JP2005204321A - 多重搬送波コード分割多重アクセスシステムでのアップリンクパイロット信号の設計方法 - Google Patents

多重搬送波コード分割多重アクセスシステムでのアップリンクパイロット信号の設計方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2005204321A
JP2005204321A JP2005009648A JP2005009648A JP2005204321A JP 2005204321 A JP2005204321 A JP 2005204321A JP 2005009648 A JP2005009648 A JP 2005009648A JP 2005009648 A JP2005009648 A JP 2005009648A JP 2005204321 A JP2005204321 A JP 2005204321A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
code
pilot signal
channel estimation
channel
synchronization
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.)
Granted
Application number
JP2005009648A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4130825B2 (ja
Inventor
June Moon
駿 文
Yong-Hwan Lee
容煥 李
Hyun-Seok Yu
▲ヒュン▼碩 兪
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.)
Samsung Electronics Co Ltd
Seoul National University Industry Foundation
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Seoul National University Industry Foundation
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 Samsung Electronics Co Ltd, Seoul National University Industry Foundation filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of JP2005204321A publication Critical patent/JP2005204321A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4130825B2 publication Critical patent/JP4130825B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

【課題】タイミング同期とチャンネル推定を同時に支援するために、それぞれの時間領域と周波数領域に相関特性が優れたコードと直交コードを挿入し、それによりアップリンクパイロット信号を設計する方法を提供する。
【解決手段】本発明は複数の移動局と一つの基地局が多重搬送波に基づいて通信する無線通信システムのチャンネル推定方法であって、それぞれの移動局により、時間領域と周波数領域の反応が同時に一定形態を有するように設計されたパイロット信号を前記基地局に伝送し、前記基地局により、前記パイロット信号を利用して移動局と同期化し、それぞれの移動局に対するチャンネル推定を遂行する。
【選択図】図3

