ES2307857T3 - Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. - Google Patents
Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2307857T3 ES2307857T3 ES03018126T ES03018126T ES2307857T3 ES 2307857 T3 ES2307857 T3 ES 2307857T3 ES 03018126 T ES03018126 T ES 03018126T ES 03018126 T ES03018126 T ES 03018126T ES 2307857 T3 ES2307857 T3 ES 2307857T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- signal
- pilot
- traffic
- output
- desired traffic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details 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
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/7103—Interference-related aspects the interference being multiple access interference
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details 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
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/7103—Interference-related aspects the interference being multiple access interference
- H04B1/7107—Subtractive interference cancellation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details 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
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/7103—Interference-related aspects the interference being multiple access interference
- H04B1/7107—Subtractive interference cancellation
- H04B1/71075—Parallel interference cancellation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details 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
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/70701—Orthogonal 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
Cancelador de señal piloto global (61) destinado a ser usado en un receptor adaptado para recibir señales de comunicación desde un transmisor sobre una interfaz aérea CDMA que elimina la señal piloto global de una señal de tráfico deseada antes de la descodificación, caracterizado por el hecho de que el cancelador comprende: una entrada (63) para recibir las señales de comunicación y una salida de sistema (O add); dicha entrada es acoplada a un despropagador piloto global (65) y a un despropagador de señal de tráfico deseada (91) que poseen cada uno una salida sumada; un medio de intercorrelación de señal de tráfico y de piloto global deseada; dicha salida (Oad1) de despropagador piloto global (65) es acoplada a un medio de determinación de una fuerza piloto, dicho medio de determinación presentando una salida (Opm); dicha salida (O pm) de medio de determinación de una fuerza piloto multiplicada con dicha salida (O ad2) de medio de intercorrelación, donde dicho medio de intercorrelación comprende; un generador de código de señal piloto global; un generador de código de conjugado complejo de señal de tráfico deseada; un mezclador para la intercorrelación de dicho código de señal piloto global y de dicho código complejo conjugado de señal de tráfico deseada; y un procesador de suma y de vaciado para la suma con el tiempo de dicho producto de intercorrelación; y dicho producto multiplicado es sustraído de una salida sumada (O ad3) de dicha salida (O add) del despropagador de señal de tráfico deseada (91) que emite la señal de tráfico deseada desprovista de la señal piloto global.
Description
Cancelación de señales piloto y de tráfico
indeseadas en un sistema CDMA.
La presente invención se refiere en general a
comunicaciones digitales. Más específicamente, la invención se
refiere a una sistema y método que permiten cancelar la señal
piloto global y señales de tráfico indeseada desde una señal de
acceso múltiple por división de códigos mediante la eliminación de
éstas como interferentes antes de la descodificación.
En la actualidad, la tecnología de comunicación
avanzada emplea una técnica de comunicación donde los datos son
transmitidos con una banda ancha por modulación de los datos que
deben ser transmitidos con una señal de pseudoruido (pn). La
tecnología es conocida como espectro expandido digital o acceso
múltiple por división de códigos (COMA). Mediante la transmisión de
una señal con un ancho de banda mucho mayor al ancho de banda de
señal, el COMA puede transmitir datos sin estar expuesto a la
influencia de una distorsión de señal o de una frecuencia que
interfiera en la vía de transmisión.
En la Figura 1 se muestra un sistema de
comunicación de CDMA de canal, único y simplificado. Una señal de
datos con un ancho de banda determinado es mezclado con un código
de expansión generado por un generador de secuencia pn produciendo
una señal de espectro expandido digital. La señal que lleva los
datos para un canal específico es conocida como señal de tráfico.
Durante la recepción, los datos son reproducidos después de una
correlación con la misma secuencia pn utilizada para transmitir los
datos. Cada otra señal del ancho de banda de transmisión aparece en
forma de ruido para la señal despropagada.
Para una sincronización de temporización con un
receptor, una señal de tráfico no modulada conocida en forma de
señal piloto es requerida para cada transmisor. La señal piloto
permite a los receptores respectivos sincronizarse con un transmisor
dado, permitiendo la despropagación de una señal de tráfico en el
receptor.
En un sistema de comunicación típico, una
estación base comunica con una pluralidad de abonados individuales
fijos o móviles. La estación base que transmite muchas señales,
transmite una señal piloto global común a la pluralidad de usuarios
servidos por esa estación base particular a un nivel de energía más
elevado. El piloto global es usado para la adquisición inicial de
un usuario individual y para que el usuario pueda obtener
estimaciones de señales para una recepción coherente y la
combinación de componentes de trayectos múltiples durante la
recepción. De forma similar, en una dirección inversa, cada abonado
transmite un único piloto asignado para la comunicación con la
estación
base.
base.
