RU2221343C2 - Повышение эффективности связи путем введения одного сигнала в другой сигнал - Google Patents

Повышение эффективности связи путем введения одного сигнала в другой сигнал Download PDF

Info

Publication number
RU2221343C2
RU2221343C2 RU2001101175/09A RU2001101175A RU2221343C2 RU 2221343 C2 RU2221343 C2 RU 2221343C2 RU 2001101175/09 A RU2001101175/09 A RU 2001101175/09A RU 2001101175 A RU2001101175 A RU 2001101175A RU 2221343 C2 RU2221343 C2 RU 2221343C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control information
signal
channel
receiver
composite signal
Prior art date
Application number
RU2001101175/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001101175A (ru
Inventor
Риаз ЭСМАИЛЗАДЕХ (JP)
Риаз ЭСМАИЛЗАДЕХ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2001101175A publication Critical patent/RU2001101175A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2221343C2 publication Critical patent/RU2221343C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • H04B7/2637Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for logical channel control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/60Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure using different transmission rates for TPC commands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/12Arrangements providing for calling or supervisory signals
    • H04J3/125One of the channel pulses or the synchronisation pulse is also used for transmitting monitoring or supervisory signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/14Monitoring arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам радиосвязи. Технический результат заключается в повышении эффективности путем введения одного сигнала в другой сигнал. Для этого при передаче сигналов связи в приемник по каналу передачи передатчик генерирует составной сигнал, включающий в себя информацию, исходя из которой приемник может определить сигнал оценки канала и другую управляющую информацию. Составной сигнал передается по каналу передачи. Это приводит к увеличению пропускной способности канала, снижению требований к передаваемой мощности и уменьшению помех в канале передачи. 4 с. и 26 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к повышению эффективности, в частности, за счет введения одного сигнала в другой сигнал.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Фиг.1 иллюстрирует пример обычной системы беспроводной связи. В примере, изображенном на фиг. 1, базовая станция 11 осуществляет связь в двух направлениях с множеством мобильных станций 13 посредством радиосигналов, проходящих через канал 15 передачи. Такая конфигурация типична для сотовых телекоммуникационных систем и других систем беспроводной связи. Технология передачи может быть любой из множества обычных технологий, например с множественным доступом с кодовым разделением каналов (МДКРК), множественным доступом с временным разделением каналов (МДВРК) и множественным доступом с частотным разделением каналов (МДЧРК).
Фиг. 2 представляет блок-схему, которая изображает пример обычного приемопередатчика 21, который был включен в состав каждой из мобильных станций 13 и базовой станции 11, показанных на фиг.1. Приемопередатчик 21 передает радиосигналы по каналу 15 передачи от других станций связи. Приемопередатчик включает в себя передатчик 17 и приемник 19. Обычное устройство 12 обработки в передатчике выдает различные сигналы в обычную передающую секцию 14, которая обеспечивает согласование сигналов от устройства 12 обработки в передатчике с антенной 20, которая передает соответствующие радиосигналы по каналу 15 передачи. Антенна 20 также принимает радиосигналы из канала 15 передачи и выдает их в принимающую секцию 16, которая преобразует сигналы, принимаемые от антенны 20, в сигналы, которые вводятся в обычное устройство 18 обработки в приемнике.
Устройство обработки 12 в передатчике формирует соответствующую информацию, то есть сообщение, подлежащее передаче по каналу связи к принимающей станции связи, а также выдает сигналы управления, такие как пилот-символы, информация об управлении мощностью и другие сигналы управления. Существенная информация, пилот-символы, информация управления мощностью и другая управляющая информация также принимаются из канала 15 передачи и выдаются из принимающей секции 16 в устройство 18 обработки в приемнике.
Информация управления мощностью или символы управления мощностью (часто именуемые битами управления передаваемой мощностью (УПМ)) регулярно передаются для компенсации таких изменений, как замирание в канале связи между передающей и принимающей станциями. Пилот-символы передаются для обеспечения в приемнике оценки канала и когерентного детектирования принимаемых сигналов. Пилот-символы, передаваемые передатчиком, уже известны приемнику заранее, так что приемник может оценивать условия в канале путем сравнения фактически принятых пилот-символов с ожидаемыми пилот-символами.
Пилот-символы и символы управления мощностью составляют значительную часть неинформационных сигналов, передаваемых по каналу передачи. Кроме того, эти сигналы требуют значительной передаваемой мощности. Пилот-символы и символы управления мощностью обычно передаются либо в одном и том же физическом канале в качестве существенной информации, либо в канале управления, который отделен от информационного канала. Как символы управления мощностью, так и пилот-символы можно передавать в направлениях либо восходящей (обратной), либо нисходящей (прямой) линии связи системы, изображенной на фиг. 1. В обычных системах с множественным доступом с кодовым разделением каналов (МДКРК-системах), таких как указанные в стандарте IS-95, до 20% суммарной передаваемой мощности используется для передачи пилот-символов, а символы управления мощностью составляют до 10% всех символов, передаваемых по каналу. Эти цифры типичны и для других обычных МДКРК-систем, таких как соответствующие стандартам CODIT ("Испытательного стенда для кодового разделения каналов") и широкополосного МДКРК, разработанным в Японии и Европе.
Фиг. 3 изображает пример передачи пилот-символов и символов управления мощностью в канале передачи системы радиосвязи, в соответствии с которым пилот-символы и символы управления мощностью передаются по некоторому физическому каналу, который отделен от физического канала, используемого для передачи сигналов существенной информации. Независимо от того, передаются пилот-символы и символы управления мощностью по отдельному каналу или по тому же каналу, что и сигналы существенной информации, настоящее изобретение исходит из того, что любое уменьшение количества пилот-символов и/или символов управления мощностью приведет к соответствующему увеличению пропускной способности доступного канала, соответствующему уменьшению требуемой передаваемой мощности и соответствующему уменьшению помех в канале передачи.