Description

本発明は移動通信システムに関するもので、より詳細には、多重搬送波コード分割多重アクセス(Multicarrier-Code Division Multiple Access:以下、“MC-CDMA”とする)システムにおける同期とチャンネル推定を同時に支援するパイロット信号を設計する方法に関するものである。
次世代移動通信では、より向上した品質の多様なマルチメディアサービスを支援するために、高速高品質のデータ伝送が求められる。この要求を満たすための技術の一つとして、最近ではMC-CDMAに関する研究が活発に進んでいる。
MC-CDMAは、直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:以下、“OFDM”とする)のような多重搬送波技術とCDMA技術に基づいている。
OFDMにおいて、データを相互に直交する狭帯域の副搬送波に伝送し、それにより、広帯域伝送の際に発生可能な周波数選択的フェージングチャンネル(frequency selective fading channel)による性能劣化を減少させる。また、OFDMでは保護区間(Guard Interval:以下、“GI”とする)を挿入することで、多重経路フェージングによる隣接シンボル干渉(Inter-Symbol Interference:以下、“ISI”とする)の問題を解決する。
CDMA技術は、使用者を相互に直交する拡散符号によって区分する。したがって、周波数分割多重接続(Frequency Division Multiple Access:以下、“FDMA”とする)または時分割多重接続(Time Division Multiple Access:以下、“TDMA”とする)の技術に比べてシステム容量の面で長所を有する。
このOFDMのような多重搬送波伝送技術では、同期化のためにパイロットシンボルを利用して受信端でタイミングを復元する方式と、多重経路チャンネルの遅延拡散を除去するために挿入される周期プリフィックス(Cyclic Prefix)を用いてタイミングを復元する方式とが考えられる。
通信システムにおいて、初期同期捕捉(acquisition)は非常に重要である。特に、多重搬送波に基づいた通信システムはタイミング誤差に敏感なので、優れた性能を有する同期化技術が必須的に求められる。しかしながら、多数の使用者からの信号によって発生する多重接続干渉信号(Multiple Access Interference:“MAI”とする)が大きい場合に、パイロット信号または保護区間(GI)が歪むようになる。それにより、同期捕捉の信頼性が低下するという問題があった。
また、移動通信システムでは、時変(time-varying)チャンネル特性を補償するためにチャンネル推定が必須的に要求され、チャンネル推定のためにパイロット信号を使用するようになる。MC-CDMAはダウンリンク伝送のための適切な技術として認定されているが、アップリンク伝送技術として適用するのには複雑な伝送環境(propagation condition)によって難しさがあった。すなわち、複数の移動局から受信される信号は相互に異なるチャンネル特性(channel transfer functions)を通じて受信されるため、パイロットに基づいたチャンネル推定に難しさがあった。なお、移動局の移動速度も異なるだけでなく、移動局と基地局との距離も異なるため、アップリンクの同期化に困難さがあった。
アップリンクチャンネル推定のために直交符号を用いたパイロット信号を設計する技術が、韓国の特許公開公報第2001-58248号に開示されている。この公開公報による技術は、チャンネル推定のための別途のパイロット信号を使用することで、それにより、帯域効率が低下するという問題点を有する。
韓国特許公開公報第2001-58248号
したがって、上記のような問題点を解決するための本発明の目的は、タイミング同期とチャンネル推定を同時に支援するために、それぞれの時間領域と周波数領域に相関特性が優れたコードと直交コードを挿入し、それによりアップリンクパイロット信号を設計する方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、多数の使用者によるMAI電力が大きなMC-CDMAアップリンク伝送において、安定した同期とチャンネル推定が同時に可能なパイロット信号の設計方法を提供することにある。
さらに本発明の目的は、タイミング同期とチャンネル推定が同時に可能に設計されたパイロット信号を利用することにより、パイロット信号による帯域効率の低下を最小化するパイロット信号の設計方法を提供することにある。
上記の目的を達成するために本発明は、複数の移動局と一つの基地局が多重搬送波に基づいて通信する無線通信システムのチャンネル推定方法であって、それぞれの移動局により、時間領域と周波数領域の反応が同時に一定形態を有するように設計されたパイロット信号を前記基地局に伝送し、前記基地局により、前記パイロット信号を利用して移動局と同期化し、それぞれの移動局に対するチャンネル推定を遂行することを特徴とする。前記パイロット信号は、時間領域で、基地局と移動局との同期化のための同期符号と、周波数特性に応じて決定されるチャンネル特性符号とを含み、周波数領域で、チャンネル推定のための拡散符号と、チャンネル推定と関係ない従属符号とを含んで構成される。前記同期符号とチャンネル特性符号は、ゴールド符号またはウォルシュ符号のうちの一つである。前記周波数領域における拡散符号と従属符号は、前記時間領域におけるチャンネル特性符号によって決定される。前記チャンネル特性符号は、与えられた環境の信号対雑音比(SNR)により前記周波数領域の拡散符号の信号対干渉雑音比(SINR)を最大化するように形成されるのが望ましい。
本発明の他の側面では、複数の移動局と一つの基地局が多重搬送波に基づいて通信する無線通信システムにおいて、時間領域と周波数領域の反応を同時に有するパイロット信号を設計する段階を含むパイロット信号が設計される。
また、本発明は、複数の移動局から伝送されるパイロット信号に基づいて基地局でそれぞれの移動局に対するチャンネルを推定する多重搬送波コード分割多重接続システムであって、それぞれの移動局からのパイロット信号を分離するための複数の相関器と、前記相関器からの最大出力値を検出し、タイミング情報として移動局にフィードバックする最大値検出器と、前記パイロット信号を逆拡散して各移動局のチャンネルを推定するためのチャンネル推定器とを含んでなる。前記相関器は、整合フィルタあるいは能動相関器である。前記チャンネル推定器は、前記パイロット信号を結合技法により逆拡散してチャンネルを推定する。
本発明によるパイロット信号の設計構造は、それぞれの時間領域と周波数領域に相関特性が優れたコードと直交コードとを挿入してアップリンクパイロット信号を設計することによって、タイミング同期とチャンネル推定を同時に可能にする効果がある。
また、本発明によるパイロット信号を利用すると、特に多数の使用者によるMAI電力が大きなMC-CDMAアップリンク伝送で安定した同期とチャンネル推定が同時に可能になる。
さらに、本発明によるパイロット信号の設計方法では、タイミング同期とチャンネル推定が同時に可能なようにパイロット信号を設計することによって、パイロットによる帯域効率の低下を最小化することができる。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
本発明によるMC-CDMAアップリンクパイロット信号は、時間領域で同期符号を含み、周波数領域で各使用者に対するチャンネル推定が可能な形態に設計される。
図1は、本発明の望ましい実施形態により設計される時間領域におけるパイロット信号の構造を示す図である。
図1に示すように、パイロット信号は、遅延拡散を除去するために必要な保護区間(Guard Interval)101と、タイミング同期のための同期符号p 102と、周波数特性を考慮して設計されるチャンネル特性符号p103とから構成される。保護区間101を除いてN個のサンプルで構成されるパイロット信号は、<数式1>のようになる。
Figure 2005204321

