WO2002019541A2 - Verfahren sowie vorrichtung zur vorentzerrung von funkkanälen - Google Patents

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WO2002019541A2
WO2002019541A2 PCT/DE2001/003123 DE0103123W WO0219541A2 WO 2002019541 A2 WO2002019541 A2 WO 2002019541A2 DE 0103123 W DE0103123 W DE 0103123W WO 0219541 A2 WO0219541 A2 WO 0219541A2
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Frank Kowalewski
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Siemens Aktiengesellschaft
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    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
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    • H04L2025/03598Algorithms
    • H04L2025/03605Block algorithms

Definitions

  • CDMA Code Division Multiple Access
  • the symbols of the data streams to be transmitted are modulated with so-called spreading codes.
  • CDMA coding and multipath propagation are the cause of multiple access interference (MAI), i.e. the signals of several mobile stations in the same radio cell.
  • ISI and MAI can be eliminated: in the receiver by joint detection (JD), in the transmitter by joint pre-equalization (Joint predistortion, JP).
  • the object of the invention is to transmit spread-coded signals in such a way that the interference received is largely avoided when these signals are received in the respective receiver.
  • both intersymbol and multi-user interference are to be eliminated.
  • the method according to the invention and the device according to the invention has the advantage that all interference which can occur due to radio transmission are taken into account at the transmitter.
  • the recipients of the data can therefore be designed in a particularly simple manner.
  • the method according to the invention, the transmitting station according to the invention and the receiving station according to the invention with the features of the independent claims have the advantage that the data signals to be transmitted are pre-equalized in the transmitting station by filtering.
  • the pre-equalization represents a part of the transmission channel from the transmitting station to the receiving station, so that an equalization of the pre-equalized data signals to be transmitted is made possible in the receiving station.
  • an incorrect pre-equalization can be compensated by equalization in the receiving station, which corresponds to the changes in the Properties of the transmission channel can no longer be tracked quickly enough.
  • reference signals are transmitted to the various receiving stations with at least some of the data signals and are filtered in the same way as the data signals before they are transmitted.
  • reference signals with the same pre-equalization can be transmitted from the transmitting station to the corresponding receiving station as the data signals, so that a channel estimation can be carried out in the corresponding receiving station, taking into account the pre-equalizing, using the received reference signals.
  • a post-equalization can be implemented in the receiving station if the pre-equalization in the transmitting station is no longer completely adapted to the new channel properties.
  • the data signals and the reference signals are pre-equalized by a common filter. In this way, the same pre-equalization for the data signals and the reference signals is ensured and, at the same time, the effort and time for the pre-equalization is saved, since no separate pre-equalization is required for the reference signals.
  • At least one separate reference signal is transmitted for a first receiving station.
  • the reference signal assigned to the radio channel from the transmitting station to the first receiving station can be detected by correlation reception from the reference signal received at the first receiving station, so that the receiving station can synchronize with this reference signal.
  • the HF transmission properties in the reverse transmission path from the receiving station to the transmitting station are determined based on the preliminary distortion of the reference signal, which is based on the channel estimate of the reverse transmission path, also taken into account.
  • At least some of the data signals are shortened by at least one component after they have been filtered and before they are transmitted. This prevents interference between successive bursts during the transmission of the data signals.
  • a check is carried out at the first receiving station to determine whether the data signals have been received in several ways, and in this case a method for equalizing and de-spreading the received data signals, in particular by means of a rake receiver or a joint detection method, is used and that otherwise data detection is carried out only by despreading, in particular by means of a second correlation receiver.
  • a method for equalizing and de-spreading the received data signals in particular by means of a rake receiver or a joint detection method, is used and that otherwise data detection is carried out only by despreading, in particular by means of a second correlation receiver.
  • uplink from the respective mobile phone tion to the assigned base station
  • a method or a device can then be used which largely takes into account all interference on the part of the receiver, so that the individual mobile stations of a mobile radio system can be designed in a particularly simple manner.
  • the method according to the invention and the device according to the invention can also be used for data transmission from mobile stations to base stations.
  • the transmission quality or the channel impulse response is measured particularly simply in the base station and can be distributed from there if necessary.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a transmitting station with an assigned receiving station of a mobile radio system according to the invention
  • FIG. 2 shows the general structure of a mobile radio system
  • FIG. 3 shows a flowchart of the method according to the invention
  • FIG. 4 shows the time distribution of a burst signal for channel estimation and pre-equalization according to the inventive method
  • FIG. 5 a performance-time diagram for evaluating the
  • FIG. 6 Radio channel from a transmitting station to an assigned receiving station, FIG. 6 a pre-equalizer for a base station, which carries out a pre-equalization of the signals to be transmitted, FIG. 7 shows the time sequence in UMTS-TDD operation with pre-equalization between a base station and a mobile station to be operated,
  • FIG. 9 shows a table with simulated detection error rates, which are obtained in a preliminary test as a function of the signal / noise ratio on the air interface of the mobile radio system and an equalization parameter and are used to optimize the radio channel equalization according to the invention.
  • FIG. 2 schematically shows a radio cell of a cellular mobile telephone system or mobile radio system with a transmitting station 1 designed as a base station, a first receiving station MSI designed as a mobile station and further receiving stations MS2, MS3 also designed as mobile stations.
  • a transmitting station 1 designed as a base station
  • MSI designed as a mobile station
  • MS2, MS3 also designed as mobile stations.
  • data is expediently only ever exchanged between the base station BS1 and the mobile stations MSI, MS2, MS3, but not a direct data exchange between the mobile stations.
  • the base station is also referred to as the central station and the mobile stations as peripheral stations. Data is exchanged between the base station and the mobile stations by radio transmission.
  • the radio transmission from the base station BSl to one of the mobile stations is referred to as a downlink, and the data transmission from one of the mobile stations to the base station BSl is referred to as an uplink.
  • a central or base station BSl and several peripheral or mobile stations such as MSI must be determined how the data for the different mobile stations are modulated so that they can be detected separately in the receivers of the different mobile stations.
  • the system according to FIG. 2 is preferably a so-called CDMA system (Code Division Multiple Access), in which a common frequency band is available for data transmission, the individual radio channels being between the base station BS1 and the respective mobile stations such as distinguish MSI with a code with which the signal is spread for the corresponding mobile station.
  • CDMA system Code Division Multiple Access
  • each signal that is to be exchanged between the base station and a specific mobile station is distributed over the entire available spectrum.
  • Each individual information bit to be transmitted is broken down into a large number of small “chips”. As a result, the energy of a bit is distributed over the entire frequency spectrum that is available to the CDMA system.
  • a CDMA system is shown in FIG. 1 using a downlink transmission explained in more detail.
  • FIG. 1 in turn shows the transmission station BS1 designed as a base station and the first reception station MSI designed as a mobile station.
  • the base station BS11 comprises a first antenna ATS.
  • the first receiving station MSI comprises a second antenna ATE.
  • the base station BS1 and the first receiving station MSI thus exchange data via a first radio channel RC in the downlink transmission direction from the base station BSl to the first receiving station MSI and a second radio channel (not shown in FIG. 1) in the uplink transmission device from the first receiving station MSI to the transmitting station BSl off.
  • the first radio channel RC describes a transmission path from the first antenna ATS to the second antenna ATE.
  • the second radio channel describes an Transmission path from the second antenna ATE to the first antenna ATS.
  • the base station BS1 comprises a data generator DGS, which represents a data source and generates data streams.
  • the data streams are fed to a modulator MOD of the base station BS1, which prepares the data streams from the data source DGS for transmission via the first radio channel RC.
  • the modulator MOD also requires code information that is made available by a code generator CG.
  • the modulator MOD uses the data streams and the code information to generate a data signal which is spread with the code information and which is fed to a filter FI of the base station BS1.
  • Data streams for different receiving stations are spread with different codes in the MOD modulator.
  • the data streams are pre-equalized taking into account the transmission properties of all radio channels and all different codes.
  • the different codes are taken into account by means of the code information from the code generator CG, which is connected to the filter FI for this purpose.
  • the transmission properties of the radio channels are taken into account by a channel estimator CES, which stores the radio channels in uplink
  • Duplex such as in the UMTS standard (universal mobile telecommunications system).
  • the transmission properties of radio channels between the base station BS1 and a corresponding receiving station are then almost the same in the uplink and in the downlink.
  • the channel estimator CES is connected to a first transmitting / receiving device SES, to which the first antenna ATS is connected as a transmitting / receiving antenna and from which the channel estimator receives reference signals from the individual receiving stations, such as MSI, MS2, for the transmission properties in the respective uplink to determine and as an estimate tr IQ Cß Yn rt ⁇ cn td tö s Pb ü ⁇ P. ⁇ 0 rt N 3 ⁇ - cn Cd cn tr X ⁇ rt Pi N cn ö X öd P.
  • PJ cn s ) IQ ⁇ - ⁇ 0 •) ⁇ J rt rt ⁇ to rt ⁇ - X ⁇ iQ 0 0 0 0 ⁇ - ⁇ Hi rt rt P): 0 ⁇ OH cn Pi rt rt rt 0 to 0 ⁇ - •> ⁇ cn H o 0 ⁇ ⁇ - ⁇ q cn ⁇ H ⁇ - 0 IQ O
  • the base station BS1 generally also sends corresponding radio channels simultaneously to the other receiving stations, the respective data of which are also modulated with different codes.
  • the further receiving stations are not shown in FIG. 1 for reasons of simplification.
  • the code generator CG generates codes as a function of selected radio connections to the receiving stations.
  • the data to be transmitted with the signals are spread in the MOD modulator using these codes.
  • a first disturbance is referred to as ISI (inter-symbol interfrequency) and therefore results in a transmitted radio signal being able to reach the receiver via several different paths, the arrival times at the receiver being slightly different. It is therefore a disturbance that arises in the radio channel in question by the fact that signals transmitted earlier in time interfere with currently received signals (hence: inter-symbol interference).