Поэтому желательно обеспечить одну или более из следующих характеристик: увеличенную пропускную способность доступного канала, уменьшенную передаваемую мощность и уменьшенные помехи с одновременным обеспечением передачи и приема всех требуемых пилот-символов и информации об управлении мощностью.
Настоящее изобретение обеспечивает передачу и прием всех требуемых пилот-символов и информации об управлении мощностью с одновременным улучшением, по сравнению с обычными системами, одной или более из следующих характеристик: требуемой пропускной способностью канала, требуемой передаваемой мощностью и помехами в канале передачи. Это достигается путем введения информации управления мощностью в пилот-символы.
Вышеупомянутые преимущества настоящего изобретения также могут быть достигнуты путем введения в пилот-символы управляющей информации, отличной от информации управления мощностью. Кроме того, вышеупомянутый способ введения управляющей информации в сигнал оценки канала (т.е. в пилот-символы) можно с выгодой применять как в системах проводной связи, так и в системах беспроводной связи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - пример обычной системы радиосвязи, в которой может быть реализовано настоящее изобретение.
Фиг. 2 - пример обычного приемопередатчика, который может быть использован на станциях связи, показанных на фиг.1.
Фиг. 3 - схематичное изображение передачи пилот-символов и символов управления мощностью в обычной системе радиосвязи.
Фиг.4 - пример передатчика, соответствующего настоящему изобретению, для использования в приемопередатчике системы радиосвязи.
Фиг. 5 - пример приемника, соответствующего настоящему изобретению, для использования в приемопередатчике системы радиосвязи.
Фиг.6 - пример реализации блока выделения, показанного на фиг.5.
Фиг.6А - другой пример блока выделения, показанного на фиг.5.
Фиг. 7 - блок-схема, иллюстрирующая пример работы передатчика, показанного на фиг.4.
Фиг. 8 - блок-схема, иллюстрирующую пример последовательности операций блока выделения, показанного на фиг.5 и 6.
Фиг. 9 - блок-схема, иллюстрирующая другой пример последовательности операций блока выделения, показанного на фиг.5 и 6.
Фиг.10 - числовые примеры, соответствующие работе передатчика и приемника, показанных на фиг.4-6.
Фиг. 11 - пример составного сигнала, включающего в себя информацию о пилот-символах и информацию управления мощностью в соответствии с изобретением.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
На фиг. 4 и 5 представлены примеры выполнения передатчика и приемника в соответствии с настоящим изобретением для использования в станциях связи системы радиосвязи, например в приемопередатчиках мобильных станций и базовой станции, показанных на фиг.1. Приведенный для примера приемник, показанный на фиг. 4, включает в себя генератор 44 составного сигнала, подключенный между передающей секцией 14 и секцией 12 обработки в передатчике, показанных на фиг.2. Генератор 44 составного сигнала генерирует составной сигнал, включающий в себя информацию об обычных пилот-символах и символах управления мощностью, принимаемую с обычных выходов 23 и 27 обычной секции 12 обработки в передатчике. Генератор 44 составного сигнала включает в себя кодер 41 для кодирования символов управления мощностью, которые обычно выдаются на выходе 27 из секции 12 обработки в передатчике. Кодер 41 присваивает некоторый код, отображающий информацию об управлении мощностью, и выдает этот код на выходе 43. Кодированная информация об управлении мощностью с выхода 43 затем используется для модуляции пилот-символов, которые обычно выдаются на выходе 23 из секции обработки в передатчике.
Модулятор 45 принимает в качестве входных сигналов пилот-символы с выхода 23 и кодированную информацию управления мощностью с выхода 43. Кодированная информация управления мощностью с выхода 43 используется для модуляции пилот-символов с выхода 23, а выход модулятора 45 соединен с обычным входом 24 передающей секции 14. Составной сигнал представляет собой пилот-символы, модулированные информацией управления мощностью, так что информация управления мощностью вводится в информацию пилот-символов. Передающая секция 14 обрабатывает составной сигнал на входе 24 тем же обычным способом, которым она обрабатывает пилот-символы, обычно принимаемые с выхода 23 секции 12 обработки в передатчике в известном техническом решении, показанном на фиг.2.
Информация управления мощностью, обычно выдаваемая на выходе 27 из устройства 12 обработки в передатчике, будет указывать, следует ли увеличить или уменьшить передаваемую мощность, т.е. увеличение или уменьшение мощности. Устройство 12 обработки в передатчике обычно выбирает увеличение или уменьшение мощности в соответствии с текущими условиями в канале. Поскольку символы управления мощностью на самом деле не передаются, устройству 12 нужно лишь выдавать на выходе 27 указание об увеличении или уменьшении мощности, а не реальный символ управления мощностью. В любом случае, кодер 41 может выдавать информацию на выходе 43, как описано ниже.
Согласно фиг.3, поскольку каждый блок 31 информации пилот-символов включает в себя четыре пилот-символа, а именно 1111, как показано на фиг.3, то кодер 41 в этом примере выдает на выходе 43 код информации управления мощностью, включающий в себя четыре символа, подлежащих модуляции в модуляторе 45, четырьмя пилот-символами. Столбцы 111 и 112 на фиг.10 изображают сигнал на выходе 43 кодера 41 в ответ на указание как "увеличения мощности", так и "уменьшения мощности" на выходе 27 секции 12 обработки в передатчике. В частности, если обычный выход 27 указывает "увеличение мощности", то кодер 41 выдает 1111, а если выход 27 указывает "уменьшение мощности", то на выходе 43 кодера будет 1100. Следует отметить, что код 1111 "увеличения" ортогонален коду 1100 "уменьшения". Эта ортогональная взаимосвязь облегчает повышение эффективности демодуляции модулированного (составного) сигнала в приемнике, как будет видно ниже. Столбец 113 на фиг.10 показывает составные сигналы, выдаваемые из модулятора 45 и принимаемые на входе 24 передающей секции 14, когда для модуляции пилот-символов используются коды увеличения (1111) и уменьшения (1100) на выходе 43 (см. столбцы 111 и 112). На фиг.10 показаны два разных примера пилот-символов, а именно 1111 и 0000. Нули на фиг.10 отображают значения "-1".