上記パイロットベクトルの元素である同期符号pとチャンネル特性符号pは、それぞれ<数式2>及び<数式3>の通りである。
Figure 2005204321
Figure 2005204321
ここで、同期符号pとしては、他の使用者との干渉信号に対して強くするために、交差相関特性が優れた符号、例えばゴールド符号(Gold code) または直交ゴールド符号(orthogonal Gold code)を使用することができる。
図2は、本発明の望ましい実施形態により設計される周波数領域におけるパイロット信号の構造を示す図である。
図2に示すように、周波数領域において、パイロット信号は直交拡散符号201とチャンネル推定に関係ない従属符号202で構成される。本発明で要求されるパイロット信号の周波数応答(desired frequency response)Xを示すと、次の<数式4>のようである。
Figure 2005204321

上記の<数式4>で、要求される周波数応答Xを構成する直交拡散符号cをL回連接して得られた長さNの拡散符号cspi201と、上記従属符号u202は、それぞれ<数式5>及び<数式6>のように示される。
Figure 2005204321
Figure 2005204321
ここで、cはi番目の使用者に割り当てる直交拡散符号であって、直交ゴールド符号またはウォルシュ符号(Walsh code)などがこの直交符号として使用される。また、従属符号uはエネルギーのないことが望ましいため、所望の周波数応答が0ベクトルとして取られる。
以下、図1に示したチャンネル特性符号pの設計において、全体パイロット信号に対する周波数領域における周波数応答Xにより、図2に示すように直交コードの形態に設計する過程を説明する。
上記の<数式1>と<数式4>から、次の<数式7>が成り立つ。
Figure 2005204321
ここで、Dは離散フーリエ変換(Discret time Fourier Transform:DFT)行列であって、次の<数式8>のように示す。
Figure 2005204321
DFT行列Dは、(N×M)行列D、及び(N×(N-M))行列Dに分割すると、<数式9>のように示す。
Figure 2005204321
上記の<数式7>に<数式9>を代入すれば、次の<数式10>のようである。
Figure 2005204321
<数式10>は、さらに次の<数式11>のように示す。
Figure 2005204321
<数式11>は過剰決定(overdetermined)方程式であって、Dpと目標とするパイロットシンボルの周波数応答Xとの差、すなわち誤差の二乗(mean square error:MSE)を最小化する最小二乗法(least squares method)を使用してチャンネル特性符号pを求められる。
チャンネル特性符号pは最小二乗法を使用して、次の<数式12>によって求められる。
Figure 2005204321
周波数領域における直交拡散符号cと非設計された従属符号uの誤差に相互に異なる誤差反映加重値を適用して計算された全体誤差を最小化する加重最小二乗法(weighted least squares method)により、チャンネル特性符号pは<数式13>のように求められる。
Figure 2005204321
<数式13>でWは加重値行列で、次の<数式14>のようである。
Figure 2005204321
ここで、wとwは、それぞれ直交拡散符号cと非設計の従属符号uの誤差反映加重値である。この誤差反映加重値の比率をr=w/wに定義した場合に、rが増加すると、従属符号uで電力漏れ(power leakage)は減少するが、拡散符号cの歪みは大きくなる。一方、rが減少すると、その反対の現象が発生する。すなわち、拡散符号の歪みが減少することにより、使用者間の干渉電力が減少すると、電力漏れは増加する。周波数領域のパイロット設計の目的は、チャンネル推定のための信号のSINRを最大化することにある。そのため、与えられた環境の下でSNRが与えられたとき、SINR(SINRCE)を最大化するrを選択すべきである。したがって、与えられた環境のSNRが<数式15>のように与えられた場合に、パイロット信号に対するSINRCEは<数式16>によって求められる。
Figure 2005204321
Figure 2005204321
ここで、Pはパイロットシンボル電力(pilot symbol power)、Pは所定信号の電力損失(power loss of don’t care points)、σ は雑音電力(noise power)、そしてσ は符号干渉電力(code interference power)である。<数式16>に示すように、rに従ってPとσ の値が変わるため、SINRCEの値も変化するようになる。
