) * 1998-10-20 2002-12-24 Interdigital Technology Corporation Cancellation of pilot and traffic signals
US6687461B1 (en) 1998-11-04 2004-02-03 Board Of Regents, The University Of Texas System Active optical lattice filters
US6249544B1 (en) * 1998-11-13 2001-06-19 Broadcom Corporation System and method for high-speed decoding and ISI compensation in a multi-pair transceiver system
KR100283379B1 (ko) * 1998-11-16 2001-03-02 정선종 병렬 다단 간섭 제거 장치
JP3301735B2 (ja) * 1998-12-08 2002-07-15 日本無線株式会社 干渉波キャンセル装置
US6700923B1 (en) 1999-01-04 2004-03-02 Board Of Regents The University Of Texas System Adaptive multiple access interference suppression
US6215812B1 (en) 1999-01-28 2001-04-10 Bae Systems Canada Inc. Interference canceller for the protection of direct-sequence spread-spectrum communications from high-power narrowband interference
SE9900684L (sv) * 1999-02-26 2000-08-27 Ericsson Telefon Ab L M Interferensundertryckning i radio stationer
US7027537B1 (en) 1999-03-05 2006-04-11 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Iterative multi-user detection
AU3614500A (en) * 1999-03-05 2000-09-21 Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Iterative multi-user detection
FR2791841B1 (fr) * 1999-04-02 2001-05-11 Commissariat Energie Atomique Module recepteur et recepteur compose de plusieurs modules montes en cascade
US6236362B1 (en) 1999-04-20 2001-05-22 Harris Corporation Mitigation of antenna test range impairments caused by presence of undesirable emitters
US6184826B1 (en) 1999-04-20 2001-02-06 Harris Corporation Extension of dynamic range of emitter and detector circuits of spread spectrum-based antenna test range
US6782036B1 (en) 1999-05-26 2004-08-24 Board Of Regents, The University Of Texas System Smart antenna multiuser detector
KR100343773B1 (ko) 1999-06-28 2002-07-19 한국전자통신연구원 코드분할다중접속시스템의 부분 병렬 간섭잡음 제거장치 및 방법
FR2795893B1 (fr) 1999-07-01 2001-08-17 Commissariat Energie Atomique Recepteur amrc a suppression parallele d'interferences et a synchronisation optimisee
JP3367475B2 (ja) * 1999-07-06 2003-01-14 日本電気株式会社 無線通信機および無線通信機の消費電力制御方法
US6404760B1 (en) 1999-07-19 2002-06-11 Qualcomm Incorporated CDMA multiple access interference cancellation using signal estimation
US6975666B2 (en) 1999-12-23 2005-12-13 Institut National De La Recherche Scientifique Interference suppression in CDMA systems
JP3515721B2 (ja) * 1999-12-28 2004-04-05 松下電器産業株式会社 干渉信号除去装置および干渉信号除去方法
KR100323769B1 (ko) * 1999-12-31 2002-02-19 서평원 비동기식 전송 시스템의 병렬형 간섭 제거 방법
FI115268B (fi) * 2000-05-12 2005-03-31 Nokia Corp Tehonsäätö radiojärjestelmässä
JP3793687B2 (ja) * 2000-05-12 2006-07-05 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 無線基地局及び移動通信システム
DE10026615B4 (de) * 2000-05-19 2004-12-23 Systemonic Ag Verfahren und Anordnung zum Empfang von CDMA-Signalen
EP1158695B1 (en) * 2000-05-23 2008-08-06 NTT DoCoMo, Inc. Space multiplex radio communication method and apparatus
US7130292B2 (en) * 2000-06-02 2006-10-31 Essex Corporation Optical processor enhanced receiver architecture (opera)
US8363744B2 (en) 2001-06-10 2013-01-29 Aloft Media, Llc Method and system for robust, secure, and high-efficiency voice and packet transmission over ad-hoc, mesh, and MIMO communication networks
US6741637B1 (en) 2000-06-22 2004-05-25 Golden Bridge Technology, Inc. Method and apparatus of joint detection of a CDMA receiver
WO2002023753A1 (en) * 2000-09-13 2002-03-21 Nortel Networks Limited Multi-user detection in a cdma communication system
