JPH10504429A - 拡散スペクトル干渉消去システムおよび方法 - Google Patents

拡散スペクトル干渉消去システムおよび方法

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Abstract

(57)【要約】 N個のチップコードチャンネルを有するDS/CDMA受信機で干渉を減少する拡散スペクトルCDMA干渉消去装置である。干渉消去装置は、複数の相関装置(54,64,74)と、複数の拡散スペクトル処理回路(55,65,75)と、減算回路(150)と、チャンネル相関装置(146)とを含んでいる。チップコードワード信号発生器(52,62,72)から発生された複数のチップコード信号を使用して、相関装置(54,64,74)は複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号をデスプレッドする。複数の拡散スペクトル処理回路(55,65,75)は複数のデスプレッド信号を拡散スペクトル処理するため遅延装置(53,65,73)から発生された複数のチップコード信号の時間調節されたバージョンを使用する。i番目のチップコード信号を使用してコードチャンネルを回復するため、減算回路(150)は拡散スペクトルCDMA信号から、N−1個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号をそれぞれ減算し、それによって減算された信号を発生する。チャンネル相関装置(146)は減算された信号をデスプレッドする。

Description

【発明の詳細な説明】 拡散スペクトル干渉消去システムおよび方法 [発明の技術的背景] 1.技術分野 本発明は拡散スペクトル通信、特に干渉消去装置および直接シーケンス、コー ド分割多重アクセス受信機の干渉を減少する方法に関する。 2.関連技術の説明 直接シーケンス、コード分割多重アクセス、拡散スペクトル通信システムは他 の同時的な使用者により生じる干渉によって容量を限定される。適合したパワー 制御が使用されないならば、または使用されるが完璧ではないならば、これは複 合される。 コード分割多重アクセスは限定された干渉である。より多数の使用者が同時に 送信する程、ビットエラー速度(BER)は高くなる。増加した容量は順方向エ ラー補正(FEC)コード化を必要とし、これは結果的に、データ速度を増加し 容量を限定する。 [発明の要約] 本発明の一般的な目的は、直接シーケンス、拡散スペクトルコード分割多重ア クセス受信機のN−1干渉信号から生じる雑音を減少することである。 ここで実施され広く説明されているように、本発明はN個のチャンネルを有す る拡散スペクトルCDMA受信機の干渉を減少する拡散スペクトルコード分割多 重アクセス(CDMA)干渉消去装置を提供する。各N個のチャンネルは異なっ たチップコード信号により処理される拡散スペクトルである。チップコード信号 は好ましくは異なった疑似雑音(PN)シーケンスから得られ、これは異なった チップコードワードから発生されてもよい。干渉消去装置は部分的にN−1干渉 CDMAチャンネルを消去し、ほぼN/PGの信号対雑音比(SNR)の改良を 提供し、ここでPGは処理利得である。処理利得はチップ速度とビット速度の比 率である。干渉を消去または減少することによって、SNRは主に熱雑音、残留 の干渉発生雑音によるものである。したがってSNRはBERの低下を増加し、 低下し、これはFECエンコーダ/デコーダの必要性を減少する。 特定のチャンネルに対する干渉消去装置は、複数のデスプレッド手段と、複数 の拡散スペクトル処理手段と、減算手段と、チャンネルデスプレッド手段とを含 んでいる。複数のチップコード信号を使用して、複数のデスプレッド手段は複数 のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号をそれぞれデスプレッド する。複数の拡散スペクトル処理手段はそれぞれ複数のデスプレッド信号をそれ に対応するチップコード信号で拡散スペクトル処理するため複数のチップコード 信号の時間調節されたバージョンを使用する。チップコード信号の時間調節され たバージョンはチップコード信号発生器からのチップコード信号を遅延すること により発生されてもよい。代わりに、整合フィルタは拡散スペクトルCDMA信 号中の特定のPNシーケンスを検出してもよい。チップコード信号発生器はチッ プコード信号の時間調節されたバージョンをトリガーするために整合フィルタか ら検出された信号を使用してもよい。 i番目のチップコード信号を使用して特定のCDMAチャンネルを回復するた め、減算手段は拡散スペクトルCDMA信号からN−1個の拡散スペクトル処理 されたデスプレッド信号のそれぞれを減算し、それによって減算された信号を発 生する。N−1個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号はi番目のチッ プコード信号に対応するi番目のチャンネルの拡散スペクトル処理されたデスプ レッド信号を含まない。チャンネルデスプレッド手段はi番目のチップコード信 号で、減算された信号をデスプレッドする。 本発明はまたN個のチャンネルを有する拡散スペクトルCDMA受信機におけ る干渉を減少する方法を含んでいる。この方法は、複数のチップコード信号を使 用して、複数のデスプレッド信号としてそれぞれ拡散スペクトルCDMA信号を デスプレッドし、複数のチップコード信号の時間調節されたバージョンを使用し て各デスプレッド信号に対応するチップコード信号により複数のデスプレッド信 号を拡散スペクトル処理し、拡散スペクトルCDMA信号から、i番目のチャン ネルの拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号を含んでいないN−1個の拡 散スペクトル処理されたデスプレッド信号をそれぞれ減算し、減算された信号を 発生し、i番目のチップコード信号を有する減算された信号をデスプレッドする ステップを含んでいる。 本発明の付加的の目的および利点は以下の説明および実施形態の説明から明ら かである。本発明の目的および利点はまた請求の範囲で指摘された構成および組 合わせによって実現され、達成されることができる。 [図面の簡単な説明] 明細書に含まれその一部を構成する添付図面は本発明の好ましい実施例を、本 発明の原理の説明と共に示している。 図1は相関装置を使用する拡散スペクトルCDMA干渉消去装置のブロック図 である。 図2は相関装置を使用して多重チャンネルを処理するための拡散スペクトルC DMA干渉消去装置のブロック図である。 図3は整合フィルタを使用した拡散スペクトルCDMA干渉消去装置のブロッ ク図である。 図4は整合フィルタを使用して多重チャンネルを処理するための拡散スペクト ルCDMA干渉消去装置のブロック図である。 図5は多重チャンネルを処理するため多重反復を有する拡散スペクトルCDM A干渉消去装置のブロック図である。 図6はEb/η=6dBに対する論理的性能特性を示している。 図7はEb/η=10dBに対する論理的性能特性を示している。 図8はEb/η=15dBに対する論理的性能特性を示している。 図9はEb/η=20dBに対する論理的性能特性を示している。 図10はEb/η=25dBに対する論理的性能特性を示している。 図11はEb/η=30dBに対する論理的性能特性を示している。 図12は共に接続されている干渉消去装置のブロック図である。 図13は図12の干渉消去装置の出力を結合するブロック図である。 図14は非同期でPG=100と、均等なパワーEbN=30dBのシミュレ ーション性能特性を示している。 図15は非同期でPG=100で、均等なパワーEbN=30dBに対するシ ミュレーション性能特性を示している。 図16は非同期でPG=100で、均等なパワーEbN=30dBに対するシ ミュレーション性能特性を示している。 図17は非同期PG=100で、均等なパワーEbN=30dBに対するシミ ュレーション性能特性を示している。 [好ましい実施例の詳細な説明] 本発明の好ましい実施例を詳細に参照し、この例は添付図面で示されており、 同一の参照符号は幾つかの図面を通して同一素子を示している。 図1で示されている1例の装置では、拡散スペクトルコード分割多重アクセス (CDMA)干渉消去装置はN個のチャンネルを有する拡散スペクトルCDMA 受信機の干渉を減少するために設けられている。