図3は、SINRCEを最大化する加重値比率rを探す過程を示すフローチャートである。本発明においては、SNRが定められると、反復過程(iteration)を通じてrをステップサイズ(step size)だけ増加させつつ、SINRCEが最大になるrを探す。SINRCEはrが0から増加するときに共に増加するため、SINRCEが減少し始める地点で最大SINRCEを有するrが得られる。
図3に示すように、SNRが定められると、最大SINRCE値Prevとrを初期値0にセッティングする(ステップS301)。rはステップサイズだけ増加させる(ステップS303)。SINRCEは、前記増加したrにより<数式16>を利用して求められる(ステップS305)。このSINRCEの値がSINRCEの最大値のPrevより大きいかどうかを判断する(ステップS307)。ここで、SINRCEの値が最大値Prevより大きいと、現在のSINRCEの値を最大値Prevに設定する(ステップS308)。すると、rはさらにステップサイズだけ増加させる(ステップS303)。上記のステップS303〜S307を反復遂行し、現在のSINRCEの値が最大値Prev以下の場合は(ステップS307)、現在のrを出力する(ステップS309)。
基地局は、移動局で上記のような方法で設計されたパイロット信号を利用して、タイミング捕捉及びチャンネル推定を遂行する。
図4は、本発明の望ましい実施形態によるパイロット信号を利用してタイミング捕捉を遂行する基地局受信器を示すブロック構成図である。
図4に示すように、基地局受信器は、アンテナを通じて受信されたアナログ信号をデジタル信号に変換するアナログ/デジタル変換器401と、アナログ/デジタル変換器401から出力されたデジタル信号を並列信号に変換する直列/並列変換器402と、前記並列信号に対して高速フーリエ変換を遂行する高速フーリエ変換器(Fast Fourier Transformer:FFT)403と、前記FFT信号を逆拡散するための逆拡散器404と、パイロット信号を利用してチャンネル推定器408から推定されたチャンネル推定値によって逆拡散信号から伝送信号を復元するための検出器405と、パイロット信号を利用して同期を捕捉するための同期捕捉部410とから構成される。
逆拡散の際に、結合技術としては、均等利得結合(Equal Gain Combining:EGC)、最大比率結合(Maximum Ratio Combining:MRC)、最小平均二乗誤差結合(Minimum Mean Square Error Combining:MMSE)などが使用される。
同期捕捉部410は、アナログ/デジタル変換器401の出力信号を同期符号と相関させて各使用者のタイミング誤差を検索するための相関器412を含む。また、同期捕捉部410は、この相関器412の各使用者別出力値のうちの一番大きな値を該当使用者の端末にフィードバックする最大値検出器415を含む。
逆拡散器404は、図5に示すように、それぞれの使用者から受信される信号を区別して逆拡散を遂行すべきなので、使用者別に固有の拡散コードを乗算する複数の逆拡散モジュール504で構成されるのが好ましい。
図5に示すように、各使用者の信号は直交符号で拡散され、前記信号はそれぞれの逆拡散モジュール504で使用者別拡散コードを利用して逆拡散し、それにより使用者別チャンネルを推定することができる。
本発明によるパイロット信号設計方法は上記のような基地局受信器の構造で説明したが、上記の実施形態によって本発明が限定されるのではなく、本発明の技術思想の範囲内で当業者によって多様な変形が可能であることはもちろんでる。
本発明の望ましい実施形態により設計される時間領域におけるパイロット信号の構造を示す図である。 本発明の望ましい実施形態により設計される周波数領域におけるパイロット信号の構造を示す図である。 本発明の望ましい実施形態により、加重最小自乗法を使用してチャンネル特性符号を設計する場合に、パイロット信号の信号対干渉雑音比(SINR)を最大化する誤差反映加重値を検索する過程を示すフローチャートである。 本発明の望ましい実施形態によるパイロット信号を利用してタイミング捕捉を遂行する基地局受信器を示すブロック構成図である。 図4の基地局受信器でそれぞれの使用者に対するチャンネル推定のための逆拡散器を示すブロック構成図である。
符号の説明
401…アナログ/デジタル変換器、402…直列/並列変換器、403…高速フーリエ変換器、404…逆拡散器、405…検出器、408…チャンネル推定器、410…同期捕捉部、412…相関器、415…最大値検出器、504…逆拡散モジュール。