Приемник, приведенный для примера на фиг.5, принимает составной сигнал с интерфейса 15 радиосвязи через антенну 20. Принимающая секция 16 обрабатывает составной сигнал тем же обычным способом, которым она обрабатывает пилот-символы в известном техническом решении, показанном на фиг.2. Блок 51 выделения имеет вход, соединенный с обычным выходом 25 пилот-сигналов обычной принимающей секции 16. Блок 51 выделения выделяет исходные пилот-символы и исходную информацию управления мощностью с выхода 25 составного сигнала принимающей секции 16. Блок 51 выделения выдает исходные пилот-символы в секцию 18 обработки в приемнике на вход 26, обычно используемый для приема пилот-символов, как показано на фиг.2. Блок 51 выделения подает обычные символы управления мощностью на вход 28, на который обычно подаются символы управления мощностью (см. фиг.2).
Фиг.6 иллюстрирует пример осуществление блока 51 выделителя, показанного на фиг. 5. В блоке выделения, показанном на фиг.6, составной сигнал, принимаемый с выхода 25 принимающей секции 16, подается на пару демодуляторов 61 и 63. Согласно столбцам 111 и 112, показанным на фиг.10, демодулятор 61 также принимает код 1111 "увеличения мощности", с использованием которого демодулируются модулированные пилот-символы. Аналогично демодулятор 63 также принимает код 1100 "уменьшения мощности", с использованием которого демодулируются модулированные пилот-символы. Соответствующие выходы демодуляторов 61 и 63 подключены к соответствующим накапливающим сумматорам 62 и 64. Каждый накапливающий сумматор подсчитывает сумму демодулированных пилот-сигналов, выдаваемых из связанного с ним демодулятора. Символ Т-1 в контуре обратной связи каждого накапливающего сумматора 62 и 64 отображает задержку на длительность одного символа, так что при приеме каждого пилот-символа он будет соответствующим образом прибавляться к частичной сумме, запомненной в текущий момент времени в накапливающем сумматоре.
Столбцы 114 и 116 на фиг.10 соответственно иллюстрируют состояние выходов демодуляторов 61 и 63, когда на соответствующих входах демодуляторов 61 и 63 происходит прием модулированных пилот-символов (т.е. составных сигналов), указанных в столбце 113. Например, если в строке 119, столбце 113 указан модулированный пилот-сигнал 1100, то результатом этого в столбце 114 будет сигнал 1100, выдаваемый из демодулятора 61, а в столбце 116 - сигнал 1111, выдаваемый из демодулятора 63. Как показано в строке 119, столбце 115 сигнал 1100, выдаваемый из демодулятора 61, суммируется с содержимым накапливающего сумматора 62 для выдачи результата "0", при этом нули в 1100 отображают значения "-1". Аналогично строка 119, столбец 117 на фиг.10 показывают, что сигнал 1111, выдаваемый из демодулятора 63, прибавляется с накоплением к сумме 4, имеющейся в накапливающем сумматоре 64. Поскольку код 1111 увеличения мощности ортогонален коду 1100 уменьшения мощности, сигналы, выдаваемые из накапливающих сумматоров 62 и 64, как показано на фиг.10, в идеале максимально отличаются друг от друга. Хотя ортогональные коды, вероятно, обеспечивают оптимальную эффективность, при осуществлении изобретения можно применять и другие подходящие коды.
Если, как в вышеописанном примере, накапливающий сумматор 64 дает большее по величине значение суммы, чем накапливающий сумматор 62, то это указывает, что код 1100 уменьшения мощности демодулятора 63 выдан с выхода 41 кодера и используется модулятором 45 для модуляции пилот-символов. И наоборот, если накапливающий сумматор 62 накапливает большее по величине значение суммы, то это указывает, что код 1111 увеличения мощности демодулятора 61 выдан с выхода 41 кодера и используется модулятором 45 для модуляции пилот-символов. Строка 118 на фиг.10 иллюстрирует пример, когда для модуляции пилот-символов используется код 1111 увеличения мощности (см. строку 118, столбец 112). Сумма, накопленная в накапливающем сумматоре 62, равна 4 (строка 118, столбец 115), а сумма, накопленная в накапливающем сумматоре 64, равна 0 (строка 118, столбец 117).
Согласно фиг.6, компаратор 65 величин, подключенный к накапливающим сумматорам 62 и 64, сравнивает величину соответствующих сумм, подсчитанных накапливающими сумматорами, и управляет селекторами 66 и 67 соответственно. Если накапливающий сумматор 62 имеет большую сумму, выходной сигнал компаратора величин выбирает обычный символ увеличения мощности для пропускания через селектор 67 на вход 28 секции 18 обработки в приемнике и выбирает содержимое буфера 68 для пропускания через селектор 66 на вход 26 секции 18 обработки в приемнике. И наоборот, если сумма, накопленная накапливающим сумматором 64, больше, чем сумма, накопленная накапливающим сумматором 62, то выходной сигнал компаратора 65 величин выбирает обычный символ уменьшения мощности для пропускания через селектор 67 на вход 28 секции 18 обработки в приемнике и выбирает содержимое буфера 69 для пропускания через селектор 66 на вход 26 секции 18 обработки в приемнике.
Буферы 68 и 69 предназначены для буферизации выходных сигналов демодуляторов 61 и 63 до тех пор, пока компаратор 65 величин не сможет определить исходя из сумм, накопленных в накапливающих сумматорах 62 и 64, какой из демодуляторов 61 и 63 должен выдавать исходные пилот-символы. То есть, демодулятор 61 будет выдавать исходные пилот-символы, если для модуляции пилот-символов в передатчике использовался код 1111 увеличения мощности, а демодулятор 63 будет выдавать исходные пилот-символы, если для модуляции пилот-символов в передатчике использовался код 1100 уменьшения мощности. Таким образом, демодуляторы 61 и 63 соответственно определяют каналы повышения мощности и понижения мощности. Эти каналы совместно указывают компаратору 65, какой код управления мощностью был использован для модуляции пилот-символов и какой демодулятор выдал исходные пилот-символы. Если сумма с накапливающего сумматора 62 больше, чем с накапливающего сумматора 64, в селекторе 67 выбирается символ увеличения мощности, а в селекторе 66 выбирается выходной сигнал демодулятора 61 (в буфере 68), а символ уменьшения мощности и выходной сигнал демодулятора 63 (в буфере 69) выбираются в селекторах 67 и 66 соответственно, если сумма из накапливающего сумматора 64 является большей из двух сумм. Таким образом, компаратор 65 величин и селекторы 66 и 67 образуют общий селектор, который реагирует на сигналы с накапливающих сумматоров 62 и 64 путем соответствующего выбора в селекторах 66 и 67.