US7035317B2 (en) * 2000-09-21 2006-04-25 North Carolina State University Single-user decoder metrics for subtractive interference cancellation detectors in code-division multiple-access (CDMA) communication systems with time dependence variance residual multiple-access interference (RMAI)
CA2323164A1 (en) * 2000-10-11 2002-04-11 Ramesh Mantha Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems
US6856945B2 (en) 2000-12-04 2005-02-15 Tensorcomm, Inc. Method and apparatus for implementing projections in singal processing applications
US6711219B2 (en) 2000-12-04 2004-03-23 Tensorcomm, Incorporated Interference cancellation in a signal
US7016332B2 (en) * 2000-12-05 2006-03-21 Science Applications International Corporation Method and system for a remote downlink transmitter for increasing the capacity of a multiple access interference limited spread-spectrum wireless network
US7035354B2 (en) * 2000-12-08 2006-04-25 International Business Machine Corporation CDMA multi-user detection with a real symbol constellation
FI20002857A0 (fi) * 2000-12-27 2000-12-27 Nokia Networks Oy Menetelmä ja järjestely tehonsäädön toteuttamiseksi
JP2002232397A (ja) * 2001-01-31 2002-08-16 Ntt Docomo Inc 移動通信システムにおける受信処理方法及び受信装置
US7061891B1 (en) 2001-02-02 2006-06-13 Science Applications International Corporation Method and system for a remote downlink transmitter for increasing the capacity and downlink capability of a multiple access interference limited spread-spectrum wireless network
US7751469B2 (en) 2001-02-20 2010-07-06 Massachusetts Institute Of Technology Correlation shaping matched filter receiver
US7636403B2 (en) 2001-02-20 2009-12-22 Massachusetts Institute Of Technology Correlation shaping multi-signature receiver
US20020143854A1 (en) * 2001-03-29 2002-10-03 International Business Machines Corporation Fault-tolerant mobile agent for a computer network
US7209515B2 (en) * 2001-03-30 2007-04-24 Science Applications International Corporation Multistage reception of code division multiple access transmissions
US6580771B2 (en) * 2001-03-30 2003-06-17 Nokia Corporation Successive user data multipath interference cancellation
US7697594B2 (en) * 2001-03-30 2010-04-13 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for regenerative based interference cancellation within a communication system
US7190710B2 (en) * 2001-06-08 2007-03-13 Broadcom Corporation Successive interference canceling for CMDA
US7133435B2 (en) * 2001-06-20 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Interference cancellation system and method
WO2003017558A2 (en) * 2001-08-21 2003-02-27 Morphics Technology, Inc. Method and apparatus for enhancing data rates in spread spectrum communication systems
US7006461B2 (en) * 2001-09-17 2006-02-28 Science Applications International Corporation Method and system for a channel selective repeater with capacity enhancement in a spread-spectrum wireless network
US8085889B1 (en) 2005-04-11 2011-12-27 Rambus Inc. Methods for managing alignment and latency in interference cancellation
US7158559B2 (en) * 2002-01-15 2007-01-02 Tensor Comm, Inc. Serial cancellation receiver design for a coded signal processing engine
US6904106B2 (en) * 2001-10-09 2005-06-07 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for spread spectrum interference cancellation
US7400608B2 (en) * 2001-10-09 2008-07-15 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for spread spectrum interference cancellation