  • Another disruption is caused by the fact that several data streams are transmitted at the same time, which differ only in terms of the code. This interference occurs when the base station is in radio contact with several receiving stations at the same time, which is the normal case in modern mobile telephone systems. It is therefore a disturbance that originates from the signals of different users and is therefore also referred to as MAI (multiple access interference).
  • the first receiving station MSI comprises a transmitting / receiving circuit SER, to which the second antenna ATE is connected as a transmitting / receiving antenna.
  • the first receiving station generally receives all downlink data streams in the radio cell of the base station BS1 via the second antenna ATE, specifically via its first radio channel RC.
  • the signals of the base station BS1 received via this downlink radio channel are forwarded by the transmission / reception circuit SER to a demultiplexer DMOD which, based on the known burst structure according to FIG.
  • the first correlation receiver COR1 is followed by a synchronization device SYNC which, from the result of the correlation, synchronizes the data signals separated by the demultiplexer DMOD in a data processing unit DPU connected downstream of the demultiplexer DMOD for the extracted data signals. For this purpose, it selects the time of the largest correlation value determined by the first correlation receiver as the synchronization time, since at this time there is the highest correlation between the received reference signals and the reference signal specified for the first receiving station MSI.
  • the result of the correlation is shown in FIG. 5.
  • the power P of the individual components hi, hi ⁇ determined in the correlation is plotted there over time t.
  • the greatest correlation value is determined at a time t 2 , so that the time t 2 is selected as the synchronization time. Accordingly, the synchronizer SYNC adjusts the phase of the received one Data signals in the data processing unit DPU to the phase of the largest determined correlation value at time t 2 .
  • the first correlation receiver COR1 is also used to estimate the first radio channel RC from the received reference signals.
  • the channel estimation can likewise be carried out by comparing the received reference signals with the reference signal given for the first receiving station MSI by means of correlation as described, the components hi ⁇ , hj ⁇ of the channel estimation according to FIG. 5 resulting as described.
  • the first correlation receiver COR1 is now also followed by an evaluation device EW, which uses the channel estimate to check whether the specified power value ccrit max h ⁇ is exceeded in exactly one path 1 of the first radio channel RC within a predetermined time period 125, c cr it is a critical factor to be determined. If this is the case, one-way reception is ascertained in the evaluation device EW, otherwise multipath reception is ascertained.
  • the predefined power value is exceeded only at time t within the predefined period 125, so that one-way reception is assumed.
  • the predetermined time period 125 is selected in the order of the maximum delay difference of the channel path of a time slot. If the period 125 is too short, there is a risk of incorrect detection of a one-way reception; if the period 125 is too long, there is a risk of incorrect detection of a value-added reception.
  • the first receiving station MSI now further comprises a first detector DET1 for carrying out a method for equalizing and despreading the received data signals.
  • a first detector DET1 for carrying out a method for equalizing and despreading the received data signals.
  • a joint detection method can be used or a rake receiver can be used.
  • the first Detector DET1 can be connected to the output of the data processing unit DPU via a first controllable switch SWS.
  • the first receiving station MSI also includes a second detector DET2 for carrying out a method for data detection only by despreading the received data signals.
  • a second correlation receiver can be used for this purpose, for example.
  • the second detector DET2 can be connected to the output of the data processing unit DPU via the first controllable switch SWS.
  • the first detector DET1 or the second detector DET2 can optionally be connected to a data output EX, which feeds the detected data for further processing.
  • the two controllable switches SWS, SS are controlled by the evaluation device EW.
  • the method for equalization and despreading to be carried out by the first detector DET1 requires, at least for the equalization process, the channel estimation of the transmission properties of the first radio channel RC, which is supplied by the first correlation receiver COR1 to the first detector DET1.
  • the evaluation device EW now controls the two controllable switches in such a way that they connect the first detector DET1 to the data processing unit DPU and the data output EX when multipath reception is determined.
  • the evaluation device EW controls the two controllable switches in such a way that they connect the second detector DET2 to the data processing unit DPU and the data output EX.
  • the first receiving station MSI For the despreading required by the first detector DET1 or the second detector DEt2 in each case, the first receiving station MSI has that of the first receiving station assigned code information stored and fed to the two detectors. This is not shown in Figure 1 for reasons of clarity.
  • the first receiving station MSI For transmission in the uplink, the first receiving station MSI comprises a further data source DGR, from which data signals and optionally reference signals are transmitted to the base station BS1 via the transmitting / receiving circuit SER and the second antenna ATE.
  • the channel estimator CES can, for example, estimate the radio channel (not shown in FIG. 1) in the uplink by the correlation reception described and use the estimate for the pre-equalization in the filter FI as described.
  • the filter FI Due to the pre-equalization with the filter FI, it is possible to consider the filter FI together with the first radio channel RC as a transmission channel and to estimate an overall impulse response for this transmission channel in the first receiving station. This is the prerequisite for enabling the data signal transmitted via this transmission channel to be equalized in the first receiving station.
  • the equalization in the first receiving station thus also takes into account incorrect pre-equalization by the filter FI, which occurs in particular if, for example, the properties of the first radio channel RC change so quickly due to a correspondingly rapid relative movement of the first receiving station with respect to the base station BS1. that the estimation of the transmission properties of the first radio channel RC based on the determination of the transmission properties in
  • Uplink at the time of the subsequent transmission over the first radio channel is no longer current.
  • the equalization in the first receiving station then eliminates the MAI and ISI that are still present due to incorrect pre-equalization.
  • a precondition for taking the pre-equalization into account is the use of a filter FI with selected rend the duration BL of a burst BU constant coefficients, which can, however, change from burst to burst depending on the channel estimate in the uplink by means of the channel estimator CES.
  • the first radio channel RC is estimated with the aid of the assigned, pre-equalized reference signal detected by the first correlation receiver COR1 as described.
  • the estimate describes not only the first radio channel RC itself, but, as described, the combination of the first radio channel RC and the filter FI.
  • this estimate also includes the HF processing, which in the base station BS1 the transmitting / receiving device SES with an HF filter, a power amplifier and a wiring, and which in the first receiving station the transmitting / receiving circuit SER with an HF Filter, an amplifier, an IF filter, a baseband filter and wiring are taken into account.
  • RF filters, IF filters, baseband filters, amplifiers and wiring are not shown in FIG. 1.
  • the system with filter pre-equalization is namely equivalent to a system without pre-equalization, in which the first radio channel RC is expanded by the filter FI.
  • equalizing methods such as JD (Joint Detection) or a rake receiver can be used for detection. Since the pre-equalization is fully taken into account in the receiver channel estimation, it is carried out by such an equalizing method, the total channel estimate used, is also automatically taken into account.
  • Synchronization mechanisms based on the reference signals can continue to be used unchanged.
  • the change in synchronization due to the pre-equalization compared to a system without pre-equalization is automatically taken into account by the reference signals changed by pre-equalization.
  • the RF transmission properties of the base station 1 and the first receiving station are also included in the channel estimates of the first receiving station.
  • the RF transmission properties in the reverse link in the uplink are contained in the filter FI, which is estimated by the channel estimator CES.
  • the RF transmission properties in the forward link in the downlink are directly estimated in the first receiving station MSI. Differences in transit time due to different RF transmission properties in reverse and forward sections are automatically taken into account by the synchronization based on the reference signals.
  • the first receiving station By transmitting reference signals from the base station BS1 to the first receiving station MSI, the first receiving station can be synchronized with the transmission of the signals intended for the first receiving station, the characteristics of the return signal in the uplink for the synchronization being pre-equalized in the base station BS1 are taken into account, which usually result in a phase shift.
  • signaling on the part of the base station BS1 via the data detection to be used in the first receiving station MSI is no longer necessary. It can also be additionally or alternatively provided to provide a pre-equalization with filtering in at least one of the receiving stations for the transmission in the uplink and to provide a data detection previously described for the receiving stations in a corresponding manner in the base station for the detection of the data transmitted in the uplink in the base station ,
  • the multi-channel transmission method described above between the base station and the receiving stations, which are also referred to below as users, and in which the transmission properties of all radio channels which are responsible for ISI and the codes of all radio channels which are responsible for MAI , are taken into account is described below using mathematical formulas. These formulas can either be implemented by a corresponding program or corresponding hardware modules that implement these formulas.
  • FIG. 3 shows a time sequence in TDD operation
  • the first receiving station MSI sends reference signals for estimating the transmission properties of the first radio channel RC to the base station BS1. This channel estimation is carried out in a second step 205 after receiving the reference signals in the base station BS1. A spreading then takes place in the modulator MOD and in the filter FI a pre-equalization of the signals to be transmitted to the first receiving station MSI takes place in a third step 210. The pre-equalized signals are then processed by the first receiving station MSI in a fourth
  • Step 215 are received and after checking by the evaluation device EW are either equalized and despread or only despread.
  • FIG. 1 shows the base station BS1 for channel estimation in the reverse link and for sending the previously tugged signals.
  • FIG. 3 shows the timing of the procedure.
  • the core of the invention is in particular a special algorithm for pre-equalization by filters.
  • the filters are determined by calculating a matrix (z H -Z +--Y "-Y) -Z H.
  • the algorithm is explained in more detail in the exemplary embodiment.
  • the invention has compared to the pseudo inverse -Procedure has the particular advantage of providing fewer error-prone detection results, and since filters are used for pre-equalization, the method can be used simultaneously with JD receivers (joint detection).
  • the inventive step of the proposed invention consists in particular in the use of the matrix [z H -Z + ⁇ -Y "- ⁇ y l -Z" instead of the pseudo inverse Z 'of Z.
  • burst-wise transmission contains reference signal for channel estimation (see FIG. 4) • TDD operation
  • FIG. 6 shows the transmitting and receiving device for channel estimation in the reverse link and for sending the pre-equalized signals.
  • Figure 7 shows the timing of the process.
  • the algorithm for calculating the pre-equalizing filters is described below.