Для модуляции и/или демодуляции пилот-символов можно использовать любую требуемую пару кодов (в оптимальном случае ортогональных кодов). Кроме того, для управления мощностью с более высоким разрешением, чем просто увеличения мощности и уменьшения мощности, можно использовать любое требуемое число кодов (например, больше двух кодов). Такое большее разрешение потребует дополнительных каналов модуляторов и накапливающих сумматоров, например, таких, которые обозначены позициями 61-62 и 63-64, а именно по одному дополнительному каналу модулятора и накапливающего сумматора на каждый дополнительный код сверх двух, изображенных на фиг.6. Это показано на примере блока выделения, представленного на фиг.6А. В этом примере компаратор 65 будет выбирать канал, имеющий наибольшую по величине сумму в накапливающем сумматоре этого канала.
Фиг.7 иллюстрирует вышеописанную работу применительно к передатчику, показанному на фиг.4. Сначала на этапе 71 определяют, подготовлены ли пилот-символы и символы управления мощностью из секции 12 обработки в передатчике. Если пилот-символы и символы управления мощностью подготовлены, информацию управления мощностью кодируют на этапе 73, используя декодер 41. После этого на этапе 75 пилот-символы, выдаваемые на выходе 23 из секции 12 обработки в передатчике, модулируют в модуляторе 45 кодом управления мощностью, выдаваемым на выходе 43 из кодера 41. После этого на этапе 77 модулированные пилот-символы передаются через интерфейс радиосвязи в обычном режиме, и осуществляется возврат процедуры управления к ожиданию поступления следующих пилот-символов и символов управления мощностью на этапе 71.
Фиг. 8 изображает вышеописанную работу применительно к каналам демодуляторов и накапливающих сумматоров, показанным на фиг.6. Например, для канала модулятора 61 и накапливающего сумматора 62, если информация о пилот-символах принята (этап 81) с выхода 25 принимающей секции 16, то накапливающий сумматор 62 обнуляется на этапе 83 и демодулятор 61 пытается демодулировать первый пилот-сигнал на этапе 85. После этого на этапе 87 пилот-сигнал, выдаваемый из демодулятора 61, добавляется к содержимому накапливающего сумматора 62 и запоминается в буфере 68. Этапы 85 и 87 повторяются до тех пор, пока демодулятор 61 не осуществит демодуляцию всех принятых пилот-символов. Если на этапе 89 определено, что демодулятор 61 обработал все принятые пилот-символы, то на этапе 88 содержимое накапливающего сумматора 62 выдается в компаратор 65 величин и процедура управления возвращается к ожиданию поступления следующей информации пилот-символов на этапе 81. Хотя процедура обработки со ссылками на фиг.8 описана применительно к каналу увеличения мощности, содержащему демодулятор 61, накапливающий сумматор 62 и буфер 68, эту процедуру обработки в соответствии с фиг.8 также можно описать применительно к каналу уменьшения мощности, содержащему демодулятор 63, накапливающий сумматор 64 и буфер 69.
Фиг. 9 иллюстрирует операцию выбора, осуществляемую компаратором 65 величин и мультиплексорами 66 и 67 для выдачи требуемых символов управления мощностью и пилот-символов на входы 26 и 28 секции 18 обработки в приемнике. Сначала на этапе 91 определяют, получено ли содержимое (суммы) накапливающих сумматоров 62 и 64. Если получено, то на этапе 93 компаратор 65 величин сравнивает величину содержимого накапливающего сумматора 62 с величиной содержимого накапливающего сумматора 64. Если на этапе 95 определено, что содержимое накапливающего сумматора 62 больше, то на этапе 97 компаратор 65 выбирает символ увеличения в мультиплексоре 67 и выбирает буфер 68 в мультиплексоре 66. Если на этапе 95 определено, что содержимое накапливающего сумматора 64 больше, то на этапе 97 компаратор 65 выбирает символ уменьшения в мультиплексоре 67 и выбирает буфер 69 в мультиплексоре 66. После того как на этапе 98 в мультиплексорах осуществлен соответствующий выбор, выбранный символ управления мощностью из мультиплексора 67 и выбранные пилот-символы из мультиплексора 66 выдаются на соответствующие входы 28 и 26 секции 18 обработки в приемнике. Затем на этапе 91 компаратор 65 ожидает следующего поступления сумм из демодуляторов 62 и 64.
Для специалистов в данной области техники очевидно, что конкретные варианты осуществления, описанные выше в связи с фиг.4-10, можно легко реализовать в виде усовершенствований в аппаратном обеспечении, программном обеспечении и их совокупности в тех частях обычных приемопередатчиков радиосвязи, которые обрабатывают пилот-символы и символы управления мощностью.
Поскольку информация о символах управления мощностью введена в информацию о пилот-символах для создания составного сигнала в соответствии с изобретением, нет необходимости передавать особую информацию символов управления мощностью, так что символы управления мощностью, обозначенные позицией 32 на фиг.3, можно исключить из передачи, обеспечивая таким образом достижение вышеупомянутых целей, в том числе увеличение пропускной способности доступного канала (т. е. уменьшение времени передачи по каналу передачи), увеличение передаваемой мощности и уменьшение помех. Составной сигнал 100, включающий в себя всю информацию о пилот-символах и символах управления мощностью, изображен на фиг.11. Как видно из сравнения с фиг.3, составной сигнал оказывает точно такое же влияние на канал, какое оказывают пилот-символы, изображенные на фиг.3, но составной сигнал, изображенный на фиг.11, несет информацию как о пилот-символах, так и о символах управления мощностью.
Хотя вышеописанные примеры предусматривают введение информации управления мощностью в пилот-символы в системе радиосвязи, изобретение можно также использовать для введения в пилот-символы управляющей информации других типов, например информации о скорости передачи кадров, информации речевого кодека, информации о скорости передачи элементов данных, команд обновляемых позиций и т.д. Кроме того, вышеупомянутые способы, соответствующие изобретению, также применимы к системам проводной связи. Во многих обычных системах проводной связи, например, таких как модемы, используется сигнализация на основе тестовых последовательностей. Эти тестовые последовательности используются в системах проводной связи для выполнения функций оценки канала передачи, аналогичных тем, для выполнения которых в системах радиосвязи используются пилот-символы.
Хотя подробно описаны возможные конкретные варианты осуществления настоящего изобретения, это не ограничивает объем изобретения, которое может быть реализовано в множестве конкретных вариантов осуществления.

