RU2202152C2 - Использование ортогональных сигналов для обеспечения совместного использования множеством передатчиков канала мультиплексной передачи с кодовым разделением - Google Patents

Использование ортогональных сигналов для обеспечения совместного использования множеством передатчиков канала мультиплексной передачи с кодовым разделением Download PDF

Info

Publication number
RU2202152C2
RU2202152C2 RU98100104/09A RU98100104A RU2202152C2 RU 2202152 C2 RU2202152 C2 RU 2202152C2 RU 98100104/09 A RU98100104/09 A RU 98100104/09A RU 98100104 A RU98100104 A RU 98100104A RU 2202152 C2 RU2202152 C2 RU 2202152C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
signal
channel
code
codes
Prior art date
Application number
RU98100104/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98100104A (ru
Inventor
Авниш АГРАВАЛ
Брайен К. БАТЛЕР
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU98100104A publication Critical patent/RU98100104A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2202152C2 publication Critical patent/RU2202152C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/18Allocation of orthogonal codes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам связи с расширенным спектром, обеспечивающим возможность множеству передатчиков совместно использовать один канал с мультиплексной передачей с кодовым разделением (МПКР) или канал с множественным доступом с кодовым разделением (МДКР) путем использования в этих каналах ортогональных передаваемых сигналов. Генерируется множество ортогональных кодов каналов Wi(t), причем каждому передатчику предварительно заданным способом выделяются ортогональные коды каналов и полиномы псевдошумового кода. Передатчики формируют для каждого информационного сигнала канал с использованием ортогонального кода Wi(t) и производят расширение спектра каждого информационного сигнала с использованием псевдошумового кода расширения спектра. Каждый передатчик использует одни и те же псевдошумовые коды расширения спектра и временные смещения. Ни один код канала не назначается более чем одному передатчику, когда эти передатчики совместно используют канал с МПКР. Сигналы с расширенным спектром суммируются в каждом передатчике в виде одного составного сигнала перед их передачей. Смещения предварительно корректируются по времени для их временного выравнивания в приемных устройствах. Частоты сигналов также предварительно корректируются для их частотного выравнивания в приемных устройствах. 5 с. и 25 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к системам связи с расширенным спектром и, в частности, к системам, обеспечивающим множеству передатчиков возможности совместно использовать канал мультиплексной передачи с кодовым разделением (МПКР) или канал множественного доступа с кодовым разделением (МДКР), в качестве совместно используемого ресурса в таких системах.
В системах мультиплексной передачи с кодовым разделением (МПКР) сигналы, предназначенные для одного или нескольких получателей, передаются от одной станции с использованием одной полосы частот, или канала МПКР, путем соответствующего распределения кодов для создания кодовых каналов. К таким системам относятся, например, пейджинговые системы связи, системы широковещательной передачи сообщений или информации и системы позиционирования или определения местоположения, в которых информация передается различным целевым получателям. В некоторых системах МПКР, например, в системах связи с расширенным спектром множественного доступа с кодовым разделением (МДКР), кодовые каналы формируют путем выделения ортогональных кодов, например, кодов Уолша, или кодов расширенного спектра с низкой корреляцией, для каждого пользователя системы.
Целый ряд коммуникационных систем и технологий множественного доступа были разработаны для передачи информации среди большого числа пользователей системы. Однако технология модуляции сигналов с расширением спектра, используемая в системах МДКР, обеспечивает значительные преимущества по сравнению с другими схемами модуляции, особенно когда возникает необходимость в предоставлении коммуникационных услуг для большого числа пользователей системы связи. Такие технологии описаны в патенте США 4901307 от 13 февраля 1990 г. на "Систему связи с расширенным спектром множественного доступа с использованием спутниковых или наземных ретрансляторов" и в заявке на патент США 08/368570 на "Способ и устройство для использования полного спектра передаваемой мощности в системах связи с расширенным спектром для отслеживания фазы, времени и энергии сигнала каждого пользователя". Оба этих документа назначаются правопреемниками настоящего изобретения и присоединяются к нему по ссылке.
В указанных патентах приведено описание систем связи множественного доступа, в которых каждый из множества в основном мобильных или удаленных системных пользователей использует, по меньшей мере, один передатчик для связи с другими пользователями системы или пользователями других систем связи, соединенных с данной системой, таких, как телефонная коммутируемая сеть общего пользования (ТКСОП). Передающие устройства связываются друг с другом через шлюзы и спутники или наземные базовые станции.
Базовые станции перекрывают ячейки, а спутники имеют зоны обслуживания на поверхности Земли. В такой системе увеличение пропускной способности может быть достигнуто путем разделения на секторы или разбиения перекрываемых географических зон. Ячейки могут быть разделены на сектора путем использования направленных антенн на базовых станциях. Подобным образом зона приема, которую обслуживают спутники, может быть географически разделена посредством использования узконаправленных лучей. Для этого могут быть использованы специальные спутниковые антенные системы, формирующие такие лучи. Такая технология разделения обслуживаемых регионов на сектора служит для разделения доступа к абонентам путем применения относительной направленности антенн или мультиплексирования с пространственным разделением доступа. Кроме того, за счет обеспечения необходимой для связи ширины полосы частот каждому из этих отдельных районов, либо секторам или лучам могут быть назначены каналы МДКР за счет уплотнения с разделением по частоте. В спутниковых системах каждый канал МДКР называется "сублучом", так как таких каналов может быть несколько на один луч.
В стандартных системах связи с расширенным спектром одна или более заранее выбранных псевдошумовых (ПШ) кодовых последовательностей используется для модуляции или расширения спектра пользовательского информационного сигнала в пределах заранее определенной полосы спектра этого сигнала до выполнения модуляции с переносом на несущую для формирования на выходе сигнала, передаваемого по каналу связи. Такой метод ПШ-расширения спектра сигнала, хорошо известный в технике связи, позволяет получить передаваемый сигнал с полосой частот, большей, чем у обычного сигнала передачи данных. В базовых станциях или линиях связи "шлюз-конечный пользователь", ПШ-коды расширения спектра или двоичные последовательности используются для различения сигналов передаваемыми различными базовыми станциями, сигналов в различных лучах, а также различения сигналов, вызванных многолучевым распространением. Такие кодовые последовательности обычно совместно используются всеми коммуникационными сигналами в пределах конкретной ячейки или сублуча.
В стандартной системе связи с расширенным спектром режима МДКР коды каналов используются для распознавания различных пользователей в пределах ячейки или для распознавания сигналов пользователей, передаваемых в спутниковом сублуче по прямой линии (то есть, от базовой станции или шлюза до пользовательского приемопередатчика). Это означает, что каждый пользовательский приемопередатчик имеет свой собственный оротогональный канал, выделенный ему в прямой линии связи путем использования уникального оротогонального кода канала. Для создания таких кодов каналов обычно используются функции Уолша. В таком случае стандартная длина кода для прямой линии связи составляет порядка 64 элементарных посылок для наземных систем и 128 элементарных посылок для спутниковых систем.
В основном спутниковые системы МДКР производят распределение своих системных ресурсов на несколько шлюзов. Простейшая схема распределения основывается на разделении ресурсов по всем каналам МДКР или сублучам. Система выделяет сублучи отдельных спутников отдельным шлюзам для конкретно определенных интервалов времени. Однако, если имеется гораздо больше шлюзов, чем доступных сублучей, то распределение МДКР-каналов становится потенциально неэффективным при использовании системных ресурсов. В таких ситуациях более предпочтительным является использование разделения сублуча между шлюзами. Это приводит к увеличению разрешения системных ресурсов, доступных для распределения.
Следовательно, в случае наличия большого числа шлюзов желательно разделять один МДКР-канал или сублуч между шлюзами в качестве совместно используемого системного ресурса. Однако, как известно, разделение МДКР или МПКР-канала между множеством передатчиков приводит к созданию взаимных помех между передаваемыми сигналами в приемниках. Специалистам, работающим в области техники кодирования и связи, ясно, что это справедливо и для наземных (например, сотовых) систем связи, чаще использующих базовые станции, чем шлюзы, а также к некоторым типам информационных широковещательных систем или систем передачи сообщений.
Таким образом, существует необходимость в способе для предоставления возможности множеству передатчиков (например, шлюзам, базовым станциям) совместно использовать один и тот же канал МПКР без возникновения взаимных помех.
