EA003472B1 - Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением - Google Patents

Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением Download PDF

Info

Publication number
EA003472B1
EA003472B1 EA200100371A EA200100371A EA003472B1 EA 003472 B1 EA003472 B1 EA 003472B1 EA 200100371 A EA200100371 A EA 200100371A EA 200100371 A EA200100371 A EA 200100371A EA 003472 B1 EA003472 B1 EA 003472B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
output
traffic signal
input
signal
processor
Prior art date
Application number
EA200100371A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200100371A1 (ru
Inventor
Фатих М. Озлутурк
Original Assignee
Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
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 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн filed Critical Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
Publication of EA200100371A1 publication Critical patent/EA200100371A1/ru
Publication of EA003472B1 publication Critical patent/EA003472B1/ru

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
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
    • 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
    • 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
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

Система отмены глобального контрольного сигнала (61) и нежелательного сигнала (115i) трафика для приемника связи широкого спектра, которая обеспечивает уменьшение воздействия (149) вносимого шума. Настоящее изобретение эффективно отменяет глобальный контрольный сигнал и нежелательные активные сигналы трафика перед декодированием желаемого сигнала трафика в приемнике. Предлагаемое изобретение уменьшает частоту ошибок по битам (ЧОБ), выдавая увеличенное отношение сигнала к шуму.