Claims (21)

  1. 複数の移動局と一つの基地局が多重搬送波に基づいて通信する無線通信システムのチャンネル推定方法であって、
    それぞれの移動局により、時間領域と周波数領域の反応が同時に一定形態を有するように設計されたパイロット信号を前記基地局に伝送し、
    前記基地局により、前記パイロット信号を利用して移動局と同期化し、それぞれの移動局に対するチャンネル推定を遂行すること
    を特徴とするチャンネル推定方法。
  2. 前記パイロット信号は、時間領域で同期符号と周波数特性によって決定されるチャンネル特性符号とを含んで構成されることを特徴とする請求項1記載のチャンネル推定方法。
  3. 前記同期符号が直交符号であることを特徴とする請求項2記載のチャンネル推定方法。
  4. 前記同期符号がゴールド符号(Gold code)またはウォルシュ符号(Walsh code)であることを特徴とする請求項2記載のチャンネル推定方法。
  5. 前記パイロット信号は、周波数領域で拡散符号とチャンネル推定と関係ない従属符号とを含んで構成されることを特徴とする請求項1記載のチャンネル推定方法。
  6. 前記拡散符号が直交符号であることを特徴とする請求項5記載のチャンネル推定方法。
  7. 前記拡散符号は、ゴールド符号またはウォルシュ符号であることを特徴とする請求項5記載のチャンネル推定方法。
  8. 前記パイロット信号は、
    時間領域で、基地局と移動局との同期化のための同期符号と、周波数特性に応じて決定されるチャンネル特性符号とを含み、
    周波数領域で、チャンネル推定のための拡散符号と、チャンネル推定と関係ない従属符号とを含んで構成されること
    を特徴とする請求項1記載のチャンネル推定方法。
  9. 前記同期符号とチャンネル特性符号は、ゴールド符号またはウォルシュ符号のうちの一つであることを特徴とする請求項8記載のチャンネル推定方法。
  10. 前記周波数領域における拡散符号と従属符号は、前記時間領域におけるチャンネル特性符号によって決定されることを特徴とする請求項9記載のチャンネル推定方法。
  11. 前記チャンネル特性符号は、与えられた環境の信号対雑音比(SNR)により前記周波数領域の拡散符号の信号対干渉雑音比(SINR)を最大化するように形成されることを特徴とする請求項10記載のチャンネル推定方法。
  12. 複数の移動局と一つの基地局が多重搬送波に基づいて通信する無線通信システムのパイロット信号設計方法であって、
    時間領域と周波数領域の反応を同時に有するパイロット信号を設計する段階を含むパイロット信号設計方法。
  13. 前記パイロット信号は、
    時間領域で、移動局と基地局との同期化のための同期符号と周波数特性に応じて決定されるチャンネル特性符号とを含み、
    周波数領域で、拡散符号とチャンネル推定と関係ない従属符号とを含んで構成されること
    を特徴とする請求項12記載のパイロット信号設計方法。
  14. 前記同期符号と拡散符号は直交符号であることを特徴とする請求項13記載のパイロット信号設計方法。
  15. 前記同期符号と拡散符号は、それぞれゴールド符号またはウォルシュ符号であることを特徴とする請求項13記載のパイロット信号設計方法。
  16. 前記拡散符号と従属符号は、時間領域でチャンネル特性符号によって設計されることを特徴とする請求項14記載のパイロット信号設計方法。
  17. 前記チャンネル特性符号は、与えられた環境の信号対雑音比(SNR)により前記周波数領域の拡散符号の信号対干渉雑音比(SINR)を最大化するように形成されることを特徴とする請求項16記載のパイロット信号設計方法。
  18. 複数の移動局から伝送されるパイロット信号に基づいて基地局でそれぞれの移動局に対するチャンネルを推定する多重搬送波コード分割多重接続システムであって、
    それぞれの移動局からのパイロット信号を分離するための複数の相関器と、
    前記相関器からの最大出力値を検出し、タイミング情報として移動局にフィードバックする最大値検出器と、
    前記パイロット信号を逆拡散して各移動局のチャンネルを推定するためのチャンネル推定器とを含んでなることを特徴とする受信器。
  19. 前記相関器は整合フィルタであることを特徴とする請求項18記載の受信器。
  20. 前記相関器は能動相関器であることを特徴とする請求項18記載の受信器。
  21. 前記チャンネル推定器は、前記パイロット信号を結合技法により逆拡散してチャンネルを推定することを特徴とする請求項18記載の受信器。
JP2005009648A 2004-01-15 2005-01-17 多重搬送波コード分割多重アクセスシステムでのアップリンクパイロット信号の設計方法 Expired - Fee Related JP4130825B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020040003060A KR20050075553A (ko) 2004-01-15 2004-01-15 다중반송파 코드분할다중접속 시스템에서의 역방향 파일럿설계 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2005204321A true JP2005204321A (ja) 2005-07-28
JP4130825B2 JP4130825B2 (ja) 2008-08-06