本発明はまた拡散スペクトルコ ード分割多重(CDM)システムで動作する。したがって、一般原則を失うこと なく、ここで使用される用語拡散スペクトルCDMA信号は拡散スペクトルCD MA信号と拡散スペクトルCDM信号を含んでいる。パーソナル通信サービスで は、干渉消去装置はベース局またはハンドセット等の遠隔ユニットで使用されて もよい。 図1は第1のチップコード信号により限定される第1のチャンネルに対する干 渉消去装置を示している。干渉消去装置は複数のデスプレッド手段と、複数のタ イミング手段と、複数の拡散スペクトル処理手段と、減算手段と、第1のチャン ネルデスプレッド手段とを含んでいる。 複数のチップコード信号を使用して、複数のデスプレッド手段はそれぞれ複数 のデスプレッド信号として受信された拡散スペクトルCDMA信号をデスプレッ ドする。図1では、複数のデスプレッド手段は第1のデスプレッド手段、第2の デスプレッド手段乃至N番目のデスプレッド手段として示されている。第1のデ スプレッド手段は第1の相関装置を含んでおり、これは1例では第1のミキサ51 、第1のチップコード信号発生器52、第1の積分装置54として構成されている。 第1の積分装置54は代わりに第1のローパスフィルタまたは第1の帯域通過フィ ルタであってもよい。第1のミキサ51は入力41と第1のチップコード信号発生器 52と第1の積分装置54との間に結合されている。 第2のデスプレッド手段は第2の相関装置を含み、これは実施例では第2のミ キサ61、第2のチップコード信号発生器62と第2の積分装置64として構成される 。第2の積分装置64は代わりに第2のローパスフィルタまたは第2の帯域通過フ ィルタであってもよい。第2のミキサ61は入力41と第2のチップコード信号発生 器62と第2の積分装置64との間に結合されている。 N番目のデスプレッド手段は図示実施例では、N番目のミキサ71、N番目のチ ップコード信号発生器72、N番目の積分装置74よりなるN番目の相関装置として 示されている。N番目の積分装置74は代わりにN番目のローパスフィルタまたは N番目の帯域通過フィルタであってもよい。N番目のミキサ71は入力41とN番目 のチップコード信号発生器72とN番目の積分装置74の間に結合されている。 技術でよく知られているように、第1乃至N番目のデスプレッド手段は拡散ス ペクトル信号でチャンネルをデスプレッドすることができるあらゆる装置で実施 されてもよい。 複数のタイミング手段は複数の遅延装置53,63,73として実施されてもよい。第 1の遅延装置53は第1の積分装置54の積分時間Tbとほぼ同一の遅延時間Tまた は第1のローパスフィルタまたは第1の帯域通過フィルタの時定数を有する。第 2の遅延装置63は第2の積分装置64の積分時間Tbとほぼ同一の時間遅延Tまた は第2のローパスフィルタまたは第2の帯域通過フィルタの時定数を有する。同 様にN番目の遅延装置73はN番目の積分装置74の積分時間Tbとほぼ同一の時間 遅延TまたはN番目のローパスフィルタまたはN番目の帯域通過フィルタの時定 数を有する。典型的に、第1の積分装置54と第2の積分装置64乃至N番目の積分 装置74の積分時間は同じである。ローパスフィルタが使用されるならば、典型的 に第1のローパスフィルタ、第2のローパスフィルタ乃至N番目のローパスフィ ルタの時間定数は同一である。帯域通過フィルタが使用されるならば、第1の帯 域通過フィルタ、第2の帯域通過フィルタ乃至N番目の帯域通過フィルタの時定 数は同一である。 複数の拡散スペクトル処理手段は複数の拡散スペクトル信号として複数のデス プレッド信号をそれぞれ再生する。複数の拡散スペクトル処理手段はそれぞれ複 数のデスプレッド信号をそれに対応するチップコード信号で拡散スペクトル処理 するために複数のチップコード信号の時間調節されたバージョン、即ち遅延され たバージョンを使用する。複数のデスプレッドスペクトル処理手段は図示の実施 例では第1の処理ミキサ55、第2の処理ミキサ65乃至N番目の処理ミキサ75とし て示されている。第1の処理ミキサ55は第1の積分装置54に結合され、また第1 の遅延装置53を介して第1のチップコード信号発生器52と結合されている。第2 の処理ミキサ65は第2の積分装置64に結合され、また第2の遅延装置63を介して 第2のチップコード信号発生器62に結合されている。N番目の処理ミキサ75はN 番目の積分装置74に結合され、またN番目の遅延装置73を介してN番目のチップ コード信号発生器72に結合されている。 拡散スペクトルCDMA信号のi番目のチップコード信号を使用してチャンネ ルへの干渉を減少するため、減算手段は拡散スペクトルCDMA信号からi番目 のチャンネルに対応しないN−1個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信 号をそれぞれ減算する。減算手段はそれによって減算された信号を発生する。減 算手段は第1の減算装置150 として示されている。第1の減算装置150 は第2の 処理ミキサ65乃至N番目の処理ミキサ75の出力に結合されて示されている。付加 的に第1の減算装置150 は主遅延装置48を介して入力41に結合されている。 i番目のチャンネルデスプレッド手段は減算された信号をi番目のチャンネル としてのi番目のチップコード信号でデスプレッドする。第1のチャンネルデス プレッド手段は第1のチャンネルミキサ147 として示されている。第1のチャン ネルミキサ147 は第1の遅延装置53と第1の減算装置150 に結合される。第1の チャンネル積分装置146 は第1のチャンネルミキサ147 に結合される。 第1のチップコード信号発生器52、第2のチップコード信号発生器62乃至N番 目のチップコード信号発生器72は第1のチップコード信号、第2のチップコード 信号乃至N番目のチップコード信号をそれぞれ発生する。用語“チップコード信 号”はここでは技術でよく知られているように拡散スペクトル信号の拡散信号を 意味するものとして使用されている。典型的にチップコード信号は疑似ランダム (PN)シーケンスから発生される。第1のチップコード信号、第2のチップコ ード信号乃至N番目のチップコード信号は第1のPNシーケンス、第2のPNシ ーケンス乃至N番目のPNシーケンスからそれぞれ発生される。第1のPNシー ケンスは第1のチップコードワードにより限定されるかそこから発生され、第2 のPNシーケンスは第2のチップコードワードにより限定されるかそこから発生 され、N番目までのPNシーケンスはN番目までのチップコードワードにより限 定されるかそこから発生される。第1のチップコードワード、第2のチップコー ドワード乃至N番目のチップコードワードのそれぞれは異なっており、即ち、互 いに相違している。通常、チップコードワードはPNシーケンスの実際のシーケ ンスであるか、PNシーケンスを発生するための設定を限定することに使用され たシーケンスである。設定は例えばシフトレジスタの遅延タップである。 入力41における受信された拡散スペクトルCDMA信号の第1のチャンネルは 第1のチップコード信号発生器52により発生された第1のチップコード信号を使 用して、第1のデスプレッド信号として第1のミキサ51によりデスプレッドされ る。第1のミキサ51からの第1のデスプレッド信号は第1の積分装置54を通って フィルタ処理される。第1の積分装置54は時間Tb、即ち1ビット等の符号の継 続時間だけ積分する。同時に、第1のチップコード信号は遅延装置53によって時 間Tだけ遅延される。遅延時間Tは積分時間Tbプラスシステムまたは部品の遅 延にほぼ等しい。システムまたは部品の遅延は通常、積分時間Tbに比べて小さ い。 第1のチップコード信号の遅延バーションは第1の拡散ミキサ55を使用して第 1の積分装置54の出力からの第1のデスプレッド信号で処理される。第1の拡散 ミキサ55の出力は拡散スペクトルCDMA信号の第2乃至N番目のチャンネルを 処理するため第1の減算装置150 以外の減算装置へ供給される。 拡散スペクトルCDMA信号の第1のチャンネルに対する干渉を減少するため に受信された拡散スペクトルCDMA信号は以下のように第2乃至N番目のデス プレッダにより処理される。拡散スペクトルCDMA信号の第2のチャンネルは 第2のデスプレッド手段によりデスプレッドされる。