  • the description is in the baseband, that is, discrete.
  • the data is transferred in blocks.
  • the filtered signals are summed up to the transmission signal _ t:
  • the system's k receiver receives the signal
  • R (i) conjugate transposed matrix
  • n (n w , ..., n ( w AT))>
  • the limit value l ⁇ O corresponds to the pseudo-inverse solution.
  • the algorithm proposed here takes the constraint of the given transmission power into account more precisely, which is why it delivers better detection results.
  • the optimal ⁇ depends on the signal to interference ratio E b / N 0 .
  • the transmission signal D - X - p is not pre-equalized compared to that
  • the reference signal assigned to a user is also filtered using the predistortion filter calculated for his data signal (FIG. 8, top) Left) .
  • the user channel is estimated using the assigned pre-equalized reference signal (FIG. 8, top right).
  • the estimate describes not only the mobile radio channel, but the combination of the mobile radio channel, pre-equalization filter and RF processing (in the transmitter consisting of switch, RF filter, power amplifier and wiring, in the receiver consisting of switch, RF filter, amplifier, IF- Filter, baseband filter and wiring) ( Figure 8, top).
  • This has the advantage that all functions of the receiver based on the channel estimation can be retained compared to a system without pre-equalization.
  • the system with filter pre-equalization is namely equivalent to a system without pre-equalization, in which the mobile radio channel is expanded by the pre-equalization filter.
  • JD Joint detection
  • Synchronization mechanisms based on the reference signals can continue to be used unchanged.
  • the change in synchronization due to the pre-equalization (compared to a system without pre-equalization) is automatically taken into account by the changed reference signals.
  • the RF transmission properties of the transmitter and receiver are also included in the channel estimates of the receiver.
  • the RF transmission properties in the reverse link are contained in the predistortion filter estimated.
  • the RF transmission properties in the forward link are directly estimated. Runtime differences due to different Before RF transmission properties in the backward and forward path, which require correction in the receiver in the case of pre-equalization according to [3], are automatically taken into account here by synchronization mechanisms based on reference signals.
  • FIG. 9 shows simulation results for the dependence of the detection error rate on ⁇ , which were obtained in at least one preliminary test.
  • the figure also shows that the optimal ⁇ depends on the signal to interference ratio SN1 with SNk.
  • the signals to be transmitted are pre-equalized in the base station BS1 for data / message transmission between at least one base station such as BS1 and at least one mobile station such as MSI of a radio communication system.
  • SNl signal-to-noise ratio
  • At least one equalization parameter such as ⁇ optl in FIG. 9 for the pre-equalization of the radio channel when transmitting signals from the base station to the mobile station is selected from a large number of equalization parameters ⁇ such that the detection Error rate BER becomes minimal with this measured signal / noise ratio.
  • the equalization parameters ⁇ are assigned to different signal / noise ratios (SNl with SNk) and detection error rates BER and in min at least a preliminary test was determined and made available for evaluation.

Abstract

Zur Daten-/Nachrichtenübertragung zwischen mindestens einer Basisstation (BS1) und mindestens einer Mobilstation (MS1) eines Funkkommunikationssystems wird das Signal-/Rauschverhältnis (SN1) mindestens eines Testsignals, das von der jeweiligen Mobilstation (MS1) an die zugordnete Basisstation (BS1) gesendet wird, im aktuell vorliegenden Funkkanal (FK) zwischen der Basisstation (BS1) und der jeweilig zugeordneten Mobilstation (MS1) in der Basisstation bestimmt. Aufgrund dieses gemessenen Signal-/Rauschabstandes (SN1) im aktuellen Funkkanal (FK) wird mindestens ein Entzerrparameter (μopt1) für die Vorentzerrung des Funkkanals beim Übertragen von Signalen von der Basisstation an die Mobilstation aus einer bereitgestellten Vielzahl von Entzerrparametern (μ) derart ausgewählt wird, daß die Detektions-Fehlerrate (BER) bei diesem gemessenen Signal-/Rauschverhältnis (SN1) minimal wird. Die Vielzahl von Entzerrparametern (μ) ist dabei unterschiedlichen Signal-/Rauschverhältnissen (SN1 mit SNk) und Detektions-Fehlerraten (BER) zugeordnet sowie in mindestens einem Vorversuch ermittelt und zur Auswertung bereitgestellt worden.

Description

Beschreibung
Verfahren sowie Vorrichtung zur Vorentzerrung von Funkkanälen
Durch Code-Vielfachzugriff (Code Division Multiple Access, CDMA) lassen sich mehrere Datenströme gleichzeitig über ein gemeinsames Frequenzband übertragen. Dabei werden die zu übertragenden Symbole der Datenströme mit sogenannten Sprei- zungscodes moduliert. Die mit verschiedenen Codes gleichzeitig übertragenen Datenströme stören sich i.a. gegenseitig: Mehrwegeausbreitung führt zur Überlagerung von nacheinander gesendeten Datensymbolen (inter syrbol interference = ISI) . CDMA-Kodierung und Mehrwegeausbreitung sind die Ursache von Mehrfachnutzer-Interferenz (multiple access interference = MAI) , d.h. der Signale mehrer Mobilstationen in derselben Funkzelle. ISI und MAI lassen sich eliminieren, und zwar: im Empfänger durch gemeinsame Detektion (Joint detection, JD) , im Sender durch gemeinsame Vorentzerrung (Joint predistor- tion, JP) .
Aus einem Artikel von A. Klein, G.K. Kaleh und P.W. Baier: "Zero Forcing and Minimum Mean-Sguare-Error Equalization for Multiuser Detection in Code-Division Muliple-Access Channels", IEEE Trans. Vehic. Tech., Bd. 45 (1996), 276-287 sind bereits oint detection -Verfahren bekannt, die sogenannte Inter-Symbol-Interferenzen (ISI) zwischen Datensymbolen eines Nutzers und Multiple-Access-Interferenzen (MAI) , d.h. Störun- gen durch andere Nutzer, in einem Empfänger von Funkdaten berücksichtigen. Es werden somit alle Störungen der Funkkanalübertragung beim Empfänger weitgehend berücksichtigt. Bei der Verwendung derartiger Verfahren in Mobiltelefonsystemen bzw. Mobilfunksystemen werden die einzelnen mobilen Stationen sehr aufwendig, da dieses Verfahren hohe technische Anforderungen an den Empfänger stellt. Lediglich für Ein-Pfad-Kanäle existiert z.B. nach B. R. Vojic and W.M. Jang: „Transmitter Precoding in Synchronous Multi- user Communications", IEEE Trans.Comm, Vol. 6 (1998), pp. 1346-1355 ein Vorentzerrungs-Algorithmus , der die gewünschte Sendeleistung berücksichtigt. Dieser Algorithmus liefert weniger fehlerbehaftete Detektionsergebnisse als andere Algorithmen, ist jedoch in der Praxis nicht bei Mehrwegeausbreitung- wie in zellularen Mobilfunknetzen die Regel - brauchbar.
Aufgabe der Erfindung ist es, spreizkodierte Signale so vorentzerrt zu senden, dass beim Empfang dieser Signale im jeweiligen Empfänger störende Interferenzen weitgehend vermieden sind. Insbesondere sollen sowohl Intersymbol- als auch Mehrfachnutzer-Interferenzen eliminiert werden.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst .
Das erfindungsgemäße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße Vor- richtung hat den Vorteil, dass alle Störungen, die durch die Funkübertragung auftreten können, beim Sender berücksichtigt werden. Die Empfänger der Daten können daher besonders einfach ausgelegt werden.
Das erfindungsgemäße Verfahren, die erfindungsgemäße Sendestation und die erfindungsgemäße Empfangsstation mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche haben demgegenüber den Vorteil, daß die zu übertragenden Datensignale in der Sendestation durch Filterung vorentzerrt werden. Auf dies Weise stellt die Vorentzerrung einen Teil des Übertragungskanals von der Sendestation zur Empfangsstation dar, so daß eine Entzerrung der zu übertragenden vorentzerrten Datensignale in der Empfangsstation ermöglicht wird. Vor allem bei schnellen Änderungen der Eigenschaften des Übertragungskanals kann so- mit durch Entzerrung in der Empfangsstation eine fehlerhafte Vorentzerrung ausgeglichen werden, die den Änderungen der Eigenschaften des Übertragungskanals nicht mehr schnell genug nachgeführt werden kann.
Besonders vorteilhaft ist es, daß zumindest mit einem Teil der Datensignale Referenzsignale zu den verschiedenen Empfangsstationen übertragen und vor ihrer Übertragung in gleicher Weise wie die Datensignale gefiltert werden. Auf diese Weise lassen sich Referenzsignale mit derselben Vorentzerrung von der Sendestation zur entsprechenden Empfangsstation über- tragen wie die Datensignale, so daß in der entsprechenden Empfangsstation eine KanalSchätzung unter Berücksichtigung der Vorentzerrung anhand der empfangenen Referenzsignale durchgeführt werden kann. Auf dies Weise kann man vor allem bei schnellen Kanaländerungen eine Nachentzerrung in der Emp- fangsstation realisieren, wenn die Vorentzerrung in der Sendestation nicht mehr vollständig an die neuen Kanaleigenschaften angepaßt ist.
Besonders vorteilhaft ist es, daß die Datensignale und die Referenzsignale durch ein gemeinsames Filter vorentzerrt werden. Auf diese Weise wird dieselbe Vorentzerrung für die Datensignale und die Referenzsignale sichergestellt und gleichzeitig Aufwand und Zeit für die Vorentzerrung eingespart, da keine separate Vorentzerrung für die Referenzsignale erfor- derlich ist.