Claims (30)

1. Передатчик для передачи сигналов связи в приемник по каналу передачи, содержащий устройство для выдачи пилот-сигнала и другой управляющей информации, которые используются приемником, генератор составного сигнала, обслуживающий введение упомянутой другой управляющей информации в пилот-сигнал и имеющий вход, подключенный к устройству для приема пилот-сигнала и другой управляющей информации, причем генератор составного сигнала имеет выход для формирования в ответ на пилот-сигнал и другую управляющую информацию составного сигнала, включающего в себя составную информацию, исходя из которой приемник может определить пилот-сигнал и другую управляющую информацию, и передающий интерфейс, подключенный к упомянутому выходу генератора составного сигнала для обеспечения согласования между упомянутым генератором составного сигнала и каналом передачи.
2. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что генератор составного сигнала включает в себя модулятор, подключенный к входу для приема пилот-сигнала, и кодер, подключенный к входу для приема упомянутой другой управляющей информации, причем кодер имеет выход для выдачи кодированной управляющей информации, отображающей упомянутую другую управляющую информацию, модулятор подключен к выходу кодера для модуляции пилот-сигнала упомянутой кодированной другой управляющей информацией для формирования составного сигнала, а модулятор подключен к выходу генератора составного сигнала для выдачи на него упомянутого составного сигнала.
3. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что составной сигнал требует меньшего времени передачи по каналу передачи, чем время, требуемое для передачи пилот-сигнала и упомянутой другой управляющей информации в виде отдельных сигналов.
4. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что составной сигнал требует меньшей передаваемой мощности, чем мощность, требуемая для передачи пилот-сигнала и упомянутой другой управляющей информации в виде отдельных сигналов.
5. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что составной сигнал создает меньшие помехи в канале передачи, чем помехи, которые могут быть созданы при передаче пилот-сигнала и упомянутой другой управляющей информации в виде отдельных сигналов.
6. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что канал передачи включает в себя канал передачи с множественным доступом с кодовым разделением каналов (МДКРК) сотовой системы связи.
7. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что канал передачи является радиоканалом, а пилот-сигнал включает в себя пилот-символы, используемые для оценки радиоканала.
8. Передатчик по п.7, отличающийся тем, что упомянутая другая управляющая информация включает в себя информацию управления мощностью, используемую при управлении передаваемой мощностью в радиоканале.
9. Приемник для приема сигналов связи от передатчика по каналу передачи, содержащий блок выделения, имеющий вход для приема составного сигнала, который сформирован передатчиком и который включает в себя информацию, указывающую сигнал оценки канала и другую управляющую информацию, которые используются приемником, причем блок выделения имеет выход, подключенный к упомянутому входу для выдачи сигнала оценки канала и упомянутой другой управляющей информации в ответ на составной сигнал, при этом блок выделения дополнительно включает в себя множество демодуляторов, подключенных к упомянутому входу, а также связанных с соответствующими демодулирующими кодами для демодуляции упомянутого составного сигнала каждым из демодулирующих кодов, причем демодулирующие коды соответственно обеспечивают множество управляющих указаний для возможного включения в упомянутую другую управляющую информацию, и принимающий интерфейс, подключенный к упомянутому входу блока выделения для осуществления согласования между блоком выделения и каналом передачи.
10. Приемник по п.9, отличающийся тем, что блок выделения включает в себя накапливающие сумматоры, соответственно подключенные к демодуляторам, для вычисления соответствующих сумм в ответ на выходные сигналы, полученные от соответствующих демодуляторов.
11. Приемник по п.10, отличающийся тем, что блок выделения включает в себя селектор, имеющий вход, подключенный к накапливающим сумматорам, для приема от них упомянутых сумм и для выдачи в ответ на упомянутые суммы сигнала оценки канала и упомянутой другой управляющей информации, причем селектор подключен к выходу блока выделения для выдачи на него сигнала оценки канала и упомянутой другой управляющей информации.
12. Приемник по п.11, отличающийся тем, что блок выделения включает в себя множество буферов, соответственно подключенных к демодуляторам, для приема от них и запоминания соответствующих выходных сигналов демодуляторов, причем один из выходных сигналов демодуляторов включает в себя сигнал оценки канала, при этом упомянутый селектор сравнивает упомянутые суммы и в ответ на упомянутое сравнение выдает управляющий выходной сигнал для указания того, какой из выходных сигналов демодуляторов в буферах включает в себя сигнал оценки канала.