第2のミキサ61では、第2 のチップコード信号発生器62により発生された第2のチップコード信号は拡散ス ペクトルCDMA信号の第2のチャンネルをデスプレッドする。デスプレッドさ れた第2のチャンネルは第2の積分装置64を通ってフィルタ処理される。第2の 積分装置64の出力は第2のデスプレッド信号である。第2のデスプレッド信号は 第2のチップコード信号の遅延バージョンにより第2の処理ミキサ65によって拡 散スペクトル処理される。第2のチップコード信号は遅延装置63を通って遅延さ れる。遅延装置63は時間Tだけ第2のチップコード信号を遅延する。第2のチャ ンネルミキサ65は第2の積分装置64からの第2の拡散スペクトルチャンネルのフ ィルタ処理されたバージョンによる第2のチップコード信号の時間調節されたバ ージョン、即ち遅延されたバージョンを拡散スペクトル処理する。ここで使用す る用語“拡散スペクトル処理”は信号をチップコード信号と混合または変調する ことにより拡散スペクトル信号を発生する任意の方法を含んでいる。拡散スペク トル処理は生産装置、排他的オアゲート、整合フィルタ、または他の技術でよく 知られている装置または回路により行われてもよい。 同様に、拡散スペクトルCDMA信号のN番目のチャンネルはN番目のデスプ レッド手段によりデスプレッドされる。従って、受信された拡散スペクトルCD MA信号はN番目のミキサ71により拡散スペクトルCDMA信号をN番目のチッ プコード信号発生器72からのN番目のチップコード信号と混合することによって デスプレッドされたN番目のチャンネルを有する。N番目のデスプレッド信号で あるN番目の積分装置74の出力は拡散スペクトルCDMA信号のN番目のチャン ネルのデスプレッドおよびフィルタ処理バージョンである。N番目のデスプレッ ド信号はN番目のチップコード信号の遅延バージョンにより拡散スペクトル処理 される。N番目のチップコード信号はN番目の遅延装置73を介して遅延される。 N番目の処理ミキサ75は時間調節されたバージョン、即ちN番目のデスプレッド 信号によってN番目のチップコード信号の遅延バージョンを拡散スペクトル処理 する。 第1の減算装置150 において、第2の処理ミキサ65乃至N番目の処理ミキサ75 のそれぞれの出力は入力41からの拡散スペクトルCDMA信号の時間調節された バージョン、即ち遅延バージョンから減算される。拡散スペクトルCDMA信号 の遅延は第1の主遅延装置48を介して時間調節される。典型的に、第1の主遅延 装置48の遅延は時間Tであり、これは第1の積分装置54乃至N番目の積分装置74 の積分時間にほぼ等しい。 第1の減算装置150 の出力で第1の減算信号が発生される。拡散スペクトルC DMA信号の第1のチャンネルに対する第1の減算信号は、ここでは拡散スペク トルCDMA信号の遅延バージョンから減算された第2の処理ミキサ65乃至N番 目の処理ミキサ75の出力であるものと定められている。第2の減算信号乃至N番 目の減算信号も同様に定められる。 第1の遅延装置53の出力からの第1のチップコード信号の遅延バージョンは第 1の減算装置150 の出力をデスプレッドするために使用される。したがって、第 1の減算信号は第1のチャンネルミキサ147 により第1のチップコード信号によ ってデスプレッドされる。第1のチャンネルミキサ147 の出力は第1のチャンネ ル積分装置147 によりフィルタ処理される。これは拡散スペクトルCDMA信号 の第1のチャンネルの出力評価値d1を生成する。 図2で示されているように、複数の減算装置150,250,350,450 は図1の入力41 と、第1の拡散ミキサ55と、第2の拡散ミキサ65と、第3の拡散ミキサと、N番 目までの拡散ミキサ75がほぼ結合されることができる。複数の減算装置150,250, 350,450 はまた入力41から主要な遅延装置48へ結合されている。この装置は第1 の減算装置150 からの第1の減算信号と、第2の減算装置250 からの第2の減算 信号と、第3の減算装置350 からの第3の減算信号と、N番目の減算装置450 か らのN番目の減算信号とを発生することができる。 第1の減算装置150、第2の減算装置250、第3の減算装置350、N番目の減算 装置450 の出力はそれぞれ第1のチャンネルミキサ147、第2のチャンネルミキ サ247、第3のチャンネルミキサ347、N番目までのチャンネルミキサ447 に結合 される。各チャンネルミキサは第1のチップコード信号g1(t−T)、第2の チップコード信号g2(t−T)、第3のチップコード信号g3(t−T)、N番 目のチップコード信号gN(t−T)の遅延バージョンに結合される。それぞれ 第1のチャンネルミキサ147、第2のチャンネルミキサ247、第3のチャンネルミ キサ347、N番目のチャンネルミキサ447 の出力は第1のチャンネル積分装置146 、第2のチャンネル積分装置246、第3のチャンネル積分装置346 乃至N番目の チャンネル積分装置446 に結合される。各チャンネル積分装置の出力において第 1のチャンネルd1、第2のチャンネルd2、第3のチャンネルd3乃至N番目の チャンネルdNの評価値が生成される。 図1を参照すると、本発明の使用法が拡散スペクトルCDMA信号の第1のチ ャンネルに関して示されており、第2乃至N番目のCDMAチャンネルも同様に 動作することを理解すべきである。入力41において受信された拡散スペクトルC DMA信号は主遅延装置48により遅延され、第1の減算装置150 に供給される。 拡散スペクトルCDMA信号は第2のチップコード信号を使用する第2のミキサ 61乃至N番目のチップコード信号を使用するN番目のミキサ71によりデスプレッ ドされた第2乃至N番目のチャンネルを有する。それぞれ第2乃至N番目のチッ プコード信号は第2のチップコード信号発生器62乃至N番目のチップコード信号 発生器72により発生される。第2乃至N番目のチャンネルはデスプレッドされ第 2の積分装置64乃至N番目の積分装置74を通ってそれぞれフィルタ処理される。 デスプレッドは第2の積分装置64乃至N番目の積分装置74の各出力におけるデス プレッドされていないチャンネルを部分的にまたは全体的に除去する。 好ましい実施形態では、第1のチップコード信号発生器52、第2のチップコー ド信号発生器62乃至N番目のチップコード信号発生器72で使用するための各チッ プコード信号は相互に直交する。しかしながら、直交性を有するチップコード信 号を使用することは本発明の動作に必要とされない。直交チップコード信号を使 用するとき、デスプレッド信号は各チャンネルプラス各積分装置の出力における 雑音を有する。直交チップコード信号により、理論的にミキサはデスプレッドチ ャンネルに対して直交のチャンネルを除去する。各チャンネルは各処理ミキサに より拡散スペクトル処理される。 第2の処理ミキサ65乃至N番目の処理ミキサ75の出力は、第2のチャンネル乃 至N番目のチャンネルの再拡散バージョンプラスそこに含まれている雑音成分で ある。各第2のチャンネル乃至N番目のチャンネルのそれぞれは第1の減算装置 150 により受信拡散スペクトルCDMA信号から減算される。第1の減算装置15 0 は第1の減算された信号を発生する。第1の減算された信号は第1のチャンネ ルミキサ147 により第1のチップコード信号の遅延バージョンでデスプレッドさ れ、第1のチャンネルフィルタ146 によりフィルタ処理される。従って、拡散ス ペクトルCDMA信号の第1のチャンネルをデスプレッドする前に、第2乃至N 番目のチャンネルプラスこれらのチャンネルと整列する雑音成分は受信された拡 散スペクトルCDMA信号から減算される。図3で図示して示されているように 、 拡散スペクトルCDMA干渉消去装置の別の実施例は複数の第1のデスプレッド 手段と、複数の拡散スペクトル処理手段と、減算手段と、第2のデスプレッド手 段とを含む。図3では、複数のデスプレッド手段は第1のデスプレッド手段、第 2のデスプレッド手段乃至N番目のデスプレッド手段として示されている。第1 のデスプレッド手段は第1の整合フィルタ154 として構成されている。第1の整 合フィルタ154 は第1のチップコード信号に整合したインパルス応答特性を有し 、これは拡散スペクトル処理に使用され、拡散スペクトルCDMA信号の第1の チャンネルを限定する。第1の整合フィルタ154 は入力41に結合されている。 第2のデスプレッド手段は第2の整合フィルタ164 として構成されている。