DE69913608T2 - Verfahren und Einrichtung zum Senden und Empfangen von punktierten, faltungskodierten Daten - Google Patents

Verfahren und Einrichtung zum Senden und Empfangen von punktierten, faltungskodierten Daten Download PDF

Info

Publication number
DE69913608T2
DE69913608T2 DE69913608T DE69913608T DE69913608T2 DE 69913608 T2 DE69913608 T2 DE 69913608T2 DE 69913608 T DE69913608 T DE 69913608T DE 69913608 T DE69913608 T DE 69913608T DE 69913608 T2 DE69913608 T2 DE 69913608T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
transmission
reception
puncturing
data series
punctured
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE69913608T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69913608D1 (de
Inventor
Katsuaki Kawasaki-shi Abe
Makoto Hasegawa
Naoyuki Yokohama-shi Yamamoto
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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 Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Publication of DE69913608D1 publication Critical patent/DE69913608D1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE69913608T2 publication Critical patent/DE69913608T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0059Convolutional codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching
    • H04L1/0068Rate matching by puncturing
    • H04L1/0069Puncturing patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein digitales, drahtloses Sende- und Empfangssystem, eine Sende- und Empfangsvorrichtung und ein Sende- und Empfangsverfahren, bei denen die Übertragungsqualität verbessert wird.
  • Es gibt eine Anzahl von Verfahren zum Verbessern der Übertragungsqualität beim digitalen, drahtlosen Senden, z. B. Fehlerkorrekturcodierung, Diversitysende und -Empfang sowie eine Kombination davon. Ein wohl bekanntes Verfahren der Fehlerkorrekturcodierung unter den Obigen ist eine Faltungscodierung mit einer überlegenen Leistung in der Fehlerkorrektur. Ein Beispiel ist ein neu erdachtes Verfahren, das Verschachtelung und Punktierung mit der Faltungscodierung kombiniert, wie in Japanese Patent Laid-Open Publication Nr. H08-298466 offenbart. Das Papier "Complementary Punctured Convolutional (CPC) codes and Their Applications" (IEEE Transactions on Communications, Juni 1995) von Samir Kallel offenbart ein Hybrid-ARQ-Schema, bei dem verschiedene Versionen eines Pakets unter Verwendung komplementärer Pertorations-Matrizen erzeugt werden können. Dies kann auch in Systemen angewandt werden, die Sendediversity implementieren. Ein Verfahren des Stands der Technik zur Verbesserung der Übertragungsqualität mittels einer Kombination der Faltungscodierung, der Punktierung und der Zeitdiversity wird mit Verweis auf 8A und 8B kurz beschrieben.
  • In einer Sendevorrichtung 800 von 8A wird eine zu sendende Serie von Informationsdaten 851 in einer Einheit von Datenblöcken fester Länge durch eine Punktiereinheit 802 punktiert (Ausdünnungsprozess), um die Menge an Übertragungsverkehr in einem Sendepfad zu reduzieren, nachdem sie durch eine Faltungscodiereinheit 801 faltungscodiert wurde. Eine Punktierungs- (Ausdünnungs) Stelle in dem Datenblock wird als ein Punktiermuster in einem Punktiermustergenerator 803 gespeichert, von wo es an die Punktiereinheit 802 geliefert wird.
  • Ein in 8B gezeigtes Beispiel wird nun im Einzelnen beschrieben. Eine Serie von Eingangsinformationsdaten {a0, b0, c0, d0,....} wird durch die Faltungscodiereinheit 801 mit einer Beschränkungslänge von 3 und einer Codierrate von 1/2 in eine Serie von faltungscodierten Daten {a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1, d2,....} umgewandelt. Die Punktiereinheit 802 entfernt b2, d1 usw. und gibt eine Serie von punktierten Daten {a1, a2, c1, c2, d2,....} aus, wenn ein Punktiermuster 803b von dem Punktiermustergenerator 803 geliefert wird. Diese Serie von punktierten Daten ist eine Kombination einer Serie von Daten {a1, b1, c1, e1,....}, die erhalten wird durch Löschen der Daten, die der a0 Position in einer oberen Reihe des Punktiermusters 803b entsprechen, aus einer Serie von Daten {a1, b1, c1, d1, e1,....}, die der oberen Reihe des Punktiermusters 803b aus der vorangehenden Serie von faltungscodierten Daten entspricht, und einer anderen Serie von Daten {a2, c2, d2, e2,....}, die erhalten wird durch Löschen der Daten, die der a0 Position in einer unteren Reihe des Punktiermusters 803b entsprechen, aus einer Serie von Daten {a2, b2, c2, d2, e2,....}, die der unteren Reihe des Punktiermusters 803b aus der Serie von faltungscodierten Daten entspricht.
  • Ein Zeitdiversitymodulator/Sender 804 wiederholt das Modulieren und Senden der Serie von punktierten Daten für eine vorbestimmte Zahl von Malen als Reaktion auf ein Diversitysende-Timingsteuersignal, das von einer Diversitysende-Timingsteuerung 805 in Intervallen einer vorbestimmten Zeit geliefert wird.
  • In einer Empfangseinrichtung 810 wird die vorbestimmte Zeit für die Sendeeinrichtung 800, um das Zeitdiversitysenden zu wiederholen, im Voraus mit einer Diversityempfangs-Timingsteuerung 811 festgelegt, sodass die Diversityempfangs-Timingsteuerung 811 ein Timingsteuersignal zum Starten des Zeitdiversityempfangs entsprechend der festgelegten Zeit ausgibt. Ein Zeitdiversityempfänger/Demodulator 812 empfängt und demoduliert ein gesendetes Signal wiederholend als Reaktion auf das Steuersignal eines Zeitdiversity-Empfangstimings und gibt eine Serie von demodulierten Daten von jedem Diversityzweig (jedes wiederholte Mal) aus. In diesem Beispiel erfolgt die Beschreibung unter der Annahme, dass ein Ergebnis der Demodulation für jedes Symbol in der Serie von demodulierten Daten quantisierte Daten in einer Auflösung von vier Bit sind und ein Zeichen und ein Zwischenraum ihre jeweiligen Werte gleichwertig mit –7 und +7 haben, unter der Bedingung, dass kein Einfluss von Rauschen vorhanden ist.
  • Ein Punktiermustergeneratur 813 speichert ein Punktiermuster, das mit dem in der Punktiereinheit 802 der Sendeeinrichtung benutzten Punktiermuster 803b identisch ist. Eine Depunktiereinheit 814 benutzt dieses Punktiermuster, um die Serie von demodulierten Daten von jedem Diversityzweig zu depunktieren, und gibt eine Serie von depunktierten Daten von jedem Diversityzweig aus. Die Depunktierung ist ein Prozess, bei dem die punktierte Position mit Dummydaten, z. B. einem Wert 0, gefüllt wird, der einem Mittelwert zwischen dem Weichentscheidungswert –7, der einem Zeichen entspricht, und dem Weichentscheidungswert +7, der einem Zwischenraum entspricht, entspricht. Im Fall der vorangehenden Serie von punktierten Daten {a1, a2, b1, c1, c2, d2,....} gibt die Depunktiereinheit 814 eine Serie von depunktierten Daten {a1, a2, b1, 0, c1, c2, 0, d2,....} aus.
  • Die hier gewonnene Serie von depunktierten Daten von jedem Diversityzweig wird Symbol für Symbol in einer Blockeinheit durch eine Kombiniereinheit 815 kombiniert, und sie werden mit einem Verfahren, z. B. Viterbi-Softquantisierung, durch eine Faltungsdecodiereinheit 816 faltungsdecodiert, die ihrerseits eine Serie von decodierten Informationsdaten ausgibt. Es kann einen Fall geben, wo das Depunktieren und Kombinieren in ihrer Transaktionsfolge umgekehrt sind.
  • Die Einrichtungen können somit eine Verbesserung in der Übertragungsqualität für sowohl die Fehlerkorrekturcodierung als auch die Diversity mit der oben beschriebenen Struktur erzielen, indem punktierte Faltungscodierung und Zeitdiversitysenden auf den zu sendenden Informationsdaten durchgeführt werden und die Daten nach Zeitdiversityempfang auf der Empfangsseite auch kombiniert und depunktiert faltungsdecodiert werden.
  • Die Struktur von 8A und 8B punktiert jedoch bestimmte identische Stellen in der Serie von faltungscodierten Daten (Fehlekorrektur-Codewort) in jeder der wiederholten Sendungen mittels des Zeitdiversitysendens. Diese bestimmten punktierten Stellen und ihre Nachbarschaft wird daher anfällig für Rauschen, da ihre Wahrscheinlichkeit abnimmt, wenn sie faltungscodiert werden, da sie auf der Empfangsseite als Werte mit einer großen Länge zwischen Codes von sowohl dem Zeichen als auch dem Zwischenraum behandelt werden.
  • Die vorliegende Erfindung ist gedacht, die obigen Probleme zu lösen, und sie zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit zu verhindern, dass bestimmte Informationsdaten sich verschlechtern, durch Annehmen eines unterschiedlichen Punktiermusters für jeden der Diversityzweige, wenn hauptsächlich Informationsdaten gesendet und empfangen werden, durch eine Kombination der punktierten Faltungscodierung und der Diversity, um dadurch die Übertragungsqualität zu verbessern. Diese Aufgaben werden durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche erfüllt. Weitere Ausführungen werden durch ihre abhängigen Ansprüche definiert.
  • Das Sende- und Empfangssystem, die Sende- und/oder Empfangsvorrichtung und das Verfahren zum Senden und/oder Empfangen führen das Diversitysenden und -Empfangen einer Vielzahl von verschiedenen Serien von Fehlerkorrekturwörtern als einzelne Diversityzweigdaten aus, indem sie durch Punktieren und Faltungscodieren der identischen Serien von Informationsdaten mit verschiedenen Formen von Punktiermustern erhalten werden. Die Erfindung ist folglich in der Lage, die Wahrscheinlichkeit zu verhindern, dass sich bestimmte Informationsdaten verschlechtern und des Weiteren die Übertragungsqualität zu verbessern.
  • 1A und 1B sind Zeichnungen, die Blockschaltbilder eines Zeitdiversitysende- und Empfangssystems einer ersten exemplarischen Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigen.
  • 2A und 2B sind Zeichnungen, die ein Blockschaltbild eines Mehrfachpunktiermustergenerators einer zweiten exemplarischen Ausführung der vorliegenden Erfindung und ein Beispiel von erzeugten Punktiermustern zeigen.
  • 3 ist eine Zeichnung, die ein Blockschaltbild einer Empfangsvorrichtung eines Zeitdiversitysende- und Empfangssystems einer dritten exemplarischen Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • 4 ist eine Zeichnung, die ein Blockschaltbild eines Sende- und Empfangssystems einer vierten exemplarischen Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • 5 ist eine Zeichnung, die ein Blockschaltbild eines Sende- und Empfangssystems einer fünften exemplarischen Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • 6 ist eine Zeichnung, die ein Blockschaltbild eines Sende- und Empfangssystems einer sechsten exemplarischen Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • 7 ist eine Zeichnung, die ein Blockschaltbild eines Satellitenweg-Diversitysende- und Empfangssystems einer siebten exemplarischen Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • 8A und 8B sind Zeichnungen, die Blockschaltbilder eines Beispiels eines Zeitdiversity-Sende- und Empfangssystems des Stands der Technik zeigen.
  • BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGEN
  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sende- und Empfangssystem, eine Sende- und Empfangsvorrichtung und ein Verfahren zum Senden und Empfangen, die eine Verbesserung in der Übertragungsqualität durch die folgenden Schritte verwirklichen:
    • a) Faltungscodieren von zu sendenden Daten;
    • b) Erzeugen einer Vielzahl von verschiedenen Serien von punktierten Daten durch Punktieren derselben in einer Einheit eines vorbestimmten Blocks mit einer Vielzahl Formen von Punktiermustem, und
    • c) Senden jeder der Serien von punktierten Daten über eine Vielzahl von Wegen (Diversity zweige), und auf der Empfangsseite durch die folgenden Schritte:
    • a) Empfangen und Demodulieren der Signale über die Vielzahl von Wegen (Diversityzweige);
    • b) Depunktieren der Signale mit ihnen entsprechenden Punktiermustern;
    • c) Kombinieren derselben Symbol für Symbol in einer Blockeinheit, und
    • d) Wiederherstellen der ursprünglichen Daten durch Faltungsdecodieren derelben.
  • Exemplarische Ausführungen der vorliegenden Erfindung werden im Folgenden mit Verweis auf 1A bis 7 beschrieben.
  • ERSTE EXEMPLARISCHE AUSFÜHRUNG
  • Eine erste exemplarische Ausführung der vorliegenden Erfindung betrifft ein Zeitdiversitysende- und Empfangssystem zum Senden und Empfangen der vorgenannten Vielzahl von verschiedenen Serien von punktierten Daten über eine Vielzahl von Wegen mit Trägerwellen der gleichen Frequenz (gleicher zugeteilter Frequenzbereich), aber zeitlich unterschiedlich (zugeteilte Zeit zum Senden).
  • 1A zeigt eine Struktur eines ZeitdiversitySende- und Empfangssystems der ersten exemplarischen Ausführung, und 1B ist eine Zeichnung zur Verwendung beim Beschreiben eines wichtigen Teils desselben. Ein Hauptunterschied der vorliegenden Struktur zu der in 8A und 8B gezeigten und im System des Stands der Technik beschriebenen ist, dass der Punktiermustergenerator, der in der Sendevorrichtung und in der Empfangsvorrichtung zum Erzeugen einer einzelnen Form von Punktiermuster bereitgestellt wird, durch einen Mehrfach-Punktiermustergenerator zum Erzeugen einer Vielzahl von Punktiermustern in verschiedenen Formen ersetzt wird. Obwohl die vorliegende Erfindung ein Beispiel ist, in dem das Senden und Empfangen über zwei Wege erfolgt, um die Beschreibung zu vereinfachen, kann die Zahl von Wegen leicht erweitert werden, ohne die Universalität zu beeinträchtigen.
  • Zuerst faltungscodiert eine Faltungscodiereinheit 101 eine Serie von Eingangsinformationsdaten 121 und gibt eine Serie von faltungscodierten Daten 125 aus. Die Faltungscodiereinheit 101 in 1B ist ein Beispiel der Schaltungsstruktur zum Faltungscodieren in einer Beschränkungslänge von 3 und einer Codierrate von 1/2.
  • Andererseits erzeugt ein Mehrfach-Punktiermustergenerator 102 zwei Formen von Punktiermustern mit einer identischen Punktierrate, aber im Blockmuster der Punktierung verschieden voneinander. Zum Beispiel erzeugt er zwei verschiedene Punktiermuster, ein Muster A, 102a, und ein Muster B, 102b, beide mit einer gleichen Punktierrate von 17/22 (eine Zahl von Bits nach Punktierung/eine Zahl von Bits vor dem Punktieren), wie in 1B gezeigt. In der Zeichnung gibt eine Zahl "0" eine Stelle an, wo die Punktierung (Ausdünnung) innerhalb des Punktiermusters erfolgt, und die Punktierstellen werden in einer Weise festgelegt, dass sie sich nicht mit anderen zwischen den Mustern A und B überschneiden.
  • Ein Punktiereinheit 103 punktiert die Serie von faltungscodierten Daten 125 unter Verwendung von zwei Punktiermustern, dem Muster A, 102a, und dem Muster B, 102b, und gibt jeweilige Serien von punktierten Daten 126a und 126b aus.
  • Obwohl die vorangehende Struktur den Mehrfach-Punktiermustergenerator 102 und die Punktiereinheit 103 in der Form von zwei getrennten Blöcken umfasst, können die zwei Funktionen in einem Block kombiniert werden. Mit anderen Worten, die Punktiereinheit kann die Funktion des Erzeugens einer Vielzahl von Formen von Punktiermustern und die Funktion des Punktierens besitzen.
  • Eine Diversitysende-Timingsteuerung 104 gibt zwei Serien von Diversitysende-Timingsteuersignalen 123 für die Sendevorrichtung 100 aus, um das Zeitdiversitysenden in Abständen mit einer vorbestimmten Zeit vorzunehmen.
  • Ein Zeitdiversitymodulator/Sender 105 führt das Zeitdiversitysenden zweimal als Reaktion auf jedes der zwei Diversitysende-Timingsteuersignale 123 aus, die von der Diversitysende-Timingsteuerung 104 geliefert werden, indem die Serie von punktierten Daten 126a für erste Daten der Zeitdiversitymodulation und -Sendung und die Serie von punktierten Daten 126b für zweite Daten der Zeitdiversitymodulation und -Sendung verwendet werden.
  • Andererseits wird die vorbestimmte Zeit für die Sendevorrichtung 100, um das Zeitdiversitysenden durchzuführen, im Voraus mit einer Diversityempfangs-Timingsteuerung 111 einer Empfangsvorrichtung 110 festgelegt, sodass die Steuerung 111 ein Diversityempfangs-Timingsteuersignal 124 zweimal rechtzeitig für einen Start des Zeitdiversityempfangs ausgibt.
  • Ein Zeitdiversityempfänger/Demodulator 112 empfängt und demoduliert das zeitdiversitygesendete Signal als Reaktion auf das Diversityempfangs-Timingsteuersignal 124 und gibt zwei Serien von demodulierten Daten 127a und 127b von jedem Diversityzweig aus.
  • Ein Mehrfach-Punktiermustergenerator 113 erzeugt zwei Formen von Punktiermustern, die mit denen identisch sind, die von dem Mehrfach-Punktiermustergenerator 102 der Sendevorrichtung 100 erzeugt werden.
  • Eine Depunktiereinheit 114 depunktiert die Serien von demodulierten Daten 127a und 127b unter Verwendung der von dem Mehrfach-Punktiermustergenerator 113 gelieferten Punktiermuster 102a und 102b eine nach der anderen und gibt Serien von depunktierten Daten 128a und 128b aus. In dem Depunktierprozess werden digitale Werte in den Serien von demodulierten Daten mit ihren ursprünglichen Werten für unpunktierte Stellen in den Punktiermustern ausgegeben, und ein Mittelwert zwischen einem Zeichen und einem Zwischenraum wird in jede der punktierten Stellen eingefügt. Wenn z. B. einzelne Symbole in den Serien von demodulierten Daten in quantisierten Weichentscheidungswerten in einer Auflösung von vier Bit ausgegeben werden, haben das Zeichen und der Zwischenraum Werte von –7 bzw. +7, und ein Mittelwert zwischen ihnen entspricht "0".
  • Obwohl in der vorangehenden Struktur der Mehrfach-Punktiermustergenerator 113 und die Depunktiereinheit 114 als zwei getrennte Blöcke beschrieben wurden, können beide Funktionen in einem Block kombiniert werden. Die Depunktiereinheit kann z. B. die Funktion des Erzeugens von zwei Formen von Punktiermustern, die mit denen von dem Mehrfachpunktiermustergenerator 102 der Sendevorrichtung 100 erzeugten identisch sind, sowie die Funktion des Depunktierens besitzen.
  • Ein Kombiniereinheit 115 kombiniert die Serien von depunktierten Daten 128a und 128b von jedem Diversityzweig Symbol für Symbol in einer Blockeinheit. Im Fall des vorangehenden Beispiels werden zwei 4-Bit Digitaldaten zusammenaddiert. In der vorliegenden exemplarischen Ausführung lässt die Addition von Digitalwerten in Stellen der spezifischen Symbole den Wert "0" nicht intakt, da die Stellen, wo der Wert "0" eingefügt ist, sich naturlich in dem Depunktierprozess zwischen den zwei Serien von depunktierten Daten 128a und 128b unterscheiden. Andererseits hat in den Verfahren des Stands der Technik das Ergebnis der Addition von Digitalwerten in bestimmten Symbolen den Wert "0" nach dem Depunktieren unverändert gelassen, wodurch die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig wird, da Punktierstellen in Blöcken während des Punktierprozesses nicht verändert wurden, sondern während der ganzen Zeitdiversity gleich blieben.
  • Eine Faltungsdecodiereinheit 116 decodiert die von der Kombiniereinheit 115 ausgegebenen Serien von kombinierten Ergebissen mit einem Verfahren, wie z. B. der Viterbi Softquantisierung und dergleichen, und gibt eine decodierte Serie von Informationsdaten 122 aus.
  • Wie beschrieben wurde erlangt die vorliegende exemplarische Ausführung dieser Erfindung zwei verschiedene Serien von punktierten Daten durch Punktieren identischer Serien von Informationsdaten mit zwei verschiedenen Formen von Punktiermustern, und führt Zeitdiversitysenden der erlangten Serien von Daten als Sendedaten von einzelnen Diversityzweigen aus. Ein Empfänger setzt die gesendeten Daten nach Depunktieren derselben unter Verwendung von zwei verschiedenen Formen von Punktiermustern, die mit denen der Sendeseite identisch sind, zusammen und führt eine Faltungsdecodierung durch. In dieser Weise verhindert die Erfindung, dass sich eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit auf bestimmte Informationsdaten konzentriert, da die punktierten Stellen zwischen einzelnen Diversityzweigen verschieden sind, um so die Übertragungsqualität zu verbessern.
  • Obwohl die beschriebene Ausführung ein Beispiel ist, das zwei Formen von Punktiermustern benutzt, ist dies nicht einschränkend. Ein Konzept der vorliegenden exemplarischen Ausführung ist auch an eine Struktur anpassbar, bei der eine Zahl von dem Mehrfach-Punktiermustergenerator der Sendevorrichtung und der Empfangsvorrichtung erzeugter Punktiermuster auf drei oder mehr Formen erhöht und eine Zahl von Zweigen für das Zeitdiversitysenden und -empfangen auf drei oder mehr erhöht wird, solange diese Zweige unterschiedliche Punktiermuster enthalten.
  • Außerdem, während die vorliegende exemplarische Ausführung, wie oben beschrieben, 1B umfasst, die ein Beispiel einer Schaltkreisstruktur für die Faltungscodierung in einer Beschränkungslänge von 3 und einer Codierrate von 112 zeigt und die Punktierung als mit einer Punktierrate von 17/22 beschreibt, ist dies nicht einschränkend, wie zu erwähnen sich erübrigt.