Description

Настоящее изобретение относится вообще к цифровым коммуникациям. Более конкретно изобретение относится к системе и способу, который отменяет глобальный контрольный сигнал и нежелательные сигналы трафика из принимаемого сигнала множественного доступа с кодовым разделением (МДКР), при этом удаляя их как помехи перед декодированием.
Усовершенствованная технология связи в настоящее время использует способ связи, в котором данные передаются с расширенной полосой частот при модуляции передаваемых данных сигналом псевдошума (пш). Технология известна как цифровой расширенный спектр или множественный доступ с кодовым разделением (МДКР). При передаче сигнала с шириной полосы частот значительно большей, чем ширина полосы частот сигнала, МДКР может передавать данные, без воздействия на них искажения сигнала или частоты помехи в маршруте передачи.
На фиг. 1 изображена упрощенная одноканальная система связи МДКР. Сигнал данных с данной шириной полосы частот смешивается с расширяющим кодом, генерируемым генератором последовательности пш, создающим цифровой сигнал расширенного спектра. Сигнал, который несет данные для конкретного канала, известен как сигнал трафика. После приема данные воспроизводятся после корреляции с той же самой последовательностью пш, используемой для передачи данных. Каждый другой сигнал внутри ширины полосы частот передачи проявляется как шум для суженного сигнала.
Для временной синхронизации с приемником немодулированный сигнал трафика, известный как контрольный сигнал, требуется для каждого передатчика. Контрольный сигнал позволяет соответствующим приемникам синхронизироваться с данным передатчиком, позволяя сужать сигнал трафика в приемнике.
В типичной системе связи базовая станция взаимодействует с множеством отдельных абонентов, неподвижных или мобильных. Базовая станция, которая передает множество сигналов, передает глобальный контрольный сигнал, общий для множества пользователей, обслуживаемых этой конкретной базовой станцией, на более высоком уровне мощности. Глобальный контрольный сигнал используется для первоначального обнаружения отдельного пользователя и для того, чтобы пользователь получал оценки сигнала для когерентного приема и для объединения многомаршрутных составляющих во время приема. Аналогично в обратном направлении каждый абонент передает уникально назначенный контрольный сигнал для связи с базовой станцией.
Только при наличии согласующей последовательности пш сигнал может быть декодирован, однако все сигналы действуют как шум и помеха. Глобальный контрольный сигнал и сиг налы трафика являются шумом для суженного сигнала трафика. Если глобальный контрольный сигнал и все нежелательные сигналы трафика могли бы быть удалены перед сужением желаемого сигнала, значительная часть общего шума была бы уменьшена, уменьшая частоту ошибок по битам и, в свою очередь, улучшая отношение сигнала к шуму (ОСШ) суженного сигнала.
Некоторые попытки были сделаны для удаления контрольного сигнала из принимаемого сигнала на основе относительной интенсивности контрольного сигнала в приемнике. Однако величина интенсивности не является точной характеристикой для вычисления помехи контрольного сигнала в приемнике. Патент США № 5224122, принадлежащий Бракерту, раскрывает устройство отмены шума расширенного спектра, которое отменяет часть сигнала шума расширенного спектра в принимаемом сигнале генерированием оцениваемого сигнала при расширении известного сигнала. Впоследствии известный сигнал извлекается из принимаемого сигнала расширенного спектра вычитанием оцениваемого сигнала из демодулированного вида принимаемого сигнала расширенного спектра, где оцениваемые сигналы генерируются на основе амплитудной и фазовой информации известных сигналов, принимаемых из базовой станции в первичной обслуживающей ячейке, и амплитудной информации из шума многомаршрутного сигнала и сигнала шума из вторичной обслуживающей ячейки. Заявка на патент \νϋ 9843362, принадлежащая Неллину и др., раскрывает устройство отмены шума МДКР выявлением, по меньшей мере, одного пользовательского сигнала с шумом из сигнала расширенного спектра и удалением шума контрольного сигнала и его влияющего действия на конкретный пользовательский сигнал. Однако величина интенсивности не является точной характеристикой для вычисления помехи из-за множества принимаемых сигналов с различными временными задержками, вызванными отражениями из-за геофизических особенностей местности. Многомаршрутное распространение делает оценки уровня мощности ненадежными.
Существует необходимость в улучшении обшей эффективности системы удалением множественных вносимых составляющих шума из сигнала перед декодированием.
Настоящее изобретение уменьшает воздействия вносимого шума глобального контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика, передаваемых в системе связи расширенного спектра. Настоящее изобретение эффективно отменяет глобальный контрольный сигнал и нежелательный контрольный сигнал (сигналы) из желаемого сигнала трафика в приемнике перед декодированием. Результирующий сигнал имеет увеличенное отношение сигнала к шуму.
Таким образом, целью настоящего изобретения является предоставление приемника системы связи множественного доступа с кодовым разделением, который уменьшает воздействия вносимого шума от контрольного сигнала и активных нежелательных сигналов трафика.
Другой целью настоящего изобретения является улучшение ОСШ желаемого сигнала трафика исключением воздействий шума глобального контрольного сигнала и активных сигналов трафика.
Другие цели и преимущества системы и способа станут очевидными специалистам в области техники усовершенствованных телекоммуникаций после прочтения подробного описания предпочтительного воплощения.
Фиг. 1 - упрощенная блок-схема системы связи МДКР предшествующего уровня техники.
Фиг. 2А - подробная блок-схема системы связи В-МДКР™.
Фиг. 2В - подробная принципиальная схема умножителя комплексных чисел.
Фиг. ЗА - диаграмма синфазного битового потока.
Фиг. ЗВ - диаграмма квадратурного битового потока.
Фиг. ЗС - диаграмма битовой последовательности псевдошума (пш).
Фиг. 4 - блок-схема системы отмены глобального контрольного сигнала в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 5 - блок-схема системы отмены нежелательного сигнала (сигналов) трафика в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 6 - схема принимаемого символа ро на совокупности квадратурной фазовой модуляции, изображающая жесткое решение.
Фиг. 7 - блок-схема системы совместной отмены контрольного сигнала и нежелательного сигнала трафика в соответствии с настоящим изобретением.
Предпочтительные варианты осуществления изобретения будут описаны со ссылкой на фигуры чертежей, где одинаковые ссылочные номера представляют повсюду одинаковые элементы.
Система 17 связи В-МДКР™, как изображено на фиг. 2, включает передатчик 19 и приемник 21, которые могут находиться либо в базовой станции, либо в мобильном приемнике пользователя. Передатчик 19 включает процессор 2З сигнала, который кодирует голосовые и неголосовые сигналы 25 в данные с различными скоростями битов.
В качестве предпосылки, два шага включаются в генерирование передаваемого сигнала в среде множественного доступа. Сначала входные данные, которые могут считаться двухфазным модулированным сигналом, кодируются с использованием кодирования 27 с упреждающей коррекцией ошибок (КУКО). Один сигнал обозначается синфазным каналом I ЗЗх. Другой сигнал обозначается квадратурным каналом С) ЗЗу. Двухфазные модулированные сигналы I и С) обычно упоминаются как квадратурная фазовая модуляция (КФМ).
На втором шаге двое двухфазных модулированных данных или символов ЗЗх, ЗЗу расширяются комплексной последовательностью З51, З5С) псевдошума (пш), используя умножитель З9 комплексных чисел. Работа умножителя З9 комплексных чисел изображена на фиг. 2В и хорошо понятна в данной области техники. Операция расширения может быть представлена как («*») X 0+г<?) = (кГтгС) + М+у1) уравнение (1) = а+/Ь.