13. Приемник по п.9, отличающийся тем, что канал передачи включает в себя канал передачи МДКРК сотовой системы связи.
14. Приемник по п.9, отличающийся тем, что канал передачи является радиоканалом, а сигнал оценки канала включает в себя пилот-символы, используемые для оценки радиоканала.
15. Приемник по п.14, отличающийся тем, что упомянутая другая управляющая информация включает в себя информацию управления мощностью, используемую при управлении передаваемой мощности в радиоканале.
16. Способ передачи сигналов связи в приемник по каналу передачи, включающий этапы выдачи пилот-сигнала и другой управляющей информации, которые используются приемником, генерации в ответ на пилот-сигнал и другую управляющую информацию составного сигнала, включающего в себя информацию, исходя из которой приемник может определить пилот-сигнал и другую управляющую информацию, причем этап генерации дополнительно включает в себя этап введения упомянутой другой управляющей информации в пилот-сигнал.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что этап генерации включает в себя модуляцию пилот-сигнала кодированной информацией, отображающей упомянутую другую управляющую информацию.
18. Способ по п.16, отличающийся тем, что включает передачу составного сигнала в приемник по каналу передачи с использованием меньшего времени передачи по каналу передачи, чем время, требуемое для передачи пилот-сигнала и упомянутой другой управляющей информации в виде отдельных сигналов.
19. Способ по п.16, отличающийся тем, что включает передачу составного сигнала в приемник по каналу передачи с использованием меньшей передаваемой мощности, чем мощность, требуемая для передачи пилот-сигнала и упомянутой другой управляющей информации в виде отдельных сигналов.
20. Способ по п.16, отличающийся тем, что включает передачу составного сигнала в приемник по каналу передачи, причем упомянутый этап передачи создает меньшие помехи в канале передачи, чем помехи, которые могут быть созданы при передаче пилот-сигнала и упомянутой другой управляющей информации в виде отдельных сигналов.
21. Способ по п.16, отличающийся тем, что канал передачи включает в себя канал передачи МДКРК сотовой системы связи.
22. Способ по п.16, отличающийся тем, что канал передачи является радиоканалом, а пилот-сигнал включает в себя пилот-символы, используемые для оценки радиоканала.
23. Способ по п.22, отличающийся тем, что упомянутая другая управляющая информация включает в себя информацию управления мощностью, используемую при управлении передаваемой мощности в радиоканале.
24. Способ работы приемника для приема сигналов связи от передатчика по каналу передачи, включающий этапы приема составного сигнала, сформированного передатчиком и включающего информацию, указывающую сигнал оценки канала и другую управляющую информацию, которые используются приемником, и выделения сигнала оценки канала и другой управляющей информации из составного сигнала, причем этап выделения дополнительно включает в себя демодуляцию составного сигнала соответствующими демодулирующими кодами, при этом демодулирующие коды указывают множество управляющих указаний, которые могут быть включены в другую управляющую информацию.
25. Способ по п.24, отличающийся тем, что этап выделения включает в себя вычисление соответствующих сумм в ответ на соответствующие выходные сигналы, сформированные на этапе демодуляции составного сигнала демодулирующими кодами.
26. Способ по п.25, отличающийся тем, что этап выделения включает в себя выдачу сигнала оценки канала и другой управляющей информации в ответ на упомянутые суммы.
27. Способ по п.26, отличающийся тем, что этап выделения включает в себя запоминание соответствующих выходных сигналов, сформированных на этапе демодуляции составного сигнала демодулирующими кодами, при этом этап выдачи включает в себя определение, исходя из сравнения упомянутых сумм, того, что один из запомненных выходных сигналов включает в себя составной сигнал, и выбор упомянутого одного запомненного составного сигнала.
28. Способ по п.24, отличающийся тем, что канал передачи включает в себя канал передачи МДКРК сотовой системы связи.
29. Способ по п.24, отличающийся тем, что канал передачи является радиоканалом, а сигнал оценки канала включает в себя символы оценки канала, используемые для оценки радиоканала.
30. Способ по п.29, отличающийся тем, что упомянутая другая управляющая информация включает в себя информацию управления мощностью, используемую при управлении передаваемой мощности в радиоканале.
RU2001101175/09A 1998-06-05 1999-06-01 Повышение эффективности связи путем введения одного сигнала в другой сигнал RU2221343C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/092,381 1998-06-05
US09/092,381 US6285663B1 (en) 1998-06-05 1998-06-05 Increasing performance in communications by embedding one signal in another signal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001101175A RU2001101175A (ru) 2003-01-10
RU2221343C2 true RU2221343C2 (ru) 2004-01-10

