JP2770995B2 - Receiver for spread spectrum communication - Google Patents

Receiver for spread spectrum communication

Info

Publication number
JP2770995B2
JP2770995B2 JP27662389A JP27662389A JP2770995B2 JP 2770995 B2 JP2770995 B2 JP 2770995B2 JP 27662389 A JP27662389 A JP 27662389A JP 27662389 A JP27662389 A JP 27662389A JP 2770995 B2 JP2770995 B2 JP 2770995B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
code
synchronization
signal
spread
output
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
JP27662389A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH03139030A (en
Inventor
伊智朗 加藤
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.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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 Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP27662389A priority Critical patent/JP2770995B2/en
Publication of JPH03139030A publication Critical patent/JPH03139030A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP2770995B2 publication Critical patent/JP2770995B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は拡散符号により拡散されたスペクトラム拡散
通信用受信装置に関するものである。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a receiver for spread spectrum communication spread by a spreading code.

[従来の技術] 直接拡散法を用いたスペクトラム拡散通信方式では、
通常、伝送すべき音声、データ等の原データを擬似雑音
符号等の拡散符号系列を用いて、原データに比べて極め
て広い帯域幅を持つベースバンド信号に変換する。さら
に、PSK(位相シフトキーイング)、FSK(周波数シフト
キーイング)等の変調を行い、RF(無線周波数)信号に
変換して伝送する。受信側では、送信側と同一の拡散符
号を用いて受信信号との相関をとる逆拡散を行って、受
信信号を原データに対応した帯域幅を持つ狭帯域信号に
変換する。続いて、通常のデータ復調を行い原データを
再生する。
[Prior Art] In a spread spectrum communication system using a direct spread method,
Usually, original data such as voice and data to be transmitted is converted into a baseband signal having a much wider bandwidth than the original data by using a spread code sequence such as a pseudo-noise code. Further, modulation such as PSK (phase shift keying) and FSK (frequency shift keying) is performed, and converted into an RF (radio frequency) signal and transmitted. The receiving side performs despreading to obtain a correlation with the received signal using the same spreading code as the transmitting side, and converts the received signal into a narrow band signal having a bandwidth corresponding to the original data. Subsequently, normal data demodulation is performed to reproduce the original data.

スペクトラム拡散通信用受信装置に於ては、上述の様
に送信側と同一の拡散符号を用いて相関をとらなくては
ならない為、受信信号に含まれる拡散符号系列と受信装
置側の復調用拡散符号系列との同期をとる必要が生じ
る。
In the receiver for spread spectrum communication, since the correlation must be obtained using the same spreading code as that of the transmitting side as described above, the spreading code sequence included in the received signal and the demodulating spreader on the receiving side are used. It is necessary to synchronize with the code sequence.

スペクトラム拡散通信用受信装置に於る符号同期は、
従来第4図に示す様なスライデイング相関ループを用い
て実現されていた。
The code synchronization in the receiver for spread spectrum communication is
Conventionally, this has been realized using a sliding correlation loop as shown in FIG.

第4図に於いて、受信拡散信号は、ミキサ31にて拡散
符号発生回路36から発生される参照用拡散符号系列と乗
算される。ミキサ31の出力は、原データに対応する帯域
幅を持つバンドパスフイルタ(BPF)32に入力される。
さらに、BPF32の出力は、検波回路33によって包絡線検
波され、ローパスフイルタ(LPF)34にて平滑化され
る。
In FIG. 4, a received spread signal is multiplied by a reference spread code sequence generated by a spread code generating circuit 36 in a mixer 31. The output of the mixer 31 is input to a bandpass filter (BPF) 32 having a bandwidth corresponding to the original data.
Further, the output of the BPF 32 is subjected to envelope detection by a detection circuit 33 and smoothed by a low-pass filter (LPF).