Данное изобретение относится к системе и способу для обеспечения возможности множеству передатчиков совместно использовать один и тот же МПКР или МДКР канал за счет применения ортогональных сигналов. Заявители основываются на том, что в отличие от традиционных подходов, множество передатчиков абонентов могут совместно использовать один и тот же МПКР-канал посредством использования ортогональных сигналов, когда в соответствии с данным изобретением определенные аспекты работы передатчика ограничиваются. Кроме того, в соответствии с традиционными подходами, отсутствует возможность и управления фазой несущих сигналов от множества передатчиков для выравнивания сдвигов фаз сигналов, принимаемых одним или каждым из нескольких мобильных приемников. Заявителями было обнаружено, что при использовании методологии, соответствующей изобретению, определенные рабочие параметры передаваемого сигнала, типа относительной фазы несущей, не должны управляться или регулироваться в течение интересующего периода передачи сигнала. Используя управление соответствующими функциональными характеристиками передатчика в соответствии с данным изобретением, становится практически возможным совместно использовать МПКР-канал множеством передатчиков.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления, представленным в изобретении, каждый передатчик совместно использует один и тот же МДКР-канал путем выделения ему части из заранее определенного множества кодов Уолша, которая используется в дальнейшем для формирования каналов для информационных сигналов пользователя. Все передатчики, совместно использующие ресурс системы, расширяют по спектру пользовательские сигналы в каналах путем использования одинакового псевдошумового (ПШ) кода расширения спектра и смещения. Передатчики могут затем совместно использовать одну полосу частот (МПКР или МДКР-канала) без создания взаимных помех с учетом следующих ограничений для передатчиков: каждый передатчик использует тот же самый ПШ-код расширения спектра или две квадратурные ПШ-кодовые последовательности и временные смещения; временные смещения предварительно корректируются для обеспечения временного выравнивания в приемнике; частоты сигналов предварительно корректируются для обеспечения частотного выравнивания в приемнике; и ни один ортогональный код канала не назначается более чем одному передатчику в данный момент времени.
Одной из задач в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения является предоставление множеству передатчиков возможности совместно использовать один и тот же МДКР-канал без создания взаимных помех.
Данное изобретение позволяет также множеству передатчиков совместно использовать один и тот же МПКР-канал без создания взаимных помех.
Преимуществом данного изобретения является увеличение отношения сигнал/шум для определенных сигналов и систем связи.
Другим преимуществом данного изобретения является улучшенная возможность отслеживания временных и фазовых характеристик сигналов.
Еще одним преимуществом данного изобретения является улучшенная возможность отслеживания частоты сигнала.
И, наконец, еще одним преимуществом данного изобретения является улучшенная возможность захвата сигнала при его обнаружении.
Другой задачей данного изобретения является обеспечение возможности использования множества пилот-сигналов для отслеживания частоты. Так как каждому передатчику, совместно использующему МДКР-канал, в соответствии с данным изобретением, предоставляется пилот-сигнал, то множество пилот-сигналов становятся доступными в приемнике для использования при отслеживании частоты. Одним из преимуществ использования множества пилот-сигналов для определения частоты заключается в том, что при этом обеспечивается более быстрый захват сигнала по частоте. Другим преимуществом этого метода является обеспечение возможности отслеживания частоты сигналов с низким отношением сигнал/шум. Кроме того, преимуществом этого метода является обеспечение возможности улучшения качества демодуляции в канале с сильными замираниями; когда уровень одного пилот-сигнала сильно уменьшился, его мощность может быть дополнена за счет пилот-сигналов от других передатчиков, и за счет этого сохраняется захват несущей частоты. Еще одним преимуществом данного метода является обеспечение возможности использовать пилот-сигнал с меньшей мощностью.
Дальнейшие признаки и преимущества данного изобретения, а также конструкция и принципы работы различных вариантов осуществления данного изобретения станут более очевидными из подробного описания, приведенного далее со ссылками на чертежи.
Данное изобретение поясняется ниже со ссылками на чертежи, в которых одинаковые ссылочные позиции обозначают идентичные или функционально сходные элементы. При этом первая цифра ссылочной позиции указывает на чертеж, в котором данная ссылочная позиция встречается в первый раз.
Фиг.1 - типовая система связи с множественным доступом;
фиг.2а - блок-схема модулятора сигнала в традиционном исполнении;
фиг. 2b - блок-схема альтернативного варианта модулятора сигнала в традиционном исполнении;
фиг. 3 - блок-схема устройства расширения спектра с использованием квадратурной фазовой манипуляции (КФМн) в традиционном исполнении;
фиг. 4 - блок-схема предпочтительного варианта осуществления данного изобретения;
фиг. 5 - блок-схема последовательности операций, соответствующей предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 6 - блок-схема цепи автоподстройки частоты, использующей множество пилот-сигналов для получения оценки несущей частоты принимаемого сигнала с КФМн;
фиг. 7 - блок-схема последовательности операций, иллюстрирующей работу схемы автоподстройки частоты по фиг.6.
1. Введение
Настоящее изобретение представляет собой систему и способ для предоставления возможности множественного доступа посредством совместного использования одного и того же МПКР-канала или одиночного общего широкополосного сигнального ресурса. Обсуждается предпочтительный вариант осуществления изобретения. Однако в первую очередь рассматривается ряд аспектов изобретения, необходимых для его понимания.
Хотя в описании рассмотрены конкретные этапы, конфигурации и устройства, ясно, что это делается исключительно с иллюстративной целью. Понятно, что другие этапы, конфигурации и устройства могут быть использованы без изменения сущности и объема данного изобретения.
Как было отмечено ранее, стандартная беспроводная система связи МДКР использует по меньшей мере одну полосу частот для передачи сигналов, используя режим МДКР с расширением спектра; каждая полоса частот называется в таком случае МДКР-каналом. Различные МДКР-каналы используются для передачи различных сигналов связи на различные приемники конечных пользователей. МДКР-каналы могут также переназначаться другим системам для повторного использования в соответствии с различными положениями Федеральной комиссии по связи или разделяться промежуточными полосами частот, используемыми другими службами связи. Географические зоны, обслуживаемые различными МДКР-каналами, могут перекрываться частично или полностью, в зависимости от выбранного варианта исполнения системы связи. Пользователи могут переключаться с одного МДКР-канала на другой в зависимости от качества принимаемого сигнала, зоны видимости спутника-ретранслятора или его местоположения, мощности сигнала, взаимных помех и т.п.
В системах передачи данных с МДКР множество пользователей, передавая информацию с одиночных мест, могут совместно использовать одну и ту же полосу частот (МДКР-канал) посредством соответствующего назначения каждому из них ортогональных кодов, каналов, таких, как коды Уолша. В стандартной системе с МДКР доступный спектр делится на несколько частотных полос, каждая из которых представляет собой МДКР-канал. Затем каждый МДКР-канал разбивается на несколько кодовых каналов путем применения упомянутых кодов к сигналу, который необходимо передать. Каждый кодовый канал представляет собой отдельный канал передачи данных, способный обеспечивать передачу речевого сигнала, данных и т.д. В предпочтительном варианте осуществления изобретения каждый кодовый канал, действующий в составе МДКР-канала, создается посредством модуляции информационного сигнала одним из кодов Уолша, выбранным из множества кодов Уолша. Типовой набор известных кодов публикуется в системной спецификации IS-95 "Стандарт совместимости мобильных станций для сотовых систем с широкополосным расширенным спектром, работающих в дуплексном режиме". Полученные сигналы связи являются взаимно ортогональными.
2. Формирование кодов Уолша
Одним из типов ортогональных кодов каналов является код Уолша, который используется в предпочтительном варианте осуществления изобретения. Формирование кодов Уолша и особенности их использования рассмотрены в патенте США 5103459 на "Систему и способ для формирования сигналов в сотовой телефонной системе с МДКР". Патент США 5103459 переуступлен правопреемнику данного изобретения. Далее для удобства приводится краткое описание этого изобретения.
Хорошо известно, что может быть сформировано множество из n ортогональных двоичных последовательностей, каждая длиной n, где n - степень числа 2. Фактически известны наборы ортогональных двоичных последовательностей для большинства длин, начиная от четырех и вплоть до двухсот. Один из классов ортогональных двоичных последовательностей, которые можно использовать в качестве ортогональных канализирующих кодов и которые относительно легко могут быть сформированы, называется функциями Уолша. Функции Уолша могут быть получены из матриц функций Уолша, также известных под названием матриц Адамара. Матрица Адамара порядка n может быть рекурсивно определена как:
Figure 00000002

