ES2226018T3 - Metodo para la reduccion de la interferencia de canal compartido. - Google Patents
Metodo para la reduccion de la interferencia de canal compartido.Info
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Abstract
LA PRESENTE INVENCION SE REFIERE A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES, EN DONDE LA INVENCION PERMITE AL MISMO EVITAR POR ADELANTADO LA RESTAURACION ERRONEA DE UNA SERIE DE SEÑALES QUE SE ENVIAN EN LA OTRA COMUNICACION, INCLUSO CUANDO SE UTILIZA EL MISMO CANAL EN LA OTRA COMUNICACION. UNA MATRIZ ORTOGONAL, DIFERENTE PARA CADA COMUNICACION, SE MULTIPLICA POR LA SERIE DE SEÑALES Y SE ENVIA, Y LA SERIE DE SEÑALES, ANTES DE LA CONVERSION ORTOGONAL, SE RESTAURA MULTIPLICANDO LA MATRIZ INVERSA DE LA CONVERSION ORTOGONAL, LA CUAL SE UTILIZA EN EL LADO EMISOR DEL SOCIO DE COMUNICACION, POR LA SERIE DE SEÑALES RECIBIDAS, DE FORMA QUE LA OTRA COMUNICACION SE REALIZA UTILIZANDO EL MISMO CANAL. INCLUSO CUANDO SE RECIBE LA OTRA COMUNICACION, LA SERIE DE SEÑALES QUE SE ENVIA EN LA OTRA COMUNICACION NO SE RESTAURA, INCLUSO MULTIPLICANDO LA MATRIZ INVERSA, POR CAUSA DE QUE LA MATRIZ ORTOGONAL QUE SE USA EN LA CONVERSION ORTOGONAL ES DIFERENTE DE LA OTRA COMUNICACION.
Description
Método para la reducción de la interferencia de
canal compartido.
Esta invención se refiere a un método de
comunicación, un transmisor y un receptor y, más particularmente, es
aplicable a un sistema de comunicación por radio tal como un
sistema de teléfono móvil o similar.
En esta clase de sistemas de comunicación por
radio, un área para proporcionar el servicio de comunicación se
divide en células que tienen un tamaño deseado y se establece una
estación base como un estación de radio fija en la célula. El
dispositivo de teléfono móvil, como estación de radio móvil, se
instala en la célula de forma que el dispositivo de teléfono móvil
se constituye como una estación de radio fija para ser conectada
en comunicación con la estación base de la célula en la cual está
presente el dispositivo de teléfono móvil. En ese momento, en esta
clase de sistemas de comunicación por radio, el problema de
interferencia de una onda electrónica se evita usando un canal de
frecuencia que es diferente entre células (a esto se lo denomina
simplemente como un canal).
Por cierto, cuando se usa un canal diferente
entre células adyacentes de esta manera, el problema de la
interferencia puede evitarse pero, al mismo tiempo, aparece una
desventaja porque la eficiencia de uso de la frecuencia se reduce.
Como consecuencia, en los últimos años, el problema de la
interferencia se evita cambiando el canal que se usa en cada célula
al azar para cada temporización predeterminada y la eficiencia de
uso de la frecuencia se mejora.
Por cierto, en tales sistemas de comunicación por
radio, el canal sólo se cambia al azar de forma que no es
necesariamente posible evitar que el canal vaya a ser el mismo que
el de las células adyacentes. Así, se teme que el temporización
lleve a ser el mismo. En el caso en el que se usa el mismo canal,
podría aparecer un problema de interferencia de la misma manera que
en la técnica anterior.
Por ejemplo, como se muestra en la Figura 1, en
la célula 1A, cuando el dispositivo de teléfono móvil 2A usa el
canal predeterminado para ser conectada en comunicación con la
estación base 3A, y el mismo canal que el de la celda 1A es usado
en la celda adyacente 1B de forma que el dispositivo de teléfono
móvil 2B está conectado en comunicación con la estación base 3B, en
algunas ocasiones ocurre que la señal de envío CB que es enviada
por el dispositivo de teléfono móvil 2B llega a la estación base
3A. En este caso, la señal de envío CB que llega a la estación base
3A se convierte en una onda de interferencia (llamada por ello onda
obstáculo) con respecto a la señal de envío CA que es enviada a la
estación base 3A. De esta manera, incluso cuando se genera una onda
de interferencia I para la señal de envío CA en esa forma, el nivel
de señal de la señal de envío CA es mayor que la onda de
interferencia I y no se genera un problema considerable en casos
normales. Sin embargo, en el caso en el que debido a que, por
ejemplo, el dispositivo de teléfono móvil 2A está distante de la
estación base 3A y el nivel de señal de la señal de envío CA se hace
menor que la onda de interferencia I, la estación base 3A recibe la
onda de interferencia I por error en vez de la señal de envío CA
del dispositivo de teléfono móvil 2A. Como consecuencia, la serie
de señales transmitida por el dispositivo de teléfono móvil 2B es
reconstituida, y el contenido de la comunicación de la otra persona
se pierde con el resultado de que podría aparecer una situación que
no es preferible como sistema de comunicación de radio. Como
referencia, en tal situación, incluso cuando los datos recibidos no
sean obtenidos como sistema de comunicación por radio, es deseable
que la onda de interferencia I no sea desmodulada.
En el documento DE 25 23 828 B se describe un
método para encriptar señales de voz transmitidas vía un canal con
ancho de banda limitado, especialmente un canal de voz CCITT, en el
que una parte de una señal de voz modulada por pulsos codificados
es dividida en k configuraciones de muestreo y cada una de las
partes es dividida en m subpartes, constando cada una de ellas de
k/m configuraciones de muestreo. Aplicando una transformación
ortogonal sobre esas configuraciones de muestreo, se obtienen k/m
configuraciones imagen, y los datos imagen obtenidos para las m
subpartes de la configuración imagen respectiva son transmitidos en
serie a un receptor sobre un canal analógico.
Un sistema de mezclado de señal de voz que usa
coeficientes de secuencia esferoidal alargada discretos (PC) y que
resuelve el problema de proporcionar alta fidelidad y seguridad en
un sistema de mezclado mientras que limita simultáneamente el ancho
de banda de la señal mezclada al ancho de banda de la señal de voz
analógica original, se describe en el documento US 4,379,205. La
señal de voz analógica es por ello muestreada digitalmente,
convertida a coeficientes de secuencia esferoidal alargada,
mezclada y convertida a muestras mezcladas. Estas muestras
mezcladas son transmitidas usando modulación de amplitud de pulsos
(PAM) en el mismo rango de frecuencias que la señal original. En el
extremo del receptor, se realizan los pasos inversos para recuperar
la señal de voz original. Para mejorar la seguridad, el mezclado es
modificado periódicamente.
La invención descrita en el documento GB 2 291
314 A se refiere a un método para codificar una señal multiplexada
por división de frecuencia ortogonal (OFDM) dividiendo cada símbolo
OFDM en una pluralidad de subsímbolos. Por ello, se forman
subportadores para cada uno de los subsímbolos a partir de
porciones diferentes de una pluralidad de conjuntos de señales. Los
datos más importantes son codificados en un conjunto de señales que
proporciona una contribución sustancialmente constante a los
subportadores correspondientes y son, así, transportadas menos
desigualmente.
Las contribuciones de estos conjuntos de señales
suman sustancialmente cero a través de un símbolo OFDM.
Alternativamente, los conjuntos de señales codificados con los
datos más importantes son asignados cada r-ésimo subportador
formando un símbolo OFDM y los conjuntos de señales codificados con
datos menos importantes son asignados a subportadores intermedios
en los que cada portador intermedio está codificado con datos
derivados de una pluralidad de conjuntos de señales. En cada uno de
estos sistemas, los datos más importantes sirven como una
referencia de fase y de amplitud para los conjuntos de señales que
transportan datos menos importantes.
En el documento US 5,367,516 se describe un
método y un aparato para transmitir y recibir señales que incluye
un analizador para descomponer una señal de entrada en una
pluralidad de señales, ocupando cada una de estas señales uno de
una pluralidad de canales correspondientes, y un sintetizador que
comprende una pluralidad de canales estando diseñado cada uno de los
canales para recibir una de dichas señales del analizador y para
combinar dicha pluralidad de señales para reconstituir la señal de
entrada.
En vista de lo anterior, un objeto de esta
invención es proporcionar un método de comunicación que sea capaz
de evitar reconstituir la serie de señales que es enviada en otra
comunicación por error, incluso cuando se usa el mismo canal en la
otra comunicación, y proporcionar un transmisor y un receptor que
use el método de comunicación.
El objeto antedicho y otros objetos de la
invención han sido alcanzados mediante la provisión de un método de
comunicación. En el método de comunicación, la conversión ortogonal
es realizada multiplicando una matriz ortogonal la cual es
diferente para cada comunicación por la serie de señales que se
envía y la serie de señales para la cual se realiza la conversión
ortogonal es enviada usando el canal predeterminado. En el lado del
receptor, la serie de señales anterior a la conversión ortogonal, es
reconstituida multiplicando la matriz inversa de la matriz
ortogonal que es usada en el lado del emisor de la pareja de
comunicación por la serie de señales recibida.
Con la disposición anterior, la serie de señales
es multiplicada con la matriz ortogonal que es diferente para cada
comunicación y transmitida y, en el lado del receptor, la serie de
señales recibida es multiplicada por una matriz inversa de la
matriz ortogonal usada en el lado del transmisor de la pareja de
comunicación, de forma que se reconstituye la serie de señales
anterior a la conversión ortogonal. Por lo tanto, incluso cuando
otra comunicación se realiza y se recibe usando el mismo canal,
debido a que la matriz original usada para la conversión ortogonal
difiere de una comunicación a otra, la conversión ortogonal inversa
no puede ser conseguida para una comunicación incluso si se
multiplica una matriz inversa para otra comunicación, no siendo
reconstituida por ello la serie de señales enviada en otra
comunicación.
La naturaleza, el principio y la utilidad de la
invención se verán más claramente a partir de la siguiente
descripción detallada, cuando se lea en conjunto con los dibujos
que acompañan, en los cuales las partes similares están designadas
mediante números de referencia o caracteres similares.
En los dibujos que acompañan:
la Figura 1 es una vista de la estructura del
sistema que explica que la señal de envío que es enviada por la
otra comunicación se convierte en una onda de interferencia;
la Figura 2 es una vista estructural del sistema
que explica un principio de la presente invención;
las Figuras 3A a 3C son vistas de la transición
de señales que explican una operación en el momento de recepción de
una señal de envío desde la pareja de comunicación en un sistema de
comunicación por radio al cual se aplica la presente invención;
las Figuras 4A a 4C son vistas de transición de
señales que explican una operación en el momento de recepción de
una onda de interferencia en el sistema de comunicación por
radio;
la Figura 5 es una vista de bloques que muestra
una estructura de un transmisor provisto en el conjunto del
teléfono móvil;
la Figura 6 es una vista de bloques que muestra
una estructura de un receptor provisto en la estación; y
la Figura 7 es una vista de transición de señal
que explica una conversión ortogonal en el momento de usar la
matriz ortogonal de primer orden.
Se describirán realizaciones preferidas de esta
invención con referencia a los dibujos que acompañan:
Para empezar, el principio de la presente
invención será explicado usando la Figura 2. En la Figura 2, los
números de referencia 5A, 5B indican, respectivamente, el
dispositivo de teléfono móvil. Los números de referencia 6A y 6B
indican la estación base a la cual se aplica la presente invención.
Como se muestra en la Figura 2, el dispositivo de teléfono móvil 5A
usa el canal predeterminado para ser conectado en comunicación por
radio con la estación base 6A en la célula 1A. Al mismo tiempo, el
mismo canal es usado en la célula adyacente 1B de forma que el
dispositivo de teléfono móvil 5B es conectado en comunicación por
radio con la estación base 6B. En ese momento, por ejemplo, en los
dispositivos de teléfono móvil 5A y 5B se usan tanto modulación QPSK
(Modulación por desplazamiento de fase binaria; Modulación por
transición de cuatro fases) como método de modulación de los datos
enviados. La serie de señales de la señal de envío modulada está
definida como x^{(A)}_{1}, x^{(A)}_{2}, x^{(A)}_{3},
... ... x^{(A)}_{k-1}, x^{(A)}_{k},
x^{(A)}_{k+1}, ... ... y x^{(B)}_{1}, x^{(B)}_{2},
x^{(B)}_{3}, ... ... x^{(B)}_{k-1},
x^{(B)}_{k}, x^{(B)}_{k+1}, ... ....
El dispositivo de teléfono móvil 2A al cual se
aplica la presente invención agrupa N (N es un entero que es 1 ó
más) series de señales de envío x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ...
...). Las series de señales de envío agrupadas x^{(A)}_{k}, ...
... x^{(A)}_{k+N} y una matriz ortogonal normal de orden N son
multiplicadas en orden como se muestra en la siguiente ecuación.
Ecuación
1
\vskip1.000000\baselineskip
Como consecuencia, una conversión ortogonal es
añadida a la serie de señales de envío x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3,
... ...) y se envía en orden una serie de señales de envío
resultante y^{(A)}_{n}(n=1, 2, 3, ... ...).
Por otro lado, en la estación base 6A la cual es
un lado de recepción, cuando una señal de envío CA es recibida
desde el dispositivo de teléfono móvil 5A de la pareja de
comunicación, son agrupadas N series de señales recibidas
y^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) y las series de señales
recibidas agrupadas y^{(A)}_{k}, ... ... y^{(A)}_{k+N} son
multiplicadas sucesivamente con una matriz inversa M_{A}^{-1}
de la matriz ortogonal normal de orden N M_{A} usada en el lado
de envío como se muestra en la siguiente ecuación.
Ecuación
2
\vskip1.000000\baselineskip
Como consecuencia, es reconstituye la serie de
señales X^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) que es igual a la
serie de señales x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) anterior a la
conversión ortogonal.
De manera similar, en el momento del envío de
datos, el dispositivo de teléfono móvil 5B agrupa las N series de
señales de envío x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...). El grupo de
series de señales de envío x^{(B)}_{k}, ... ...
x^{(B)}_{k+N} y la matriz ortogonal normal de orden N M_{B}
son multiplicadas en orden para cada grupo como se muestra en la
siguiente ecuación.
\newpage
Ecuación
3
Como consecuencia, la conversión ortogonal es
añadida a la serie de señales de envío x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3,
... ...) y se envía en orden la serie de señales de envío
resultante y^{(B)}_{n}(n=1, 2, 3, ... ...). Como
referencia, la matriz ortogonal normal de orden N M_{B} que se usa
en el dispositivo de teléfono móvil 5B y la matriz ortogonal normal
de orden N M_{A} que se usa en el dispositivo de teléfono móvil
5A son matrices que son completamente diferentes entre sí.
En la estación base 6B que es un lado de
recepción, cuando la señal de envío CB del dispositivo de teléfono
móvil 5B de la pareja de comunicación es recibida, son agrupadas
las N series de señales recibidas y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ...
...) y las series de señales recibidas agrupadas y^{(B)}_{k},
... ... y^{(B)}_{k+N} y la matriz inversa M_{B}^{-1} de la
matriz ortogonal normal de orden N M_{B} usada en el lado de
envío son multiplicadas en orden para cada grupo como se muestra en
la siguiente ecuación.
Ecuación
4
Consecuentemente, es reconstituye la serie de
señales X^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) que es igual a la
serie de señales x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) anterior a la
conversión ortogonal.
Por cierto, en la estación base 6A, sólo la señal
de envío CA enviada por el dispositivo de teléfono móvil 5A llega,
pero la señal de envío CB enviada por el dispositivo de teléfono
móvil 5B también llega dependiendo de la situación. En ese caso, la
señal de envío CB del dispositivo de teléfono móvil 5B actúa como
una onda de interferencia I. Cuando el nivel de señal de la señal de
envío CB es grande comparado con la señal de envío CA del
dispositivo de teléfono móvil 5A, se causan problemas para la
comunicación con el dispositivo de teléfono móvil 5A. En otras
palabras, según la estación base 6A, no se reconoce que la señal es
una señal de envío de los dispositivos de teléfono móvil 5A o 5B de
forma que se teme que la señal de envío CB del dispositivo de
teléfono móvil 5B sea recibida por error.
En tal caso, la estación base 6A agrupa las N
series de señales y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) recibidas
desde el dispositivo de teléfono móvil 5B de forma que el proceso
de desmodulación se realiza multiplicando la matriz inversa
M_{A}^{-1} con las series de señales agrupadas y^{(B)}_{k},
... ... y^{(B)}_{k+N} como se muestra en la las siguiente
ecuación como en el procesado normal de recepción.
Ecuación
5
Sin embargo, como se ve de la ecuación (5), la
serie de señales y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) recibidas del
dispositivo de teléfono móvil 5B es el resultado obtenido de una
multiplicación de la matriz ortogonal M_{B} que es diferente de
la matriz ortogonal M_{A} de forma que no se obtiene la
conversión diagonal inversa incluso cuando se multiplica la matriz
inversa M_{A}^{-1} con el resultado de que la serie de señales
original x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) no es reconstituida.
En este caso, la serie de señales recibida se convierte en una
serie de señales que es la serie de señales original
x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) convertida ortogonalmente con
otra matriz ortogonal que consta de M_{A}^{-1} M_{B}, de forma
que la señal se convierte ostensiblemente en una señal de ruido e,
incluso cuando la serie de señales es desmodulada QPSK, los datos
de envío del dispositivo de teléfono móvil 5B no son
reconstituidos.
De esta manera, en el caso del sistema de
comunicación por radio al cual se aplica la presente invención, la
matriz ortogonal que es diferente para cada comunicación en el lado
de envío es multiplicada por la serie de señales. En el lado de
recepción, la serie de señales recibida es multiplicada por la
matriz inversa de la matriz ortogonal que es usada en el lado de
envío (es decir, la pareja de comunicación de su propia estación)
de forma que la serie de señales original anterior a la conversión
ortogonal es reconstituida. Como consecuencia, incluso cuando se
usa el mismo canal en la otra comunicación, la reconstitución de la
serie de señales enviada por la otra comunicación se evita por
adelantado con el resultado de que la pérdida de los datos enviados
en la otra comunicación puede ser evitada de antemano.
Como referencia, se ha descrito aquí que el
problema de la pérdida es evitado cuando la señal de envío CB del
dispositivo de teléfono móvil 5B es recibida por la estación base
6A. Por la misma razón, el problema de la pérdida puede ser evitado
también incluso cuando la estación base 6B recibe la señal de envío
CA del dispositivo de teléfono móvil 5A.
Aquí, la conversión ortogonal usando la matriz
ortogonal, y la conversión inversa de la misma, será explicada
usando la vista de transición de la señal. Para empezar, la serie
de señales de envío x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) del
dispositivo d teléfono móvil 5A es modulada QPSK de forma que se
pueden adoptar los estados de fase \pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4 o
7\pi/4. Como consecuencia, como se muestra en la Figura 3A, en la
superficie compleja (superficie IQ), el estado de fase está presente
en una posición en la que el estado de fase se hace \pi/4,
3\pi/4, 5\pi/4 o 7\pi/4. Cuando tal serie de señales de envío
x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) es multiplicada por la de
orden N matriz ortogonal normal M_{A}, la serie de señales
resultante y^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) se convierte en un
estado aleatorio como se muestra en la Figura 3B.
Por otro lado, en la estación base 6A la cual es
un lado de recepción, se recibe esta serie de señales
y^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...). Como se describió más arriba,
cuando la matriz inversa M_{A}^{-1} de la matriz ortogonal
M_{A}, que es usada en el lado de envío, se multiplica por esta
serie de señales y^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) la serie de
señales resultante X^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) se hace la
misma que la serie de señales original x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3,
... ...), como se muestra en la Figura 3C, de forma que la serie de
señales resultante es traída de nuevo a la posición del estado de
fase que comprende \pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4 o 7\pi/4 en la
superficie compleja. Consecuentemente, cuando la serie de señales
x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) es sometida a desmodulación
QPSK, los datos de envío del dispositivo de teléfono móvil 5A
pueden ser reconstituidos de forma exacta.
Además, puesto que la serie de señales de envío
x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) del dispositivo de teléfono
móvil 5B es también modulada QPSK, se adopta el estado de fase
\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4 o 7\pi/4 con el resultado de que la
fase está presente en la posición que comprende \pi/4, 3\pi/4,
5\pi/4 o 7\pi/4 sobre la superficie compleja, como se muestra en
la Figura 4A. Cuando tal serie de señales de envío x^{(B)}_{n}
(n=1, 2, 3, ... ...) es multiplicada por la matriz ortogonal normal
de orden N M_{B}, la serie de señales resultante y^{(B)}_{n}
(n=1, 2, 3, ... ...) es tal que el estado de fase se hace
aleatorio, como se muestra en la Figura 4B.
En el caso en el que tal serie de señales
y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) es recibida en la estación
base 6A que no es la pareja de comunicación, la serie de señales
y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) se convierte en una onda de
interferencia para la estación base 6A. Sin embargo, la estación
base 6A no reconoce si la serie de señales es la señal de envío de
la pareja de comunicación o es la onda de interferencia y el
proceso de desmodulación es realizado como en el proceso normal de
recepción. Sin embargo, incluso cuando la matriz inversa
M_{A}^{-1} de la matriz ortogonal M_{A} es multiplicada por
esta serie de señales y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...), la
matriz inversa M_{A}^{-1} no es la inversa de la matriz
ortogonal M_{B} que es usada en el momento del envío. Como se
muestra en la Figura 4C, el estado de fase no es devuelto al estado
original de forma que el estado de fase se hace un estado
aleatorio. Consecuentemente, incluso cuando la serie de señales
mostrada en la Figura 4C sea desmodulada QPSK, los datos de envío
del dispositivo de teléfono móvil 5B no son reconstituidos.
Consecuentemente, la pérdida de los datos enviados por la otra
comunicación puede ser evitada y la generación del estado
indeseable como sistema de comunicación por radio puede ser
evitada.
Ahora, será explicada de aquí en adelante una
estructura concreta del dispositivo de teléfono móvil 5A (o 5B) y
de la estación base 6A (o 6B) a la cual se aplica tal principio.
Para empezar, el dispositivo de teléfono móvil 5A (o 5B) tiene el
transmisor 10 mostrado en la Figura 5. Este transmisor 10 comprende
aproximadamente un circuito 11 de modulación QPSK, una parte 12 de
conversión ortogonal y una parte de envío 13 de forma que los datos
enviados S1, suministrados vía el circuito de procesamiento de
ruido predeterminado o similar, son introducidos al circuito 11 de
modulación QPSK al principio. El circuito 11 de modulación QPSK
convierte los datos enviados S1 en unas serie de señales de envío
S2 de los datos de fase realizando el proceso de modulación QPSK
sobre los datos S1 enviados de forma que la serie de señales de
envío S2 es emitida por un circuito (S/P) 14 de conversión
serie/paralelo de la parte 12 de conversión ortogonal. Como
referencia, esta serie de señales de envío S2 se corresponde con la
serie de señales x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) (o
x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...)) mencionada anteriormente.
El circuito 14 de conversión serie/paralelo es un
circuito para agrupar N grupos de la serie de señales de envío S2
de forma que la serie de señales de envío que es introducida es una
señal N paralela mediante la división de la serie de señales S2
introducida en N señales y las series de señales paralelas ST_{1}
a ST_{N} resultantes son enviadas al circuito 15 de conversión
ortogonal.
El circuito 15 de conversión ortogonal es un
circuito para añadir una conversión ortogonal a la serie de señales
de envío mediante el uso de una matriz ortogonal normal de orden N
predeterminada. Las series de señales paralelas ST_{1} a ST_{N}
son definidas como un grupo y una matriz ortogonal normal de orden
N es multiplicada en orden y cada grupo de series de señales
ST_{1} a ST_{N} son sometidos a una conversión ortogonal. En ese
momento, el circuito 15 de conversión ortogonal busca una matriz que
sea completamente diferente de la matriz ortogonal normal de orden
N que es usada en la otra comunicación, y la matriz no es usada
para la conversión ortogonal, y una matriz que es seleccionada al
azar entre las matrices ortogonales normales de orden N que están
presentes en una pluralidad. Esto es porque cuando se hace un
intento de buscar una matriz que sea completamente diferente de la
matriz ortogonal normal de orden N que es usada en la otra
comunicación, es necesario examinar una matriz que es usada en la
otra comunicación con el resultado de que el proceso de selección
de la matriz ortogonal para el procesamiento se hace complicado.
Como consecuencia, este circuito 15 de conversión ortogonal obtiene
una matriz ostensiblemente diferente de la matriz que se usa en la
otra comunicación mediante la selección al azar de una matriz fuera
de las matrices ortogonales normales de orden N que están presentes
en una pluralidad de forma que el proceso de selección de la matriz
se simplifica.
Ahora, se explicará concretamente un método para
seleccionar la matriz ortogonal normal de orden N. En el circuito
15 de conversión ortogonal, por ejemplo, N vectores Walsh de orden
N son preparados como el vector diagonal de orden N cuyos
componentes del vector comprenden dos valores. El circuito 15 de
conversión ortogonal da una rotación de fase aleatoria a este vector
Walsh de orden N respectivamente de forma que se genera una matriz
ortogonal normal de orden N aleatoria por combinación de la
rotación aleatoria de fase. En otras palabras, como se muestra en
la siguiente ecuación,
Ecuación
6
se da una rotación aleatoria de
fase a los vectores Walsh W_{1}, W_{2}, ... ... W_{n}
multiplicando los componentes de la rotación aleatoria de fase
e^{jZ1}, e^{jZ2}, ... ... e^{jZN} (aquí Z1 hasta ZN indican
los ángulos de rotación de fase) por los vectores Walsh de orden N
W_{1}, W_{2}, ... ... W_{n}. Luego, se multiplica
1/\sqrt{N} de forma que se genera una matriz ortogonal normal de
orden N aleatoria M. De cualquier manera, en la ecuación (6),
W_{1}^{T}, W_{2}^{T}, ... ... W_{N}^{T} es lo que es el
vector situado para tener una componente del vector en una dirección
de línea de los vectores Walsh W_{1}, W_{2}, ... ... W_{n}
que tienen una componente del vector en la dirección de la
fila.
Usando un método de selección de ese tipo, el
circuito 15 de conversión ortogonal selecciona la matriz ortogonal
normal de orden N y la multiplica por las series de señales
paralelas ST_{1} a ST_{N} de forma que la conversión ortogonal
es añadida a las series de señales ST_{1} a ST_{N}. Las series
de señales paralelas resultantes ST_{1}' a ST_{N}' son enviadas
a un circuito 16 de conversión paralelo/serie (P/S).
El circuito 16 de conversión paralelo/serie es un
circuito para reunir las series de señales de envío agrupadas en un
grupo para convertir una señal paralela en una señal serie de forma
que las series de señales paralelas ST_{1}' a ST_{N}' que son
introducidas sean convertidas en una serie S3 de señales serie, la
cual es enviada a un circuito 17 de conversión inversa de Fourier
(IFFT) en la parte de envío 13. Como referencia, esta serie de
señales S3 se corresponde con las series de señales y^{(A)}_{n}
(n=1, 2, 3, ... ...) o y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...)
mencionadas anteriormente.
El circuito 17 de conversión inversa de Fourier
dispersa y superpone las series S3 de señales con una pluralidad de
portadores múltiples que tienen frecuencias diferentes añadiendo
una conversión inversa de Fourier a la serie de señales S3. Luego,
la señal de envío resultante S4 es enviada a un circuito de alta
frecuencia 18. El circuito 18 de alta frecuencia convierte la esta
señal de envío S4 en canal predeterminado de una señal de envío S5
en frecuencia. Al mismo tiempo, después de que la señal de envío S5
es amplificada a una potencia predeterminada, la señal de envío es
enviada vía una antena 19. Como referencia, el circuito de alta
frecuencia 18 cambia al azar el canal de la señal de envío S5 para
cada uno de las temporizaciones predeterminadas (se realiza la
denominada por esto variación por saltos de frecuencia). Como
consecuencia, la eficiencia de uso de la frecuencia es mejorada al
tiempo que se evita la situación de que el canal se haga el mismo
que el de la otra comunicación.
En contraste, la estación base 6A (o 6B) tiene un
receptor 20 como se muestra en la Figura 6. Este receptor 20
aproximadamente comprende una parte de recepción 21, una parte 22
de conversión ortogonal y un circuito 29 de desmodulación QPSK. La
señal S10 recibida vía la antena 23 es introducida a un circuito 24
de alta frecuencia de la parte de recepción 21. El circuito 24 de
alta frecuencia amplifica la señal de envío S10 a una potencia
predeterminada y, al mismo tiempo, la señal recibida S10 es
convertida a una señal recibida S11 de una banda base y, la señal
recibida, es enviada al circuito 25 de conversión de Fourier (FFT).
El circuito 25 de conversión de Fourier extrae una serie de señales
S12 que está dispersa y superpuesta con la pluralidad de portadores
múltiples añadiendo la conversión de Fourier a la señal de recepción
S11 y la señal extraída es enviada a un circuito 26 de conversión
serie/paralelo (S/P) de la parte de conversión diagonal inversa 22.
Como referencia, esta serie de señales S12 se corresponde con la
serie de señales y^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) (o
y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...)) mencionada anteriormente.
El circuito 26 de conversión serie/paralelo es un
circuito para dividir la serie de señales S12 en grupos que
comprenden N series de señales y el circuito convierte las series
de señales en N datos paralelos por división de la serie de señales
de entrada S12 en grupos que comprenden N series de señales y las
series de señales paralelas resultantes SR_{1} a SR_{N} son
enviadas a un circuito 27 de conversión diagonal inversa.
El circuito 27 de conversión diagonal inversa es
un circuito para realizar la conversión diagonal inversa usando una
matriz inversa de la matriz ortogonal normal de orden N que es
usada por el circuito 15 de conversión ortogonal de la pareja de
comunicación. El circuito de conversión diagonal inversa añade la
conversión diagonal inversa para cada grupo con respecto a las
series de señales SR_{1} a SR_{N} por multiplicación de la
matriz inversa en orden N definiendo las series de señales
paralelas introducidas SR_{1} a SR_{N} como un grupo. Las
series de señales resultantes SR_{1}' a SR_{N}' son enviadas a
un circuito 28 de conversión paralelo/serie (P/S). Como referencia,
el circuito 27 de conversión diagonal inversa reconoce la matriz
ortogonal normal de orden N que es usada en el lado de envío por
procesamiento de recepción o similar de la señal de control, por
ejemplo, en el momento de comenzar la comunicación.
El circuito 28 de conversión paralelo/serie es un
circuito para reunir la serie de señales recibidas que está
agrupada en un grupo convirtiendo la señal paralelo en una señal
serie. Las series de señales paralelas introducidas SR_{1}' a
SR_{N}' son convertidas en una serie S13 de señales serie. Y esta
serie S13 de señales es enviada a un circuito 29 de desmodulación
QPSK. Como referencia, esta serie de señales S13 se corresponde con
la serie de señales x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) (o
x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...)) mencionada anteriormente. El
circuito 29 de desmodulación QPSK reconstituye los datos recibidos
S14 a partir de la serie de señales S13, que son datos de fase,
realizando un procesamiento de desmodulación predeterminado tal
como, por ejemplo, detección del retardo de onda diagonal a la
serie de señales moduladas QPSK S13. De esta manera, los datos
recibidos S14 que son los mismos que los datos enviados S1 en el
lado de envío son reconstituidos en el lado de recepción.
Como referencia, una comunicación bidireccional
se realiza entre el dispositivo de teléfono móvil 5A (o 5B) y la
estación base 6A (o 6B) de forma que el dispositivo de teléfono
móvil 5A (o 5B) está provisto de un receptor que es aproximadamente
el mismo que el receptor 20 mencionado anteriormente. De una manera
similar, la estación base 6A (o 6B) está provista de un transmisor
que es aproximadamente similar al transmisor 10 mencionado
anteriormente.
En la estructura mencionada anteriormente, en el
caso de este sistema de comunicación por radio, la conversión
ortogonal es aplicada a la serie de señales multiplicando la matriz
ortogonal normal de orden N que es diferente para cada comunicación
a la serie de señales que está modulada QPSK en el momento de
enviar la señal, y la serie de señales convertida ortogonalmente es
enviada. Por otra parte, en el lado de recepción, la conversión
diagonal inversa se aplica a la serie de señales multiplicando la
matriz inversa de la matriz ortogonal normal de orden N que es
usada en el lado de envío de la pareja de comunicación a la serie
de señales que ha sido recibida y la serie de señales que es
sometida a la conversión inversa es sometida a una desmodulación
QPSK. Por ejemplo, en el dispositivo de teléfono móvil 5A que es
mostrado en la Figura 2, la serie de señales serie de señales
x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) es sometida a la conversión
ortogonal multiplicando la matriz ortogonal normal de orden N
M_{A} por la serie de señales x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...)
que va a ser enviada de forma que se manda la serie de señales
y^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) la cual está sometida a la
conversión ortogonal. Además, en el dispositivo de teléfono móvil
5B, la serie de señales x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...)es
sometida a la conversión ortogonal multiplicando la matriz
ortogonal normal de orden N M_{B} que es diferente de la matriz
ortogonal M_{A} por la serie de señales x^{(B)}_{n} (n=1, 2,
3, ... ...) que va a ser enviada con el resultado de que se envía
la serie de señales y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) la cual
está sometida a la conversión ortogonal.
Por cierto, en el caso en el que la estación base
6A recibe la señal de envío CA desde el dispositivo de teléfono
móvil 5A el cual es una pareja de comunicación, se multiplica la
matriz inversa M_{A}^{-1} de la conversión ortogonal M_{A}
por la serie de señales recibida y^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ...
...) con el resultado de que la serie de señales original
x^{(A)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) puede ser reconstituida de
forma exacta y los datos enviados por el dispositivo de teléfono
móvil 5A pueden ser exactamente reconstituidos con desmodulación
QPSK.
Por otro lado, en el caso en el que la estación
base 6A recibe la señal de envío CB desde el dispositivo de
teléfono móvil 5B, la serie de señales original x^{(B)}_{n}
(n=1, 2, 3, ... ...) no es reconstituida incluso cuando se
multiplica la matriz inversa M_{A}^{-1} por la serie de señales
recibida y^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) porque la matriz
inversa M_{A}^{-1} no es una matriz inversa de la matriz
ortogonal M_{B} que es usada por el lado de envío. En este caso,
cuando la matriz inversa M_{A}^{-1} es multiplicada, la matriz
que comprende M_{A}^{-1}M_{B} por la serie de señales
x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) se multiplica de forma que la
serie de señales se convierte en aleatoria y parece ostensiblemente
una señal de ruido con el resultado de que los datos originales
enviados nos son reconstituidos incluso cuando se realiza
temporalmente la desmodulación QPSK.
De esta manera, el sistema de comunicación por
radio multiplica la matriz ortogonal que es diferente para cada
comunicación por la serie de señales en el lado de envío y la
envía, mientras que el sistema multiplica la matriz inversa de la
matriz ortogonal que es usada el lado de envío de la pareja de
comunicación a la serie de señales recibida en el lado de recepción
y la serie de señales original es reconstituida con el resultado de
que el mismo canal es usado en otra comunicación. Incluso cuando la
serie de señales es recibida, la matriz ortogonal que es usada en el
momento del envío es diferente de la de la otra comunicación, de
forma que la conversión diagonal inversa no se realiza
multiplicando la matriz inversa y la serie de señales que es enviada
en la otra comunicación no es reconstituida. Como consecuencia, la
pérdida de los datos enviados que es enviada en la otra
comunicación puede ser evitada de antemano.
Además, en el caso del sistema de comunicación
por radio, no se selecciona una matriz ortogonal normal de orden N
completamente diferente examinando la matriz ortogonal normal de
orden N que es usada en la otra comunicación en el momento de
seleccionar la matriz ortogonal normal de orden N en el circuito 15
de conversión ortogonal. En realidad, la matriz que es diferente de
la matriz que es usada en la otra comunicación se selecciona
seleccionando la matriz ortogonal al azar de entre las matrices
ortogonales normales de orden N que están presentes en una
pluralidad. Consecuentemente, un proceso de examen de la matriz que
se usa en la otra comunicación se hace innecesario de forma que el
proceso de selección de la matriz ortogonal puede ser simplificado.
También, dependiendo de la situación, una matriz ortogonal que va a
ser usada es asignada a cada estación base por adelantado y la
estación terminal puede seleccionar la matriz ortogonal que va a
ser usada de acuerdo la estación base con la cual se realiza
la
comunicación.
comunicación.
Además, en el caso del sistema de comunicación
por radio, una pluralidad de matrices ortogonales no están
preparadas de antemano en el momento de seleccionar la matriz
ortogonal. En realidad, N vectores Walsh de orden N están
preparados de antemano y se da una rotación de fase aleatoria a los
vectores Walsh W_{1}, W_{2}, ... ... W_{n} de forma que la
matriz ortogonal normal de orden N se obtiene por combinación de
los vectores Walsh W_{1}, W_{2}, ... ... W_{n}.
Consecuentemente, la parte de cálculo para calcular la matriz
ortogonal normal está constituida por procesos de adición y
sustracción y, al mismo tiempo, una memoria para memorizar una
pluralidad de matrices ortogonales se hace innecesaria y la matriz
ortogonal normal puede ser calculada con una estructura simple.
Como referencia, la matriz ortogonal normal de
orden N que es calculada usando los vectores Walsh es mostrada aquí
como una referencia. Por ejemplo, cuando se fija N=1 y los ángulos
de rotación aleatorios que son seleccionados por los dispositivos de
teléfono móvil 5A y 5B son fijados en ZA y ZB, el vector Walsh se
hace "1" en el momento de N=1 con el resultado de que las
matrices ortogonales normales M_{A} y M_{B} generadas en los
dispositivos de teléfono móvil 5A y 5B son mostrados en la ecuación
siguiente.
Ecuación
7
.... (7)M_{A}
= e^{j \ ZA}, M_{B} = e^{j \
ZB}
Como referencia, cuando las matrices ortogonales
normales M_{A} y M_{B} son usadas, significa que la serie de
señales que tiene un estado de fases que está fijado a \pi/4,
3\pi/4, 5\pi/4 o 7\pi/4 sobre la superficie compleja, está
rotado en una dirección predeterminada en ángulos de rotación de
fase ZA y ZB, Incidentalmente, en este caso, cuando la estación base
6A recibe la señal de envío desde el dispositivo de teléfono móvil
5B que es la otra comunicación, la matriz que es mostrada en la
siguiente ecuación es multiplicada por la serie de señales
x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...).
Ecuación
8
.......(8)M_{A}^{-1}M_{B} = e ^{j
\ (ZB -
ZA)}
Puede verse que cuando los ángulos de rotación de
fase ZA y ZB son diferentes, la serie de señales x^{(B)}_{n}
(n=1, 2, 3, ... ...) que es enviada en la otra comunicación no es
reconstituida.
Además, se fija N=2 y los ángulos de rotación de
fase que son seleccionados por los dispositivos de teléfono móvil
5A y 5B son fijados en ZA1, ZA2, ZB1 y ZB2 respectivamente. Un
vector mostrado en la siguiente ecuación es usado como línea de
desplazamiento de los vectores W_{1}^{T} y W_{2}^{T} del
segundo vector Walsh W_{1} y W_{2}.
Ecuación
9
......(9)w_{1}{}^{T} = (1, 1),
w_{2}{}^{T} = (1,
-1),
Entonces, las matrices ortogonales normales
M_{A} y M_{B} que son generadas en los dispositivos de teléfono
móvil 5A y 5B se muestran en la siguiente ecuación.
\newpage
Ecuación
10
Incidentalmente, en este caso, cuando la estación
base 6A recibe la señal de envío desde el dispositivo de teléfono
móvil 5B que es la otra comunicación, el estado se obtiene que la
serie de señales x^{(B)}_{n} (n=1, 2, 3, ... ...) es
multiplicada por la matriz mostrada en la siguiente ecuación.
Ecuación
11
Puede verse que cuando los ángulos de rotación de
fase ZA1
y ZB1 y los ángulos de rotación de fase ZA2 y
ZB2 son diferentes entre sí, la serie de señales x^{(B)}_{n}
(n=1, 2,
\hbox{3, ... ...)} que es enviada en la otra
comunicación no es reconstituida.
Así, en la estructura mencionada anteriormente,
el lado de envío multiplica y envía la matriz ortogonal que es
diferente una de otra para cada comunicación por la serie de
señales y el lado de recepción reconstituye la serie de señales
original antes de la conversión ortogonal multiplicando la matriz
inversa de la matriz ortogonal usada por el lado de envío de la
pareja de comunicación por la serie de señales recibida con el
resultado de que se usa el mismo canal en la otra comunicación.
Incluso cuando se recibe el mismo canal, la reconstitución por
error de la serie de señales que es enviada en la otra comunicación
puede ser evitada de antemano y la pérdida de los datos enviados
que son enviados en la otra comunicación puede ser evitada de
antemano.
Incidentalmente, en la realización mencionada
anteriormente, hay descrito un caso en el cual se preparan N
vectores Walsh de orden N en el momento de seleccionar la matriz
ortogonal, se dan las rotaciones de fase aleatorias
correspondientes al vector Walsh y el vector Walsh al cual se da la
rotación de fase se combina generando por ello más matrices
ortogonales aleatorias. Sin embargo, la presente invención no está
limitada a ello. La misma ventaja que se describe más arriba puede
ser obtenida generando más matrices ortogonales aleatorias
disponiendo al azar cada componente del vector de la matriz
ortogonal predeterminada.
Además, en la realización mencionada
anteriormente, hay descrito un caso en el cual se usa una matriz
ortogonal normalizada como matriz ortogonal. Sin embargo, la
presente invención no está limitada a ello. Una matriz ortogonal
arbitraria que no es normalizada puede usarse. En resumen, la misma
ventaja que la descrita más arriba puede ser obtenida usando
cualquier matriz ortogonal cuando la serie de señales es sometida a
la conversión ortogonal usando la matriz ortogonal en el momento
del envío de datos.
Además, en la realización mencionada
anteriormente, hay descrito un caso en el cual se usa modulación
QPSK como método de modulación para los datos enviados. Sin
embargo, la presente invención no está limitada a ello. Otro método
de modulación tal como modulación BPSK (modulación por
desplazamiento de fase binaria), o modulación 16 QAM (modulación de
amplitud en cuadratura de 16 fases) puede usarse.
Además, en la realización mencionada
anteriormente, hay descrito un caso en el cual la presente
invención se aplica a un sistema de comunicación por radio del
método de comunicación de tal forma que la serie de señales es
dispersada a una pluralidad de portadores múltiples y es superpuesta
para enviar la señal de envío resultante al canal predeterminado
convirtiendo la frecuencia y, al mismo tiempo, el canal de la señal
de envío se cambia al azar para cada temporización predeterminado.
Sin embargo, la presente invención no está limitada a ello. La
presente invención puede aplicarse al sistema de comunicación por
radio de la otra comunicación. En resumen, cuando hay una
posibilidad de que la llamada interferencia del mismo canal se
genere en el mismo canal que se usa para realizar al menos dos
comunicaciones de forma que dos o más ondas electrónicas
interfieran entre sí.
Como se describió más arriba, de acuerdo con la
presente invención, la matriz ortogonal que es diferente para cada
comunicación se multiplica por la serie de señales y es enviada y
el lado de recepción reconstituye la serie de señales anterior a la
conversión ortogonal multiplicando la matriz inversa de la matriz
ortogonal que es usada en el lado de envío de la pareja de
comunicación por la serie de señales recibida. Como consecuencia,
la otra comunicación se realiza usando el mismo canal de forma que
incluso cuando la serie de señales es recibida la conversión
diagonal inversa no se realiza incluso multiplicando la matriz
inversa por la serie de señales porque la matriz ortogonal que es
usada en la conversión ortogonal es diferente de la de la otra
comunicación y la serie de señales que es usada en la otra
comunicación no es reconstituida. Haciendo esto, incluso cuando se
usa el mismo canal en la otra comunicación, es posible evitar se
antemano la reconstitución por error de la serie de señales que es
enviada en la otra comunicación.
Claims (8)
1. Un método de transmisión para reducir la
interferencia de canal compartido en una red de comunicaciones
celular inalámbrica, en el que:
- datos de señal modulada en RF (x_{n}^{(A)},
x_{n}^{(B)}) a ser transmitidos son agrupados en vectores
(x^{(A)}, x^{(B)}),
- los vectores (x^{(A)}, x^{(B)}) son
multiplicados por matrices ortogonales (M_{A}, M_{B}) para
generar vectores transformados (y^{(A)}, y^{(B)}), y
- los vectores transformados (y^{(A)},
y^{(B)}) son convertidos en series (y_{n}^{(A)},
y_{n}^{(B)}) y transmitidos por una interfaz
aérea,
aérea,
caracterizado por las
operaciones
de
- multiplicar vectores ortogonales prefijados
(w_{1}, w_{2}) por rotaciones de fase aleatorias (R_{A} o
R_{B}), que son diferentes para cada comunicación, para obtener
vectores de fase rotados,
- generar dichas matrices ortogonales (M_{A},
M_{B}) disponiendo los vectores de fase rotados en forma de
matriz.
2. Un método de transmisión de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizado porque dichos vectores
prefijados (w_{1}, w_{2}) son vectores Walsh.
3. Un método de recepción para reducir la
interferencia de canal compartido en una red de comunicaciones
celular inalámbrica, en el que:
- datos (y_{n}^{(A)}, y_{n}^{(B)})
recibidos de señal ortogonalmente transformada y modulada en RF son
agrupados en vectores (y^{(A)}, y^{(B)}),
- los vectores (y^{(A)}, y^{(B)}) son
multiplicados por las matrices inversas (M_{A}^{-1},
M_{B}^{-1}) de las matrices ortogonales (M_{A}, M_{B}) para
generar vectores transformados (x^{(A)}, x^{(B)}), y
- los vectores transformados (x^{(A)},
x^{(B)}) son convertidos en series (x_{n}^{(A)},
x_{n}^{(B)}) y desmodulados,
caracterizado
porque
dichas matrices ortogonales (M_{A}, M_{B})
han sido generadas
- multiplicando vectores ortogonales prefijados
(w_{1}, w_{2}) por rotaciones de fase aleatorias (R_{A} o
R_{B}) que son diferentes para cada comunicación para obtener
vectores de fase rotados, y
- disponiendo dichos vectores de fase rotados en
forma de matriz.
4. Un método de recepción de acuerdo con la
reivindicación 3, caracterizado porque dichos vectores
prefijados (w_{1}, w_{2}) son vectores Walsh.
5. Un transmisor (10) para una red de
comunicaciones celular inalámbrica, que comprende:
- medios (15) para realizar una transformación
ortogonal sobre datos de (x_{n}^{(A)}, x_{n}^{(B)}) señal
modulada en RF a ser transmitidos los cuales son agrupados como
vectores (x^{(A)}, x^{(B)}), realizando dichos medios (15) la
transformación ortogonal multiplicando dichos vectores (x^{(A)},
x^{(B)}) por una matriz ortogonal (M_{A}, M_{B}), y
- medios de transmisión (13, 19) para transmitir
las salidas (y^{(A)}, y^{(B)}) de dichos medios de
transformación ortogonal,
caracterizado
porque
dicho medios para realizar dicha
transformación ortogonal están destinados a multiplicar vectores
ortogonales prefijados (w_{1}, w_{2}) por rotaciones de fase
aleatorias (R_{A} o R_{B}) que son diferentes para cada
comunicación para obtener vectores de fase rotados, y destinados a
generar dicha matriz ortogonal (M_{A}, M_{B}) disponiendo
dichos vectores de fase rotados en forma de
matriz.
6. Un transmisor de acuerdo con la reivindicación
5, caracterizado porque dichos vectores prefijados (w_{1},
w_{2}) son vectores Walsh.
7. Un receptor (20) para una red de
comunicaciones celular inalámbrica, que comprende:
- medios de recepción (21, 23) para recibir datos
(y_{n}^{(A)}, y_{n}^{(B)}) de señal ortogonalmente
transformada y modulada en RF agrupados en vectores (y^{(A)},
y^{(B)}), y
- medios (27) para realizar una transformación
ortogonal inversa sobre los datos de señal RF recibidos (y^{(A)},
y^{(B)}), realizando dichos medios (27) dicha transformación
ortogonal inversa multiplicando dichos vectores por la matriz
inversa (M_{A}^{-1}, M_{B}^{-1}) de las matrices ortogonales
(M_{A}, M_{B})
caracterizado
porque
- dicha matriz ortogonal (M_{A}, M_{B}) ha
sido generada multiplicando vectores ortogonales prefijados
(w_{1}, w_{2}) por rotaciones de fase aleatorias (R_{A} o
R_{B}) que son diferentes para cada comunicación para obtener
vectores de fase rotados, y
- disponiendo dichos vectores de fase rotados en
forma de matriz.
8. Un receptor de acuerdo con la reivindicación
7, caracterizado porque dichos vectores prefijados (w_{1},
w_{2}) son vectores Walsh.
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|---|---|---|---|
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Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH1168696A (ja) * | 1997-08-19 | 1999-03-09 | Sony Corp | 通信方法及び送信装置及び受信装置並びにセルラー無線通信システム |
| EP0966133B1 (en) | 1998-06-15 | 2005-03-02 | Sony International (Europe) GmbH | Orthogonal transformations for interference reduction in multicarrier systems |
| FR2795894B1 (fr) | 1999-06-29 | 2001-10-05 | Commissariat Energie Atomique | Procede de transmission a modulation/demodulation multi-mak, emetteur et recepteur correspondants |
| US20040190439A1 (en) * | 1999-12-22 | 2004-09-30 | Guenther Komp | Method and circuit arrangement for the secure transmission in digital transmission systems |
| AU2001278163A1 (en) * | 2000-08-09 | 2002-02-18 | Avway.Com Inc. | Method and system for steganographically embedding information bits in source signals |
| JP4765054B2 (ja) * | 2004-05-19 | 2011-09-07 | 国立大学法人山口大学 | アナログ符号化システム |
| JP4607007B2 (ja) * | 2005-12-28 | 2011-01-05 | Kddi株式会社 | マルチキャリア信号伝送システム、無線基地局装置、無線端末装置及びマルチキャリア信号伝送方法 |
| JP4641013B2 (ja) * | 2006-09-04 | 2011-03-02 | 日本電信電話株式会社 | 光通信システム |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3715508A (en) * | 1967-09-15 | 1973-02-06 | Ibm | Switching circuits employing orthogonal and quasi-orthogonal pseudo-random code sequences |
| US3833767A (en) * | 1971-06-23 | 1974-09-03 | A Wolf | Speech compression system |
| DE2523828C2 (de) * | 1975-05-30 | 1982-08-12 | TE KA DE Felten & Guilleaume Fernmeldeanlagen GmbH, 8500 Nürnberg | Verfahren zur Verschleierung von Sprachsignalen mit Hilfe orthogonaler Matrizen |
| US4379205A (en) * | 1979-06-22 | 1983-04-05 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Analog signal scrambling system |
| DE3511430A1 (de) * | 1985-03-29 | 1986-10-02 | Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg | Verfahren zur synchronisierung der empfangseinrichtungen in einem digitalen multiplex-uebertragungssystem |
| US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
| US5204874A (en) * | 1991-08-28 | 1993-04-20 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for using orthogonal coding in a communication system |
| US5367516A (en) * | 1993-03-17 | 1994-11-22 | Miller William J | Method and apparatus for signal transmission and reception |
| GB9413481D0 (en) * | 1994-07-05 | 1994-08-24 | British Broadcasting Corp | Improvements to digital transmission systems |
| US5623485A (en) * | 1995-02-21 | 1997-04-22 | Lucent Technologies Inc. | Dual mode code division multiple access communication system and method |
| US6356555B1 (en) * | 1995-08-25 | 2002-03-12 | Terayon Communications Systems, Inc. | Apparatus and method for digital data transmission using orthogonal codes |
| US5793759A (en) * | 1995-08-25 | 1998-08-11 | Terayon Corporation | Apparatus and method for digital data transmission over video cable using orthogonal cyclic codes |
| US5768269A (en) * | 1995-08-25 | 1998-06-16 | Terayon Corporation | Apparatus and method for establishing frame synchronization in distributed digital data communication systems |
| US5978413A (en) * | 1995-08-28 | 1999-11-02 | Bender; Paul E. | Method and system for processing a plurality of multiple access transmissions |
| KR0159201B1 (ko) * | 1995-12-06 | 1998-12-01 | 양승택 | Cdma 시스템에서의 동기식 이중 채널 qpsk 변복조 장치 및 그 변복조방법 |
| JPH1013918A (ja) * | 1996-06-19 | 1998-01-16 | Toshiba Corp | 符号分割多元接続方式を採用した移動通信システムとその無線通信装置 |
-
1997
- 1997-03-10 JP JP05448697A patent/JP3724676B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1998
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