もし、受信信号中に含まれる拡散符号系列と受信側の
拡散符号発生回路36が発生する参照用拡散符号系列との
符号同期が得られれば、ミキサ31の出力には逆拡散され
た信号が得られる。続いて、BPF32を通過し、検波回路3
3に於て包絡線検波され、LPF34にて平滑化され、高い直
流レベルが得られる。
If the code synchronization between the spread code sequence included in the received signal and the reference spread code sequence generated by the spread code generation circuit 36 on the receiving side is obtained, a despread signal is obtained at the output of the mixer 31. Can be Then, it passes through BPF32 and
The envelope is detected at 3 and smoothed by the LPF 34 to obtain a high DC level.

一方、符号同期が得られなかった場合、ミキサ31の出
力には逆拡散された信号は得られず、受信拡散信号電力
のほとんどはBPF32によって阻止される。したがって、
検波回路33に於て包絡線検波され、LPF34にて平滑化さ
れて得られた直流レベルは符号同期が得られた場合に比
べ充分に小さい。
On the other hand, if code synchronization cannot be obtained, no despread signal is obtained at the output of the mixer 31, and most of the received spread signal power is blocked by the BPF 32. Therefore,
The DC level obtained by envelope detection in the detection circuit 33 and smoothing by the LPF 34 is sufficiently smaller than that in the case where code synchronization is obtained.

LPF34の直流レベル出力は、電圧制御発振器(VCO)35
に供給される。符号同期が得られない場合、LPF34の出
力の直流レベル電圧が充分に小さくなる。ここでVCO35
は充分に小さな電流レベル電圧を入力すると、受信拡散
信号に含まれる拡散符号系列の周波数と僅かに異なる周
波数の出力を出力する。これを拡散符号発生器36にクロ
ツクとして供給する。
The DC level output of LPF34 is a voltage controlled oscillator (VCO) 35
Supplied to When code synchronization cannot be obtained, the DC level voltage of the output of the LPF 34 becomes sufficiently small. Where VCO35
When a sufficiently low current level voltage is inputted, the output of the frequency is slightly different from the frequency of the spread code sequence included in the received spread signal. This is supplied to the spreading code generator 36 as a clock.

符号発生器36に於て発生される参照用拡散符号系列の
クロツク速度と受信拡散信号に含まれる拡散符号系列の
クロツク速度が僅かにずれている場合は、両者の位相が
徐々にずれて行くこととなる。その結果、両者の位相が
拡散符号系列の1周期分ずれるまでには、符号同期が得
られる事となる。すると、LPF34の直流出力電圧が上昇
し、VCO35の発振周波数を現在の周波数でロツクさせ、
受信拡散信号と拡散符号発生回路36にて発生させる参照
用拡散符号系列との同期が獲得される。
If the clock speed of the reference spreading code sequence generated in the code generator 36 and the clock speed of the spreading code sequence included in the received spread signal are slightly shifted, the phases of both are gradually shifted. Becomes As a result, code synchronization is obtained until the phases of the two are shifted by one period of the spreading code sequence. Then, the DC output voltage of LPF34 rises, and the oscillation frequency of VCO35 is locked at the current frequency,
Synchronization between the received spread signal and the reference spread code sequence generated by the spread code generation circuit 36 is obtained.

同期判定回路37では常にLPF34の出力電圧を監視して
適当なスレツシヨルドレベルを超えた時、拡散発生回路
36の符号の位相情報を同期信号として出力する。
The synchronization judging circuit 37 always monitors the output voltage of the LPF 34, and when an appropriate threshold level is exceeded, a diffusion generating circuit
The phase information of 36 codes is output as a synchronization signal.

又、特開昭63−98235に記載されている様に、コンボ
ルバを初期同期に用いて、遅延ロックを同期追跡に用い
るスペクトラム拡散通信用受信装置があった。
Further, as described in JP-A-63-98235, there has been a spread spectrum communication receiver using a convolver for initial synchronization and using delay lock for synchronization tracking.

