ES2329775T3 - Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. - Google Patents
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Abstract
Aparato de cancelación de señal de tráfico no deseada (101) para el uso en un receptor que recibe señales de comunicación desde un transmisor (19) sobre una interfaz aérea CDMA, para eliminar al menos una señal de tráfico no deseada de una señal de tráfico deseada antes de la decodificación, donde el aparato comprende: una entrada (103) para recibir las señales de comunicación y una salida (O); dicha entrada (103) acoplada a un despropagador de señal de tráfico deseada (91) con una primera salida sumada (Osd3); al menos un generador de señal de tráfico no deseada (115 1-n) que comprende: un despropagador de señal de tráfico no deseada (139 1-n); un primer procesador de suma y descarga (121 1-n); un procesador de decisión por hardware (125 1-n); un filtro de paso bajo (127 1-n); un medio de procesamiento (129 1-n); un multiplicador (131 1-n); un amplificador ajustable (137 1-n); un procesador conjugado complejo (135 1-n); un mezclador (133 1-n); y un segundo procesador de suma y descarga (123 1-n); teniendo el difusor de la señal de tráfico no deseada (1391-n) una entrada acoplada a la entrada (103) del aparato de cancelación de la señal de tráfico no deseada (101) y una salida acoplada al primer procesador de suma y descarga (121 1-n); el despropagador de la señal de tráfico no deseada (1391-n) comprendiendo un generador de código de la señal de tráfico no deseada (1191-n) y un mezclador (1171-n) para mezclar una salida del generador (1191-n) con la entrada (103) del aparato de cancelación de señal de tráfico no deseada (101) para producir una salida del despropagador de la señal de tráfico no deseada; estando acoplada la salida del primer procesador de suma y descarga (1211-n) al procesador de decisión por hardware (1251-n) que tiene una salida de fase (Fi) y una salida de datos (d); dicha salida de fase (Fi) del procesador de decisión por hardware (125 1-n) siendo acoplada al filtro de paso bajo (127 1-n), teniendo dicho filtro de paso bajo (127 1-n) una salida (O 1pfn); consistiendo dicha salida (O1pfn) de filtro de paso bajo (1271-n) en la potencia de la señal de tráfico no deseada multiplicada por la suma de L chips del producto del código de extensión respectivo de la señal de tráfico no deseada y su complejo conjugado y acoplado a una entrada del medio de procesamiento (129 1-n) que divide la salida del filtro de paso bajo (O 1pfn) entre la suma de los productos de todos los códigos de extensión de la señal de tráfico no deseada y los conjugados complejos de los mismos para emitir la potencia de la señal de tráfico no deseada; dicha salida del medio de procesamiento (129 1-n) multiplicada con dicha salida de los datos del procesador de decisión por hardware (d) por el multiplicador (131 1-n) que tiene una salida enviada al amplificador ajustable (137 1-n); otra salida de dicho generador de código de tráfico no deseado (1191-n) acoplada a una entrada del procesador conjugado complejo (1351-n) teniendo una salida; dicha salida del procesador conjugado mezclada con un conjugado complejo del código de la señal de tráfico deseada por el mezclador (1331-n) teniendo una salida; dicha salida del mezclador (1331-n) acoplada a una entrada del segundo procesador de suma y descarga (1231-n) teniendo una salida; dicho segundo procesador de suma y descarga (1231-n) acoplado a una entrada de dicho amplificador ajustable (1371-n) con una ganancia ajustable controlada por dicha salida del multiplicador (1311-n); y un sumador (143) para recibir la primera salida sumada (Osd3) y señales del generador de señal de tráfico no deseada (1151-n); estando acoplada la salida del amplificador (137 1-n) al sumador (143) que sustrae la salida (141 1-n) de dicho amplificador ajustable (1371-) comprendido en cada uno de al menos un generador de señal de tráfico no deseada (1151-n) desde la salida (Osd3) del despropagador de la señal de tráfico deseada (91) para obtener la salida (O) del aparato de cancelación de la señal de tráfico no deseada (101).
Description
Cancelación de señales piloto y de tráfico
indeseadas en un sistema CDMA.
La presente invención se refiere en general a
comunicaciones digitales. Más específicamente, la invención se
refiere a un sistema y método que cancela la señal piloto global y
las señales de tráfico no deseadas a partir de una señal de acceso
múltiple por división de código eliminándolas de este modo como
fuentes interferentes antes de la decodificación.
La tecnología de comunicación avanzada hoy hace
uso de una técnica de comunicación en la que los datos son
transmitidos con una banda ensanchada por modulación de los datos
por ser transmitidos con una señal de pseudo ruido (pn). La
tecnología es conocida como acceso múltiple por división de código o
espectro expandido (CDMA). Transmitiendo una señal con un ancho de
banda mucho mayor que el ancho de banda de la señal, el CDMA puede
transmitir datos sin ser afectado por la distorsión de señales o
una frecuencia que interfiera en la trayectoria de transmisión.
En la Figura 1 se muestra un sistema de
comunicación CDMA simplificado, de canal único. Una señal de datos
con un ancho de banda dado es mezclada con un código en extensión
generado por un generador de secuencia pn que produce una señal de
espectro digital expandido. La señal que lleva datos a un canal
específico es conocida como una señal de tráfico. Después de la
recepción, los datos son reproducidos después de la correlación con
la misma secuencia pn usada para transmitir los datos. Cada señal
distinta dentro del ancho de banda de transmisión aparece como
ruido a la señal que es difundida.
Para la sincronización del tiempo con un
receptor, una señal de tráfico no modulada conocida como una señal
piloto es requerida para todo transmisor. La señal piloto permite a
los receptores respectivos sincronizar con un transmisor dado,
permitiendo la despropagación de una señal de tráfico en el
receptor.
En un sistema de comunicación típica, una
estación base comunica con una pluralidad de abonados individuales
fijos o móviles. La estación base que transmite muchas señales,
transmite una señal piloto global común a la pluralidad de usuarios
servidos por esa estación base particular a un nivel de potencia más
alto. El piloto global se usa para la adquisición inicial de un
usuario individual y para que el usuario obtenga cálculos de
señales para una recepción coherente y para la combinación de
componentes de trayectoria múltiple durante la recepción. De forma
similar, en una dirección inversa, cada abonado transmite un único
piloto asignado que comunica con la estación base.
Sólo teniendo una secuencia pn equivalente puede
ser decodificada una señal, no obstante, todas las señales hacen de
ruido e interferencia. El piloto global y las señales de tráfico
son ruido para una señal de tráfico que es despropagada. Si el
piloto global y todas las señales de tráfico no deseadas pudieran
ser eliminadas antes de despropagar una señal deseada, se reduciría
gran cantidad del ruido global, disminuyendo la proporción de
errores de bits y a su vez, mejorando la relación de señal en
relación al ruido (SNR) de la señal despropagada.
Se han realizado algunos intentos para substraer
la señal piloto de la señal recibida con base en la potencia
relativa de la señal piloto en el receptor. No obstante, el valor
de la potencia no es una característica exacta para calcular la
interferencia debido a la pluralidad de señales recibidas con
diferentes retrasos de tiempo provocados por reflejos debidos al
terreno. La propagación de trayectos múltiples hace que los
cálculos del nivel de potencia no sean fiables.
WO 98/43362 describe un aparato y un método para
recibir señales de espectro expandido. En particular, la señal del
usuario deseada es detectada y la señal resultante es corregida
eliminando de ella el efecto de interferencia de la señal piloto
sin despropagar la señal recibida después de la operación de
corrección y despropagación de la señal piloto.
Hay una necesidad de mejorar el rendimiento
global del sistema eliminando los contribuidores de ruidos
múltiples desde una señal antes de la decodificación.
La presente invención proporciona un aparato de
cancelación de señal de tráfico no deseada para el uso en un
receptor conforme a la reivindicación 1.
La invención reivindicada puede entenderse mejor
en vista de las formas de realización que se describen a
continuación. En general, las formas de realización descritas
describen formas de realización preferidas de la invención. El
lector atento notará, no obstante, que algunos aspectos de las
formas de realización descritas se extienden más allá del objetivo
de las reivindicaciones. Al respecto de que las formas de
realización descritas se extiendan de hecho más allá del objetivo
de las reivindicaciones, las formas de realización descritas deben
ser consideradas información de antecedentes suplementarios y no
constituyen definiciones de la invención per se. Esto
también es válido para la posterior "breve descripción de los
dibujos" al igual que la "descripción de las disposiciones
preferidas".
En particular, según la presente invención, el
aparato de cancelación de la señal de tráfico no deseada recibe
señales de comunicación desde un transmisor sobre una interfaz
aérea de CDMA y elimina al menos una señal de tráfico no deseada de
una señal de tráfico deseada antes de la decodificación. Este
aparato comprende: una entrada para recibir las señales de
comunicación y una salida, siendo acoplada dicha entrada a un
despropagador de señal de tráfico deseada que tiene una primera
salida sumada; al menos un generador de señal de tráfico no deseada
que comprende: un difusor de señal de tráfico no deseada; un primer
procesador de suma y descarga; un procesador de decisión por
hardware; un filtro de paso bajo; un medio de procesamiento; un
multiplicador; un amplificador ajustable; un procesador conjugado
complejo; un mezclador; y un segundo procesador de suma y descarga.
El despropagador de la señal de tráfico no deseada tiene una
entrada acoplada a la entrada del sistema de cancelación de la
señal de tráfico no deseada y una salida acoplada al primer
procesador de suma y descarga y comprende un generador de código de
señal de tráfico no deseada y un mezclador para mezclar una salida
del generador con la entrada del sistema de cancelación de la señal
de tráfico no deseada para producir una salida del despropagador de
la señal de tráfico no deseada. La salida del primer procesador de
suma y descarga es acoplada al procesador de decisión por hardware
que tiene una salida de fase y una salida de datos, siendo acoplada
dicha salida de fase del procesador de decisión por hardware al
filtro de paso bajo y teniendo dicho filtro de paso bajo una
salida. La salida de filtro de paso bajo consiste en la potencia de
la señal de tráfico no deseada multiplicada por la suma de L chips
del producto del respectivo código de extensión de la señal no
deseada de tráfico y su complejo conjugado y es acoplada a una
entrada del medio de procesamiento que divide la salida del filtro
de paso bajo entre la suma de los productos de todos los códigos de
extensión por la señal de tráfico no deseada y los conjugados
complejos de los mismos para obtener la potencia de la señal de
tráfico no deseada. La salida del procesador de filtro es
multiplicada por la salida de datos del procesador de decisión por
hardware con el multiplicador y tiene una salida enviada al
amplificador ajustable. Otra salida de dicho generador de código de
tráfico no deseado es acoplada a una entrada del complejo procesador
conjugado que tiene una salida. La salida del procesador del
conjugado complejo es mezclada con un conjugado complejo del código
de la señal de tráfico deseada por el mezclador que tiene una
salida. La salida del mezclador es acoplada a una entrada del
segundo procesador de suma y descarga que tiene una salida. El
segundo procesador de suma y descarga es acoplado a una entrada de
dicho amplificador ajustable que tiene una ganancia ajustable
controlada por dicha salida del multiplicador. El aparato además
comprende un sumador para recibir la primera salida y señales
sumadas del generador de señal de tráfico no deseada, siendo
acoplada la salida del amplificador al sumador que sustrae la salida
de dicho amplificador ajustable comprendido en cada uno de al menos
un generador de la señal de tráfico no deseada desde la salida del
despropagador de la señal de tráfico deseada para obtener la salida
del sistema de cancelación de la señal de tráfico no deseada.
La presente descripción reduce los efectos
contributivos del ruido de la señal piloto global y de las señales
de tráfico no deseadas transmitidas en un sistema de comunicación
de espectro expandido. La presente descripción cancela eficazmente
el piloto global y la(s) señal(es) de tráfico no
deseada(s) de una señal de tráfico deseada en un receptor
antes de la decodificación. La señal resultante tiene una mayor
relación de señal a ruido.
Por consiguiente, es un objetivo de la presente
descripción proporcionar un receptor de sistema de comunicación de
acceso múltiple por división de código que reduzca los efectos del
ruido contributivo desde las señales piloto y de tráfico activas no
deseadas.
Es otro objetivo mejorar la señal de tráfico
deseada SNR por eliminación de los efectos del ruido de las señales
de piloto global y de tráfico activas.
Los expertos en la técnica de telecomunicaciones
avanzadas deducirán otros objetivos y ventajas del sistema y método
después de la lectura de la descripción detallada de la disposición
preferida.
Figura 1 es un diagrama de bloques simplificado
de un sistema de comunicación CDMA de la técnica anterior.
Figura 2A es un diagrama de bloques detallado de
un sistema de comunicación B-CDMA^{TM}.
Figura 2B es un diagrama del sistema detallado
de un multiplicador de número complejo.
Figura 3A es un gráfico de un flujo de bits en
fase.
Figura 3B es un gráfico de un flujo de bits en
cuadratura.
Figura 3C es un gráfico de una secuencia de bits
de pseudo ruido (pn).
Figura 4 es un diagrama de bloques de un sistema
de cancelación de señal piloto global.
Figura 5 es un diagrama de bloques de un sistema
de cancelación de una señal de tráfico no deseada (s).
Figura 6 es un diagrama de un símbolo recibido
p_{o} sobre la constelación QPSK que muestra una decisión por
hardware.
Figura 7 es un diagrama de bloques de un piloto
combinado y sistema de cancelación de señal de tráfico no
deseada.
Las disposiciones preferidas serán descritas con
referencia a las figuras del dibujo donde los mismos números
representan los mismos elementos en todo el conjunto.
Un sistema de comunicación
B-CDMA^{TM} 17 como se muestra en la Figura 2
incluye un transmisor 19 y un receptor 21, que pueden residir o bien
en una estación base o un receptor de usuario móvil. El transmisor
19 incluye un procesador de señales 23 que codifica señales de voz
y de no voz 25 en datos a varias velocidades de bits.
Como marco de referencia, dos fases están
implicadas en la generación de una señal transmitida en un entorno
de acceso múltiple. Primero, los datos de entrada que pueden ser
considerados una señal modulada bifásica son codificados usando la
codificación de corrección de errores directa (FEC) 27. Una señal
es designada el canal en-fase/33x. La otra señal es
designada canal de cuadratura Q33y. Las señales moduladas
bifásicas I y Q son normalmente designadas modulación
por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK).
En la segunda fase, los dos datos o símbolos
33x, 33i bifásicos modulados son extendidos con una secuencia
compleja, de pseudo ruido (pn) 35I, 35Q usando un multiplicador de
números complejos 39. La operación de un multiplicador de número
complejo 39 es mostrada en la Figura 2B y es bien entendida en la
técnica. La operación de extensión puede ser representada como:
Un número complejo tiene la forma de
a+jb, donde a y b son números reales y
j^{2}=-1. Haciendo nuevamente referencia a la Figura 2a,
las señales en extensión resultantes I37a y Q37b son
combinadas 45a, 45b con otras señales en extensión (canales) que
tienen códigos en extensión diferentes, multiplicados (mezclados)
con una señal portadora 43, y transmitidas 47. La transmisión 47
puede contener una pluralidad de señales individuales.
El receptor 21 incluye un demodulador 49a, 49b
que mezcla la señal de banda ancha transmitida 47 con el portador
de transmisión 43 a una frecuencia portadora intermedia 51a, 51b.
Una segunda conversión descendente reduce la señal a banda base. La
señal QPSK 55a, 55b es entonces filtrada 53 y mezclada 56 con la
secuencia pn 35I, 35Q compleja localmente generada que se ajusta al
conjugado del código complejo transmitido. Sólo las señales
originales que fueron extendidas por el mismo código serán
difundidas. Todas las otras señales aparecerán como ruido al
receptor 21. Los datos 57x, 57y son acoplados a un procesador de
señales 59 donde la decodificación de FEC es realizada en los datos
codificados convolucionalmente.
Como se muestra en las Figuras 3A y 3B, un
símbolo QPSK consiste en un bit de cada una de las señales
en-fase y en cuadratura (Q). Los bits pueden
representar una versión cuantificada de una muestra análoga o datos
digitales. Se puede observar que la duración del símbolo t_{6} es
igual a la duración del bit.
Los símbolos transmitidos son extendidos
multiplicando la corriente del símbolo QPSK por la secuencia
compleja pn. Ambas secuencias I y Q pn son
comprimidas de una corriente de bits generada a una frecuencia mucho
más alta, normalmente 100 a 200 veces el nivel del símbolo. Una
secuencia pn de este tipo es mostrada en la Figura 3C. La secuencia
compleja pn es mezclada con la corriente de símbolos de bits que
produce la señal extendida digital (como se ha explicado
previamente). Los componentes de la señal extendida son conocidos
como chips que tienen una duración mucho más pequeña t_{c}.
Cuando la señal es recibida y demodulada, la
señal de banda de base está al nivel del chip. Cuando los
componentes I y Q de la señal son despropagados
usando el conjugado de la secuencia pn usado durante la extensión,
la señal vuelve al nivel del símbolo.
Las disposiciones de la presente descripción son
mostradas en las Figuras 4, 5 y 7. La disposición del sistema
global de cancelación de la señal piloto 61 es mostrada en la
Figura 4. Una señal recibida R es expresada como:
donde la señal recibida r
es un número complejo y está compuesta por la potencia piloto
\propto multiplicada por el código piloto c_{p}, sumado con la
potencia de tráfico \beta multiplicado por el código de tráfico
c_{t}, sumado con el ruido aleatorio n. El ruido n
incluye todo el ruido e interferencia recibida incluyendo todas las
otras señales de tráfico. Para cancelar la señal piloto global de
la señal recibida r, el sistema 61 debe derivar la potencia
de señal del código piloto \propto
donde:
puesto que el piloto global es
transmitido a un nivel de potencia más alto que una señal de
tráfico.
Cuando la señal r recibida es sumada en
el tiempo, la Ecuación (2) llega a ser:
En referencia a la Figura 4, la señal r
de banda base recibida es introducida 63 en el sistema de
cancelación de la señal piloto 61 y en un despropagador piloto 65
que despropaga la señal piloto de la señal recibida r. El
primer mezclador 67 difunde la señal recibida r
multiplicando con el complejo conjugado c_{p}* 69 del código
piloto pn usado durante la producción de la extensión:
\vskip1.000000\baselineskip
Un complejo conjugado es uno de un par de
números complejos con partes reales idénticas y con partes
imaginarias que difieren sólo en signo.
La señal piloto difundida 71 es acoplada a un
primer procesador de suma y descarga 73 donde es sumada en el
tiempo. La primera salida de suma y descarga 73 O_{sd1} es:
\vskip1.000000\baselineskip
donde L es el producto del
código de extensión de piloto c_{p} y el complejo conjugado del
código de extensión de piloto c_{p}* sumado por L
chips.
La salida del filtro de suma y descarga 73
O_{sd1} es acoplada a un filtro de paso bajo 75. El filtro de
paso bajo 75 determina el valor medio para cada componente de
señal. El valor medio para la intercorrelación de
tráfico-piloto es cero y así es el valor medio del
ruido n. En consecuencia, después de la filtración 75, los
segundos y terceros términos en la Ecuación (6) se hacen cero. La
salida del filtro de paso bajo 75 O_{lpf} en el tiempo es:
\vskip1.000000\baselineskip
La salida del filtro de paso bajo 75 O_{lpf}
es acoplada a un medio de procesamiento 77 para derivar la potencia
\propto del código piloto. El medio de procesamiento 77 calcula
\propto dividiendo la salida del filtro de paso bajo 79 O_{lpf}
entre L. Así, la salida del medio de procesamiento 77 O_{pm}
es:
\vskip1.000000\baselineskip
El generador del conjugado complejo 69 del
código piloto en extensión c_{p}* es acoplado a un procesador
conjugado complejo 79 que produce el código piloto en extensión
c_{p}. El código piloto en extensión c_{p} es introducido en un
segundo mezclador 81 y mezclado con la salida de un generador
conjugado complejo 83 de código de tráfico en extensión c_{t}*.
El producto resultante de la segunda salida del mezclador 81 es
acoplado a un segundo procesador de suma y descarga 85. La salida
O_{sd2} del segundo procesador de suma y descarga 85 es
\Sigmac_{p}c_{t}* y es combinada con \propto a un tercer
mezclador 87. La salida 89 del tercer mezclador 87 es
\propto\Sigmac_{p}c_{t}*.
La señal recibida r es también
despropagada por el despropagador de tráfico 91. El despropagador
de tráfico 91 despropaga la señal recibida r mediante la mezcla de
la señal recibida r con el complejo generador conjugado 83 del
código de tráfico c_{t}* usando un cuarto mezclador 93 que
produce:
\vskip1.000000\baselineskip
La salida 95 del despropagador de tráfico 91 es
acoplada a una tercera suma y descarga 97. La tercera salida de
suma y descarga 97 O_{Sd3} en el tiempo es:
donde L es el producto del
código de extensión de tráfico c_{t} y el conjugado complejo del
código de extensión de tráfico c_{t}* sumado por los chips
L.
La tercera salida de suma y descarga 97
O_{sd3} es acoplada a un sumador 99 que substrae la tercera
salida 89 del mezclador 87. La salida O_{add} del sumador 99
es:
\vskip1.000000\baselineskip
Así, la salida del cancelador de piloto 61
O_{add} es igual a la señal recibida r menos la señal
piloto simplificada abajo:
\vskip1.000000\baselineskip
Un enfoque similar es usado para anular
la(s) señal(es) de tráfico no deseadas de una señal
de tráfico deseada. Mientras las señales de tráfico interfieren
respecto a otras señales de tráfico justo como es la señal piloto
global, la cancelación de la señal de tráfico no deseada difiere de
la cancelación de la señal piloto global puesto que una señal de
tráfico es modulada por los datos y es en consecuencia dinámica por
naturaleza. Una señal piloto global tiene una fase constante,
mientras que una señal de tráfico cambia constantemente de fase
debido a la modulación de
datos.
datos.