Family

ID=22232933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101175/09A RU2221343C2 (ru) 1998-06-05 1999-06-01 Повышение эффективности связи путем введения одного сигнала в другой сигнал

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6285663B1 (ru)
EP (1) EP1084539A1 (ru)
JP (1) JP2002518877A (ru)
KR (1) KR20010052537A (ru)
CN (1) CN1304599A (ru)
AR (1) AR018437A1 (ru)
AU (1) AU763880B2 (ru)
BR (1) BR9910932A (ru)
CA (1) CA2333098A1 (ru)
MY (1) MY121415A (ru)
RU (1) RU2221343C2 (ru)
TW (1) TW428384B (ru)
WO (1) WO1999065171A1 (ru)
ZA (1) ZA200006638B (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471295C1 (ru) * 2007-08-13 2012-12-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Кодирование и мультиплексирование управляющей информации в системе беспроводной связи
RU2553076C2 (ru) * 2007-01-09 2015-06-10 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Конфигурирование каналов управления в системе мобильной связи
US9172513B2 (en) 2010-10-11 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Resource assignments for uplink control channel

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3397237B2 (ja) * 1998-09-29 2003-04-14 日本電気株式会社 Cdma通信システムと移動局およびその送信電力制御方法
US6304563B1 (en) * 1999-04-23 2001-10-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing a punctured pilot channel
US7031258B1 (en) * 2000-01-13 2006-04-18 Mercury Computer Systems, Inc. Digital data system with link level message flow control
JP3576930B2 (ja) * 2000-06-14 2004-10-13 埼玉日本電気株式会社 Cdma方式を用いた移動体通信システム
US7512109B2 (en) * 2000-09-29 2009-03-31 Intel Corporation Slot structure for radio communications system
EP1263179B1 (en) * 2001-05-29 2007-06-27 Lucent Technologies Inc. Channel estimation for a CDMA system using coded control symbols as additional pilot symbols
KR100547848B1 (ko) * 2002-01-16 2006-02-01 삼성전자주식회사 다중 반송파 이동통신시스템에서 순방향 채널 상태 정보송수신 방법 및 장치
US6937874B2 (en) * 2002-02-12 2005-08-30 Motorola, Inc. Power control in spread spectrum communications systems
KR100878808B1 (ko) * 2002-02-18 2009-01-14 엘지전자 주식회사 전력 제어 레이트 결정 방법
US7197276B2 (en) * 2002-03-15 2007-03-27 Broadcom Corporation Downstream adaptive modulation in broadband communications systems
KR100605859B1 (ko) * 2002-03-26 2006-07-31 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서채널 품질 지시자 정보의 부호화 및 복호화 방법 및 장치
KR100541944B1 (ko) * 2003-07-10 2006-01-10 삼성전자주식회사 화상 형성 장치의 정착 시스템 및 그 온도 제어 방법
KR100703382B1 (ko) * 2003-11-15 2007-04-03 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 장치 및 방법
US20050201486A1 (en) * 2003-11-15 2005-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting control information in a mobile communication system
EP1564923A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting control information in a mobile communication system
KR100929091B1 (ko) 2004-02-14 2009-11-30 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 장치 및 방법
JP4604798B2 (ja) * 2004-05-10 2011-01-05 ソニー株式会社 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
KR101053610B1 (ko) * 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
US20060045193A1 (en) * 2004-08-24 2006-03-02 Nokia Corporation System, transmitter, method, and computer program product for utilizing an adaptive preamble scheme for multi-carrier communication systems
JP4604800B2 (ja) * 2005-04-01 2011-01-05 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
EP2254259B1 (en) 2006-09-22 2016-11-09 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method and device for transferring signals representative of a pilot symbol pattern
CN101536353B (zh) 2006-11-13 2014-03-05 艾利森电话股份有限公司 用于mimo系统中基于导频模式控制信令的方法和装置
EP2761778B1 (en) * 2011-09-28 2017-03-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Transmitter having an embedded zero amplitude differential phase tracking signal and corresponding receiver
CN103828260B (zh) 2011-09-28 2017-02-01 瑞典爱立信有限公司 计算差分相位的估计的方法和分集接收机
EP2840750B1 (en) * 2013-08-22 2020-05-27 Alcatel Lucent Non-deterministic pilot symbol scheme