где
Figure 00000003
означает аддитивную инверсию Н и для реального поля H1=1 (то есть,
Figure 00000004
=-1).
Исходя из этого, первые две матрицы Адамара 2 и 4-го порядка могут быть представлены в виде:
Figure 00000005

Figure 00000006

Тогда функция Уолша - это просто одна из строк матрицы функции Уолша (матрицы Адамара), а матрица функции Уолша порядка n - это квадратная матрица, содержащая n функций или последовательностей, каждая из которых имеет длину, равную n элементов (битов).
Функция Уолша Wn порядка n (так же, как все другие ортогональные функции) имеет то свойство, что на интервале кодовых символов, большем n, взаимная корреляция между всеми различными последовательностями из всего множества равна нулю, при условии, что последовательности являются выровненными по времени друг с другом. Отметим, что каждая последовательность отличается от каждой другой последовательности точно на половину своих битов. Также необходимо отметить, что всегда только одна последовательность содержит все единицы (действительные) и что все другие последовательности содержат половину единиц и половину единиц с минусом.
Вышеописанные свойства кодов Уолша делают их весьма полезными при использовании их в системах связи с МДКР. Как будет описано ниже, когда два сигнала пользователя модулируются соответственно с использованием двух различных последовательностей Уолша из некоторого множества, то два результирующих сигнала не создают между собой взаимных помех.
3. Беспроводная информационная система
Как было отмечено выше, данное изобретение может быть использовано в различных беспроводных информационных системах и системах связи. К таким системам относятся информационные широковещательные системы, используемые обычно для пейджинговой связи или определения местоположения. Другие системы включают беспроводные системы связи, такие, как спутниковые и наземные сотовые телефонные системы. Предпочтительно изобретение может быть использовано в системах связи с МДКР с расширенным спектром для предоставления услуг для мобильной или портативной телефонной связи.
Пример беспроводной системы связи, в которой может быть использовано данное изобретение, представлен на фиг.1. В фрагменте системы связи 110, показанном на фиг.1, используются две базовые станции 112 и 114, один спутник-ретранслятор 116, а также два связанных шлюза или концентратора 120 и 122. Эти элементы системы связи показаны как устанавливающие связь с двумя абонентскими устройствами 124 и 126. В типовом случае базовые станции и спутники-ретрансляторы/шлюзы являются компонентами различных систем связи, наземных и спутниковых, но это условие не является необходимым.
Каждое из абонентских устройств 124 и 126 имеет в своем составе устройство беспроводной связи, хотя и не ограничивается только им, причем это устройство может представлять собой сотовый телефон, приемопередатчик данных, либо приемник пейджинговых данных или приемник для определения местоположения; кроме того, это устройство может быть портативным или при необходимости может устанавливаться на какое-либо транспортное средство. В данном случае абонентские устройства изображены в виде портативных телефонов. Тем не менее, ясно, что принципы данного изобретения также применимы и к стационарным установкам, где требуется предоставление услуг удаленной беспроводной связи, причем эти установки могут находиться как внутри сооружений, так и на открытом воздухе.
В общем случае для обслуживания некоторого района спутником-ретранслятором 116 может быть сформировано множество лучей на разных частотах, так же определяемые, как МДКР-каналы или сублучи. Ясно, что зоны обслуживания луча или нескольких спутников-ретрансляторов, а также диаграммы направленности антенн различных базовых станций могут перекрывать полностью или частично данную зону обслуживания в зависимости от назначения системы связи и типа предоставляемых телекоммуникационных услуг и в зависимости от того, необходимо ли обеспечивать пространственное разнесение.
В настоящее время предлагается большое разнообразие систем связи на базе нескольких спутников, функционирующих, например, на низких околоземных орбитах, для обслуживания большого числа абонентских устройств. Ясно, что принципы данного изобретения применимы также к другим конфигурациям спутниковых систем и шлюзов, при использовании орбит иной высоты и других созвездий спутников. В то же время изобретение равно применимо к наземным системам с различными конфигурациями базовых станций.
На фиг. 1 показаны возможные пути прохождения сигналов для связи между абонентскими устройствами 124 и 126 и базовыми станциями 112 и 114 или через спутник 116 со шлюзами 120 и 122. Линии связи "базовая станция - абонентское устройство" показаны линиями 130, 132, 134 и 136. Линии связи "шлюз-спутник-ретранслятор" между шлюзами 120 и 122 и спутником-ретранслятором 116 показаны с помощью линий 140 и 142, соответственно. Линии связи "спутник-ретранслятор-абонентское устройство" между спутником-ретранслятором 116 и абонентскими устройствами 124 и 126 показаны с помощью линий 144 и 146, соответственно.
Как отмечено выше, шлюзы 120 и 122 и базовые станции 112 и 114 могут быть использованы как части одно- или двунаправленных систем связи или просто для передачи сообщений или данных на абонентские устройства 124 и 126. В другом случае шлюзам 120 и 122 или базовым станциям 112 и 114 может потребоваться совместно использовать одни и те же МПКР или МДКР-каналы. Это имеет особое значение, когда базовые станции 112 и 114 расположены поблизости друг от друга, или когда шлюзы 120 и 122 в текущий момент имеют неравное количество запросов на выделение ресурсов, или имеются сообщения для общих групп пользователей.
4. Расширение спектра сигнала и наложение кодовой последовательности
Перед тем, как информационные сигналы будут переданы абонентам системы, они в первую очередь при необходимости переводятся в цифровую форму, а также кодируются и, в случае необходимости, перемежаются для создания базового цифрового сигнала связи. Эти операции используют хорошо известные на практике способы. Сигналы, адресованные определенным пользователям, модулируются также различными ортогональными функциями или кодовыми последовательностями, расширяющими спектр сигнала, выделенными для прямой линии связи этого пользователя. Таким образом, уникальный ортогональный код для наложения на информационный сигнал, обычно это код Уолша, используется для различения пользователей или абонентов в пределах ячейки или луча. В результате такого кодирования в прямой линии связи на данной частоте несущей формируются абонентские сигналы, называемые также каналами. Такие ортогональные функции иногда называют кодами каналов.
Блок-схема типовой схемы передачи для расширения спектра и наложения кодовой последовательности на информационные сигналы показана на фиг.2а и 2b. Модулятор 200 передаваемого сигнала на фиг.2а использует первый умножитель 202, второй умножитель 204, генератор ортогонального кода или функции 206 и ПШ генератор 208. В другом варианте, показанном ниже, в модуляторе 200 может использоваться умножитель 210. Модулятор 200 передаваемого сигнала принимает данные или предварительно закодированные информационные символы и ортогонально кодирует или производит наложение на сигнал определенной ортогональной кодовой последовательности, кода Уолша, а затем расширяет спектр сигнала с наложенной последовательностью перед передачей его в линию.
Как показано на фиг.2а, информационный сигнал S(t) канализируется путем перемножения с функцией Уолша W(t). Генератор ортогональной функции или кода Уолша 206 формирует ортогональный код наложения, необходимый для канализирования информационного сигнала, используя при этом технические средства, хорошо известные на практике. Код Wi(t) от генератора 206 перемножается или объединяется с символьными данными в логическом элементе 202, которым обычно является перемножитель. В примерном варианте реализации изобретения ортогональная функция обычно синхронизируется с тактовой частотой 1,2288 МГц, хотя могут быть использованы и другие известные тактовые частоты.