Комплексное число представляется в виде адЬ, где а и Ъ являются действительными числами и )2=-1. Ссылаясь опять на фиг. 2А, результирующие расширенные сигналы I 37а и О З7Ъ объединяются, как показано позициями 45а, 45Ъ с другими расширенными сигналами (каналами), имеющими различные расширяющие коды, перемножаются (смешиваются) с сигналом 4З несущей частоты и передаются, как показано позицией 47. Передача 47 может содержать множество отдельных сигналов.
Приемник 21 включает демодулятор 49а, 49Ъ, который смешивает с понижением частоты передаваемый широкополосный сигнал 47 с передающей несущей частотой 4З в промежуточную несущую частоту 51а, 51Ъ. Второе преобразование с понижением частоты уменьшает сигнал в однополосный сигнал. Сигнал 55а, 55Ъ КФМ затем фильтруется, как показано позицией 5З и смешивается, как показано позицией 56 с локально генерируемой комплексной последовательностью З51, З5С) псевдошума, которая соответствует сопряженному комплексному числу передаваемого комплексного кода. Только исходные сигналы, которые были расширены одним и тем же кодом, будут сужены. Все другие сигналы будут проявляться как шум для приемника 21. Данные 57х, 57у соединяются с процессором 59 сигнала, где выполняется декодирование КУКО на данных, закодированных сверткой.
Как изображено на фиг. ЗА и ЗВ, символ КФМ состоит из каждого одного бита из обоих сигналов: синфазного (I) и квадратурного (Р). Биты могут представлять оцифрованный вариант аналогового образца или цифровые данные. Можно видеть, что длительность ΐ8 символа равна длительности бита.
Передаваемые символы расширяются умножением символьного потока КФМ на комплексную последовательность пш. Обе последовательности пш I и С) состоят из битового потока, генерируемого со значительно более высокой частотой, обычно от 1оо до 2оо раз скорости символа. Одна такая последовательность пш изображена на фиг. ЗС. Комплексная последо5 вательность пш смешивается с символьным битовым потоком, создавая цифровой расширенный сигнал (как обсуждалось ранее).
Составляющие расширенного сигнала известны как элементарные сигналы, имеющие значительно меньшую длительность 1с.
Когда сигнал принимается и демодулируется, модулирующий сигнал находится на уровне элементарного сигнала. Когда составляющие I и сигнала сужаются с использованием сопряженного комплексного числа последовательности пш, используемой во время расширения, сигнал возвращается на символьный уровень.
Варианты осуществления настоящего изобретения изображены на фиг. 4, 5 и 7. Вариант системы 61 отмены глобального контрольного сигнала изображен на фиг. 4. Принимаемый сигнал г выражается как г = х ср + + п, Уравнение 2 где принимаемый сигнал г является комплексным числом и состоит из интенсивности х контрольного сигнала, умноженной на код Ср контрольного сигнала, сложенной с интенсивностью β сигнала трафика, умноженной на код с сигнала трафика, сложенный со случайным шумом п. Шум п включает весь принимаемый шум и помеху, включающую все другие сигналы трафика. Для того, чтобы исключить глобальный контрольный сигнал из принимаемого сигнала г, система 61 должна получить интенсивность сигнала из кода х контрольного сигнала, где х Φ β, Уравнение 3 так как глобальный контрольный сигнал передается на более высоком уровне мощности, чем сигнал трафика.
Когда принимаемый сигнал г суммируется во времени, уравнение (2) становится = + + 2«· Уравнение (4)
Ссылаясь на фиг. 4, принимаемый модулирующий сигнал г вводится, как показано позицией 63, в систему 61 отмены контрольного сигнала и в устройство 65 сужения контрольного сигнала, которое сужает контрольный сигнал из принимаемого сигнала г. Первый смеситель 67 сужает принимаемый сигнал г умножением на комплексное сопряженное число ср* 69 кода пш контрольного сигнала, используемого во время расширения, выдавая
ΣηΓ - + РЕу/ + 2«/· Уравнение (5)
Комплексное сопряженное число является одним из пары комплексных чисел с одинаковыми действительными частями и мнимыми частями, отличающимися только знаком.
Суженный контрольный сигнал 71 подается в первый процессор 73 суммирования и выдачи, где он суммируется во времени. Выходом О8л первого процессора 73 суммирования и выдачи является = ·! + + 2Ц,* Уравнение (6) где Р - произведение расширяющего кода ср контрольного сигнала и сопряженного комплексного числа расширяющего кода Ср* контрольного сигнала, суммированных по Р элементарным сигналам.
Выход О8л процессора 73 суммирования и выдачи соединяется с фильтром 75 нижних частот. Фильтр 75 нижних частот определяет среднюю величину для каждой составляющей сигнала. Средняя величина для взаимной корреляции контрольного сигнала с сигналом трафика равна нулю и, таким образом, равна средней величине шума п. Таким образом, после фильтрации 75 второй и третий члены в уравнении (6) становятся равными нулю. Выход Ο]ρί фильтра 75 нижних частот во времени равен
Οιρ£ = хР. Уравнение (7)
Выход ΟιρΓ фильтра 75 нижних частот соединяется с обрабатывающим средством 77 для получения интенсивности х кода контрольного сигнала. Обрабатывающее средство 77 вычисляют делением выхода Ο^ фильтра 75 нижних частот на Ь. Таким образом, выход Орт обрабатывающего средства 77 равен
Орт = х . Уравнение (8)
Генератор 69 комплексного сопряженного числа расширяющего кода ср* контрольного сигнала соединяется с процессором 79 комплексного сопряженного числа, выдающим расширяющий код ср контрольного сигнала. Расширяющий код ср контрольного сигнала вводится во второй смеситель 81 и смешивается с выходом генератора 83 сопряженного комплексного числа расширяющего кода с* сигнала трафика. Результирующая составляющая из выхода второго смесителя 81 соединяется со вторым процессором 85 суммирования и выдачи. Выход Ο8ά2 второго процессора 85 суммирования и выдачи равен Есрс1* и объединяется с х в третьем смесителе 87. Выход 89 третьего смесителя 87 равен х ЕсрСД
Принимаемый сигнал г также сужается устройством 91 сужения сигнала трафика. Устройство 91 сужения сигнала трафика сужает принимаемый сигнал г смешиванием принимаемого сигнала г с генератором 83 комплексного сопряженного числа кода с* сигнала трафика, используя четвертый смеситель 93, выдавая
Егс = хЕсрс( + вЕсс + Σ1Κ[ . Уравнение (9)
Выход 95 устройства 91 сужения сигнала трафика соединяется с третьим процессором 97 суммирования и выдачи. Выход Ο8ά3 третьего процессора 97 суммирования и выдачи во времени равен
Ο8^3=Σγ^ =вГ+хЕсрс( +Епс( , Уравнение (10) где Р - произведение расширяющего кода с1 сигнала трафика и сопряженного комплексного числа расширяющего кода с/ сигнала трафика, просуммированного по Р элементарным сигналам.
Ί
Выход 08ά3 третьего процессора 97 суммирования и выдачи соединяется с сумматором 99, который вычитает выход 89 третьего смесителя 87. Выход 0αάά сумматора 99 равен:
0,„|,|= βΕ+'χΣΟρΟι +Епс, -жЕсрС| . Уравнение (11)
Таким образом, выход 0αάά устройства 61 отмены контрольного сигнала равен принимаемому сигналу г минус контрольный сигнал, упрощенный ниже:
0αάά = βΣ + Σπμ . Уравнение (12)
Изобретение использует аналогичный подход для отмены нежелательного сигнала (сигналов) трафика из желаемого сигнала трафика. Несмотря на то, что сигналы трафика являются помехой для остальных сигналов трафика точно так же, как является глобальный контрольный сигнал, отмена нежелательного сигнала трафика отличается от отмены глобального контрольного сигнала, так как сигнал трафика модулируется данными и, следовательно, является динамическим по сути. Глобальный контрольный сигнал имеет постоянную фазу, в то время как сигнал трафика постоянно изменяет фазу из-за модуляции данных.