  • Des Weiteren, obwohl die Punktierstellen sich unter der Vielzahl von Punktiermustern in der beschriebenen Ausführung nicht überschneiden sollen, ist dies nicht einschränkend, da sich einige der Punktierstellen überschneiden dürfen.
  • Außerdem, es erübrigt sich, zu erwähnen, dass das System so konstruiert werden kann, dass die Faltungscodiereinheit mit einer Serie von Daten, die von anderer Fehlerkorrekturcodierung oder Fehlererkennungscodierung als die Serie von Informationsdaten verarbeitet werden, versorgt wird. Oder das System kann eine Verarbeitungseinheit zur Verschachtelung und/oder eine andere Einheit zur Zusammensetzung eines Bursts umfassen, die zwi schen die Punktiereinheit und den Modulator/Sender eingefügt wird.
  • Zweite exemplarische Ausführung
  • Eine zweite exemplarische Ausführung betrifft eine Verbesserung des Mehrfachpunktiermustergenerators in dem Zeitdiversitysende und -empfangssystem der ersten exemplarischen Ausführung. Das vorliegende System erzeugt zuerst eine Bezugsmatrix zum Erzeugen eines Punktiermusters und erzeugt eine Vielzahl von Punktiermustem durch Umwandeln der Bezugsmatrix.
  • 2A zeigt einen inneren Aufbau eines Mehrfach-Punktiermustergenerators (entsprechend den Generatoren 102 und 113 In 1A und 1B) der zweiten exemplarischen Ausführung. In 2A dient ein Bezugsmatrixgenerator 201 zum Erzeugen einer Matrix zur Verwendung als Referenz, wenn eine Vielzahl von Punktiermustern erzeugt wird, und eine Matrix 201a ist ein Beispiel der davon erzeugten Bezugsmatrix.
  • Ein Matrixumwandler 202 gibt eine Vielzahl von Punktiermustem durch Umwandeln einer Reihe, einer Spalte oder Matrixelementen der Bezugsmatrix 201a entsprechend einem vorgegebenen Prozess aus. In dem Beispiel von 2A gibt der Matrixumwandler 202 zwei Formen von Punktiermustern 202a und 202b durch Austauschen von Reihen in der Bezugsmatrix 201a aus. Das heißt, der Mehrfach-Punktiermustergenerator 102 erzeugt zuerst Matrixdaten aus der Bezugsmatrix 201a ohne Austauschen der Reihen und gibt sie als das Punktiermuster 202a aus. Dann tauscht er eine erste Reihe und eine zweite Reihe der Bezugsmatrix 201a aus und gibt sie als das Punktiermuster 202b aus. Die Struktur und Funktion des Zeitdiversitysende- und -empfangssystems der zweiten exemplarischen Ausführung bleiben, außer dem Vorangehenden, die gleichen wie die von 1A und 1B.
  • Mit der vorliegenden exemplarischen Ausführung, wie oben beschrieben, ist das System in der Lage, verglichen mit dem System der ersten exemplarischen Ausführung, Speicherkapazität zu sparen, da es nur eine Matrix als eine Referenz für den Mehrfach-Punktiermustergenerator speichert, um eine Vielzahl von Punktiermustern zu erzeugen.
  • Obwohl in der vorangehenden Beschreibung von 2A in der vorliegenden exemplarischen Ausführung der Matrixumwandler ein Verfahren zum Austauschen von Matrixelementen in Reihen der Bezugsmatrix annimmt, ist dies nicht einschränkend, und er kann ein Verfahren zum Erzeugen einer Vielzahl von Punktiermustern durch Austauschen Spalte für Spalte, wie in 2B gezeigt, verwenden. Es gibt auch andere Verfahren zum Erzeugen einer Vielzahl von Punktiermustern, wie z. B. eines, das eine Vielzahl von Reihen in einer vorbestimmten Reihenfolge kombiniert.
  • Dritte exemplarische Ausführung
  • Eine dritte exemplarische Ausführung betrifft eine Verbesserung der Kombiniereinheit in der Empfangsvorrichtung des Zeitdiversitysende- und -empfangssystems der ersten exemplarischen Ausführung. Das vorliegende System erlangt ein Ergenbis des Kombinierens durch Wichten einer Serie von depunktierten Daten entsprechend einem Pegel des Empfangssiggnals und Addieren derselben Symbol für Symbol.
  • 3 zeigt die Struktur einer Empfangsvorrichtung 310 in einem Zeitdiversitysende- und -empfangssystem der dritten exemplarischen Ausführung. Ein Empfangspegelspeicher 301 misst den Pegel des Empfangssignals am Zeitdiversity-Empfänger/Demodulator 112 als Reaktion auf ein von der Diversityempfangs-Timingsteuerung 111 geliefertes Zeitdiversityempfangs Timingsteuersignal und speichert das Ergebnis der Messung für jeden Diversityzweig. In diesem Beispiel speichert der Empfangspegelspeicher 301 Empfangspegel R1 und R2 für jedes der zweimal gesendeten Zeitdiversitysignale.
  • Eine Wichtungs/Kombiniereinheit 302 wichtet eine von einer Depunktiereinheit 114 gelieferte Serie von depunktierten Daten für jeden Diversityzweig entsprechend dem im Empfangspegelspeicher 301 gespeicherten Empfangspegel und setzt sie anschließend Symbol für Symbol in einer Datenblockeinheit zusammen. Wenn Wichtungsfaktoren für jeden der zwei Diversityzweige, die entsprechend den Größen der Empfangspegel R1 und R2 erhalten werden, mit W1 und W2 und Digitalwerte bei Nummer "i" in der Aufeinanderfolge in dem Block jeder Reihe von punktierten Daten mit d1i und d2i bezeichnet werden, kann ein gewichtetes und kombiniertes Ergebnis "di" durch die folgende Formel ausgedrückt werden: di = (W1 × d1 i + W2 × d2i)/(W1 + W2)
  • Die Struktur und Funktion des Zeitdiversitysende- und -empfangssystems dieser exemplarischen Ausführung bleiben, außer dem Vorangehenden, die gleichen wie die in 1A und 1B.
  • In dieser Ausführung wird angenommen, dass eine Wichtungsgröße in drei Stufen "groß", "mittel" und "klein" entsprechend dem Empfangspegel mit ihren Wichtungsfaktoren "1", "1/2" und "1/4" eingeteilt werden und die Empfangspegel R1 und R2 Größen sind, die "groß" bzw. "mittel" entsprechen. In diesem Beispiel wird ein Wichtungsfaktor W1 für den ersten Diversi tyzweig "1", und ein Wichtungsfaktor W2 für den zweiten Diversityzweig wird "1/2" in der Wichtungs/Kombiniereinheit 302. Wenn die von der Depunktiereinheit 114 gelieferten Serien von depunktierten Daten für zwei Diversityzweige als d1 = {5, 7, –6, 0, –7 ...} und d2 = {3, –2, 0, 4, –7 ...} angenommen werden, ist eine als Ergebnis des Kombinierens erhaltene Serie von Daten "d" d = {4.3, 4, –4, 1.3, –7 ...}, sodass diese Daten der Faltungsdecodiereinheit 116 zugeführt werden.
  • Folglich ist zu erwarten, dass die vorliegende exemplarische Ausführung der Erfindung eine Wirksamkeit erreicht, die der Maximalverhältnis-Kombinier-Diversity gleichwertig ist, da sie depunktierte Daten nach dem Wichten der Daten entsprechend den Empfangspegeln für jeden Diversityzweig des empfangenen Diversitysignals zusammensetzt, wenn die depunktierten Daten kombiniert werden.
  • Obwohl das vorangehende Beispiel der vorliegenden exemplarischen Ausführung eine Dreistufen-Klassifizierung für den Empfangspegel mit jeweiligen Wichtungsfaktoren von "1", "1/2" und "1/4" gewählt hat, ist dies nicht ausschließlich. Die Klassifizierung kann für jede Zahl von Stufen festgelegt werden, und die Wichtungsfaktoren können jeden Wert haben, solange sie den Empfangspegeln entsprechen.
  • Außerdem, während die vorangehende exemplarische Ausführung die proportionalen Kombinationsberechnungen vorgenommen hat, um einen Dezimalbruch in der Wichtungs/Kombiniereinheit 302 einzuschließen, ist dies nicht einschränkend, und eine Ganzzahlrechnung kann ohne Berücksichtigung des Dezimalbruchteils vorgenommen werden.
  • Vierte exemplarische Ausführung
  • Eine vierte exemplarische Ausführung betrifft ein Codemultiplexsignalsende- und -empfangssystem zum Senden und Empfangen der vorgenannten Vielzahl von verschiedenen Serien von punktierten Daten mit einer Vielzahl von Wegen für das Codemultiplexsignal.
  • 4 zeigt die Struktur eines Sende- und Empfangssystems der vierten exemplarischen Ausführung. Das System von 4 ist mit einem Codemultiplexsignalsender 401 zum Codemultiplexen und Senden einer vorbestimmten Vielzahl von Serien von ihm zugeführten punktierten Daten anstelle der Diversitysende-Timingsteuerung 104 und des Zeitdiversity-Modulators/Senders 105 in der Sendevorrichtung von 1A versehen. Das System ist auch mit einem Codemultiplexsignalempfänger 402 zum Empfangen und Demodulieren von mit Codemultiplexen gesendeten Daten und Ausgeben einer Serie von demodulierten Daten anstelle der Diversityempfangs-Timingsteuerung 111 und des Zeitdiversity-Empfängers/Demodulators 112 in der Empfangsvorrichtung von 1A versehen.
  • Das wie oben aufgebaute Sende- und Empfangssystem wird im Folgenden für die Teile beschrieben, die abweichend von denen der ersten exemplarischen Ausführung arbeiten. Die Sendevorrichtung 400 sendet eine große Vielfalt von einer Punktiereinheit 103 ausgegebener punktierter Datenserien, nachdem sie von dem Codemultiplexsender 401 codegemultiplext und spreizmoduliert wurden. Die Empfangsvorrichtung 410 empfängt die durch Codemultiplex gemultiplexten gesendeten Daten, demoduliert jedes der gemultiplexten Signale mit einem Entspreizungsprozess durch den Codemultiplexsignalempfänger 402 und liefert eine vorbestimmte Vielzahl von Serien von demodulierten Daten an eine Depunktiereinheit 114. Alle anderen anderen Operationen in 4 sind die gleichen wie in 1A und 1B.
  • Wie beschrieben, ermöglicht diese exemplarische Ausführung der vorliegenden Erfindung dem System, die Übertragungsqualität in der gleichen Weise zu verbessern wie diejenige, die Zeitdiversitysenden und -empfangen verwendet, da sie das Senden und Empfangen einer Vielzahl verschiedener Serien von punktierten und faltungscodierten Daten mit dem Codemultiplexen anstelle des Zeitdiversitysendens und -empfangens durchführt.
  • Fünfte exemplarische Ausführung
  • Eine fünfte exemplarische Ausführung betrifft ein Wegdiversitysende- und -empfangssystem, in dem eine Vielzahl von Sendevorrichtungen die oben beschriebene Vielzahl verschiedener Serien von punktierten Daten über eine Vielzahl von Wegen sendet und empängt und eine Empfangsvorrichtung dieselben empfängt.
  • 5 zeigt die Struktur eines Sende- und Empfangssystems der fünften exemplarischen Ausführung. Ein Wegdiversitysendesystem umfasst zwei Einheiten von Sendevorrichtungen 500a und 500b zum Verarbeiten und Modulieren identischer Serien von Informationsdaten und Senden derselben in einer Weise, die zeitliche Überschneidung zu vermeidet.
  • Ein Punktiermustergenerator in jeder der Sendevorrichtungen erzeugt ein Punktiermuster mit der gleichen Punktierrate, aber in einer voneinander abweichenden Form. Ein Punktiermustergenerator 502a erzeugt ein Punktiermuster, das mit dem Punktiermuster 102a in 1B identisch ist, und ein Punktiermustergenerator 502b erzeugt ein Punktiermuster, das mit dem Muster 102b in der gleichen Figur identisch ist.