Sólo con una secuencia de acoplamiento pn se
puede decodificar una señal, no obstante, todas las señales actúan
en forma de ruido e interferencia. Las señales piloto y de tráfico
globales son ruido para una señal de tráfico despropagada. Si las
señales piloto globales y todas las señales de tráfico indeseadas
pueden ser eliminadas antes de la despropagación de una señal
deseada, gran parte del ruido global puede ser reducido,
disminuyendo el índice de error de bits y a su vez, mejorando la
relación señal/ruido (SNR) de la señal despropagada.
Algunos intentos han sido realizados para
substraer la señal piloto de la señal recibida en base a la fuerza
relativa de la señal piloto en el receptor. No obstante, el valor
de fuerza no es una característica precisa para calcular una
interferencia debido a la pluralidad de señales recibidas con
distintos retrasos de tiempo provocados por reflexiones debidas a
obstáculos. La propagación por trayecto múltiple implica
estimaciones de nivel de potencia poco
fiables.
fiables.
WO 9843362 expone un cancelador de señal piloto
global de CDMA comprendiendo una entrada acoplada a un
despropagador piloto global con una salida sumada y un
despropagador de tráfico que posee una salida sumada; un correlador
cruzado global de tráfico y piloto y un substractor de esta salida
de correlador cruzado desde la señal de tráfico.
Existe una necesidad de mejorar el rendimiento
del sistema global mediante la eliminación de contribuidores de
ruido múltiples de una señal antes de la descodificación.
La presente invención reduce los efectos de
ruido contributivo de la señal piloto global y las señales de
tráfico indeseadas transmitidas a un sistema de comunicación de
espectro expandido. La presente invención cancela eficazmente
la(s) señal(es) piloto y de tráfico indeseadas
globales de una señal de tráfico deseada en un receptor antes de la
descodificación. La señal obtenida tiene una proporción señal/ruido
incrementada.
En consecuencia, un objeto de la presente
invención consiste en proveer un receptor de sistema de
comunicación de acceso múltiple por división de códigos que reduzca
los efectos de ruido contributivo procedente de las señales piloto y
activas de tráfico no deseadas.
Otro objeto de la presente invención consiste en
mejorar la señal de tráfico deseada SNR mediante la eliminación de
los efectos de ruido de las señales piloto y activas de tráfico
globales.
Otros objetos y ventajas del sistema y método
serán evidentes para los expertos en la técnica de telecomunicación
avanzada después de la lectura de la descripción detallada de la
forma de realización preferida.
La Figura 1 es un diagrama de bloques
simplificado de un sistema de comunicación de CDMA de la técnica
anterior.
La Figura 2A es un diagrama de bloques detallado
de un sistema de comunicación de B-CDMATM.
La Figura 2B es un diagrama de sistema detallado
de un multiplicador de números complejos.
La Figura 3A es un gráfico de un flujo de bits
en fase.
La Figura 3B es un gráfico de un flujo continuo
de bits de cuadratura.
La Figura 3C es un gráfico de una secuencia de
bits (pn) de pseudoruido.
La Figura 4 es un diagrama de bloques de un
sistema de cancelación de señal piloto global según la presente
invención.
La Figura 5 es un diagrama de bloques de un
sistema de cancelación de señal(es) de tráfico
indeseada(s) según la presente invención.
La Figura 6 es un diagrama de un símbolo p_{o}
recibido en la constelación QPSK que muestra una decisión de
hardware.
La Figura 7 es un diagrama de bloques de un
sistema de cancelación de señal piloto combinada y de tráfico no
deseada según la presente invención.
Las formas de realización preferidas serán
descritas en referencia a las figuras de los dibujos donde los
mismos números representan los mismos elementos en todas
partes.
Un sistema de comunicación
B-CDMA^{TM} 17 como el mostrado en la figura 2
incluye un transmisor 19 y un receptor 21, que pueden residir sea en
una estación base o bien en un receptor móvil de usuario. El
transmisor 19 incluye un procesador de señales 23 que codifica
señales de voz y sin voz 25 en datos con varios índices de
bits.
A modo de antecedente, dos fases son implicadas
en la generación de una señal transmitida en un medio de acceso
múltiple. En primer lugar, los datos de entrada que pueden ser
considerados en forma de señal modulada bifásica son codificados
usando la codificación de corrección de errores hacia delante (FEC)
27. Una señal es designada como el canal en fase I 33x. La otra
señal es designada como el canal de cuadratura Q 33y. Las señales
bifásicas moduladas I y Q suelen ser llamadas modulación por
desplazamiento de fase de cuadratura (MDP4).