Информационный сигнал с ортогональным наложением S(t)W(t) с выхода перемножителя 202 поступает на вход логического элемента или перемножителя 204, который перемножает сигнал на расширяющий ПШ-код. Результирующий выходной сигнал, расширенный по спектру псевдошумовым кодом и ортогонально закодированный далее в типовом случае, подвергается полосовой фильтрации и передается в соответствующую схему для дальнейшего его усиления и регулировки уровня мощности, а затем используется для модуляции разночастотной несущей. В другом варианте ПШ-код расширения спектра и ортогональный канализирующий код могут быть перемножены вместе или объединены перед тем, как они будут перемножены с информационными данными. Эта процедура иллюстрируется на фиг.2b, на которой на модулятор передаваемого сигнала 201 подаются сигналы от генератора ортогонального кода 206, а генератор ПШ-кода 208 перенесен в умножитель 210. Умножитель 210 формирует объединенный код, который затем объединяется с информационным сигналом S(t)W(t) в перемножителе 204.
Результирующие сигналы могут быть затем усилены и отфильтрованы перед объединением с другими сигналами, передаваемыми по прямой линии связи. Операции фильтрации, усиления и модуляции хорошо известны на практике. Известно, что в альтернативных вариантах реализации может изменяться порядок некоторых из этих операций для формирования передаваемого сигнала. Дополнительные детали по работе передающей системы такого типа раскрыты в описанном выше патенте США N5103459.
ПШ-генератор формирует один или более различных ПШ расширяющих кодов для использования в этом процессе. Этот генератор может по времени разделяться среди нескольких передатчиков, используя соответствующие интерфейсные элементы. Пример электронной схемы генератора этих последовательностей раскрыт в патенте США 5228054 на "Генератор псевдошумовой последовательности длиной, определяемой степенью 2, с быстрой регулировкой смещения" от 13 июля 1993 года, переуступленном правопреемнику данного изобретения.
В другом варианте ПШ-коды могут быть предварительно запомнены в элементах памяти, таких, как постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) или запоминающее устройство с произвольным доступом (ЗУПД). ПШ-генератор 208 при необходимости может создавать на своем выходе последовательности либо с действительными значениями, либо с комплексными значениями. В некоторых применениях эти ПШ-коды расширения спектра могут также представлять собой один код, сдвинутый по фазе на 90o.
Каждая ПШ последовательность содержит последовательность элементарных посылок, повторяющихся на предварительно выбранном периоде ПШ-кода с частотой, превышающей основную полосу частот сигнала, спектр которого расширяется. Типовым значением этой частоты является частота около 1,2288 МГц с ПШ кодовой последовательностью длиной или периодом 1024 элементарных посылок. Однако ясно, что длина такого кода может быть подобрана для увеличения кодового разделения или уменьшения времени поиска. Каждая реализация системы определяет распределение ПШ расширяющих кодов в системе связи в соответствии с факторами, известными из уровня техники.
Для обеспечения информации синхронизации используется известный источник тактовой частоты, а временные сдвиги или значения смещения обычно вносятся одним или несколькими управляющими процессорами для синхронизации этих операций.
5. Устройство расширения спектра сигнала с КФМн
Далее раскрывается предпочтительный вариант осуществления изобретения, в котором используется известное устройство для расширения спектра сигналов с квадратурной фазовой манипуляцией (КФМн). Из изложенного ясно, каким образом в данном изобретении могут использоваться другие схемы расширения сигнала. Блок-схема устройства расширения спектра сигнала с КФМн показана на фиг.3. Устройство 300 расширения спектра сигнала с КФМн включает в себя первый и второй синфазные перемножители 302 и 304, первый и второй квадратурные перемножители 306 и 308, два фильтра 310 и 312 и суммирующий элемент или сумматор 314. Два ПШ генератора 316 и 318 применяются для формирования синфазного и квадратурного расширяющих кодов PNI и PNQ, соответственно, которые работают так же, как и ПШ генератор 208, описанный выше.
На фиг.3 показан информационный сигнал S(t), который канализируется при помощи перемножения с функцией Уолша W(t) и преобразуется тем самым в канализированный информационный сигнал S(t)W(t). Канализированный информационный сигнал S(t)W(t) поступает на один из входов каждого перемножителя 302 и 306. В общем случае одни и те же данные подаются на вход обоих перемножителей, а затем объединяются с индивидуальным кодом или модулируются этим индивидуальным кодом. Перемножитель 302 умножает входной сигнал S(t)W(t) на синфазный ПШ-код PNI, поступающий от ПШ генератора 216. Результирующий сигнал затем фильтруется фильтром 310 стандартного исполнения, который обычно применяется для формирования импульсов нужной формы, ограничивая ширину полосы частот передаваемого сигнала. Отфильтрованный сигнал поступает на перемножитель 304, где он перемножается с синфазным несущим сигналом cos(wt). Подобным образом перемножитель 306 перемножает входной сигнал S(t)W(t) с квадратурным ПШ-кодом PNQ, поступающим от ПШ генератора 218. Результирующий сигнал затем фильтруется фильтром 312 и поступает на перемножитель 308, где он перемножается с квадратурным несущим сигналом sin(wt). Ясно, что могут быть использованы также и другие сигналы в качестве несущих сигналов. Результирующие синфазная и квадратурная составляющие затем суммируются сумматором 314 для получения сигнала с КФМн с расширенным спектром M(t), который может быть в дальнейшем усилен и отфильтрован перед объединением с другими готовыми сигналами прямой линии связи, после чего объединенный сигнал излучается антенной.
6. Реализация настоящего изобретения
Ранее считалось, что множество передатчиков не могут совместно использовать один и тот же МПКР-канал путем совместного использования множества ортогональных канализирующих кодов. В дальнейшем было показано, что для совместного использования каналов несущие фазы передаваемых сигналов должны быть выровнены на приемной стороне.
К сожалению, координированная предварительная коррекция фаз несущих от множества передатчиков, географически разнесенных в пространстве, является трудноосуществимой, и считается, что технически осуществить такую коррекцию на представляющих интерес несущих частотах невозможно. Как показано ниже, заявители основываются на том, что в противоположность традиционным подходам, множество передатчиков могут совместно использовать одиночный МПКР-канал, используя ортогональные канализирующие коды, даже в том случае, если фазы несущих соответствующих передатчиков не выровнены на приемном конце. При определенных обстоятельствах передаваемые сигналы остаются взаимно ортогональными, независимо от фазы несущей.
Доказательство того, что фаза несущей является несущественной, лучше привести на примере. Рассмотрим два передатчика, передатчик Х и передатчик Y, расположенные на базовых станциях 122 и 114, или на шлюзах 120 и 122. Каждый из них формирует основные несущие сигналы, имеющие фазу "х" и "y", соответственно. Передатчик Х канализирует информационный сигнал Sx, используя функцию Уолша Wx(i), и после модуляции сигнала несущей частоты получается передаваемый сигнал Tx(t), где i соответствует номеру элементарной посылки последовательности Уолша. В этом примере i находится в диапазоне значений от 0 до 127. Передатчик Y канализирует информационный сигнал Sy, используя функцию Уолша Wy(i), и после модуляции сигнала несущей частоты получается передаваемый сигнал Ty(t). Тогда передаваемые сигналы можно представить в виде:
Figure 00000007