  • Faltungscodiereinheiten 501a und 501b in den zwei Sendevorrichtungen faltungscodieren eine ihnen zugeführte Serie von Informationsdaten 521 und geben Serien von faltungscodierten Daten aus. In der Sendevorrichtung 500a punktiert eine Punktiereinheit 503a die erlangte Serie von faltungscodierten Daten unter Verwendung des von dem Punktiermustergenerator 502a gelieferten Punktiermusters A, 102a von 1B, und eine Punktiereinheit 503b in der Sendevorrchtung 500b punktiert die erlangte Serie von faltungscodierten Daten unter Verwendung des von dem Punktiermustergenerator 501b gelieferten Punktiermusters B, 102b von 1B. Modulatoren/Sender 505a und 505b modulieren und senden die in den vorangehenden Punktiereinheiten erlangten Serien von punktierten Daten entsprechend Information für Sendetimings und Sendefrequenzen, die von Sendesteuerungen 504a und 504b in den einzelnen Vorrichtungen geliefert wird. Jedes der von den Sendevorrichtungen 500a und 500b gesendeten Signale hat ungefähr die gleiche Frequenz ist so angeordnet, dass es sich im Sendetiming nicht mit anderen überschneidet.
  • Eine Empfangsvorrichtung 510 empfängt und demoduliert die von den zwei Sendevorrichtungen 500a und 500b gesendeten Signale entsprechend Information für ein vorbestimmtes Empfangstiming und eine Empfangsfrequenz, die von einer Empfangssteuerung 511 geliefert wird, und gibt jeweilige Serien von demodulierten Daten aus.
  • Eine Depunktiereinheit 114 depunktiert die Serie von demodulierten Daten des von der Sendevorrichtung 500a gesendeten Signals mit einem Punktiermuster, das mit dem von dem Punktiermustergenerator 502a erzeugten Muster 102a identisch ist, aus den von dem Mehrfach-Punktiermustergenerator 113 gelieferten zwei vorbestimmten Formen von verschiedeen Punktiermustern, und die Serie von demodulierten Daten des von der Sendevorrichtung 500b gesendeten Signals mit einem Punktiermuster, das mit dem von dem Punktiermustergenerator 502b erzeugten Muster 102b identisch ist, und gibt jeweilige Serien von depunktierten Daten aus.
  • Danach setzt eine Kombiniereinheit 115 eine von der Depunktiereinheit 114 gelieferte Vielzahl von Serien der depunktierten Daten Symbol für Symbol in einer Blockeinheit zusammen. Eine Faltungsdecodiereinheit 116 faltungsdecodiert dann die erhaltene Serie von kombinierten Ergebnissen und gibt eine Serie von decodierten Informationsdaten aus.
  • Bei der vorliegenden exemplarischen Ausführung dieser Erfindung, wie oben beschrieben, senden, wenn identische Serien von Informationsdaten mit einer Vielzahl von Sendevorrichtungen gesendet werden, die Sendevorrichtungen identische Serien von Informationsdaten nach Punktieren und Faltungscodieren jeder der Datenserien mit einem anderen Punktiermuster unter den Sendevorrichtungen. Ein Empfänger depunktiert die von jeder der Sendevorrichtungen gesendeten Signale mit den gleichen Mustern, die von den Sendevorrichtungen verwendet werden. Auf diese Weise ist die Erfindung in der Lage, Punktierstellen von einer Sendevorrichtung zu einer anderen zu variieren, um so eine Verringerung in der Wahrscheinlichkeit von bestimmten Informationsdaten zu vermeiden und die Übertragungsqualität weiter zu erhöhen.
  • Obwohl die Sendesteuerungen 504a und 504b in der vorliegenden exemplarischen Ausführung so eingerichtet sind, dass die Sendefrequenz von jeder der Sendevorrichtungen etwa gleich ist und ihere Sendetimings sich nicht mit anderen überschneiden, ist dies nicht einschränkend. Stattdessen können die Sendefrequenzen der Sendevorrichtungen so eingerichtet werden, dass sie einander überschneiden, während die Sendetimings zwischen den Sendevorrichtungen ungefähr gleich gehalten werden. Oder, sowohl die Sendetimings als auch die Sendefrequenz können so eingerichtet werden, dass sie sich zwischen den Sendevorrichtungen nicht überschneiden. In diesen Fällen muss Information für Empfangstimings und Empfangsfrequenzen mit der Empfangssteuerung 511 entsprechend der Information der Sendeseite nicht festgelegt werden.
  • Auch können die Sendevorrichtungen mit Codemultiplexsignalsendern, anstelle der Modulatoren/Sender 505a und 505b in jeder der Sendevorrichtungen, zum Modulieren und Senden der Serien von punktierten Daten mit Codemultiplex entsprechend der Information für Sendetiming und Sendefrequenz versehen werden, während die Sendetimings und Sendefrequenzen durch die Sendesteuerungen 504a und 504b in den Sendevorrichtungen etwa gleich gehalten werden. Gleichzeitig umfasst die Empfangsvorrichtung einen Codemultiplexsignalempfänger, anstelle des Empfängers/Demodulators 512, zum Ausgeben einer Serie von demodulierten Daten durch Empfangen und Demodulieren aller mit Codemultiplex von den Sendevorrichtungen gesendeten Signale durch Extrahieren derselben mit dem Entspreizungsprozess, während die mit der Empfangssteuerung 511 festgelegten Empfangstimings und Empfangsfrequenzen für die von den Sendevorrichtungen gesendeten Signale ungefähr gleich gehalten werden. Folglich kann ein System mit einer Vielzahl von Sendevorrichtungen zum Senden identischer Serien von Informationsdaten durch Codemultiplexen und einer Empfangsvorrichtung zum Empfangen und Demodulieren aller codegemultiplexten Signale gebildet werden.
  • Außerdem, obwohl das System der vorliegenden exemplarischen Ausführung mit zwei Sendevorrichtungen versehen ist, ist dies nicht ausschließlich, und drei oder mehr Sendevorrichtungen können bereitgestellt werden, solange von den einzelnen Sendevorrichtungen ver wendete Punktiermuster in verschiedenen Formen erzeugt werden und ein Mehrfach-Punktiermustergenerator eingerichtet ist, jedes dieser Muster zu erzeugen. Weiterhin, obwohl beide Sendevorrichtungen die gesamte Operation zwischen Eingeben und Senden der Serien von Informationsdaten unabhängig durchführen, kann eine beiden Vorrichtungen gemeinsame Operation durch Bereitstellen einer Eingabeverarbeitungseinheit zum Verarbeiten von Eingabedaten gemeinsam durchgeführt werden.
  • Sechste exemplarische Ausführung
  • Eine sechste exemplarische Ausführung betrifft ein Zeit- und Raum-Diversitysende- und Empfangssystem, das die oben beschriebene Vielzahl von verschiedenen Serien von punktierten Daten über eine Vielzahl von Wegen mit der gleichen Trägerwelle, aber zeitlich verschieden sendet und mit einer Vielzahl von Empfangsvorrichtungen empfängt.
  • 6 zeigt eine Struktur eines Sende- und Empfangssystems der sechsten exemplarischen Ausführung. Ein Raumdiversity-Sende- und Empfangssystem umfasst eine Sendevorrichtung 600 zum Senden eines Signals und zwei Einheiten von Empfangsvorrichtungen 610a und 610b zum Durchführen eines Prozesses zum Empfangen und Demodulieren des Signals. In 6 ist die Sendevorrichtung 600 mit einer Sendesteuerung 601 und einem Modulator/Sender 602 anstelle der Diversitysende-Timingsteuerung 104 und des Zeitdiversity-Modulators/Senders 105 in der Sendevorrichtung 100 von 1A und 1B ausgestattet. In der Sendevorrichtung 600 wird eine Operation in der gleichen Weise wie in der Sendevorrichtung 100 der ersten exemplarischen Ausführung zwischen einem Prozess zum Faltungscodieren der Serie von Informationsdaten, die gesendet wird, und einem Prozess zum Punktieren derselben in zwei verschiedenen Serien von punktierten Daten unter Verwendung von in 1B gezeigten zwei verschiedenen Punktiermustern A, 102a, und B, 102b durchgeführt.
  • Der Modulator/Sender 602 moduliert und sendet eine der zwei verschiedenen Serien von punktierten Daten, die mit dem Punktiermuster A, 102a, von 1 erhalten wird, in Richtung der Empfangsvorrichtung 610a entsprechend der Information über ein vorbestimmtes Sendetiming und eine Sendefrequenz für die Empfangsvorrichtung 610a, die von der Sendesteuerung 601 geliefert wird. Der Modulator/Sender 602 moduliert und sendet auch eine andere Serie mit dem Punktiermuster B, 102b, von 1B punktierter Daten in Richtung der Empfangsvorrichtung 610b entsprechend der von der Sendesteuerung 601 gelieferten Information über ein vorbestimmtes Sendetiming. und eine Sendefrequenz für die Empfangsvorrichtung 610b. Im Voraus wird eine Vorkehrung getroffen, sodass sich die für die zwei Serien von punktierten Daten festgelegten Sendetimings nicht gegenseitig überschneiden und die Sendefrequenzen ungefähr gleich sind.
  • Die zwei Einheiten von Empfangsvorrichtungen 610a und 610b empfangen und demodulieren die an sie von der Sendevorrichtung 600 gesendeten Signale entsprechend der von ihren jeweiligen Empfangssteuerungen 611a und 611b gelieferten Information für Sendetimings und Sendefrequenzen und geben jeweilige Serien von demodulierten Daten aus.
  • In der Empfangsvorrichtung 610a depunktiert eine Depunktiereinheit 614a die Serie von demodulierten Daten unter Verwendung des von einem Punktiermustergenerator 613a gelieferten Punktiermusters A, 102a, und gibt eine Serie von depunktierten Daten 633a aus.
  • In der Empfangsvorrichtung 610b, andererseits, depunktiert eine Depunktiereinheit 614b die Serie von demodulierten Daten unter Verwendung des von einem Punktiermustergenerator 613b gelieferten Punktiermusters B, 102b, und gibt eine Serie von depunktierten Daten 633b aus.
  • Eine Ausgabeverarbeitungsvorrichtung 620 akkumuliert die von beiden der Empfangsvorrichtungen gelieferten Serien von depunktierten Daten 633a und 633b, und eine Kombiniereinheit 621 setzt sie Symbol für Symbol in einer Blockeinheit zusammen. Eine Faltungsdecodiereinheit 622 faltungsdecodiert dann das kombinierte Ergebnis und gibt eine Serie von decodierten Informationsdaten 632 aus.
  • Wie beschrieben wurde punktiert und faltungscodiert die vorangehende exemplarische Ausführung der vorliegenden Erfindung eine Serie von Informationsdaten mit verschiedenen Punktiermustem für jedes Senden an die einzelnen Empfangsvorrichtungen, wenn identische Serien von Informationsdaten an die Vielzahl von Empfangsvorrichtungen gesendet werden, wodurch dem System ermöglicht wird, Punktierstellen für jedes Senden an die einzelnen Empfangsvorrichtungen zu variieren, eine Verschlechterung in der Wahrscheinlichkeit von bestimmten Informationsdaten zu vermeiden und die Übertragungsqualität weiter zu verbessern.