Family

ID=34617456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005009648A Expired - Fee Related JP4130825B2 (ja) 2004-01-15 2005-01-17 多重搬送波コード分割多重アクセスシステムでのアップリンクパイロット信号の設計方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20050201328A1 (ja)
EP (1) EP1555782A3 (ja)
JP (1) JP4130825B2 (ja)
KR (1) KR20050075553A (ja)
CN (1) CN1655477A (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008146402A1 (ja) * 2007-06-01 2008-12-04 Mitsubishi Electric Corporation 通信システム
JP2009130894A (ja) * 2007-11-28 2009-06-11 Sumitomo Electric Ind Ltd 基地局装置及びレンジング方法
JP2009540767A (ja) * 2006-06-13 2009-11-19 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムのためのリバースリンク・パイロット送信
JP2012050131A (ja) * 2011-10-31 2012-03-08 Mitsubishi Electric Corp 通信システム
JP5099124B2 (ja) * 2007-04-12 2012-12-12 富士通株式会社 無線通信品質推定方法及び装置

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100913089B1 (ko) 2006-02-07 2009-08-21 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에 적용되는 파일럿 신호 전송 방법
EP2001248A4 (en) * 2006-03-29 2012-04-18 Fujitsu Ltd COMMUNICATION PREVENTION AND TERMINAL
JP4967561B2 (ja) 2006-09-20 2012-07-04 富士通株式会社 移動通信端末、移動通信システム、基地局及び通信方法
US7787358B2 (en) * 2006-12-19 2010-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink inter-carrier interference cancellation of OFDMA systems
CN101227697B (zh) * 2008-01-25 2012-02-22 北京邮电大学 基于导频信号辅助的导频设计方法
CN102075220B (zh) * 2009-11-23 2013-10-16 中兴通讯股份有限公司 一种基于时域降噪的信道估计装置及方法
US20200107217A1 (en) 2017-03-29 2020-04-02 Nec Corporation Base station, communication method and recording medium
CN107819558B (zh) * 2017-10-31 2020-04-28 清华大学 一种多址接入数据包传输方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5881056A (en) * 1996-08-20 1999-03-09 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus of a multi-code code division multiple access receiver having shared accumulator circuits
DE19850279B4 (de) * 1998-10-30 2005-12-22 Robert Bosch Gmbh Verfahren für die Übertragung von Signalen zwischen einer ersten Funkstation und einer zweiten Funkstation und Funkstation
JP2000244441A (ja) * 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
US6791960B1 (en) * 1999-03-15 2004-09-14 Lg Information And Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
CN1132391C (zh) * 1999-08-09 2003-12-24 华为技术有限公司 一种实现移动通信系统的导频同步信道的方法
FR2805943B1 (fr) * 1999-09-14 2002-08-09 Inst Nat Sciences Appliq Procede d'egalisation dans des recepteurs utilisant une combinaison des techniques de modulations a porteuses multiples et a acces multiple par repartition de codes
CA2361247C (en) * 2000-11-06 2008-10-07 Ntt Docomo, Inc. Transmitter, transmitting method, receiver, and receiving method for mc-cdma communication system
DK1207662T3 (da) * 2000-11-20 2003-10-20 Sony Int Europe Gmbh OFDM system med antennediversitet i senderen og for-equalisering
DE10115221A1 (de) * 2001-03-28 2002-10-10 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Rahmen- und Frequenzsynchronisation eines OFDM-Signals und Verfahren zum Senden eines OFDM-Signals
JP2003087218A (ja) * 2001-06-29 2003-03-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置およびマルチキャリア無線通信方法
JP3694479B2 (ja) * 2001-12-07 2005-09-14 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送受信装置、マルチキャリア無線通信方法、およびマルチキャリア無線通信用プログラム
US7738437B2 (en) * 2003-01-21 2010-06-15 Nortel Networks Limited Physical layer structures and initial access schemes in an unsynchronized communication network