Figure 00000008

Оба передаваемых сигнала принимаются приемником Х (124, 126), где производится снятие наложения или выделение канала с использованием функции Уолша Wx(i). Считается, что при предварительной коррекции частоты любая относительная разность фаз принимаемых сигналов является в основном постоянной величиной. Таким образом, хотя фазы и могут различаться, они тем не менее остаются относительно постоянными на периоде функции Уолша, использующейся в данном примере. Так как произведение последовательности Уолша на такую же последовательность Уолша представляет собой единичную последовательность, для сигнала Тх справедливо соотношение:
Figure 00000009

которое и описывает искомый информационный сигнал. Так как произведение последовательности Уолша на другую последовательность Уолша из одного и того же множества представляет собой ноль, то сигнал Тy описывается соотношением;
Figure 00000010

из которого видно, что взаимные помехи отсутствуют. Таким образом, фаза несущей является несущественной, если выполняются приведенные выше условия и частотное выравнивание не меняется на коротком периоде функций Уолша.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления данного изобретения каждый передатчик использует одну и ту же пару квадратурных ПШ-кодов или последовательностей и смещений. (Смещение ПШ-кода представляет собой предварительно определенную задержку между опорным временем и временем начала ПШ кодовой последовательности). В дополнение к сказанному, ни один ортогональный канализирующий код не применяется более чем в одном передатчике в течение временного периода совместного использования МДКР канала. Смещения предварительно корректируются по времени для обеспечения временного выравнивания в приемнике. Частоты сигналов также предварительно корректируются для обеспечения частотного выравнивания в приемнике.
Блок-схема, иллюстрирующая предпочтительный вариант осуществления изобретения, показана на фиг. 4. На фиг.4 представлено простое применение изобретения, в котором используются только два передатчика, передатчик 400А и передатчик 400В, совместно использующие один МДКР-канал. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления предварительно определенное множество кодов Уолша определяется среди передатчиков, совместно использующих эти коды. Это отображено на фиг.4, где показано, что коды Уолша WI(t)-Wn(t) выделены передатчику 400А, а коды Уолша Wn+1(t)-Ww(t) выделены передатчику 400В, где "w" - это общее число кодов Уолша в множестве.
Ясно, что функции Уолша не должны выделяться или группироваться в строго последовательном порядке по номерам, а при необходимости могут быть распределены в соответствии с другими схемами распределения. Так, в данном изобретении не обязательно, чтобы функции Уолша 1-16 выделялись первому передатчику, а функции Уолша 17-32 выделялись второму передатчику в виде непрерывных "блоков" или последовательностей (от 1 до n и от n+1 до w). Например, функции Уолша 1, 3, 5,..., 31 могут быть закреплены за одним передатчиком в то время, как другой использует функции Уолша с номерами 2, 4, 6, ..., 32. Функции могут быть распределены маленькими группами, чередующимися последовательностями или по другим известным схемам. Для работы соответствующих передатчиков может быть использовано любое множество группировок, комбинаций или порядков выделения функций Уолша, если не возникает ситуации, в которой соответствующие передатчики используют одну функцию Уолша в одно и то же время на одном и том же разделяемом МПКР-канале.
Пример того, как выполняются такие распределения для предпочтительного варианта осуществления изобретения, показан в таблице. В показанной схеме распределения два шлюза, определенных как первый шлюз (Ш) и второй шлюз (Ш), совместно используют общий луч и частоту в системе связи с МДКР и расширенным спектром. Назначаемые функции для подмножества из девяти каналов приведены с соответствующими им функциями Уолша.
В этом описании предпочтительной реализации представлен вариант работы двух передатчиков и одного приемника. Ясно, что принцип данного изобретения может быть распространен на случай, когда большое число передатчиков и приемников совместно используют один МДКР-канал. Кроме того, будет показано, что приемники могут быть заменены ретрансляторами (например, спутниковыми приемопередатчиками, наземными ретрансляторами и т.д.), а также что предварительная коррекция времени и частоты в данном изобретении может быть выполнена либо передатчиком, либо ретранслятором. Например, предварительная коррекция времени и частоты может производиться для группы пользователей путем совместного использования одного и того же приемопередатчика на спутнике или ретрансляторе и предварительной коррекции сигнала до его передачи приемопередатчиком.
В этом описании данного изобретения раскрываются вопросы, связанные с передачей сигнала. Ясно, что в данном изобретении может быть использовано большое количество типов приемников. Типовой приемник, описанный в патенте США 5103459 на "Систему и способ для формирования сигналов в сотовой телефонной системе с МДКР", переуступленном правопреемнику настоящего изобретения.
Далее, в соответствии с предпочтительной реализацией, один и тот же ПШ полином и смещение выделяются каждому передатчику, совместно использующему ресурс связи. На фиг.4 показано, как одна квадратурная пара ПШ последовательностей PNQ и PNI выделяются обоим передатчикам 400А и 400В.
На фиг.4 передатчики включают в себя перемножители 402А, 402В, устройства 300 расширения спектра сигналов с КФМн, сумматоры 404А, 404В, предварительные корректоры времени 406А, 406В, предварительные корректоры частоты 408А, 408В и антенны 410А, 410В.
Диаграмма на фиг.5 иллюстрирует работу предпочтительного варианта осуществления данного изобретения. Здесь предпочтительный вариант осуществления данного изобретения описан в деталях со ссылками на фиг.4 и 5.
На фиг. 5 на этапе 502 несколько пользовательских сигналов имеются в нескольких передатчиках, которые должны совместно использовать один и тот же МДКР-канал. Сигналами пользователей могут быть голосовые данные, информационные данные и т.д. Эти сигналы представлены на фиг.4, как SA1-SAX для передатчика 402А и Sв1-Sвх для передатчика 400В. На этапе 504 каждый пользовательский сигнал перемножается с различной кодовой последовательностью Уолша на перемножителях 402А и 402В. Не должно быть двух пользовательских сигналов SA1-SAX и SB1-SBX, перемножаемых с одной и той же кодовой последовательностью Уолша. Коды Уолша, показанные на фиг.4, как W1(t)-Wn(t), выделяются передатчику 400А, a Wn+1(t)-Ww(t) выделяются передатчику 400В.
Далее на этапе 506 выходные сигналы от каждого перемножителя 402А, 402В представляют собой сигналы с КФМн со спектром, расширенным одним или более устройствами 300 расширения спектра сигнала с КФМн, при этом используется одна и та же пара квадратурных ПШ полиномов и смещений. Работа устройства 300 расширения спектра сигнала с КФМн описана выше в разделе 3. Далее на этапе 508 полученные в результате кодированные кодом Уолша сигналы с КФМн с расширенным спектром суммируются в каждом передатчике в сумматорах 404А и 404В, соответственно. На этапе 510 объединенные сигналы предварительно корректируются по времени в предварительных корректорах 406А, 406В, соответственно, для обеспечения того, что ПШ смещения объединенных сигналов, получаемых на выходах передатчиков, выравниваются по времени в приемнике или приемниках, для которых эти сигналы предназначены. Как описано выше, передатчики 400А, 400В в общем случае размещены на базовых станциях или шлюзах, и известны приблизительные расстояния между различными приемниками/приемопередатчиками. Таким образом, необходимая предварительная коррекция по времени может быть легко определена.
На этапе 512 объединенные сигналы, предварительно откорректированные по времени, предварительно корректируются по частоте в предварительных корректорах частоты 408А, 408В для обеспечения того, что объединенные сигналы, получаемые на выходах передатчиков, будут выровнены по частоте в приемнике или приемниках. На этапе 514 объединенные сигналы готовы для передачи их посредством антенн 410А, 410В.
Из приведенного выше пояснения ясно, как можно усовершенствовать изобретение, используя другие альтернативные варианты воплощения.
7. Оценка частоты с использованием множества пилот-сигналов
В МДКР-приемнике несущая частота сигнала, переданного передатчиком, обычно оценивается с использованием пилот-сигнала от одиночного передатчика, работающего в полосе данного МДКР-канала. Обычно требуется минимизировать мощность передаваемого сигнала. Однако трудности отслеживания частоты в системах с МДКР могут усугубляться при использовании пилот-сигналов слабой мощности. Особенностью данного изобретения является то, что оно позволяет использовать множество пилот-сигналов от большого числа передатчиков, совместно использующих МДКР-канал для оценки несущей частоты передатчиков. (Как отмечено выше, несущие частоты передатчиков, совместно использующих МДКР-канал, выравниваются. Кроме того, так как фазы несущих передатчиков, совместно использующих каналы, не нуждаются в выравнивании, каждый передатчик передает отдельный пилот-сигнал для предоставления возможности последующей когерентной демодуляции сигнала).
Блок-схема схемы автоподстройки частоты 600, работающая с множеством пилот-сигналов для получения оценки несущей частоты принимаемого сигнала с КФМн, показана на фиг.6. Схема на фиг.6 включает в себя антенну 602, вращатель 604, устройство снятия ПШ расширения 606, демодулятор кода Уолша 608, когерентные фильтры пилот-сигналов 610 (610A-610N), схемы формирования сигнала ошибки по частоте 612 (612-612N), сумматор 614, фильтр кольца автоподстройки 616 и генератор, управляемый напряжением (ГУН) 618.
Диаграмма на фиг.7 показывает работу схемы автоподстройки частоты 600. Далее работа схемы автоподстройки частоты 600 будет подробно описана со ссылками на фиг.6 и 7.
На фиг. 7 на этапе 702 объединенный сигнал, включающий сигналы, передаваемые от множества передатчиков, совместно использующих МДКР-канал, принимается на антенну 602. На этапе 704 вращатель 604 преобразует принимаемый объединенный сигнал с понижением частоты в полосу частот основного сигнала. На этапе 706 сигнал в полосе частот основного сигнала преобразуется путем снятия ПШ расширения, при этом используется ПШ-код с соответствующим временным смещением в устройстве снятия ПШ расширения 606. На этапе 708 сигнал в полосе частот основного сигнала и со снятым ПШ расширением демультиплексируется по отдельным каналам Уолша от А до N с помощью демультиплексора кода Уолша 608. Среди полученных таким образом каналов Уолша присутствует один канал с пилот-сигналом для каждого передатчика, совместно использующего МДКР-сигнал. На этапе 710 каждый пилот-канал фильтруется в когерентных фильтрах пилот-сигнала 610 A-N, которые могут выполнять функции накопления и сброса.
На этапе 712 каждая схема формирования сигнала ошибки 612A-N вычисляет значение, пропорциональное ошибке частоты для каждого пилот-сигнала. В примере осуществления или предпочтительном варианте сигнал ошибки частоты вычисляется путем произведения векторов, представляющих текущий отсчет пилот-сигнала и предыдущий отсчет пилот-сигнала, как для синфазного I, так и для квадратурного Q каналов. Для текущего отсчета пилот-сигнала Ik, Qk и предыдущего отсчета пилот-сигнала Ik-1, Qk-1 результирующая ошибка частоты определяется, как Ik-1 Qk-Qk-1 Ik. Сигнал ошибки может быть положительным или отрицательным; если сигнал ошибки равен нулю, то это означает отсутствие частотной ошибки.
На этапе 714 сигналы ошибки частоты для всех пилот-сигналов объединяются на суммирующем элементе или сумматоре 614. На этапе 716 объединенный сигнал ошибки фильтруется на фильтре 616. На этапе 718 отфильтрованный сигнал ошибки преобразовывается в оценку фазы при помощи ГУН 618. На этапе 720 оценка фазы используется во вращателе 604 для регулирования фазы принимаемого объединенного сигнала.
8. Заключение
Несмотря на то, что выше были описаны различные реализации представленного изобретения, ясно, что они были предложены для иллюстрации путей решения проблемы только для примера, но не для ограничения. Таким образом, объем данного изобретения не ограничивается любыми описанными выше вариантами осуществления, а определяется только в соответствии с формулой изобретения и ее эквивалентом.