En la segunda fase, los dos datos o símbolos
modulados bifásicos 33x, 33y son expandidos con una secuencia (pn)
35I, 35Q compleja, de pseudoruido usando un multiplicador de
números complejos 39. La operación de un multiplicador de números
complejos 39 es mostrada en la Figura 2B y es entendida
adecuadamente en la técnica. La operación de expansión puede ser
representada como:
Un número complejo aparece en la forma
a+jb, donde a y b son números reales y
j^{2}=-1. Volviendo a hacer referencia a la Figura 2a, las
señales expandidas resultantes I 37a y Q 37b son combinadas 45a,
45b con otras señales expandidas (canales) que tienen códigos de
expansión diferentes, multiplicadas (mezcladas) con una señal
portadora 43, y transmitidas 47. La transmisión 47 puede contener
una pluralidad de señales individuales.
El receptor 21 incluye un desmodulador 49a, 49b
que mezcla hacia abajo la señal de ancho de banda transmitida 47
con el portador de transmisión 43 en una frecuencia portadora
intermedia 51a, 51b. Una segunda conversión hacia abajo reduce la
señal a una banda de base. La señal QPSK 55a, 55b es posteriormente
filtrada 53 y mezclada 56 con la secuencia pn compleja generada
localmente 351, 35Q que se acopla con el conjugado del código
complejo transmitido. Sólo las señales originales que fueron
expandidas por el mismo código serán despropagadas. Todas las otras
señales aparecerán en forma de ruido en el receptor 21. Los datos
57x, 57i son asociados a un procesador de señales 59 donde la
descodificación FEC se realiza en los datos codificados
convolucionalmente.
Como se muestra en las Figuras 3A y 3B, un
símbolo QPSK consiste en un bit cada uno procedente de las señales
en fase (I) y de cuadratura (Q). Los bits pueden representar una
versión cuantificada de una muestra analógica o datos digitales. Se
puede observar que la duración del símbolo t_{s} es igual a
la duración de bits.
Los símbolos transmitidos son expandidos
mediante la multiplicación del flujo de símbolo QPSK por la
secuencia pn compleja. Ambas secuencias pn I y Q comprenden un
flujo de bits generado a una frecuencia mucho más alta, típicamente
de 100 a 200 veces el índice de símbolo. Tal secuencia pn está
mostrada en la Figura 3C. La secuencia pn compleja es mezclada con
el flujo continuo de bits de símbolo produciendo la señal de
expansión digital (como se ha indicado previamente). Los
componentes de la señal expandida son conocidos como chips que
poseen una duración t_{c} mucho más pequeña.
Cuando la señal es recibida y desmodulada, la
señal de banda de base se encuentra al nivel del chip. Cuando los
componentes I y Q de la señal son despropagados usando el conjugado
de la secuencia p_{n} usada durante la expansión, la señal vuelve
al nivel de símbolo.
Las formas de realización de la presente
invención están mostradas en las Figuras 4, 5 y 7. La forma de
realización del sistema de cancelación de la señal piloto global 61
está mostrada en la Figura 4. Una señal recibida r es
expresada como:
donde la señal recibida r es
un número complejo y comprende la fuerza de piloto \propto
multiplicada por el piloto codificado c_{p}, sumado con la
resistencia de tráfico multiplicada por el código de tráfico
c_{t}, sumado con el ruido aleatorio n. El ruido
incluye todo el ruido e interferencia recibidos incluyendo todas
las otras señales de tráfico. Para cancelar la señal piloto global
desde la señal recibida r, el sistema 61 debe derivar la
fuerza de señal del código piloto \propto
donde:
ya que el piloto global es
transmitido a un nivel de fuerza más alto que una señal de
tráfico.
\vskip1.000000\baselineskip
Cuando, la señal recibida r es sumada con
el tiempo, la Ecuación (2) se convierte en:
En referencia a la figura 4, la señal de banda
de base recibida r es introducida 63 en el sistema de
cancelación de señal piloto 61 y en un despropagador piloto 65 que
despropaga la señal piloto desde la señal recibida r. El
primer mezclador 67 despropaga la señal recibida r por
multiplicación del conjugado complejo c_{p}* 69 del código
pn piloto usado durante la expansión produciendo:
Un conjugado complejo es uno de un par de
números complejos con partes reales idénticas y con partes
imaginarias que difieren sólo en el signo.
La señal piloto expandida 71 es acoplada a un
primer procesador de suma y de vaciado 73 donde es sumada con el
tiempo. La primera salida de suma y de vaciado 73 O_{sd1} es:
\vskip1.000000\baselineskip
donde L es el producto del
código de expansión piloto c_{p} y el conjugado complejo
del código de expansión piloto c_{p}* sumado sobre los
chips
L.
La salida O_{sd1} de suma y de vaciado
73 es acoplada a un filtro de paso bajo 75. El filtro de paso bajo
75 determina el valor medio para cada componente de señal. El valor
medio para una intercorrelación de tráfico piloto es cero y también
el valor medio del ruido n. En consecuencia, después de la
filtración 75, los segundo y tercer términos en la Ecuación (6) se
transforman en cero. La salida O_{lpf} de filtro de paso
bajo 75 a largo plazo es:
\vskip1.000000\baselineskip
La salida O_{lpf} del filtro de paso
bajo 75 es acoplada a un medio de tratamiento 77 para derivar la
fuerza del código piloto. El medio de tratamiento 77 calcula
``dividiendo la salida O_{lpf} del filtro de paso bajo 79
entre L. Así, la salida O_{pm} de medio de
tratamiento 77 es:
El generador de conjugado complejo 69 del código
de expansión piloto c_{p}* está acoplado a un procesador
de conjugado complejo 79 de producción del código de expansión
piloto c_{p}. El código de expansión piloto c_{p}
es introducido en un segundo mezclador 81 y mezclado con la salida
de un generador de conjugado complejo 83 de código de expansión de
tráfico c_{t}*. El producto obtenido procedente de la
segunda salida de mezclador 81 es asociado a un segundo procesador
de suma y de vaciado 85. La salida O_{sd2} del segundo
procesador de suma y de vaciado 85 es \Sigma
c_{p}c_{t}* y está combinada con un tercer
mezclador 87. La salida 89 del tercer mezclador 87 es \alpha
\Sigma c_{p}c_{t}*.
La señal recibida r es también
despropagada por el despropagador de tráfico 91. El despropagador
de tráfico 91 despropaga la señal recibida r mezclando la
señal recibida r con el generador de conjugado complejo 83
de código de tráfico c_{t}* mediante el uso de un cuarto
mezclador 93 produciendo:
\vskip1.000000\baselineskip
La salida 95 del despropagador de tráfico 91 es
acoplada a una tercera suma y vaciado 97. La tercera salida
O_{sd3} de suma y vaciado 97 a largo plazo es:
donde L es el producto del
código de expansión de tráfico c_{t} y el conjugado
complejo del código de expansión de tráfico sumado sobre chips
L.
La tercera salida O_{sd3} de suma y vaciado 97
es acoplada a un sumador 99 que sustrae la tercera salida 89 de
mezclador 87. La salida O_{add} del sumador 99 es:
\vskip1.000000\baselineskip
De esta manera, la salida O_{add} del
cancelador piloto 61 es igual a la señal recibida r menos la
señal piloto simplificada a continuación:
La invención usa un proceso similar para
cancelar señal(es) de tráfico no deseada(s) de una
señal de tráfico deseada. Mientras que las señales de tráfico
interfieren con otras señales de tráfico precisamente cuando está la
señal piloto global, la cancelación de señal de tráfico no deseada
difiere de la cancelación de señal piloto global ya que una señal
de tráfico es modulada por los datos y en consecuencia posee una
naturaleza dinámica. Una señal piloto global tiene una fase
constante, mientras que una fase de señal de tráfico cambia
constantemente debido a la modulación de datos.
La forma de realización del sistema cancelador
de señal de tráfico 101 está mostrada en la Figura 5. Como se ha
mencionado anteriormente, una señal recibida r es
introducida 103 en el sistema:
donde la señal recibida r es
un número complejo y comprende la fuerza de señal del código de
tráfico \psi multiplicado por los datos de señal de tráfico
d y el código de tráfico c_{d} para la señal de
tráfico indeseada que debe ser cancelada, sumada con la fuerza de
código de tráfico deseada \beta multiplicada por el código de
tráfico deseado c_{t}, sumado con el ruido n. El
ruido n incluye la totalidad del ruido e interferencia
recibidos incluyendo todas las otras señales de tráfico y la señal
piloto global. Para cancelar la(s) señal(es) de
tráfico indeseada(s) a partir de la señal recibida r,
el sistema 101 debe derivar la fuerza de señal del código de
tráfico no deseado que debe ser sustraído y estimar los datos
d,
donde:
Cuando la señal recibida r es sumada con
el tiempo, la ecuación 13 puede ser expresada como:
En referencia a la Figura 5, la señal de banda
de base recibida r es introducida 103 en el despropagador de
señal de tráfico deseada 91 que despropaga la señal de tráfico
deseada de señal recibida r. El mezclador de señal de tráfico
deseada 93 mezcla la señal recibida r con el conjugado
complejo cc_{t}* del código pn de tráfico deseado usado
durante la expansión. La señal de tráfico despropagada es acoplada a
un procesador de suma y vaciado 97 y es sumado a largo plazo. La
salida O de suma y vaciado 97 es:
El sistema cancelador de señal de tráfico 101
mostrado en la Figura 5 incluye canceladores
115_{1}-115_{n} de señal de tráfico indeseada
n. Una forma de realización ejemplar incluye 10 canceladores
115_{1}-115_{10} de señal de tráfico indeseada
n (donde n=10).
Cada cancelador de señal de tráfico no deseada
115_{1}-115_{n} comprende: un despropagador de
señal de tráfico no deseada 139_{1}-139_{n} que
incluye un primer mezclador 117_{1}-117_{n} y
un generador de código de señal de tráfico no deseada 119_{1}-
119_{n}; un segundo mezclador 133_{1}-133_{n},
unos primer 121_{1}-121_{n} y segundo
123_{1}-123_{n} procesadores de suma y vaciado,
un procesador de decisiones de hardware
125_{1}-125_{n}, un filtro de paso bajo
127_{1}-127_{n}, un medio de tratamiento
129_{1}-129_{n}, un tercer mezclador
131_{1}-131_{n}, un procesador de conjugado
135_{1}-135_{n}, un amplificador ajustable
137_{1}-137_{n}, y un generador de códigos de
señales de tráfico deseadas 83.
\newpage
Como se ha mencionado anteriormente, la señal
recibida r es introducida 103 en cada cancelador de tráfico
no deseado 115_{1}-115_{n}. El despropagador de
señal de tráfico no deseada 139_{1}-139_{n} es
acoplada a la entrada 103 donde la señal recibida r es
mezclada 117_{1}-117_{n} con el conjugado
complejo c_{d1}*-c_{dn}* de la secuencia pn de
tráfico para cada señal no deseada respectiva. La señal de tráfico
139_{1}-139_{n} despropagada es acoplada a un
primer procesador de suma y de vaciado
121_{1}-121_{n} donde es sumada a largo plazo.
La primera salida O_{sdln} de suma y vaciado
121_{1}-121_{n} es:
donde L es el producto del
código c_{dn} de expansión de señal de tráfico no deseada y
C_{dn}* es el conjugado complejo del código de expansión
de señal de tráfico no
deseada.
La primera salida O_{sd1n} de suma y
vaciado 121_{1}-121_{n} es acoplada al
procesador de decisiones de hardware
125_{1}-125_{n}. El procesador de decisiones de
hardware 125_{1}-125_{n} determina el
desplazamiento de fase \phi en los datos debido a la modulación.
El procesador de decisiones de hardware
125_{1}-125_{n} determina también la posición d
de la constelación QPSK más próxima al valor de símbolo de
expansión.
Como se muestra en la Figura 6, el procesador de
decisiones de hardware 125_{1}-125_{n} compara
un símbolo recibido p_{o} de una señal para los cuatro puntos de
constelación QPSK x_{1,1}, x_{-1,1}, x, x_{-1,-1}, x_{1,-1}.
Es necesario examinar cada símbolo p_{0} recibido debido a
la corrupción durante la transmisión 47 por el ruido y la
distorsión, sea de trayecto múltiple o radiofrecuencia. El
procesador de decisiones de hardware computa las cuatro distancias
d_{1}, d_{2}, d_{3}, d_{4} para cada cuadrante del
símbolo recibido p_{o} y elige la distancia más corta
d_{2} y asigna esa posición d de símbolo x_{-1,1}. El
procesador de decisiones de hardware gira a la inversa también
(gira al revés) la coordenada de señal original p_{o} por
una cantidad de fase \phi que es igual a la fase correspondiente a
la posición de símbolo x_{-1,1} seleccionada. La coordenada de
símbolo original p_{o} es descartada.
La salida de fase \phi de procesador de
decisiones de hardware 125_{1}-125_{n} es
acoplada a un filtro de paso bajo
127_{1}-127_{n}. A largo plazo, el filtro de
paso bajo 127_{1}-127_{n} determina el valor
medio para cada componente de señal. El valor medio de la
correlación tráfico-a-tráfico así
como el valor medio del ruido n es cero. En consecuencia, la salida
O_{lpfn}, de filtro de paso bajo
127_{1}-127_{n} con el tiempo es:
La salida O_{lpfn} de filtro de paso
bajo 127_{1}-127_{n} está acoplada a un medio de
tratamiento 129_{1}-129_Ñ{n} para derivar la
fuerza \psi de código de señales de tráfico no deseadas. El medio
de tratamiento 129_{1}-129_{n} calcula \phi
mediante la división de la salida O_{lpfn} de filtro
127_{1}-127_{n} por L.
La otra salida
125_{1}-125_{n} de procesador de decisiones de
hardware son los datos d. Este es el punto de datos d
correspondiente a la distancia más pequeña entre las siguientes
d_{1}, d_{12}, d_{3}, o d_{4} como se muestra en la
Figura 6. Un tercer mezclador 131_{1}-131_{n}
mezcla la fuerza \psi de señal de tráfico no deseada con cada
valor de fecha d.
El generador de conjugado complejo de códigos de
expansión de señal de tráfico no deseada C_{d1}*
-C_{dn}* es acoplado al procesador de conjugado complejo
135_{1}-135_{n} de producción del código de
expansión de señal de tráfico no deseada
c_{d1}-C_{dn} y es introducido en el segundo
mezclador 133_{1}-133_{n} y mezclado con la
salida de señal de tráfico deseada de expansión de generador de
conjugado complejo de código C_{d1}*-C_{dn}. El
producto es acoplado al segundo procesador de suma y de vaciado
123_{1}-123_{n}. La segunda salida
O_{sd2n} de procesador de suma y de vaciado
123_{1}-123_{n} es \Sigma
cd_{n}c_{t}* y es acoplada a un amplificador
variable 137_{1}-137_{n}. El amplificador
variable 137_{1}-137_{n} amplifica la salida
O_{sd2n} del segundo procesador de suma y de vaciado
123_{1}-123_{n} según la tercera salida de
mezclador 131_{1}-131_{n} que representa la
ganancia determinada.
La salida 141_{1}-141_{n}
del amplificador variable 137_{1}-137_{n} es
acoplada a un sumador 143 que substrae la salida de cada
amplificador variable 137_{1}-137_{n} de la
salida del despropagador de señal de tráfico deseada 105.
La salida O es:
La salida O del sumador 143 (también la
salida 101 del sistema cancelador de tráfico no deseado) es igual a
la señal recibida r menos las señales de tráfico no deseadas
simplificadas más abajo:
donde el ruido n varía en
función de la cantidad de señales de tráfico sustraídas de la señal
recibida.
Otra forma de realización 145 de cancelación de
la señal piloto global y de señales de tráfico no deseadas está
mostrada en la Figura 7. Como se ha mencionado anteriormente, el
sistema de cancelación de tráfico no deseado 101 incluye el
despropagador de señal de tráfico deseada 91 y una pluralidad de
canceladores de señal de tráfico no deseada
115_{1}-115_{n}. El sistema de cancelación de
tráfico es acoplado en paralelo con el sistema de cancelación
piloto 61 descrito previamente, pero sin un despropagador de
señales de tráfico deseadas. Una entrada común 147 es acoplada a
ambos sistemas 101, 61 con un sumador común 149 que es acoplado a
las entradas O, O_{add} de ambos sistemas 101, 61.
Las señales piloto y de tráfico no deseadas son sustraídas de la
señal de tráfico deseada dando una salida 151 sin contribuciones de
interferencia por las señales piloto y la pluralidad de señales de
tráfico transmitidas.
Aunque unas formas de realización específicas de
la presente invención han sido mostradas y descritas, muchas
modificaciones y variaciones podrán ser realizadas por los expertos
en la técnica sin salir del ámbito de la invención.
\vskip1.000000\baselineskip
Esta lista de referencias citada por el
solicitante ha sido recopilada exclusivamente para la información
del lector. No forma parte del documento de patente europea. La
misma ha sido confeccionada con la mayor diligencia; la OEP sin
embargo no asume responsabilidad alguna por eventuales errores u
omisiones.
- WO 9843362 A [0008]
Claims (2)
1. Cancelador de señal piloto global (61)
destinado a ser usado en un receptor adaptado para recibir señales
de comunicación desde un transmisor sobre una interfaz aérea CDMA
que elimina la señal piloto global de una señal de tráfico deseada
antes de la descodificación, caracterizado por el hecho de
que el cancelador comprende:
- una entrada (63) para recibir las señales de comunicación y una salida de sistema (O_{add});
- dicha entrada es acoplada a un despropagador piloto global (65) y a un despropagador de señal de tráfico deseada (91) que poseen cada uno una salida sumada;
- un medio de intercorrelación de señal de tráfico y de piloto global deseada;
- dicha salida (O_{ad1}) de despropagador piloto global (65) es acoplada a un medio de determinación de una fuerza piloto, dicho medio de determinación presentando una salida (O_{pm});
- dicha salida (O_{pm}) de medio de determinación de una fuerza piloto multiplicada con dicha salida (O_{ad2}) de medio de intercorrelación, donde dicho medio de intercorrelación comprende;
- un generador de código de señal piloto global;
- un generador de código de conjugado complejo de señal de tráfico deseada;
- un mezclador para la intercorrelación de dicho código de señal piloto global y de dicho código complejo conjugado de señal de tráfico deseada; y
- un procesador de suma y de vaciado para la suma con el tiempo de dicho producto de intercorrelación; y
- dicho producto multiplicado es sustraído de una salida sumada (O_{ad3}) de dicha salida (O_{add}) del despropagador de señal de tráfico deseada (91) que emite la señal de tráfico deseada desprovista de la señal piloto global.
2. Cancelador de señal piloto global (61) según
la reivindicación 1 donde dicho medio para derivar dicha fuerza de
señal piloto global comprende también
- un filtro de paso bajo (75) con una salida (O_{lpf}); y
- un procesador (77) acoplado a dicho filtro de paso bajo (75) derivando y emitiendo la fuerza de la señal piloto global (O_{pm}).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US175174 | 1998-10-20 | ||
US09/175,174 US6498784B1 (en) | 1998-10-20 | 1998-10-20 | Cancellation of pilot and traffic signals |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2307857T3 true ES2307857T3 (es) | 2008-12-01 |
Family
ID=22639248
Family Applications (3)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES99904397T Expired - Lifetime ES2221356T3 (es) | 1998-10-20 | 1999-01-27 | Cancelacion de señales piloto y de trafico no deseadas en un sistema cdma. |
ES03018127T Expired - Lifetime ES2329775T3 (es) | 1998-10-20 | 1999-01-27 | Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. |
ES03018126T Expired - Lifetime ES2307857T3 (es) | 1998-10-20 | 1999-01-27 | Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. |
Family Applications Before (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES99904397T Expired - Lifetime ES2221356T3 (es) | 1998-10-20 | 1999-01-27 | Cancelacion de señales piloto y de trafico no deseadas en un sistema cdma. |
ES03018127T Expired - Lifetime ES2329775T3 (es) | 1998-10-20 | 1999-01-27 | Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. |
Country Status (19)
Country | Link |
---|---|
US (6) | US6498784B1 (es) |
EP (4) | EP1376889B1 (es) |
JP (5) | JP3527204B2 (es) |
KR (1) | KR100424518B1 (es) |
CN (3) | CN100583665C (es) |
AT (3) | ATE396549T1 (es) |
AU (4) | AU764714B2 (es) |
BR (1) | BR9914658A (es) |
CA (2) | CA2568247C (es) |
DE (4) | DE69938796D1 (es) |
DK (3) | DK1376889T3 (es) |
EA (6) | EA003472B1 (es) |
ES (3) | ES2221356T3 (es) |
HK (3) | HK1061612A1 (es) |
ID (1) | ID28838A (es) |
IL (4) | IL142554A0 (es) |
NO (3) | NO323536B1 (es) |
SG (2) | SG120924A1 (es) |
WO (1) | WO2000024135A1 (es) |
Families Citing this family (49)
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 |
US7904187B2 (en) | 1999-02-01 | 2011-03-08 | Hoffberg Steven M | Internet 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 |
KR101399240B1 (ko) * | 2000-10-11 | 2014-06-02 | 유나이티드 비디오 프로퍼티즈, 인크. | 매체 콘텐츠 배달 시스템 및 방법 |
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 |
RU2006147009A (ru) * | 2004-05-28 | 2008-07-10 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl) | Способ обработки сигналов и процессор сигналов в системе с ofdm |
US8086575B2 (en) * | 2004-09-23 | 2011-12-27 | Rovi Solutions Corporation | Methods and apparatus for integrating disparate media formats in a networked media system |
US8406695B2 (en) | 2004-12-23 | 2013-03-26 | Qualcomm Incorporated | Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels |
US8422955B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-04-16 | Qualcomm Incorporated | Channel estimation for interference cancellation |
US8099123B2 (en) * | 2004-12-23 | 2012-01-17 | Qualcomm Incorporated | Adaptation of transmit subchannel gains in a system with interference cancellation |
US8442441B2 (en) | 2004-12-23 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Traffic interference cancellation |
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 |
JPWO2006115227A1 (ja) * | 2005-04-21 | 2008-12-18 | 株式会社アイ・ピー・ビー | 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 |
US9681105B2 (en) | 2005-12-29 | 2017-06-13 | Rovi Guides, 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 |
US20070157240A1 (en) * | 2005-12-29 | 2007-07-05 | United Video Properties, 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 |
US7894555B2 (en) * | 2007-08-02 | 2011-02-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | IQ imbalance image suppression |
US7986930B2 (en) * | 2007-08-02 | 2011-07-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | IQ imbalance image suppression in presence of unknown phase shift |
US8601526B2 (en) | 2008-06-13 | 2013-12-03 | United Video Properties, Inc. | Systems and methods for displaying media content and media guidance information |
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 |
US9014546B2 (en) | 2009-09-23 | 2015-04-21 | Rovi Guides, Inc. | Systems and methods for automatically detecting users within detection regions of media devices |
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)
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 |
EP0700166B1 (en) * | 1994-09-02 | 2007-10-17 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Modulation degree detecting device |
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 |
DE69915854T2 (de) * | 1998-10-27 | 2005-03-17 | Siemens Ag | Verfahren und apparat zur verbesserten signalrückgewinnung in cdma-systemen |
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 |
-
1998
- 1998-10-20 US US09/175,174 patent/US6498784B1/en not_active Expired - Lifetime
-
1999
- 1999-01-27 ES ES99904397T patent/ES2221356T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 SG SG200301708A patent/SG120924A1/en unknown
- 1999-01-27 CA CA2568247A patent/CA2568247C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-01-27 EP EP03018127A patent/EP1376889B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 DE DE69938796T patent/DE69938796D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 AT AT03018126T patent/ATE396549T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 DK DK03018127T patent/DK1376889T3/da active
- 1999-01-27 SG SG200800352-7A patent/SG141427A1/en unknown
- 1999-01-27 DE DE69941098T patent/DE69941098D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 ES ES03018127T patent/ES2329775T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 CN CN200610095714A patent/CN100583665C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1999-01-27 EP EP09004606A patent/EP2088682A3/en not_active Withdrawn
- 1999-01-27 ES ES03018126T patent/ES2307857T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 CN CNB99812401XA patent/CN1251417C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1999-01-27 DE DE69917060T patent/DE69917060T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 WO PCT/US1999/001883 patent/WO2000024135A1/en active IP Right Grant
- 1999-01-27 EA EA200100371A patent/EA003472B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 EA EA200300068A patent/EA004419B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 JP JP2000577778A patent/JP3527204B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1999-01-27 DE DE1123584T patent/DE1123584T1/de active Pending
- 1999-01-27 EA EA200600592A patent/EA200600592A1/ru unknown
- 1999-01-27 EA EA200501109A patent/EA007355B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 EP EP99904397A patent/EP1123584B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 EA EA200500247A patent/EA006354B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 KR KR10-2001-7004934A patent/KR100424518B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 ID IDW20010860A patent/ID28838A/id unknown
- 1999-01-27 BR BR9914658-4A patent/BR9914658A/pt not_active Application Discontinuation
- 1999-01-27 AU AU24801/99A patent/AU764714B2/en not_active Ceased
- 1999-01-27 CA CA002347207A patent/CA2347207C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-01-27 DK DK03018126T patent/DK1376888T3/da active
- 1999-01-27 EP EP03018126A patent/EP1376888B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-01-27 AT AT03018127T patent/ATE436122T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 DK DK99904397T patent/DK1123584T3/da active
- 1999-01-27 CN CNA2006100550100A patent/CN1822516A/zh active Pending
- 1999-01-27 AT AT99904397T patent/ATE266280T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 EA EA200301154A patent/EA005780B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-01-27 IL IL14255499A patent/IL142554A0/xx active IP Right Grant
-
2001
- 2001-04-11 NO NO20011878A patent/NO323536B1/no not_active IP Right Cessation
- 2001-04-12 IL IL142554A patent/IL142554A/en not_active IP Right Cessation
- 2001-12-21 HK HK04104404A patent/HK1061612A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2001-12-21 HK HK01108994A patent/HK1038450A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2001-12-21 HK HK04104663.4A patent/HK1063111A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2002
- 2002-10-08 US US10/266,408 patent/US6603743B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-06-16 US US10/462,489 patent/US6950411B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2003-10-24 AU AU2003257532A patent/AU2003257532B8/en not_active Ceased
- 2003-11-05 JP JP2003375359A patent/JP4008407B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2005
- 2005-03-14 JP JP2005070794A patent/JP4286802B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2005-09-23 US US11/234,768 patent/US7751465B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-10-03 JP JP2005289741A patent/JP4309388B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-03-01 AU AU2006200879A patent/AU2006200879B2/en not_active Ceased
- 2006-05-10 IL IL175551A patent/IL175551A/en not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-01-08 NO NO20070112A patent/NO325092B1/no not_active IP Right Cessation
- 2007-07-19 JP JP2007188694A patent/JP2007312418A/ja not_active Ceased
-
2008
- 2008-01-21 NO NO20080404A patent/NO20080404L/no not_active Application Discontinuation
- 2008-11-06 AU AU2008243149A patent/AU2008243149B2/en not_active Ceased
-
2010
- 2010-06-01 IL IL206123A patent/IL206123A0/en unknown
- 2010-06-25 US US12/823,407 patent/US8369385B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-01-22 US US13/746,873 patent/US8594157B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2307857T3 (es) | Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. | |
JPH11502097A (ja) | 通信システムにおけるコヒーレント・チャネル推定のための方法および装置 | |
MXPA01003986A (es) | Cancelacion de señales piloto y de trafico no deseadas en un sistema cdma |