Вариант системы 101 устройства отмены сигнала трафика изображен на фиг. 5. Как упомянуто выше, принимаемый сигнал г является входом 103 в систему г = ψάθά + вс£ + п. Уравнение (13) где принимаемый сигнал г является комплексным числом и состоит из интенсивности ψ кода сигнала трафика, умноженной на данные | сигнала трафика и код Са сигнала трафика для отменяемого нежелательного сигнала трафика, сложенной с интенсивностью β кода желаемого сигнала трафика, умноженной на код с1 желаемого сигнала трафика, сложенных с шумом п. Шум п включает весь принимаемый шум и помеху, включающую все другие сигналы трафика и глобальный контрольный сигнал. Для отмены нежелательного сигнала (сигналов) трафика из принимаемого сигнала г система 101 должна получить интенсивность сигнала вычитаемого кода ψ нежелательного трафика и оценить данные |, где:
ψ Ψ ά Ψβ. Уравнение (14)
Когда принимаемый сигнал г суммируется во времени, уравнение 13 может быть выражено как
Σγ = ψάΣςά + βΣ^ + Ση. Уравнение (15)
Ссылаясь на фиг. 5, принимаемый монополосный сигнал г вводится, как показано позицией 103, в устройство 91 сужения желаемого сигнала трафика, которое сужает желаемый сигнал трафика из принимаемого сигнала г. Смеситель 93 желаемого сигнала трафика смешивает принимаемый сигнал г с сопряженным комплексным числом с кода пш желаемого сигнала трафика, используемого во время расширения. Суженный сигнал трафика подается в процессор 97 суммиро вания и выдачи и суммируется во времени. Выход 0,,,|3 процессора 97 суммирования и выдачи равен 0,,ά3=Σ1Ό| =βΓ+ψάΣοάμ +Ση^ . Уравнение (16)
Система 101 устройства отмены сигнала трафика, изображенная на фиг. 5, включает п устройств 1151-115п отмены нежелательного сигнала трафика. Примерное воплощение включает 10 (где п=10) устройств 115ι-115!0 отмены нежелательного сигнала трафика.
Каждое устройство 1151-115п отмены нежелательного сигнала трафика содержит устройство 139ι-139η сужения нежелательного сигнала трафика, которое включает первый смеситель 1171-117п и генератор 1191-119п кода нежелательного сигнала трафика; второй смеситель 1331-133п, первый 1211121п и второй 1231-123п процессоры суммирования и выдачи, процессор 1251-125п жесткого решения, фильтр 1271-127п нижних частот, обрабатывающее средство 1291-129п, третий смеситель 1311-131п, процессор 1351-135п сопряженного комплексного числа, регулируемый усилитель 1371-137п и генератор 83 кода желаемого сигнала трафика.
Как упомянуто выше, принимаемый сигнал г вводится, как показано позицией 103, в каждое устройство 115ι-115η отмены нежелательного сигнала трафика. Устройство 1391-139п сужения нежелательного сигнала трафика соединяется со входом 103, где принимаемый сигнал г смешивается 1171-117п с сопряженным комплексным числом са1*-с|п* последовательности пш трафика для каждого соответствующего нежелательного сигнала. Суженный сигнал 1391-139п трафика соединяется с первым процессором 1211-121п суммирования и выдачи, где он суммируется во времени. Выход 08ά1η первого процессора 1211-121п суммирования и выдачи равен
0,ά1η=ΣΓ0· άη=ψάΡ.+βΣο.|Ο· ап+Епс άη. Уравнение (17) где Ь - произведение расширяющего кода с,|п нежелательного сигнала трафика и сопряженного комплексного числа расширяющего кода нежелательного сигнала трафика.
Выход 0.,(|1|, первого процессора 1211-121п суммирования и выдачи соединяется с процессором 1251-125п жесткого решения. Процессор 1251-125п жесткого решения определяет фазовый сдвиг φ в данных из-за модуляции. Процессор 1211-125п жесткого решения также определяет позицию ά совокупности КФМ, которая является ближайшей к суженной величине символа.
Как изображено на фиг. 6, процессор 1251125п жесткого решения сравнивает принимаемый символ ро сигнала с четырьмя точками х1,1, х-1,1, χ-ι,-ι, Χι,-ι совокупности КФМ. Необходимо исследовать каждый принимаемый символ из-за повреждения во время передачи 47 шумом и искажением, либо многоканальностью, либо радиочастотой. Процессор жесткого решения вычисляет четыре расстояния άι, ά2, ά3, ά4 до каждого квадранта от принимаемого символа ро и выбирает кратчайшее состояние ά2 и ставит в соответствие этому символу ά местоположение х_1д. Процессор жесткого решения также восстанавливает (вращает назад) координату ро исходного сигнала на величину φ фазы, которая равна фазе, соответствующей местоположению х-1,1 выбранного символа. Координата ро исходного символа выгружается.
Фазовый выход φ процессора 1251-125п жесткого решения соединяется с фильтром 1271127п нижних частот. Во времени фильтр 1271127п нижних частот определяет среднюю величину для каждой составляющей сигнала. Средняя величина взаимной корреляции между сигналами трафика, а также средняя величина шума п равны нулю. Таким образом, выход О1р£п фильтра 1271-127п нижних частот во времени равен
О1р£п = ψ Ь. Уравнение (18)
Выход О1р£п фильтра 1271-127п нижних частот соединяется с обрабатывающим средством 1291-129п для получения интенсивности ψ кода нежелательного сигнала трафика. Обрабатывающее средство 1291-129п оценивает φ делением выхода О1р£п фильтра 127£-127п на Ь.
Другой выход процессора 125г-125п жесткого решения является данными ά. Это является точкой ά данных, соответствующей наименьшему из расстояний άι, ά2, ά3 или ά4, как изображено на фиг. 6. Третий смеситель 1313-131п смешивает интенсивность ψ нежелательного сигнала трафика с каждым значением ά данных.
Генератор Сл -с|п сопряженного комплексного числа расширяющего кода нежелательного сигнала трафика соединяется с процессором 135£-135п сопряженного комплексного числа, выдающим расширяющий код Сл-С^ нежелательного сигнала трафика, и вводится во второй смеситель 1331-133п и смешивается с выходом генератора с,* сопряженного комплексного числа расширяющего кода желаемого сигнала трафика. Составляющая соединяется со вторым процессором 123д-123п суммирования и выдачи. Выход Ο8ά2ι1 второго процессора 1231123п суммирования и выдачи равен Σсάηсί и соединяется с регулируемым усилителем 1371137п. Регулируемый усилитель 1371-137п усиливает выход О„|2|| второго процессора 123!-123п суммирования и выдачи в соответствии с выходом третьего смесителя 131£-131п, который является определенным коэффициентом усиления.
Выход 1411-141п регулируемого усилителя 1371-137п соединяется с сумматором 143, который вычитает выход из каждого регулируемого усилителя 1371-137п из выхода устройства 105 сужения желаемого сигнала трафика. Выход О равен
О=β^+ψάΣс,|Сι +Σ^£ -ψάΣς^ι . Уравнение (19)
Выход О сумматора 143 (также выход системы 101 устройства отмены нежелательного трафика) равен принимаемому сигналу г минус нежелательные сигналы трафика, упрощенный ниже
О = ЗЬ + Σμ£* Уравнение (20) где шум п изменяется в зависимости от количества сигналов трафика, вычитаемых из принимаемого сигнала.
Другой вариант 145 отмены глобального контрольного сигнала и нежелательные сигналы трафика изображены на фиг. 7. Как обсуждалось ранее, система 101 отмены нежелательного трафика включает устройство 91 сужения желательного сигнала трафика и множество устройств 115|-115п отмены нежелательного сигнала трафика. Система отмены трафика соединяется параллельно с системой 61 отмены контрольного сигнала, описанной ранее, но без устройства сужения желаемого сигнала трафика. Общий вход 147 соединяется с обеими системами 101, 61 общим сумматором 149, который соединяется с выходами О, Οαάά из обеих систем 101, 61. Контрольный сигнал и нежелательный сигнал трафика вычитаются из желаемого сигнала трафика, выдавая выход 151, свободный от вкладов помехи контрольным сигналом и множеством передаваемых сигналов трафика.
Несмотря на то, что изображены и описаны конкретные варианты настоящего изобретения, много модификаций и изменений могли бы быть сделаны специалистом в данной области техники, не выходя из принципов и рамок предлагаемого изобретения. Вышеприведенное описание служит для иллюстрации и никоим образом не ограничивает предлагаемое изобретение.