Vorteilhaft ist auch, daß für eine erste Empfangsstation mindestens ein eigenes Referenzsignal übertragen wird. Auf diese Weise läßt sich aus den bei der ersten Empfangsstation emp- fangenen Referenzsignal das dem Funkkanal von der Sendestation zur ersten Empfangsstation zugeordnete Referenzsignal durch Korrelationsempfang detektieren, so daß die Empfangsstation auf dieses Referenzsignal synchronisieren kann. Dabei werden für die Synchronisation die HF- Übertragungseigenschaften in der Rückwärtsübertragungsstrecke von der Empfangsstation zur Sendestation aufgrund der Vorent- zerrung des Referenzsignals, die ja auf der Kanalschätzung der Rückwärtsübertragungsstrecke basiert, mitberücksichtigt.
Besonders vorteilhaft ist es, dass zumindest ein Teil der Da- tensignale nach ihrer Filterung und vor ihrer Übertragung um mindestens eine Komponente verkürzt wird. Dadurch werden Interferenzen zwischen aufeinanderfolgenden Bursts bei der Ü- bertragung der Datensignale verhindert.
Besonders vorteilhaft ist es, daß bei der ersten Empfangsstation geprüft wird, ob die Datensignale über mehrere Wege empfangen wurden, daß in diesem Fall ein Verfahren zur Entzerrung und Entspreizung der empfangenen Datensignale, insbesondere mittels eines Rake-Empfängers oder eines Joint Detection Verfahrens, angewendet wird und daß andernfalls eine Datende- tektion lediglich durch Entspreizung, insbesondere mittels eines zweiten Korrelationsempfängers, durchgeführt wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Datendetektion in der entsprechenden Empfangsstation auch bei Empfang bereits in der Sendestation vorentzerrter Signale an unterschiedliche, sich mit der Zeit ändernde Eigenschaften des Funkkanals von der Sendestation zur entsprechenden Empfangsstation anzupassen, insbesondere dann, wenn aufgrund schneller Änderungen dieser Eigenschaften die Vorentzerrung nicht mehr aktuell ist. In diesem Fall kann die Detektion aufwendiger gestaltet werden und um eine Entzerrung erweitert werden, so daß weiterhin keine Einbußen in der Empfangsqualität bei der entsprechenden Empfangsstation hinzunehmen sind.
Durch die Prüfung auf Mehrwegempfang in der ersten Empfangsstation ist eine Signalisierung seitens der Sendestation nicht erforderlich, welche Art der Datendetektion in der ersten Empfangsstation vorzunehmen ist.
Besonders vorteilhaft ist dies für die Übertragung von Daten von einer Basisstation zu einer Mehrzahl von MobilStationen. Für die Rückübertragung (uplink= von der jeweiligen Mobilsta- tion zur zugeordneten Basisstation) kann dann ein Verfahren oder eine Vorrichtung benutzt werden, welche alle Störungen auf der Seite des Empfängers weitgehend berücksichtigt, so dass die einzelnen Mobilstationen eines Mobilfunksystems be- sonders einfach ausgelegt werden können. Das erfindungsgemäße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße Vorrichtung kann aber auch zur Datenübertragung von Mobilstationen zu Basisstationen verwendet werden. Besonders einfach erfolgt die Messung der Übertragungsqualität bzw. der Kanalimpulsantwort in der Basisstation, und kann gegebenenfalls von dort aus verteilt werden.
Sonstige Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen wiedergegeben.
Die Erfindung und ihre Weiterbildungen werden nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert .
Es zeigen:
Figur 1 in schematischer Darstellung eine Sendestation mit zugeordneter Empfangsstation eines erfindungsgemäßen Mobilfunksystems, Figur 2 den allgemeinen Aufbau eines Mobilfunksystems, Figur 3 einen Ablaufplan des erfindungsgemäßen Verfahrens, Figur 4 die zeitliche Aufteilung eines Burts- Signals zur KanalSchätzung und Vorentzerrung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren, Figur 5 ein Leistungs-Zeitdiagramm zur Auswertung des
Funkkanals von einer Sendestation zu einer zugeordneten Empfangsstation, Figur 6 einen Vorentzerrer für eine Basisstation, der eine erfindungsgemäße Vorentzerrung der zu sendenden Signale vornimmt, Figur 7 den zeitlichen Ablauf bei UMTS-TDD- Betrieb mit Vorentzerrung zwischen einer Basisstation und einer zu bedienenden Mobilstation,
Figur 8 jeweils schematisch den Übertragungsablauf auf der down- und uplink- Funkstrecke zwischen einer Basisstation und einer zu bedienenden Mobilstation entsprechend dem Ablaufplan nach Figur 3 , und
Figur 9 eine Tabelle mit simulierten Detektions- Fehlerraten, die in einem Vorversuch in Abhängigkeit vom Signal-/Rauschverhältnis auf der Luftschnittstelle des Mobilfunksystems und einem Entzerrparameter gewonnen und zur Optimierung der erfindungsgemäßen Funkkanalentzerrung herangezogen werden.
Elemente mit gleicher Funtions- und Wirkungsweise sind in den Figuren 1 mit 9 jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.
In der Figur 2 wird schematisch eine Funkzelle eines zellularen Mobiltelefonsystems bzw. Mobilfunksystems mit einer als Basisstation ausgebildeten Sendestation 1, einer als Mobilstation ausgebildeten ersten Empfangsstation MSI sowie weiteren ebenfalls als Mobilstationen ausgebildeten Empfangsstati- onen MS2 , MS3 dargestellt. Bei diesem System wird ein Austausch von Daten zweckmäßigerweise immer nur zwischen der Basisstation BSl und den Mobilstationen MSI, MS2 , MS3 durchgeführt, hingegen nicht ein direkter Datenaustausch zwischen den Mobilstationen. Entsprechend werden die Basisstation auch als Zentralstation und die Mobilstationen als Peripheriestationen bezeichnet. Der Austausch von Daten zwischen der Basisstation und den Mobilstationen erfolgt durch Funkübertragung. Die Funkübertragung von der Basisstation BSl zu einer der Mobilstationen wird dabei als Downlink, und die Daten- Übertragung von einer der Mobilstationen zur Basisstation BSl als Uplink bezeichnet. Bei einem derartigen, in der Figur 2 dargestellten System, mit einer Zentral- oder Basisstation BSl und mehreren Peripherie- oder Mobilstationen wie z.B. MSI ist festzulegen, wie die Daten für die verschiedenen Mobilstationen moduliert werden, damit sie in den Empfängern der verschiedenen MobilStationen getrennt detektiert werden kön- nen. Bei dem System nach Figur 2 handelt es sich vorzugsweise um ein sogenanntes CDMA-System (Code Division Multiple Access) , bei dem für die Datenübertragung ein gemeinsames Frequenzband zur Verfügung steht, wobei sich die einzelnen Funkkanäle zwischen der Basisstation BSl und den jeweiligen Mo- bilstationen wie z.B. MSI hinsichtlich eines Codes unterscheiden, mit dem das Signal für die entsprechende Mobilstation gespreizt wird. Im folgenden wird der Fall beschrieben, in dem mehrere Mobilstationen wie z.B. MSI mit MS3 neben der Basisstation BSl in der Funkzelle vorgesehen sind. Durch die Spreizung mit dem Code wird dabei jedes Signal, das zwischen der Basisstation und einer bestimmten Mobilstation ausgetauscht werden soll, über das gesamte zur Verfügung stehende Spektrum verteilt. Jedes einzelne zu übertragende Informationsbit wird dabei in eine Vielzahl kleiner „Chips" zerlegt. Dadurch wird die Energie eines Bits über das gesamte Frequenzspektrum verteilt, welches dem CDMA-System zur Verfügung steht. In Figur 1 wird ein CDMA-System anhand einer Downlink- Übertragung näher erläutert .
Die Figur 1 zeigt wiederum die als Basisstation ausgebildete Sendestation BSl und die als Mobilstation ausgebildete erste Empfangsstation MSI. Die Basisstation BSll umfasst dabei eine erste Antenne ATS. Die erste Empfangsstation MSI umfaßt eine zweite Antenne ATE. Die Basisstation BSl und die erste Emp- fangsstation MSI tauschen somit Daten über einen ersten Funkkanal RC in Downlink-Übertragungsrichtung von der Basisstation BSl zur ersten Empfangsstation MSI und einem zweiten in Figur 1 nicht dargestellten Funkkanal in Uplink- Übertragungseinrichtung von der ersten Empfangsstation MSI zur Sendestation BSl aus. Der erste Funkkanal RC beschreibt dabei eine Übertragungsstrecke von der ersten Antenne ATS zur zweiten Antenne ATE. Der zweite Funkkanal beschreibt eine Ü- bertragungsstrecke von der zweiten Antenne ATE zur ersten Antenne ATS. Die Basisstation BSl umfaßt einen Datengenerator DGS, der eine Datenquelle darstellt und Datenströme erzeugt. Die Datenströme werden einem Modulator MOD der Basisstation BSl zugeführt, der die Datenströme von der Datenquelle DGS für die Übertragung über den ersten Funkkanal RC aufbereitet. Dazu benötigt der Modulator MOD noch Codeinformationen, die von einem Codegenerator CG zur Verfügung gestellt werden. Der Modulator MOD erzeugt aus den Datenströmen und den Codeinfor- mationen ein mit den Codeinformationen gespreiztes Datensignal, welches einem Filter FI der Basisstation BSl zugeführt wird. Dabei werden im Modulator MOD Datenströme für verschiedene Empfangsstationen mit verschiedenen Codes gespreizt. Im Filter FI findet eine Vorentzerrung der Datenströme unter Be- rücksichtigung der Übertragungseigenschaften aller Funkkanäle und aller unterschiedlichen Codes statt. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Codes erfolgt mittels der Codeinformation aus dem Codegenerator CG, der zu diesem Zweck mit dem Filter FI verbunden ist. Die Berücksichtigung der Übertra- gungseigenschaften der Funkkanäle erfolgt durch einen Kanalschätzer CES, der die Funkkanäle in Uplink-
Übertragungsrichtung von den einzelnen Empfangsstationen wie z.B. MSI zur Basisstation BSl schätzt. Dies ist besonders dann möglich, wenn die Funkkanäle im Uplink und im Downlink gemäß einem Zeitschlitzduplexbetrieb TDD (Time Division
Duplex) - wie z.B. im UMTS- Standard (universal mobile tele- communications System) - realisiert sind. Die Ubertragungseigenschaften von Funkkanälen zwischen der Basisstation BSl und einer entsprechenden Empfangsstation sind dann im Uplink und im Downlink nahezu gleich.