Claims (30)

1. Способ обеспечения возможности совместного использования множеством передатчиков одного и того же канала мультиплексной передачи с кодовым разделением (МПКР) в системе связи МПКР, причем каждый передатчик имеет множество каналов связи для передачи множества информационных сигналов, включающий этапы назначения предварительно определенного набора ортогональных кодов каналов множеству передатчиков предварительно определенным способом и в каждом передатчике - формирования канала для каждого из множества информационных сигналов с использованием одного из ортогональных кодов каналов для создания множества информационных сигналов каналов, расширения спектра множества информационных сигналов каналов с использованием по меньшей мере одного псевдошумового (ПШ) кода для получения множества информационных сигналов с расширенным спектром, суммирования множества информационных сигналов с расширенным спектром перед передачей для формирования составного сигнала и предварительной коррекции по частоте составного сигнала перед передачей таким образом, чтобы составной сигнал был выровнен по частоте при приеме.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутые коды каналов представляют собой функции Уолша.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что ни одну из функций Уолша одновременно не назначают более чем одному передатчику.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что один ПШ-код расширения спектра назначают множеству передатчиков.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что составной сигнал каждого передатчика предварительно корректируют по времени перед передачей таким образом, чтобы упомянутые ПШ-коды составных сигналов были выровнены по времени при приеме.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутая система связи МПКР включает в себя беспроводную систему связи множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР) с расширенным спектром, в которой каждый информационный сигнал является пользовательским сигналом, а упомянутый этап формирования каналов включает формирование канала для каждого из пользовательских сигналов с использованием одного из упомянутых ортогональных кодов каналов для создания канала пользовательского сигнала.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы приема по меньшей мере двух пользовательских сигналов, совместно использующих один и тот же канал, в виде составного сигнала, сжатия принятых сигналов в соответствии с по меньшей мере одним предварительно определенным ПШ-кодом расширения спектра, демультиплексирования составных сигналов в множество индивидуальных информационных сигналов в соответствии с предварительно выбранными ортогональными кодами каналов, когерентной фильтрации каждого из по меньшей мере двух пилот-сигналов, соответствующих индивидуальным информационным сигналам, формирования сигнала ошибки для каждого из отфильтрованных пилот-сигналов и суммирования результирующих сигналов ошибки.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы преобразования с понижением частоты принимаемых сигналов с расширенным спектром в основную полосу частот сигнала перед демультиплексированием, фильтрации просуммированных результирующих сигналов ошибки и регулирования упомянутых преобразованных с понижением частоты сигналов в соответствии с отфильтрованными просуммированными сигналами ошибки.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что упомянутый этап формирования сигнала ошибки включает формирование перекрестного произведения текущих выборок каждого из пилот-сигналов и их предыдущих выборок.
10. Система связи МПКР с множеством передатчиков, каждый из которых передает по меньшей мере один информационный сигнал, совместно используя один и тот же МПКР-канал, в которой каждый из передатчиков содержит по меньшей мере один канал обработки сигнала для передачи одного из информационных сигналов, перемножитель для объединения каждого информационного сигнала с различным ортогональным кодом канала, сумматор, соединенный с каналами обработки сигнала, для суммирования сигналов, формируемых каналами обработки сигналов, перед передачей в каждом передатчике, блок предварительной временной коррекции, соединенный с сумматором, для предварительной коррекции сигнала, сформированного сумматором, таким образом, чтобы ПШ-коды передаваемых сигналов от множества передатчиков были выровнены при приеме по времени, и блок предварительной частотной коррекции, соединенный с блоком предварительной временной коррекции, для предварительной коррекции сигнала, формируемого блоком предварительной временной коррекции, таким образом, чтобы несущие частоты сигналов, передаваемых множеством передатчиков, были выровнены при приеме по времени и частоте.
11. Система по п.10, отличающаяся тем, что упомянутые ортогональные коды каналов представляют собой функции Уолша.
12. Система по п.11, отличающаяся тем, что ни одна функция Уолша одновременно не назначается более чем одному передатчику.
13. Система по п.12, отличающаяся тем, что каждый из каналов обработки сигнала содержит устройство расширения спектра, соединенное с перемножителем, для расширения спектра сигнала, сформированного перемножителем, с использованием по меньшей мере одного ПШ-кода расширения спектра.
14. Система по п.13, отличающаяся тем, что один ПШ-код расширения спектра назначается множеству передатчиков.
15. Система по п.13, отличающаяся тем, что устройство расширения спектра выполнено в виде устройства расширения спектра сигнала с квадратурной фазовой манипуляцией (КФМн), причем упомянутый по меньшей мере один ПШ-код состоит из пары квадратурных ПШ-кодов расширения спектра.
16. Система по п.10, отличающаяся тем, что система связи МПКР включает беспроводную систему МДКР с расширенным спектром, причем каждый из информационных сигналов является пользовательским сигналом, а упомянутый по меньшей мере один канал обработки сигнала предназначен для передачи одного из пользовательских сигналов, при этом перемножитель обеспечивает объединение каждого пользовательского сигнала с отличающимся ортогональным кодом канала.
17. Система связи МПКР с множеством передатчиков, каждый из которых передает множество информационных сигналов, совместно используя один МПКР-канал, в которой каждый передатчик содержит средство для назначения набора ортогональных кодов каналов множеству передатчиков предварительно определенным способом, средство для формирования канала для каждого из упомянутого множества информационных сигналов с использованием одного из ортогональных кодов каналов для формирования множества информационных сигналов канала, средство для расширения спектра упомянутого множества сигналов каналов с использованием по меньшей мере одного ПШ-кода расширения спектра для формирования множества сигналов с расширенным спектром, средство для суммирования множества сигналов с расширенным спектром перед их передачей для получения составного сигнала и средство для предварительной частотной коррекции составного сигнала перед передачей так, чтобы составной сигнал был выровнен по частоте при приеме.
18. Система по п.17, отличающаяся тем, что ортогональные коды каналов представляют собой функции Уолша.
19. Система по п.18, отличающаяся тем, что ни одна функция Уолша одновременно не назначается более чем одному передатчику.
20. Система по п.19, отличающаяся тем, что один ПШ-код расширения спектра назначается множеству передатчиков.
21. Система по п.20, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средство для предварительной временной коррекции составного сигнала каждого передатчика перед передачей так, чтобы ПШ-коды составных сигналов были выровнены по времени при приеме.
22. Система по п.17, отличающаяся тем, что система связи представляет собой систему связи МДКР с расширенным спектром, а информационные сигналы представляют собой пользовательские сигналы, совместно использующие один и тот же МДКР-канал, причем средство формирования каналов включает средство для формирования канала для каждого из пользовательских сигналов с использованием одного из ортогональных кодов каналов для создания пользовательского сигнала канала.
23. Система связи по п.17, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средство для приема по меньшей мере двух пользовательских сигналов, совместно использующих один и тот же канал, в виде составного сигнала, средство для сжатия принятых сигналов в соответствии с по меньшей мере одним предварительно определенным ПШ-кодом расширения спектра, средство для демультиплексирования составных сигналов в множество индивидуальных информационных сигналов в соответствии с предварительно выбранными ортогональными кодами каналов, средство для когерентной фильтрации каждого из по меньшей мере двух пилот-сигналов, соответствующих индивидуальным информационным сигналам, средство для формирования сигнала ошибки для каждого из пилот-сигналов и средство для суммирования результирующих сигналов ошибки.
24. Система связи по п.23, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средство для преобразования с понижением частоты принимаемых сигналов с расширенным спектром в основную полосу частот сигнала перед демультиплексированием, средство для фильтрации просуммированных результирующих сигналов ошибки и средство для регулирования работы упомянутого средства для преобразования в соответствии с отфильтрованными просуммированными сигналами ошибки.
25. Система связи по п.23, отличающаяся тем, что средство формирования сигнала ошибки содержит средство для формирования перекрестного произведения текущих выборок каждого из пилот-сигналов и их предыдущих выборок.
26. Способ определения ошибки по частоте в системе связи МПКР с множеством передатчиков, совместно использующих один и тот же МПКР-канал, причем каждый передатчик передает по меньшей мере один сигнал в канале, сформированном с использованием одного из множества ортогональных кодов каналов, расширенный с использованием ПШ-кода расширения спектра и предварительно скорректированный по частоте для выравнивания по частоте при приеме, причем способ включает этапы приема составного сигнала, содержащего множество индивидуальных сигналов, которые передаются по меньшей мере одним из множества передатчиков, сжатия составного сигнала с использованием ПШ-кода расширения спектра, демультиплексирования составного сигнала в множество индивидуальных сигналов в соответствии с множеством ортогональных кодов каналов, когерентной фильтрации каждого из по меньшей мере двух из множества индивидуальных сигналов, формирования сигнала ошибки для каждого из отфильтрованных индивидуальных сигналов и суммирования сигналов ошибки.
27. Способ по п.26, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы преобразования с понижением частоты принимаемого составного сигнала в основную полосу частот сигнала перед демультиплексированием, фильтрации просуммированных сигналов ошибки и регулировки упомянутых преобразованных с понижением частоты сигналов в соответствии с отфильтрованными просуммированными сигналами ошибки.
28. Устройство для определения ошибки по частоте в системе связи МПКР с множеством передатчиков, совместно использующих один и тот же МПКР-канал, причем каждый передатчик передает по меньшей мере один сигнал в канале, сформированном с использованием одного из множества ортогональных кодов каналов, расширенный с использованием ПШ-кода расширения спектра и предварительно скорректированный по частоте для выравнивания по частоте при приеме, содержащее средство для приема составного сигнала, содержащего множество индивидуальных сигналов, которые передаются по меньшей мере одним из множества передатчиков, средство для сжатия составного сигнала с использованием ПШ-кода расширения спектра, средство для демультиплексирования составного сигнала в множество индивидуальных сигналов в соответствии с множеством ортогональных кодов каналов, средство для когерентной фильтрации каждого из по меньшей мере двух из множества индивидуальных сигналов, средство для формирования сигнала ошибки для каждого из отфильтрованных индивидуальных сигналов и средство для суммирования сигналов ошибки.
29. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап предварительной коррекции по времени упомянутого составного сигнала каждого передатчика до передачи таким образом, чтобы ПШ-коды составных сигналов были выровнены при приеме по времени.
30. Система по п. 17, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средство для предварительной временной коррекции упомянутого составного сигнала каждого передатчика до передачи таким образом, чтобы ПШ-коды составных сигналов были выровнены при приеме по времени.
RU98100104/09A 1996-04-02 1997-04-01 Использование ортогональных сигналов для обеспечения совместного использования множеством передатчиков канала мультиплексной передачи с кодовым разделением RU2202152C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/627,831 US6134215A (en) 1996-04-02 1996-04-02 Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel
US627,831 1996-04-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98100104A RU98100104A (ru) 2000-01-10
RU2202152C2 true RU2202152C2 (ru) 2003-04-10