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009540767A (ja) * 2006-06-13 2009-11-19 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムのためのリバースリンク・パイロット送信
US9088389B2 (en) 2006-06-13 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Reverse link pilot transmission for a wireless communication system
JP5099124B2 (ja) * 2007-04-12 2012-12-12 富士通株式会社 無線通信品質推定方法及び装置
WO2008146402A1 (ja) * 2007-06-01 2008-12-04 Mitsubishi Electric Corporation 通信システム
JPWO2008146402A1 (ja) * 2007-06-01 2010-08-19 三菱電機株式会社 通信システム
JP4877858B2 (ja) * 2007-06-01 2012-02-15 三菱電機株式会社 通信システム
US8576803B2 (en) 2007-06-01 2013-11-05 Mitsubishi Electric Corporation Communication system
JP2009130894A (ja) * 2007-11-28 2009-06-11 Sumitomo Electric Ind Ltd 基地局装置及びレンジング方法
JP4697216B2 (ja) * 2007-11-28 2011-06-08 住友電気工業株式会社 基地局装置及びレンジング方法
JP2012050131A (ja) * 2011-10-31 2012-03-08 Mitsubishi Electric Corp 通信システム

Also Published As

Publication number Publication date
EP1555782A2 (en) 2005-07-20
JP4130825B2 (ja) 2008-08-06
US20050201328A1 (en) 2005-09-15
KR20050075553A (ko) 2005-07-21
CN1655477A (zh) 2005-08-17
EP1555782A3 (en) 2007-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4130825B2 (ja) 多重搬送波コード分割多重アクセスシステムでのアップリンクパイロット信号の設計方法
JP5519286B2 (ja) Ofdmセルラーシステムのためのtdmベースのセルサーチ方法
US7099299B2 (en) CDMA system with frequency domain equalization
JP5755679B2 (ja) 無線マルチキャリヤ通信システムに関するパイロット伝送方法
US20050271026A1 (en) Method and apparatus for detecting a cell in an orthogonal frequency division multiple access system
CA2562058A1 (en) Apparatus and method for channel estimation in an orthogonal frequency division multiplexing cellular communication system using multiple transmit antennas
JP4198428B2 (ja) 無線伝送装置
WO2007083912A1 (en) Method and apparatus for transmitting synchronization signals in an ofdm based cellular communications system
WO2006077620A1 (ja) Ofdm-cdma通信システムにおける送信方法および送信装置
KR101110312B1 (ko) 주파수 옵셋 추정 장치 및 방법
US20130215801A1 (en) Time varying channels having pilots
KR100611170B1 (ko) 수신 장치 및 수신 타이밍 검출 방법
JP5431498B2 (ja) 移動体通信のための受信機及び方法
Lee et al. Time and frequency synchronization for OFDMA uplink system using the SAGE algorithm
US7751509B1 (en) Method for multiple-access interference suppression for MC-CDMA by frequency domain oversampling
CN101128993B (zh) 信道估计装置、码分多址接收装置以及信道估计方法
JP2006019820A (ja) コード間干渉キャンセラ及びこれを用いた受信機、並びに無線通信方式
KR101040465B1 (ko) Cazac 코드 기반 이동통신 시스템에서의 채널 추정방법
KR100386569B1 (ko) 채널 추정 방법 및 장치
JP2005033639A (ja) マルチキャリアcdma干渉等化器
Hara et al. Analysis of RAKE receiver in W-CDMA systems with downlink beamforming
JP2004297593A (ja) 拡散符号生成方法、拡散符号生成装置および通信方法
Bogucka Performance and complexity of a new joint detection algorithm for multicarrier CDMA wireless systems
EP1900131A1 (en) Transmission and reception system and method based on code division

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20061030

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070306

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070606

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070807

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20071107

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20071112

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080107

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20080425

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20080523

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4130825

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110530

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120530

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130530

Year of fee payment: 5

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees