JP2016541196A - スペクトラム拡散信号生成方法、生成装置、受信方法、および受信装置 - Google Patents
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Abstract
Description
第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分が、各々、拡散コードおよび2値副搬送波を含み、第1の拡散信号成分の拡散コードが、第2の拡散信号成分の拡散コードと同じであり、第1の拡散信号成分の2値副搬送波が、第2の拡散信号成分の2値副搬送波と異なることと、
第1の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相が、第2の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相と異なり、生成された拡散信号が、
であることと、を特徴とし、
式中、SRFは、拡散信号を表し、S1およびS2は、それぞれ、第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分を表し、A1およびA2は、それぞれ、S1の振幅およびS2の振幅を表し、c(t)は、S1およびS2の拡散コードを表し、q1(t)およびq2(t)は、S1の2値副搬送波およびS2の2値副搬送波を表し、d(t)は、データメッセージを表し、
は、RF搬送波の角周波数を表し、θは、S1を変調するためのRF搬送波の位相とS2を変調するためのRF搬送波の位相との間の位相差を表す。
第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分をRF搬送波で変調して拡散信号を生成する拡散信号生成ユニットであり、第1の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相が、第2の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相と異なり、次の式
により拡散信号を生成する拡散信号生成ユニットとを含み、
式中、SRFは、拡散信号を表し、S1およびS2は、それぞれ、第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分を表し、A1およびA2は、それぞれ、S1の振幅およびS2の振幅を表し、c(t)は、S1およびS2の拡散コードを表し、q1(t)およびq2(t)は、それぞれ、S1の2値副搬送波およびS2の2値副搬送波を表し、d(t)は、データメッセージを表し、
は、RF搬送波の角周波数を表し、θは、S1を変調するためのRF搬送波の位相とS2を変調するためのRF搬送波の位相との間の位相差を表す。
として表され、
および
であり、ここで、S1およびS2は、それぞれ、第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分を表し、A1およびA2は、それぞれ、S1の振幅およびS2の振幅を表し、c(t)は、S1およびS2の拡散コードを表し、q1(t)およびq2(t)は、それぞれ、S1の2値副搬送波およびS2の2値副搬送波を表し、d(t)は、データメッセージを表し、
は、RF搬送波の角周波数を表し、θは、S1を変調するためのRF搬送波の位相とS2を変調するためのRF搬送波の位相との間の位相差を表す。
SBB(t)=S1(t)+S2(t)ejθ
として表すことができ、この場合、ベースバンド信号の自己相関関数は、
であり、ここで、R1およびR2は、それぞれ、c(t)q1(t)の自己相関関数およびc(t)q2(t)の自己相関関数であり、Rc(τ)は、c(t)q1(t)とc(t)q2(t)との相互相関関数である。見て分かるように、第1の拡散信号成分の自己相関関数および第2の拡散信号成分の自己相関関数に加えて、第1の拡散信号成分と第2の拡散信号成分との相互相関関数、すなわち、前述の相互変調成分が、ベースバンド信号の自己相関関数にさらに含まれる。
ここで、BWは、信号送信機帯域幅であり、n0は、白色ガウス雑音(GWN)の両側パワースペクトル密度であり、A1およびA2は、それぞれ、第1の拡散信号成分S1の振幅および第2の拡散信号成分S2の振幅を表し、R1は、c(t)q1(t)の自己相関関数を表し、R2は、c(t)q2(t)の自己相関関数を表し、Rc(τ)は、c(t)q1(t)とc(t)q2(t)との相互相関関数である。
ここで、
および
であり、S1およびS2は、それぞれ、第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分を表し、A1およびA2は、それぞれ、S1の振幅およびS2の振幅を表し、c(t)は、S1およびS2の拡散コードを表し、q1(t)およびq2(t)は、それぞれ、S1の2値副搬送波およびS2の2値副搬送波を表し、d(t)は、データメッセージを表し、
は、RF搬送波の角周波数を表し、θは、S1を変調するためのRF搬送波の位相とS2を変調するためのRF搬送波の位相との間の位相差を表す。
ここで、
および
であり、S1およびS2は、それぞれ、第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分を表し、A1およびA2は、それぞれ、S1の振幅およびS2の振幅を表し、c(t)は、S1およびS2の拡散コードを表し、q1(t)およびq2(t)は、それぞれ、S1の2値副搬送波およびS2の2値副搬送波を表し、d(t)は、データメッセージを表し、
は、RF搬送波の角周波数を表し、θは、S1を変調するためのRF搬送波の位相とS2を変調するためのRF搬送波の位相との間の位相差を表す。
を処理するために使用することができる。
の拡散コードのローカルレプリカ
と、第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ
と、第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ
とを生成する。
と、第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ
と、第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ
とに基づいて、計算ユニット330は、受信した拡散信号
に対するコヒーレント積分を計算し、さらに積分の結果の線形結合を計算して、積分同相チャネル成分Iおよび積分直交位相チャネル成分Qを得る。
の拡散コードのローカルレプリカ
を生成する。ローカル副搬送波レプリカ生成モジュール312は、第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ
と、第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ
とを生成する。
を生成し、ここで、
は、ローカル搬送波の復調角周波数を表す。理解される通り、受信した拡散信号がそのまま復調される場合、
であり、拡散信号の搬送波がダウンコンバータを介して中間周波数に変換された後、拡散信号が復調される場合、
であり、ここで、
は、ダウンコンバータを介した搬送波中間周波数である。
に対するコヒーレント積分を、ローカル搬送波生成ユニット320で生成されたローカル搬送波
と、ベースバンド信号生成ユニット310で生成された拡散コードのローカルレプリカ
と、第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ
と、第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ
とに基づいて計算する。コヒーレント積分計算は、具体的には、
として表すことができ、ここで、
は、受信した拡散信号を表し、
は、拡散コードのローカルレプリカを表し、
および
は、それぞれ、第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカおよび第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカを表し、
は、ローカル搬送波の角周波数を表し、t1は、コヒーレント積分の開始時刻であり、Tcohは、積分の期間であり、
および
は、それぞれ、第1の重み係数および第2の重み係数であり、ここで、
であり、
L1,L2,L3,L4は、コヒーレント積分の結果であり、IおよびQは、それぞれ、積分同相チャネル成分および積分直交位相チャネル成分である。
を得る。ここで、
および
は、それぞれ、第1の重み係数および第2の重み係数であり、それらの間の比は、拡散信号の生成における拡散信号成分S1の振幅A1と拡散信号成分S2の振幅A2との間の比に等しく、すなわち、
である。
線形結合は次の式により計算することができ、
ここで、
は、受信した拡散信号であり、
は、拡散コードのローカルレプリカであり、
および
は、それぞれ、第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカおよび第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカであり、
は、ローカル搬送波の角周波数であり、t1は、コヒーレント積分の開始時刻であり、Tcohは、積分の期間であり、
および
は、それぞれ、第1の重み係数および第2の重み係数であり、ここで、
であり、
L1,L2,L3,L4は、コヒーレント積分の結果を表し、IおよびQは、それぞれ、積分同相チャネル成分および積分直交位相チャネル成分である。
Claims (18)
- 第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分を生成することと、前記第1の拡散信号成分および前記第2の拡散信号成分をRF搬送波で変調して、拡散信号を生成することとを含み、
前記第1の拡散信号成分および前記第2の拡散信号成分が、各々、拡散コードおよび2値副搬送波を含み、前記第1の拡散信号成分の前記拡散コードが、前記第2の拡散信号成分の前記拡散コードと同じであり、前記第1の拡散信号成分の前記2値副搬送波が、前記第2の拡散信号成分の前記2値副搬送波と異なり、
前記第1の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相が、前記第2の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相と異なり、生成された前記拡散信号が、
であり、
ここで、SRFは、前記拡散信号を表し、S1およびS2は、それぞれ、前記第1の拡散信号成分および前記第2の拡散信号成分を表し、A1およびA2は、それぞれ、S1の振幅およびS2の振幅を表し、c(t)は、前記S1およびS2の拡散コードを表し、q1(t)およびq2(t)は、それぞれ、前記S1の2値副搬送波および前記S2の2値副搬送波を表し、d(t)は、データメッセージを表し、
は、RF搬送波の角周波数を表し、θは、前記S1を変調するためのRF搬送波の位相と前記S2を変調するためのRF搬送波の位相との間の位相差を表す、
拡散信号生成方法。 - 前記2値副搬送波が、2値コード化シンボルBCS副搬送波である、請求項1に記載の方法。
- 前記2値副搬送波が、2値オフセット搬送波BOC副搬送波である、請求項1に記載の方法。
- 前記位相差θを設定して、前記第1の拡散信号成分S1と前記第2の拡散信号成分S2との間の相互変調成分を調整すること
をさらに含む、請求項1から3のいずれかに記載の方法。 - 前記拡散信号の受信時における復調性能指数および追跡性能指数に基づいて、必要に応じて前記位相差θの値を決定すること
をさらに含む、請求項4に記載の方法。 - 前記位相差θを±π/2に設定して、前記第1の拡散信号成分S1と前記第2の拡散信号成分S2との間の前記相互変調成分をゼロとするように調整すること
をさらに含む、請求項1から3のいずれかに記載の方法。 - 第1の拡散信号成分および第2の拡散信号成分を生成するための拡散信号成分生成ユニットであり、前記第1の拡散信号成分および前記第2の拡散信号成分が、各々、拡散コードおよび2値副搬送波を含み、前記第1の拡散信号成分の前記拡散コードが、前記第2の拡散信号成分の前記拡散コードと同じであり、前記第1の拡散信号成分の前記2値副搬送波が、前記第2の拡散信号成分の前記2値副搬送波と異なる、拡散信号成分生成ユニットと、
前記第1の拡散信号成分および前記第2の拡散信号成分をRF搬送波で変調して、拡散信号を生成する拡散信号生成ユニットであり、前記第1の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相が、前記第2の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相と異なり、次の式
により前記拡散信号を生成する、拡散信号生成ユニットと、を備え、
前記式中、SRFは、前記拡散信号を表し、S1およびS2は、それぞれ、前記第1の拡散信号成分および前記第2の拡散信号成分を表し、A1およびA2は、それぞれ、S1の振幅およびS2の振幅を表し、c(t)は、前記S1およびS2の拡散コードを表し、q1(t)およびq2(t)は、それぞれ、前記S1の2値副搬送波および前記S2の2値副搬送波を表し、d(t)は、データメッセージを表し、
は、RF搬送波の角周波数を表し、θは、前記S1を変調するためのRF搬送波の位相と前記S2を変調するためのRF搬送波の位相との間の位相差を表す、
拡散信号生成装置。 - 前記拡散信号生成ユニットが、
前記位相差θを設定して、前記第1の拡散信号成分S1と前記第2の拡散信号成分S2との間の相互変調成分を調整する位相差設定モジュールと、
前記位相差設定モジュールによって設定された前記位相差θに基づいて前記拡散信号SRFを生成する信号生成モジュールと
をさらに備える、請求項7に記載の生成装置。 - 前記位相差設定モジュールが、前記拡散信号の受信時における復調性能指数および追跡性能指数に基づいて、必要に応じて前記位相差θの値を決定する、請求項8に記載の生成装置。
- 請求項1〜9のいずれかに記載の拡散信号生成方法または拡散信号生成装置によって生成された、拡散信号。
- 請求項1に記載の拡散信号生成方法により生成された拡散信号を受信する方法であって、
前記拡散信号の拡散コードのローカルレプリカを生成することと、
第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカおよび第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカを生成することと、
前記第1の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相と前記第2の拡散信号成分を変調するための前記RF搬送波の位相との間の位相差に基づいてローカル搬送波を生成することと、
生成された前記ローカル搬送波、前記拡散コードのローカルレプリカ、前記第1の拡散信号成分の前記2値副搬送波のローカルレプリカ、および前記第2の拡散信号成分の前記2値副搬送波のローカルレプリカに基づいて、受信した前記拡散信号に対するコヒーレント積分を計算し、前記積分の結果の線形結合を計算して、積分同相チャネル成分および積分直交位相チャネル成分を得ることと
を含む、方法。 - 前記コヒーレント積分が、次の式により計算され、
前記線形結合が、次の式により計算され、
ここで、
は、前記受信した拡散信号を表し、
は、前記拡散コードのローカルレプリカであり、
および
は、それぞれ、前記第1の拡散信号成分の前記2値副搬送波のローカルレプリカおよび前記第2の拡散信号成分の前記2値副搬送波のローカルレプリカであり、
は、ローカル搬送波の角周波数であり、t1は、コヒーレント積分の開始時刻であり、Tcohは、積分の期間であり、
および
は、それぞれ、第1の重み係数および第2の重み係数であり、ここで、
であり、
L1,L2,L3,L4は、前記コヒーレント積分の結果であり、IおよびQは、それぞれ、前記積分同相チャネル成分および前記積分直交位相チャネル成分である、請求項11に記載の方法。 - 搬送波同期、コードタイミング同期、データ復調、レンジングコード位相および搬送波位相の測定を、得られた前記積分同相チャネル成分および前記積分直交位相チャネル成分に基づいて実行すること
をさらに含む、請求項11に記載の方法。 - 請求項1に記載の拡散信号生成方法により生成された拡散信号を受信する受信機であって、
前記拡散信号の拡散コードのローカルレプリカを生成し、第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカおよび第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカを生成するためのベースバンド信号生成ユニットと、
前記第1の拡散信号成分を変調するためのRF搬送波の位相と前記第2の拡散信号成分を変調するための前記RF搬送波の位相との間の位相差に基づいてローカル搬送波を生成するローカル搬送波生成ユニットと、
生成された前記ローカル搬送波、前記拡散コードのローカルレプリカ、前記第1の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカ、および前記第2の拡散信号成分の2値副搬送波のローカルレプリカに基づいて、受信した前記拡散信号に対するコヒーレント積分を計算し、前記積分の結果の線形結合を計算して、積分同相チャネル成分および積分直交位相チャネル成分を得る計算ユニットと
を備える、受信機。 - 前記計算ユニットが、コヒーレント積分計算モジュールと、線形結合計算モジュールとをさらに含み、
前記コヒーレント積分計算モジュールが、次の式により前記コヒーレント積分を計算し、
前記線形結合計算モジュールが、次の式により前記線形結合を計算し、
ここで、
は、前記受信した拡散信号を表し、
は、前記拡散コードのローカルレプリカであり、
および
は、それぞれ、前記第1の拡散信号成分の前記2値副搬送波のローカルレプリカおよび前記第2の拡散信号成分の前記2値副搬送波のローカルレプリカであり、
は、ローカル搬送波の角周波数であり、t1は、コヒーレント積分計算の開始時刻であり、Tcohは、積分の期間であり、
および
は、それぞれ、第1の重み係数および第2の重み係数であり、ここで、
であり、
L1,L2,L3,L4は、前記コヒーレント積分の結果であり、IおよびQは、それぞれ、前記積分同相チャネル成分および前記積分直交位相チャネル成分である、請求項14に記載の受信機。 - 搬送波同期、コードタイミング同期、データ復調、レンジングコード位相および搬送波位相の測定を、得られた前記積分同相チャネル成分および前記積分直交位相チャネル成分に基づいて実行するための処理ユニットをさらに備える、請求項14に記載の受信機。
- 先行する請求項のいずれかの前記方法、装置を実現するための、または先行する請求項のいずれかの前記信号を生成するための実行可能な命令を含むプログラム。
- 請求項17に記載のプログラムを記憶するための機械可読記憶装置。
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