Der Kanalschätzer CES ist mit einer ersten Sende- /Empfangsvorrichtung SES verbunden, an die die erste Antenne ATS als Sende-/Empfangsantenne angeschlossen ist und aus der der Kanalschätzer Referenzsignale von den einzelnen Empfangsstationen wie z.B. MSI, MS2 erhält, um die Übertragungseigenschaften im jeweiligen Uplink zu ermitteln und als Schätzung
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so würde in der Basisstation BSl nur eine Codeinformation benötigt. Die Basisstation BSl sendet jedoch in der Regel gleichzeitig über entsprechende Funkkanäle auch zu den weiteren Empfangsstationen, deren jeweilige Daten ebenfalls mit verschiedenen Codes moduliert sind. Die weiteren Empfangsstationen werden aus Vereinfachungsgründen in Figur 1 nicht dargestellt.
Der Codegenerator CG erzeugt Codes in Abhängigkeit von ge- wählten Funkverbindungen zu den Empfangsstationen. Die mit den Signalen zu übertragenden Daten werden im Modulator MOD mit diesen Codes gespreizt.
Bei der Übertragung zwischen der Basisstation BSl und der ersten Empfangsstation MSI treten nun eine Vielzahl von Störungen auf. Eine erste Störung wird dabei als ISI (Intersym- bolinterfrequenz) bezeichnet und resultiert daher, daß ein ausgesandtes Funksignal über mehrere verschiedene Pfade zum Empfänger gelangen kann, wobei sich die Ankunftszeiten beim Empfänger geringfügig unterscheiden. Es handelt sich somit um eine Störung, die in dem betreffenden Funkkanal dadurch entsteht, daß zeitlich vorhergehend ausgesandte Signale aktuell empfangene Signale stören (daher: Inter-Symbol-Interferenz) . Eine weitere Störung erfolgt dadurch, daß mehrere Datenströme gleichzeitig übertragen werden, die sich nur hinsichtlich des Codes unterscheiden. Diese Störung tritt auf, wenn die Basisstation mit mehreren Empfangsstationen gleichzeitig in Funkkontakt steht, was bei modernen Mobiltelefonsystemen den Regelfall darstellt. Es handelt sich somit um eine Störung, die von den Signalen unterschiedlicher Benutzer ausgeht und die daher auch als MAI (multiple access interference) bezeichnet wird.
MAI und ISI werden durch die Vorentzerrung mittels des oder der Filter in der Basisstation eliminiert. Im folgenden wird der Empfang der von der Basisstation 1 ausgesandten Signale in der ersten Empfangsstation MSI beispielhaft betrachtet. Die erste Empfangsstation MSI umfaßt dazu eine Sende-/EmpfangsSchaltung SER, an die die zweite Antenne ATE als Sende-/Empfangsantenne angeschlossen ist. Über die zweite Antenne ATE empfängt die erste Empfangsstation dabei in der Regel sämtliche Downlink-Datenströme in der Funkzelle der Basisstation BSl, und zwar über ihren ersten Funkkanal RC. Die über diesen Downlink-Funkkanal empfangene Signal der Basisstation BSl werden von der Sende-/EmpfangsSchaltung SER an einen Demultiplexer DMOD weitergeleitet, der aus den empfangenen Signalen aufgrund der bekannten Burststruktur gemäß Figur 4 die Datensignale von den Referenzsignalen in den verschiedenen Blöcken DA1, MA, DA2 der jeweiligen Bursts BU trennen kann. Die auf diese Weise empfangenen und in der Regel für mehrere Empfangsstationen vorgesehenen Referenzsignale werden einem ersten Korrelationsempfänger CORl zugeführt und dort mit dem für die erste Empfangsstation vorgegebenen Referenzsignale korreliert.
Dem ersten Korrelationsempfänger CORl ist eine Synchronisiervorrichtung SYNC nachgeschaltet, die aus dem Ergebnis der Korrelation die durch den Demultiplexer DMOD getrennten Datensignale in einer dem Demultiplexer DMOD für die extrahier- ten Datensignale nachgeschalteten Datenaufbereitungseinheit DPU synchronisiert. Dazu wählt sie den Zeitpunkt des größten vom ersten Korrelationsempfänger ermittelten Korrelationswertes als Synchronisationszeitpunkt, da zu diesem Zeitpunkt höchste Korrelation zwischen den empfangene Referenzsignalen und dem für die erste Empfangsstation MSI vorgegebenen Referenzsignal herrscht. Das Ergebnis der Korrelation ist in Figur 5 dargestellt. Dort ist die Leistung P der bei der Korrelation ermittelten einzelnen Komponenten hi , hiΛ, über der Zeit t aufgetragen. Zu einem Zeitpunkt t2 wird dabei der größte Korrelationswert ermittelt, so daß der Zeitpunkt t2 als Synchronisationszeitpunkt gewählt wird. Entsprechend paßt die Synchronisiervorrichtung SYNC die Phase der empfangenen Datensignale in der Datenaufbereitungseinheit DPU an die Phase des größten ermittelten Korrelationswertes zum Zeitpunkt t2 an.
Mittels des ersten Korrelationsempfängers CORl erfolgt auch eine KanalSchätzung des ersten Funkkanals RC aus den empfangenen Referenzsignalen. Die KanalSchätzung kann dabei ebenfalls aus dem Vergleich der empfangenen Referenzsignale mit dem für die erste Empfangsstation MSI vorgegebenen Referenz- signal mittels Korrelation wie beschrieben erfolgen, wobei sich wie beschrieben die Komponenten hiΛ, hjΛ, der Kanalschätzung gemäß Figur 5 ergeben. Dem ersten Korrelationsempfänger CORl ist nun auch eine Auswertevorrichtung EW nachgeschaltet, die mittels der KanalSchätzung prüft, ob innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums 125 gemäß Figur 5 in genau einem Pfad 1 des ersten Funkkanals RC der vorgegebene Leistungswert ccrit max hΛ überschritten wird, wobei ccrit ein festzulegender kritischer Faktor ist. Ist dies der Fall, so wird Einwegempfang in der Auswertevorrichtung EW festgestellt, andern- falls wird Mehrwegempfang festgestellt. Gemäß dem Beispiel nach Figur 5 wird der vorgegebene Leistungswert nur zum Zeitpunkt t , innerhalb des vorgegebenen Zeitraums 125 überschritten, so daß von Einwegempfang ausgegangen wird.
Der vorgegebene Zeitraum 125 ist dabei in der Größenordnung des maximalen Verzögerungsunterschiedes der Kanalpfad eines Zeitschlitzes gewählt. Bei zu kurzem vorgegebenen Zeitraum 125 besteht die Gefahr einer fälschlichen Detektion eines Einwegempfangs, bei zu langem vorgegebenem Zeitraum 125 be- steht die Gefahr einer fälschlichen Detektion eines Mehrwertempfangs .
Die erste Empfangsstation MSI umfaßt nun weiterhin einen ersten Detektor DET1 zur Durchführung eines Verfahrens zur Ent- zerrung und Entspreizung der empfangnen Datensignale. Dazu kann beispielsweise ein Joint Detection Verfahren angewendet werden oder ein Rake-Empfänger eingesetzt werden. Der erste Detektor DETl ist über einen ersten steuerbaren Schalter SWS mit dem Ausgang der Datenaufbereitungseinheit DPU verbindbar.
Die erste Empfangsstation MSI umfaßt außerdem einen zweiten Detektor DET2 zur Durchführung eines Verfahrens zur Datendetektion lediglich durch Entspreizung der empfangenen Datensignale. Dazu kann beispielsweise ein zweiter Korrelationsempfänger eingesetzt werden. Der zweite Detektor DET2 ist alternativ zum ersten Detektor DETl über den ersten steuerbaren Schalter SWS mit dem Ausgang der Datenaufbereitungseinheit DPU verbindbar.
Über einen zweiten steuerbaren Schalter SS ist wahlweise der erste Detektor DETl oder der zweite Detektor DET2 mit einem Datenausgang EX verbindbar, der die detektierten Daten einer Weiterverarbeitung zuführt.
Die Ansteuerung der beiden steuerbaren Schalter SWS, SS erfolgt durch die Auswertevorrichtung EW. Das vom ersten De- tektor DETl durchzuführende Verfahren zur Entzerrung und Entspreizung benötigt zumindest für den EntzerrungsVorgang die KanalSchätzung der Übertragungseigenschaften des ersten Funkkanals RC, die vom ersten Korrelationsempfänger CORl an den ersten Detektor DETl geliefert wird.
Die Auswertevorrichtung EW steuert nun die beiden steuerbaren Schalter derart an, daß sie den ersten Detektor DETl mit der Datenaufbereitungseinheit DPU und dem Datenausgang EX verbinden, wenn Mehrwegempfang festgestellt wird. Bei detek- tiertem Einwegempfang hingegen steuert die Auswertevorrichtung EW die beiden steuerbaren Schalter derart an, daß sie den zweiten Detektor DET2 mit der Datenaufbereitungseinheit DPU und dem Datenausgang EX verbinden.
Für die in jedem Fall erforderlichen Entspreizung durch den ersten Detektor DETl oder den zweiten Detektor DEt2 sind in • der ersten Empfangsstation MSI die der ersten Empfangsstation zugeordneten Codeinformationen abgelegt und den beiden Detektoren zugeführt. Dies ist in Figur 1 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.