Claims (8)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Система отмены для удаления выбранных сигналов из сигнала трафика перед декодированием в приемнике, который принимает сигналы связи от передатчика (19) через воздушный интерфейс (МДКР) множественного доступа с кодовым разделением, причем система содержит вход (147) для приема сигналов связи;
    вход (147) системы введен как вход (103) в систему (101) отмены сигнала трафика, имеющую выход (0), равный разнице между желаемым сигналом трафика и нежелаемыми сигналами трафика;
    вход (147) для приема сигналов также введен как вход (63) в систему (61) отмены контрольного сигнала, которая обрабатывает вход (63) для удаления глобального контрольного сигнала и которая имеет выход (0αάά), равный разнице между желаемым сигналом трафика и глобальным контрольным сигналом; и при этом выход (0αάά) системы (61) отмены контрольного сигнала вычитается из выхода (0) системы (101) отмены сигнала трафика для обеспечения выхода (151) системы отмены.
  2. 2. Система отмены по п.1, в которой система (101) отмены сигнала трафика содержит уст11 ройство (91) сужения желаемого сигнала трафика, соединенное с процессором (97) суммирования и выдачи для получения выхода 08б3 и устройство (1151-п) отмены нежелательного сигнала трафика, которое содержит устройство (1391-п) сужения нежелательного сигнала трафика, имеющее вход (103) сигнала, соединенный с входом (63) системы, и суммированный выход;
    устройство (1391-п) сужения нежелательного сигнала трафика содержит генератор (1191-п) кода нежелательного сигнала трафика и смеситель (1171-п) для смешивания выхода генератора (1191-п) и входа (103) для получения выхода устройства отмены нежелательного сигнала трафика;
    суммированный выход устройства сужения нежелательного сигнала трафика соединен с процессором (1251-п) жесткого решения, имеющим фазовый выход (φ) и выход (б) данных;
    фазовый выход (φ) процессора жесткого решения соединен с фильтром (1271-п) нижних частот, причем фильтр нижних частот имеет выход (01рГп);
    выход (01р£п) фильтра (1271-п) нижних частот соединен с входом процессора (1293-п), который фильтрует составляющую нежелательного сигнала трафика для взаимной корреляции желаемого сигнала трафика, выводя интенсивность нежелательного сигнала трафика;
    выход (1291-п) процессора умножен на выход (б) данных жесткого решения первым умножителем (1311-п), имеющим выход, поступающий на регулируемый усилитель (1371-п);
    выход генератора (119) кода нежелательного сигнала трафика соединен с входом процессора (1351-п) сопряженного комплексного числа, имеющего выход;
    выход сопряженного комплексного числа смешан с сопряженным комплексным числом кода желаемого сигнала трафика первым смесителем (1331-п), имеющим выход;
    выход первого смесителя (1331-п) соединен с входом первого процессора (1231-п) суммирования и выдачи, имеющего выход;
    первый процессор (1231-п) суммирования и выдачи соединен с входом усилителя (1371-п), имеющего регулируемый коэффициент усиления, управляемый выходом умножителя (1313-п); и выход усилителя (1371-п) соединен с сумматором (143), который вычитает выход (1411-п) каждого регулируемого усилителя (1371-п) из выхода (05б3) устройства (91) сужения желаемого сигнала трафика для получения выхода (0) системы (101) отмены сигнала трафика.
  3. 3. Система отмены по п.1, в которой система (61) отмены контрольного сигнала содержит устройство (65) сужения глобального контрольного сигнала, соединенное с входом (63), имеющее суммированный выход (08б1);
    средство взаимной корреляции желаемого сигнала трафика и глобального контрольного сигнала, имеющее выход (08б2);
    выход (0„ц) устройства (65) сужения глобального контрольного сигнала соединен со средством определения интенсивности контрольного сигнала, причем средство определения имеет выход (0рт);
    выход (0рт) средства определения интенсивности контрольного сигнала умножен на выход (05б2) средства взаимной корреляции; и умноженная составляющая является выходом (0абб).
  4. 4. Система отмены по п.3, в которой средство взаимной корреляции содержит генератор (69) глобального контрольного расширяющего кода комплексного сопряженного числа;
    генератор (79) кода сопряженного комплексного числа желаемого сигнала трафика;
    второй смеситель (81) для взаимной корреляции кода глобального контрольного сигнала и кода сопряженного комплексного числа желаемого сигнала трафика; и второй процессор (85) суммирования и выдачи для суммирования во времени составляющей взаимной корреляции.
  5. 5. Система отмены по п.4, в которой средство для получения интенсивности глобального контрольного сигнала дополнительно содержит фильтр (75) нижних частот, имеющий выход (01рГ); и процессор (77), соединенный с фильтром (75) нижних частот, получающий и выводящий интенсивность глобального контрольного сигнала.
  6. 6. Система (61) отмены глобального контрольного сигнала для использования в приемнике, который принимает сигналы связи из передатчика через воздушный интерфейс МДКР, которая удаляет глобальный контрольный сигнал из желаемого сигнала трафика перед декодированием, причем система содержит вход (63) для приема сигналов связи и выход (0абб) системы;
    упомянутый вход соединен с устройством (65) сужения глобального контрольного сигнала и устройством (91) сужения желаемого сигнала трафика, каждое из которых имеет суммированный выход;
    средство взаимной корреляции желаемого сигнала трафика и глобального контрольного сигнала;
    выход (0„ц) устройства (65) сужения глобального контрольного сигнала соединен со средством определения интенсивности глобального контрольного сигнала, причем средство определения имеет выход (0рт);
    выход (0рт) средства определения интенсивности контрольного сигнала умножен на выход (0зб2) средства взаимной корреляции; и умноженную составляющую, вычтенную из выхода (03лз) устройства (91) сужения желаемого сигнала трафика, выводящего (0абб) желаемый сигнал трафика, свободный от глобального контрольного сигнала.
  7. 7. Система (61) отмены по п.6, в которой средство для получения интенсивности глобального контрольного сигнала дополнительно содержит фильтр (75) нижних частот, имеющий выход (01рГ); и процессор (77), соединенный с фильтром (75) нижних частот, получающий и выводящий интенсивность глобального контрольного сигнала.
  8. 8. Система (101) отмены сигнала трафика для использования в приемнике, который принимает сигналы связи из передатчика (19) через воздушный интерфейс МДКР, которая удаляет, по меньшей мере, один нежелательный сигнал трафика из желаемого сигнала трафика перед декодированием, причем система содержит вход (103) для приема сигналов связи и выход (0) системы;
    вход (103) соединен с устройством (91) сужения желаемого сигнала трафика, имеющим первый суммированный выход (08б3);
    по меньшей мере, одно устройство (1151-η) отмены нежелательного сигнала трафика, содержащее устройство (1391-η) сужения нежелательного сигнала трафика, имеющее вход, соединенный с первым суммированным выходом и вторым суммированным выходом;
    устройство (1391-η) сужения нежелательного сигнала трафика содержит генератор (1191-η) кода нежелательного сигнала трафика и смеситель (1171-η) для смешивания выхода генератора (1191-η) и входа (103) для получения выхода устройства сужения нежелательного сигнала трафика;
    суммированный выход устройства (1393-η) сужения нежелательного сигнала трафика соединен с процессором (125μη) жесткого решения, имеющим фазовый выход (φ) и выход данных (б);
    фазовый выход (φ) процессора (1251-η) жесткого решения соединен с фильтром (1271-η) нижних частот, причем фильтр (1271-η) нижних частот имеет выход (01р&);
    выход (01рй1) фильтра (1271-η) нижних частот соединен с входом процессора (129£-η), который фильтрует составляющую нежелательного сигнала трафика для взаимной корреляции желаемого сигнала трафика, выводя интенсивность нежелательного сигнала трафика;
    выход процессора (1291-η) умножен на выход (б) данных жесткого решения умножителем, имеющим выход, поступающий на регулируемый усилитель (1371-η);
    выход генератора (1191-η) кода нежелательного сигнала трафика соединен со входом процессора (1351-η) сопряженного комплексного числа, имеющего выход;
    выход сопряженного комплексного числа смешан с сопряженным комплексным числом кода желаемого сигнала трафика смесителем (133ι), имеющим выход;
    выход смесителя (133£-η) соединен с входом второго процессора (1231.η) суммирования и выдачи, имеющего выход;
    второй процессор (1231.η) суммирования и выдачи соединен со входом усилителя (1371-η), имеющего регулируемый коэффициент усиления, управляемый выходом умножителя (1311-η); и выход усилителя (1371-η) соединен с сумматором (143), который вычитает выход (141μη) каждого усилителя (137£-η) из выхода (08б3) устройства (91) сужения желаемого сигнала трафика для получения выхода (0) системы (101) отмены сигнала трафика.
EA200100371A 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением EA003472B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/175,174 US6498784B1 (en) 1998-10-20 1998-10-20 Cancellation of pilot and traffic signals
PCT/US1999/001883 WO2000024135A1 (en) 1998-10-20 1999-01-27 Cancellation of pilot and unwanted traffic signals in a cdma system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200100371A1 EA200100371A1 (ru) 2001-10-22
EA003472B1 true EA003472B1 (ru) 2003-06-26

Family

ID=22639248

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200300068A EA004419B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
EA200500247A EA006354B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
EA200600592A EA200600592A1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
EA200301154A EA005780B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
EA200100371A EA003472B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
EA200501109A EA007355B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением

Family Applications Before (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200300068A EA004419B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
EA200500247A EA006354B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
EA200600592A EA200600592A1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
EA200301154A EA005780B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200501109A EA007355B1 (ru) 1998-10-20 1999-01-27 Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением

Country Status (19)

Country Link
US (6) US6498784B1 (ru)
EP (4) EP2088682A3 (ru)
JP (5) JP3527204B2 (ru)
KR (1) KR100424518B1 (ru)
CN (3) CN1251417C (ru)
AT (3) ATE266280T1 (ru)
AU (4) AU764714B2 (ru)
BR (1) BR9914658A (ru)
CA (2) CA2568247C (ru)
DE (4) DE69917060T2 (ru)
DK (3) DK1376888T3 (ru)
EA (6) EA004419B1 (ru)
ES (3) ES2221356T3 (ru)
HK (3) HK1061612A1 (ru)
ID (1) ID28838A (ru)
IL (4) IL142554A0 (ru)
NO (3) NO323536B1 (ru)
SG (2) SG120924A1 (ru)
WO (1) WO2000024135A1 (ru)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8352400B2 (en) 1991-12-23 2013-01-08 Hoffberg Steven M Adaptive pattern recognition based controller apparatus and method and human-factored interface therefore
US7027490B2 (en) * 1997-06-11 2006-04-11 Intel Corporation Method and apparatus for reducing spread spectrum noise
US6498784B1 (en) * 1998-10-20 2002-12-24 Interdigital Technology Corporation Cancellation of pilot and traffic signals
US6859799B1 (en) 1998-11-30 2005-02-22 Gemstar Development Corporation Search engine for video and graphics
US7966078B2 (en) 1999-02-01 2011-06-21 Steven Hoffberg Network media appliance system and method
AU2466001A (en) * 1999-12-30 2001-07-16 Morphics Technology, Inc. A configurable all-digital coherent demodulator system for spread spectrum applications
US7103906B1 (en) * 2000-09-29 2006-09-05 International Business Machines Corporation User controlled multi-device media-on-demand system
CN101715109A (zh) 2000-10-11 2010-05-26 联合视频制品公司 提供数据存储到点播媒体传递系统中服务器上的系统和方法
CA2323164A1 (en) * 2000-10-11 2002-04-11 Ramesh Mantha Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems
GB2369018A (en) * 2000-11-10 2002-05-15 Ubinetics Ltd Control channel interference cancellation for a CDMA receiver
US6996159B2 (en) * 2001-05-17 2006-02-07 Intel Corporation Reducing spread spectrum noise
US7190749B2 (en) 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US8611311B2 (en) 2001-06-06 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US7574723B2 (en) * 2001-07-19 2009-08-11 Macrovision Corporation Home media network
US20030072282A1 (en) * 2001-10-17 2003-04-17 Ying-Chang Liang Code division multiple access downlink receiver
US7236548B2 (en) * 2001-12-13 2007-06-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Bit level diversity combining for COFDM system
US20030162573A1 (en) * 2002-02-19 2003-08-28 Jyhchau Horng Down-link interference cancellation for high-data-rate channels in advanced digital wireless networks
US20070220580A1 (en) * 2002-03-14 2007-09-20 Daniel Putterman User interface for a media convergence platform
KR100461543B1 (ko) 2002-10-14 2004-12-16 한국전자통신연구원 다중 안테나 고속패킷전송 시스템에서 신호대 간섭비 측정장치 및 그 방법
US7283532B2 (en) * 2002-10-25 2007-10-16 Alcatel Lucent Hierarchical scheduler architecture for use with an access node
US8931010B2 (en) * 2002-11-04 2015-01-06 Rovi Solutions Corporation Methods and apparatus for client aggregation of media in a networked media system
US7493646B2 (en) 2003-01-30 2009-02-17 United Video Properties, Inc. Interactive television systems with digital video recording and adjustable reminders
US7574691B2 (en) * 2003-03-17 2009-08-11 Macrovision Corporation Methods and apparatus for rendering user interfaces and display information on remote client devices
CN1961549A (zh) * 2004-05-28 2007-05-09 皇家飞利浦电子股份有限公司 在ofdm系统中用于信号处理的方法和信号处理器
US8086575B2 (en) * 2004-09-23 2011-12-27 Rovi Solutions Corporation Methods and apparatus for integrating disparate media formats in a networked media system
US8422955B2 (en) * 2004-12-23 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation for interference cancellation
US8442441B2 (en) 2004-12-23 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Traffic interference cancellation
US8099123B2 (en) * 2004-12-23 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Adaptation of transmit subchannel gains in a system with interference cancellation
US8406695B2 (en) 2004-12-23 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels
CN1798443B (zh) * 2004-12-29 2010-04-28 华为技术有限公司 一种物理信道误码率的求取方法
US7508864B2 (en) * 2005-02-14 2009-03-24 Intel Corporation Apparatus and method of canceling interference
WO2006115227A1 (ja) * 2005-04-21 2006-11-02 Intellectual Property Bank Corp. 調査対象文書の索引語抽出装置
US8472877B2 (en) 2005-10-24 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation system and method
US8385388B2 (en) 2005-12-06 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples
US9467322B2 (en) 2005-12-27 2016-10-11 Rovi Solutions Corporation Methods and apparatus for integrating media across a wide area network
US20070157240A1 (en) * 2005-12-29 2007-07-05 United Video Properties, Inc. Interactive media guidance system having multiple devices
US8607287B2 (en) * 2005-12-29 2013-12-10 United Video Properties, Inc. Interactive media guidance system having multiple devices
US9681105B2 (en) 2005-12-29 2017-06-13 Rovi Guides, Inc. Interactive media guidance system having multiple devices
US7929551B2 (en) 2006-06-01 2011-04-19 Rovi Solutions Corporation Methods and apparatus for transferring media across a network using a network interface device
US7822399B2 (en) 2007-05-11 2010-10-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Image compensation for wireless receiver
US20090019492A1 (en) 2007-07-11 2009-01-15 United Video Properties, Inc. Systems and methods for mirroring and transcoding media content
US7986930B2 (en) * 2007-08-02 2011-07-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) IQ imbalance image suppression in presence of unknown phase shift
US7894555B2 (en) * 2007-08-02 2011-02-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) IQ imbalance image suppression
US8601526B2 (en) 2008-06-13 2013-12-03 United Video Properties, Inc. Systems and methods for displaying media content and media guidance information
US9014546B2 (en) 2009-09-23 2015-04-21 Rovi Guides, Inc. Systems and methods for automatically detecting users within detection regions of media devices
US20110072452A1 (en) * 2009-09-23 2011-03-24 Rovi Technologies Corporation Systems and methods for providing automatic parental control activation when a restricted user is detected within range of a device
US8805418B2 (en) 2011-12-23 2014-08-12 United Video Properties, Inc. Methods and systems for performing actions based on location-based rules
US9674563B2 (en) 2013-11-04 2017-06-06 Rovi Guides, Inc. Systems and methods for recommending content
US10805870B1 (en) 2019-03-26 2020-10-13 Star Solutions International Inc. Wireless communication management system and private electronic communication network

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0693670B2 (ja) * 1984-12-29 1994-11-16 京セラ株式会社 スペクトラム拡散通信システム
US5506864A (en) * 1990-12-05 1996-04-09 Interdigital Technology Corporation CDMA communications and geolocation system and method
US5235612A (en) * 1990-12-21 1993-08-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for cancelling spread-spectrum noise
US5224122A (en) * 1992-06-29 1993-06-29 Motorola, Inc. Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise
US5465413A (en) * 1993-03-05 1995-11-07 Trimble Navigation Limited Adaptive noise cancellation
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
US5740208A (en) * 1993-06-25 1998-04-14 Roke Manor Research Limited Interference cancellation apparatus for mitigating the effects of poor affiliation between a base station and a mobile unit
GB2279851B (en) 1993-07-01 1997-10-01 Roke Manor Research Threshold cancellation means for use in digital mobile radio networks
JP2570967B2 (ja) * 1993-07-08 1997-01-16 日本電気株式会社 Cdma受信機
JP2938337B2 (ja) 1994-03-09 1999-08-23 三菱電機株式会社 スペクトル拡散通信用データ復調回路
JPH0879130A (ja) 1994-09-01 1996-03-22 Oki Electric Ind Co Ltd 受信装置及びパイロット信号除去装置
ATE376284T1 (de) * 1994-09-02 2007-11-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Erkennungsvorrichtung zur modulationsgrad
US5724378A (en) 1994-12-13 1998-03-03 Nit Mobile Communications Network, Inc. CDMA multiuser receiver and method
US5745485A (en) 1995-06-19 1998-04-28 Aloha Networks, Inc. Dual code multiple access for wireless data networks
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
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
KR100204599B1 (ko) * 1996-12-21 1999-06-15 정선종 적응형 직병렬 혼합 잡음 제거 방법
JP3326679B2 (ja) 1997-01-31 2002-09-24 沖電気工業株式会社 Cdma受信装置
IL120538A (en) 1997-03-26 2000-11-21 Dspc Tech Ltd Method and apparatus for reducing spread-spectrum noise
JP3373755B2 (ja) * 1997-04-09 2003-02-04 株式会社鷹山 複素型逆拡散処理装置
US6628701B2 (en) * 1997-06-11 2003-09-30 Intel Corporation Method and apparatus for reducing spread spectrum noise
US6680928B1 (en) * 1997-07-22 2004-01-20 Ericsson Inc. Communications system and method for multi-carrier orthogonal coding
SG77607A1 (en) * 1997-08-26 2001-01-16 Univ Singapore A multi-user code division multiple access receiver
US6366607B1 (en) * 1998-05-14 2002-04-02 Interdigital Technology Corporation Processing for improved performance and reduced pilot
JP3626852B2 (ja) * 1998-05-29 2005-03-09 Kddi株式会社 ダイバーシチ受信下での信号合成方法及び装置
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
US6154443A (en) * 1998-08-11 2000-11-28 Industrial Technology Research Institute FFT-based CDMA RAKE receiver system and method
JP3800382B2 (ja) * 1998-09-04 2006-07-26 富士通株式会社 干渉キャンセラにおける伝搬路推定方法及び干渉除去装置
US6125137A (en) * 1998-09-11 2000-09-26 Motorola, Inc. Apparatus and method for performing a signal search in a coherent wireless communication system
GB2341757B (en) * 1998-09-21 2003-07-02 Fujitsu Ltd Code-division multiple access mobile comunications networks
US6498784B1 (en) * 1998-10-20 2002-12-24 Interdigital Technology Corporation Cancellation of pilot and traffic signals
CN1134119C (zh) * 1998-10-27 2004-01-07 罗克马诺尔研究有限公司 一种用于在码分多址系统中改进提取的方法
US6333947B1 (en) * 1998-11-25 2001-12-25 Nortel Networks Limited Interference cancellation system and method and CDMA receiver including an interference cancellation circuit
KR100343773B1 (ko) * 1999-06-28 2002-07-19 한국전자통신연구원 코드분할다중접속시스템의 부분 병렬 간섭잡음 제거장치 및 방법
US6404760B1 (en) * 1999-07-19 2002-06-11 Qualcomm Incorporated CDMA multiple access interference cancellation using signal estimation
US6278726B1 (en) * 1999-09-10 2001-08-21 Interdigital Technology Corporation Interference cancellation in a spread spectrum communication system
JP3371956B2 (ja) * 1999-11-09 2003-01-27 日本電気株式会社 干渉キャンセラ装置
US6834043B1 (en) * 2000-07-24 2004-12-21 Motorola, Inc. Method and device for exploiting transmit diversity in time varying wireless communication systems
US6768727B1 (en) * 2000-11-09 2004-07-27 Ericsson Inc. Fast forward link power control for CDMA system
US7133353B2 (en) * 2001-01-08 2006-11-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) CDMA system using quasi-orthogonal codes
US6751264B2 (en) * 2001-07-27 2004-06-15 Motorola, Inc. Receiver and method therefor
US6819720B1 (en) * 2002-06-28 2004-11-16 Nortel Networks Limited Noise cancellation in a predistortion architecture

Also Published As

Publication number Publication date
EP2088682A2 (en) 2009-08-12
US20030035404A1 (en) 2003-02-20
AU764714B2 (en) 2003-08-28
CN100583665C (zh) 2010-01-20
EP1123584A1 (en) 2001-08-16
DK1376889T3 (da) 2009-11-09
AU2003257532A1 (en) 2003-11-20
CN1822516A (zh) 2006-08-23
CA2568247A1 (en) 2000-04-27
EP2088682A3 (en) 2011-05-18
JP4309388B2 (ja) 2009-08-05
EA200500247A1 (ru) 2005-06-30
DK1376888T3 (da) 2008-08-11
EA004419B1 (ru) 2004-04-29
US20100260238A1 (en) 2010-10-14
EA200301154A1 (ru) 2004-12-30
DE69938796D1 (de) 2008-07-03
HK1038450A1 (en) 2002-03-15
JP2002528950A (ja) 2002-09-03
NO20011878L (no) 2001-06-19
NO20080404L (no) 2001-06-19
EP1376888A3 (en) 2005-02-02
NO323536B1 (no) 2007-06-04
US6950411B2 (en) 2005-09-27
JP4008407B2 (ja) 2007-11-14
ATE436122T1 (de) 2009-07-15
ATE396549T1 (de) 2008-06-15
WO2000024135A1 (en) 2000-04-27
AU2003257532B8 (en) 2005-12-22
NO20011878D0 (no) 2001-04-11
CA2347207A1 (en) 2000-04-27
CN1324521A (zh) 2001-11-28
AU2008243149A1 (en) 2008-11-27
AU2006200879B2 (en) 2008-08-07
JP2005229638A (ja) 2005-08-25
EP1376889A2 (en) 2004-01-02
IL206123A0 (en) 2010-11-30
US20040120282A1 (en) 2004-06-24
BR9914658A (pt) 2001-07-17
ID28838A (id) 2001-07-05
KR100424518B1 (ko) 2004-03-27
DE69917060T2 (de) 2005-04-28
SG141427A1 (en) 2008-04-28
CA2568247C (en) 2012-05-22
US7751465B2 (en) 2010-07-06
ATE266280T1 (de) 2004-05-15
JP2007312418A (ja) 2007-11-29
EA200100371A1 (ru) 2001-10-22
EP1376888A2 (en) 2004-01-02
DE1123584T1 (de) 2001-10-25
AU2480199A (en) 2000-05-08
US6498784B1 (en) 2002-12-24
EA200300068A1 (ru) 2003-04-24
US8369385B2 (en) 2013-02-05
CN1251417C (zh) 2006-04-12
CA2347207C (en) 2007-03-06
JP3527204B2 (ja) 2004-05-17
EA200501109A1 (ru) 2005-12-29
EA200600592A1 (ru) 2006-08-25
DE69941098D1 (de) 2009-08-20
CN101018073A (zh) 2007-08-15
EA006354B1 (ru) 2005-12-29
ES2221356T3 (es) 2004-12-16
ES2329775T3 (es) 2009-12-01
US8594157B2 (en) 2013-11-26
EP1123584B1 (en) 2004-05-06
IL142554A (en) 2006-09-05
KR20010080255A (ko) 2001-08-22
ES2307857T3 (es) 2008-12-01
IL175551A0 (en) 2006-09-05
HK1063111A1 (en) 2004-12-10
EA007355B1 (ru) 2006-10-27
IL142554A0 (en) 2002-03-10
DK1123584T3 (da) 2004-08-30
HK1061612A1 (en) 2004-09-24
IL175551A (en) 2010-11-30
AU2006200879A1 (en) 2006-03-23
US20130128928A1 (en) 2013-05-23
JP2006094540A (ja) 2006-04-06
EP1376889A3 (en) 2005-02-02
US6603743B2 (en) 2003-08-05
EP1376888B1 (en) 2008-05-21
SG120924A1 (en) 2006-04-26
EP1376889B1 (en) 2009-07-08
EA005780B1 (ru) 2005-06-30
JP2004120782A (ja) 2004-04-15
NO20070112L (no) 2001-06-19
JP4286802B2 (ja) 2009-07-01
US20060034218A1 (en) 2006-02-16
AU2003257532B2 (en) 2005-12-01
NO325092B1 (no) 2008-02-04
AU2008243149B2 (en) 2010-09-09
DE69917060D1 (de) 2004-06-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA003472B1 (ru) Способ отмены контрольного сигнала и нежелательных сигналов трафика в системе множественного доступа с кодовым разделением
JP2998204B2 (ja) 拡散スペクトル雑音をキャンセルする方法および装置
MXPA01003986A (en) Cancellation of pilot and unwanted traffic signals in a cdma system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU