RU2211531C2 - Синхронизация к базовой станции и получение кода в системе связи с передачей сигнала в широком спектре - Google Patents

Синхронизация к базовой станции и получение кода в системе связи с передачей сигнала в широком спектре Download PDF

Info

Publication number
RU2211531C2
RU2211531C2 RU2000107819/09A RU2000107819A RU2211531C2 RU 2211531 C2 RU2211531 C2 RU 2211531C2 RU 2000107819/09 A RU2000107819/09 A RU 2000107819/09A RU 2000107819 A RU2000107819 A RU 2000107819A RU 2211531 C2 RU2211531 C2 RU 2211531C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
code
frame
sequence
modulation
synchronization
Prior art date
Application number
RU2000107819/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000107819A (ru
Inventor
Карим ДЖАМАЛ
Риаз ЭСМАИЛЗАДЕХ
Йи-Пин Эрик ВАНГ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25444961&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2211531(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2000107819A publication Critical patent/RU2000107819A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2211531C2 publication Critical patent/RU2211531C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/70751Synchronisation aspects with code phase acquisition using partial detection
    • H04B1/70752Partial correlation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/70735Code identification
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7083Cell search, e.g. using a three-step approach
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системе связи с передачей сигнала в широком спектре, в частности к действиям поиска сота, выполняемым подвижной станцией, и получить конкретный для сота длинный код, используемый в системе связи в широком спектре. Технический результат - повышение точности синхронизации и повышение скорости передачи. Каждый кадр передачи в системе связи с передачей сигнала в широком спектре, относящийся к передаче кода синхронизации, делится на множество сегментов. Каждый из сегментов включает первичный (пилотный) код
Figure 00000001
и вторичный (комбинированный) код
Figure 00000002
, который включает информацию, идентифицирующую или указывающую как синхронизацию кадра, так и шифровальный код для синхронизации. Эта информация, касающаяся синхронизации кадра и шифровального кода, может быть закодирована в самом комбинированном коде
Figure 00000003
, а также в величинах модуляции последовательностей множества комбинированных кодов в кадре. Альтернативно, эта информация кодируется в последовательности множества комбинированных кодов
Figure 00000004
, передаваемых в каждом кадре, а также в величинах модуляции последовательностей множества комбинированных кодов в кадре. В качестве еще одной альтернативы, информация кодируется в согласовании по времени передачи комбинированного кода
Figure 00000005
в каждом сегменте кадра относительно его связанного первичного кода
Figure 00000006
. 2 с. и 38 з.п.ф-лы, 7 ил.

Description

Перекрестная ссылка к родственной заявке
Настоящая заявка на патент относится к заявке на патент США серийный номер 08/884002, озаглавленной "Синхронизация подвижной станции в системе связи с передачей сигнала в широком спектре", зарегистрированной 27 июля 1997 г. (34645-278USPT).
Предшествующее состояние техники
Техническая область изобретения
Настоящее изобретение относится к системам связи с передачей сигнала в широком спектре и, в частности, к действиям поиска сота, выполняемым подвижной станцией, чтобы запросить синхронизацию по времени с базовой станцией и получить конкретный для сота длинный код, используемый в системе связи в широком спектре.
Описание родственной техники
Индустрия сотовых телефонов достигла феноменальных успехов в коммерческих операциях во всем мире. Рост в главных столичных областях далеко превзошел ожидания и опережает емкость системы. Если эта тенденция продолжится, эффекты быстрого роста скоро достигнут даже самых малых рынков. Основная проблема, касающаяся постоянного роста, состоит в том, что абонентская база расширяется, в то время как ширина электромагнитного спектра, предоставленного провайдерам сотовой службы для использования при передаче радиочастотной связи, остается ограниченной. Требуются новые решения, чтобы удовлетворить эти возрастающие требования к емкости в ограниченном доступном спектре, а также чтобы поддерживать высокое качество обслуживания и избежать роста цен.
В настоящее время доступ к каналу в первую очередь достигается с использованием способов Многостанционного доступа с частотным разделением каналов (FDMA) и Многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA). В системах многостанционного доступа с частотным разделением каналов физический канал связи содержит одну радиочастотную полосу, в которой концентрируется мощность передачи сигнала. В системах многостанционного доступа с временным разделением каналов физический канал связи содержит временной интервал в периодической последовательности временных интервалов на одной и той же радиочастоте. Хотя в системах связи FDMA и TDMA получаются удовлетворительные характеристики, часто возникает перегрузка канала из-за возрастающего требования абонентов. Соответственно, сейчас предлагаются, рассматриваются и выполняются альтернативные способы доступа к каналу.
Передача сигнала в широком спектре содержит технику связи, которая находит коммерческое применение в качестве нового способа доступа к каналу в радиосвязи. Системы с широким спектром применялись со времени второй мировой войны. Ранние применения были в основном ориентированы на военные цели (относящиеся к созданию сильных радиопомех и радару). Однако в настоящее время возрастает интерес к использованию систем широкого спектра в применениях связи, включая цифровую сотовую радиосвязь, наземную подвижную связь и внутреннюю/наружную сети персональной связи.
Система передачи сигнала в широком спектре действует совсем не так, как обычные системы связи FDMA и TDMA. В передатчике широкого спектра многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности (DS-CDMA), например, поток цифровых символов для данного выделенного или общего канала на основной скорости передачи символов расширяется до скорости передачи элементарных посылок. Эта операция расширения включает применение уникального канального кода расширения (иногда называемого последовательностью сигнатуры) к потоку символов, который увеличивает его скорость (полосу частот), добавляя избыточность. Обычно во время расширения поток цифровых символов умножается на уникальный цифровой код. Промежуточный сигнал, содержащий полученные последовательности данных (элементарных посылок), затем добавляется к другим обработанным подобным образом (т.е. расширенным) промежуточным сигналам, относящимся к другим каналам. Уникальный шифровальный код базовой станции (часто называемый "длинным кодом", поскольку он в большинстве случаев длиннее, чем код расширения) затем применяется к суммированным промежуточным сигналам, чтобы генерировать выходной сигнал для многоканальной передачи в среде связи. Промежуточные сигналы, относящиеся к выделенному/общему каналу, затем выгодно совместно используют одну частоту передачи связи, с множеством сигналов, оказавшихся расположенными поверх друг друга как в частотной области, так и во временном интервале. Однако, поскольку примененные коды расширения являются уникальными для канала, каждый промежуточный сигнал, передаваемый на совместно используемой частоте связи, также является уникальным и путем применения определенной технологии обработки в приемнике может быть отделен от других сигналов.
В подвижной станции DS-CDMA с передачей сигнала в широком спектре (приемнике) принятые сигналы восстанавливаются путем применения (т.е. умножения или согласования) соответствующих кодов шифрации и расширения, чтобы сжать сигнал или удалить кодирование из желаемого переданного сигнала и возвратиться к основной скорости передачи символов. Однако там, где код расширения применен к другим передаваемым и принимаемым промежуточным сигналам, получается только шум. Операция сжатия таким образом эффективно содержит процесс корреляции, сравнивая принятый сигнал с соответствующим цифровым кодом, чтобы восстановить из канала желаемую информацию.
До того, как произойдет какая-либо радиосвязь или передача информации между базовой станцией и подвижной станцией системы связи с передачей сигнала в широком спектре, подвижная станция должна обнаружить эту базовую станцию и синхронизироваться с опорным сигналом синхронизации этой базовой станции. Этот процесс обычно называется в технике "поиск сота". В системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности с передачей сигнала в широком спектре, например, подвижная станция должна найти границы элементарных посылок прямого канала, границы символов и границы кадров этих опорных тактовых импульсов. Самое распространенное решение, применяемое к этой проблеме синхронизации, состоит в периодической передаче базовой станцией (с периодом повторения Тр) и детектировании и обработке подвижной станцией распознаваемого пилотного кода
Figure 00000014
с длиной элементарной посылки Np, как показано на фиг.1. Пилотный код может также называться в технике кодом расширения для символов, маскируемых длинным кодом. Этот пилотный код посылается с известной модуляцией и без какой-либо шифрации длинным кодом. В одном типе системы связи CDMA каждая базовая станция использует разный, известный пилотный код, взятый из набора доступных пилотных кодов. В системе связи CDMA другого типа все базовые станции используют один и тот же пилотный код, при этом различие между базовыми станциями определяется путем использования отличающегося фазового сдвига пилотного кода для передаваемых сообщений.
В приемнике широкого спектра подвижной станции принятые сигналы демодулируются и подаются к фильтру, согласованному с пилотным кодом (кодами). Конечно, понятно, что для обработки пилотного кода могут быть использованы альтернативные схемы детектирования, такие как скользящая корреляция. Выдача пиков согласованного фильтра каждый раз соответствует приему периодически передаваемого пилотного кода. Благодаря эффекту распространения по многим трактам, несколько пиков могут быть детектированы относительно одной передачи пилотного кода. Из обработки этих принятых пиков известным способом может быть найден опорный сигнал синхронизации, относящийся к передающей базовой станции, с неопределенностью, равной периоду повторения Тр. Если период повторения равен длине кадра, этот опорный сигнал синхронизации может быть использован для синхронизации действия связи подвижной станции и базовой станции относительно синхронизации кадра.
Поскольку может быть выбрана любая длина Np в элементарных посылках для передаваемого пилотного кода
Figure 00000015
, в практическом смысле длина Np в элементарных посылках ограничена сложностью согласованного фильтра, применяемого в приемнике подвижной станции. В то же время желательно ограничить мгновенную мощность пика
Figure 00000016
передач сигнала пилотного кода/канала, чтобы не создавать высокие мгновенные помехи с другими передаваемыми сигналами/каналами широкого спектра. Чтобы получить достаточную среднюю мощность передач пилотного кода данной определенной длины элементарной посылки Np, может стать необходимым в системе связи CDMA использовать период повторения пилотного кода Тр, который короче длины кадра Tf, как показано на фиг.2.
Другой причиной для передачи множества пилотных кодов
Figure 00000017
в пределах длины одного кадра Tf является поддержание междучастотной синхронизации прямого канала в сжатом режиме, известном опытным специалистам. При обработке сжатого режима синхронизация прямого канала на данной несущей частоте осуществляется только во время части кадра, а не во время всего кадра. Тогда возможно, при только одном пилотном коде ср на кадр, что обработка сжатого режима может полностью потерять детектирование пилотного кода на значительном интервале времени. Путем передачи множества пилотных кодов ср во время каждого кадра дается много возможностей за каждый кадр для детектирования обработки сжатого режима, и может быть детектирована, по меньшей мере, одна передача пилотного кода.
Однако имеется недостаток, касающийся приема и синхронизации, испытываемый при передаче множества пилотных кодов
Figure 00000018
в пределах одной длины кадра Tf. Принятые сигналы также демодулируются и подаются к фильтру (или коррелятору), согласованному с известным пилотным кодом. Выход пиков согласованного фильтра каждый раз соответствует приему периодически передаваемого пилотного кода. Из обработки этих пиков опорный сигнал синхронизации для передающей базовой станции, относящийся к периоду повторения пилотного кода Тр, может быть определен способом, хорошо известным в технике. Однако этот опорный сигнал синхронизации неоднозначен относительно синхронизации кадра и, таким образом, не представляет достаточной информации для синхронизации кадра базовой/подвижной станции с опорным сигналом синхронизации. Под неоднозначностью имеется в виду, что граница кадра (т.е. его синхронизация) не может быть идентифицирована только из пиков детектированного пилотного кода.
Процесс для поиска сота может дополнительно включать получение длинного кода, специфического для сота, используемого на прямом канале для шифрования связи прямого выделенного и общего канала. Выделенные каналы содержат как каналы трафика, так и управляющие каналы, и общие каналы также содержат каналы трафика и каналы управления (которые могут включать канал трансляции управления (ВССН)). Код группы длинного кода
Figure 00000019
предпочтительно передается синхронно с пилотными кодами (и дополнительно ортогонально к пилотным кодам)
Figure 00000020
, как показано на фиг.3. Этот код группы длинного кода посылается с известной модуляцией и без какого-либо шифрования длинным кодом. Каждый код группы длинного кода
Figure 00000021
показывает конкретный поднабор общего набора длинных кодов, к которому принадлежит специфический для сота длинный код, используемый для передачи. Например, может быть всего сто двадцать восемь длинных кодов, сгруппированных в четыре поднабора по тридцать два кода каждый. Путем идентификации передаваемого кода группы длинных кодов
Figure 00000022
приемник может сузить поиск для получения его длинного кода в этом примере только к тридцати двум длинным кодам, содержащимся в поднаборе, идентифицированном принятым кодом группы длинных кодов
Figure 00000023
.
Информация синхронизации кадра может быть найдена из совместной обработки принятых пилотных кодов
Figure 00000024
и кодов группы длинных кодов
Figure 00000025
. Подвижная станция сначала идентифицирует синхронизацию пилотного кода путем применения
Figure 00000026
-согласованного фильтра к принятому сигналу и идентификации пиков. Из этих пиков может быть найден опорный сигнал синхронизации относительно сегментов. Хотя они неоднозначны относительно синхронизации кадра, определенные расположения сегментов идентифицируют синхронизацию для одновременной передачи кода группы длинных кодов
Figure 00000027
. Затем выполняется корреляция в известных местоположениях сегментов, чтобы получить идентификацию кода группы длинных кодов
Figure 00000028
. Из этой идентификации количество возможных специфических для сота длинных кодов, используемых для передачи, уменьшается. Наконец, выполняется корреляция относительно каждого из уменьшенного количества длинных кодов (т. е. тех длинных кодов, которые содержатся в идентифицированном
Figure 00000029
поднаборе) у каждого из известных интервалов, чтобы определить, который специфический для сота длинный код используется для передачи, и обеспечить эталон фазового сдвига. Когда фазовый сдвиг определен, синхронизация кадра идентифицирована.
В связи с передачей множества пилотных кодов
Figure 00000030
в пределах длины одного кадра Tf определению синхронизации кадра альтернативно помогает способ, описанный в заявке на патент США серийный номер 08/884002, озаглавленной "Синхронизация подвижной станции в системе связи с передачей сигнала в широком спектре", зарегистрированной 27 июня 1997 г., путем того, что каждый из сегментов включает не только пилотный код
Figure 00000031
, как на фиг.2, описанной выше, но также код синхронизации кадра
Figure 00000032
, передаваемый с известной модуляцией, но без шифрации длинным кодом, как показано на фиг.4. Пилотный код один и тот же в каждом сегменте и в повторяющихся кадрах. Коды синхронизации кадров, однако, являются уникальными для каждого сегмента в кадре и повторяются в каждом кадре.
Чтобы получить информацию синхронизации кадров, подвижная станция сначала идентифицирует синхронизацию пилотного кода путем применения
Figure 00000033
-согласованного фильтра к принятому сигналу и идентификации пиков. Из этих пиков может быть определен опорный сигнал синхронизации по отношению к сегментам. Хотя этот опорный сигнал синхронизации неоднозначен к синхронизации кадра, знание местоположения сегмента косвенно указывает на местоположение кода синхронизации кадров
Figure 00000034
в каждом расположенном сегменте. Подвижная станция затем дополнительно коррелирует набор известных кодов синхронизации кадров
Figure 00000035
к принятому сигналу в местоположениях кодов синхронизации кадров. Считая, что положение каждого кода синхронизации кадров
Figure 00000036
относительно границы кадра известно, когда совпадение корреляции найдено в этом положении, граница кадра относительно него (и отсюда синхронизация кадра) тогда также известна.
Хотя предшествующие способы для получения информации синхронизации обеспечивают удовлетворительные результаты, их эффективность оставляет желать много лучшего. Например, обработка кода группы длинных кодов
Figure 00000037
не обеспечивает непосредственно индикацию синхронизации кадра, требуя таким образом выполнения дополнительных корреляций в каждом идентифицированном местоположении сегмента, чтобы определить синхронизацию кадра. Наоборот, хотя обработка кода синхронизации кадров
Figure 00000038
обеспечивает индикацию синхронизации кадра, завершение процесса поиска сота еще дополнительно требует выполнения дополнительных корреляций, чтобы определить специфический для сота длинный код, используемый для передачи. В каждом случае выполняемые дополнительные корреляции занимают значительные ресурсы обработки, сложны в исполнении и замедляют процесс поиска сота. Поэтому есть необходимость в более эффективном способе получения как индикации синхронизации кадра, так и индикации длинного кода во время процесса поиска сота.
Краткое описание изобретения
Каждый кадр передачи базовой станции в системе связи с передачей сигнала в широком спектре, относящийся к передаче кода синхронизации, делится на множество сегментов. Каждый из сегментов включает код
Figure 00000039
первичной синхронизации и код
Figure 00000040
вторичной синхронизации (далее называемый комбинированным кодом), включающий как синхронизацию кадров, так и информацию шифрования или индикации длинного кода (идк, lсi). В первом воплощении этого изобретения информация синхронизации кадра и кода шифрации кодируется в самом комбинированном коде
Figure 00000041
, а также в модулированных значениях последовательностей множественных комбинированных кодов в кадре. Во втором воплощении настоящего изобретения информация синхронизации кадра и кода шифрации закодирована в последовательности множественных комбинированных кодов
Figure 00000042
, передаваемых в каждом кадре, а также в модулированных значениях последовательностей множественных комбинированных кодов в кадре. Дополнительное кодирование самого комбинированного кода (как в первом воплощении) может быть использовано, чтобы обеспечить дополнительную информацию синхронизации кадра и кода шифрации. Наконец, в третьем воплощении настоящего изобретения информация синхронизации кадров и кода шифрации закодирована в синхронизации передачи комбинированного кода
Figure 00000043
в каждом сегменте кадра относительно его связанного пилотного кода
Figure 00000044
. Дополнительное кодирование самого комбинированного кода и последовательности модуляции (как в первом воплощении) может быть использовано, чтобы обеспечить дополнительную информацию синхронизации кадра и кода шифрации.
Краткое описание чертежей
Более полное понимание способа и аппаратуры настоящего изобретения может быть получено путем ссылки к последующему подробному описанию, взятому совместно с сопровождающими чертежами, на которых:
Фиг. 1, описанная предварительно, есть диаграмма, иллюстрирующая формат передачи сигнала пилотного канала предшествующей техники в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности (DS-CDMA);