[発明が解決しようとしている課題] しかしながら、上記スライディング相関ループを用い
た従来例では、周期動作を開始してから符号同期が得ら
れるまで、受信拡散信号に対し参照用拡散符号系列の位
相を徐々にずらして行かねばならない為、一般に符号同
期捕捉に要する時間は極めて長くなってしまうと云う欠
点があった。
[Problems to be Solved by the Invention] However, in the conventional example using the above-mentioned sliding correlation loop, the phase of the reference spreading code sequence for the received spread signal is gradually increased from the start of the periodic operation until code synchronization is obtained. However, there is a drawback that the time required for code synchronization acquisition is generally extremely long because it must be shifted.

又、上記コンボルバと遅延ロックを用いた従来例で
は、受信信号が情報で変調されていると、情報が反転す
るところ(例えば、0から1に)で相関出力が小さくな
ってしまい、同期捕捉が困難になってしまうという欠点
があった。又、遅延ロックを用いると、同期用符号を1/
2クロックだけ遅延させるための1/2クロック遅延器が必
要であり、ミキサが3つ、包絡線検波器が2つ必要であ
り、構成が複雑になってしまうという欠点があった。
In the conventional example using the convolver and the delay lock, if the received signal is modulated with information, the correlation output becomes small where the information is inverted (for example, from 0 to 1). There was a disadvantage that it became difficult. When the delay lock is used, the synchronization code is
A 1/2 clock delay unit for delaying by two clocks is required, three mixers and two envelope detectors are required, and the configuration becomes complicated.

[課題を解決するための手段] 本発明は、同期用符号を発生する同期用符号発生手段
と、復調用符号を発生する復調用符号発生手段と、前記
同期用符号の符号開始点においてクロックを発生するク
ロック発生手段と、受信信号と前記同期用符号との畳込
み積分を行なうコンボルバ手段と、受信信号と前記復調
用符号の相関をとることにより、受信信号を逆拡散する
ミキサ手段と、前記コンボルバ手段の出力と前記クロッ
クに応じて、前記コンボルバ手段の出力と前記同期用符
号の符号開始点と前記復調用符号の符号開始点が一致す
る様に、前記同期用符号及び前記復調用符号の発生を制
御する制御手段とを設けることにより、複雑な構成を用
いずに、同期合わせを高速に行なって同期を確実に維持
することができるとともに、更に、受信信号を確実に逆
拡散することができるようにしたものである。
Means for Solving the Problems The present invention provides a synchronization code generation means for generating a synchronization code, a demodulation code generation means for generating a demodulation code, and a clock at a code start point of the synchronization code. Clock generating means for generating, convolver means for performing convolution integration of a received signal and the synchronization code, mixer means for despreading the received signal by correlating the received signal with the demodulation code, According to the output of the convolver means and the clock, the output of the convolver means and the code start point of the synchronization code coincide with the code start point of the demodulation code, so that the synchronization code and the demodulation code By providing the control means for controlling the generation, the synchronization can be performed at high speed and the synchronization can be reliably maintained without using a complicated configuration. Can be reliably despread.

[第1実施例] 第1図は本発明の第1の実施例の構成を表すブロツク
図で、11は畳み込み積分を行う装置であるコンボルバ、
12はコンボルバ出力を包絡線検波する検波回路、13は検
波回路12の出力電圧のピーク位置を検出するピーク検出
回路、14はピーク検出回路13の出力信号の立上りとタイ
ミング信号発生回路48の出力信号の立上りによって特定
される両信号間の位相差に応じた電圧信号を出力する位
相比較器、15は位相比較器14の出力を平滑化するループ
フイルタ、16はループフイルタの出力電圧に従った周波
数を出力する電圧制御発振器(VCO)、17受信拡散信号
中に含まれる擬似雑音である拡散符号を時間軸上で反転
した信号を参照用拡散符号系列として発生する拡散符号
発生器、48は符号発生器17が発生する参照用符号の1周
期の開始点に於てパルスを発生するタイミング信号発生
回路、19はミキサ、110は局部発振器、114は受信拡散信
号中に含まれる擬似雑音である拡散符号と共通の復調用
拡散符号系列を発生する拡散符号発生器、115は受信信
号と復調用拡散符号の相関をとるミキサである。
[First Embodiment] FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a first embodiment of the present invention, in which 11 is a convolver which is a device for performing convolution integration.
12 is a detection circuit that detects the envelope of the convolver output, 13 is a peak detection circuit that detects the peak position of the output voltage of the detection circuit 12, and 14 is the rise of the output signal of the peak detection circuit 13 and the output signal of the timing signal generation circuit 48. A phase comparator that outputs a voltage signal corresponding to the phase difference between the two signals specified by the rising edge of the signal, 15 is a loop filter that smoothes the output of the phase comparator 14, and 16 is a frequency according to the output voltage of the loop filter. A voltage-controlled oscillator (VCO) that outputs a spread code 17 A spread code generator that generates a signal obtained by inverting a spread code, which is pseudo noise included in a received spread signal, on the time axis as a reference spread code sequence, and 48 is a code generator A timing signal generating circuit for generating a pulse at the start point of one period of the reference code generated by the detector 17, 19 is a mixer, 110 is a local oscillator, and 114 is pseudo noise included in the received spread signal. Spreading code generator for generating a diffusing code common demodulation spreading code sequence, 115 is a mixer correlating demodulation spreading code and a received signal.

符号同期が確立されていない状態では、VCO16は、受
信信号中に含まれる拡散符号系列のクロツク周波数に近
い周波数で発振している。タイミング信号発生回路48
は、符号発生器17の出力である参照用符号系列の1周期
の開始点に於て、パルスを出力する。また、ピーク検出
回路13は受信拡散信号の拡散符号の1周期毎に発生され
るピークを検出しパルスを出力する。
In a state where the code synchronization is not established, the VCO 16 oscillates at a frequency close to the clock frequency of the spread code sequence included in the received signal. Timing signal generator 48
Outputs a pulse at the start of one cycle of the reference code sequence output from the code generator 17. Further, the peak detection circuit 13 detects a peak generated every one cycle of the spread code of the received spread signal and outputs a pulse.

そして、位相比較器14はタイミング信号発生回路18が
発生したクロツクが、ピーク検出回路13が発生したクロ
ツクと一致するような制御電圧をVCO16に供給する。
Then, the phase comparator 14 supplies a control voltage to the VCO 16 such that the clock generated by the timing signal generation circuit 18 matches the clock generated by the peak detection circuit 13.

この様にして、タイミング信号発生回路48が発生した
タイミング信号は受信拡散信号に含まれる拡散符号の位
相に同期する事となる為、このタイミング信号を用いて
復調用符号発生器114の符号位相を設定する事により、
符号同期を獲得する事ができる。
In this way, the timing signal generated by the timing signal generation circuit 48 is synchronized with the phase of the spread code included in the received spread signal. Therefore, the code phase of the demodulation code generator 114 is changed using this timing signal. By setting
Code synchronization can be obtained.

更に、第2図を用いて詳細に説明する。符号発生器17
はVCO16が発生するクロツクに同期して参照用符号を発
生する。すなわち、VCO16が発生するクロツクは参照用
符号のクロツク同期パルスである。また、タイミング発
生回路48が発生するタイミング信号は参照用符号の符号
同期パルスである。
This will be described in detail with reference to FIG. Code generator 17
Generates a reference code in synchronization with the clock generated by the VCO 16. That is, the clock generated by the VCO 16 is a clock synchronization pulse of a reference code. The timing signal generated by the timing generation circuit 48 is a code synchronization pulse of a reference code.

同期が確立されていない場合は、第2図(a)に示す
ように、コンボルバ11の畳み込み積分領域に参照用符号
の1周期が一致した時と同期してタイミング発生回路48
はパルスを発生する。同様に、同期が確立されていない
場合は、第2図(b)に示すように、コンボルバ11の畳
み込み積分領域上で参照用符号と受信信号の拡散符号の
開始点が一致した時と同期してピーク検出回路13はパル
スを発生する。
If the synchronization is not established, as shown in FIG. 2A, the timing generation circuit 48 synchronizes with the time when one cycle of the reference code matches the convolution integral area of the convolver 11.
Generates a pulse. Similarly, when the synchronization is not established, as shown in FIG. 2 (b), the synchronization with the reference code and the start point of the spread code of the received signal coincide with each other on the convolution integral area of the convolver 11. The peak detection circuit 13 generates a pulse.

一方、同期が確立された状態とは、第6図(c)に示
すように、参照用符号の1周期と受信信号の1周期が、
コンバルボ11の畳み込み積分領域と一致した時である。
すなわち、ピーク検出回路13がパルスを発生するのと同
じタイミングで、タイミング発生回路48はパルスを発生
した場合である。
On the other hand, the state in which synchronization is established means that one cycle of the reference code and one cycle of the received signal are as shown in FIG. 6 (c).
This is the time when the convolution integral area of the convalbo 11 coincides.
That is, the timing generation circuit 48 generates a pulse at the same timing as when the peak detection circuit 13 generates a pulse.

したがって、位相比較器14は、ピーク検出回路13が発
生したパルスとタイミング発生回路48が発生したパルス
を入力して、両方のパルスが発生されるタイミングが同
じになる様に符号発生器17が参照パルスを発生する周期
を調整する。言い換えると、位相比較器14は、符号発生
器17が発生する参照符号を発生する周期を調整するため
に、参照符号のクロツク同期パルスを発生するVCO16
に、制御電圧を供給する。すなわち、位相比較器14は、
ピーク検出回路13が発生したパルスとタイミング発生回
路48が発生したパルスを入力して、両方のパルスが発生
されるタイミングが一致するような電圧をVCO16に供給
する。このようにして、同期が確立された状態では、受
信信号に含まれる拡散符号の1周期がコンボルバ11の畳
み込み積分領域と一致する毎に、タイミング信号発生回
路48はタイミング信号を発生する。
Therefore, the phase comparator 14 inputs the pulse generated by the peak detection circuit 13 and the pulse generated by the timing generation circuit 48, and refers to the code generator 17 so that the timing at which both pulses are generated is the same. Adjust the pulse generation period. In other words, the phase comparator 14 controls the VCO 16 that generates a clock synchronization pulse of the reference code in order to adjust the cycle of generating the reference code generated by the code generator 17.
Is supplied with a control voltage. That is, the phase comparator 14
The pulse generated by the peak detection circuit 13 and the pulse generated by the timing generation circuit 48 are input, and a voltage is supplied to the VCO 16 such that the timing at which both pulses are generated coincides. In this way, in a state where synchronization is established, the timing signal generating circuit 48 generates a timing signal every time one cycle of the spread code included in the received signal matches the convolution integral area of the convolver 11.

このタイミング信号発生回路48が発生するパルス復調
用符号発生器114をリセツトすることにより、受信拡散
信号を逆拡散して原データを復元することができる。
By resetting the pulse demodulation code generator 114 generated by the timing signal generation circuit 48, the received spread signal can be despread to restore the original data.

このように、本実施例によれば、初期同期合わせを高
速に行なうことができる。
As described above, according to the present embodiment, the initial synchronization can be performed at high speed.

このように、本実施例では、受信信号と参照用符号の
コンボルバ11による相関出力とタイミング信号を同期さ
せることにより、受信信号中の拡散符号の周波数とタイ
ミング信号の周波数を高速に合わせることができる。更
に、タイミング信号で復調用符号発生器114を初期化す
ることにより、復調用符号開始位置と受信信号中の拡散
符号の符号開始位置を合わせることができる。
As described above, in this embodiment, by synchronizing the correlation output of the received signal and the reference code by the convolver 11 and the timing signal, the frequency of the spread code in the received signal and the frequency of the timing signal can be quickly adjusted. . Further, by initializing the demodulation code generator 114 with the timing signal, the demodulation code start position and the code start position of the spread code in the received signal can be matched.

[第2実施例] 第3図に本発明の第2実施例を示す。前実施例と共通
の構成要素には同一の番号を付す。
Second Embodiment FIG. 3 shows a second embodiment of the present invention. The same components as those in the previous embodiment are denoted by the same reference numerals.

26は受信信号中に含まれる拡散符号の符号繰り返し周
波数に近い周波数で発振する電圧制御発振器、27は受信
拡散信号中に含まれる拡散符号を時間軸上で反転した信
号を参照用符号系列として発生する符号発生器、28はVC
O26の出力であるクロツク信号の特定の位相で符号発生
器27及び復調用符号発生器114の符号位相を初期化し、
同時にパルスを位相比較器24に出力するタイミング信号
発生回路である。
26 is a voltage-controlled oscillator that oscillates at a frequency close to the code repetition frequency of the spread code included in the received signal, and 27 generates a signal obtained by inverting the spread code included in the received spread signal on the time axis as a reference code sequence. Code generator, 28 is VC
Initialize the code phases of the code generator 27 and the demodulation code generator 114 with a specific phase of the clock signal output from O26,
A timing signal generation circuit that outputs a pulse to the phase comparator 24 at the same time.

本実施例に於ては、タイミング信号発生回路28の出力
によって拡散符号発生器27を初期化して行く。位相比較
器24は、ピーク検出回路13が発生するパルスとタイミン
グ信号発生回路28が発生するパルスが一致するように、
VCO26の発振周波数を調整する。
In this embodiment, the spread code generator 27 is initialized by the output of the timing signal generation circuit 28. The phase comparator 24 operates such that the pulse generated by the peak detection circuit 13 matches the pulse generated by the timing signal generation circuit 28.
Adjust the oscillation frequency of VCO26.

このように、コンボルバの相関出力信号中に含まれる
受信拡散信号の参照用符号からの相対的な位相情報を抽
出し、参照用符号の位相を動かす事により同期捕捉を大
幅に高速化できる効果がある。
As described above, by extracting relative phase information from the reference code of the received spread signal included in the correlation output signal of the convolver and moving the phase of the reference code, synchronization acquisition can be greatly speeded up. is there.

更に、本実施例は、第1実施例と比べてVCOの発振周
波数を低くおさえることができる。
Further, in the present embodiment, the oscillation frequency of the VCO can be suppressed lower than in the first embodiment.

[発明の効果] 以上詳細に説明したように、本発明によれば、複雑な
構成を用いずに、同期合わせを高速に行なって同期を確
実に維持することができるとともに、更に、受信信号を
確実に逆拡散することができる。
[Effects of the Invention] As described in detail above, according to the present invention, synchronization can be performed at high speed and synchronization can be reliably maintained without using a complicated configuration. Despreading can be ensured.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明の第1実施例の構成図、 第2図は本発明の第1実施例のタイミング図 第3図は本発明の第2実施例の構成図、 第4図は従来例の構成図である。 11はコンボルバ、14は位相比較器、 16は電圧制御発振器、17は符号発生器、 48はタイミング信号発生回路、114は復調用符号発生
器、115はミキサである。
FIG. 1 is a block diagram of the first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a timing chart of the first embodiment of the present invention, FIG. 3 is a block diagram of the second embodiment of the present invention, and FIG. FIG. 11 is a convolver, 14 is a phase comparator, 16 is a voltage controlled oscillator, 17 is a code generator, 48 is a timing signal generation circuit, 114 is a demodulation code generator, and 115 is a mixer.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】同期用符号を発生する同期用符号発生手段
と、 復調用符号を発生する復調用符号発生手段と、 前記同期用符号の符号開始点においてクロックを発生す
るクロック発生手段と、 受信信号と前記同期用符号との畳込み積分を行なうコン
ボルバ手段と、 受信信号と前記復調用符号の相関をとることにより、受
信信号を逆拡散するミキサ手段と、 前記コンボルバ手段の出力と前記クロックに応じて、前
記コンボルバ手段の出力と前記同期用符号の符号開始点
と前記復調用符号の符号開始点が一致する様に、前記同
期用符号及び前記復調用符号の発生を制御する制御手段
とを有することを特徴とするスペクトラム拡散通信用受
信装置。
1. Synchronization code generation means for generating a synchronization code, demodulation code generation means for generating a demodulation code, clock generation means for generating a clock at a code start point of the synchronization code, and reception Convolver means for performing convolution integration of a signal and the synchronization code; mixer means for despreading a received signal by correlating a received signal with the demodulation code; and an output of the convolver means and the clock. Control means for controlling the generation of the synchronization code and the demodulation code so that the output of the convolver means and the code start point of the synchronization code coincide with the code start point of the demodulation code. A receiving device for spread spectrum communication, comprising:
JP27662389A 1989-10-24 1989-10-24 Receiver for spread spectrum communication Expired - Fee Related JP2770995B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP27662389A JP2770995B2 (en) 1989-10-24 1989-10-24 Receiver for spread spectrum communication

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP27662389A JP2770995B2 (en) 1989-10-24 1989-10-24 Receiver for spread spectrum communication

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH03139030A JPH03139030A (en) 1991-06-13
JP2770995B2 true JP2770995B2 (en) 1998-07-02

Family

ID=17572019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP27662389A Expired - Fee Related JP2770995B2 (en) 1989-10-24 1989-10-24 Receiver for spread spectrum communication

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2770995B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2726178B2 (en) * 1991-08-07 1998-03-11 三菱電機株式会社 Synchronous decision circuit for spread spectrum demodulator

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5765935A (en) * 1980-10-13 1982-04-21 Oki Electric Ind Co Ltd Synchronization establishing system for spectrum diffusing communication
JPS58131840A (en) * 1982-01-29 1983-08-05 Nec Corp Receiver
JPS6398235A (en) * 1986-10-14 1988-04-28 Clarion Co Ltd Spread spectrum receiver

Also Published As

Publication number Publication date
JPH03139030A (en) 1991-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4841545A (en) Synchronous tracking device for direct spread spectrum receiver
US5062122A (en) Delay-locked loop circuit in spread spectrum receiver
US5260969A (en) Spectrum diffusion communication receiving apparatus
JPH0748710B2 (en) Receiver for direct sequence spread spectrum communication system
JP2770995B2 (en) Receiver for spread spectrum communication
US5077754A (en) Tau-dither circuit
JP2732102B2 (en) Spread spectrum communication equipment
EP0369375B1 (en) Spread spectrum communication receiving apparatus
JP3234446B2 (en) Spread spectrum signal demodulator
JP2650557B2 (en) Synchronous spread spectrum modulated wave demodulator
JP2650556B2 (en) Synchronous spread spectrum modulation demodulator
KR950011080B1 (en) The asynchronic digital receving system of spread-spectrum communication method
JP3183492B2 (en) Spread spectrum receiver
JP3183493B2 (en) Spread spectrum receiver
JP3029219B2 (en) Spread spectrum signal receiver
JPH02132935A (en) Receiving device for spread spectrum communication
JPH04172728A (en) Spread spectrum signal receiver
JPH0621914A (en) Spectrum diffusion receiver
JPH07154296A (en) Spread spectrum communication system and spread spectrum receiver
JPS6324691Y2 (en)
JPH06252884A (en) Spread spectrum signal receiver
JPH05347600A (en) Demodulating device for spread spectrum system
JPH08251075A (en) Spread spectrum receiver
JPH08340277A (en) Spread spectrum receiver
JPH02164151A (en) Spread spectrum communication equipment

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Cancellation because of no payment of annual fees