Family

ID=24516324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98100104/09A RU2202152C2 (ru) 1996-04-02 1997-04-01 Использование ортогональных сигналов для обеспечения совместного использования множеством передатчиков канала мультиплексной передачи с кодовым разделением

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6134215A (ru)
EP (1) EP0829149B1 (ru)
JP (3) JP3611859B2 (ru)
KR (2) KR100877084B1 (ru)
CN (1) CN1186892C (ru)
AT (1) ATE328415T1 (ru)
AU (1) AU735982B2 (ru)
BR (1) BR9702177B1 (ru)
CA (1) CA2222928C (ru)
DE (1) DE69735984T2 (ru)
HK (1) HK1010959A1 (ru)
MY (1) MY119079A (ru)
RU (1) RU2202152C2 (ru)
TW (1) TW329069B (ru)
WO (1) WO1997037456A2 (ru)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7764754B2 (en) 2004-12-09 2010-07-27 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a MIMO communication system
US7894548B2 (en) 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
US7899131B2 (en) 2003-12-17 2011-03-01 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7978778B2 (en) 2004-09-03 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Receiver structures for spatial spreading with space-time or space-frequency transmit diversity
US7978649B2 (en) 2004-07-15 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Unified MIMO transmission and reception
US7991065B2 (en) 2004-06-30 2011-08-02 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
RU2443057C1 (ru) * 2008-03-04 2012-02-20 Нек Корпорейшн Способ мультиплексирования сигнала, способ демультиплексирования сигнала, способ корректировки опорной частоты цифрового сигнала, мультиплексирующее устройство, демультиплексирующее устройство, система радиосвязи и устройство корректировки опорной частоты цифрового сигнала
US8169889B2 (en) 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8204149B2 (en) 2003-12-17 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US8285226B2 (en) 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8290089B2 (en) 2006-05-22 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Derivation and feedback of transmit steering matrix
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
US8909174B2 (en) 2004-05-07 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
RU2625338C1 (ru) * 2015-10-30 2017-07-13 Сяоми Инк. Способ, устройство и система для установления беспроводного сетевого соединения

Families Citing this family (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5742734A (en) 1994-08-10 1998-04-21 Qualcomm Incorporated Encoding rate selection in a variable rate vocoder
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6925127B1 (en) * 1997-07-22 2005-08-02 Ericsson Inc. Method and apparatus for subtracting multiple rays of multiple interfering received signals
US6574211B2 (en) * 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
US7184426B2 (en) 2002-12-12 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for burst pilot for a time division multiplex system
US9118387B2 (en) 1997-11-03 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Pilot reference transmission for a wireless communication system
KR100279944B1 (ko) * 1997-12-09 2001-02-01 윤종용 씨디엠에이셀룰러시스템에서의왈쉬코드그룹할당방법
US6075781A (en) * 1997-12-12 2000-06-13 Stanford Telecommunications, Inc. Flux density reduction in OCDMA satellite communication system
US6222832B1 (en) * 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
GB2352944B (en) 1999-05-31 2004-02-11 Korea Electronics Telecomm Apparatus and method for moduating data message by employing orthogonal variable spreading factor (OVSF) codes in mobile communication sytem
DE19948370A1 (de) 1999-10-06 2001-06-21 Infineon Technologies Ag Einrichtung und Verfahren zur Verarbeitung eines digitalen Datensignals in einem CDMA-Funksender
US7002902B2 (en) * 2000-02-24 2006-02-21 Ipr Licensing, Inc. Method and system for economical beam forming in a radio communication system
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
AU2001288995A1 (en) * 2000-10-06 2002-04-22 Ericsson Inc. Method and apparatus for subtracting multiple rays of multiple interfering received signals
US6973098B1 (en) 2000-10-25 2005-12-06 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining a data rate in a high rate packet data wireless communications system
US7068683B1 (en) 2000-10-25 2006-06-27 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for high rate packet data and low delay data transmissions
KR100705925B1 (ko) * 2000-11-28 2007-04-11 엘지전자 주식회사 라스 코드분할다중접속 확산 방법
KR100762577B1 (ko) * 2000-11-29 2007-10-01 엘지전자 주식회사 코드분할다중접속의 새로운 직교 확산코드 생성 방법 및이용방법
US20020110108A1 (en) 2000-12-07 2002-08-15 Younglok Kim Simple block space time transmit diversity using multiple spreading codes
US7010073B2 (en) * 2001-01-19 2006-03-07 Qualcomm, Incorporated Delay lock loops for wireless communication systems
EA007357B1 (ru) * 2001-02-16 2006-10-27 Кейп Рэндж Уайэлесс, Инк. Способ и система связи с параллельным расширенным спектром
US7263148B2 (en) * 2001-04-20 2007-08-28 Mastek International Source synchronous CDMA bus interface
CN100401663C (zh) * 2001-04-28 2008-07-09 中兴通讯股份有限公司 实现信道共享的装置
US7103115B2 (en) 2001-05-21 2006-09-05 At&T Corp. Optimum training sequences for wireless systems
US7012966B2 (en) * 2001-05-21 2006-03-14 At&T Corp. Channel estimation for wireless systems with multiple transmit antennas
JP4644988B2 (ja) * 2001-07-23 2011-03-09 ソニー株式会社 無線インパルス送信機、受信機、及び方法
US7182272B1 (en) * 2001-09-28 2007-02-27 Hydropoint Data Systems, Inc. System and method for facilitating control of irrigation systems
KR100449546B1 (ko) * 2001-10-08 2004-09-21 주식회사 카서 코드선택 코드분할 다중접속 변복조 방법 및 그것을구현한 장치
US7092459B2 (en) * 2001-11-08 2006-08-15 Qualcomm, Incorporated Frequency tracking using pilot and non-pilot symbols
US7010017B2 (en) * 2002-01-30 2006-03-07 Qualcomm Inc. Receiver noise estimation
KR20030091289A (ko) * 2002-05-27 2003-12-03 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉싱 부호분할다중접속 이동통신시스템에서기지국 동기화를 위한 사전 보정장치 및 방법
US7528614B2 (en) 2004-12-22 2009-05-05 Applied Materials, Inc. Apparatus and method for voltage contrast analysis of a wafer using a tilted pre-charging beam
WO2004028192A1 (ja) 2002-09-20 2004-04-01 Fujitsu Limited 情報配信装置および移動端末
WO2004041986A1 (en) * 2002-11-04 2004-05-21 The Procter & Gamble Company Fabric treatment compositions comprising oppositely charged polymers
US8391249B2 (en) * 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US8150407B2 (en) 2003-02-18 2012-04-03 Qualcomm Incorporated System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US20040160922A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US8023950B2 (en) 2003-02-18 2011-09-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system
US8081598B2 (en) 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US7215930B2 (en) 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US8705588B2 (en) 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US8489949B2 (en) 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7515651B1 (en) * 2003-08-07 2009-04-07 L3 Communications Corporation Parallel processing for programmable wideband digital modulation
WO2005109679A1 (en) 2004-05-07 2005-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for encoding/decoding space time block code in a mobile communication system using multiple input multiple output scheme
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
KR20060073402A (ko) 2004-12-23 2006-06-28 한국전자통신연구원 고속 데이터 통신을 위한 데이터 송수신 장치 및 그 방법
US8543138B2 (en) * 2005-03-04 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Multi-sector broadcast paging channel
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8064424B2 (en) * 2005-07-22 2011-11-22 Qualcomm Incorporated SDMA for WCDMA
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US8855704B2 (en) * 2005-08-26 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Fast cell selection in TD-CDMA (UMTS TDD)
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8130727B2 (en) * 2005-10-27 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Quasi-orthogonal allocation of codes in TD-CDMA systems
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US9088384B2 (en) * 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8068464B2 (en) 2005-10-27 2011-11-29 Qualcomm Incorporated Varying scrambling/OVSF codes within a TD-CDMA slot to overcome jamming effect by a dominant interferer
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
CN101663834B (zh) * 2007-03-27 2017-08-04 Telcom投资有限责任公司 用于提高数据通信链路的频谱效率的方法和系统
US8559952B2 (en) * 2007-08-14 2013-10-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Automated and seamless change of reporting cell identity
US7526013B1 (en) * 2008-03-18 2009-04-28 On-Ramp Wireless, Inc. Tag communications with access point
US8467304B2 (en) * 2008-06-19 2013-06-18 Qualcomm Incorporated Self-configuration for femtocells
US9413601B2 (en) 2012-09-28 2016-08-09 Qualcomm Incorporated Channel reuse among communication networks sharing a communication channel
US8995247B2 (en) 2013-01-07 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Device triggered wake up of powerline communication devices
US20230093484A1 (en) * 2021-09-23 2023-03-23 Apple Inc. Systems and methods for de-correlating coded signals in dual port transmissions