Фиг.2, описанная предварительно, есть диаграмма, иллюстрирующая альтернативный формат передачи сигнала пилотного канала предшествующей техники в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности;
Фиг.3, описанная предварительно, есть диаграмма, иллюстрирующая альтернативный формат передачи сигнала пилотного канала и группы длинного кода канала предшествующей техники в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности;
Фиг.4, описанная предварительно, есть диаграмма, иллюстрирующая еще один альтернативный формат передачи пилотного кода и кода синхронизации кадров предшествующей техники в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности;
Фиг. 5 есть диаграмма, иллюстрирующая формат передачи комбинированного пилотного кода и комбинированного кода настоящего изобретения в системе связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности;
Фиг. 6А-6F иллюстрируют множество воплощений настоящего изобретения для включения информации как синхронизации кадра, так и длинного кода в комбинированный код и
Фиг.7 есть блок-схема системы связи с передачей сигнала в широком спектре многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности (DS-CDMA).
Подробное описание чертежей
Дается ссылка к фиг. 5, на которой показана диаграмма, иллюстрирующая формат передачи сигнала по настоящему изобретению в системе связи с передачей сигнала в широком спектре (такой как система связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности). Каждый кадр, имеющий длительность Tf передачи сигнала, делится на множество сегментов s0, s1,..., sM-1. Длительность каждого сегмента s равна периоду повторения пилотного кода Тр. Каждый из сегментов включает пилотный код
Figure 00000045
(первичный код синхронизации) и комбинированный код
Figure 00000046
, указывающий синхронизацию кадров и длинный код (lci) (далее называемый комбинированным кодом или вторичным кодом синхронизации). Пилотный код один и тот же в каждом сегменте и по всем повторяющимся кадрам, и он передается с известной модуляцией и без шифрования длинным кодом. Пилотный код
Figure 00000047
и комбинированный код
Figure 00000048
предпочтительно передаются одновременно и перекрываются. Комбинированные коды могут, например, быть одинаковыми в каждом сегменте
Figure 00000049
или различными в каждом сегменте
Figure 00000050
. Множество комбинированных кодов
Figure 00000051
передаются по одному на каждый соответствующий сегмент s0, s1,..., sM-1 и повторяются в каждом кадре. Комбинированный код подобным образом передается без какой-либо шифрации длинным кодом. Более того, множество комбинированных кодов
Figure 00000052
предпочтительно ортогональны пилотному коду. Пилотный код
Figure 00000053
имеет предопределенное смещение по времени t1 относительно границы 30 его соответствующего сегмента. Каждый комбинированный код
Figure 00000054
имеет смещение по времени t2 относительно границы сегмента 30. Смещение по времени t1 предпочтительно устанавливается равным смещению по времени t2 (т.е. одновременная передача пилотного кода
Figure 00000055
и комбинированного кода
Figure 00000056
), чтобы получить выгоду упрощения обработки, касающейся детектирования фазы, как будет описано далее.
Комбинированный код
Figure 00000057
включает информацию, идентифицирующую или указывающую как синхронизацию кадра, так и длинный код. Это выгодно исключает необходимость передавать отдельно код группы длинных кодов на прямом канале (смотри фиг. 3). Более того, выполняется более эффективная обработка комбинированного кода, чтобы детектировать как синхронизацию кадра, так и длинный код, используемый в шифровании передачи на прямом канале.
Имеется несколько возможных технологий для включения информации как синхронизации кадра, так и длинного кода в комбинированный код
Figure 00000058
. Одна технология, содержащая первое воплощение изобретения (включая несколько различных исполнений, как обсуждается ниже), в общем, кодирует информацию синхронизации кадра и длинного кода в самом комбинированном коде
Figure 00000059
, а также в значениях модуляции последовательностей комбинированных кодов. Другая технология, содержащая второе воплощение настоящего изобретения (включая специфическое исполнение, обсуждаемое ниже), в общем, кодирует информацию синхронизации кадра и длинного кода в последовательности множества комбинированных кодов
Figure 00000060
, передаваемых в каждом кадре, а также в модулированных значениях последовательностей множества комбинированных кодов. Дополнительное кодирование самого комбинированного кода (как в технологии первого воплощения) может быть использовано, чтобы обеспечить дополнительную информацию синхронизации кадра и/или длинного кода. Другая технология, содержащая третье воплощение настоящего изобретения (включая несколько различных исполнений, обсуждаемых ниже), в общем, кодирует информацию синхронизации кадра и/или длинного кода в синхронизации передачи комбинированного кода
Figure 00000061
относительно пилотного кода
Figure 00000062
. Дополнительное кодирование самого комбинированного кода и последовательности модуляции (как в технологии первого воплощения) может быть использовано, чтобы обеспечить дополнительную информацию синхронизации кадра и/или длинного кода.
Обращаясь теперь конкретно к первому воплощению настоящего изобретения, имеется Ns/lci возможных действительных комбинированных кодов
Figure 00000063
. Эти Ns/lci возможных комбинированных кодов могут обеспечить log2(Ns/lci) бит информации для использования в передаче информации длинного кода, содержащей либо код группы длинных кодов (который идентифицирует поднабор возможных длинных кодов, используемых в шифровании передачи прямого канала), либо сам действующий длинный код. Это означает, что путем поиска приемником одного конкретного из действительно передаваемых Ns/lci комбинированных кодов будут получены log2(Ns/lci), бит информации, показывающие длинный код. Например, при двухстах пятидесяти шести длинных кодах, сгруппированных в четыре группы по шестьдесят четыре кода в каждой, Ns/lci=4, и таким образом имеется четыре возможных комбинированных кода
Figure 00000064
. Когда приемник определяет, что комбинированный код
Figure 00000065
, который передается, является, например, номером три, тогда он также узнает, что конкретный обсуждаемый длинный код выбирается из группы номер три. С помощью этого процесса, в этом примере, принимается log2(4)= 2 бита полезной информации. Комбинированные коды
Figure 00000066
в данном кадре дополнительно модулируются с помощью одной из Nmod возможных действительных (например, двоичной или квадратурной) последовательностей модуляции. Каждая действительная последовательность модуляции обязательно предоставляет информацию синхронизации кадра. Nmod действительных последовательностей модуляции дополнительно обеспечивают log2(Nmod) бит информации для использования в передаче (дополнительной) информации длинного кода (если Nmod>1). В этом воплощении предпочтительно, чтобы последовательности модуляции имели хорошие автокорреляционные свойства. Более того, если Nmod>1, желательны также хорошие свойства взаимной корреляции, а также желательно, чтобы никакой циклический сдвиг любой действительной последовательности модуляции не мог дать другую действительную последовательность модуляции (или какой-либо ее циклический сдвиг).
В соответствии с одним способом настоящего изобретения для восстановления передаваемой информации путем применения
Figure 00000067
-согласованного фильтра подвижная станция (приемник) определяет место каждого из сегментов и отсюда местоположение комбинированных кодов
Figure 00000068
. Эта корреляция дополнительно обеспечивает опорное значение фазы канала, полезное при когерентном детектировании значений модуляции комбинированных кодов
Figure 00000069
в сегментах. Приемник может затем (например, параллельно) сопоставить принятые комбинированные коды с каждым из Ns/lci возможных комбинированных кодов. Это может быть выполнено на одном кадре, таким образом собирая Ns/lci последовательностей из М значений корреляции. Эти Ns/lci последовательностей из М значений корреляции (содержащие Ns/lci рядов и М столбцов первой матрицы - Z1) затем коррелируются (или согласовываются) с М возможными сдвигами всех Nmod возможных последовательностей модуляции (содержащими М•Nmod столбцов и М рядов второй матрицы M1). Эта корреляция может быть математически представлена умножением первой матрицы (Z1) на вторую матрицу (M1). В этом процессе должна быть принята во внимание компенсация фазы канала. Оценка фазы канала получается из корреляций пилотного кода (как упоминалось выше). Корреляция (M1Z1), которая дает наилучшее согласование (т.е. наибольшую величину), указывает комбинированный код, который был использован (таким образом обеспечивая информацию длинного кода), и дополнительно указывает последовательность модуляции (таким образом обеспечивая больше информации длинного кода (если Nmod>1)) и ее сдвиг, который был использован (таким образом обеспечивая информацию синхронизации кадра).
В первом исполнении (относящемся к первому воплощению настоящего изобретения), показанном на фигуре 6А, биты информации каждого комбинированного кода
Figure 00000070
в кадре являются одними и теми же в каждом сегменте, и они передают информацию длинного кода, содержащую либо код группы длинного кода (который идентифицирует поднабор возможных длинных кодов, используемых в шифровании передачи прямого канала), или сам действительный длинный код. Затем предопределенная последовательность модуляции применяется к множеству включенных комбинированных кодов
Figure 00000071
в кадре, чтобы определить информацию синхронизации кадров.
Модуляция, выбранная для определения информации синхронизации кадра, может быть либо когерентной, либо дифференциальной. При когерентной модуляции опорное значение фазы извлекается подвижной станцией (приемником) из связанного пилотного кода
Figure 00000072
, поскольку оно обычно модулируется известным значением символа (например, "+1"). В этом случае расстояние между пилотным кодом
Figure 00000073
и его связанным комбинированным кодом
Figure 00000074
из того же сегмента должно сохраняться насколько возможно меньшим (предпочтительно нулевым, обеспечивая одновременную передачу), чтобы дать возможность подвижной станции выполнять точные определения фазы. Это происходит потому, что очень большая частотная погрешность в приемнике может привести к большому фазовому сдвигу в очень короткий интервал времени. При дифференциальной модуляции, с другой стороны, информация синхронизации кадров содержится в изменениях фазы между последовательными комбинированными кодами
Figure 00000075
в последовательных сегментах. В этом случае должна быть достигнута допустимо точная синхронизация частоты до выполнения процесса синхронизации по времени, чтобы детектировать последовательность модуляции подвижной станцией.
Более полное понимание этого первого исполнения может быть получено при ссылке к некоторым примерам. В первом примере, обеспечивающем двухпозиционную фазовую манипуляцию (BPSK), сам комбинированный код
Figure 00000076
обеспечивает информацию длинного кода. Эта информация может содержать либо сам длинный код, либо код группы длинных кодов, указывающий поднабор длинных кодов, из которого выбирался длинный код, специфический для сота. Последовательность двоичных величин модуляции (например, +1, -1, -1, +1,...,+1, -1, -1) для комбинированных кодов
Figure 00000077
в данном кадре обеспечивает информацию синхронизации кадра. Таким образом, в этом примере первый комбинированный код
Figure 00000078
для первого сегмента в кадре модулируется +1, второй комбинированный код
Figure 00000079
для второго сегмента в кадре модулируется -1 и т.д.
Во втором примере, обеспечивающем квадратурно-фазовую манипуляцию (QPSK), сам комбинированный код
Figure 00000080
опять же обеспечивает информацию длинного кода. Эта информация может содержать либо сам длинный код, либо код группы длинного кода, указывающий на поднабор длинных кодов, из которого выбирался специфический для сота длинный код. Первая четверть М-1 комбинированных кодов
Figure 00000081
в данном кадре модулируется фазовым значением "0" (т.е. умножаются на "+1"), следующая четверть кодов модулируется значением фазы "π/2" (т.е. умножается на "+j"), третья четверть кодов модулируется значением фазы "π" (т.е. умножается на "-1") и последняя четверть кодов модулируется значением фазы "3π/2" (т.е. умножается на "-j").
Во втором исполнении (относящемся к первому воплощению настоящего изобретения), показанном на фиг.6В, комбинированные коды
Figure 00000082
в кадре одни и те же в каждом сегменте. Предопределенная последовательность модуляции затем применяется к множеству комбинированных кодов
Figure 00000083
Figure 00000084
в кадре, причем величины последовательности модуляции (например, +1, -1, -1, +1,...,+1, -1, -1) определяют как информацию длинного кода (содержащую либо код группы кодов, который идентифицирует поднабор возможных длинных кодов, используемых в шифровании передачи прямого канала, либо сам действительный длинный код), так и информацию синхронизации кадра (уникально идентифицирующую связанный сегмент). Здесь также, модуляция, выбранная для определения информации синхронизации кадра и информации длинного кода, может быть либо когерентной, либо дифференциальной.
Более полное понимание этого второго исполнения может быть получено с помощью ссылки к некоторым примерам. В первом примере первая часть последовательности модуляции для комбинированных кодов
Figure 00000085
явно определяет информацию длинного кода, а вторая часть последовательности модуляции явно определяет информацию синхронизации кадра. Следует тщательно выбирать шаблоны для первой и второй частей последовательности модуляции, чтобы гарантировать возможность однозначного детектирования. Таким образом, определенные действительные шаблоны для информации синхронизации кадров, содержащиеся во второй части последовательности модуляции, должны быть исключены из действительных шаблонов для информации длинного кода, содержащихся в первой части последовательности модуляции (и/или наоборот, в соответствующем случае).
Во втором примере последовательность модуляции для комбинированных кодов
Figure 00000086
10 явно определяет информацию длинного кода и неявно определяет синхронизацию кадров. Для этого исполнения имеется только ограниченное (например, М-1 в двухпозиционной фазовой манипуляции) количество действительных последовательностей модуляции для кадра. Значения этих последовательностей модуляции определяют информацию длинного кода, содержащую либо код группы длинного кода, который идентифицирует поднабор возможных длинных кодов, используемых в шифровании передачи прямого канала, или сам действительный длинный код. Более того, поскольку имеется только ограниченное количество последовательностей модуляции, нахождение любой из этих ограниченных по количеству последовательностей модуляции в кадре неявно дает информацию синхронизации кадра (поскольку первый элемент каждой последовательности модуляции известен и может быть связан с соответствующим первым сегментом).
В третьем исполнении (относящемся к первому воплощению настоящего изобретения), показанном на фиг.6С, комбинированные коды
Figure 00000087
в кадре одни и те же в каждом сегменте и определяют (в ограниченной степени) информацию длинного кода. Предопределенная последовательность модуляции затем применяется к множеству комбинированных кодов
Figure 00000088
Figure 00000089
в кадре, причем величины последовательности модуляции (например, +1, -1, -1, +1, . . . , +1, -1, -1) завершают явное определение информации длинного кода (содержащей либо код группы кодов, который идентифицирует поднабор возможных длинных кодов, используемых в шифровании передачи прямого канала, либо сам действительный длинный код) и неявно определяют информацию синхронизации кадра (уникально идентифицирующую связанный сегмент). Таким образом, информация длинного кода распределена как по самому комбинированному коду
Figure 00000090
, так и по последовательности модуляции множества комбинированных кодов
Figure 00000091
в кадре. Здесь также, модуляция, выбранная для определения информации синхронизации кадра и информации длинного кода, может быть либо когерентной, либо дифференциальной.
Возвращаясь теперь конкретно ко второму воплощению настоящего изобретения, отмечают, что имеется Ns/lci-seqвозможных действительных "последовательностей" комбинированных кодов
Figure 00000092
для кадра. Выбранная последовательность повторяется в каждом кадре. Эти Ns/lci-seqпоследовательностей комбинированных кодов могут обеспечить log2(Ns/lci-seq) бит информации для использования в передаче информации длинного кода, содержащей либо код группы кодов (который идентифицирует поднабор возможных длинных кодов, используемых в шифровании передачи прямого канала), либо сам действительный длинный код. В этом воплощении предпочтительно, чтобы действительные последовательности комбинированных кодов были уникальными и каждая имела хорошие свойства автокорреляции и взаимной корреляции. В общей практике считается, что одна последовательность комбинированных кодов это все, что требуется. Когда действительная последовательность комбинированных кодов найдена, информация синхронизации кадра точно определена. В качестве расширения, в случаях, где последовательность (последовательности) комбинированных кодов не обеспечивает достаточное количество информации длинного кода (например, если Ns/lci-seq=1), комбинированные коды
Figure 00000093
в данном кадре могут быть дополнительно модулированы одной из Nmod возможных действительных (например, двоичных или квадратурных) последовательностей модуляции. Nmod действительных последовательностей модуляции дополнительно обеспечивают log2(Nmod) бит информации для использования в передаче большей информации длинного кода (вероятно необходимой для особой идентификации самого длинного кода, специфического для сота). В этом воплощении предпочтительно, чтобы последовательности модуляции имели хорошие автокорреляционные свойства, хорошие свойства взаимной корреляции, а также чтобы никакой циклический сдвиг любой действительной модулирующей последовательности не мог дать другую действительную модулирующую последовательность (или любой ее циклический сдвиг).
В соответствии с одним способом настоящего изобретения для восстановления передаваемой информации путем применения
Figure 00000094
-согласованного фильтра подвижная станция (приемник) определяет место каждого из сегментов и отсюда местоположение комбинированных кодов
Figure 00000095
. Эта корреляция дополнительно обеспечивает опорное значение фазы канала, полезное при когерентном детектировании значений модуляции в комбинированных кодах
Figure 00000096
в сегментах. Приемник может затем (например, параллельно) сопоставить принятые комбинированные коды с каждым из М возможных сдвигов Ns/lci-seq возможных последовательностей комбинированных кодов. Это может быть выполнено на одном кадре, таким образом собирая Ns/lci-seq•М последовательностей из М значений корреляции. Эти Ns/lci-seq•М последовательностей из М значений корреляции (содержащие Ns/lci-seq•М рядов и М столбцов первой матрицы - Z2) затем коррелируются (или согласовываются) со всеми Nmod возможными модулирующими последовательностями (содержащими Nmod столбцов и М рядов второй матрицы М2). Эта корреляция может быть математически представлена умножением первой матрицы (Z2) на вторую матрицу (М2). В этом процессе должна быть принята во внимание компенсация фазы канала. Оценка фазы канала получается из корреляций пилотного кода (как упоминалось выше). Корреляция (Z2M2), которая дает наилучшее согласование (т.е. наибольшую величину), указывает последовательность комбинированных кодов (если Ns/lci-seq>1), которая была использована (таким образом обеспечивая информацию длинного кода), какой сдвиг был использован (таким образом обеспечивая информацию синхронизации кадра), и дополнительно указывает последовательность модуляции, которая была использована, (таким образом обеспечивая информацию длинного кода).
Рассматривая теперь специфический пример этого исполнения, показанный на фиг. 6D, последовательность множества комбинированных кодов
Figure 00000097
в кадре определяет (в некоторой выбранной степени) информацию длинного кода и неявно определяет информацию синхронизации кадра (однозначно идентифицируя связанный сегмент). Предопределенная последовательность модуляции также может быть применена к последовательности комбинированных кодов
Figure 00000098
Figure 00000099
в кадре, причем величины последовательности модуляции (например, +1, -1, -1, +1, . . . ,+1, -1, -1) завершают явное определение информации длинного кода (содержащей либо код группы кодов, который идентифицирует поднабор возможных длинных кодов, используемых в шифровании передачи прямого канала, либо сам действительный длинный код). Таким образом, информация длинного кода может быть распределена как по последовательности комбинированных кодов
Figure 00000100
в кадре, так и по последовательности модуляции комбинированных кодов
Figure 00000101
в кадре. Здесь также, модуляция, выбранная для определения информации синхронизации кадра и информации длинного кода, может быть либо когерентной, либо дифференциальной.
Возвращаясь теперь конкретно к третьему воплощению настоящего изобретения, отмечают, что имеется Ns/lci возможных действительных комбинированных кодов
Figure 00000102
. Эти Ns/lci комбинированных кодов могут обеспечить log2(Ns/lci) бит информации для использования в передаче любой желаемой информации. Комбинированные коды
Figure 00000103
в данном кадре дополнительно помещены с одним из нескольких возможных временных сдвигов по отношению к соответствующему пилотному коду. В общем, затем последовательности комбинированных кодов образуют одну из Nt2-mod возможных последовательностей действительных интервалов, определяющих временные сдвиги t2 между каждым комбинированным кодом
Figure 00000104
и его связанным пилотным кодом
Figure 00000105
для сегментов в каждом кадре. Nt2-mod действительных последовательностей модуляции обеспечивают log2(Nt2-mod) бит информации для использования в передаче информации синхронизации кадров и/или информации длинного кода.
В соответствии с одним способом настоящего изобретения для восстановления передаваемой информации путем применения
Figure 00000106
-согласованного фильтра подвижная станция (приемник) определяет положение каждого сегмента и отсюда примерное положение комбинированных кодов
Figure 00000107
. Эта корреляция далее обеспечивает опорную синхронизацию, применяемую при измерении смещений по времени для комбинированных кодов
Figure 00000108
в сегментах. Когда действительная последовательность интервалов, относящихся к измеренным смещениям по времени комбинированных кодов
Figure 00000109
, определена, эта последовательность интервалов затем обеспечивает биты, используемые для получения информации синхронизации кадра и информации длинного кода.
В первом исполнении (относящемся к третьему воплощению настоящего изобретения), показанном на фиг.6Е, биты информации каждого комбинированного кода
Figure 00000110
в кадре одни и те же в каждом сегменте, и они содержат любую выбранную предопределенную и известную информацию. Предварительно определенная последовательность интервалов затем применяется к множеству включенных комбинированных кодов
Figure 00000111
Figure 00000112
в кадре со значениями последовательности интервалов (например, d0, d1, d2,...,dМ-1), определяющими отдельные смещения по времени t2 между каждым комбинированным кодом
Figure 00000113
и связанным с ним пилотным кодом
Figure 00000114
, далее определяя как информацию длинного кода (содержащую либо код группы длинных кодов, который идентифицирует поднабор длинных кодов, используемых при шифровании передачи прямого канала, или сам действительный длинный код), так и информацию синхронизации кадра (однозначно идентифицирующую связанный сегмент).
Более полное понимание этого первого исполнения может быть достигнуто путем ссылки к примеру. Первая часть последовательности интервалов для комбинированных кодов
Figure 00000115
явно определяет информацию длинного кода, а вторая часть последовательности интервалов явно определяет информацию синхронизации кадра. Следует внимательно отнестись к выбору шаблонов для первой и второй частей последовательности интервалов, чтобы гарантировать возможность однозначного детектирования. Таким образом, определенные действительные шаблоны для информации синхронизации кадра, входящие в состав второй части последовательности расстояний, должны быть исключены из действительных шаблонов для информации длинных кодов, входящих в состав первой части последовательности расстояний (и/или наоборот, в соответствующем случае).
Во втором исполнении (относящемся к третьему воплощению настоящего изобретения), показанном на фиг.6F, биты информации каждого комбинированного кода
Figure 00000116
в кадре одни и те же в каждом сегменте и содержат любую предопределенную и известную информацию. Предварительно определенная последовательность интервалов затем применяется к множеству включенных комбинированных кодов
Figure 00000117
в кадре со значениями последовательности интервалов (например, d0, d1, d2,...,dМ-1), определяющими отдельные смещения по времени t2 между каждым комбинированным кодом
Figure 00000118
и связанным с ним пилотным кодом
Figure 00000119
, далее определяя как информацию длинного кода (содержащую либо код группы длинных кодов, который идентифицирует поднабор длинных кодов, используемых при шифровании передачи прямого канала, или сам действительный длинный код), так и информацию синхронизации кадра (однозначно идентифицирующую связанный сегмент). Предварительно определенная последовательность модуляции затем применяется к множеству включенных комбинированных кодов
Figure 00000120
в кадре со значениями последовательности модуляции (например, +1, -1, -1, +1,...,+1, -1, -1), определяющими (в противоположность таковой, определенной последовательностью интервалов), либо информацию синхронизации кадра, либо информацию длинного кода.
Более полное понимание этого второго исполнения может быть достигнуто с помощью ссылки к некоторым примерам. В первом примере последовательность модуляции для комбинированных кодов
Figure 00000121
указывает информацию синхронизации кадра, а последовательность интервалов для временных смещений t2 указывает информацию длинного кода. Наоборот, во втором примере последовательность модуляции для комбинированных кодов
Figure 00000122
указывает информацию длинного кода, а последовательность интервалов для смещений по времени t2 указывает информацию синхронизации кадра.
Дается ссылка к фиг.7, на которой показана блок-схема системы связи с передачей сигнала в широком спектре 113 многостанционного доступа с кодовым разделением каналов прямой последовательности (DS-CDMA). Базовая станция 112 для системы связи 113 включает передатчик прямого канала 110. Передатчик 110 передает несколько каналов на прямой линии связи и включает блок канального оборудования 100 для несущих информацию каналов, включая как выделенные каналы 114 (включая как каналы трафика, так и управляющие каналы), так и общие каналы 116 (также включающие как каналы трафика, так и управляющие каналы). Для каждого из выделенных каналов 114 по линии 118 принимается поток цифровых символов на базовой скорости передачи символов. Этот принимаемый поток цифровых символов затем расширяется до скорости передачи элементарных посылок для выдачи в качестве промежуточного сигнала выделенного канала на линии 120. Эта операция расширения включает применение индивидуального уникального кода расширения канала Cw,d (часто называемого последовательностью "сигнатуры") к принятому потоку цифровых символов, что повышает его скорость передачи. Для уникального кода расширения выделенного (d) канала может быть использован, например, код типа Уолша (w). Применение уникального кода расширения канала обычно выполняется путем использования физического устройства расширения 122, например умножения или сложения по модулю два.
Подобный процесс выполняется для каждого из общих каналов 116 (включая общий канал трансляции управления (ВССН)). Поток цифровых символов с базовой скоростью передачи символов для общего канала принимается на линии 124. Этот принимаемый поток цифровых символов затем расширяется до скорости передачи элементарных посылок для выдачи в качестве промежуточного сигнала общего канала на линии 126. Эта операция расширения включает применение индивидуального уникального кода расширения канала Cw,c к принятому потоку цифровых символов, что повышает его скорость передачи. Для уникального кода расширения общего (с) канала может быть использован, например, код типа Уолша (w). Применение уникального кода расширения канала обычно выполняется путем использования устройства расширения 128.
Каждый из каналов 114 или 116 может включать устройство регулирования мощности 148, которое обрабатывает множество генерированных промежуточных сигналов выделенных и общих каналов, принятых по линиям 120 и 126, чтобы задействовать индивидуальное управление мощностью передачи каждого канала. Промежуточные сигналы с отрегулированной мощностью затем суммируются вместе сумматором 150, чтобы сгенерировать комбинированный сигнал на линии 152. Этот комбинированный сигнал затем шифруется уникальным кодом шифрации базовой станции C1 (называемым "длинным кодом"), чтобы сгенерировать выходной сигнал на линии 154 для многоканальной передачи через среду связи. Для длинного кода может быть использован любой подходящий код шифрации. Применение длинного кода обычно выполняется путем использования физического устройства кодирования 156, например умножения или сложения по модулю два.
Передатчик 110 дополнительно включает блок канального оборудования 102 для передачи относящихся к захвату (т.е. поиску сота) каналов 116', таких как каналы для использования при захвате базовой станции подвижной станцией (например, пилотные коды
Figure 00000123
и коды групп длинных кодов Сg), которые не используют ни короткие коды типа Уолша Cw для расширения, ни длинные коды C1 для кодирования, используемые выделенными каналами 114 или общими каналами 116. Эти коды используются для операций захвата в приемнике и в общем совместно называются в предшествующей технике "маскированными символами длинного кода", поскольку они передаются с удаленным длинным кодом C1. Например, с пилотным каналом 116(р)' одним из этих каналов 116' (содержащим канал первичной синхронизации) принимается известный символ (такой как "+1") на линии 130. Этот принятый известный символ затем расширяется до скорости передачи элементарных посылок для выдачи в качестве промежуточного сигнала пилотного канала на линии 132. Эта операция расширения включает применение пилотного кода
Figure 00000124
к принятому потоку цифровых символов, что повышает его скорость передачи. Для пилотного канала может быть использован, например, ортогональный золотой код. Применение пилотного кода обычно выполняется путем использования устройства расширения 136.
Далее, например, подобный процесс выполняется для канала комбинированного кода 116(g)' одного из этих каналов 116' (содержащего канал вторичной синхронизации). Символ принимается на линии 138. Этот возможно известный символ затем расширяется до скорости передачи элементарных посылок для выдачи в качестве промежуточного сигнала комбинированного кода на линии 140. Эта операция расширения включает применение комбинированного кода
Figure 00000125
к известному символу, что повышает его скорость передачи. Для комбинированного кода может быть использован, например, ортогональный золотой код. Применение комбинированного кода обычно выполняется путем использования устройства расширения 142.
Каждый из каналов 116' может включать устройство регулирования мощности 148, которое обрабатывает множество генерированных промежуточных сигналов, принятых по линиям 132 и 140, чтобы задействовать индивидуальное управление мощностью передачи каждого канала. Промежуточные сигналы с отрегулированной мощностью для каналов 116' затем избирательно суммируются вместе с кодированным комбинированным выходным сигналом, принятым на линии 154, сумматором 158, чтобы сгенерировать выходной сигнал передатчика прямого канала на линии 160 для передачи. Процесс управления мощностью может, при необходимости, быть выполнен совместно с управлением мощностью, выполняемым на выделенных каналах 114 и общих каналах 116, чтобы поддерживать существенно постоянный выход мощности от передатчика 110 по мере того, как различные промежуточные сигналы каналов 116' добавляются к полному выходному сигналу передатчика и удаляются из него на линии 160. Выделенные/общие каналы 114 и 116 и относящийся к захвату канал 116' выходного сигнала затем выгодно совместно используют одну частоту передачи связи в среде связи (радиоинтерфейсе) 162 к подвижной станции 164, при этом множество сигналов оказываются расположенными поверх друг друга как в частотной области, так и в интервале времени.
Избирательное добавление каждого промежуточного сигнала канала 116' (такого как промежуточный сигнал пилотного кода или промежуточный сигнал комбинированного кода), используемого для операций захвата в приемнике, к кодированному выходному сигналу для выделенных/общих каналов управляется с помощью множества аппаратных и/или программных переключателей 164. Для каждого отдельного промежуточного сигнала обеспечен один переключатель 164, при этом множество переключателей выбирается независимо или совместно. В соответствии с этой операцией выбора, выполняемой переключателями 164, когда отдельный переключатель находится в первом физическом/логическом положении (как показано стрелкой сплошной линии 144), соответствующий промежуточный сигнал проходит к устройству регулирования мощности 148 и сумматору 158. Наоборот, когда переключатель находится во втором физическом/логическом положении (как показано стрелкой ломаной линии 146), соответствующий промежуточный сигнал не проходит. Промежуточные сигналы канала 116' (например, для пилотных кодов и комбинированных кодов) передаются периодически. В каждом случае передачи соответствующий переключатель 164 выбирает первое положение (показанное стрелкой 144) и соответствующий промежуточный сигнал каналов 116' добавляется к выделенным каналам 114 и общим каналам 116 и передается с ними.
Подвижная станция 164 принимает сигналы прямого канала, передаваемые через среду связи 162, и обрабатывает эти сигналы уникальным образом, описанным выше, чтобы выделить информацию синхронизации кадра и информацию длинного кода. Эта информация затем используется для синхронизации подвижной станции 164 с базовой станцией 112 системы связи 113. Будучи синхронизированной, подвижная станция 164 может затем принимать и восстанавливать информацию, передаваемую по выделенным и общим каналам. В общем, процессы, выполняемые подвижной станцией 164, называются сжатием, поскольку выполняемые операции корреляции исполняют удаление расширяющей последовательности из принятых передач. Выходные сигналы, полученные из этих корреляций, подаются к детекторам, которые восстанавливают первоначальный информационный поток данных. Форма используемого детектора зависит от характеристики радиоканала и ограничений сложности. Он может включать оценку канала и когерентное RAKE объединение, или дифференциальное детектирование и объединение, по необходимости.

Claims (40)

1. Способ передачи кода синхронизации прямого канала связи при многостанционном доступе с кодовым разделением каналов, содержащий этапы: передают повторяющийся кадр, содержащий множество сегментов, причем код
Figure 00000126
первичной синхронизации повторяется в каждом из множества сегментов повторяющегося кадра, и при этом каждый из множества сегментов включает в себя комбинированный код
Figure 00000127
вторичной синхронизации, обеспечивающий информацию, применимую для идентификации как синхронизации кадра, так и шифровального кода для передачи по прямому каналу связи.
2. Способ по п. 1, в котором информация, относящаяся к шифровальному коду, передается самим комбинированным кодом
Figure 00000128
вторичной синхронизации.
3. Способ по п. 1, в котором информация, относящаяся к синхронизации кадра, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предварительно определенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000129
вторичной синхронизации в кадре.
4. Способ по п. 3, в котором модуляция, выполняемая предопределенной последовательностью модуляции над комбинированными кодами
Figure 00000130
вторичной синхронизации в кадре, содержит двухпозиционную фазовую манипуляцию (ВРSK).
5. Способ по п. 3, в котором модуляция, выполняемая предопределенной последовательностью модуляции над комбинированными кодами
Figure 00000131
вторичной синхронизации в кадре, содержит квадратурную фазовую манипуляцию (QPSK).
6. Способ по п. 1, в котором информация, относящаяся к синхронизации кадра и шифровальному коду, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предварительно определенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000132
вторичной синхронизации в кадре.
7. Способ по п. 6, в котором последовательность модуляции содержит первую часть и вторую часть, а шаблон модуляции, определенный первой частью последовательности модуляции, обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра, а шаблон модуляции, определенный второй частью последовательности модуляции, обеспечивает информацию, относящуюся к шифровальному коду.
8. Способ по п. 6, в котором шаблон модуляции, определенный последовательностью модуляции, явно обеспечивает информацию, относящуюся к шифровальному коду, и неявно обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра.
9. Способ по п. 1, в котором часть информации, относящаяся к шифровальному коду, передается самим комбинированным кодом
Figure 00000133
вторичной синхронизации.
10. Способ по п. 9, в котором информация, относящаяся к синхронизации кадра, и информация, относящаяся к шифровальному коду, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000134
вторичной синхронизации в кадре.
11. Способ по п. 10, в котором шаблон модуляции, определенный последовательностью модуляции, явно обеспечивает вторую часть информации, относящуюся к шифровальному коду, и неявно обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра.
12. Способ по п. 1, в котором, по меньшей мере, часть информации, относящаяся к шифровальному коду, передается последовательностью комбинированных кодов
Figure 00000135
вторичной синхронизации, включенных в кадр, причем последовательность дополнительно неявно обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра.
13. Способ по п. 12, в котором дополнительная информация, относящаяся к шифровальному коду, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000136
вторичной синхронизации в кадре.
14. Способ по п. 13, в котором шаблон модуляции, определенный последовательностью модуляции, явно обеспечивает вторую часть информации, относящуюся к шифровальному коду.
15. Способ по п. 1, в котором каждый комбинированный код
Figure 00000137
вторичной синхронизации смещен от его связанного кода
Figure 00000138
первичной синхронизации в сегменте на интервал, определенный шаблоном интервалов в последовательности интервалов, а шаблон интервалов, определенный последовательностью интервалов, обеспечивает информацию, пригодную для идентификации, по меньшей мере, одного из синхронизации кадра и шифровального кода.
16. Способ по п. 15, в котором последовательность интервалов содержит первую часть и вторую часть, а шаблон интервалов, определенный первой частью последовательности интервалов, обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра, а шаблон интервалов, определенный второй частью последовательности интервалов, обеспечивает информацию, относящуюся к шифровальному коду.
17. Способ по п. 15, в котором шаблон интервалов, определенный последовательностью интервалов, обеспечивает информацию, пригодную для идентификации синхронизации кадра, а информация, относящаяся к шифровальному коду, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000139
вторичной синхронизации в кадре.
18. Способ по п. 15, в котором шаблон интервалов, определенный последовательностью интервалов, обеспечивает информацию, пригодную для идентификации шифровального кода, а информация, относящаяся к синхронизации кадра, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000140
вторичной синхронизации в кадре.
19. Способ по п. 1, в котором код
Figure 00000141
первичной синхронизации содержит пилотный код.
20. Способ по п. 1, в котором шифровальный код содержит длинный код.
21. Система связи многостанционного доступа с кодовым разделением каналов, содержащая передатчик базовой станции для генерации сигнала передачи с кодом синхронизации прямого канала, причем сигнал передачи с кодом синхронизации прямого канала содержит повторяющийся кадр, содержащий множество сегментов, код
Figure 00000142
первичной синхронизации, повторяемый в каждом сегменте повторяющегося кадра, и комбинированный код
Figure 00000143
вторичной синхронизации, обеспечивающий информацию, пригодную для идентификации как синхронизации кадра, так и шифровального кода для передачи по прямому каналу связи и подвижную станцию для приема сигнала передачи с кодом синхронизации прямого канала и восстановления информации, пригодной для идентификации как синхронизации кадра, так и шифровального кода.
22. Система по п. 21, в которой информация, относящаяся к шифровальному коду, передается самим комбинированным кодом
Figure 00000144
.
23. Система по п. 21, в которой информация, относящаяся к синхронизации кадра, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000145
в кадре.
24. Система по п. 23, в которой модуляция, выполняемая последовательностью модуляции над комбинированными кодами
Figure 00000146
в кадре, содержит двухпозиционную фазовую манипуляцию (ВРSK).
25. Система по п. 23, в которой модуляции, выполняемая последовательностью модуляции над комбинированными кодами
Figure 00000147
в кадре, содержит квадратурную фазовую манипуляцию (QPSK).
26. Система по п. 21, в которой информация, относящаяся к синхронизации кадра, и информация, относящаяся к шифровальному коду, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000148
в кадре.
27. Система по п. 26, в которой последовательность модуляции содержит первую часть и вторую часть, и в которой шаблон модуляции, определенный первой частью последовательности модуляции, обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра, а шаблон модуляции, определенный второй частью последовательности модуляции, обеспечивает информацию, относящуюся к шифровальному коду.
28. Система по п. 26, в которой шаблон модуляции, определенный последовательностью модуляции, явно обеспечивает информацию, относящуюся к шифровальному коду, и неявно обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра.
29. Система по п. 21, в которой часть информации, относящаяся к шифровальному коду, передается самим комбинированным кодом
Figure 00000149
.
30. Система по п. 29, в которой информация, относящаяся к синхронизации кадра, и информация, относящаяся к шифровальному коду, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000150
в кадре.
31. Система по п. 30, в которой шаблон модуляции, определенный последовательностью модуляции, явно обеспечивает вторую часть информации, относящуюся к шифровальному коду, и неявно обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра.
32. Система по п. 21, в которой, по меньшей мере, часть информации, относящаяся к шифровальному коду, передается последовательностью комбинированных кодов
Figure 00000151
, включенных в кадр, причем последовательность дополнительно неявно обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра.
33. Система по п. 32, в которой дополнительная информация, относящаяся к шифровальному коду, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000152
в кадре.
34. Система по п. 33, в которой шаблон модуляции, определенный последовательностью модуляции, явно обеспечивает вторую часть информации, относящуюся к шифровальному коду.
35. Система по п. 21, в которой каждый комбинированный код
Figure 00000153
смещен от его связанного кода
Figure 00000154
первичной синхронизации в сегменте на интервал, определенный шаблоном интервалов в последовательности интервалов, и в котором шаблон интервалов, определенный последовательностью интервалов, обеспечивает информацию, пригодную для идентификации, по меньшей мере, одного из синхронизации кадра и шифровального кода.
36. Система по п. 35, в которой последовательность интервалов содержит первую часть и вторую часть, и в которой шаблон интервалов, определенный первой частью последовательности интервалов, обеспечивает информацию, относящуюся к синхронизации кадра, а шаблон интервалов, определенный второй частью последовательности интервалов, обеспечивает информацию, относящуюся к шифровальному коду.
37. Система по п. 35, в которой шаблон интервалов, определенный последовательностью интервалов, обеспечивает информацию, пригодную для идентификации синхронизации кадра, а информация, относящаяся к шифровальному коду, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000155
в кадре.
38. Система по п. 35, в которой шаблон интервалов, определенный последовательностью интервалов, обеспечивает информацию, пригодную для идентификации шифровального кода, а информация, относящаяся к синхронизации кадра, передается величинами модуляции, выбранными в соответствии с предопределенной последовательностью модуляции, для комбинированных кодов
Figure 00000156
в кадре.
39. Система по п. 21, в которой код
Figure 00000157
первичной синхронизации содержит пилотный код.
40. Система по п. 21, в котором шифровальный код содержит длинный код.
RU2000107819/09A 1997-08-29 1998-08-28 Синхронизация к базовой станции и получение кода в системе связи с передачей сигнала в широком спектре RU2211531C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/921,135 US5930366A (en) 1997-08-29 1997-08-29 Synchronization to a base station and code acquisition within a spread spectrum communication system
US08/921,135 1997-08-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000107819A RU2000107819A (ru) 2002-04-27
RU2211531C2 true RU2211531C2 (ru) 2003-08-27

Family

ID=25444961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000107819/09A RU2211531C2 (ru) 1997-08-29 1998-08-28 Синхронизация к базовой станции и получение кода в системе связи с передачей сигнала в широком спектре

Country Status (15)

Country Link
US (1) US5930366A (ru)
EP (1) EP1010256B1 (ru)
JP (2) JP2001515294A (ru)
KR (1) KR100378738B1 (ru)
CN (1) CN1136668C (ru)
AR (1) AR013951A1 (ru)
AU (1) AU755211B2 (ru)
BR (1) BR9812033B1 (ru)
CA (1) CA2300156C (ru)
DE (1) DE69819176T2 (ru)
MY (1) MY116274A (ru)
RU (1) RU2211531C2 (ru)
TW (1) TW391101B (ru)
WO (1) WO1999012273A1 (ru)
ZA (1) ZA987254B (ru)

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452120C2 (ru) * 2007-10-10 2012-05-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Эффективные схемы идентификации системы для систем связи
RU2481742C2 (ru) * 2008-05-13 2013-05-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Подавление помех при нестационарных условиях
US8509293B2 (en) 2008-08-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Semi-coherent timing propagation for GERAN multislot configurations
RU2495506C2 (ru) * 2008-01-25 2013-10-10 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ расчета параметров управления фильтра эхоподавления и устройство и способ расчета величины задержки
US8619928B2 (en) 2009-09-03 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Multi-stage interference suppression
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US8995417B2 (en) 2008-06-09 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communication
RU2546641C2 (ru) * 2010-08-16 2015-04-10 Нокиа Солюшнз энд Нетуоркс Ой Рандомизация сигналов при расширении спектра блочными кодами
RU2551823C2 (ru) * 2010-07-16 2015-05-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов
US9055545B2 (en) 2005-08-22 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US9119132B2 (en) 2007-10-10 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Efficient system identification schemes for communication systems
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US9237515B2 (en) 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US9509452B2 (en) 2009-11-27 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9673837B2 (en) 2009-11-27 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications

Families Citing this family (109)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3671992B2 (ja) * 1996-10-28 2005-07-13 ソニー株式会社 映像信号受信装置および映像信号受信方法
JPH10290194A (ja) * 1997-04-15 1998-10-27 Toshiba Corp 移動通信方法および装置
JP3897427B2 (ja) * 1997-12-01 2007-03-22 松下電器産業株式会社 基地局装置、移動局装置、移動体通信システム、無線送信方法及び無線受信方法
US6226315B1 (en) * 1998-03-09 2001-05-01 Texas Instruments Incorporated Spread-spectrum telephony with accelerated code acquisition
EP1473850A3 (en) * 1998-03-23 2006-04-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for communication via a designated reverse link common channel in a CDMA communication system
JP3214466B2 (ja) * 1998-04-07 2001-10-02 日本電気株式会社 移動通信システム及びその通信制御方法並びにそれに用いる基地局及び移動局
KR100346192B1 (ko) * 1998-04-13 2002-10-25 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속통신시스템에서순방향공통채널확산부호지정장치및방법
JPH11331036A (ja) * 1998-05-13 1999-11-30 Hitachi Ltd 符号分割接続方式移動通信システム及び該システムで用いるスロットタイミング同定方法と移動端末
US6879575B1 (en) 1998-05-13 2005-04-12 Hitachi, Ltd. Code division multiple access mobile communication system
GB2342018B (en) * 1998-09-24 2003-11-05 Nokia Mobile Phones Ltd Communication network
GB2342017B (en) 1998-09-24 2003-10-15 Nokia Mobile Phones Ltd Communication network
KR100340932B1 (ko) * 1998-10-26 2002-06-20 조정남 비동기식 광대역 부호 분할 다중 접속 시스템에서의 셀 탐색 방법
US6233231B1 (en) * 1998-12-03 2001-05-15 Motorola, Inc. Data transmission within a spread-spectrum communication system
KR100287896B1 (ko) * 1999-02-06 2001-04-16 서평원 이동 통신 시스템에서 셀 탐색 방법
US6804264B1 (en) * 1999-03-15 2004-10-12 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US6791960B1 (en) 1999-03-15 2004-09-14 Lg Information And Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
KR100294711B1 (ko) * 1999-03-15 2001-07-12 서평원 최적의 파일럿 심볼을 이용한 프레임 동기 방법
US7496132B2 (en) * 1999-03-15 2009-02-24 Kg Electronics Inc. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US6721299B1 (en) * 1999-03-15 2004-04-13 Lg Information & Communications, Ltd. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
US7643540B2 (en) * 1999-03-15 2010-01-05 Lg Electronics Inc. Pilot signals for synchronization and/or channel estimation
DE19912856A1 (de) * 1999-03-22 2000-10-19 Siemens Ag Verfahren und Funk-Kommunikationssystem zur Synchronisation von Teilnehmerstationen
DE19917337C2 (de) * 1999-04-16 2002-02-28 Infineon Technologies Ag Verfahren und Einrichtung zum Synchronisieren eines Mobilfunkempfängers mit einer Rahmenstruktur eines Funksignals
KR100290678B1 (ko) 1999-04-24 2001-05-15 윤종용 씨디엠에이 이동통신시스템의 셀탐색 장치 및 방법
KR100421142B1 (ko) * 1999-04-28 2004-03-04 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 셀탐색 장치 및 방법
AU756683B2 (en) * 1999-04-29 2003-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Appararus and method for synchronizing channels in a W-CDMA communication system
KR20000073917A (ko) * 1999-05-15 2000-12-05 윤종용 비동기식 부호분할다중접속 통신시스템의 동기워드 생성 및 송수신장치 및 방법
CN1901407B (zh) * 1999-05-28 2010-08-11 交互数字技术公司 使用码分多址的时分双工通信***的蜂窝小区查找过程
AU2006203266B2 (en) * 1999-05-28 2008-12-11 Interdigital Technology Corporation A Base Station in a Time Division Duplex Communication System Using Code Division Multiple Access
US6717930B1 (en) 2000-05-22 2004-04-06 Interdigital Technology Corporation Cell search procedure for time division duplex communication systems using code division multiple access
KR100396286B1 (ko) * 1999-05-29 2003-09-02 삼성전자주식회사 비동기식 부호분할다중접속 통신시스템의 동기워드 생성 및 송수신장치 및 방법
GB9912547D0 (en) * 1999-05-29 1999-07-28 Roke Manor Research Improvements in or relating to mobile telecommunications systems
US6385264B1 (en) * 1999-06-08 2002-05-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system
US7103085B1 (en) * 1999-06-18 2006-09-05 Texas Instruments Incorporated Wireless communications system with secondary synchronization code based on values in primary synchronization code
US6363060B1 (en) * 1999-06-30 2002-03-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast WCDMA acquisition
JP2001024556A (ja) * 1999-07-05 2001-01-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信装置
US6765894B1 (en) 1999-07-05 2004-07-20 Matsushita Electric Industrial Co, Ltd. Communication terminal apparatus and base station apparatus
JP3487842B2 (ja) 1999-07-15 2004-01-19 インフィネオン テクノロジーズ アクチェンゲゼルシャフト モバイル無線チャネルのチャネルインパルス応答を推定する方法
DE19935480A1 (de) 1999-07-28 2001-02-22 Infineon Technologies Ag Verfahren zur Schätzung der Kanalimpulsantworten eines Mobilfunkkanals
CN1132391C (zh) * 1999-08-09 2003-12-24 华为技术有限公司 一种实现移动通信***的导频同步信道的方法
KR100429545B1 (ko) 1999-08-17 2004-04-28 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 스크램블링 부호의 식별자 통신방법
IT1313125B1 (it) * 1999-08-27 2002-06-17 Italtel Spa Procedimento e sistema per sincronizzare tra loro le unita' mobili ele stazioni radio base nelle reti di telecomunicazione digitale
US6834046B1 (en) * 1999-10-05 2004-12-21 Texas Instruments Incorporated Acquisition of an unevenly spaced synchronization channel in a wireless communication system
JP3439399B2 (ja) * 1999-10-14 2003-08-25 エヌイーシーマイクロシステム株式会社 Cdmaベースバンド受信装置
DE19953349A1 (de) * 1999-11-05 2001-06-13 Infineon Technologies Ag Verfahren zur Synchronisation eines CDMA-Empfangssignals
JP3677185B2 (ja) * 1999-11-29 2005-07-27 株式会社東芝 符号分割多重伝送方式と送信装置及び受信装置
KR100355376B1 (ko) * 1999-12-15 2002-10-12 삼성전자 주식회사 비동기형 광대역 직접 시퀀스 코드분할다중접속수신신호에 대한 동기획득 장치
KR100349648B1 (ko) 1999-12-27 2002-08-22 주식회사 큐리텔 무선통신 시스템에서의 결정변수 계산장치
DE10001854A1 (de) * 2000-01-18 2001-08-02 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung der Trägerfrequenz von Basisstationen im mobilen Empfänger eines mit W-CDMA arbeitenden zellularen Mobilfunksystems
KR100720570B1 (ko) 2000-02-16 2007-05-22 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 프레임 동기 방법 및 압축 모드 지원 방법
GB2359456B (en) 2000-02-19 2003-09-17 Nec Technologies Method for frequency offset estimation in a direct sequence spread spectrum communications receiver
EP1605610B1 (en) 2000-04-07 2014-03-26 InterDigital Technology Corporation Base station synchronization for wireless communication systems
PT1387594E (pt) * 2000-05-10 2006-12-29 Mitsubishi Electric Inf Tech Método para localizar códigos secundários de sincronização em uma estação base de um sistema móvel de telecomunicações
DE60008703T2 (de) * 2000-05-10 2004-07-29 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Verfahren zur Zuweisung von Sekundärsynchronisationskodes zu einer Basisstation eines Mobilkommunikationssystems
US8576754B2 (en) 2000-05-22 2013-11-05 Interdigital Technology Corporation TDD base station for code group synchronization
US6990533B1 (en) * 2000-05-23 2006-01-24 Palm Source, Inc. Method and system for device bootstrapping via server synchronization
EP1201041B1 (en) * 2000-06-24 2008-05-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for synchronization of uplink synchronous transmission scheme in a cdma communication system
KR100627188B1 (ko) * 2000-07-04 2006-09-22 에스케이 텔레콤주식회사 무선통신 역방향 동기 방식에서의 코드 할당 방법
US7305012B1 (en) 2000-07-24 2007-12-04 Siemens Information And Communication Networks S.P.A. Method and system to synchronize mobile units to a base transceiver station
TW518839B (en) * 2000-08-30 2003-01-21 Ind Tech Res Inst Method and device of code group identification and frame edge synchronization
JP3741944B2 (ja) * 2000-09-18 2006-02-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける移動局のセルサーチ方法
JP3729329B2 (ja) * 2000-09-19 2005-12-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける移動局のセルサーチ方法および移動通信システムにおける移動局
FR2814878B1 (fr) * 2000-10-02 2003-05-30 Mitsubishi Electric Inf Tech Procede d'emission d'un signal de synchronisation pendant un intervalle de temps de synchronisation d'un systeme de telecommunication radio-mobile du type duplex a division de temps (tdd)
DE10054193A1 (de) * 2000-11-02 2002-05-08 Siemens Ag Verbesserungen an Mobiltelekommunikationssystemen bzw. diese betreffend
KR100406520B1 (ko) * 2000-12-20 2003-11-21 주식회사 팬택앤큐리텔 광대역-코드분할다중접속 시스템에서의 스크램블링 코드 탐색방법
KR100464375B1 (ko) * 2001-02-21 2005-01-13 삼성전자주식회사 역방향 동기 전송을 위한 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국 송신 시간 조정 방법
US6826244B2 (en) 2001-02-27 2004-11-30 Interdigital Technology Corporation Initial cell search algorithm for 3G FDD wireless communication systems
US6728203B2 (en) * 2001-05-18 2004-04-27 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Systems and methods for selecting a cell in a communications network
KR100378888B1 (ko) * 2001-06-07 2003-04-07 에스케이 텔레콤주식회사 역방향 동기 전송 방식이 적용된 차세대 비동기 이동 통신시스템에서의 역방향 스크램블링 코드 동기 방법
US6894995B2 (en) * 2001-06-22 2005-05-17 Interdigital Technology Corporation Apparatus and method for performing initial cell search in wireless communication systems
US6744747B2 (en) * 2001-08-22 2004-06-01 Qualcomm, Incorporated Method & apparatus for W-CDMA handoff searching
US6768768B2 (en) * 2001-09-19 2004-07-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for step two W-CDMA searching
US7065064B2 (en) * 2001-12-20 2006-06-20 Interdigital Technology Corporation Cell search using peak quality factors
US7813311B2 (en) 2002-02-05 2010-10-12 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for synchronizing base stations
JP3860762B2 (ja) * 2002-02-14 2006-12-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、チャネル同期確立方法、及び移動局
US7110376B2 (en) * 2002-04-10 2006-09-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for improved cell detection
US7369577B2 (en) * 2002-05-16 2008-05-06 Stmicroelectronics, Inc. Code group acquisition procedure for a UMTS-FDD receiver
JP3581357B2 (ja) * 2002-05-22 2004-10-27 松下電器産業株式会社 通信端末装置及び拡散コード推定方法
US6928283B2 (en) * 2002-09-20 2005-08-09 Interdigitial Technology Corporation Method and system for improved beacon acquisition performance with time slot and antenna sector reuse
AU2003261580A1 (en) * 2002-11-05 2004-06-07 Huawei Technologies Co., Ltd. A method for identifying the channels
KR100479864B1 (ko) * 2002-11-26 2005-03-31 학교법인 중앙대학교 이동 통신 시스템에서의 하향링크 신호의 구성 방법과동기화 방법 및 그 장치 그리고 이를 이용한 셀 탐색 방법
ITTO20021082A1 (it) * 2002-12-13 2004-06-14 St Microelectronics Srl Procedimento e dispositivo di sincronizzazione ed identificazione del cosiddetto codegroup in sistemi di comunicazione di tipo cellulare, relativo prodotto informatico.
US7269206B2 (en) * 2003-05-13 2007-09-11 Benq Corporation Flexible correlation for cell searching in a CDMA system
US7394801B2 (en) * 2003-06-17 2008-07-01 Qisda Corporation Cell search method suitable for initial cell search and target cell search
US7224718B2 (en) * 2003-06-17 2007-05-29 Benq Corporation Slot synchronization for a CDMA system
US8134996B2 (en) 2005-07-21 2012-03-13 Texas Instruments Incorporated Downlink synchronization for a cellular OFDM communication system
EP1906572A4 (en) * 2005-08-22 2012-05-02 Panasonic Corp BASIC STATION EQUIPMENT AND MOBILE STATION EQUIPMENT
US7760793B2 (en) * 2005-10-28 2010-07-20 Ülo Parts Pilot scrambling enabling direct pilot sequence detection in initial acquisition in evolved UTRA
KR100821275B1 (ko) * 2006-01-04 2008-04-11 한국전자통신연구원 하향링크 신호를 생성하는 방법, 그리고 셀 탐색을수행하는 방법
US8031745B2 (en) * 2006-04-20 2011-10-04 Texas Instruments Incorporated Downlink synchronization channel and methods for cellular systems
CN106304318B (zh) * 2006-04-20 2020-02-11 苹果公司 下行链路同步化信道和蜂窝***的方法
WO2008013404A1 (en) 2006-07-25 2008-01-31 Electronics And Telecommunications Research Institute Cell search method, forward link frame transmission method, apparatus using the same and forward link frame structure
US8223625B2 (en) * 2006-08-23 2012-07-17 Qualcomm, Incorporated Acquisition in frequency division multiple access systems
US8665799B2 (en) 2006-09-14 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Beacon assisted cell search in a wireless communication system
UA94482C2 (ru) * 2006-10-03 2011-05-10 Квелкомм Інкорпорейтед Передача синхронизации в системе беспроводной связи
EP2084835B1 (en) 2006-11-01 2018-07-11 LG Electronics Inc. Method and device for allocating pilots
US9094146B2 (en) 2007-01-08 2015-07-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Secondary synchronization sequences for cell group detection in a cellular communications system
MY150177A (en) * 2007-01-10 2013-12-13 Qualcomm Inc Fast cell search
GB2446192B (en) * 2007-01-30 2009-03-18 Motorola Inc A cellular communication system and method of operation therefor
DE602008006377D1 (de) * 2007-05-02 2011-06-01 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren und anordnung in einem kommunikationsnetzwerk
KR100970003B1 (ko) 2007-05-02 2010-07-16 한국전자통신연구원 신호 송신 방법 및 장치
KR100921769B1 (ko) 2007-07-12 2009-10-15 한국전자통신연구원 하향링크 프레임 생성 방법 및 셀 탐색 방법
US8842702B2 (en) 2007-07-17 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Control indications for slotted wireless communication
DE102008039330A1 (de) * 2008-01-31 2009-08-13 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zum Berechnen von Filterkoeffizienten zur Echounterdrückung
EP2211581B1 (en) 2009-01-27 2012-10-10 Alcatel Lucent Local network timing reference signal
JP4737306B2 (ja) * 2009-02-13 2011-07-27 富士ゼロックス株式会社 露光装置、画像形成装置、及び露光制御プログラム
CN104378140A (zh) * 2014-11-28 2015-02-25 胡登鹏 一种长伪码快速捕获方法
KR102397927B1 (ko) * 2015-03-31 2022-05-13 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 스펙트럼 마스크 필링을 이용한 피크 대 평균 전력 감소를 위한 방법 및 장치
CN114660544A (zh) * 2020-05-30 2022-06-24 华为技术有限公司 一种雷达信号发射和接收方法及装置
CN112953594B (zh) * 2021-04-23 2022-02-15 四川九洲电器集团有限责任公司 一种突发msk直扩通信同步检测装置及方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4943974A (en) * 1988-10-21 1990-07-24 Geostar Corporation Detection of burst signal transmissions
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
GB9201879D0 (en) * 1992-01-29 1992-03-18 Millicom Holdings Uk Ltd Communication system
US5603081A (en) * 1993-11-01 1997-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for communicating in a wireless communication system
JP3372135B2 (ja) * 1995-05-24 2003-01-27 ソニー株式会社 通信端末装置
US5991330A (en) * 1997-06-27 1999-11-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Pub1) Mobile Station synchronization within a spread spectrum communication systems

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9055545B2 (en) 2005-08-22 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US10271267B2 (en) 2007-10-10 2019-04-23 Qualcomm Incorporated Efficient system identification schemes for communication systems
RU2452120C2 (ru) * 2007-10-10 2012-05-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Эффективные схемы идентификации системы для систем связи
US9119132B2 (en) 2007-10-10 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Efficient system identification schemes for communication systems
RU2495506C2 (ru) * 2008-01-25 2013-10-10 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ расчета параметров управления фильтра эхоподавления и устройство и способ расчета величины задержки
US8731207B2 (en) 2008-01-25 2014-05-20 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for computing control information for an echo suppression filter and apparatus and method for computing a delay value
RU2481742C2 (ru) * 2008-05-13 2013-05-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Подавление помех при нестационарных условиях
US8675796B2 (en) 2008-05-13 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Interference cancellation under non-stationary conditions
US9408165B2 (en) 2008-06-09 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US8995417B2 (en) 2008-06-09 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communication
US9014152B2 (en) 2008-06-09 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US9237515B2 (en) 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US8509293B2 (en) 2008-08-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Semi-coherent timing propagation for GERAN multislot configurations
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US8619928B2 (en) 2009-09-03 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Multi-stage interference suppression
US9509452B2 (en) 2009-11-27 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9673837B2 (en) 2009-11-27 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US10790861B2 (en) 2009-11-27 2020-09-29 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
RU2551823C2 (ru) * 2010-07-16 2015-05-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и система для мультиплексирования сигналов квитирования и зондирующих опорных сигналов
RU2546641C2 (ru) * 2010-08-16 2015-04-10 Нокиа Солюшнз энд Нетуоркс Ой Рандомизация сигналов при расширении спектра блочными кодами

Also Published As

Publication number Publication date
US5930366A (en) 1999-07-27
BR9812033A (pt) 2000-09-26
DE69819176D1 (de) 2003-11-27
KR100378738B1 (ko) 2003-04-03
JP3658402B2 (ja) 2005-06-08
WO1999012273A1 (en) 1999-03-11
BR9812033B1 (pt) 2011-11-29
TW391101B (en) 2000-05-21
KR20010023270A (ko) 2001-03-26
DE69819176T2 (de) 2004-04-22
CA2300156A1 (en) 1999-03-11
ZA987254B (en) 1999-02-15
JP2001515294A (ja) 2001-09-18
EP1010256B1 (en) 2003-10-22
AU8896498A (en) 1999-03-22
AU755211B2 (en) 2002-12-05
AR013951A1 (es) 2001-01-31
JP2004129286A (ja) 2004-04-22
CN1136668C (zh) 2004-01-28
EP1010256A1 (en) 2000-06-21
MY116274A (en) 2003-12-31
CN1278375A (zh) 2000-12-27
CA2300156C (en) 2009-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2211531C2 (ru) Синхронизация к базовой станции и получение кода в системе связи с передачей сигнала в широком спектре
EP0992122B1 (en) Mobile station synchronization within a spread spectrum communications system
US6760361B2 (en) Cell searching in a CDMA communications system
KR100661378B1 (ko) 임의 접근 채널 프리앰블 감지
RU2209514C2 (ru) Обработка канала нисходящей линии связи в системе связи с расширенным спектром
KR20010031734A (ko) 무선 통신 시스템에서 통신 신호를 트래킹하기 위한 방법및 장치
CN100334818C (zh) 使用码分多址的时分双工通信***的蜂窝小区查找过程
AU6635696A (en) Code acquisition in a cdma communication system using multiple walsh channels
JP2000049750A (ja) スペクトル拡散無線通信のための同期方法およびシステム
JP3063648B2 (ja) スペクトラム拡散通信システム
MXPA00002053A (en) Synchronization to a base station and code acquisition within a spread spectrum communications system
MXPA99011637A (en) Mobile station synchronization within a spread spectrum communications system
MXPA00001880A (es) Busqueda de celda en un sistema de comunicaciones cdma