US7133432B2 (en) * 2001-10-17 2006-11-07 Motorola, Inc. Collision mitigation methods used in a communication system
WO2003044969A2 (en) 2001-11-16 2003-05-30 Tensorcomm Incorporated Construction of an interference matrix for a coded signal processing engine
US6931052B2 (en) * 2001-11-16 2005-08-16 Nortel Networks Limited Symbol-directed weighting in parallel interference cancellation
US6961395B2 (en) * 2001-11-16 2005-11-01 Nortel Networks Limited Time variant filter implementation
US7039136B2 (en) * 2001-11-19 2006-05-02 Tensorcomm, Inc. Interference cancellation in a signal
US7787518B2 (en) * 2002-09-23 2010-08-31 Rambus Inc. Method and apparatus for selectively applying interference cancellation in spread spectrum systems
US7260506B2 (en) * 2001-11-19 2007-08-21 Tensorcomm, Inc. Orthogonalization and directional filtering
US7394879B2 (en) * 2001-11-19 2008-07-01 Tensorcomm, Inc. Systems and methods for parallel signal cancellation
US20050101277A1 (en) * 2001-11-19 2005-05-12 Narayan Anand P. Gain control for interference cancellation
US6725017B2 (en) * 2001-12-05 2004-04-20 Viasat, Inc. Multi-channel self-interference cancellation method and apparatus for relayed communication
GB2384664B (en) * 2002-01-25 2004-12-22 Toshiba Res Europ Ltd Receiver processing systems
GB2384665B (en) * 2002-01-25 2004-11-17 Toshiba Res Europ Ltd Reciever processing systems
US7324584B1 (en) 2002-01-31 2008-01-29 Nortel Networks Limited Low complexity interference cancellation
US20040208238A1 (en) * 2002-06-25 2004-10-21 Thomas John K. Systems and methods for location estimation in spread spectrum communication systems
US20040047309A1 (en) * 2002-09-09 2004-03-11 Kai Barnes Method and base station for power control in TDMA radio system
US7577186B2 (en) * 2002-09-20 2009-08-18 Tensorcomm, Inc Interference matrix construction
US20050180364A1 (en) * 2002-09-20 2005-08-18 Vijay Nagarajan Construction of projection operators for interference cancellation
US7787572B2 (en) * 2005-04-07 2010-08-31 Rambus Inc. Advanced signal processors for interference cancellation in baseband receivers
US7808937B2 (en) 2005-04-07 2010-10-05 Rambus, Inc. Variable interference cancellation technology for CDMA systems
US7463609B2 (en) * 2005-07-29 2008-12-09 Tensorcomm, Inc Interference cancellation within wireless transceivers
US7876810B2 (en) * 2005-04-07 2011-01-25 Rambus Inc. Soft weighted interference cancellation for CDMA systems
US8761321B2 (en) * 2005-04-07 2014-06-24 Iii Holdings 1, Llc Optimal feedback weighting for soft-decision cancellers
US7715508B2 (en) 2005-11-15 2010-05-11 Tensorcomm, Incorporated Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes
US8005128B1 (en) 2003-09-23 2011-08-23 Rambus Inc. Methods for estimation and interference cancellation for signal processing
US8179946B2 (en) 2003-09-23 2012-05-15 Rambus Inc. Systems and methods for control of advanced receivers
US20050123080A1 (en) * 2002-11-15 2005-06-09 Narayan Anand P. Systems and methods for serial cancellation
US7653028B2 (en) * 2002-10-03 2010-01-26 Qualcomm Incorporated Scheduling techniques for a packet-access network
AU2003301493A1 (en) * 2002-10-15 2004-05-04 Tensorcomm Inc. Method and apparatus for interference suppression with efficient matrix inversion in a ds-cdma system
EP1579591B1 (en) * 2002-10-15 2012-06-06 Rambus Inc. Method and apparatus for channel amplitude estimation and interference vector construction