第 2の整合フィルタ164 は第2のチップコード信号に整合したインパルス応答特性 を有し、これは拡散スペクトル処理に使用され、拡散スペクトルCDMA信号の 第2のチャンネルを定める。第2の整合フィルタ164 は入力41に結合される。 N番目のデスプレッド手段はN番目の整合フィルタ174 として構成されている 。N番目の整合フィルタはN番目のチップコード信号に整合するインパルス応答 特性を有し、これは拡散スペクトル処理に使用され、拡散スペクトルCDMA信 号のN番目のチャンネルを定める。N番目の整合フィルタは入力41に結合される 。 ここで使用される用語“整合フィルタ”は、チップコード信号に整合されるこ とができるタイプの整合フィルタを含んでいる。整合フィルタはデジタル整合フ ィルタまたはアナログ整合フィルタでよい。表面音響波(SAW)装置は無線周 波数(RF)または中間周波数(IF)で使用されてもよい。整合フィルタを有 するデジタル信号プロセッサおよび応用特定集積回路(ASIC)はRF、IF またはベースバンド周波数で使用されてもよい。 図3では、複数の拡散スペクトル処理手段が第1の処理ミキサ55、第2の処理 ミキサ65、N番目の処理ミキサ75として示されている。第1の処理ミキサ55は第 1の調節装置97を介して第1のチップコード信号発生器52に結合されている。第 2の処理ミキサ65は第2の調節装置98を介して第2のチップコード信号発生器62 へ結合されている。N番目の処理ミキサ75はN番目の調節装置73を介してN番目 のチップコード信号発生器72へ結合されている。第1の調節装置97、第2の調節 装置98乃至N番目の調節装置99は任意選択的であり、第1の整合フィルタ154、 第2の整合フィルタ164 乃至N番目の整合フィルタ174 からそれぞれ出力された 第1のデスプレッド信号、第2のデスプレッド信号乃至N番目のデスプレッド信 号を第1のチップコード信号、第2のチップコード信号乃至N番目のチップコー ド信号に整列するための調節装置として使用される。 減算手段は第1の減算装置150 として示されている。第1の減算装置150 は第 2の処理ミキサ65乃至N番目の処理ミキサ75の出力に結合される。さらに、第1 の減算装置150 は主遅延装置48を介して入力41に結合される。 第1のチャンネルデスプレッド手段は第1のチャンネル整合フィルタ126 とし て示されている。第1のチャンネル整合フィルタ126 は第1の減算装置150 に結 合されている。第1のチャンネル整合フィルタ126 は第1のチップコード信号に 整合するインパルス応答特性を有する。 入力41において受信された拡散スペクトルCDMA信号の第1のチャンネルは 第1の整合フィルタ154 によりデスプレッドされる。第1の整合フィルタ154 は 第1のチップコード信号に整合するインパルス応答特性を有する。第1のチップ コード信号は拡散スペクトルCDMA信号の第1のチャンネルを限定し、第1の チップコード信号発生器52により使用される。第1のチップコード信号は調節装 置97により調節時間τだけ遅延されてもよい。第1の整合フィルタ154 の出力は 第1の処理ミキサ55により第1のチップコード信号で拡散スペクトル処理される 。第1の処理ミキサ55の出力は拡散スペクトルCDMA信号の第2乃至N番目の チャンネルを処理するために第1の減算装置150 以外の減算装置に供給される。 第1の拡散スペクトルチャンネルに対する干渉を減少するため、受信された拡 散スペクトルCDMA信号は以下のように第2乃至N番目のデスプレッダ手段に より処理される。第2の整合フィルタ164 は第2のチップコード信号に整合する インパルス応答特性を有する。第2のチップコード信号は拡散スペクトルCDM A信号の第2のチャンネルを限定し、第2のチップコード信号発生器62により使 用される。第2の整合フィルタ164 は拡散スペクトルCDMA信号の第2のチャ ンネルをデスプレッドする。第2の整合フィルタ164 の出力は第2のデスプレッ ド信号である。第2のデスプレッド信号は第2のチップコード信号発生器62をト リガーする。第2のデスプレッド信号はまた第2のチップコード信号の時間調節 されたバージョンにより第2の処理ミキサ65により拡散スペクトル処理される。 第2のチップコード信号のタイミングは第2の整合フィルタ164 からの第2のデ スプレッド信号をトリガーする。 同様に、拡散スペクトルCDMA信号のN番目のチャンネルはN番目のデスプ レッド手段によりデスプレッドされる。したがって、受信された拡散スペクトル CDMA信号はN番目の整合フィルタ174 によりデスプレッドされたN番目のチ ャンネルを有する。N番目の整合フィルタ174 の出力はN番目のデスプレッド信 号、即ち拡散スペクトルCDMA信号のN番目のチャンネルのデスプレッドされ 、フィルタ処理されたバージョンである。N番目のデスプレッド信号はN番目の チップコード信号の時間調節されたバージョンにより拡散スペクトル処理される 。N番目のチップコード信号のタイミングはN番目の整合フィルタ174 からのN 番目のデスプレッド信号によりトリガーされる。N番目の処理ミキサ75はN番目 のデスプレッド信号でN番目のチップコード信号の時間調節されたバージョンを 拡散スペクトル処理する。 第1の減算装置150 では、第2の処理ミキサ65乃至N番目の処理ミキサ75の各 出力は入力41からの拡散スペクトルCDMA信号の遅延バージョンから減算され る。拡散スペクトルCDMA信号の遅延は主遅延装置48によって時間調節される 。遅延装置48の時間は拡散スペクトルCDMA信号から減算するため第2乃至N 番目の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号を整列するように設定される 。これは第1の減算装置150 の出力で第1の減算された信号を発生する。減算さ れた信号は第1のチャンネル整合フィルタ126 によりデスプレッドされる。これ は拡散スペクトルCDMA信号の第1のチャンネルの出力評価値d1を生成する 。 図4で示されているように、複数の減算装置150,250,350,450 は第1の処理ミ キサ、第2の処理ミキサ、第3の処理ミキサ乃至N番目の処理ミキサからの出力 と、入力からの主遅延装置に適切に結合されることができる。第1の減算された 信号は第1の減算装置150 から出力され、第2の減算信号は第2の減算装置250 から出力され、第3の減算信号は第3の減算装置350 から出力され、N番目まで の減算装置の信号はN番目までの減算装置450 から出力される。 第1の減算装置150、第2の減算装置250、第3の減算装置350 乃至N番目の 減算装置450 の出力はそれぞれ第1のチャンネル整合フィルタ126、第2のチャ ンネル整合フィルタ226、第3のチャンネル整合フィルタ326 乃至N番目のチャ ンネル整合フィルタ426 に結合される。第1のチャンネル整合フィルタ126、第 2のチャンネル整合フィルタ226、第3のチャンネル整合フィルタ326 乃至N番 目のチャンネル整合フィルタ426 は、第1のチップコード信号、第2のチップコ ード信号、第3のチップコード信号乃至N番目のチップコード信号に整合するイ ンパルス応答特性を有し、拡散スペクトルCDMA信号の第1のチャンネル、第 2のチャンネル、第3のチャンネル乃至N番目のチャンネルをそれぞれ限定する 。第1のチャンネル整合フィルタ126、第2のチャンネル整合フィルタ226、第3 のチャンネル整合フィルタ326 乃至N番目のチャンネル整合フィルタ426 の各出 力でそれぞれ第1のチャンネルの評価値d1、第2のチャンネルの評価値d2、第 3のチャンネルの評価値d3乃至N番目のチャンネルの評価値dnが発生される。 使用において、本発明は拡散スペクトルCDMA信号の第1のチャンネルに対 して示されており、第2のチャンネル乃至N番目のチャンネルは同様に動作する ことを理解すべきである。入力41における受信された拡散スペクトルCDMA信 号は遅延装置48により遅延され減算装置150 に供給される。同一の拡散スペクト ルCDMA信号は第2の整合フィルタ164 乃至N番目の整合フィルタ174 により デスプレッドされた第2のチャンネル乃至N番目のチャンネルを有する。このデ スプレッドは各デスプレッドチャンネルから他のCDMAチャンネルを除去する 。好ましい実施形態では、第1のチャンネル、第2のチャンネル乃至N番目のチ ャンネルに使用される各チップコード信号は他のチップコード信号に直交する。 第1の整合フィルタ154、第2の整合フィルタ164 乃至N番目の整合フィルタ174 の出力において、第1のデスプレッド信号、第2のデスプレッド信号乃至N番 目のデスプレッド信号プラス雑音が出力される。 各チャンネルは処理ミキサにより拡散スペクトル処理される。従って、第2の 処理ミキサ65乃至N番目の処理ミキサ75の出力は、第2のデスプレッド信号乃至 N番目のデスプレッド信号の拡散バージョンプラスそこに含まれる雑音成分が得 られる。各拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号は第1の減算装置150 に よって受信された拡散スペクトルCDMA信号から減算される。これは第1の減 算された信号を発生する。第1の減算された信号は第1のチャンネル整合フィル タ126 によりデスプレッドされる。従って、拡散スペクトルCDMA信号の第1 のチャンネルをデスプレッドする前に、第2のチャンネル乃至N番目のチャンネ ルプラスこれらのチャンネルと整列する雑音成分は受信された拡散スペクトルC DMA信号から減算される。 技術でよく知られているように、相関装置と整合フィルタは同一機能を達成す るため交換されてもよい。図1および3は相関装置または整合フィルタを使用す る別の実施例を示している。装置は変更されてもよい。例えば、複数のデスプレ ッド手段は複数の整合フィルタとして構成されてもよく、一方チャンネルデスプ レッド手段は相関装置として構成されてもよい。代わりに、複数のデスプレッド 手段は整合フィルタと相関装置との組合わせであってもよい。またデスプレッド スペクトル処理手段は整合フィルタまたはSAWまたは排他的オアゲートまたは デスプレッド信号とチップコード信号とを混合する他の装置として構成されても よい。技術でよく知られているように、拡散スペクトルデスプレッダまたは復調 器は拡散スペクトルCDMA信号をデスプレッドしてもよい。図1乃至4で示さ れている特定の回路は例示により本発明を図示している。 図1乃至4の概念は図5で示されているように反復されることができる。図5 は第1の複数の干渉消去装置511,512,513 と第2の複数の干渉消去装置512,522, 523 とN番目の複数の干渉消去装置531,532,533 を示している。各複数の干渉消 去装置は、既に説明し図1乃至4で参照した適切な素子を含んでいる。入力は各 干渉消去装置の遅延装置を介して遅延される。 受信された拡散スペクトルCDMA信号は第1の複数の干渉消去装置511,512, 513 により最初に消去される干渉を有し、それによって第1の組の評価値、即ち 拡散スペクトルCDMA信号の第1のチャンネル、第2のチャンネル乃至N番目 のチャンネルの第1の評価値d11、第2の評価値d12乃至N番目の評価値d1Nを 生成する。第1の組の評価値は第2の複数の干渉消去装置521,522,523 により消 去される干渉を有する。第1のチャンネル、第2のチャンネル乃至N番目のチャ ンネルの第1の組の評価値d11、d12、…、d1Nは第2の複数の干渉消去装置、 即ち干渉消去装置521、干渉消去装置522 乃至N番目の干渉消去装置523 に入力 される。第2の複数の干渉消去装置はそれによって第1のチャンネル、第2のチ ャンネル乃至N番目のチャンネルの第2の組の評価値、即ちd21、d22、…、d2N を生成する。同様に、第2の組の評価値は第3の組の干渉消去装置を通過し、 最終的にN番目の組の干渉消去装置531,532,533 をそれぞれ通過することができ る。 本発明はまたNチップコードチャンネルを有する拡散スペクトルCDMA受信 機の干渉を減少する方法を含んでいる。各Nチャンネルは異なったチップコード 信号により識別される。この方法は複数のチップコード信号を使用して、それぞ れ複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号をデスプレッドす るステップを有する。複数のチップコード信号の時間調節されたバージョンを使 用して、複数のデスプレッド信号はそれにそれぞれ対応するチップコード信号で 拡散スペクトル処理される。各N−1の拡散スペクトル処理されたデスプレッド 信号は拡散スペクトルCDMA信号から減算され、N−1の拡散スペクトル処理 されたデスプレッド信号はi番目のデスプレッド信号の拡散スペクトル処理され た信号を含まず、それによって減算信号を発生する。減算された信号はi番目の チャンネルを生成するようにデスプレッドされる。 直接シーケンス、拡散スペクトルCDMAシステムのエラーの確率Peは次式 のようになる。 Pe=1/2erfc(αSNR)1/2 ここでerfcは相補型エラー関数であり、SNRは信号対雑音比であり、αは 1≦α≦2である。値αは特定の干渉消去システムの設計態様に依存している。 干渉消去後のSNRと方法は次式により与えられる。 ここでNはチャンネル数であり、PGは処理利得であり、Rは干渉消去装置の反 復数であり、Ebは単位情報ビット当りのエネルギであり、ηは雑音パワースペ クトル密度である。 図6はEb/η=6dBであるときの干渉消去装置と方法の理論的性能特性を 示している。性能特性は干渉消去装置からのSNR対PG/Nを示している。R =0に対する最も低い曲線は干渉消去装置のない性能である。R=1とR=2に 対する曲線は図5で示されているような干渉消去装置の1および2の反復を使用 するための改良された性能を示している。PG/N→1のとき、SNRが動作す るのには不十分である。PG>Nであるならば、干渉消去装置からの出力SNR はEb/ηに近付く。さらに、(N/PG)R+1<<1であるならば、 SNR→(Eb/η)(1−N/PG)である。 図7はEb/η=10dBのときの性能特性を示している。図7は干渉消去装 置の3つの反復がPG/N=2で4dBの改良を生じることを示している。 図8はEb/η=15dBであるときの性能特性を示している。雑音比率に対 するこのビットエネルギでは、干渉消去装置の2つの反復がPG/N=2で6d Bの改良を生じる。 図9はEb/η=20dBであるときの性能特性を示している。雑音比率に対 するこのビットエネルギでは、干渉消去装置の2つの反復がPG/N=2で6d Bの改良を生じる。同様に、図10、11は干渉消去装置の1つの反復がPG/ N=2で10dB以上の改良を生じることができることを示している。 本発明は複数の干渉消去装置へ拡張されてもよい。図12で示されているよう に、受信された拡散スペクトル信号R(t)はデスプレッドされ、CDMA/D S検出器611 により検出される。各チャンネルは出力O01、O02、O03、…、O0m として表示されている。従って各出力は受信拡散スペクトル信号R(t)から のデスプレッドされた拡散スペクトルチャンネルである。 CDMA/DS検出器611 の各出力は直列接続されている複数の干渉消去装置 612,613,…,614を通過する。前述したように、各拡散スペクトルチャンネルは干 渉消去プロセスを通過する。各干渉消去装置への入力は単位ビット時間当り1度 前の段の出力をサンプルし保持することにより達成される。チャンネルiでは第 1の干渉消去装置は時間t=T+τiでCDMA/DS検出器の出力をサンプル する。この値は次のビット値がサンプルされる点であるt=2T+τiまで入力 として一定に保持される。従って、干渉消去装置への入力波形はもとのデータ波 形di(t−τi)の評価値d^i(t−τi)であり、出力は第2の評価値d^^i (t−τi)である。M個の拡散スペクトルチャンネル出力O0i、i=1,2, …,Mは干渉消去装置612 を通過され、新しい対応する1組のチャンネル出力O1i 、i=1,2,…,Mを生成する。 図13で示されているように、各干渉消去装置の出力にある特定の拡散スペク トルチャンネルの出力は結合されてもよい。したがって、結合器615 はCDMA /DS検出器611 からの第1のチャンネルの出力と、第1の干渉消去装置612 か らの出力O11と、第2の干渉消去装置613 からの出力O21乃至N番目の干渉消去 装置614 からの出力ON1を結合することができる。結合される各出力は対応する ビットである。それ故、“s”ビット時間遅延は各Os1で挿入される。その後結 合された出力は決定装置616 を通過される。これは各拡散スペクトルチャンネル に対して行われることができ、それ故、チャンネル1の平均出力O1、チャンネ ル2の平均出力O2、チャンネルMの平均出力OMとして各結合器615,617,619 の 出力を示す。