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 PDF

Info

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
Application number
ES03018126T
Other languages
English (en)
Inventor
Fatih Ozluturk
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Application granted granted Critical
Publication of ES2307857T3 publication Critical patent/ES2307857T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-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

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.
Antecedentes de la invención Campo de la invención
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.
Descripción de la técnica anterior
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.
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.
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.
Resumen de la invención
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.
Breve descripción de los dibujos
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.
Descripción de las formas de realización preferidas
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:
1
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:
2
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:
3
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:
4
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:
5
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
6
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
7
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:
8
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
9
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:
10
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
11
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:
12
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:
13
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:
14
Cuando la señal recibida r es sumada con el tiempo, la ecuación 13 puede ser expresada como:
15
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:
16
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:
17
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:
18
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:
19
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:
20
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
Referencias citadas en la descripción
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.
Documentos de patente citados en la descripción
- 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}).
ES03018126T 1998-10-20 1999-01-27 Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. Expired - Lifetime ES2307857T3 (es)

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)

* 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
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)

* 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
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

Also Published As

Publication number Publication date
JP2007312418A (ja) 2007-11-29
IL206123A0 (en) 2010-11-30
DE69941098D1 (de) 2009-08-20
NO20080404L (no) 2001-06-19
US20030035404A1 (en) 2003-02-20
DE1123584T1 (de) 2001-10-25
ES2329775T3 (es) 2009-12-01
EA004419B1 (ru) 2004-04-29
JP2006094540A (ja) 2006-04-06
JP4286802B2 (ja) 2009-07-01
CA2347207C (en) 2007-03-06
EA200600592A1 (ru) 2006-08-25
CA2568247A1 (en) 2000-04-27
NO20011878D0 (no) 2001-04-11
EA200501109A1 (ru) 2005-12-29
EP1376889A2 (en) 2004-01-02
DK1123584T3 (da) 2004-08-30
KR100424518B1 (ko) 2004-03-27
HK1061612A1 (en) 2004-09-24
AU2008243149A1 (en) 2008-11-27
EA005780B1 (ru) 2005-06-30
EP1376888A2 (en) 2004-01-02
US7751465B2 (en) 2010-07-06
US6603743B2 (en) 2003-08-05
ES2221356T3 (es) 2004-12-16
JP2002528950A (ja) 2002-09-03
EA200300068A1 (ru) 2003-04-24
EP2088682A3 (en) 2011-05-18
AU2003257532B2 (en) 2005-12-01
US8594157B2 (en) 2013-11-26
EP1376889B1 (en) 2009-07-08
CA2347207A1 (en) 2000-04-27
EP1376888B1 (en) 2008-05-21
SG141427A1 (en) 2008-04-28
NO325092B1 (no) 2008-02-04
IL142554A0 (en) 2002-03-10
US6498784B1 (en) 2002-12-24
DK1376889T3 (da) 2009-11-09
NO323536B1 (no) 2007-06-04
NO20011878L (no) 2001-06-19
EP1376888A3 (en) 2005-02-02
ID28838A (id) 2001-07-05
CA2568247C (en) 2012-05-22
JP4309388B2 (ja) 2009-08-05
EA200500247A1 (ru) 2005-06-30
US20040120282A1 (en) 2004-06-24
HK1063111A1 (en) 2004-12-10
EP2088682A2 (en) 2009-08-12
AU2003257532A1 (en) 2003-11-20
US20060034218A1 (en) 2006-02-16
EP1376889A3 (en) 2005-02-02
CN101018073A (zh) 2007-08-15
EA200301154A1 (ru) 2004-12-30
US6950411B2 (en) 2005-09-27
CN1251417C (zh) 2006-04-12
AU2006200879A1 (en) 2006-03-23
SG120924A1 (en) 2006-04-26
DK1376888T3 (da) 2008-08-11
JP4008407B2 (ja) 2007-11-14
JP3527204B2 (ja) 2004-05-17
AU764714B2 (en) 2003-08-28
NO20070112L (no) 2001-06-19
DE69917060T2 (de) 2005-04-28
IL175551A (en) 2010-11-30
EA200100371A1 (ru) 2001-10-22
CN100583665C (zh) 2010-01-20
EA006354B1 (ru) 2005-12-29
AU2480199A (en) 2000-05-08
KR20010080255A (ko) 2001-08-22
US8369385B2 (en) 2013-02-05
BR9914658A (pt) 2001-07-17
CN1324521A (zh) 2001-11-28
EP1123584B1 (en) 2004-05-06
CN1822516A (zh) 2006-08-23
HK1038450A1 (en) 2002-03-15
EP1123584A1 (en) 2001-08-16
EA003472B1 (ru) 2003-06-26
IL175551A0 (en) 2006-09-05
ATE266280T1 (de) 2004-05-15
JP2005229638A (ja) 2005-08-25
DE69917060D1 (de) 2004-06-09
WO2000024135A1 (en) 2000-04-27
EA007355B1 (ru) 2006-10-27
ATE396549T1 (de) 2008-06-15
JP2004120782A (ja) 2004-04-15
US20100260238A1 (en) 2010-10-14
AU2006200879B2 (en) 2008-08-07
AU2008243149B2 (en) 2010-09-09
US20130128928A1 (en) 2013-05-23
IL142554A (en) 2006-09-05
ATE436122T1 (de) 2009-07-15
DE69938796D1 (de) 2008-07-03
AU2003257532B8 (en) 2005-12-22

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