ES2151461T3 - Sistema y metodo de cancelacion de interferencias de amplio espectro. - Google Patents
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Abstract
Un método de recepción de señales de canal de amplio espectro dentro de una señal de amplio espectro, comprendiendo el método las etapas de: a) despropagar una señal de amplio espectro recibida para cada uno de una pluralidad de canales CDMA para producir una primera estimación para cada canal; b) para cada canal, propagar la estimación obtenida de la etapa anterior para todos los otros canales para producir la propagación de señales de otros canales y restar la propagación de señales de otros canales a partir de la señal recibida y despropagar el resultado restado para producir una estimación siguiente para ese canal; c) repetir la etapa b) un número de veces seleccionado; y d) utilizar las estimaciones para cada canal producidas por las etapas a), b) y c) para emitir una señal de canal para cada canal.
Description
Sistema y método de cancelación de
interferencias de amplio espectro.
Esta invención se refiere a comunicaciones de
amplio espectro, y más particularmente a un cancelador de
interferencias y método para reducir interferencias en un receptor
de acceso múltiple por división de códigos de una secuencia
directa.
Los sistemas de comunicaciones de amplio
espectro de acceso múltiple por división de códigos de secuencia
directa están limitados en su capacidad por interferencias
provocadas por otros usuarios simultáneos. Esto se agrava si no se
usa un control de potencia adaptativo, o se usa pero no es
perfecto.
El acceso múltiple por división de códigos está
limitado por las interferencias. Cuantos más usuarios transmitan
simultáneamente, más alta será la tasa de errores de bit (BER). Una
capacidad aumentada requiere la codificación de corrección de
errores hacia adelante (FEC), que a su vez, aumenta el nivel de
datos y limita la capacidad.
El artículo escrito por Tachikawa en IEICE
Transactions on Communications, Vol. E76-B, no. 8,
Tokyo (JP), 01.08.1993; pp. 941-946 describe un
sistema de técnica anterior para la cancelación de interferencias en
el mismo canal.
La presente invención provee un método para
recibir señales de canal de amplio espectro según la reivindicación
1 y un receptor según la reivindicación 19.
Un objetivo general de la invención es reducir
el ruido causado por las señales de interferencia
N-1 en un receptor de acceso múltiple por división
de códigos de amplio espectro de secuencia directa.
La presente invención, según se expresa y se
describe en términos generales aquí, proporciona un cancelador de
interferencias de acceso múltiple por división de códigos de amplio
espectro (CDMA) para reducir interferencias en un receptor de CDMA
de amplio espectro teniendo N canales. Cada uno de los N canales es
procesado por amplio espectro por una señal de código chip
diferente. La señal de código chip, preferiblemente, es derivada de
una secuencia de pseudo ruido (PN) diferente, que puede ser
generada desde una palabra en clave de chip diferente. El
cancelador de interferencias cancela parcialmente los canales de
CDMA de interferencia de N-1, y proporciona una
mejora de la relación de señal a ruido (SNR) de N/PG
aproximadamente, donde PG es la ganancia de procesamiento. La
ganancia de procesamiento es la relación de la tasa de chip
dividida por la tasa de bit. Al cancelar o reducir la
interferencia, la SNR principalmente puede deberse al ruido térmico,
y al ruido producido por la interferencia residual. Así, la SNR
puede aumentar, reduciendo el BER, lo que reduce la demanda de un
codificador/descodificador FEC.
La presente invención incluye un método para
reducir interferencias en un receptor de CDMA de amplio espectro
teniendo N canales. El método comprende las fases de despropagar,
usando una pluralidad de señales de código chip, la señal de CDMA
de amplio espectro como una pluralidad de señales despropagadas,
respectivamente; procesar el amplio espectro, usando una versión
temporizada de la pluralidad de señales de código chip, de la
pluralidad de señales despropagadas, respectivamente, con una señal
de código chip correspondiente a una señal despropagada respectiva;
sustraer de la señal de CDMA de amplio espectro, cada una de las
N-1 señales despropagadas procesadas con amplio
espectro, con las N-1 señales despropagadas
procesadas con amplio espectro sin incluir una señal despropagada
procesada con amplio espectro de los i-ésimos canales, generando de
ese modo una señal restada; y, despropagar la señal restada que
tiene la i-ésima señal de código chip.
Se exponen otros objetivos y ventajas de la
invención en parte en la descripción que sigue, y en parte son
evidentes de la descripción, o pueden ser aprendidos mediante la
práctica de la invención. Los objetivos y las ventajas de la
invención también pueden ser realizados y logrados mediante los
instrumentos y combinaciones particularmente señalados en las
reivindicaciones anexas.
Los dibujos anexos, que están incorporados en la
especificación y constituyen parte de ella, ilustran formas
preferidas de realización de la invención y junto con la
descripción sirven para explicar los principios de la
invención.
La Fig. 1 es un diagrama de bloques del
cancelador de interferencias de CDMA de amplio espectro usando
correladores;
La Fig. 2 es un diagrama de bloques del
cancelador de interferencias de CDMA de amplio espectro para
procesar múltiples canales usando correladores;
La Fig. 3 es un diagrama de bloques del
cancelador de interferencias de CDMA de amplio espectro usando
filtros adaptados;
La Fig. 4 es un diagrama de bloques del
cancelador de interferencias de CDMA de amplio espectro para
procesar múltiples canales usando filtros adaptados;
La Fig. 5 es un diagrama de bloques de
canceladores de interferencias conectados según la presente
invención;
La Fig. 6 es un diagrama de bloques que combina
las emisiones de los canceladores de interferencias de la Fig.
5;
La Fig. 7 ilustra las características del
rendimiento por simulación para Potencias Iguales asíncronas, PG =
100, EbN = 30 dB;
La Fig. 8 ilustra las características del
rendimiento por simulación para Potencias Iguales asíncronas, PG =
100, EbN = 30 dB;
La Fig. 9 ilustra las características del
rendimiento por simulación para Potencias Iguales asíncronas, PG =
100, EbN = 30 dB; y
La Fig. 10 ilustra las características del
rendimiento por simulación para Potencias Iguales asíncronas, PG =
100, EbN = 30 dB.
Ahora se hace referencia detallada a una forma
de realización preferida de la invención mostrada en la Fig. 5. En
los dibujos anexos, los mismos números de referencia indican tos
mismos elementos en las diferentes vistas.
En la disposición ejemplar mostrada en la Fig.
1, se provee un cancelador de interferencias de acceso múltiple por
división de códigos de amplio espectro (CDMA) para reducir
interferencias en un receptor de CDMA de amplio espectro que tiene
N canales. La presente invención también funciona en un sistema
multiplexado de división de códigos de amplio espectro (CDM). Por
consiguiente, sin pérdida de generalidad, el término señal de CDMA
de amplio espectro, según se utiliza en este caso, incluye señales
de CDMA de amplio espectro y señales CDM de amplio espectro. En un
servicio de comunicaciones privadas, el cancelador de
interferencias se puede usar en una estación base o en una unidad
remota tal como un microteléfono.
La fig. 1 ilustra el cancelador de
interferencias para el primer canal, definido por la primera señal
de código chip. El cancelador de interferencias incluye una
pluralidad de medios de despropagación, una pluralidad de medios de
sincronización, una pluralidad de medios de procesamiento de amplio
espectro, medios de sustracción y medios de despropagación de primer
canal.
Usando una pluralidad de señales de código chip,
la pluralidad de medios de despropagación despropaga las señales de
CDMA de amplio espectro recibidas como una pluralidad de señales de
despropagación, respectivamente. En la Fig. 1 se muestra la
pluralidad de medios de despropagación como primer medio de
despropagación, segundo medio de despropagación al N-ésimo medio de
despropagación. El primer medio de despropagación incluye un primer
correlador, que está concretado, a modo de ejemplo, como un primer
mezclador 51, primer generador de señales de código chip 52, y un
primer integrador 54. El primer integrador 54 de forma alternativa
puede ser un primer filtro pasa bajo o primer filtro de paso de
banda. El primer mezclador 51 es acoplado entre la entrada 41 y el
primer generador de señales de código chip 52 y el primer
integrador 54.
El segundo medio de despropagación incluye un
segundo correlador, que está concretado, a modo de ejemplo, como
segundo mezclador 61, segundo generador de señales de código chip
62 y segundo integrador 64. El segundo integrador 64 de forma
alternativa puede ser un segundo filtro pasa bajo o un segundo
filtro de paso de banda. El segundo mezclador 61, es acoplado entre
la entrada 41, el segundo generador de señales de código chip 62, y
el segundo integrador 64.
El N-ésimo medio de despropagación es
representado como un N-ésimo correlador mostrado, a modo de ejemplo,
como mezclador 71 y N-ésimo generador de señales de código chip 72,
y N-ésimo integrador 74. El N-ésimo integrador 74 de forma
alternativa puede ser un N-ésimo filtro pasa bajo o un N-ésimo
filtro de paso de banda. El N-ésimo mezclador 71 es acoplado entre
la entrada 41, el N-ésimo generador de señales de código chip 72 y
el N-ésimo integrador 74.
Como es bien sabido en la técnica, el primer al
N-ésimo medio de despropagación pueden ser concretados como
cualquier dispositivo que pueda despropagar un canal en una señal
de amplio espectro.
La pluralidad de medios de sincronización puede
ser concretada como una pluralidad de dispositivos de retardo 53,
63, 73. Un primer dispositivo de retardo 53 tiene un tiempo de
retardo T, que es aproximadamente el mismo que el tiempo de
integración T_{b} del primer integrador 54, o constante de tiempo
del primer filtro pasa bajo o primer filtro de paso de banda. Un
segundo dispositivo de retardo 63 tiene un tiempo de retardo T, que
es aproximadamente el mismo que el tiempo de integración T_{b}
del segundo integrador 64, o constante de tiempo del segundo filtro
pasa bajo o segundo filtro de paso de banda. De forma similar, el
N-ésimo dispositivo de retardo 73 tiene un tiempo de retardo T, que
es aproximadamente el mismo que el tiempo de integración T_{b}
del N-ésimo integrador 74, o constante de tiempo del N-ésimo filtro
pasa bajo o N-ésimo filtro de paso de banda. Normalmente, los
tiempos de integración del primer integrador 54, segundo integrador
64 al N-ésimo integrador 74 son los mismos. Si se utilizan filtros
pasa bajo, normalmente las constantes de tiempo del primer filtro
pasa bajo, segundo pasa bajo al N-ésimo filtro pasa bajo son las
mismas. Si se utilizan filtros de paso de banda, las constantes de
tiempo del primer filtro de paso de banda, segundo filtro de paso
de banda al N-ésimo filtro de paso de banda son las mismas.
La pluralidad de medios de procesamiento de
amplio espectro regenera cada una de la pluralidad de señales de
despropagación como una pluralidad de señales de amplio espectro.
La pluralidad de medios de procesamiento de alto espectro usa una
versión temporizada, es decir versión retardada, de la pluralidad de
señales de código chip, para procesar la pluralidad de señales de
despropagación, respectivamente, con una señal de código chip
correspondiente a una señal de despropagación respectiva. Se muestra
la pluralidad de medios de procesamiento de amplio espectro, a modo
de ejemplo, como un primer mezclador de procesamiento 55, un
segundo mezclador de procesamiento 65, hasta un N-ésimo mezclador
de procesamiento 75. El primer mezclador de procesamiento 55 es
acoplado al primer integrador 54, y a través de un primer
dispositivo de retardo 53 al primer generador de señales de código
chip 52. El segundo mezclador de procesamiento 65 es acoplado al
segundo integrador 64, y a través del segundo dispositivo de
retardo 63 al segundo generador de señales de código chip 62. El
N-ésimo mezclador de procesamiento 75 es acoplado al N-ésimo
integrador 74 a través del dispositivo de retardo 73 al N-ésimo
generador de señales de código chip 72.
Para reducir las interferencias a un canal que
usa una señal i-ésima de código chip de la señal de CDMA de amplio
espectro, el medio de sustracción resta, de la señal de CDMA de
amplio espectro, cada una de las señales despropagadas con
procesamiento de amplio espectro N-1 no
correspondientes al i-ésimo canal. El medio de sustracción genera de
ese modo una señal sustraída. Se muestra el medio de sustracción
como un primer sustractor 150. Se muestra el primer sustractor 150
acoplado a la salida del segundo mezclador de procesamiento 65, a
través del N-ésimo mezclador de procesamiento 75. Adicionalmente,
el primer sustractor 150 es acoplado a través de un dispositivo de
retardo 48 principal a la entrada 41.
El i-ésimo medio de despropagación de canales
despropaga la señal sustraída con la i-ésima señal de código chip
como el i-ésimo canal. Se muestra el primer medio de despropagación
de canales como un primer mezclador de canales 147. El primer
mezclador de canales 147 es acoplado al primer dispositivo de
retardo 53, y al primer sustractor 150. El primer integrador de
canales 146 es acoplado al primer mezclador de canales 147.
El primer generador de señales de código chip
52, el segundo generador de señales de código chip 62 al N-ésimo
generador de señales de código chip generan una primera señal de
código chip, una segunda señal de código chip a una N-ésima señal
de código chip, respectivamente. El término "señal de código
chip" se utiliza en este caso para referirse a la señal de
propagación de una señal de amplio espectro, como es bien sabido en
la técnica. Normalmente la señal de código chip es generada a
partir de una secuencia pseudo aleatoria (PN). La primera señal de
código chip, la segunda señal de código chip, a la N-ésima señal de
código chip pueden ser generadas a partir de una primera secuencia
PN, una segunda secuencia PN, a una N-ésima secuencia PN,
respectivamente. La primera secuencia PN es definida o generada a
partir de una primera palabra en clave de chip, la segunda
secuencia PN es definida o generada a partir de una segunda palabra
en clave de chip, a la N-ésima secuencia PN es definida o generada
a partir de una N-ésima palabra en clave del chip. Cada primera
palabra en clave de chip, segunda palabra en clave de chip a la
N-ésima palabra en clave de chip es diferente, es decir, son
diferentes entre sí. En general, una palabra en clave de chip puede
ser la secuencia real de una secuencia PN, o puede ser usada para
definir ajustes para generar la secuencia PN. Los ajustes pueden ser
las derivaciones de señal de retardo de registros de
desplazamiento, por ejemplo.
Un primer canal de una señal de CDMA de amplio
espectro recibida en la entrada 41 es despropagado por el primer
mezclador 51 como una primera señal despropagada, usando la primera
señal de código chip generada por el primer generador de señales de
código chip 52. La primera señal despropagada del primer mezclador
51 se filtra a través del primer integrador 54. El primer
integrador 54 integra para un tiempo T_{b}, la duración de tiempo
de un símbolo tal como un bit. Al mismo tiempo, la primera señal de
código chip es retardada por el tiempo T por el dispositivo de
retardo 53. El tiempo de retardo T es aproximadamente igual al
tiempo de integración T_{b} más los retardos del componente o
sistema. Los retardos del componente o sistema son normalmente
pequeños, en comparación con el tiempo de integración T_{b}.
La versión retardada de la primera señal de
código chip es procesada con la primera señal despropagada de la
salida del primer integrador 54 usando el primer mezclador de
propagación 55. La salida del primer mezclador de propagación 55 es
alimentada a los sustractores aparte del primer sustractor 150 para
procesar el segundo al N-ésimo canal de la señal de CDMA de amplio
espectro.
Para reducir las interferencias en el primer
canal de la señal de CDMA de amplio espectro, la señal de CDMA de
amplio espectro recibida es procesada por el segundo al N-ésimo
despropagador como se explica a continuación. El segundo canal de
la señal de CDMA de amplio espectro es despropagado por el segundo
medio de despropagación. En el segundo mezclador 61, una segunda
señal de código chip, generada por el segundo generador de señales
de código chip 62, despropaga el segundo canal de la señal de CDMA
de amplio espectro. El segundo canal despropagado es filtrado a
través del segundo integrador 64. La salida del segundo integrador
64 es la segunda señal despropagada. La segunda señal despropagada
procesada por amplio espectro por el segundo mezclador de
procesamiento 65 por una versión retardada de la segunda señal de
código chip. La segunda señal de código chip es retardada a través
del dispositivo de retardo 63. El dispositivo de retardo 63 retarda
la segunda señal de código chip por el tiempo T. El segundo
mezclador de canales 65 procesa por amplio espectro una versión
temporizada, es decir versión retardada, de la segunda señal de
código chip con la versión filtrada del segundo canal de amplio
espectro del segundo integrador 64. El término "proceso de amplio
espectro" como se utiliza en este caso incluye cualquier método
para generar una señal de amplio espectro mediante la mezcla o
modulación de una señal con una señal de código chip. El
procesamiento de amplio espectro puede ser hecho por dispositivos de
producto, puertas EXCLUSIVE-OR, filtros adaptados,
o cualquier otro dispositivo o circuito conocido en la técnica.
De forma similar, el N-ésimo canal de la señal
de CDMA de amplio espectro es despropagado por el N-ésimo medio de
despropagación. Por consiguiente, la señal de CDMA de amplio de
espectro recibida tiene el N-ésimo canal despropagado por el N-ésimo
mezclador 71, mediante la mezcla de la señal de CDMA de amplio
espectro con la N-ésima señal de código chip del N-ésimo generador
de señales de código chip 72. La salida del N-ésimo mezclador 71 es
filtrada por el N-ésimo integrador 74. La salida del N-ésimo
integrador 74, que es la N-ésima señal despropagada, es una versión
despropagada y filtrada del N-ésimo canal de la señal de CDMA de
amplio espectro. La N-ésima señal despropagada es procesada por
amplio espectro por una versión retardada de la N-ésima señal de
código chip. La N-ésima señal de código chip es retardada a través
del N-ésimo dispositivo de retardo 73. El N-ésimo mezclador de
procesamiento 75 procesa por amplio espectro la versión
temporizada, es decir una versión retardada, de la N-ésima señal de
código chip con la N-ésima señal despropagada.
En el primer sustractor 150, cada una de las
salidas del segundo mezclador de procesamiento 65 a través del
N-ésimo mezclador de procesamiento 75 es sustraída de una versión
temporizada, es decir una versión retardada, de la señal de CDMA de
amplio espectro de la entrada 41. El retardo de la señal de COMA de
amplio espectro es temporizada a través del primer dispositivo de
retardo principal 48. Normalmente, el retardo del primer
dispositivo de retardo principal 48 es el tiempo T, que es
aproximadamente igual al tiempo de integración del primer
integrador 54 al N-ésimo integrador 74.
En la salida del primer sustractor 150, se
genera una primera señal sustraída. La primera señal sustraída,
para el primer canal de la señal de CDMA de amplio espectro, es
definida aquí como las salidas del segundo mezclador de
procesamiento 65 al N-ésimo mezclador de procesamiento 75,
sustraído de la versión retardada de la señal de CDMA de amplio
espectro. La segunda señal sustraída a la N-ésima señal sustraída
son definidas de forma similar.
La versión retardada de la primera señal de
código chip de la salida del primer dispositivo de retardo 53 se
utiliza para despropagar la salida del primer sustractor 150. Por
consiguiente, la primera señal sustraída es despropagada por la
primera señal de código chip por el primer mezclador de canal 147.
La salida del primer mezclador de canal 147 es filtrada por el
integrador del primer canal 147. Esto produce una estimación de
salida d1 del primer canal de la señal de CDMA de amplio
espectro.
Como se muestra de forma ilustrativa en la Fig.
2, una pluralidad de sustractores 150, 250, 350, 450 se pueden
acoplar apropiadamente a la entrada 41 y a un primer mezclador de
propagación 55, segundo mezclador de propagación 65, tercer
mezclador de propagación a un N-ésimo mezclador de propagación 75
de la Fig. 1. La pluralidad de sustractores 150, 250, 350, 450
también se acopla al dispositivo de retardo principal 48 de la
entrada 41. Esta disposición puede generar una primera señal
sustraída desde el primer sustractor 150, una segunda señal
sustraída del segundo sustractor 250, una tercera señal sustraída
del tercer sustractor 350, a una N-ésima señal sustraída de un
N-ésimo sustractor 450.
Las salidas del primer sustractor 150, segundo
sustractor 250, tercer sustractor 350, al N-ésimo sustractor 450
son acopladas cada una a un respectivo primer mezclador de canales
147, segundo mezclador de canales 247, tercer mezclador de canales
347, al N-ésimo mezclador de canales 447. Cada uno de los
mezcladores de canales se acopla a un versión retardada de la
primera señal de código chip g_{1} (t-T), segunda
señal de código chip, g_{2} (t-T), tercera señal
de código chip, g_{3} (t-T), a N-ésima señal de
código chip, g_{N} (t-T). Las salidas de cada
primer mezclador de canales respectivo 147, segundo mezclador de
canales 247, tercer mezclador de canales 347, al N-ésimo mezclador
de canales 447 se acoplan a un primer integrador de canales 146,
segundo integrador de canales 246, tercer integrador de canales 346
al N-ésimo integrador de canales 446, respectivamente. En la salida
de cada integrador de canales se produce una estimación del
respectivó primer canal d_{1}, segundo canal d_{2}, tercer
canal d_{3}, al N-ésimo canal d_{N}.
En referencia a la Fig. 1, se ilustra el uso de
la presente invención para el primer canal de la señal de CDMA de
amplio espectro, con la deducción de que el segundo al N-ésimo
canales de CDMA funcionan de forma similar. Una señal de CDMA de
amplio espectro recibida en la entrada 41 es retardada por el
dispositivo de retardo 48 y alimentada al primer sustractor 150. La
señal de CDMA de amplio espectro tiene el segundo canal a través
del N-ésimo canal despropagado por el segundo mezclador 61 usando
la segunda señal de código chip, al N-ésimo mezclador 71 usando la
N-ésima señal de código chip. La respectiva segunda señal de código
chip a la N-ésima señal de código chip son generadas por el segundo
generador de señales de código chip 62 a través del N-ésimo
generador de señales de código chip 72. El segundo canal al N-ésimo
canal son despropagados y filtrados a través del segundo integrador
64 al N-ésimo integrador 74, respectivamente. La despropagación
retira, parcial o totalmente, los canales no despropagados en las
salidas de cada uno del segundo integrador 64 al N-ésimo integrador
74.
En una forma de realización preferida, cada
señal de código chip usada para el primer generador de señales de
código chip 52, segundo generador de señales de código chip 62 al
N-ésimo generador de señales de código chip 72, son ortogonales
entre sí. No obstante, no se requiere el uso de señales de código
chip que tengan ortogonalidad para la operación de la presente
invención. Cuando se usan señales de código chip ortogonales, las
señales despropagadas tienen el canal respectivo más ruido en la
salida de cada uno de los integradores. Con señales de código chip
ortogonales, teóricamente los mezcladores eliminan los canales
ortogonales al canal despropagado. El canal respectivo es procesado
con amplio espectro por el mezclador de procesamiento
respectivo.
En la salida del segundo mezclador de
procesamiento 65 al N-ésimo mezclador de procesamiento 75 hay una
versión repropagada del segundo canal al N-ésimo canal, más los
componentes de ruido contenidos allí dentro. Luego, cada uno del
segundo canal al N-ésimo canal es sustraído de la señal de CDMA de
amplio espectro recibida por el primer sustractor 150. El primer
sustractor 150 produce la primera señal sustraída. La primera señal
sustraída es despropagada por una versión retardada de la primera
señal de código chip por el primer mezclador de canales 147 y
filtrada por el primer filtro de canales 146. Por consiguiente,
antes de despropagar el primer canal de la señal de CDMA de amplio
espectro, el segundo al N-ésimo canal más los componentes de ruido
alineados con estos canales se sustraen de la señal de CDMA de
amplio espectro recibida. Cono se muestra de manera ilustrativa en
la Fig. 3, una forma de realización alternativa del cancelador de
interferencias de CDMA de amplio espectro incluye una pluralidad de
primeros medios de despropagación, una pluralidad de medios de
procesamiento de amplio espectro, medios de sustracción y segundos
medios de despropagación. En la Fig. 3, se muestra la pluralidad de
medios de despropagación como primer medio de despropagación,
segundo medio de despropagación al N-ésimo medio de despropagación.
El primer medio de despropagación es concretado como un primer
filtro adaptado 154. El primer filtro adaptado 154 tiene una
respuesta de impulso unida a la primera señal de código chip, que se
utiliza para procesar por amplio espectro y definir el
primer canal de la señal de CDMA de amplio espectro. El primer filtro adaptado 154 es acoplado a la entrada 41.
primer canal de la señal de CDMA de amplio espectro. El primer filtro adaptado 154 es acoplado a la entrada 41.
Se muestra el segundo medio de despropagación
como segundo filtro adaptado 164. El segundo filtro adaptado 164
tiene una respuesta de impulso unida a la segunda señal de código
chip, que se utiliza para procesar con amplio espectro y definir el
segundo canal de la señal de CDMA de amplio espectro. El segundo
filtro adaptado 164 es acoplado a la entrada 41.
Se muestra el N-ésimo medio de despropagación
como un N-ésimo filtro adaptado 174. El N-ésimo filtro adaptado
tiene una respuesta de impulso unida a la N-ésima señal de código
chip, que se utiliza para procesar con amplio espectro y definir el
N-ésimo canal de la señal de CDMA de amplio espectro. El N-ésimo
filtro adaptado es acoplado a la entrada 41.
El término filtro adaptado, como se utiliza en
este caso, incluye cualquier tipo de filtro adaptado que pueda ser
unido a una señal de código chip. El filtro adaptado puede ser un
filtro adaptado digital o filtro adaptado analógico. Se puede
utilizar un dispositivo de onda acústica de superficie (SAW) a una
radiofrecuencia (RF) o frecuencia intermedia (IF). Se pueden
utilizar procesadores de señal digital y circuitos integrados para
aplicaciones específicas (ASIC) que tengan filtros adaptados con
RF, IF o frecuencia de banda base.
En la Fig. 3 se muestra la pluralidad de medios
de procesamiento de amplio espectro como el primer mezclador de
procesamiento 55, el segundo mezclador de procesamiento 65, al
N-ésimo mezclador de procesamiento 75. El primer mezclador de
procesamiento 55 puede ser acoplado a través de un primer
dispositivo de ajuste 97 al primer generador de señales de código
chip 52. El segundo mezclador de procesamiento 65 puede ser
acoplado a través del segundo dispositivo de ajuste 98 al segundo
generador de señales de código chip 62. El N-ésimo mezclador de
procesamiento 75 puede ser acoplado a través del N-ésimo
dispositivo de ajuste 73 al N-ésimo generador de señales de código
chip 72. El primer dispositivo de ajuste 97, segundo dispositivo de
ajuste 98 al N-ésimo dispositivo de ajuste 99 son opcionales, y son
usados como un ajuste para alinear la primera señal de código chip,
segunda señal de código chip a la N-ésima señal de código chip con
la primera señal despropagada, segunda señal despropagada a la
N-ésima señal despropagada, emitida desde el primer filtro adaptado
154, segundo filtro adaptado 164 al N-ésimo filtro adaptado 174,
respectivamente.
Se muestra el medio de sustracción como el
primer sustractor 150. El primer sustractor 150 es acoplado a la
salida del segundo mezclador de procesamiento 65, a través del
N-ésimo mezclador de tratamiento 75. Adicionalmente, el primer
sustractor 150 es acoplado a través del dispositivo de retardo
principal 48 a la entrada 41.
Se muestra el primer medio de despropagación de
canales como un filtro adaptado al primer canal 126. El filtro
adaptado al primer canal 126 es acoplado al primer sustractor 150.
El filtro adaptado al primer canal 126 tiene una respuesta de
impulso unida a la primera señal de código chip.
Un primer canal de una señal de CDMA de amplio
espectro recibida, en la entrada 41, es despropagada por el primer
filtro adaptado 154. El primer filtro adaptado 154 tiene una
respuesta de impulso unida a la primera señal de código chip. La
primera señal de código chip define el primer canal de la señal de
CDMA de amplio espectro, y es utilizada por el primer generador de
señales de código chip 52. La primera señal de código chip puede
ser retardada ajustando el tiempo \tau con el dispositivo de
ajuste 97. La salida del primer filtro adaptado 154 es procesada
con amplio espectro por el primer mezclador de procesamiento 55 con
la primera señal de código chip. La salida del primer mezclador de
procesamiento 55 es alimentada a los sustractores aparte del primer
sustractor 150 para procesar el segundo canal al N-ésimo canal de
las señales de CDMA de amplio espectro.
Para reducir las interferencias en el primer
canal de amplio espectro, la señal de CDMA de amplio de espectro
recibida es procesada por el segundo medio de despropagación al
N-ésimo medio de despropagación como se explica a continuación. El
segundo filtro adaptado 164 tiene una respuesta de impulso unida a
la segunda señal de código de chip. La segunda señal de código chip
define el segundo canal de la señal de CDMA de amplio espectro, y
es utilizada por el segundo generador de señales de código chip 62.
El segundo filtro adaptado 164 despropaga el segundo canal de la
señal de CDMA de amplio espectro. La salida del segundo filtro
adaptado 164 es la segunda señal despropagada. La segunda señal
despropagada activa el segundo generador de señales de código chip
62. La segunda señal despropagada. también es procesada por amplio
espectro por el segundo mezclador de procesamiento 65 por una
versión temporizada de la segunda señal de código chip. La
sincronozación de la segunda señal de código chip activa la segunda
señal despropagada del segundo filtro adaptado 164.
De forma similar, el N-ésimo canal de la señal
de CDMA de amplio espectro es despropagado por el N-ésimo medio de
despropagación. Por consiguiente, la señal de COMA de amplio de
espectro recibida tiene el N-ésimo canal despropagado por el N-ésimo
filtro adaptado 174. La salida del N-ésimo filtro adaptado 174 es la
N-ésima señal despropagada, es decir una versión despropagada y
filtrada del N-ésimo canal de la señal de CDMA de amplio espectro.
La N-ésima señal despropagada es procesada por amplio espectro por
una versión temporizada de la N-ésima señal de código chip. La
sincronización de la N-ésima señal de código chip es activada por la
N-ésima señal despropagada del N-ésimo filtro adaptado 174. El
N-ésimo mezclador de procesamiento 75 procesa por amplio espectro
la versión temporizada de la N-ésima señal de código chip con la
N-ésima señal despropagada.
En el primer sustractor 150, cada una de las
salidas del segundo mezclador de procesamiento 65 al N-ésimo
mezclador de procesamiento 75 son sustraídos de una versión
retardada de la señal de CDMA de amplio espectro de entrada 41. El
retardo de la señal de CDMA de amplio espectro es temporizado a
través de dispositivo de retardo 48. El tiempo del dispositivo de
retardo 48 se fija para alinear la segunda a las N-ésimas señales
despropagadas de proceso por amplio espectro para la sustracción de
la señal de CDMA de amplio espectro. Esto genera en la salida del
primer sustractor 150, una primera señal sustraída. La señal
sustraída es despropagada por el filtro adaptado al primer canal
126. Esto produce una estimación de salida d_{1} del primer canal
de la señal de CDMA de amplio espectro.
Como se ilustra en la Fig. 4, una pluralidad de
sustractores 150, 250, 350, 450 puede ser acoplada apropiadamente a
la salida de un primer mezclador de procesamiento, segundo
mezclador de procesamiento, tercer mezclador de procesamiento, a un
N-ésimo mezclador de procesamiento, y a un dispositivo de retardo
principal de la entrada. Una primera señal sustraída es emitida
desde el primer sustractor 150, una segunda señal sustraída es
emitida desde el segundo sustractor 250, una tercera señal sustraída
es emitida desde el tercer sustractor 350, a una N-ésima señal
sustraída es emitida desde un N-ésimo sustractor 450.
La salida del primer sustractor 150, segundo
sustractor 250, tercer sustractor 350, al N-ésimo sustractor 450
están acopladas cada una a un respectivo filtro adaptado al primer
canal 126, filtro adaptado al segundo canal 226, filtro adaptado al
tercer canal 326, filtro adaptado al N-ésimo canal 426. El filtro
adaptado al primer canal 126, filtro adaptado al segundo canal 226,
filtro adaptado al tercer canal 326, filtro adaptado al N-ésimo
canal 426 tienen una respuesta de impulso unida a la primera señal
de código chip, segunda señal de código chip, tercera señal de
código chip, a la N-ésima señal de código chip, definiendo el
primer canal, segundo canal, tercer canal al N-ésimo canal,
respectivamente, de la señal de CDMA de amplio espectro. En cada
salida del respectivo filtro adaptado al primer canal 126, filtro
adaptado al segundo canal 226, filtro adaptado al tercer canal 326,
al filtro adaptado al N-ésimo canal 426, se produce una estimación
del respectivo primer canal d_{1}, segundo canal d_{2}, tercer
canal d_{3}, al N-ésimo canal d_{n}.
En uso, se ilustra la presente invención para el
primer canal de la señal de CDMA de amplio espectro, con la
deducción de que el segundo canal al N-ésimo canal funcionan de
forma similar. Una señal de CDMA de amplio espectro recibida en la
entrada 41 es retardada por el dispositivo de retardo 48 y
alimentada al sustractor 150. La misma señal de CDMA de amplio
espectro tiene el segundo al N-ésimo canal despropagados por el
segundo filtro adaptado 164 al N-ésimo filtro adaptado 174. Esta
despropagación retira los otros canales de CDMA del respectivo
canal despropagado. En una forma de realización preferida, cada una
de las señales de código chip usadas para el primer canal, segundo
canal, al N-ésimo canal, es ortogonal respecto de las otras señales
de código chip. En la salida del primer filtro adaptado 154,
segundo filtro adaptado 164 al N-ésimo filtro adaptado 174, están la
primera señal despropagada, segunda señal despropagada a la N-ésima
señal despropagada, más ruido.
El canal respectivo es procesado por amplio
espectro por los mezcladores de procesamiento. Por consiguiente, en
la salida del segundo mezclador de procesamiento 65 al N-ésimo
mezclador de procesamiento 75 hay una versión propagada de la
segunda señal despropagada a la N-ésima señal despropagadal, más
los componentes de ruido contenidos allí dentro. Cada una de las
señales de despropagación, es luego sustraída de la señal de CDMA
de amplio espectro recibida por el primer sustractor 150. Esto
produce la primera señal sustraída. La primera señal sustraída es
despropagada por el filtro unido al primer canal 126. Por
consiguiente, antes de despropagar el primer canal de la señal de
CDMA de amplio espectro, el segundo canal al N-ésimo canal más los
componentes de ruido alineados con estos canales, son sustraídos de
la señal de CDMA de amplio espectro recibida.
Como es bien sabido en la técnica, los
correladores y los filtros adaptados pueden ser intercambiados para
realizar la misma función. Las Fig. 1 y 3 muestran formas de
realización alternativas usando correladores o filtros adaptados.
Las disposiciones pueden ser variadas. Por ejemplo, la pluralidad
de medios de despropagación puede ser concretada como una pluralidad
de filtros adaptados, mientras los medios de despropagación de
canal pueden ser realizados como un correlador. De forma
alternativa, la pluralidad de medios de despropagación puede ser
una combinación de filtros adaptados y correladores. También, el
medio de procesamiento de amplio espectro es concretado como un
filtro adaptado o SAW, o como puertas EXCLUSIVE-OR u
otros dispositivos para mezclar una señal de despropagación con una
señal de código chip. Como es bien sabido en la técnica, cualquier
desmodulador o desamplificador de amplio espectro pueden
despropagar la señal de CDMA de amplio espectro. Los circuitos
particulares mostrados en las Fig. 1-4 ilustran la
invención a modo de ejemplo.
La presente invención puede ser extendida a una
pluralidad de canceladores de interferencias. Como se muestra en la
Fig. 5, una señal recibida de amplio espectro, R(t), es
despropagada y detectada por el detector CDMA/DS 611. Cada uno de
los canales es representado como salidas O_{01} O_{02},
O_{03}, ..., O_{0n}. Así, cada salida es un canal de amplio
espectro despropagado de una señal de amplio espectro recibida,
R(t).
Cada una de las salidas del detector CDMA/DS 611
es pasada a través de una pluralidad de canceladores de
interferencias 612, 613; ...; 614; que están conectados en serie.
Cada uno de los canales de amplio espectro pasa a través de los
procesos de cancelación de interferencias como se analizó
previamente. La entrada para cada cancelador de interferencias se
logra muestreando y reteniendo la salida de la fase anterior una
vez por tiempo de bit. Para el canal i, el primer cancelador de
interferencias muestrea la salida del detector CDMA/DS en el tiempo
t = T + \tau_{i}. Este valor se mantiene constante como la
entrada hasta t = 2T + \tau_{i} en cuyo punto el siguiente valor
de bit es muestreado. Así, las formas de onda de entrada al
cancelador de interferencias son estimaciones
d^_{i}(t-\tau_{i}), de la forma de onda
de datos original, d_{i}(t-\tau_{i}), y
las salidas son segundas estimaciones,
d
\circun{2}_{i}(t-\tau_{i}).
Las M salidas de canal de amplio espectro O_{0i},i = 1, 2, ..., M, son pasadas a través del cancelador de interferencias 612 para producir un nuevo grupo correspondiente de salidas de canal O_{1i}, i = 1, 2, ..., M.
Como se muestra en la Fig. 6, las salidas de un
canal particular de amplio espectro, que están en la salida de cada
uno de los canceladores de interferencias, pueden ser combinadas.
Por consiguiente, el combinador 615 puede combinar la salida del
primer canal, que es del detector CDMA/DS 611, y la salida O_{11}
desde el primer cancelador de interferencias 612, y la salida
O_{21} del segundo cancelador de interferencias 613, a través de
la salida O_{N1} del N-ésimo cancelador de interferencias 614.
Cada salida que se combine es del bit correspondiente. En
consecuencia se introducen "s" retardos de tiempo de bit para
cada O_{s1}. Las salidas combinadas luego son pasadas a través del
dispositivo de decisión 616. Esto puede hacerse para cada canal de
amplio espectro, y en consecuencia designar las salidas de cada uno
de los combinadores 615, 617, 619 como las salidas medias O_{1}
para el canal uno, salida media O_{2} para canal dos, y salida
media O_{M} para el canal M. Cada una de las salidas medias son
pasadas consecutivamente a través de dispositivo de decisión 616,
el dispositivo de decisión 618, y el dispositivo de decisión 620.
Preferiblemente, las salidas medias tienen un factor multiplicador
c_{j} que puede variar según un diseño particular. En una forma de
realización preferida, c_{j} = ^{1/2j}. Esto permite combinar
las salidas de los diferentes canceladores de interferencias de una
manera particular.
Las Figs. 7-10 ilustran las
características del rendimiento por simulación para las
disposiciones de las Figs. 5 y 6. Las Figs. 7-10 son
para un canal asíncrono (los retrasos de tiempo relativos están
uniformemente distribuidos entre 0 y tiempo de bit, T), ganancia de
procesamiento de 100, todos los usuarios tienen iguales potencias,
y la relación señal térmica a ruido (E_{b}N de 30 dB). Los
códigos Gold de longitud 8191 son usados para las secuencias PN.
En la Fig. 7, se muestra la característica del
rendimiento de cada fase de salida de la Fig. 5. Así, S0 representa
el rendimiento de BER en la salida del detector CDMA/DS 611, S1
representa el rendimiento de BER en la salida del cancelador de
interferencias 612, S2 representa el rendimiento de BER en la
salida del cancelador de interferencias 613, etc. Ninguna
combinación de las salidas de los canceladores de interferencias se
utiliza para determinar la característica de rendimiento mostrada
en la Fig. 7. En cambio, la característica de rendimiento sirve
para usar repetitivamente canceladores de interferencias. Como
directriz, en cada una de las figuras posteriores se muestra la
salida para cada característica del detector CDMA/DS 611.
La Fig. 8 muestra la característica del
rendimiento cuando se combina la salida de canceladores de
interferencias subsiguientes. Esto se muestra para un canal
particular. Así, la curva S0 es la salida del detector CDMA/DS 611.
La curva SI representa el rendimiento de BER de la media de las
salidas del detector CDMA/DS 611 y el cancelador de interferencias
612. Aquí C_{0} = C_{1} = 1/2 C{j} = 0, j no igual a cero,
uno. La curva S2 representa el rendimiento de BER de la salida
media del cancelador de interferencias 613 y cancelador de
interferencias 612. La curva S2 se determina usando el combinador
mostrado en la Fig. 13. Aquí, C_{1} y C_{2} son configurados
igual a 1/2 y todos los otros C_{j} ajustados a cero. De forma
similar, la curva S3 es el rendimiento de la salida de un segundo y
tercer cancelador de interferencias promediados juntos. Así, la
curva S3 es la característica de rendimiento del promedio entre la
salida de un segundo y tercer cancelador de interferencias. La
curva S4 es la característica de rendimiento de la salida media de
un tercer y cuarto cancelador de interferencias. Sólo dos
canceladores de interferencias se toman de una vez para determinar
una característica de rendimiento de una salida media de estos
canceladores de interferencia particular. La Fig. 9 muestra las
salidas regulares para el detector CDMA/DS 611, y un primer y
segundo cancelador de interferencias 612, 613. Adicionalmente, la
salida media del detector CDMA/DS 611 y el primer cancelador de
interferencias 612 se muestra como S1 AVG. El rendimiento de BER de
la media de las salidas del primer cancelador de interferencias 612
y el segundo cancelador de interferencias 613 se muestra como la
salida media S2 AVG.
La Fig. 10 muestra la correspondencia de la
característica del rendimiento con aquellas de la Fig. 9, pero en
términos de relación señal a ruido en decibelios (dB).
Será evidente para los expertos en la técnica
que se pueden hacer varias modificaciones al cancelador de
interferencias de CDMA de amplio espectro y método de la presente
invención, y se espera que la presente invención cubra las
modificaciones y las variaciones del cancelador de interferencias
de CDMA de amplio espectro y el método.
\vskip1.000000\baselineskip
Esta lista de referencias citadas por el
solicitante ha sido recopilada exclusivamente para la información
del lector. No forma parte del documento de patente europea. La
misma ha sido confeccionada con la mayor diligencia; la OEP sin
embargo no asume responsabilidad alguna por eventuales errores u
omisiones.
TACHIKAWA. IEICE Transactions on
Communications, 01 Agosto 1993, vol.
E76-B(8), 941-946 [0004].
Claims (31)
1. Método para recibir señales de un canal de
amplio espectro dentro de una señal de amplio espectro, el método
comprendiendo las etapas de:
- a)
- despropagar una señal de amplio espectro recibida para cada uno de una pluralidad de canales CDMA para producir una primera estimación para cada canal;
- b)
- para cada canal, propagar la estimación obtenida de la etapa anterior para todos los otros canales para producir la propagación de señales de otros canales y sustraer la propagación de señales de otros canales a partir de la señal recibida y despropagar el resultado sustraído para producir una estimación siguiente para ese canal;
- c)
- repetir la etapa b) un número seleccionado de veces; y
- d)
- utilizar las estimaciones para cada canal producidas por las etapas a), b) y c) para emitir una señal de canal para cada canal.
2. Método según la reivindicación 1, donde la
etapa d) comprende adicionalmente para cada canal, sumar las
estimaciones producidas por las etapas a), b) y c) para ese canal
para emitir esa señal de canal.
3. Método según la reivindicación 2,
caracterizado porque la etapa d) comprende adicionalmente
para cada canal, multiplicar cada estimación producida por las
etapas a), b) y c) para ese canal por un factor anterior a la
suma.
4. Método según la reivindicación 3,
caracterizado porque para cada canal, cada estimación
siguiente es multiplicada por el factor que tiene la mitad del
valor del factor para la estimación producida antes de esa
estimación siguiente de ese canal.
5. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque la etapa d) comprende para cada canal
hacer una media de las estimaciones producidas por las etapas a),
b) y c) para ese canal para emitir esa señal de canal.
6. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque cada estimación
siguiente para cada canal es retardada con respecto a la estimación
producida antes de esa estimación siguiente para ese canal.
7. Método según la reivindicación 5,
caracterizado porque cada estimación siguiente para cada
canal es retardada por un retardo de tiempo de un bit con respecto
a la estimación anterior producida por ese canal.
8. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el número de
estimaciones producidas en las etapas a), b) y c) es dos
estimaciones.
9. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la etapa a)
comprende para cada canal:
- generar un código chip asociado a ese canal;
- mezclar el código chip generado con la señal de amplio espectro
- recibida para despropagar la señal recibida; e
- integrar el resultado de la mezcla para producir la primera estimación de ese canal.
10. Método según la reivindicación 9,
caracterizado porque la etapa b) comprende para cada
canal:
- mezclar el código chip de ese canal con la estimación de la etapa anterior de ese canal para propagar la estimación anterior de ese canal;
- mezclar el resultado de ese canal con el código chip de ese canal; e integrar el resultado aquel resultado sustraído mixto de ese canal para producir esa estimación siguiente de ese canal.
11. Método según la reivindicación 10,
caracterizado porque la etapa b) comprende adicionalmente
para cada canal retardar el código chip de ese canal utilizado en
la etapa anterior; donde el código chip retardado de ese canal se
mezcla con la estimación de la etapa anterior de ese canal y con el
resultado mixto de ese canal.
12. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque la etapa b) comprende adicionalmente,
antes de la sustracción, retardar la señal recibida.
\newpage
13. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la etapa a)
comprende adicionalmente para cada canal adaptar la filtración a
una respuesta de impulso adaptada a un código chip asociado con ese
canal para producir la primera estimación de ese canal.
14. Método según la reivindicación 13,
caracterizado porque la etapa b) comprende adicionalmente
para cada canal:
- generar un código chip asociado a ese canal basado, en parte, en la primera estimación de ese canal;
- mezclar el código chip de ese canal con la estimación de la etapa anterior de ese canal para propagar la estimación anterior de ese canal; y
- adaptar la filtración a una respuesta de impulso adaptada al código chip de ese canal para producir la estimación siguiente de ese canal.
15. Método según la reivindicación 14,
caracterizado porque la etapa b) comprende adicionalmente
para cada canal, retardar el código chip generado de ese canal;
donde el código chip retardado de ese canal se mezcla con la
estimación de la etapa anterior de ese canal.
16. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque la etapa c)
comprende adicionalmente, para cada canal, muestrear y retener la
estimación siguiente de ese canal antes de cada repetición.
17. Método según la reivindicación 16,
caracterizado porque para cada canal, la estimación siguiente
de ese canal es muestreada y retenida durante un periodo de tiempo
de un bit.
18. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque se utilizan
códigos Gold para producir las señales de canal de amplio
espectro.
19. Receptor para recibir las señales de un
canal de amplio espectro dentro de una señal de amplio espectro,
caracterizado por:
- medios (611) para despropagar una señal de amplio espectro recibida para cada uno de una pluralidad de canales CDMA para producir una primera estimación de una serie de estimaciones para cada canal;
- medios (612, 613, 614) para producir estimaciones restantes de las series para cada canal mediante la repetición de un número seleccionado de veces, para propagar una estimación anterior para todos los otros canales para producir la propagación de señales de otros canales y sustraer la propagación de señales de otros canales a partir de la señal recibida y despropagar el resultado sustraído para producir una estimación siguiente para ese canal; y
- medios (615, 616, 617, 618, 619, 620) que utilizan las series de estimaciones para cada canal para emitir una señal de canal para cada canal.
20. Receptor según la reivindicación 19,
caracterizado porque dichos medios de emisión (615, 616,
617, 618, 619, 620) comprenden adicionalmente medios (615, 616,
617, 618, 619, 620) para sumar para cada canal las series de
estimaciones para ese canal para emitir esa señal de canal.
21. Receptor según la reivindicación 20,
caracterizado porque dichos medios de emisión (615, 616,
617, 618, 619, 620) comprenden adicionalmente medios (615, 617,
619) para multiplicar para cada canal las series de estimaciones
para ese canal por un factor anterior a la suma.
22. Receptor según la reivindicación 21,
caracterizado porque para cada canal, cada estimación
siguiente es multiplicada por el factor que tiene la mitad del
valor del factor para la estimación anterior de ese canal.
23. Receptor según una cualquiera de las
reivindicaciones 19 a 22, caracterizado porque los medios de
despropagación (611) son un detector CDMA (611) y los medios (612,
613, 614) para la producción de estimaciones restantes comprende un
cancelador de interferencias (612, 613, 614) para cada estimación
restante de todos los canales.
24. Receptor según la reivindicación 23,
caracterizado porque el detector CDMA (611) comprende para
cada canal:
- un generador de código chip (52, 62, 72) para producir un código chip asociado a ese canal;
- un mezclador (51, 61, 71) para mezclar el código chip generado con la señal de amplio espectro recibida; y
- un integrador (54, 64, 74) para integrar un resultado de la mezcla para producir esa primera estimación del canal.
25. Receptor según la reivindicación 24,
caracterizado porque cada cancelador de interferencias (612,
613, 614) tiene entradas configuradas para recibir una estimación
para cada canal y comprende para cada canal:
- un mezclador (55, 65, 75) para mezclar el código chip de ese canal con la estimación introducida de ese canal para propagar ese canal;
- una unidad restadora (150, 250, 350, 450) que tiene entradas configuradas para recibir todos los demás canales de propagación y sustraer los otros canales de propagación a partir de la señal de propagación recibida;
- un mezclador (147, 247, 347, 447) para mezclar el resultado sustraído de ese canal con el código chip de ese canal; y
- un integrador (146, 246, 346, 446) para integrar el resultado restado mezclado de ese canal para producir otra estimación en las series para ese canal.
26. Receptor según la reivindicación 25,
caracterizado por, para cada canal, un dispositivo de
retardo (53, 63, 73) para retardar el código chip generado de ese
canal; donde el código chip retardado de ese canal es mezclado con
la estimación introducida de ese canal para propagar ese canal.
27. Receptor según la reivindicación 23,
caracterizado porque el detector COMA (611) comprende, para
cada canal, un filtro adaptado (154, 164, 174) que tiene una
respuesta de impulso adaptada con el código chip de ese canal para
producir la primera estimación de ese canal.
28. Receptor según la reivindicación 27,
caracterizado porque cada cancelador de interferencias (612,
613, 614) comprende para cada canal:
- un generador de código chip (52, 62, 72) que tiene una entrada configurada para recibir una estimación anterior en la serie de ese canal para generar el código chip de ese canal;
- un mezclador (55, 65, 75) que tiene una primera entrada configurada para recibir el código chip generado y una segunda entrada configurada para recibir la estimación anterior en la serie de ese canal; un sustractor (150, 250, 350, 450) que tiene entradas configuradas para recibir todos los demás canales repropagados y sustraer los otros canales propagados a partir de la señal recibida; y
- un filtro adaptado (126, 222, 326, 426) acoplado para obtener una respuesta de impulso adaptada con el código chip de ese canal y que emite la estimación siguiente de ese canal.
29. Receptor según la reivindicación 28,
caracterizado porque cada cancelador de interferencias (612,
613, 614) comprende adicionalmente para cada canal, un dispositivo
de retardo (97, 98, 99) para retardar el código chip generado del
canal acoplado a la segunda entrada del mezclador.
30. Receptor según la reivindicación 23,
caracterizado adicionalmente porque cada cancelador de
interferencias (612, 613, 614) tiene una pluralidad de entradas
para recibir las estimaciones anteriores y las estimaciones
anteriores son muestreadas y retenidas un periodo de tiempo de un
bit antes de ser introducidas en ese cancelador de interferencias
(612, 613, 614).
31. Receptor según una cualquiera de las
reivindicaciones 19 a 30, caracterizado porque se utilizan
códigos Gold para producir las señales de canal de amplio
espectro.
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|---|---|---|---|
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES95927544T Expired - Lifetime ES2137140T3 (es) | 1994-07-26 | 1995-07-05 | Dispositivo y procedimiento de eliminacion de interferencias del espectro de ensanchado. |
| ES07017783T Expired - Lifetime ES2342903T3 (es) | 1994-07-26 | 1995-07-05 | Metodo para reducir la interferencia en un receptor cdma de secuencia directa. |
| ES00104576T Expired - Lifetime ES2151461T3 (es) | 1994-07-26 | 1995-07-05 | Sistema y metodo de cancelacion de interferencias de amplio espectro. |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES95927544T Expired - Lifetime ES2137140T3 (es) | 1994-07-26 | 1995-07-05 | Dispositivo y procedimiento de eliminacion de interferencias del espectro de ensanchado. |
| ES07017783T Expired - Lifetime ES2342903T3 (es) | 1994-07-26 | 1995-07-05 | Metodo para reducir la interferencia en un receptor cdma de secuencia directa. |
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Families Citing this family (185)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5553062A (en) * | 1993-04-22 | 1996-09-03 | Interdigital Communication Corporation | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
| FI943889L (fi) * | 1994-08-24 | 1996-02-25 | Nokia Telecommunications Oy | Menetelmä lähetystehon säätämiseksi solukkoradiojärjestelmässä ja vastaanotin |
| FI105514B (fi) * | 1994-09-12 | 2000-08-31 | Nokia Mobile Phones Ltd | Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin |
| FI97180C (fi) * | 1994-11-03 | 1996-10-25 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä kanavan estimoimiseksi ja vastaanotin |
| US5978413A (en) * | 1995-08-28 | 1999-11-02 | Bender; Paul E. | Method and system for processing a plurality of multiple access transmissions |
| FI99067C (fi) * | 1995-11-02 | 1997-09-25 | Nokia Mobile Phones Ltd | Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin |
| US5872776A (en) * | 1995-11-22 | 1999-02-16 | Yang; Lin-Lang | Signal detection and interference cancellation based on simplified matrix inversion for CDMA applications |
| US5862173A (en) * | 1995-12-11 | 1999-01-19 | Ericsson Inc. | Re-orthogonalization of wideband CDMA signals |
| JP3272940B2 (ja) * | 1996-03-07 | 2002-04-08 | ケイディーディーアイ株式会社 | スペクトル拡散信号復調装置 |
| US5887034A (en) * | 1996-03-29 | 1999-03-23 | Nec Corporation | DS-CDMA multiple user serial interference canceler unit and method of transmitting interference replica signal of the same |
| US5629929A (en) * | 1996-06-07 | 1997-05-13 | Motorola, Inc. | Apparatus for rapid interference cancellation and despreading of a CDMA waveform |
| KR100197352B1 (ko) * | 1996-07-31 | 1999-06-15 | 이계철 | 기준 정합여파기를 이용한 병렬포착시스템 |
| JP2798128B2 (ja) * | 1996-08-06 | 1998-09-17 | 日本電気株式会社 | Cdmaマルチユーザ受信装置 |
| US6067292A (en) * | 1996-08-20 | 2000-05-23 | Lucent Technologies Inc | Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver |
| JP3311943B2 (ja) * | 1996-10-18 | 2002-08-05 | 松下電器産業株式会社 | 干渉信号除去装置 |
| US6278744B1 (en) | 1996-11-15 | 2001-08-21 | Conexant Systems, Inc. | System for controlling and shaping the spectrum and redundancy of signal-point limited transmission |
| US6192087B1 (en) | 1996-11-15 | 2001-02-20 | Conexant Systems, Inc. | Method and apparatus for spectral shaping in signal-point limited transmission systems |
| IL119752A0 (en) * | 1996-12-04 | 1997-09-30 | Israel State | Asynchronous CDMA decorrelating detector |
| US5787130A (en) * | 1996-12-10 | 1998-07-28 | Motorola Inc. | Method and apparatus for canceling interference in a spread-spectrum communication system |
| JP3390900B2 (ja) | 1996-12-20 | 2003-03-31 | 富士通株式会社 | 干渉キャンセラ及び仮判定方法 |
| FI109735B (fi) * | 1997-02-28 | 2002-09-30 | Nokia Corp | Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin |
| US6161209A (en) * | 1997-03-28 | 2000-12-12 | Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Industry Through The Communications Research Centre | Joint detector for multiple coded digital signals |
| US6111895A (en) * | 1997-05-14 | 2000-08-29 | At&T Corp. | Wideband transmission through wire |
| US5894500A (en) * | 1997-06-13 | 1999-04-13 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for canceling signals in a spread-spectrum communication system |
| KR19990010110A (ko) | 1997-07-15 | 1999-02-05 | 윤종용 | 이동 통신시스템의 다중접속간섭 제거장치 및 방법 |
| US6302982B1 (en) * | 1997-10-09 | 2001-10-16 | Comfortex Corporation | Method of fabrication of fabric venetian blind |
| FR2770060B1 (fr) | 1997-10-22 | 1999-11-19 | Commissariat Energie Atomique | Recepteur differentiel a etalement de spectre par sequence directe avec moyens mixtes de formation d'un signal d'interferences |
| FR2770059B1 (fr) * | 1997-10-22 | 1999-11-19 | Commissariat Energie Atomique | Circuit pour transmissions numeriques a etalement de spectre par sequence directe avec generation d'un signal d'interferences |
| US5894494A (en) * | 1997-10-29 | 1999-04-13 | Golden Bridge Technology, Inc. | Parallel correlator architecture for synchronizing direct sequence spread-spectrum signals |
| GB9724048D0 (en) * | 1997-11-14 | 1998-01-14 | Univ Edinburgh | Communications terminal and operating method |
| JPH11168408A (ja) * | 1997-12-05 | 1999-06-22 | Fujitsu Ltd | 干渉キャンセラ装置 |
| KR100277925B1 (ko) * | 1997-12-22 | 2001-02-01 | 서평원 | 직접확산코드분할다중접속시스템의다중사용자검파장치및방법 |
| KR19990052334A (ko) * | 1997-12-22 | 1999-07-05 | 서평원 | 직접확산 코드분할 다중접속 시스템의 다중사용자 검파장치 및 방법 |
| KR100255565B1 (ko) | 1997-12-26 | 2000-05-01 | 정선종 | 코드분할 다중접속 시스템의 비동기 다중 경로 채널에서의다중 모드 감산형 잡음 제거 방법 및 장치 |
| US6175587B1 (en) | 1997-12-30 | 2001-01-16 | Motorola, Inc. | Communication device and method for interference suppression in a DS-CDMA system |
| US6175588B1 (en) | 1997-12-30 | 2001-01-16 | Motorola, Inc. | Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system |
| FI105741B (fi) * | 1998-02-12 | 2000-09-29 | Nokia Networks Oy | Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä |
| FR2776869B1 (fr) * | 1998-03-24 | 2000-05-05 | Commissariat Energie Atomique | Recepteur amrc a suppression parallele d'interferences et a ponderation |
| JP3024750B2 (ja) * | 1998-04-07 | 2000-03-21 | 日本電気株式会社 | Ds−cdmaマルチユーザ干渉キャンセラ装置及びds−cdma通信システム |
| US6445692B1 (en) * | 1998-05-20 | 2002-09-03 | The Trustees Of The Stevens Institute Of Technology | Blind adaptive algorithms for optimal minimum variance CDMA receivers |
| JP2970656B1 (ja) * | 1998-06-25 | 1999-11-02 | 日本電気株式会社 | Ds−cdmaマルチユーザ干渉キャンセラ |
| US6647022B1 (en) * | 1998-08-07 | 2003-11-11 | Lucent Technologies Inc. | Interference canceller |
| JP3031348B2 (ja) * | 1998-08-28 | 2000-04-10 | 日本電気株式会社 | Cdmaマルチユーザ型干渉キャンセラ |
| SG84514A1 (en) | 1998-08-31 | 2001-11-20 | Oki Techno Ct Singapore Pte | Receiving device and channel estimator for use in a cdma communication system |
| SG121695A1 (en) * | 1998-08-31 | 2006-05-26 | Oki Techno Ct Signapore Pte Lt | Receiving device and channel estimator for use in a cdma communication system |
| US6320920B1 (en) * | 1998-10-08 | 2001-11-20 | Gregory Lee Beyke | Phase coherence filter |
| US6498784B1 (en) * | 1998-10-20 | 2002-12-24 | Interdigital Technology Corporation | Cancellation of pilot and traffic signals |
| US6687461B1 (en) | 1998-11-04 | 2004-02-03 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Active optical lattice filters |
| US6249544B1 (en) * | 1998-11-13 | 2001-06-19 | Broadcom Corporation | System and method for high-speed decoding and ISI compensation in a multi-pair transceiver system |
| KR100283379B1 (ko) * | 1998-11-16 | 2001-03-02 | 정선종 | 병렬 다단 간섭 제거 장치 |
| JP3301735B2 (ja) * | 1998-12-08 | 2002-07-15 | 日本無線株式会社 | 干渉波キャンセル装置 |
| US6700923B1 (en) | 1999-01-04 | 2004-03-02 | Board Of Regents The University Of Texas System | Adaptive multiple access interference suppression |
| US6215812B1 (en) | 1999-01-28 | 2001-04-10 | Bae Systems Canada Inc. | Interference canceller for the protection of direct-sequence spread-spectrum communications from high-power narrowband interference |
| SE9900684L (sv) * | 1999-02-26 | 2000-08-27 | Ericsson Telefon Ab L M | Interferensundertryckning i radio stationer |
| AU3614500A (en) * | 1999-03-05 | 2000-09-21 | Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Iterative multi-user detection |
| US7027537B1 (en) | 1999-03-05 | 2006-04-11 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Iterative multi-user detection |
| FR2791841B1 (fr) * | 1999-04-02 | 2001-05-11 | Commissariat Energie Atomique | Module recepteur et recepteur compose de plusieurs modules montes en cascade |
| US6184826B1 (en) | 1999-04-20 | 2001-02-06 | Harris Corporation | Extension of dynamic range of emitter and detector circuits of spread spectrum-based antenna test range |
| US6236362B1 (en) | 1999-04-20 | 2001-05-22 | Harris Corporation | Mitigation of antenna test range impairments caused by presence of undesirable emitters |
| US6782036B1 (en) | 1999-05-26 | 2004-08-24 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Smart antenna multiuser detector |
| KR100343773B1 (ko) | 1999-06-28 | 2002-07-19 | 한국전자통신연구원 | 코드분할다중접속시스템의 부분 병렬 간섭잡음 제거장치 및 방법 |
| FR2795893B1 (fr) * | 1999-07-01 | 2001-08-17 | Commissariat Energie Atomique | Recepteur amrc a suppression parallele d'interferences et a synchronisation optimisee |
| JP3367475B2 (ja) * | 1999-07-06 | 2003-01-14 | 日本電気株式会社 | 無線通信機および無線通信機の消費電力制御方法 |
| CN100440766C (zh) * | 1999-07-07 | 2008-12-03 | 三星电子株式会社 | 移动通信系统中用于产生扰频码的方法 |
| US6404760B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-06-11 | Qualcomm Incorporated | CDMA multiple access interference cancellation using signal estimation |
| US6975666B2 (en) | 1999-12-23 | 2005-12-13 | Institut National De La Recherche Scientifique | Interference suppression in CDMA systems |
| JP3515721B2 (ja) * | 1999-12-28 | 2004-04-05 | 松下電器産業株式会社 | 干渉信号除去装置および干渉信号除去方法 |
| KR100323769B1 (ko) * | 1999-12-31 | 2002-02-19 | 서평원 | 비동기식 전송 시스템의 병렬형 간섭 제거 방법 |
| JP3793687B2 (ja) * | 2000-05-12 | 2006-07-05 | 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー | 無線基地局及び移動通信システム |
| FI115268B (fi) * | 2000-05-12 | 2005-03-31 | Nokia Corp | Tehonsäätö radiojärjestelmässä |
| DE10026615B4 (de) * | 2000-05-19 | 2004-12-23 | Systemonic Ag | Verfahren und Anordnung zum Empfang von CDMA-Signalen |
| DE60135183D1 (de) * | 2000-05-23 | 2008-09-18 | Ntt Docomo Inc | Raummultiplex Übertragungsverfahren und System |
| US7130292B2 (en) * | 2000-06-02 | 2006-10-31 | Essex Corporation | Optical processor enhanced receiver architecture (opera) |
| US8363744B2 (en) | 2001-06-10 | 2013-01-29 | Aloft Media, Llc | Method and system for robust, secure, and high-efficiency voice and packet transmission over ad-hoc, mesh, and MIMO communication networks |
| US6741637B1 (en) | 2000-06-22 | 2004-05-25 | Golden Bridge Technology, Inc. | Method and apparatus of joint detection of a CDMA receiver |
| EP1329031B1 (en) * | 2000-09-13 | 2005-12-14 | Nortel Networks Limited | Multi-user detection in a cdma communication system |
| US7035317B2 (en) * | 2000-09-21 | 2006-04-25 | North Carolina State University | Single-user decoder metrics for subtractive interference cancellation detectors in code-division multiple-access (CDMA) communication systems with time dependence variance residual multiple-access interference (RMAI) |
| CA2323164A1 (en) * | 2000-10-11 | 2002-04-11 | Ramesh Mantha | Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems |
| US6856945B2 (en) | 2000-12-04 | 2005-02-15 | Tensorcomm, Inc. | Method and apparatus for implementing projections in singal processing applications |
| US6711219B2 (en) | 2000-12-04 | 2004-03-23 | Tensorcomm, Incorporated | Interference cancellation in a signal |
| US7016332B2 (en) * | 2000-12-05 | 2006-03-21 | Science Applications International Corporation | Method and system for a remote downlink transmitter for increasing the capacity of a multiple access interference limited spread-spectrum wireless network |
| US7035354B2 (en) * | 2000-12-08 | 2006-04-25 | International Business Machine Corporation | CDMA multi-user detection with a real symbol constellation |
| FI20002857A0 (fi) * | 2000-12-27 | 2000-12-27 | Nokia Networks Oy | Menetelmä ja järjestely tehonsäädön toteuttamiseksi |
| JP2002232397A (ja) * | 2001-01-31 | 2002-08-16 | Ntt Docomo Inc | 移動通信システムにおける受信処理方法及び受信装置 |
| US7061891B1 (en) | 2001-02-02 | 2006-06-13 | Science Applications International Corporation | Method and system for a remote downlink transmitter for increasing the capacity and downlink capability of a multiple access interference limited spread-spectrum wireless network |
| US7636403B2 (en) | 2001-02-20 | 2009-12-22 | Massachusetts Institute Of Technology | Correlation shaping multi-signature receiver |
| US7751469B2 (en) | 2001-02-20 | 2010-07-06 | Massachusetts Institute Of Technology | Correlation shaping matched filter receiver |
| US20020143854A1 (en) * | 2001-03-29 | 2002-10-03 | International Business Machines Corporation | Fault-tolerant mobile agent for a computer network |
| US6580771B2 (en) * | 2001-03-30 | 2003-06-17 | Nokia Corporation | Successive user data multipath interference cancellation |
| US7697594B2 (en) * | 2001-03-30 | 2010-04-13 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for regenerative based interference cancellation within a communication system |
| US7209515B2 (en) * | 2001-03-30 | 2007-04-24 | Science Applications International Corporation | Multistage reception of code division multiple access transmissions |
| US7190710B2 (en) * | 2001-06-08 | 2007-03-13 | Broadcom Corporation | Successive interference canceling for CMDA |
| US7133435B2 (en) * | 2001-06-20 | 2006-11-07 | Texas Instruments Incorporated | Interference cancellation system and method |
| JP4072910B2 (ja) * | 2001-08-21 | 2008-04-09 | インフィネオン テヒノロジース アクチェンゲゼルシャフト | 拡散スペクトル通信システムにおいてデータ速度を増大させる方法及び装置 |
| US7006461B2 (en) * | 2001-09-17 | 2006-02-28 | Science Applications International Corporation | Method and system for a channel selective repeater with capacity enhancement in a spread-spectrum wireless network |
| US8085889B1 (en) | 2005-04-11 | 2011-12-27 | Rambus Inc. | Methods for managing alignment and latency in interference cancellation |
| US7158559B2 (en) * | 2002-01-15 | 2007-01-02 | Tensor Comm, Inc. | Serial cancellation receiver design for a coded signal processing engine |
| US7400608B2 (en) * | 2001-10-09 | 2008-07-15 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for spread spectrum interference cancellation |
| US6904106B2 (en) * | 2001-10-09 | 2005-06-07 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for spread spectrum interference cancellation |
| US7133432B2 (en) * | 2001-10-17 | 2006-11-07 | Motorola, Inc. | Collision mitigation methods used in a communication system |
| US7200183B2 (en) | 2001-11-16 | 2007-04-03 | Tensorcomm Inc. | Construction of an interference matrix for a coded signal processing engine |
| US6931052B2 (en) * | 2001-11-16 | 2005-08-16 | Nortel Networks Limited | Symbol-directed weighting in parallel interference cancellation |
| US6961395B2 (en) * | 2001-11-16 | 2005-11-01 | Nortel Networks Limited | Time variant filter implementation |
| US7260506B2 (en) * | 2001-11-19 | 2007-08-21 | Tensorcomm, Inc. | Orthogonalization and directional filtering |
| US7430253B2 (en) * | 2002-10-15 | 2008-09-30 | Tensorcomm, Inc | Method and apparatus for interference suppression with efficient matrix inversion in a DS-CDMA system |
| WO2005081438A1 (en) * | 2001-11-19 | 2005-09-01 | Tensorcomm, Incorporated | Interference cancellation in a signal |
| US20050101277A1 (en) * | 2001-11-19 | 2005-05-12 | Narayan Anand P. | Gain control for interference cancellation |
| US6725017B2 (en) * | 2001-12-05 | 2004-04-20 | Viasat, Inc. | Multi-channel self-interference cancellation method and apparatus for relayed communication |
| GB2384664B (en) * | 2002-01-25 | 2004-12-22 | Toshiba Res Europ Ltd | Receiver processing systems |
| GB2384665B (en) | 2002-01-25 | 2004-11-17 | Toshiba Res Europ Ltd | Reciever processing systems |
| US7324584B1 (en) | 2002-01-31 | 2008-01-29 | Nortel Networks Limited | Low complexity interference cancellation |
| RU2225073C2 (ru) * | 2002-03-04 | 2004-02-27 | Гармонов Александр Васильевич | Способ приема многолучевого широкополосного сигнала и устройство для его осуществления |
| RU2226040C2 (ru) * | 2002-05-06 | 2004-03-20 | Гармонов Александр Васильевич | Способ приема многолучевого широкополосного сигнала и устройство для его осуществления |
| US20040208238A1 (en) * | 2002-06-25 | 2004-10-21 | Thomas John K. | Systems and methods for location estimation in spread spectrum communication systems |
| US20040047309A1 (en) * | 2002-09-09 | 2004-03-11 | Kai Barnes | Method and base station for power control in TDMA radio system |
| US7876810B2 (en) * | 2005-04-07 | 2011-01-25 | Rambus Inc. | Soft weighted interference cancellation for CDMA systems |
| US20050180364A1 (en) * | 2002-09-20 | 2005-08-18 | Vijay Nagarajan | Construction of projection operators for interference cancellation |
| US7463609B2 (en) * | 2005-07-29 | 2008-12-09 | Tensorcomm, Inc | Interference cancellation within wireless transceivers |
| US7577186B2 (en) * | 2002-09-20 | 2009-08-18 | Tensorcomm, Inc | Interference matrix construction |
| US7787572B2 (en) | 2005-04-07 | 2010-08-31 | Rambus Inc. | Advanced signal processors for interference cancellation in baseband receivers |
| US7808937B2 (en) * | 2005-04-07 | 2010-10-05 | Rambus, Inc. | Variable interference cancellation technology for CDMA systems |
| US8761321B2 (en) * | 2005-04-07 | 2014-06-24 | Iii Holdings 1, Llc | Optimal feedback weighting for soft-decision cancellers |
| US8179946B2 (en) | 2003-09-23 | 2012-05-15 | Rambus Inc. | Systems and methods for control of advanced receivers |
| US20050123080A1 (en) * | 2002-11-15 | 2005-06-09 | Narayan Anand P. | Systems and methods for serial cancellation |
| US7715508B2 (en) | 2005-11-15 | 2010-05-11 | Tensorcomm, Incorporated | Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes |
| EP1550233B1 (en) | 2002-09-23 | 2012-11-07 | Rambus Inc. | Method and apparatus for selectively applying interference cancellation in spread spectrum systems |
| US8005128B1 (en) | 2003-09-23 | 2011-08-23 | Rambus Inc. | Methods for estimation and interference cancellation for signal processing |
| US7653028B2 (en) * | 2002-10-03 | 2010-01-26 | Qualcomm Incorporated | Scheduling techniques for a packet-access network |
| EP1579591B1 (en) * | 2002-10-15 | 2012-06-06 | Rambus Inc. | Method and apparatus for channel amplitude estimation and interference vector construction |
| WO2004042948A1 (en) * | 2002-10-31 | 2004-05-21 | Tensorcomm, Incorporated | Systems and methods for reducing interference in cdma systems |
| WO2004073159A2 (en) * | 2002-11-15 | 2004-08-26 | Tensorcomm, Incorporated | Systems and methods for parallel signal cancellation |
| US6996763B2 (en) * | 2003-01-10 | 2006-02-07 | Qualcomm Incorporated | Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data |
| US7155236B2 (en) | 2003-02-18 | 2006-12-26 | Qualcomm Incorporated | Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement |
| US7505780B2 (en) * | 2003-02-18 | 2009-03-17 | Qualcomm Incorporated | Outer-loop power control for wireless communication systems |
| US8391249B2 (en) | 2003-02-18 | 2013-03-05 | Qualcomm Incorporated | Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel |
| US8150407B2 (en) | 2003-02-18 | 2012-04-03 | Qualcomm Incorporated | System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system |
| US7286846B2 (en) * | 2003-02-18 | 2007-10-23 | Qualcomm, Incorporated | Systems and methods for performing outer loop power control in wireless communication systems |
| US8081598B2 (en) | 2003-02-18 | 2011-12-20 | Qualcomm Incorporated | Outer-loop power control for wireless communication systems |
| US8023950B2 (en) * | 2003-02-18 | 2011-09-20 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system |
| US7660282B2 (en) * | 2003-02-18 | 2010-02-09 | Qualcomm Incorporated | Congestion control in a wireless data network |
| US20040160922A1 (en) * | 2003-02-18 | 2004-08-19 | Sanjiv Nanda | Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system |
| US7386057B2 (en) * | 2003-02-20 | 2008-06-10 | Nec Corporation | Iterative soft interference cancellation and filtering for spectrally efficient high-speed transmission in MIMO systems |
| US8705588B2 (en) | 2003-03-06 | 2014-04-22 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications |
| US7215930B2 (en) * | 2003-03-06 | 2007-05-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication |
| US7313168B2 (en) * | 2003-03-06 | 2007-12-25 | Nokia Corporation | Method and apparatus for receiving a CDMA signal |
| JP3751600B2 (ja) * | 2003-03-27 | 2006-03-01 | 株式会社東芝 | 受信装置及び受信方法 |
| US8477592B2 (en) | 2003-05-14 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Interference and noise estimation in an OFDM system |
| CN100349394C (zh) * | 2003-06-18 | 2007-11-14 | 清华大学 | 用于异步码分多址系统的分组单次干扰抵消方法 |
| JP4182345B2 (ja) * | 2003-06-26 | 2008-11-19 | 日本電気株式会社 | 干渉キャンセルユニット及びマルチユーザ干渉キャンセラ |
| US8489949B2 (en) * | 2003-08-05 | 2013-07-16 | Qualcomm Incorporated | Combining grant, acknowledgement, and rate control commands |
| US7042657B2 (en) * | 2003-08-28 | 2006-05-09 | Board Of Regents The University Of Texas System | Filter for selectively processing optical and other signals |
| US7437135B2 (en) | 2003-10-30 | 2008-10-14 | Interdigital Technology Corporation | Joint channel equalizer interference canceller advanced receiver |
| US7400692B2 (en) | 2004-01-14 | 2008-07-15 | Interdigital Technology Corporation | Telescoping window based equalization |
| US7477710B2 (en) * | 2004-01-23 | 2009-01-13 | Tensorcomm, Inc | Systems and methods for analog to digital conversion with a signal cancellation system of a receiver |
| US20050169354A1 (en) * | 2004-01-23 | 2005-08-04 | Olson Eric S. | Systems and methods for searching interference canceled data |
| CN100361413C (zh) * | 2004-06-03 | 2008-01-09 | 电子科技大学 | 一种直接序列扩频信号的解扩方法 |
| GB2418104B (en) * | 2004-09-09 | 2007-03-28 | Toshiba Res Europ Ltd | An uplink interference cancelling CDMA base station uses the transmission timing of a new mobile station compared with that of other mobile stations |
| US20060125689A1 (en) * | 2004-12-10 | 2006-06-15 | Narayan Anand P | Interference cancellation in a receive diversity system |
| CN1801682B (zh) * | 2004-12-31 | 2010-04-28 | 方正通信技术有限公司 | 一种码分多址系统中的抗干扰方法 |
| AU2006200464A1 (en) * | 2005-02-08 | 2006-08-24 | Nec Australia Pty Ltd | Interference cancellation in a spread spectrum receiver |
| US7826516B2 (en) | 2005-11-15 | 2010-11-02 | Rambus Inc. | Iterative interference canceller for wireless multiple-access systems with multiple receive antennas |
| US7711075B2 (en) | 2005-11-15 | 2010-05-04 | Tensorcomm Incorporated | Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes |
| US7991088B2 (en) | 2005-11-15 | 2011-08-02 | Tommy Guess | Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes |
| US20060229051A1 (en) * | 2005-04-07 | 2006-10-12 | Narayan Anand P | Interference selection and cancellation for CDMA communications |
| US7702048B2 (en) * | 2005-11-15 | 2010-04-20 | Tensorcomm, Incorporated | Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes |
| US20070110135A1 (en) * | 2005-11-15 | 2007-05-17 | Tommy Guess | Iterative interference cancellation for MIMO-OFDM receivers |
| US7623602B2 (en) * | 2005-11-15 | 2009-11-24 | Tensorcomm, Inc. | Iterative interference canceller for wireless multiple-access systems employing closed loop transmit diversity |
| US8493953B1 (en) | 2006-02-14 | 2013-07-23 | L-3 Communications | Method and device for mitigation of multi-user interference in code division multiple access |
| US7672412B2 (en) * | 2006-04-05 | 2010-03-02 | Research In Motion Limited | Method and receiver for estimating the channel impulse response using a constant modulus interference removal iteration |
| ATE416545T1 (de) * | 2006-04-05 | 2008-12-15 | Research In Motion Ltd | Verfahren und empfänger zur schätzung der kanalimpulsantwort unter verwendung eines konstant-modulus-algorithmus |
| US8094699B2 (en) * | 2006-09-14 | 2012-01-10 | American University In Cairo | Methods and systems for demodulating a multiuser signal using channel decoders for a multiple-access communication system |
| US9113362B2 (en) * | 2006-12-12 | 2015-08-18 | At&T Mobility Ii Llc | Method and apparatus to separate coverage limited and co-channel limited interferences |
| US20100003992A1 (en) * | 2008-07-01 | 2010-01-07 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Finding Hidden Cells in a Mobile Communication System |
| US8249540B1 (en) | 2008-08-07 | 2012-08-21 | Hypres, Inc. | Two stage radio frequency interference cancellation system and method |
| KR100994155B1 (ko) * | 2008-09-16 | 2010-11-12 | 전자부품연구원 | 대역외 간섭신호 제거 장치 및 방법 |
| JP2011103585A (ja) * | 2009-11-11 | 2011-05-26 | Japan Radio Co Ltd | アイソレーション回路および無線受信機 |
| US8195241B2 (en) * | 2009-12-23 | 2012-06-05 | Northrop Grumman Systems Corporation | High-performance cellular telephone receiver |
| EP2636155B1 (en) * | 2010-11-03 | 2017-01-11 | Empire Technology Development LLC | Collaborative data sharing for cdma interference subtraction |
| US9596055B2 (en) | 2014-07-15 | 2017-03-14 | The American University In Cairo | Methods, systems, and computer readable media for simplified computation of squares and sums of squares of code cross-correlation metrics for signal processing |
| CN104111465B (zh) * | 2014-07-29 | 2017-06-13 | 上海北伽导航科技有限公司 | 连续波干扰信号的估计器、估计方法、消除器及消除方法 |
| KR101779188B1 (ko) | 2014-09-05 | 2017-09-15 | 주식회사 엘지화학 | 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 조성물 |
| US9578469B2 (en) | 2014-10-02 | 2017-02-21 | Motorola Solutions, Inc. | Method and system for direct mode communication within a talkgroup |
| KR20160067714A (ko) | 2014-12-04 | 2016-06-14 | 주식회사 엘지화학 | 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 물품 |
| KR101685665B1 (ko) | 2014-12-04 | 2016-12-12 | 주식회사 엘지화학 | 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 조성물 |
| EP4593295A1 (en) | 2024-01-23 | 2025-07-30 | Airbus Defence and Space GmbH | Method and apparatus for compression of signal dynamic range of a radiofrequency (rf) signal |
Family Cites Families (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US518619A (en) * | 1894-04-24 | Shoe-buttoner | ||
| US447018A (en) * | 1891-02-24 | Feed-water purifier | ||
| US470138A (en) * | 1892-03-01 | George botsford | ||
| US523586A (en) * | 1894-07-24 | Starting and controlling device for electric motors | ||
| US4134071A (en) | 1971-07-19 | 1979-01-09 | Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. | SSMA Data transmission system |
| US3838076A (en) * | 1973-03-12 | 1974-09-24 | Jefferson Chem Co Inc | Polyurethane foams from partially aminated polyether polyols |
| JPS601534B2 (ja) | 1977-12-15 | 1985-01-16 | 川崎重工業株式会社 | 燃焼炉における点火方法 |
| JPS5732107A (en) | 1980-08-05 | 1982-02-20 | Mitsubishi Electric Corp | Power amplifying circuit |
| US4470138A (en) * | 1982-11-04 | 1984-09-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Non-orthogonal mobile subscriber multiple access system |
| US4901307A (en) * | 1986-10-17 | 1990-02-13 | Qualcomm, Inc. | Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters |
| US4928274A (en) * | 1988-01-19 | 1990-05-22 | Qualcomm, Inc. | Multiplexed address control in a TDM communication system |
| US5028887A (en) * | 1989-08-31 | 1991-07-02 | Qualcomm, Inc. | Direct digital synthesizer driven phase lock loop frequency synthesizer with hard limiter |
| US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
| WO1992002094A1 (en) * | 1990-07-23 | 1992-02-06 | Omnipoint Corporation | Sawc phase-detection method and apparatus |
| JP3116121B2 (ja) | 1990-07-25 | 2000-12-11 | 充弘 藤原 | 円形沈殿池における回転駆動式スカム除去装置 |
| US5099493A (en) * | 1990-08-27 | 1992-03-24 | Zeger-Abrams Incorporated | Multiple signal receiver for direct sequence, code division multiple access, spread spectrum signals |
| US5218619A (en) * | 1990-12-17 | 1993-06-08 | Ericsson Ge Mobile Communications Holding, Inc. | CDMA subtractive demodulation |
| US5151919A (en) * | 1990-12-17 | 1992-09-29 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. | Cdma subtractive demodulation |
| US5235612A (en) * | 1990-12-21 | 1993-08-10 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for cancelling spread-spectrum noise |
| US5136612A (en) * | 1990-12-31 | 1992-08-04 | At&T Bell Laboratories | Method and apparatus for reducing effects of multiple access interference in a radio receiver in a code division multiple access communication system |
| US5469452A (en) * | 1991-09-27 | 1995-11-21 | Qualcomm Incorporated | Viterbi decoder bit efficient chainback memory method and decoder incorporating same |
| US5237586A (en) * | 1992-03-25 | 1993-08-17 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. | Rake receiver with selective ray combining |
| EP0569007A2 (en) * | 1992-05-08 | 1993-11-10 | Canon Kabushiki Kaisha | Surface acoustic wave device, and demodulating apparatus and communication system using the surface acoustic wave device |
| US5224122A (en) * | 1992-06-29 | 1993-06-29 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise |
| US5345468A (en) * | 1992-12-16 | 1994-09-06 | At&T Bell Laboratories | Despreading technique for CDMA systems |
| US5343494A (en) * | 1993-01-13 | 1994-08-30 | Motorola, Inc. | Code division multiple access (CDMA) inbound messaging system utilizing over-the-air programming |
| US5363403A (en) * | 1993-04-22 | 1994-11-08 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum CDMA subtractive interference canceler and method |
| US5553062A (en) * | 1993-04-22 | 1996-09-03 | Interdigital Communication Corporation | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
| GB2279851B (en) * | 1993-07-01 | 1997-10-01 | Roke Manor Research | Threshold cancellation means for use in digital mobile radio networks |
| JPH0732107A (ja) | 1993-07-23 | 1995-02-03 | Nippon Steel Corp | 小ロット鋳片鋳造に於ける鋳片取出し方法 |
| JP2600580B2 (ja) * | 1993-09-09 | 1997-04-16 | 日本電気株式会社 | 同期式pn符号系列発生回路 |
| US5343496A (en) * | 1993-09-24 | 1994-08-30 | Bell Communications Research, Inc. | Interference suppression in CDMA systems |
| US5377225A (en) * | 1993-10-19 | 1994-12-27 | Hughes Aircraft Company | Multiple-access noise rejection filter for a DS-CDMA system |
| JP2927657B2 (ja) * | 1993-11-05 | 1999-07-28 | ケイディディ株式会社 | スペクトル拡散信号復調装置 |
| KR950035142A (ko) * | 1994-03-10 | 1995-12-30 | 가나미야지 준 | 수신장치, 기지국 수신 시스템 및 이동국 수신시스템 |
| KR100212306B1 (ko) | 1995-06-13 | 1999-08-02 | 다치카와 게이지 | 코드 분할 다중 접속(cdma) 복조 장치 |
-
1994
- 1994-07-26 US US08/279,477 patent/US5553062A/en not_active Expired - Lifetime
-
1995
- 1995-07-05 ES ES95927544T patent/ES2137140T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1995-07-05 ES ES07017783T patent/ES2342903T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1995-07-05 DK DK00104576T patent/DK1033840T3/da active
- 1995-07-05 ES ES00104576T patent/ES2151461T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1995-07-05 EP EP07017783A patent/EP1860811B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-07-05 SE SE0702343A patent/SE532856C2/sv not_active IP Right Cessation
- 1995-07-05 BR BR9508348A patent/BR9508348A/pt not_active IP Right Cessation
- 1995-07-05 DK DK95927544T patent/DK0772928T3/da active
- 1995-07-05 AT AT00104576T patent/ATE373355T1/de not_active IP Right Cessation
- 1995-07-05 JP JP50599296A patent/JP3153894B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1995-07-05 CA CA002342454A patent/CA2342454C/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-07-05 BR BRPI9510804-1A patent/BR9510804B1/pt not_active IP Right Cessation
- 1995-07-05 CN CNB01123783XA patent/CN1165125C/zh not_active Expired - Lifetime
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