AU2003290558A1 (en) * 2002-10-31 2004-06-07 Tensorcomm, Incorporated Systems and methods for reducing interference in cdma systems
US6996763B2 (en) * 2003-01-10 2006-02-07 Qualcomm Incorporated Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data
US7286846B2 (en) * 2003-02-18 2007-10-23 Qualcomm, Incorporated Systems and methods for performing outer loop power control in wireless communication systems
US7660282B2 (en) * 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US7505780B2 (en) * 2003-02-18 2009-03-17 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US8150407B2 (en) 2003-02-18 2012-04-03 Qualcomm Incorporated System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system
US20040160922A1 (en) * 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US8023950B2 (en) * 2003-02-18 2011-09-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system
US8081598B2 (en) 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US7386057B2 (en) * 2003-02-20 2008-06-10 Nec Corporation Iterative soft interference cancellation and filtering for spectrally efficient high-speed transmission in MIMO systems
US7215930B2 (en) * 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US8705588B2 (en) 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
US7313168B2 (en) * 2003-03-06 2007-12-25 Nokia Corporation Method and apparatus for receiving a CDMA signal
JP3751600B2 (ja) * 2003-03-27 2006-03-01 株式会社東芝 受信装置及び受信方法
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
CN100349394C (zh) * 2003-06-18 2007-11-14 清华大学 用于异步码分多址系统的分组单次干扰抵消方法
JP4182345B2 (ja) * 2003-06-26 2008-11-19 日本電気株式会社 干渉キャンセルユニット及びマルチユーザ干渉キャンセラ
US8489949B2 (en) * 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7042657B2 (en) * 2003-08-28 2006-05-09 Board Of Regents The University Of Texas System Filter for selectively processing optical and other signals
US7437135B2 (en) 2003-10-30 2008-10-14 Interdigital Technology Corporation Joint channel equalizer interference canceller advanced receiver
US7400692B2 (en) 2004-01-14 2008-07-15 Interdigital Technology Corporation Telescoping window based equalization
US20050169354A1 (en) * 2004-01-23 2005-08-04 Olson Eric S. Systems and methods for searching interference canceled data
US7477710B2 (en) * 2004-01-23 2009-01-13 Tensorcomm, Inc Systems and methods for analog to digital conversion with a signal cancellation system of a receiver
CN100361413C (zh) * 2004-06-03 2008-01-09 电子科技大学 一种直接序列扩频信号的解扩方法
GB2418104B (en) * 2004-09-09 2007-03-28 Toshiba Res Europ Ltd An uplink interference cancelling CDMA base station uses the transmission timing of a new mobile station compared with that of other mobile stations
US20060125689A1 (en) * 2004-12-10 2006-06-15 Narayan Anand P Interference cancellation in a receive diversity system
CN1801682B (zh) * 2004-12-31 2010-04-28 方正通信技术有限公司 一种码分多址系统中的抗干扰方法
AU2006200464A1 (en) * 2005-02-08 2006-08-24 Nec Australia Pty Ltd Interference cancellation in a spread spectrum receiver
US7826516B2 (en) 2005-11-15 2010-11-02 Rambus Inc. Iterative interference canceller for wireless multiple-access systems with multiple receive antennas
US20060229051A1 (en) * 2005-04-07 2006-10-12 Narayan Anand P Interference selection and cancellation for CDMA communications
US7991088B2 (en) 2005-11-15 2011-08-02 Tommy Guess Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes
US7711075B2 (en) 2005-11-15 2010-05-04 Tensorcomm Incorporated Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes
US7702048B2 (en) * 2005-11-15 2010-04-20 Tensorcomm, Incorporated Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes
US20070110135A1 (en) * 2005-11-15 2007-05-17 Tommy Guess Iterative interference cancellation for MIMO-OFDM receivers
US7623602B2 (en) * 2005-11-15 2009-11-24 Tensorcomm, Inc. Iterative interference canceller for wireless multiple-access systems employing closed loop transmit diversity
US8493953B1 (en) 2006-02-14 2013-07-23 L-3 Communications Method and device for mitigation of multi-user interference in code division multiple access
ATE453276T1 (de) * 2006-04-05 2010-01-15 Research In Motion Ltd Verfahren und empfänger zur bewertung der kanalimpulsreaktion bei einer konstanten modulinterferenz-entfernungsinteraktion
US7672412B2 (en) 2006-04-05 2010-03-02 Research In Motion Limited Method and receiver for estimating the channel impulse response using a constant modulus interference removal iteration
US8094699B2 (en) * 2006-09-14 2012-01-10 American University In Cairo Methods and systems for demodulating a multiuser signal using channel decoders for a multiple-access communication system
US9113362B2 (en) * 2006-12-12 2015-08-18 At&T Mobility Ii Llc Method and apparatus to separate coverage limited and co-channel limited interferences
US20100003992A1 (en) * 2008-07-01 2010-01-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Finding Hidden Cells in a Mobile Communication System
US8249540B1 (en) 2008-08-07 2012-08-21 Hypres, Inc. Two stage radio frequency interference cancellation system and method
KR100994155B1 (ko) * 2008-09-16 2010-11-12 전자부품연구원 대역외 간섭신호 제거 장치 및 방법
JP2011103585A (ja) * 2009-11-11 2011-05-26 Japan Radio Co Ltd アイソレーション回路および無線受信機
US8195241B2 (en) 2009-12-23 2012-06-05 Northrop Grumman Systems Corporation High-performance cellular telephone receiver
CN103229425A (zh) * 2010-11-03 2013-07-31 英派尔科技开发有限公司 用于cdma干扰消减的协同数据共享
US9596055B2 (en) 2014-07-15 2017-03-14 The American University In Cairo Methods, systems, and computer readable media for simplified computation of squares and sums of squares of code cross-correlation metrics for signal processing
CN104111465B (zh) * 2014-07-29 2017-06-13 上海北伽导航科技有限公司 连续波干扰信号的估计器、估计方法、消除器及消除方法
KR101687683B1 (ko) 2014-09-05 2016-12-19 주식회사 엘지화학 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 조성물
US9578469B2 (en) 2014-10-02 2017-02-21 Motorola Solutions, Inc. Method and system for direct mode communication within a talkgroup
KR101685665B1 (ko) 2014-12-04 2016-12-12 주식회사 엘지화학 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 조성물
KR20160067714A (ko) 2014-12-04 2016-06-14 주식회사 엘지화학 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 물품

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US447018A (en) * 1891-02-24 Feed-water purifier
US523586A (en) * 1894-07-24 Starting and controlling device for electric motors
US518619A (en) * 1894-04-24 Shoe-buttoner
US470138A (en) * 1892-03-01 George botsford
US3838076A (en) * 1973-03-12 1974-09-24 Jefferson Chem Co Inc Polyurethane foams from partially aminated polyether polyols
JPS601534B2 (ja) 1977-12-15 1985-01-16 川崎重工業株式会社 燃焼炉における点火方法
JPS5732107A (en) 1980-08-05 1982-02-20 Mitsubishi Electric Corp Power amplifying circuit
US4470138A (en) * 1982-11-04 1984-09-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Non-orthogonal mobile subscriber multiple access system
US4901307A (en) * 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US4928274A (en) * 1988-01-19 1990-05-22 Qualcomm, Inc. Multiplexed address control in a TDM communication system
US5028887A (en) * 1989-08-31 1991-07-02 Qualcomm, Inc. Direct digital synthesizer driven phase lock loop frequency synthesizer with hard limiter
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
WO1992002094A1 (en) * 1990-07-23 1992-02-06 Omnipoint Corporation Sawc phase-detection method and apparatus
JP3116121B2 (ja) 1990-07-25 2000-12-11 充弘 藤原 円形沈殿池における回転駆動式スカム除去装置
US5099493A (en) * 1990-08-27 1992-03-24 Zeger-Abrams Incorporated Multiple signal receiver for direct sequence, code division multiple access, spread spectrum signals
US5218619A (en) * 1990-12-17 1993-06-08 Ericsson Ge Mobile Communications Holding, Inc. CDMA subtractive demodulation
US5151919A (en) * 1990-12-17 1992-09-29 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. Cdma subtractive demodulation
US5235612A (en) * 1990-12-21 1993-08-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for cancelling spread-spectrum noise
US5136612A (en) * 1990-12-31 1992-08-04 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for reducing effects of multiple access interference in a radio receiver in a code division multiple access communication system
US5469452A (en) * 1991-09-27 1995-11-21 Qualcomm Incorporated Viterbi decoder bit efficient chainback memory method and decoder incorporating same
US5237586A (en) * 1992-03-25 1993-08-17 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. Rake receiver with selective ray combining
EP0569007A2 (en) * 1992-05-08 1993-11-10 Canon Kabushiki Kaisha Surface acoustic wave device, and demodulating apparatus and communication system using the surface acoustic wave device
US5224122A (en) * 1992-06-29 1993-06-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise
US5345468A (en) * 1992-12-16 1994-09-06 At&T Bell Laboratories Despreading technique for CDMA systems
US5343494A (en) * 1993-01-13 1994-08-30 Motorola, Inc. Code division multiple access (CDMA) inbound messaging system utilizing over-the-air programming
US5553062A (en) * 1993-04-22 1996-09-03 Interdigital Communication Corporation Spread spectrum CDMA interference canceler system and method
US5363403A (en) * 1993-04-22 1994-11-08 Interdigital Technology Corporation Spread spectrum CDMA subtractive interference canceler and method
GB2279851B (en) * 1993-07-01 1997-10-01 Roke Manor Research Threshold cancellation means for use in digital mobile radio networks
JPH0732107A (ja) 1993-07-23 1995-02-03 Nippon Steel Corp 小ロット鋳片鋳造に於ける鋳片取出し方法
JP2600580B2 (ja) * 1993-09-09 1997-04-16 日本電気株式会社 同期式pn符号系列発生回路
US5343496A (en) * 1993-09-24 1994-08-30 Bell Communications Research, Inc. Interference suppression in CDMA systems
US5377225A (en) * 1993-10-19 1994-12-27 Hughes Aircraft Company Multiple-access noise rejection filter for a DS-CDMA system
JP2927657B2 (ja) * 1993-11-05 1999-07-28 ケイディディ株式会社 スペクトル拡散信号復調装置
KR950035142A (ko) * 1994-03-10 1995-12-30 가나미야지 준 수신장치, 기지국 수신 시스템 및 이동국 수신시스템

Also Published As

Publication number Publication date
DK1033840T3 (da) 2008-01-14
JP2001053721A (ja) 2001-02-23
FI970276A (fi) 1997-01-23
CN1503493B (zh) 2010-05-12
CN1501611B (zh) 2011-05-25
CN1490966A (zh) 2004-04-21
DE19581709T1 (de) 1998-10-29
US7164668B2 (en) 2007-01-16
DE69528275D1 (de) 2002-10-24
US7230938B2 (en) 2007-06-12
EP0772928A1 (en) 1997-05-14
NZ290723A (en) 1998-05-27
BR9510804B1 (pt) 2009-08-11
DE69535594D1 (de) 2007-10-25
US7167462B2 (en) 2007-01-23
ES2137140T3 (es) 2003-05-16
CN1165125C (zh) 2004-09-01
SE0700241L (sv) 2007-02-01
CN1229935C (zh) 2005-11-30
SE9700184L (sv) 1997-03-26
US20020172172A1 (en) 2002-11-21
AU701816B2 (en) 1999-02-04
CA2342454A1 (en) 1996-02-08
CN1252957C (zh) 2006-04-19
ES2137140T1 (es) 1999-12-16
SE9700184D0 (sv) 1997-01-23
DE1033840T1 (de) 2001-02-08
US7167464B2 (en) 2007-01-23
CA2342454C (en) 2002-09-03
CN1373581A (zh) 2002-10-09
US6259688B1 (en) 2001-07-10
CA2369499C (en) 2007-09-11
CN1154770A (zh) 1997-07-16
ATE224618T1 (de) 2002-10-15
US20030002463A1 (en) 2003-01-02
CA2552443A1 (en) 1996-02-08
SE532856C2 (sv) 2010-04-20
HK1065190A1 (en) 2005-02-08
US20020172171A1 (en) 2002-11-21
SE521137C2 (sv) 2003-10-07
EP0772928A4 (en) 1999-10-13
EP1860811A1 (en) 2007-11-28
CN1337797A (zh) 2002-02-27
ATE460785T1 (de) 2010-03-15
FI117612B (fi) 2006-12-15
CA2195534C (en) 2001-10-09
US6868076B2 (en) 2005-03-15
US5553062A (en) 1996-09-03
DE69528275T2 (de) 2003-05-08
CN1228937C (zh) 2005-11-23
CN1097368C (zh) 2002-12-25
HK1050966A1 (en) 2003-07-11
US20050157743A1 (en) 2005-07-21
HK1050965A1 (en) 2003-07-11
SE0702343L (sv) 2007-10-19
SE0302105L (sv) 2003-07-21
JPH10504429A (ja) 1998-04-28
CN1373583A (zh) 2002-10-09
EP1033840B1 (en) 2007-09-12
DK0772928T3 (da) 2003-01-13
ES2151461T3 (es) 2008-04-01
SE532857C2 (sv) 2010-04-20
US20010019548A1 (en) 2001-09-06
BR9508348A (pt) 1998-01-06
WO1996003819A1 (en) 1996-02-08
SE528965C2 (sv) 2007-03-27
SE527579C2 (sv) 2006-04-11
CN1503493A (zh) 2004-06-09
US7027423B2 (en) 2006-04-11
HK1050967A1 (en) 2003-07-11
SE0502763L (sv) 2005-12-15
US20020196757A1 (en) 2002-12-26
FI115430B (fi) 2005-04-29
ES2151461T1 (es) 2001-01-01
AU3154195A (en) 1996-02-22
DK200700410A (da) 2007-03-19
CA2195534A1 (en) 1996-02-08
US20020172173A1 (en) 2002-11-21
JP3153894B2 (ja) 2001-04-09
SE0302105D0 (sv) 2003-07-21
DE69536056D1 (de) 2010-04-22
US6876665B2 (en) 2005-04-05
US7242675B2 (en) 2007-07-10
MX9700522A (es) 1998-05-31
US6014373A (en) 2000-01-11
CA2369499A1 (en) 1996-02-08
ATE373355T1 (de) 2007-09-15
US20020167925A1 (en) 2002-11-14
US20020186673A1 (en) 2002-12-12
EP0772928B1 (en) 2002-09-18
HK1030697A1 (en) 2001-05-11
EP1033840A1 (en) 2000-09-06
US5719852A (en) 1998-02-17
FI20050232A (fi) 2005-03-01
ES2342903T3 (es) 2010-07-16
FI970276A0 (fi) 1997-01-23
DK8997A (da) 1997-01-24
HK1066945A1 (en) 2005-04-01
HK1066657A1 (en) 2005-03-24
CN1373582A (zh) 2002-10-09
DE772928T1 (de) 1999-12-30
US20070258412A1 (en) 2007-11-08
DE69535594T2 (de) 2008-06-12
DK200700411A (da) 2007-03-19
US7161919B2 (en) 2007-01-09
DK176193B1 (da) 2007-01-02
EP1860811B1 (en) 2010-03-10
JP3377983B2 (ja) 2003-02-17
DK1860811T3 (da) 2010-06-28
CN1501611A (zh) 2004-06-02
US6868078B2 (en) 2005-03-15
CN1223127C (zh) 2005-10-12
DK176636B1 (da) 2008-12-15
NZ314383A (en) 1998-02-26
CA2552443C (en) 2010-10-05
US20020191571A1 (en) 2002-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK176802B1 (da) Spredtspektum-interferensophævelsessystem
JP4815556B2 (ja) アクティブ拡散符号およびその電力の決定
DK176479B1 (da) Spredtspektrum-interferensophævelsessystem
Nougarou et al. Adaptive Duplicated Filters and Interference Canceller for DS-CDMA Systems: Part I-Algorithm
MXPA97000522A (en) System and method anulator of interference of spectrum of diseminac

Legal Events

Date Code Title Description
PUP Patent expired

Expiry date: 20270319