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
US5151919A (en) * 1990-12-17 1992-09-29 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. Cdma subtractive demodulation
EP0685132A1 (en) * 1991-05-29 1995-12-06 Communications Satellite Corporation Fully meshed cdma network for personal communications terminals
US5446727A (en) * 1993-11-30 1995-08-29 Motorola Inc. Method and apparatus for time aligning signals for reception in a code-division multiple access communication system
KR960003102B1 (ko) * 1993-12-01 1996-03-04 재단법인 한국전자통신연구소 씨.디.엠.에이(cdma) 이동통신 기지국 변조장치의 채널 변조회로 및 그를 이용한 변조장치
US5465269A (en) * 1994-02-02 1995-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for encoding and decoding a supplementary signal
US5499236A (en) * 1994-08-16 1996-03-12 Unisys Corporation Synchronous multipoint-to-point CDMA communication system
US5602833A (en) * 1994-12-19 1997-02-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using Walsh shift keying in a spread spectrum communication system
JPH08195703A (ja) * 1995-01-17 1996-07-30 Toshiba Corp 無線通信装置
US5623485A (en) * 1995-02-21 1997-04-22 Lucent Technologies Inc. Dual mode code division multiple access communication system and method
EP0838105B1 (en) * 1995-07-13 2004-04-28 Stanford Telecommunications, Inc Multipath resistant, orthogonal code-division multiple access system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HOLDEN et al. A spread-spectrum based synchronization technique for digital broadcast systems. IEEE Transactions on broadcasting. - 1990, vol.36, №3, рр.185-194. SADAYUKI et all. DS/SDMA coherent detection system with a suppressed pilot channel, IEEE. - 1994, vol.3, №3, рр.1622-1626. *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8204149B2 (en) 2003-12-17 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US11171693B2 (en) 2003-12-17 2021-11-09 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7899131B2 (en) 2003-12-17 2011-03-01 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7907689B2 (en) 2003-12-17 2011-03-15 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
US10476560B2 (en) 2003-12-17 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US8903016B2 (en) 2003-12-17 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US8325844B2 (en) 2004-01-13 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a MIMO communication system
US8520498B2 (en) 2004-02-18 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8169889B2 (en) 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8909174B2 (en) 2004-05-07 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
US8285226B2 (en) 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8923785B2 (en) 2004-05-07 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
US7991065B2 (en) 2004-06-30 2011-08-02 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
US8767701B2 (en) 2004-07-15 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Unified MIMO transmission and reception
US7978649B2 (en) 2004-07-15 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Unified MIMO transmission and reception
US7978778B2 (en) 2004-09-03 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Receiver structures for spatial spreading with space-time or space-frequency transmit diversity
US7894548B2 (en) 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
US7764754B2 (en) 2004-12-09 2010-07-27 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a MIMO communication system
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
US8824583B2 (en) 2006-04-24 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
US8290089B2 (en) 2006-05-22 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Derivation and feedback of transmit steering matrix
RU2443057C1 (ru) * 2008-03-04 2012-02-20 Нек Корпорейшн Способ мультиплексирования сигнала, способ демультиплексирования сигнала, способ корректировки опорной частоты цифрового сигнала, мультиплексирующее устройство, демультиплексирующее устройство, система радиосвязи и устройство корректировки опорной частоты цифрового сигнала
RU2625338C1 (ru) * 2015-10-30 2017-07-13 Сяоми Инк. Способ, устройство и система для установления беспроводного сетевого соединения
US10136459B2 (en) 2015-10-30 2018-11-20 Xiaomi Inc. Method, device, and system for establishing wireless network connection

Also Published As

Publication number Publication date
TW329069B (en) 1998-04-01
AU735982B2 (en) 2001-07-19
KR100877084B1 (ko) 2009-01-07
AU2431797A (en) 1997-10-22
BR9702177B1 (pt) 2009-08-11
JP3611859B2 (ja) 2005-01-19
KR19990022259A (ko) 1999-03-25
JP2005006346A (ja) 2005-01-06
MX9709331A (es) 1998-03-31
KR20070108276A (ko) 2007-11-08
CA2222928C (en) 2006-01-24
KR100801043B1 (ko) 2008-05-06
BR9702177A (pt) 1999-03-02
MY119079A (en) 2005-03-31
JP4081051B2 (ja) 2008-04-23
HK1010959A1 (en) 1999-07-02
CA2222928A1 (en) 1997-10-09
US6134215A (en) 2000-10-17
WO1997037456A2 (en) 1997-10-09
EP0829149A1 (en) 1998-03-18
JP2005006343A (ja) 2005-01-06
JP2002515203A (ja) 2002-05-21
ATE328415T1 (de) 2006-06-15
DE69735984D1 (de) 2006-07-06
EP0829149B1 (en) 2006-05-31
DE69735984T2 (de) 2007-05-03
CN1190510A (zh) 1998-08-12
WO1997037456A3 (en) 1997-12-24
JP4081049B2 (ja) 2008-04-23
CN1186892C (zh) 2005-01-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2202152C2 (ru) Использование ортогональных сигналов для обеспечения совместного использования множеством передатчиков канала мультиплексной передачи с кодовым разделением
KR100606620B1 (ko) 접속송신을 위한 빠른 신호획득 및 동기화
KR100254249B1 (ko) 동위상 및 직교위상 스펙트럼 확산 통신채널을 통해 신호전송을 분할하기 위한 방법 및 장치
CA1296772C (en) Digital radio transmission system for a cellular network, using the spread spectrum method
EP0727116B1 (en) Variable rate signal transmission in a spread spectrum communication system using coset coding
US6167056A (en) Access channel slot sharing
US5544167A (en) Transmission method for CDMA radiotelephone communications, and apparatuses for implementing such method
US6301289B1 (en) To a telecommunication system using code division multiple access (CDMA)
JP2002516548A (ja) Ocdma衛星通信システムにおける電波密度低減
Meel Spread spectrum (SS)
EP1085682A2 (en) Wideband wireless communications architecture
RU2236088C2 (ru) Быстрое обнаружение и синхронизация сигнала для передач доступа
JP2537517B2 (ja) スペクトラム拡散通信装置
CA2496605C (en) Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single cdm channel
MXPA97009331A (en) Use of orthogonal wave forms to allow multiple transmitters to share a single channel
Ilcev Code division multiple access (CDMA) applicable for mobile satellite communications
MXPA00004418A (en) Rapid signal acquisition and synchronization for access transmissions

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160402