各平均出力は連続的に決定装置616、決定装置618、決定装置620 を 順次通過される。好ましくは平均出力は特定の設計に従って変化する乗算係数cj を有する。好ましい実施例では、cj=1/2jである。これは種々の干渉消去 装置の出力が特定の方法で結合されることを可能にする。 図14乃至17は図12と13の装置のシミュレーション性能特性を示してい る。図14乃至17は処理利得100 の非同期チャンネル(相対時間遅延は0とビ ット時間Tとの間に均一に分布される)を示しており、ここでは全ての使用者は 等しいパワーと熱信号対雑音比(30dBのEbN)を有する。長さ8191の ゴールドコードはPNシーケンスで使用される。 図14では、図12の各出力段の性能特性が示されている。すなわち、従って S0はCDMA/DS検出器611 の出力におけるBER性能を表し、S1は干渉 消去装置612 の出力におけるBER性能を表し、S2は干渉消去装置613 の出力 におけるBER性能を表している。干渉消去装置の出力の結合は図14で示され ている性能特性の決定に使用されない。代わりに、性能特性は干渉消去装置を使 用して反復的である。後続の各図面では破線により、CDMA/DS検出器611 の各特性の出力が示されている。 図15は連続する干渉消去装置の出力が結合されるときの性能特性を示してい る。すなわち、曲線S0はCDMA/DS検出器611 の出力である。曲線S1は CDMA/DS検出器611 と干渉消去装置612 の出力平均のBER性能を表して いる。ここでC0=C1=1/2Cj=0であり、jはゼロまたは1に等しくない 。曲線S2は干渉消去装置613 と干渉消去装置612 の平均出力のBER性能を表 している。曲線S2は図13で示している結合装置を使用して決定される。ここ でC1とC2は1/2に等しく設定され、全ての他のCjはゼロに設定される。同 様に、曲線S3は第2、第3の干渉消去装置の出力の平均の性能特性である。曲 線S4は第3、第4の干渉消去装置の平均出力の性能特性である。ただ2つの干 渉消去装置がこれらの特定の干渉消去装置の平均出力の性能特性を決定するため に一時に利用されている。図16はCDMA/DS検出器611 と第1、第2の干 渉消去装置612,613 の規則的な出力を示している。さらに、CDMA/DS検出 器611 と第1の干渉消去装置612 の平均出力がS1 AVGとして示されている 。第1の干渉消去装置612 と第2の干渉消去装置613の 出力平均のBER性能は 平均出力S2 AVGとして示されている。 図17は図16に対応する性能特性を示しているが、デシベル(dB)による 信号対雑音比に関する。 種々の変更が本発明の技術的範囲を逸脱することなく拡散スペクトルCDMA 干渉消去装置と本発明の方法に関して行われることができることが明白であり、 本発明は、特許請求の範囲の技術的範囲内で与えられる拡散スペクトルCDMA 干渉消去装置の変形および変更と、その方法およびそれと均等のものを含むこと ができる。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG ,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN, TD,TG),AP(KE,MW,SD,SZ,UG), AM,AT,AU,BB,BG,BR,BY,CA,C H,CN,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB ,GE,HU,JP,KE,KG,KP,KR,KZ, LK,LR,LT,LU,LV,MD,MG,MN,M W,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD ,SE,SI,SK,TJ,TT,UA,UZ,VN (72)発明者 コワルスキー、 ジョン アメリカ合衆国、ニューヨーク州 10028、 ニューヨーク、イー・エイティーフィフ ス・ストリート 534 (72)発明者 モシャビ、 シモン アメリカ合衆国、ニューヨーク州 10002、 ニューヨーク、グランド・ストリート 550、アパートメント ジー − 4ディ ー

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)異なったチップコード信号により識別されるN個のチャンネルを有する拡 散スペクトルCDMA受信機における干渉を減少する拡散スペクトルコード分割 多重アクセス(CDMA)干渉消去システムにおいて、 複数の干渉消去装置を具備し、前記各干渉消去装置が、 複数のチップコード信号を発生する複数の手段と、 複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号をデスプレッドす るためにN個のチャンネルの対応する1つを識別するそれぞれ異なったチップコ ード信号に応答する複数のデスプレッド手段と、 複数のチップコード信号の時間調節されたバージョンを発生するように複数の チップコード信号の時間調節をする複数の手段と、 複数のデスプレッド信号をそれぞれ拡散スペクトル処理するためそれぞれデス プレッド信号に対応する複数のチップコード信号の時間調節されたバージョンに 応答する複数の手段と、 i番目のデスプレッド信号のデスプレッド信号を含んでいないN−1個の複数 のデスプレッド信号のそれぞれを拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それ によって減算信号を発生するi番目のチップコード信号のための手段と、 i番目のチャンネル信号としてi番目のチップコード信号により減算された信 号をデスプレッドするチャンネル手段と、 複数のチャンネル手段のそれぞれからのi番目のチャンネル信号出力を結合す るために前記複数の干渉消去装置のそれぞれに結合する手段とを具備しているこ とを特徴とする拡散スペクトルコード分割多重アクセス(CDMA)干渉消去シ ステム。 (2)前記各複数のデスプレッド手段が、 フィルタと、 それぞれのチップコードワードからチップコード信号を発生するチップコード 発生器と、 前記フィルタと前記チップコード発生器との間に結合されるミキサとを含んで いる請求項1記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (3)前記複数のデスプレッド手段のそれぞれが各チップコードワードに整合す るインパルス応答特性を有する整合フィルタを含んでいる請求項1記載の拡散ス ペクトルCDMA干渉消去装置。 (4)前記チャンネルデスプレッド手段が、 フィルタと、 i番目のチャンネル信号に対応するチップコードワードからチップコード信号 を発生するチップコード発生器と、 前記フィルタと前記チップコード発生器との間に結合されているミキサとを具 備している請求項1記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (5)前記チャンネルデスプレッド手段が、 フィルタと、 i番目のチャンネル信号に対応するチップコードワードからチップコード信号 を発生するチップコード発生器と、 前記フィルタと前記チップ発生器との間に結合されているミキサとを具備して いる請求項2記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (6)前記チャンネルデスプレッド手段が、 フィルタと、 i番目のチャンネル信号に対応するチップコードワードからチップコード信号 を発生するチップコード発生器と、 前記フィルタと前記チップコード発生器との間に結合されているミキサとを具 備している請求項3記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (7)前記チャンネルデスプレッド手段がi番目のチャンネルに対応するチップ コードワードに整合したインパルス応答特性を有する整合フィルタを具備してい る請求項3記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (8)各前記複数のデスプレッド手段のそれぞれが各チップコードワードに整合 するインパルス応答特性を有するデジタル整合フィルタを具備したデジタル信号 プロセッサを含んでいる請求項1記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (9)前記チャンネルデスプレッド手段がi番目のチャンネルに対応するチップ コードワードに整合したインパルス応答特性を有する整合フィルタを含んでいる 請求項8記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (10)前記チャンネルデスプレッド手段がi番目のチャンネルに対応するチッ プコードワードに整合したインパルス応答特性を有するデジタル整合フィルタを 具備したデジタル信号プロセッサを具備している請求項1記載の拡散スペクトル CDMA干渉消去装置。 (11)前記チャンネルデスプレッド手段がi番目のチャンネルに対応するチッ プコードワードに整合したインパルス応答特性を有する表面音響波(SAW)装 置を備えている請求項8記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (12)複数のデスプレッド手段のそれぞれがi番目のチャンネルに対応するチ ップコードワードに整合したインパルス応答特性を有する表面音響波(SAW) 装置を備えている請求項1記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (13)前記チャンネルデスプレッド手段がi番目のチャンネルに対応するチッ プコードワードに整合したインパルス応答特性を有する整合フィルタを備えてい る請求項12記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (14)前記チャンネルデスプレッド手段がi番目のチャンネルに対応するチッ プコードワードに整合したインパルス応答特性を有するデジタル整合フィルタか らチップコード信号を発生するためのチップコード発生器を備えている請求項1 2記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (15)前記チャンネルデスプレッド手段がi番目のチャンネルに対応するチッ プコードワードに整合したインパルス応答特性を有する表面音響波(SAW)装 置を備えている請求項12記載の拡散スペクトルCDMA干渉消去装置。 (16)異なったチップコード信号により識別されるN個のチャンネルを有する 拡散スペクトルCDMA受信機における干渉を減少する拡散スペクトルコード分 割多重アクセス(CDMA)干渉消去システムにおいて、 複数の干渉消去装置を具備し、前記各干渉消去装置が、 複数の異なったチップコード信号を発生するための複数のチップコード信号発 生器と、 複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号をデスプレッドす るためにそれぞれ複数の異なったチップコード信号に応答する複数の相関装置と 、 時間調節された複数のチップコード信号としてそれぞれ複数の異なったチップ コード信号を遅延するために前記複数のチップコード信号発生器に結合された複 数の遅延装置と、 複数のデスプレッド信号をそれぞれのデスプレッド信号に対応するチップコー ド信号でそれぞれ拡散スペクトル処理するため、時間調節された複数のチップコ ード信号に応答する複数のミキサと、 i番目のデスプレッド信号の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号を含 んでいない複数のN−1個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号をそれ ぞれ拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それによって減算された信号を発 生するためのi番目のチップコード信号用の減算装置と、 i番目のチャンネル信号としてi番目のチップコード信号で、減算された信号 をデスプレッドするチャンネル相関装置と、 各複数のチャンネル相関装置からのi番目のチャンネル信号出力を結合し平均 評価値を生成する結合器とを含んでいる拡散スペクトルコード分割多重アクセス 干渉消去システム。 (17)異なったチップコード信号により識別されるN個のチャンネルを有する 拡散スペクトルCDMA受信機における干渉を減少する拡散スペクトルコード分 割多重アクセス(CDMA)干渉消去システムにおいて、 複数の干渉消去装置を具備し、前記各干渉消去装置が、 複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号をデスプレッドす るために複数の異なったチップコード信号にそれぞれ応答する複数の整合フィル タと、 時間調節された複数のチップコード信号を発生するために複数の整合フィルタ からの複数のデスプレッド信号にそれぞれ応答する複数のチップコード信号発生 器と、 複数のデスプレッド信号をそれぞれ拡散スペクトル処理するため、複数の整合 フィルタからの複数のデスプレッド信号と、複数のチップコード信号発生器から のそれぞれのデスプレッド信号に対応する時間調節された複数のチップコード信 号に応答する複数のミキサと、 i番目のデスプレッド信号の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号を含 んでいない複数のN−1の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号をそれぞ れ拡散スペクトルCDMA信号から減算し減算された信号を発生するi番目のチ ップコード信号用の減算装置と、 i番目のチャンネル信号としてi番目のチップコード信号で、減算された信号 をデスプレッドするチャンネル整合フィルタと、 複数の各チャンネル整合フィルタからのi番目のチャンネル信号出力を結合す る手段とを含んでいる拡散スペクトルコード分割多重アクセス干渉消去システム 。 (18)第1の複数の干渉消去装置を使用して、異なったチップコード信号によ り識別されるN個のチャンネルを有する拡散スペクトルコード分割多重アクセス 受信機における干渉を減少する方法において、 前記各複数の干渉消去装置において、 a.複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号の複数の拡散 スペクトルチャンネルをそれぞれ同時にデスプレッドし、 b.複数のチップコード信号の時間調節されたバージョンを使用して、各デス プレッド信号に対応するチップコード信号で複数のデスプレッド信号を同時に拡 散スペクトル処理し、 c.i番目のデスプレッド信号の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号 を含んでいない複数のN−1の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号をそ れぞれ拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それによって減算された信号を 発生し、 d.i番目のチャンネル信号としてi番目のチップコード信号で減算された信 号をデスプレッドし、N個のチャンネルの第1の組の評価値を発生し、 e.第2の複数の干渉消去装置を使用して前記aからdまでのステップを反復 し、Nチャンネルの第2の組の評価値を発生し、 f.複数の干渉消去装置のM番目のものを使用して前記aからdまでのステッ プを反復し、N個のチャンネルのM番目の組の評価値を発生し、 g.M番目の組の評価値を結合するステップを含んでいる方法。 (19)異なったチップコード信号により識別されるN個のチャンネルを有する 拡散スペクトルCDMA受信機における干渉を減少する拡散スペクトルコード分 割多重アクセス干渉消去システムにおいて、 複数の干渉消去装置を具備し、前記各干渉消去装置が、 複数のチップコード信号を同時に発生するための複数のチップコード信号発生 器と、 複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号の複数の拡散スペ クトルチャンネルを同時にデスプレッドするためにそれぞれ複数の異なったチッ プコード信号に応答する複数の相関装置と、 時間調節された複数のチップコード信号としてそれぞれ複数の異なったチップ コード信号を遅延するために前記複数のチップコード信号発生器に結合された複 数の遅延装置と、 複数のデスプレッド信号をそれぞれのデスプレッド信号に対応するチップコー ド信号でそれぞれ同時に拡散スペクトル処理するために時間調節された複数のチ ップコード信号に応答しN個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号を発 生する複数のミキサと、 N個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号のうち特定の1つを除いた 全てを拡散スペクトルCDMA信号から減算し、N個の拡散スペクトル処理され たデスプレッド信号のうち特定の1つが前記複数の減算装置のそれぞれで異なっ ており、それによって複数の減算された信号を発生する複数の減算装置と、 複数のチャンネル信号として複数のチップコード信号のうちの特定の1つで複 数の減算された信号をデスプレッドするための複数のチャンネル相関装置と、 干渉消去装置から各チャンネル信号をそれぞれ結合する手段とを具備している 拡散スペクトルコード分割多重アクセス干渉消去システム。 (20)異なったチップコード信号により識別されるN個のチャンネルを有する 拡散スペクトルCDMA受信機における干渉を減少する拡散スペクトルコード分 割多重アクセス干渉消去システムにおいて、 複数の干渉消去装置を具備し、前記各干渉消去装置が、 複数のチップコード信号を同時に発生するための複数のチップコード信号発生 器と、 複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号の複数の拡散スペ クトルチャンネルを同時にデスプレッドするために複数の異なったチップコード 信号にそれぞれ応答する複数の相関装置と、 時間調節された複数のチップコード信号としてそれぞれ複数のチップコード信 号を遅延するために前記複数のチップコード信号発生器に結合された複数の遅延 装置と、 複数のデスプレッド信号をそれぞれのデスプレッド信号に対応するチップコー ド信号でそれぞれ同時に拡散スペクトル処理するために時間調節された複数のチ ップコード信号に応答しN個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号を発 生する複数のミキサと、 N個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号の第1の信号を除いた全て を拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それによって第1の減算された信号 を発生する第1の減算装置と、 N個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号の第2の信号を除いた全て を拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それによって第2の減算された信号 を発生する第2の減算装置と、 N個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号のn番目の信号を除いた全 てを拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それによってn番目の減算された 信号を発生するn番目の減算装置と、 第1のチャンネルの評価値として第1のチップコード信号で、第1の減算され た信号をデスプレッドする第1のチャンネル相関装置と、 第2のチャンネルの評価値として第2のチップコード信号で、第2の減算され た信号をデスプレッドする第2のチャンネル相関装置と、 n番目のチャンネル信号の評価値としてn番目のチップコード信号で、n番目 の減算された信号をデスプレッドするn番目のチャンネル相関装置と、 前記複数の干渉消去装置からのn番目のチャンネルの評価値を結合する手段と を含んでいる拡散スペクトルコード分割多重アクセス干渉消去システム。 (21)異なったチップコード信号により識別されるN個のチャンネルを有する 拡散スペクトルCDMA受信機における干渉を減少する拡散スペクトルコード分 割多重アクセス干渉消去システムにおいて、 複数の干渉消去装置を具備し、前記各干渉消去装置が、 複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号の複数の拡散スペ クトルチャンネルを同時にデスプレッドするために複数の異なったチップコード 信号にそれぞれ応答する複数の整合フィルタと、 それぞれ時間調節された複数のチップコード信号を同時に発生するために複数 の整合フィルタからの複数のデスプレッド信号にそれぞれ応答する複数のチップ コード信号発生器と、 複数のデスプレッド信号をそれぞれ同時に拡散スペクトル処理し、N個の拡散 スペクトル処理されたデスプレッド信号を発生するため、複数の整合フィルタか らの複数のデスプレッド信号と、それに対応する複数のチップコード信号発生器 からのそれぞれのデスプレッド信号に対応する時間調節された複数のチップコー ド信号に応答する複数のミキサと、 N個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号のうち特定の1つを除いた 全てを拡散スペクトルCDMA信号から減算し、N個の拡散スペクトル処理され たデスプレッド信号のうち特定の1つは前記複数の減算装置で異なっており、そ れによって複数の減算された信号を発生する複数の減算装置と、 複数のチャンネルとして複数の異なったチップコード信号のうちの特定の1つ の信号で複数の減算された信号をそれぞれデスプレッドする複数のチャンネル整 合フィルタと、 平均評価値を生成するために複数の干渉消去装置からのそれぞれのチャンネル を結合する手段を含んでいる拡散スペクトルコード分割多重アクセス(CDMA )干渉消去システム。 (22)異なったチップコード信号により識別されるN個のチャンネルを有する 拡散スペクトルCDMA受信機における干渉を減少する拡散スペクトルコード分 割多重アクセス干渉消去システムにおいて、 複数の干渉消去装置を具備し、前記各干渉消去装置が、 複数のデスプレッド信号として拡散スペクトルCDMA信号の複数の拡散スペ クトルチャンネルを同時にデスプレッドするために複数の異なったチップコード 信号にそれぞれ応答する複数の整合フィルタと、 それぞれ時間調節された複数のチップコード信号を同時に発生するために複数 の整合フィルタからの複数のデスプレッド信号にそれぞれ応答する複数のチップ コード信号発生器と、 複数のデスプレッド信号をそれぞれ同時に拡散スペクトル処理し、N個の拡散 スペクトル処理されたデスプレッド信号を発生するため、複数の整合フィルタか らの複数のデスプレッド信号と、それに対応する複数のチップコード信号発生器 からのそれぞれのデスプレッド信号に対応する時間調節された複数のチップコー ド信号に応答する複数のミキサと、 N個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号の第1の信号を除いた全て を拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それによって第1の減算された信号 を発生する第1の減算装置と、 N個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号の第2の信号を除いた全て を拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それによって第2の減算された信号 を発生する第2の減算装置と、 N個の拡散スペクトル処理されたデスプレッド信号のn番目の信号を除いた全 てを拡散スペクトルCDMA信号から減算し、それによってn番目の減算された 信号を発生するn番目の減算装置と、 第1のチャンネルの評価値として第1のチップコード信号で、第1の減算され た信号をデスプレッドする第1のチャンネル整合フィルタと、 第2のチャンネルの評価値として第2のチップコード信号で、第2の減算され た信号をデスプレッドする第2のチャンネル整合フィルタと、 n番目のチャンネル信号の評価値としてn番目のチップコード信号でn番目の 減算された信号をデスプレッドするn番目のチャンネル整合フィルタと、 前記複数の干渉消去装置からのn番目のチャンネルの複数の評価値を結合する 手段とを具備している拡散スペクトルコード分割多重アクセス(CDMA)干渉 消去システム。
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