  • Obwohl die Sendesteuerung 601 im der vorliegenden exemplarischen Ausführung im Voraus so eingerichtet ist, dass die Sendefrequenzen an die einzelnen Empfangsvorrichtungen ungefähr gleich sind und ihre Sendetimings sich einander nicht überschneiden, ist dies nicht einschränkend. Stattdessen können die Sendefrequenzen an die einzelnen Empfangsvorrichtungen so eingerichtet werden, dass sie sich zwischen den Sendungen nicht überschnei den, während die Sendetimings ungefähr gleich gehalten werden. Oder, sowohl die Sendetimings als auch die Sendefrequenzen können so eingerichtet werden, dass sie sich zwischen den Sendungen an die Empfangsvorrichtungen nicht überschneiden. In diesen Fällen muss die Information für Empfangstimings und Empfangsfrequenzen mit den Empfangssteuerungen 611a und 611b in den einzelnen Empfangsvorrichtungen entsprechend der Information der Sendeseite festgelegt werden.
  • Außerdem können die Sendevorrichtungen mit einem Codemultiplexsignalsender, anstelle des Modulators/Senders 602, zum Modulieren und Senden der Vielzahl von punktierten Datenserien mit Codemultiplex versehen werden, während die Sendetimings und die Sendefrequenzen der Sendesteuerung 601 ungefähr gleich gehalten werden. Gleichzeitig kann jede der Empfangsvorrichtungen einen Codemultiplexsignalempfänger, anstelle der Empfänger/Demodulatoren 612a und 612b, zum Ausgeben von Serien von demodulierten Daten durch Empfangen und Demodulieren eines an die einzelnen Empfangsvorrichtungen gerichteten spezifischen Signals aus den mit Codemultiplex von der Sendevorrichtung gesendeten Signalen durch Extrahieren desselben mit dem Entspreizungsprozess umfassen, während die Empfangstimings und die Empfangsfrequenzen zwischen den Empfangssteuerungen 611a und 611b ungefähr gleich eingestellt werden. Das System kann folglich mit einer Sendevorrichtung zum Senden identischer Serien von Informationsdaten durch Codemultiplex an eine Vielzahl von Empfangsvorrichtungen und den Empfangsvorrichtungen zum Empfangen und Demodulieren der codegemultiplexten Signale gebildet werden.
  • Des Weiteren kann jede Empfangsvorrichtung mit einer Empfangspegelmesseinheit zum Messen einzelner Signalpegel, die von dem Empfänger/Demodulator 612a oder 612b entsprechend der von der Empfangssteuerung 611a und 611b gelieferten Information für das Empfangstiming und die Empfangsfrequenz empfangen werden, und Ausgeben eines Ergebnisses der Messungen versehen werden. Außerdem kann die Ausgabeverarbeitungsvorrichtung 620 mit einer Wichtungs/Kombiniereinheit, anstelle der Kombiniereinheit 621, zum Wichten und Kombinieren der einzelnen Serien von depunktierten Daten basierend auf den von den einzelnen Empfangsvorrichtungen gelieferten Signalempfangspegeln versehen werden, um eine Wirksamkeit, die der Maximalverhältnis-Kombinierdiversity gleichwertig ist, in der gleichen Weise wie die dritte exemplarische Ausführung zu gewinnen.
  • Obwohl das System der beschriebenen Ausführung mit zwei Empfangsvorrichtungen versehen ist, ist dies nicht ausschließlich, und drei oder mehr Empfangsvorrichtungen können bereitgestellt werden, wenn Punktiermuster, die zum Punktieren während des Sendens an die einzelnen Empfangsvorrichtungen zu verwenden sind, in verschiedenen Formen erzeugt werden und ein Mehrfach-Punktiermustergenerator in der Sendevorrichtung eingerichtet ist, jedes dieser Muster zu erzeugen.
  • Siebte exemplarische Ausführung
  • Eine siebte exemplarische Ausführung betrifft ein Satellitenweg-Diversity-Sende-und -Empfangssystem, bei dem eine Sendevorrichtung die oben beschriebene Vielzahl von verschiedenen Serien von punktierten Daten über eine Vielzahl von Wegen mit der gleichen Trägerwelle, aber zeitlich unterschiedlich sendet, und eine Empfangsvorrichtung dieselben über eine Vielzahl von Satelliten-Relaisstaionen empfängt.
  • 7 zeigt eine Struktur eines Satellitenweg-Diversity-Sende-und -Empfangssystems der siebten exemplarischen Ausführung. Satelliten-Relaisstationen 700a und 700b übertragen Sendesignale von einer Erdstationssendevorrichtung 710 an eine Erdstationsempfangsvorrichtung 720. Die Erdstationssendevorrichtung 710 ist mit einem Erdstations-Modulator/Sender 711 anstelle der Diversitysende-Timingsteuerung 104 und des Zeitdiversity-Modulators/ Senders 105 in der Sendevorrichtung 100 von 1A und 1B versehen. Die übrige Struktur und die Funktion bleiben die gleichen wie in der Sendevorrichtung 100 von 1A und 1B.
  • Außerdem ist die Erdtstaionsempfangsvorrichtung 720 mit einem Erdstations-Empfänger/ Demodulator 721 anstelle der Diversityempfang-Timingsteuerung 111 und des Zeitdiversity-Empfängers/Demodulators 112 in der Empfangsvorrichtung 110 von 1A und 1B versehen. Die übrige Struktur und die Funktion bleiben die gleichen wie in der Empfangsvorrichtung 110 von 1A und 1B.
  • Das wie oben aufgebaute Satellitenweg-Diversity-Sende- und -Empfangssystem arbeitet in einer Weise, die im Folgenden beschrieben wird. In der Erdstationssendevorrichtung 710 faltungscodiert eine Faltungscodiereinheit 101 zuerst identische Serien von Informationsdaten. Eine Punktiereinheit 103 punktiert die Serien von erhaltenen faltungscodierten Daten unter Verwendung jeder der von einem Mehrfach-Punktiermustergenerator 102 gelieferten zwei Formen von Punktiermustern A, 102a, und B, 102b, gezeigt in 1B, und gibt zwei Serien von punktierten Daten aus.
  • Der Erdstations-Modulator/Sender 711 moduliert und sendet eine mit dem Punktiermuster A, 102a, punktierte Serie von Daten aus den von der Punktiereinheit 103 gelieferten zwei Serien von punktierten Daten an die Satelliten-Relaisstation 700a. Der Erdstations-Modulator/ Sender 711 moduliert und sendet auch eine andere mit dem Punktiermuster B, 102b, punktierte Serie von Daten an die Satelliten-Relaisstation 700b.
  • Der Erdstations-Empfänger/Demodulator 721 in der Erdstations-Empfangsvorrichtung 720 empfängt und demoduliert einzelne über die Satelliten-Relaisstationen 700a und 700b übertragene Sendesignale und gibt zwei Formen von demodulierten Datenserien aus.
  • Eine Depunktiereinheit 114 depunktiert eine aus einem Signal der Satelliten-Relaisstation 700a gewonnene Serie von demodulierten Daten, aus den zwei von dem Erdstations-Empfänger/Demodulator 721 gelieferten Serien von demodulierten Daten, unter Verwendung eines von einem Mehrfach-Punktiermustergenerator 113 gelieferten Punktiermusters, das mit dem Punktiermuster A, 102a, identisch ist. Die Depunktiereinheit 114 depunktiert auch eine andere aus einem Signal der Satelliten-Relaisstation 700b gewonnene Serie von demodulierten Daten unter Verwendung eines von dem Mehrfach-Punktiermustergenerator 113 gelieferten Punktiermusters, das mit dem Punktiermuster 102b identisch ist.
  • Eine Kombiniereinheit 115 setzt die hier erhaltenen zwei Formen von depunktierten Datenserien Symbol für Symbol in einer Blockeinheit zusammen. Dann faltungsdecodiert eine Faltungsdecodiereinheit 116 das kombinierte Ergebnis und gibt eine Serie von decodierten Informationsdaten 732 aus.
  • Mit der vorliegenden exemplarischen Ausführung dieser Erfindung punktiert, wie beschrieben wurde, die Erdstations-Sendevorrichtung identische Serien von Informationsdaten unter Verwendung einer Vielzahl verschiedener Punktiermuster und führt eine Satellitenweg-Diversitysendung der verschiedenen Serien von erlangten punktierten Daten an eine Vielzahl von Satelliten als Sendedaten für einzelne Satellitenweg-Diversityzweige aus. Die Erdstations-Empfangsvorrichtung depunktiert die Sendedaten unter Verwendung einer Vielzahl von Punktiermustern, die mit denen der Sendeseite identisch sind, faltungsdecodiert sie und setzt sie danach zusammen. Auf diese Weise ist die Erfindung in der Lage, eine Verschlechterung in der Wahrscheinlicheit zu vermeiden und die Übertragungsqualität weiter zu verbessern.
  • Obwohl die vorliegende exemplarische Ausführung eine Struktur besitzt, um eine unidirektionale Übertragung von der Erdstations-Sendevorrichtung an die Erdstations-Empfangsvorrichtung duchzuführen, ist dies nicht einschränkend. In einem System, das z. B. eine Vielzahl von Erdstationen zum Durchführen eines Wegdiversity-Sendens und -Empfangens über eine Vielzahl von Satelliten-Relaisstationen umfasst, kann jede der Erdstationen sowohl eine Erd stations-Sendevorrichtung 710 als auch eine Erdstations-Empfangsvorrichtung 720 umfassen.
  • Obwohl das System der beschriebenen Ausführung eingerichtet ist, zwei Satelliten-Relaisstationen zu verwenden, ist dies nicht ausschließlich, und drei oder mehr Relaisstationen können benutzt werden, wie aus anderen exemplarischen Ausführungen hervorgeht.
  • Obwohl die vorangehende erste, vierte, fünfte und sechste exemplarische Ausführung Systeme sind, die Einweg-Übertragungen von Sendevorrichtungen an Empfangsvorrichtungen durchführen, können sie Systeme sein, die bidirektione Übertragungen zwischen zwei Sede/Empfangsvorrichtungen durchführen, die die Funktionen der Sendevorrichtung und der Empfangsvorrichtung kombinieren und sich in gemeinsame Funktionskomponenten teilen.
  • Obwohl die Sendevorrichtung in jeder der vorangehenden exemplarischen Ausführungen so beschrieben wurde, dass sie einen (Mehrfach)-Punktiermustergenerator und eine Punktiereinheit als getrennte Blöcke besitzt, können sie in einem Block kombiniert werden. Die Punktiereinheit kann z. B. eingerichtet sein, ein (oder mehrere Formen von) Punktiermuster(n) zu erzeugen und auch die Punktierung durchzuführen. Ebenfalls ist die Empfangsvorrichtung so beschrieben worden, dass sie einen (Mehrfach)-Punktiermustergenerator und eine Depunktiereinheit als getrennte Blöcke besitzt, aber sie können in einem Block zusammengefasst werden. Zum Beispiel kann die Depunktiereinheit eingerichtet sein, ein (oder mehrere Formen von) Punktiermuster(n) identisch mit dem (den) von dem (Mehrfach)-Punktiermustergenerator der Sendevorrichtung erzeugten (mehreren Formen von) Punktiermuster(n) zu erzeugen und die Depunktierung durchzuführen.
  • Ein System der vorliegenden Erfindung faltungscodiert folglich Serien von Informationsdaten unter Verwendung von Punktiermustern, die von einem Diversityzweig zu einem anderen verschieden sind, wenn hauptsächlich die Serie von Informationsdaten mit einer Kombination von Punktierungs-Faltungscodierung und Diversity gesendet und empfangen wird, um so eine Verschlechterung in der Wahrscheinlichkeit von bestimmten Informationsdaten zu verhindern und eine merkliche Verbesserung der Übertragungsqualität zu erzielen.