Für die Übertragung im Uplink umfaßt die erste Empfangsstation MSI eine weitere Datenquelle DGR, von der Datensignale und gegebenenfalls Referenzsignale über die Sende- /Empfangsschaltung SER und die zweite Antenne ATE zur Basis- station BSl übertragen werden. Anhand der im Uplink übertra- genen Referenzsignale kann der Kanalschätzer CES beispielsweise durch den beschriebenen Korrelationsempfang den in Figur 1 nicht dargestellten Funkkanal im Uplink schätzen und die Schätzung für die Vorentzerrung im Filter FI verwenden wie beschrieben.
Durch die Vorentzerrung mit dem Filter FI ist es möglich, das Filter FI zusammen mit dem ersten Funkkanal RC als Übertragungskanal zu betrachten und in der ersten Empfangsstation eine Gesamtimpulsantwort für diesen Übertragungskanal zu schätzen. Dies ist die Voraussetzung dafür, eine Entzerrung der über diesen Übertragungskanal übertragenen Datensignal in der ersten Empfangsstation zu ermöglichen. Die Entzerrung in der ersten Empfangsstation berücksichtigt somit auch eine fehlerhafte Vorentzerrung durch das Filter FI , die sich ins- besondere dann ergibt, wenn sich beispielsweise aufgrund einer entsprechend schnellen Relativbewegung der ersten Empfangsstation gegenüber der Basisstation BSl die Eigenschaften des ersten Funkkanals RC so schnell ändern, dass die Schätzung der Übertragungseigenschaften des ersten Funkkanals RC aufgrund der Ermittlung der Übertragungseigenschaften im
Uplink zum Zeitpunkt der nachfolgenden Übertragung über den ersten Funkkanal nicht mehr aktuell ist. Die Entzerrung in der ersten Empfangsstation eliminiert dann die durch fehlerhafte Vorentzerrung noch vorhandene MAI und ISI.
Voraussetzung für die Berücksichtigung der Vorentzerrung bei der Entzerrung ist die Verwendung eines Filters FI mit wäh- rend der Dauer BL eines Bursts BU konstanten Koeffizienten, die sich jedoch von Burst zu Burst in Abhängigkeit der Kanalschätzung im Uplink mittels dem Kanalschätzer CES ändern können.
In der ersten Empfangsstation MSI wird der erste Funkkanal RC mit Hilfe des zugeordneten und durch den ersten Korrelationsempfänger CORl wie beschrieben detektierten vorentzerrten Referenzsignals geschätzt. Die Schätzung beschreibt nicht nur den ersten Funkkanal RC selbst, sondern wie beschrieben die Kombination aus dem ersten Funkkanal RC und dem Filter FI . Zusätzlich wird bei dieser Schätzung auch die HF- Verarbeitung, die in der Basisstation BSl die Sende- /Empfangsvorrichtung SES mit einem HF-Filter, einem Leis- tungsVerstärker und einer Verdrahtung und die in der ersten Empfangsstation die Sende-/Empfangsschaltung SER mit einem HF-Filter, einem Verstärker, einem ZF-Filter, einem Basisband-Filter und einer Verdrahtung umfaßt, berücksichtigt. HF- Filter, ZF-Filter, Basisband-Filter, Verstärker und Verdrah- tung sind in der Figur 1 nicht dargestellt.
Dies hat den Vorteil, daß alle auf der Kanalschätzung basierenden Funktionen der ersten Empfangsstation MSI, insbesondere die Synchronisierung der ersten Empfangsstation, auf die Basisstation BSl mittels eines Referenzsignals, gegenüber einem System ohne Vorentzerrung beibehalten werden können. Das System mit Filter-Vorentzerrung ist nämlich einem System ohne Vorentzerrung äquivalent, bei dem der erste Funkkanal RC um das Filter FI erweitert ist. Dies bedeutet insbesondere fol- gende Vorteile:
Trotz Vorentzerrung können entzerrende Verfahren wie beispielsweise JD-Verfahren (Joint Detection) oder ein Rake- Empfänger zur Detektion eingesetzt werden. Da die Vorentzer- rung in der Empfänger-Kanalschätzung voll berücksichtigt wird, wird sie durch ein solches entzerrendes Verfahren, das die Gesamtkanalschätzung verwendet, automatisch ebenfalls berücksichtigt .
Auf den Referenzsignalen basierende Synchronisations- Mechanismen können unverändert weiterverwendet werden. Die aufgrund der Vorentzerrung nötige Veränderung der Synchronisation gegenüber einem System ohne Vorentzerrung wird automatisch durch die durch Vorentzerrung veränderten Referenzsignale berücksichtigt.
Auch die HF-Übertragungseigenschaften der Basisstation 1 und der ersten Empfangsstation sind in den Kanalschätzungen der ersten Empfangsstation enthalten. Die HF- Übertragungseigenschaften in der Rückwärtsstrecke im Uplink sind im durch den Kanalschätzer CES mitgeschätzten Filter FI enthalten. Die HF-Übertragungseigenschaften in der Vorwärtsstrecke im Downlink werden in der ersten Empfangsstation MSI direkt mitgeschätzt . Laufzeitunterschiede durch unterschiedliche HF-Übertragungseigenschaften in Rückwärts- und Vor- wärtsstrecken, werden dabei automatisch durch die auf den Referenzsignalen basierende Synchronisation berücksichtigt.
Durch Übertragung von Referenzsignalen von der Basisstation BSl zur ersten Empfangsstation MSI kann die erste Empfangs- Station auf die Übertragung der für die erste Empfangsstation bestimmte Signale synchronisiert werden, wobei durch die Vorentzerrung der Referenzsignale in der Basisstation BSl die Eigenschaften des Rücksignals im Uplink für die Synchronisierung berücksichtigt werden, die in der Regel eine Phasendre- hung zur Folge haben.
Durch die Prüfung in der ersten Empfangsstation MSI auf Mehrwegempfang und die davon abhängige Auswahl der Detektionsart ist eine Signalisierung seitens der Basisstation BSl über die in der ersten Empfangsstation MSI zu verwendende Datendetektion nicht mehr erforderlich. Es kann auch zusätzlich oder alternativ vorgesehen sein, eine Vorentzerrung mit Filterung in mindestens einer der Empfangsstationen für die Übertragung im Uplink vorzusehen und eine bislang für die Empfangsstationen beschriebene Datendetektion in entsprechender Weise in der Basisstation für die Detektion der im Uplink übertragenen Daten in der Basisstation vorzusehen.
Das oben beschriebene mehrkanalige Übertragungsverfahren zwi- sehen der Basisstation und den Empfangsstationen, die im folgenden auch als Nutzer bezeichnet werden, und bei dem die Ü- bertragungseigenschaften aller Funkkanäle, die verantwortlich für ISI sind, und die Codes aller Funkkanäle, die verantwortlich für MAI sind, berücksichtigt werden, wird im folgenden durch mathematische Formeln beschrieben. Diese Formeln können entweder durch ein entsprechendes Programm oder entsprechende Hardwarebausteine, die diese Formeln implementieren, realisiert werden.
Figur 3 zeigt einen zeitlichen Ablauf bei TDD-Betrieb mit
Vorentzerrung. Bei einem ersten Schritt 200 sendet die erste Empfangsstation MSI Referenzsignale zur Schätzung der Übertragungseigenschaften des ersten Funkkanals RC an die Basisstation BSl. Diese KanalSchätzung wird in einem zweiten Schritt 205 nach Empfang der Referenzsignale in der Basisstation BSl durchgeführt. Anschließend findet im Modulator MOD eine Spreizung und im Filter FI eine Vorentzerrung der an die erste Empfangsstation MSI zu übertragenden Signale in einem dritten Schritt 210 statt. Die vorentzerrten Signale werden dann von der ersten Empfangsstation MSI in einem vierten
Schritt 215 empfangen und werden dort nach Prüfung durch die Auswertevorrichtung EW entweder entzerrt und entspreizt oder nur entspreizt.
Figur 1 zeigt wie beschrieben die Basisstation BSl zur Kanalschätzung in der Rückwärtsstrecke und zum Senden der vorent- zerrten Signale. Figur 3 zeigt wie beschrieben den zeitlichen Ablauf des Ver ahrens .
Im folgenden wird ein möglicher Algorithmus zur Berechnung der vorentzerrten Filter beschrieben. Die Beschreibung erfolgt im Basisband, also diskret. Die Daten werden blockweise übertragen.
Kern der Erfindung ist insbesondere ein spezieller Algorith- mus zur Vorentzerrung durch Filter. Statt durch Pseudoinver- sen-Bildung einer Matrix Z , werden die Filter durch Berechnung einer Matrix (zH -Z+Ä-Y" -Y) -ZH bestimmt. Der Algorithmus wird im Ausführungsbeispiel näher erläutert. Die Erfindung hat gegenüber dem Pseudoinversen -Verfahren insbesondere den Vorteil, weniger Fehler-behaftete Detektionsergebnisse zu liefern. Da zur Vorentzerrung Filter eingesetzt werden, kann das Verfahren gleichzeitig mit JD-Empfängern (Joint detection) verwendet werden.
Der erfinderische Schritt der vorgeschlagenen Erfindung besteht insbesondere in der Verwendung der Matrix [zH -Z+λ-Y" -γyl -Z" anstelle der Pseudoinversen Z' von Z.
Ausführungsbeispiel :
UMTS TDD-Modus:
• CDMA-System
• Burstweise Übertragung, Burst enthält Referenzsignal zur Kanalschätzung (vgl. Figur 4) • TDD-Betrieb
• KanalSchätzung in der Rückwärtsstrecke, Vorentzerrung in der Vorwärtsstrecke
• Vorentzerrung durch Filterung. Die im kodierten Gesamtsignal enthaltenen verschieden CDMA-kodierten Teilsignale werden verschieden gefiltert. Figur 6 zeigt die Sende- und Empfangsvorrichtung zur Kanalschätzung in der Rückwärtsstrecke und zum Senden der vorentzerrten Signale. Figur 7 zeigt den zeitlichen Ablauf des Verfahrens .
Im Folgenden wird der Algorithmus zur Berechnung der vorentzerrenden Filter beschrieben. Die Beschreibung erfolgt im Basisband, also diskret. Die Daten werden Blockweise übertragen. Sei d{k) -- (d(k ,...,dm M ) , k = l,...,K der Vektor der M zu ü- bertragenden Datensymbole des fc-ten Nutzers. Mit den CDMA-
Codes c = (c , ... ,C ,(W*)Q ) , k = l,...,K und den Matrizen
Figure imgf000022_0001
c{k) = transponierter Vektor c (*)
lässt sich das CDMA-kodierte Datensignal des k -te Nutzers c schreiben als
x <*)' -(k) ι (k)'
Diese Signale werden nach der Modulation linear gefiltert. Die Filter-Koeffizienten seien mit p{k) , v = l,...,V ( V = festzulegende Filterlänge) bezeichnet. Die Filterung kann in Matrixschreibweise geschrieben werden als: χ (*) (*)< wobei
Figure imgf000022_0002
Die gefilterten Signale werden zum Sendesignal _ t aufsummiert :
t =D-X-pτ mit
Figure imgf000023_0001
p-(p ,...,p )
Anschließend wird dieses Summensignal über Mehrwegekanäle zum Empfänger übertragen. Mit den Impulsantworten t k) =(h1 (k) ,...,hw (k)) (W= Kanallänge) , dem additiven Rauschen n(k) = (n(k ,...,n'-k) M.Q+W~\) , k = l,...,K der verschiedenen Nutzerübertragungskanäle und den Faltungsmatrizen
-2
Figure imgf000023_0002
empfängt der k ~te Empfänger des Systems also das Signal
s ,(w*> _ -~Hr/Ww-D-X-p τ' +,n„(*)'
Der 'matched filter' -Empfänger (1-Finger-Rake-Empfänger) zum &-ten Nutzercode ck)
Figure imgf000024_0001
demoduliert das EmpfangsSignal zu
Figure imgf000024_0002
R(i) = konjugiert transponierte Matrix R (*)
Mit den Zusammenfassungen
Figure imgf000024_0003
n = (nw,...,n (wAT))>
und der Vervielfachungsmatrix DT , erhält man als Gesamtvektor aller demodulierter Signale:
d = R" -H-Dτ-D-X-pτ +RH -n
= Z-pτ+RH -n
Z:=RH -H-Dτ -Y
Y--D-X Hieraus folgt, dass die Abweichung von d zu d minimal wird, wenn für p die folgende Pseudoinversenlösung gewählt wird
[5] :
Pτ =z' -dτ
Z' bezeichnet die Pseudoinverse der Matrix Z . Diese Lösung berücksichtigt nicht, dass das zu sendende Signal eine vorgegebene Sendeleistung haben muss. Dies uss durch anschließen- de Skalierung noch sicher gestellt werden. Die resultierende Gesamtlösung ist dann aber nicht mehr optimal, sondern führt zu unnötig Fehler-behafteten Detektionen.
Weniger Fehler-behaftete Detektionen erreicht man durch Mini- mierung der Abweichung d-d unter der Nebenbedingung vorgegebener Sendeleistung:
|f| = const.
Die Filterkoeffizienten haben dann die Form pτ = (zH -z+λ-γH -γ -zH -dτ λ ist ein freier Parameter, über den die Detektionsergebnisse optimiert werden können. Der Grenzwert l→O entspricht der Pseudoinversenlösung. Der hier vorgeschlagene Algorithmus berücksichtigt die Nebenbedingung vorgegebener Sendeleistung exakter. Daher liefert er bessere Detektions-Egebnisse. Das optimale λ hängt vom Signal zu Interferenz-Verhältnis Eb/N0 ab.
Das Sendesignal D - X - p ist gegenüber dem nicht vorentzerrten
Signal ∑ ' k W um V-l Komponenten verlängert. Um Interferen- zen aufeinanderfolgender Bursts zu vermeiden, wird daher nur das um V-l Komponenten verkürzte Signal gesendet.
Neben den Datensignalen werden für jeden Nutzer eigene Referenzsignale übertragen. Das einem Nutzer zugeordnete Refe- renzsignal wird ebenfalls mit dem für sein Datensignal errechneten Vorentzerrungsfilter gefiltert (Figur 8, oben links) . Im Empfänger wird der Nutzerkanal mit Hilfe des zugeordneten vorentzerrten Referenzsignals geschätzt (Figur 8, oben rechts) . Die Schätzung beschreibt nicht nur den Mobilfunkkanal, sondern die Kombination aus Mobilfunkkanal, Vor- entzerrungsfilter und HF-Verarbeitung (im Sender bestehend aus Switch, HF-Filter, Leistungsverstärker und Verdrahtung, im Empfänger bestehend aus Switch, HF-Filter, Verstärker, ZF- Filter, Basisband-Filter und Verdrahtung) (Figur 8, oben) . Dies hat den Vorteil, dass alle auf der Kanalschätzung basie- renden Funktionen des Empfängers gegenüber einem System ohne Vorentzerrung beibehalten werden können. Das System mit Filter-Vorentzerrung ist nämlich einem System ohne Vorentzerrung äquivalent, bei dem der Mobilfunkkanal um das Vorentzerrungsfilter erweitert ist. Dies bedeutet insbesondere folgende Vorteile:
1. Trotz Vorentzerrung können JD-Verfahren (Joint detection) zur Detektion eingesetzt werden. Da die Vorentzerrung in der Empfänger-Kanalschätzung voll enthalten ist, wird sie durch JD-Verfahren welche die Gesamtkanalschätzung verwen- den automatisch berücksichtigt.
2. Auf den Referenzsignalen basierende Synchronisations- Mechanismen können unverändert weiter verwendet werden. Die aufgrund der Vorentzerrung nötige Veränderung der Synchronisation (gegenüber einem System ohne Vorentzerrung) wird automatisch durch die veränderten Referenzsignale berücksichtigt .
Gemeinsame Vorentzerrung und gemeinsame Detektion lassen sich somit in vorteilhafter Weise gleichzeitig verwenden, wenn die Vorentzerrung durch Filter vorgenommen wird.
Auch die HF-Übertragungseigenschaften von Sender und Empfänger sind in den Kanalschätzungen des Empfängers enthalten. Die HF-Übertragungseigenschaften in der Rückwärtsstrecke sind im mitgeschätzten Vorentzerrungsfilter enthalten. Die HF- Übertragungseigenschaften in der Vorwärtsstrecke werden direkt mitgeschätzt. Laufzeitunterschiede durch unterschiedli- ehe HF-Übertragungseigenschaften in Rückwärts- und Vorwärtsstrecke, die bei Vorentzerrung nach [3] eine Korrektur im Empfänger erfordern, werden hier automatisch durch auf Referenzsignalen basierende Synchronisationsmechanismen berück- sichtigt.
Figur 9 zeigt Simulationsergebnisse für die Abhängigkeit der Detektionsfehlerrate von λ, die in mindestens einem Vorversuch gewonnen wurden. Durch den neuen Algorithmus (λoptl) läßt sich die Detektionsfehlerrate gegenüber dem Pseudoinver- sen-Algoritmus (λ =0) erheblich verbessern. Die Abbildung zeigt außerdem, daß das optimale λ vom Signal zu Interferenzverhältnis SNl mit SNk abhängt.
Diese Referenzmessungen entsprechend Figur 7 werden zweckmäßigerweise abgespeichert und dem Kanalschätzer in der Basisstation zur Vorentzerrung bei Downlinkübertragung bereitgestellt. Zusammenfassend betrachtet wird also zur Daten- /Nachrichtenübertragung zwischen mindestens einer Basisstati- on wie z.B. BSl und mindestens einer Mobilstation wie z.B. MSI eines Funkkommunikationssystems in der Basisstation BSl eine Vorentzerrung der zu übertragenden Signale vorgenommen. Dazu wird der Signal-/Rauschverhältnis (SNl) mindestens eines Testsignals wie z.B. TS1 in Figur 7, das von der jeweiligen Mobilstation wie z.B. MSI an die zugordnete Basisstation wie z.B. BSl gesendet wird, im aktuell vorliegenden Funkkanal zwischen der Basisstation und der jeweilig zugeordneten Mobilstation in der Basisstation bestimmt. Aufgrund dieses gemessenen Signal-/Rauschabstandes im aktuellen Funkkanal wird mindestens ein Entzerrparameter wie z.B. λoptl in Figur 9 für die Vorentzerrung des Funkkanals beim Übertragen von Signalen von der Basisstation an die Mobilstation aus einer bereitgestellten Vielzahl von Entzerrparametern λ derart ausgewählt wird, daß die Detektions-Fehlerrate BER bei diesem gemessenen Signal-/Rauschverhältnis minimal wird. Die Entzerrparameter λ sind dabei unterschiedlichen Signal-/Rauschabständen (SNl mit SNk) und Detektions- Fehlerraten BER zugeordnet sowie in min- destens einem Vorversuch ermittelt und zur Auswertung bereitgestellt worden.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Daten-/Nachrichtenübertragung zwischen mindestens einer Basisstation (BSl) und mindestens einer Mobil- Station (MSI) eines FunkkommunikationsSystems, wobei in der jeweiligen Basisstation (BSl) eine Vorentzerrung der zu übertragenden Signale vorgenommen wird, dadurch gekennzeic net, dass das Signal-/Rauschverhältnis (SNl) mindestens eines Testsignals, das von der jeweiligen Mobilstation (MSI) an die zugordnete Basisstation (BSl) gesendet wird, im aktuell vorliegenden Funkkanal (RC) zwischen der Basisstation (BSl) und der jeweilig zugeordneten Mobilstation (MSI) in der Basisstation bestimmt wird, daß aufgrund dieses gemessenen Signal-/Rauschabstandes (SNl) im aktuellen Funkkanal (RC) mindestens ein Entzerrparameter (λoptl) für die Vorentzerrung des Funkkanals beim Übertragen von Signalen von der Basisstation an die Mobilstation aus einer bereitgestellten Vielzahl von Entzerrparametern (λ) der- art ausgewählt wird, daß die Detektions-Fehlerrate (BER) bei diesem gemessenen Signal-/Rauschverhältnis (SNl) minimal wird, und daß die Vielzahl von Entzerrparametern (λ) unterschiedlichen Signal-/Rauschverhältnissen (SNl mit SNk) und Detekti- ons- Fehlerraten (BER) zugeordnet sowie in mindestens einem Vorversuch ermittelt und zur Auswertung bereitgestellt worden ist.
2. Verfahren für die Übertragung von Datensignalen zwischen einer Sendestation und mehreren Empfangsstationen über Funkkanäle, wobei in der Sendestation die Datensignale für unterschiedliche Empfangsstationen mit unterschiedlichen Codes gespreizt werden, wobei eine Vorentzerrung der zu übertragenden Datensignale vorgenommen wird und wobei bei der Vorentzerrung die Übertragungseigenschaften aller Funkkanäle und alle unterschiedlichen Codes berücksichtigt werden, insbesondere nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass, daß die zu übertragenden Datensignale in der Sendestation durch Filterung vorentzerrt werden.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Filterung mit einem linearen Filter durchgeführt wird.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass Datensignale für verschiedene Empfangsstationen verschieden gefiltert werden.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass zumindest mit einem Teil der Datensignale Referenzsignale zu den verschiedenen Empfangsstationen übertragen und vor ihrer Übertragung in gleicher Weise wie die Datensignale ge- filtert werden.
6. Verfahren nach Anspruch 5 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Datensignale und die Referenzsignale gemeinsam vor- entzerrt werden.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Datensignale und die Referenzsignale in getrennten Blöcken eines Bursts (BU) übertragen werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Vorentzerrung blockweise durchgeführt wird, so daß die Blöcke des Burst (BU) getrennt vorentzerrt werden.
9. Verfahren nach Anspruch 7 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Vorentzerrung burstweise durchgeführt wird, so daß die Blöcke zusammenhängend vorentzerrt werden.
10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass für eine erste Empfangsstation ein eigenes Referenzsignal übertragen wird.
11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass zumindest ein Teil der Datensignale nach ihrer Filterung und vor ihrer Übertragung um mindestens eine Komponente ver- kürzt wird.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der ersten Empfangsstation empfangene Referenzsignale in einem ersten Korrelationsempfänger mit dem für diese Empfangsstation vorgegebene Referenzsignal korreliert werden.
13. Verfahren nach Anspruch 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Zeitpunkt des größten Korrelationswertes als Synchronisationszeitpunkt zum Synchronisieren der für diese erste Empfangsstation übertragenen Signale verwendet wird.
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Phase der empfangenen Datensignale an die Phase des größten Korrelationswertes angepaßt wird.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass aus den in der ersten Empfangsstation empfangene Referenzsignalen eine Kanalschätzung des Funkkanals von der Sen- destation zur ersten Empfangsstation abgeleitet wird.
16. Verfahren nach Anspruch 15, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die KanalSchätzung durch Vergleich der empfangenen Referenzsignale mit dem für die erste Empfangsstation vorgegebene Referenzsignal mittels Korrelation ermittelt wird.
17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in Abhängigkeit der KanalSchätzung in der ersten Empfangsstation ein Verfahren zur Datendetektion gewählt wird.
18. Verfahren nach Anspruch 17, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass bei der ersten Empfangsstation geprüft wird, ob die Datensignale über mehrere Wege empfangen wurde, daß in diesem Fall ein Verfahren zur Entzerrung und Entspreizung der empfangenen Datensignale, insbesondere mittels eines Rake- Empfängers oder eines Joint-Detection Verfahrens, angewendet wird und daß andernfalls eine Datendetektion lediglich durch Entspreizung, insbesondere mittels eines zweiten Korrelationsempfängers, durchgeführt wird.
19. Verfahren nach Anspruch 18, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Verfahren zur Entzerrung und Entspreizung der empfangenen Datensignale in Abhängigkeit einer mit den empfangenen Referenzsignalen durchgeführten KanalSchätzung ausgeführt wird.
20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein Einwegeempfang dann festgestellt wird, wenn inner- halb einer vorgegebenen Zeit in genau einem Pfad i des Funkkanals von der Sendestation zu der entsprechenden Empfangs- Station ein vorgegebener Leistungswert überschritten wird und daß andernfalls ein Mehrwegeempfang festgestellt wird.
21. Sendestation mit einem Übertragungsverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
22. Sendestation nach Anspruch 21, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass für die Übertragung von Datensignalen zu mehreren Emp- fangsstationen über Funkkanäle die Datensignale für verschiedene Empfangsstationen mit unterschiedlichen Codes gespreizt werden, wobei ein Modulator, ein Codegenerator, und ein Kanalschätzer vorgesehen sind.
23. Sendestation nach Anspruch 21 oder 22, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Modulator eine Spreizung der zu übertragenden Datensignale aufgrund der Informationen des Codegenerators vornimmt und dass ein Filter vorgesehen ist, mit dem die Sende- Station eine Vorentzerrung aufgrund der Informationen des Codegenerators und des Kanalschätzers vornimmt .
24. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 23, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Filter linear ist.
25. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 24, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass für jede Empfangsstation ein Filter in der Sendestation vorgesehen ist.
26. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 25, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein Referenzsignalgenerator vorgesehen ist, mit dem die Sendestation zumindest für eine der Empfangsstationen ein Referenzsignal erzeugt und dass eine Filterung des Referenzsig- nals in gleicher Weise wie bei den zu dieser Empfangsstation zu übertragenden Datensignalen erfolgt.
27. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 26, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Filter die Datensignale und die Referenzsignale gemeinsam vorentzerrt.
28. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 27, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Sendevorrichtung die Datensignale und die Referenzsignale in getrennten Blöcken eines Bursts überträgt.
29. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 28, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Filter die Vorentzerrung blockweise durchführt, so daß die Blöcke des Bursts getrennt vorentzerrt werden.
30. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 29, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Filter die Vorentzerrung burstweise durchführt, so daß die Blöcke zusammenhängend vorentzerrt werden.
31. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 30, da d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Referenzsignalgenerator für eine erste Empfangsstation ein eigenes Referenzsignal einfügt.
32. Sendestation nach einem der Ansprüche 21 mit 31, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Sendevorrichtung der Sendestation zumindest einen Teil der Datensignale nach ihrer Filterung und vor ihrer Ü- bertragung um mindestens eine Komponente verkürzt.
33. Empfangsstation mit einem Übertragungsverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
34. Epfangsstation mit einer Empfangsschaltung für den Empfang von codierten Datensignalen einer Sendestation und mit Mitteln zur Detektion der für die Empfangsstation vorgesehenen Datensignale durch Entspreizung mit einem der Empfangs- Station zugeordneten Code, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Mittel einen ersten Detektor zur Durchführung eines Verfahrens zur Entzerrung und Entspreizung der empfangenen und durch, insbesondere lineare, Filterung in der Sendestation vorentzerrten Datensignale, insbesondere mittels eines Ra- ke-Empfängers oder eines Joint Detection Verfahrens, umfassen.
35. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 oder 34, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Mittel einen zweiten Detektor zur Durchführung eines Verfahrens zur Datendetektion lediglich durch Entspreizung, insbesondere mittels eines Korrelationsempfängers, umfassen, daß eine Auswertevorrichtung vorgesehen ist, die anhand der empfangenen und durch Filterung in der Sendestation vorentzerrten Signale prüft, ob die Signale über mehrere Wege empfangen wurden, daß die Auswertevorrichtung in diesem Fall die Empfangsschaltung mit dem ersten Detektor verbindet und daß andernfalls die Auswertevorrichtung die EmpfangsSchaltung mit dem zweiten Detektor verbindet.
36. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 35, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein Demultiplexer vorgesehen ist, der aus einem empfangenen Datenstrom Datensignale und Referenzsignale trennt.
37. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 36, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein erster Korrelationsempfänger vorgesehen ist, der die empfangenen Referenzsignale nach dem Demultiplexen mit einem für die Empfangsstation vorgegebenen Referenzsignal korre- lier .
38. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 37,, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Synchronisiervorrichtung vorgesehen ist, die den Zeitpunkt des größten Korrelationswertes als Synchronisationszeitpunkt zum Synchronisieren der für die Empfangsstation übertragenen Datensignalen auswählt.
39. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 38,, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Synchronisiervorrichtung die Phase der empfangenen Datensignale an die Phase des größten Korrelationswertes an- passt.
40. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 39, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der erste Korrelationsempfänger aus den in der ersten Empfangsstation empfangene Referenzsignalen eine Kanalschätzung des Funkkanals von der Sendestation zur Empfangsstation ableitet.
41. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 40,, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der erste Korrelationsempfänger die KanalSchätzung durch Vergleich der empfangenen Referenzsignale mit dem für die Empfangsstation vorgegebenen Referenzsignal mittels Korrelation ermittelt.
42. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 41, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Auswertevorrichtung die Prüfung anhand einer Kanalschätzung des Funkkanals von der Sendestation zu der Emp- fangsstation, insbesondere durch Auswertung eines auf diesem Funkkanal übertragenen Referenzsignals, durchführt.
43. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 42, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass mittels der KanalSchätzung die Entzerrung der Datensignale im ersten Detektor erfolgt.
44. Empfangsstation nach einem der Ansprüche 33 mit 43, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Auswertevorrichtung einen Einwegeempfang dann feststellt, wenn innerhalb einer vorgegebenen Zeit in genau einem Pfad i des Funkkanals von der Sendestation zu der Empfangsstation ein vorgegebener Leistungswert überschritten wird und dass andernfalls ein Mehrwegeempfang festgestellt wird.
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