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5056109A (en) 1989-11-07 1991-10-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for controlling transmission power in a cdma cellular mobile telephone system
FI94579C (fi) 1994-01-12 1995-09-25 Nokia Mobile Phones Ltd Tiedonsiirtomenetelmä
US5697053A (en) 1994-07-28 1997-12-09 Lucent Technologies Inc. Method of power control and cell site selection
US5621723A (en) 1994-09-27 1997-04-15 Gte Laboratories Incorporated Power control in a CDMA network
US5809083A (en) 1994-11-23 1998-09-15 At&T Wireless Services, Inc. Differentially encoded pilot word system and method for wireless transmissions of digital data
US5604765A (en) * 1994-12-23 1997-02-18 Stanford Telecommunications, Inc. Position enhanced communication system including system for embedding CDMA navigation beacons under the communications signals of a wireless communication system
US5751731A (en) 1995-10-18 1998-05-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Simplifying decoding of codewords in a wireless communication system
US5903554A (en) 1996-09-27 1999-05-11 Qualcomm Incorporation Method and apparatus for measuring link quality in a spread spectrum communication system
US5862160A (en) * 1996-12-31 1999-01-19 Ericsson, Inc. Secondary channel for communication networks

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553076C2 (ru) * 2007-01-09 2015-06-10 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Конфигурирование каналов управления в системе мобильной связи
US9338792B2 (en) 2007-01-09 2016-05-10 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Configuration of control channels in a mobile communication system
US9648606B2 (en) 2007-01-09 2017-05-09 Panasonic Corporation Configuration of control channels in a mobile communication system
US9986550B2 (en) 2007-01-09 2018-05-29 Panasonic Corporation Configuration of control channels in a mobile communication system
US10595308B2 (en) 2007-01-09 2020-03-17 Panasonic Corporation Configuration of control channels in a mobile communication system
US11438884B2 (en) 2007-01-09 2022-09-06 Panasonic Holdings Corporation Configuration of control channels in a mobile communication system
US11743918B2 (en) 2007-01-09 2023-08-29 Panasonic Holdings Corporation Configuration of control channels in a mobile communication system
RU2471295C1 (ru) * 2007-08-13 2012-12-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Кодирование и мультиплексирование управляющей информации в системе беспроводной связи
US8503375B2 (en) 2007-08-13 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
US9794012B2 (en) 2007-08-13 2017-10-17 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
US9172513B2 (en) 2010-10-11 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Resource assignments for uplink control channel
US9860881B2 (en) 2010-10-11 2018-01-02 Qualcomm Incorporated Resource assignments for uplink control channel

Also Published As

Publication number Publication date
TW428384B (en) 2001-04-01
WO1999065171A1 (en) 1999-12-16
AU763880B2 (en) 2003-07-31
EP1084539A1 (en) 2001-03-21
CA2333098A1 (en) 1999-12-16
ZA200006638B (en) 2001-11-15
US6285663B1 (en) 2001-09-04
BR9910932A (pt) 2001-02-28
AU4810099A (en) 1999-12-30
MY121415A (en) 2006-01-28
JP2002518877A (ja) 2002-06-25
CN1304599A (zh) 2001-07-18
KR20010052537A (ko) 2001-06-25
AR018437A1 (es) 2001-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2221343C2 (ru) Повышение эффективности связи путем введения одного сигнала в другой сигнал
CN1256815C (zh) 利用多于两个天线的发送分集的设备和方法
CN1113487C (zh) 使用方向性可控和分布式天线的cdma蜂窝通信系统的前向链路传输模式
CN100547949C (zh) 蜂窝系统中利用Nt/lo值的前向链路功率控制的方法和装置
CA2188869C (en) A direct sequence cdma coherent uplink detector
US7421279B2 (en) Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems
AU686026B2 (en) Data rate detector for terminal station receiver
RU2262212C2 (ru) Способ и устройство для определения скорости передачи данных обратной линии связи в беспроводной системе связи
CN102045135B (zh) 无线通信装置和无线通信方法
CN1602097B (zh) 在通信系统中标识发往用户的信息的方法以及通信系统
EP1424793A1 (en) Apparatus and method for gating transmission of a data rate control channel in an hdr mobile communication system
US20070147487A1 (en) Apparatus, method and computer program product providing dynamic modulation setting combined with power sequences
KR100334219B1 (ko) 알고리즘다이버시티를이용한무선통신장치및그와통신하는이동국과그를포함하는통신시스템
AU2002212002A1 (en) Method and apparatus for improving reception in multiple access communication systems
EP1480364B1 (en) Communication device used in cdma
KR100671508B1 (ko) 시그널링 방법 및 원격 통신 시스템
US20100303017A1 (en) Wireless Communication System
US7346074B2 (en) Communication system, signal receiving device, signal transmitting device, and communication method
KR101105690B1 (ko) 무선 기지국 및 송신 전력 결정 방법
EP1197026B1 (en) Method and apparatus for channel estimation with transmit diversity
RU2233032C2 (ru) Устройство и способ разнесения передачи с использованием более двух антенн
US7649994B1 (en) System and method for decoding CDMA quality channel
MXPA00011710A (en) Increasing performance in communications by embedding one signal in another signal

Legal Events

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

Effective date: 20090602