Claims (19)

  1. Empfänger, der umfasst: eine Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112), die ein Signal empfängt und demoduliert, das von einer Sendequelle (100) über ein Kommunikationssignal gesendet wird, und eine Vielzahl demodulierter Datenreihen (127a, 127b) ausgibt; eine Depunktiereinrichtung (114), die die Vielzahl demodulierter Datenreihen (127a, 127b) unter Verwendung von Punktiermustern (102a, 102b), die identisch mit denen sind, die durch die Sendequelle (100) verwendet werden, einzeln depunktiert und eine Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b) ausgibt; eine Kombiniereinrichtung (115), die die Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b) kombiniert und ein Kombinationsergebnis ausgibt; eine Faltungsdecodiereinrichtung (116), die das Kombinationsergebnis decodiert und decodierte Daten (122) ausgibt; dadurch gekennzeichnet, dass er des Weiteren umfasst: eine Empfangspegel-Speichereinrichtung (301), die einen Empfangspegel für jede der gesendeten Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b), die von der Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112) empfangen werden, misst und ein Ergebnis (R1, R2) der Messung speichert; und wobei die Kombiniereinrichtung (302) des Weiteren eine Wichtungseinrichtung umfasst, die die Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b) entsprechend der gespeicherten Messergebnisse (R1, R2) wichtet, bevor sie diese kombiniert.
  2. Sende-und-Empfangs-System, das einen Sender (100), einen Empfänger (110, 310) und einen Kommunikationskanal zwischen dem Sender und dem Empfänger umfasst, wobei der Sender (100) umfasst: eine Faltungscodiereinrichtung (101), die Faltungscodierung einer Reihe von Eingabedaten (121) durchführt und eine faltungscodierte Datenreihe (125) ausgibt, eine Punktiereinrichtung (103), die die faltungscodierten Datenreihen (125) unter Verwendung einer Vielzahl von Punktiermustern (120a, 102b) einzeln punktiert und eine Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) ausgibt; eine Modulations-/Sendeeinrichtung (105), die die Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) moduliert und sendet, wobei der Empfänger (110, 310) umfasst: eine Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112), die die Vielzahl gesendeter punktierter Datenreihen empfängt und demoduliert und eine Vielzahl demodulierter Datenreihen (127a, 127b) ausgibt; eine Depunktiereinrichtung (114), die die Vielzahl demodulierter Datenreihen (127a, 127b) unter Verwendung von Punktiermustern (102a, 102b), die identisch mit denen sind, die durch die Sendequelle (100) verwendet werden, einzeln depunktiert und eine Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b) ausgibt; eine Kombiniereinrichtung (115), die die Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b) kombiniert und ein Kombinationsergebnis ausgibt; eine Faltungsdecodiereinrichtung (116), die das Kombinationsergebnis decodiert und decodierte Daten (122) ausgibt; gekennzeichnet durch: eine Empfangspegel-Speichereinrichtung (301), die einen Empfangspegel für jede der gesendeten Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b), die von der Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112) empfangen werden, misst und ein Ergebnis der Messung speichert; und wobei die Kombiniereinrichtung (115) des Weiteren eine Wichtungseinrichtung umfasst, die die Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b) entsprechend der gespeicherten Messergebnisse (R1, R2) wichtet, bevor sie diese kombiniert.
  3. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass: die Modulations-/Sendeeinrichtung (105) die Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) über wenigstens einen Kommunikationssignal sendet; wobei die Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112) die gesendete Vielzahl punktierter Daten über den wenigstens einen Kommunikationssignal empfängt.
  4. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass: der Sender (100) des Weiteren umfasst: mehrere Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (102), die eine vorgegebene Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) erzeugen, die eine identische Punktierrate haben, sich jedoch hinsichtlich ihrer Blockmuster unterscheiden; eine Diversitysende-Zeitsteuereinrichtung (104), die ein Diversitysende-Zeitsteuersignal (123) ausgibt, um ein Diversitysenden in vorgegebenen Zeitintervallen auszuführen; wobei der Sender (100) dadurch gekennzeichnet ist, dass: die Punktiereinrichtung (103) jedes der Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) verwendet, um die faltungscodierten Datenreihen (125) zu punktieren; die Modulations-/Sendeeinrichtung (105) eine Zeitdiversity-Modulations-/Sendeeinrichtung (105) ist, die in Reaktion auf das Diversitysende-/Zeitsteuersignal (123) die Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) nacheinander als Zeitdiversity-Sendedaten moduliert und sendet; wobei der Empfänger (110, 310) des Weiteren umfasst: eine Diversityempfangs-Zeitsteuereinrichtung (111), die ein vorgegebenes Diversityempfangs-Zeitsteuersignal ausgibt, um Empfang eines Zeitdiversity-Sendesignals des Senders in den vorgegebenen Intervallen auszuführen; mehrere Punktiermuster-Erzeugungseinrichtung (113), die Punktiermuster (102a, 102b) erzeugen, die mit der vorgegebenen Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) des Empfängers (100) identisch sind; wobei der Empfänger (110, 310) dadurch gekennzeichnet ist, dass: die Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112) eine Zeitdiversity-Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112) ist, die das Zeitdiversity-Sendesignal des Senders empfängt und demoduliert; die Depunktiereinrichtung (114) jede der Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b), die durch die Zeitdiversity-Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112) empfangen und demoduliert werden, unter Verwendung der Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b), die durch die mehreren Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (113) des Empfängers zugeführt werden, depunktiert.
  5. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass: die demodulierte Datenreihen (127a, 127b), die von der Zeitdiversity-Empfangs-/Demodulationseinrichtung (112) ausgegeben werden, digitale Werte sind, die mit einer vorgegebenen Anzahl von Bits quantisiert sind; bei dem Depunktiervorgang, der durch die erste Depunktiereinrichtung (114) ausgeführt wird, ein mittlerer Wert zwischen zwei digitale Werte eingefügt wird, die einem einem Zeichen und einer Leerstelle entsprechen; bei dem Kombiniervorgang, der durch die Kombiniereinrichtung (115) ausgeführt wird, zu jedem Symbol in einer Blockeinheit der Vielzahl depunktierter Datenserien (128a, 128b) ein digitaler Wert hinzugefügt wird, und die Faltungsdecodiereinrichtung (116) eine Viterbi-Weichquantifizierungseinrichtung zum Durchführen von Viterbi-Weichentscheidung enthält.
  6. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass Punktierpositionen in der vorgegebenen Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) im Voraus so festgelegt werden, dass sich die Punktierpositionen in der Vielzahl von Mustern nicht überlappen.
  7. Sende-und-Empfangs-System nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (112, 113) in dem Empfänger und dem Sender jeweils umfassen: eine Bezugsmatrix-Erzeugungseinrichtung (201), die eine Bezugsmatrix von Punktiermustern (102a, 102b) erzeugt, und eine Matrix-Umwandlungseinrichtung (202), die ein anderes Punktiermuster für jeden Diversityzweig ausgibt, in dem sie eine oder mehrere Reihen, Spalten und Elemente der Bezugsmatrix umwandelt.
  8. Sende-und-Empfangs-System nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass: der Sender (400) mehrere Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (102) umfasst, die eine vorgegebene Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) erzeugen, die eine identische Punktierrate haben, sich jedoch hinsichtlich ihrer Blockmuster unterscheiden; die Modulier-/Sendeeinrichtung (105) eine Codemultiplex-Signalsendeeinrichtung (401) ist, die die Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) sendet und diese gleichzeitig sendet; der Empfänger (410) mehrere Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (113) umfasst, die eine vorgegebene Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) erzeugen, die mit der Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) identisch sind, die durch die mehreren Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (102) des Senders (400) erzeugt werden; und die Empfangs-/Demoduliereinrichtung (112) eine Codemultiplex-Signalempfangseinrichtung (402) ist, die die Vielzahl gesendeter punktierter Datenreihen empfängt und demoduliert und eine Vielzahl demodulierter Datenreihen (127a, 127b) ausgibt.
  9. Sende-und-Empfangs-System nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass: der Sender eine Sende-Erdstation (710) eines Satellitenkanal-Sender-Empfänger-Systemsist; der Empfänger eine Empfangs-Erdstation (720) eines Satelliten-Sender-Empfänger-Systems ist; und das Sende-und-Empfangs-System des Weiteren eine Vielzahl von Zwischenverstärkerstationen (700a, 700b) umfasst, die die faltungscodierten und punktierten Datenreihen empfangen, die von einer Sende-Erdstation (710) gesendet werden, und die faltungscodierten und punktierten Datenreihen zu der Empfangs-Erdstation (720) weiterleiten.
  10. Sende-und-Empfangs-System nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass: das Sende-und-Empfangs-System eine Vielzahl von Erdstationen (710, 720) umfasst, die miteinander über die Vielzahl von Satelliten-Zwischenverstärkerstationen (700a, 700b) kommunizieren, wobei jede Erdstation eine Sende-Erdstation und eine Empfangs-Erdstation umfasst.
  11. Sende-und-Empfangs-System, das eine Vielzahl von Sendern (500a, 500b), die Reihen identischer Informationsdaten (521) senden, und einen Empfänger (510), der eine Vielzahl von Signalen empfängt, die von den Sendern (500a, 500b) gesendet werden, umfasst, wobei jeder der Vielzahl von Sendern umfasst: eine Faltungscodiereinrichtung (501a, 501b), die Faltungscodierung der Reihe identischer Informationseingabedaten (521) durchführt und sie ausgibt; eine Punktiermuster-Erzeugungseinrichtung (502a, 502b), die ein Punktiermuster erzeugt; eine Punktiereinrichtung (503a, 503b), die eine faltungscodierte Datenreihe (125), die von der Faltungscodiereinrichtung (501a, 501b) ausgegeben wird, unter Verwendung des Punktiermusters von der Punktiermuster-Erzeugungseinrichtung (502a, 502b) punktiert und eine punktierte Datenreihe ausgibt; eine Sendesteuereinrichtung (504a, 504b), die eine vorgegebene Sendezeit und eine vorgegebene Sendefrequenz an den Sender ausgibt, um ein Senden zu steuern; und eine erste Modulations-/Sendeeinrichtung (505a, 505b), die in Reaktion auf die Sendezeit und die Sendefrequenz die punktierte Datenreihe moduliert und sendet; wobei der Empfänger (510) umfasst: eine Sendesteuereinrichtung (511), die eine vorgegebene Empfangszeit und eine vorgegebene Empfangsfrequenz ausgibt, um einen Empfangsvorgang zu steuern; eine Empfangs-/Demodulationseinrichtung (512), die in Reaktion auf die vorgegebene Empfangszeit und die vorgegebene Empfangsfrequenz die Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) der Vielzahl von Sendern empfängt und demoduliert und einzelne demodulierte Datenreihen (127a, 127b) ausgibt; mehrere Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (113), die eine Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) erzeugen; eine Depunktiereinrichtung (114), die jede der demodulierten Datenreihen (127a, 127b) depunktiert und einzelne depunktierte Datenreihen (128a. 129b) ausgibt; eine Kombiniereinrichtung (115), die jedes Symbol in einer Blockeinheit der mehreren Datenreihen (128a, 128b) kombiniert und ein Kombinationsergebnis ausgibt; und eine Faltungsdecodiereinrichtung (116), die Faltungsdecodierung des Kombinationsergebnisses durchführt, dadurch gekennzeichnet, dass: die erzeugten Punktiermuster (102a, 102b), die durch die Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (502a, 502b) der Vielzahl von Sendern erzeugt werden, eine identische Punktierrate haben, sich jedoch hinsichtlich ihrer Blockmuster unterscheiden; die Empfangssteuereinrichtung (511) den Empfang der Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) steuert, die durch die Vielzahl von Sendern gesendet werden; die Empfangs-/Demodulationseinrichtung (512), die Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b), die durch jeden der Sender gesendet werden, empfängt und demoduliert; die Punktiermuster (102a, 102b), die durch die mehreren Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (113) des Empfängers erzeugt werden, mit den einzelnen Punktiermustern (102a, 102b) der Vielzahl von Sendern (500a, 500b) identisch sind; die Depunktiereinrichtung (114) jede der demodulierten Datenreihen (127a, 127b) unter Verwendung eines Punktiermusters depunktiert, das mit dem identisch ist, das durch den entsprechenden Sender zum Punktieren der entsprechenden Daten verwendet wird; und das Sende-und-Empfangs-System die Sendefrequenzen annähernd gleich einstellt und die Sendezeiten im Voraus so auswählt, dass die Sendezeiten der Vielzahl von Sendern einander nicht überlappen, und jeder Sender die faltungscodierten und mit verschiedenen Punktiermustern (102a, 102b) punktierten Reihen identischer Informationsdaten zu einer anderen Zeit sendet.
  12. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass: die Sendesteuereinrichtung (504a, 504b) Sendezeiten annähernd gleich einstellt und die Sendefrequenzen im Voraus so auswählt, dass die Sendefrequenzen der Vielzahl der Sender einander nicht überlappen; und die Empfangssteuereinrichtung (511) Empfangszeiten und Empfangsfrequenzen im Voraus einstellt, so dass sie den Sendezeiten und den Sendefrequenzen der Vielzahl von Sendern entsprechen.
  13. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass: die Sendesteuereinrichtung (504a, 504b) Sendezeiten und Sendefrequenzen im Voraus so einstellt, dass die Sendezeiten und die Sendefrequenzen der Vielzahl von Sendern einander nicht überlappen; und die Empfangssteuereinrichtung (511) Empfangszeiten und Empfangsfrequenzen im Voraus so einstellt, dass sie den Sendezeiten und den Sendefrequenzen der Sendesteuereinrichtung entsprechen.
  14. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 11, wobei: die Sendesteuereinrichtung (504a, 504b) Sendezeiten und Sendefrequenzen im Voraus einstellt, so dass sie einander unter der Vielzahl von Sendern gleich sind; die Modulations-/Sendeeinrichtung (505a, 505b) eine Codemultiplex-Signalsendeeinrichtung ist, die die Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) sendet; die Empfangssteuereinrichtung (511) in der Empfangsvorrichtung Empfangszeiten und Empfangsfrequenzen im Voraus einstellt, so dass sie den Sendezeiten und den Sendefrequenzen der Sendesteuereinrichtung entsprechen; und die Empfangs-/Demodulationseinrichtung (512) eine Codemultiplex-Signalempfangseinrichtung ist, die die gesendeten faltungscodierten und mit verschiedenen Punktiermustern (102a, 102b) punktierten Reihen identischer Informationsdaten empfängt und demoduliert und eine Vielzahl demodulierter Datenreihen (127a, 127b) ausgibt.
  15. Sende-und-Empfangs-System, das einen Sender (600), eine Vielzahl von Empfängern (610a, 610b), die ein von dem Sender ausgegebenes Signal empfangen, umfasst, wobei der Sender (600) umfasst: eine Faltungscodiereinrichtung (101), die eine Reihe von Eingabedaten (631) ausgibt, indem sie Faltungscodierung der Reihe von Daten durchführt; mehrere Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (102), die eine vorgegebene Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) erzeugen und ausgeben, die eine iden tische Punktierrate haben, sich jedoch hinsichtlich ihres Blockmusters unterscheiden; eine Punktiereinrichtung (103), die die faltungscodierten Datenreihen (125) unter Verwendung jedes der vorgegebenen Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) punktiert und eine vorgegebene Vielzahl verschiedener punktierter Datenreihen ausgibt; eine Sendesteuereinrichtung (601), die eine vorgegebene Sendezeit und eine vorgegebene Sendefrequenz für den Sender ausgibt; und eine Modulations-/Sendeeinrichtung (602), die in Reaktion auf die Sendezeit und die Sendefrequenz jede der Vielzahl verschiedener punktierter Datenreihen moduliert und sendet, wobei jeder der Vielzahl von Empfängern (610a, 610b) umfasst: eine Empfangssteuereinrichtung (611a, 611b), die eine vorgegebene Sendezeit und eine vorgegebene Sendefrequenz ausgibt, um einen Empfangsvorgang zu steuern; eine Empfangs-/Demodulationseinrichtung (612a, 612b), die eine gesendete punktierte Datenreihe entsprechend der vorgegebenen Empfangszeit und der vorgegebenen Empfangsfrequenz empfängt und demoduliert und eine demodulierte Datenreihe ausgibt; eine Punktiermuster-Erzeugungseinrichtung (613a, 613b), die ein Punktiermuster erzeugt; und eine Depunktiereinrichtung (614a, 614b), die die demodulierte Datenreihe unter Verwendung des Punktiermusters, das von der Punktiermuster-Erzeugungseinrichtung (613a, 613b) zugeführt wird, depunktiert und eine depunktierte Datenreihe (128a, 128b) ausgibt, und dadurch gekennzeichnet, dass: die Punktiermuster-Erzeugungseinrichtungen (613a, 613b) in der Vielzahl von Empfängern (610a, 610b) ein Punktiermuster erzeugen, das mit dem Punktiermuster identisch ist, das verwendet wird, um die punktierte Datenreihe zu punktieren, die der jeweilige Empfänger empfängt; die Sendezeit in dem Sender (600) so ist, dass sich die einzelnen Sendevorgänge der einzelnen punktierten Datenreihen nicht überlappen, und die Sendefrequenz in dem Sender unter den einzelnen Sendevorgängen annähernd gleich ist, das Sende-und-Empfangs-System des Weiteren eine Ausgabe-Verarbeitungseinrichtung (620) umfasst, die Reihen von Daten, die in der Vielzahl von Empfängern empfangen werden, akkumuliert, wobei die Ausgabe-Verarbeitungsvorrichtung umfasst: eine Kombiniereinrichtung (621), die jedes Symbol in einer Blockeinheit in der depunktierten Datenreihe (633a, 633b), die von jedem der Vielzahl von Empfängern gewonnen wird, kombiniert und ein Kombinationsergebnis ausgibt, eine Faltungsdecodiereinrichtung (622), die Faltungsdecodierung des Kombinationsergebnisses durchführt.
  16. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass: die Sendesteuereinrichtung (601) die einzelnen Sendezeiten annähernd gleich einstellt und die Sendefrequenzen im Voraus so auswählt, dass sich die Sendefrequenzen nicht überlappen; und die Empfangssteuereinrichtung (611a, 611b) Empfangszeiten und Empfangsfrequenzen für jeden Empfänger (610a, 610b) im Voraus so einstellt, dass sie den Sendezeiten und den Sendefrequenzen der Sendesteuereinrichtung (601) entsprechen.
  17. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass: die Sendesteuereinrichtung (601) Sendezeiten und Sendefrequenzen im Voraus so einstellt, dass sich die Sendezeiten und die Sendefrequenzen nicht überlappen; und die Empfangssteuereinrichtung (611a, 611b) Empfangszeiten und Empfangsfrequenzen für jeden Empfänger im Voraus so einstellt, dass sie den Sendezeiten und den Sendefrequenzen der Sendesteuereinrichtungen (601) entsprechen.
  18. Sende-und-Empfangs-System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass: die Sendesteuereinrichtung (601) Sendezeiten und Sendefrequenzen im Voraus so einstellt, dass sie annähernd gleich sind; die Modulations-/Sendeeinrichtung (602) eine Codemultiplex-Signalsendeeinrichtung ist, die die Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) sendet; die Empfangssteuereinrichtung (611a, 611b) in der Empfangsvorrichtung Empfangszeiten und Empfangsfrequenzen für jeden Empfänger im Voraus so einstellt, dass sie den Sendezeiten und den Sendefrequenzen der Sendesteuereinrichtung (601) entsprechen; und die Empfangs-/Demoduliereinrichtung (612a, 612b) eine Codemultiplex-Signalempfangsvorrichtung ist, die die gesendeten faltungscodierten und mit verschiedenen Punktiermustern (102a, 102b) punktierten Reihen identischer Informationsdaten empfängt und demoduliert und eine Vielzahl demodulierter Datenreihen ausgibt.
  19. Verfahren zum Empfangen, das die folgenden Schritte umfasst: Empfangen und Demodulieren eines Signals, das über einen Kommunikationskanal gesendet wird, und Ausgeben einer Vielzahl demodulierter Datenreihen (127a, 127b); Depunktieren der Vielzahl demodulierter Datenreihen (127a, 127b) unter Verwendung von Punktiermustern (102a, 102b), die mit der Vielzahl von Punktiermustern (102a, 102b) identisch sind, die beim Schritt des Punktierens verwendet werden, und Ausgeben einer Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b); Kombinieren der Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b) und Ausgeben eines Kombinationsergebnisses; und Faltungscodieren des Kombinationsergebnisses und Ausgeben decodierter Daten (122), dadurch gekennzeichnet, dass: der Schritt des Kombinierens den Schritt des Wichtens einschließt, bei dem jede der gesendeten Vielzahl punktierter Datenreihen (128a, 128b) entsprechend dem Empfangspegel jeder der gesendeten Vielzahl punktierter Datenreihen (126a, 126b) gewichtet wird, bevor die Vielzahl depunktierter Datenreihen (128a, 128b) kombiniert werden.
DE69913608T 1998-06-16 1999-06-16 Verfahren und Einrichtung zum Senden und Empfangen von punktierten, faltungskodierten Daten Expired - Fee Related DE69913608T2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10167868A JP2000004215A (ja) 1998-06-16 1998-06-16 送受信システム
JP16786898 1998-06-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69913608D1 DE69913608D1 (de) 2004-01-29
DE69913608T2 true DE69913608T2 (de) 2004-06-09

Family

ID=15857581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69913608T Expired - Fee Related DE69913608T2 (de) 1998-06-16 1999-06-16 Verfahren und Einrichtung zum Senden und Empfangen von punktierten, faltungskodierten Daten

Country Status (4)

Country Link
US (2) US6693889B1 (de)
EP (1) EP0966124B1 (de)
JP (1) JP2000004215A (de)
DE (1) DE69913608T2 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019218563A1 (de) * 2019-11-29 2021-06-02 Diehl Metering Gmbh Optimiertes interleaving für eine übertragung von nachrichten über einen zeitvarianten kanal

Families Citing this family (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI109251B (fi) * 1999-09-10 2002-06-14 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä, radiojärjestelmä, radiolähetin ja radiovastaanotin
DE19956492A1 (de) * 1999-11-24 2001-05-31 Siemens Ag Verfahren zum Abbilden von Formatkennungs-Bits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen
JP3450788B2 (ja) 2000-03-06 2003-09-29 松下電器産業株式会社 復号化装置および復号化処理方法
AU2001252744B2 (en) * 2000-04-21 2004-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd Flexible data rate matching apparatus and method in a data communication system
US6728323B1 (en) * 2000-07-10 2004-04-27 Ericsson Inc. Baseband processors, mobile terminals, base stations and methods and systems for decoding a punctured coded received signal using estimates of punctured bits
KR100339343B1 (ko) * 2000-07-11 2002-06-03 서평원 통신 시스템 및 이 시스템의 신호 처리 방법
JP4213879B2 (ja) * 2000-07-11 2009-01-21 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 通信システム及び該システムの信号伝送方法
US7068619B2 (en) * 2000-08-07 2006-06-27 Lucent Technologies Inc. Radio link control with limited retransmissions for streaming services
US7095808B1 (en) 2000-08-16 2006-08-22 Broadcom Corporation Code puncturing method and apparatus
CN1276595C (zh) * 2000-08-30 2006-09-20 松下电器产业株式会社 数据传送装置、无线电通信***及无线电通信方法
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) * 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US7088700B2 (en) * 2000-10-09 2006-08-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for coding/decoding TFCI bits in an asynchronous CDMA communication system
DE10051243A1 (de) * 2000-10-17 2002-04-25 Philips Corp Intellectual Pty Verfahren zum Auswählen (puncturing) von Datenbits
US7034893B2 (en) * 2001-03-30 2006-04-25 Broadcom Corporation Method and apparatus for reception of terrestrial digital television signals
JP4634672B2 (ja) 2001-09-25 2011-02-16 三菱電機株式会社 サイトダイバーシチ送受信装置
EP1458203A4 (de) * 2001-12-21 2005-08-03 Mitsubishi Electric Corp Funkkommunikationssystem und -sender
US8078808B2 (en) 2002-04-29 2011-12-13 Infineon Technologies Ag Method and device for managing a memory for buffer-storing data blocks in ARQ transmission systems
KR100539854B1 (ko) 2003-01-09 2005-12-28 삼성전자주식회사 시공간 트렐리스 코드를 사용하는 이동 통신 시스템에서다중화 이득과 다이버시티 이득을 동시에 획득하기 위한데이터 송수신 장치 및 방법
EP1445885B1 (de) * 2003-02-05 2008-03-05 Broadcom Corporation Verfahren und Gerät zur Punktierung von Kodesymbolen
US7430241B2 (en) 2003-03-14 2008-09-30 Lucent Technologies Inc. Method for early decoding of control channel information
US7260659B2 (en) * 2003-06-30 2007-08-21 Intel Corporation Rate matching apparatus, systems, and methods
CN1871808A (zh) * 2003-10-23 2006-11-29 皇家飞利浦电子股份有限公司 数据的解码和重构
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
ATE395661T1 (de) * 2004-12-14 2008-05-15 Koninkl Philips Electronics Nv Programmierbare signalverarbeitungsschaltung und depunktierverfahren
US7953047B2 (en) * 2005-01-24 2011-05-31 Qualcomm Incorporated Parser for multiple data streams in a communication system
AR052591A1 (es) * 2005-03-08 2007-03-21 Qualcomm Flarion Tech Metodo y aparato para la senalizacion eficiente de difusion digital en un sistema de comunicaciones inalambrico
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9520972B2 (en) * 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) * 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
JP4562575B2 (ja) * 2005-03-30 2010-10-13 京セラ株式会社 通信システム、通信装置、通信方法及び通信制御プログラム
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) * 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US20070025463A1 (en) * 2005-07-29 2007-02-01 Aldana Carlos H Bit parser for interleaver in transmitter with multiple transmit antennas
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
KR100739182B1 (ko) * 2005-12-08 2007-07-13 엘지전자 주식회사 시공간 harq 기법을 제공하는 이동 통신 단말기 및 그방법
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
CN101351980A (zh) * 2006-01-31 2009-01-21 三菱电机株式会社 无线发送装置、无线接收装置以及无线通信***
JP2008042338A (ja) * 2006-08-02 2008-02-21 Oki Electric Ind Co Ltd 車々間通信における誤り訂正方法、及び、車々間通信システム
US8254492B2 (en) * 2007-04-26 2012-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity in a wireless communication system
US8155232B2 (en) 2007-05-08 2012-04-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiple antennas transmit diversity scheme
JP2009200927A (ja) * 2008-02-22 2009-09-03 Mitsubishi Electric Corp 誤り訂正復号装置
US8380531B2 (en) * 2008-07-25 2013-02-19 Invivodata, Inc. Clinical trial endpoint development process
JP5181961B2 (ja) * 2008-09-18 2013-04-10 沖電気工業株式会社 符号分割多重信号送信装置及び符号分割多重方法
FR2944171B1 (fr) * 2009-04-03 2012-12-21 Get Enst Procede et dispositif de modulation mettant en oeuvre une modulation differentielle, procede et dispositif de demodulation, signal et produits programme d'ordinateur correspondants.
KR102453472B1 (ko) * 2015-02-27 2022-10-14 한국전자통신연구원 가변 길이 시그널링 정보 부호화를 위한 패리티 펑처링 장치 및 이를 이용한 패리티 펑처링 방법
JP6275330B2 (ja) * 2015-04-30 2018-02-07 三菱電機株式会社 送信局、制御局、受信局、データ伝送システムおよびデータ伝送方法
EP4050827A4 (de) * 2019-09-13 2022-09-07 Mitsubishi Electric Corporation Übertragungsvorrichtung, empfangsvorrichtung, kommunikationssystem, steuerschaltung, kommunikationsverfahren und speichermedium
US20230421287A1 (en) * 2020-11-25 2023-12-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for multisite transmission using complementary codes

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08298466A (ja) 1995-04-27 1996-11-12 N T T Ido Tsushinmo Kk 誤り訂正符号の生成方法
WO1997050218A1 (en) * 1996-06-26 1997-12-31 Philips Electronics N.V. Trellis coded qam using rate compatible, punctured, convolutional codes
US5907582A (en) * 1997-08-11 1999-05-25 Orbital Sciences Corporation System for turbo-coded satellite digital audio broadcasting
US6131180A (en) * 1997-11-03 2000-10-10 Ericsson, Inc. Trellis coded modulation system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019218563A1 (de) * 2019-11-29 2021-06-02 Diehl Metering Gmbh Optimiertes interleaving für eine übertragung von nachrichten über einen zeitvarianten kanal
DE102019218563B4 (de) 2019-11-29 2021-10-28 Diehl Metering Gmbh Optimiertes interleaving für eine übertragung von nachrichten über einen zeitvarianten kanal

Also Published As

Publication number Publication date
DE69913608D1 (de) 2004-01-29
EP0966124A2 (de) 1999-12-22
US7457276B2 (en) 2008-11-25
EP0966124B1 (de) 2003-12-17
JP2000004215A (ja) 2000-01-07
EP0966124A3 (de) 2002-05-15
US20040097215A1 (en) 2004-05-20
US6693889B1 (en) 2004-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69913608T2 (de) Verfahren und Einrichtung zum Senden und Empfangen von punktierten, faltungskodierten Daten
DE60131911T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur TFCI-Codierung in einem mobilen Kommunikationssystem
DE60129891T2 (de) Wellenform für den Abwärtsstrahl einer Antenna mit Strahlensprung
DE69831255T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur übertragung von daten in einem mehrträgerübertragungssystem
DE69835447T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur effizienten wiederübertragung mittels symbolakkumulation
DE69636759T2 (de) Zellulares kommunikationssystem und -verfahren mit verschiedenen coderaten
DE69433529T2 (de) Verfahren zur kommunikation in einem funktelefonsystem
DE60203766T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Fehlerkorrektur für Transportformatindikatoren (TFI) in einem W-CDMA Kommunikationssystem
DE69916830T2 (de) Vorrichtung und verfahren zur erzeugung und verteilung kodierter symbole in einem cdma nachrichtenübertragungssystem
DE60030491T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Kanalkodierung und Multiplexen in einem CDMA-Kommunikationssystem
DE69535458T2 (de) Verfahren und Anordnung zur Erkennung variabler Übertragungsraten
DE60209579T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Übertragen/Empfangen von Fehlererkennungsinformation in einem Kommunikationssystem
DE19909576A1 (de) Nachrichtenübertragungsverfahren und -vorrichtung
DE29924886U1 (de) Kanalcodiervorrichtung
DE10208410A1 (de) Vorrichtung und Verfahren für das Kodieren/Dekodieren von TFCI-Bits in einem Asynchronen CDMA Kommunikationssystem
DE69917307T2 (de) Vorrichtung und verfahren zur übertragung von punktierten oder wiederholten daten
EP1232584A1 (de) Verfahren zum abbilden von formatkennungs-bits auf einen in einem komprimiermodus zu sendenden rahmen
DE10143497A1 (de) Verfahren zur Anpassung der Bitrate eines in einem Kommunikationssystem zu übertragenden Bitstroms und entsprechende Kommunikationsvorrichtung
DE602004001576T2 (de) Verfahren zum Übertragen von Daten in einem Telekommunikationssystem mit wenigstens einem Sender
CH693978A5 (de) Verfahren zum Erweitern der Informationstragekapazitaet eines Datenrahmens bei einer Datenuebertragung.
DE60217428T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Kodierung/Dekodierung in einem mobilen CDMA Nachrichtenübertragungssystem
DE60006071T2 (de) Verfahren und gerät eines cdma-systems
EP1302014B1 (de) Verfahren und einrichtung zur diversitätsübertragung codierter information
EP1329048B1 (de) Vorrichtung und verfahren zur ratenanpassung
DE69737105T2 (de) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SENDEN UND EMPPFANGEN VON INFORMATION ALS ein PHDSSS-SIGNAL

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: PANASONIC CORP., KADOMA, OSAKA, JP

8339 Ceased/non-payment of the annual fee