La disposición del sistema cancelador de la
señal de tráfico 101 es mostrada en la Figura 5. Como se ha
indicado arriba, una señal recibida r es introducida 103 en
el sistema:
\vskip1.000000\baselineskip
donde la señal recibida r es
un número complejo y consiste en la potencia de la señal del código
de tráfico \Psi multiplicada por los datos de la señal de tráfico
d y el código de tráfico C_{d} para la señal de tráfico no
deseada por ser cancelada, sumada a la potencia del código de
tráfico deseado \beta multiplicada por el código de tráfico
deseado c_{t}, sumada al ruido n. El ruido n incluye
todo el ruido e interferencia recibida incluyendo todas las otras
señales de tráfico y la señal piloto global. Para anular
la(s) señal(es) de tráfico no deseada(s) de la
señal recibida r el sistema 101 debe derivar la potencia de
la señal del código de tráfico no deseada \Psi para ser sustraída
y estimar los datos d,
donde:
\vskip1.000000\baselineskip
Cuando la señal recibida r es sumada en
el tiempo, la Ecuación 13 puede ser expresada como:
En referencia a la Figura 5, la señal de la
banda de base recibida r es introducida 103 en el
despropagador de la señal de tráfico deseada 91 que despropaga la
señal de tráfico deseada de la señal recibida r. El mezclador
de la señal de tráfico deseada 93 mezcla la señal recibida r
con el complejo conjugado c_{t}* del código pn de tráfico deseado
durante la extensión. La señal de tráfico despropagada es acoplada
a un procesador de suma y descarga 97 y sumada en el tiempo. La
salida O_{sd3} de suma y descarga 97 es:
El sistema cancelador mostrado en la Figura 5 de
la señal de tráfico 101 incluye n canceladores de señal de
tráfico no deseada 115_{1}-115_{n}. Una
disposición ejemplar incluye 10 (donde n=10) canceladores de señal
de tráfico no deseada 115_{1}-115_{10}.
Cada cancelador de señal de tráfico no deseada
115_{1}-115_{n} comprende: un despropagador de
señal de tráfico no deseada 139_{1}-139_{n} que
incluye un primer mezclador 117_{1}-117_{n} y
un generador de código de señal de tráfico no deseada
119_{1}-119_{n}; segundo mezclador
133_{1}-133_{n}, primeros
121_{1}-121_{n} y segundos
123_{1}-123_{n} procesadores de suma y descarga,
un procesador de decisión por hardware
125_{1}-125_{n}, un filtro de paso bajo
127_{1}-127_{n}, un medio de procesamiento
129_{1}-129_{n}, tercer mezclador
131_{1}-131_{n}, un procesador conjugado
135_{1}-135_{n}, un amplificador ajustable
137_{1}-137_{n}, y un generador de código de
señal de tráfico deseada 83.
Como se ha señalado arriba, la señal recibida
r es introducida 103 en cada cancelador de tráfico no
deseado 115_{1}-115_{n}. El despropagador de la
señal de tráfico no deseada 139_{1}-139_{n} es
acoplado a la entrada 103 donde la señal recibida r es
mezclada 117_{1}-117_{n} con el conjugado
complejo c_{d1}*-c_{dn}* de la secuencia de tráfico pn para
cada señal respectiva no deseada. La señal de tráfico despropagada
139_{1}-139_{n} es acoplada a un primer
procesador de suma y descarga 121_{1}-121_{n}
donde es sumada en el tiempo. La primera salida O_{edln} de suma
y descarga 121_{1}-121_{n} es:
donde L es el producto del
código de extensión de la señal de tráfico no deseada c_{dn} y
c_{dn}* es el complejo conjugado del código de extensión de la
señal de tráfico no
deseada.
La primera salida O_{sd1n} de suma y descarga
121_{1}-121_{n}, es acoplada al procesador de
decisión por hardware 125_{1}-125_{n}. El
procesador de decisión por hardware
125_{1}-125_{n} determina el desplazamiento de
fase \phi en los datos debido a la modulación. El procesador de
la decisión por hardware 125_{1}-125_{n} también
determina la posición d de la constelación QPSK que está más
cerca del valor del símbolo despropagado.
Como se muestra en la Figura 6, el procesador de
decisión por hardware 125_{1}-125_{n} compara
un símbolo recibido p_{o} de una señal con los cuatro puntos de
la constelación QPSK x_{1,1' }x_{-1,1'} x_{-1,-1'} x_{1,1}.
Es preciso examinar cada símbolo recibido p_{o} debido a la
corrupción durante la transmisión 47 por ruido y distorsión, ya sea
multitrayecto o radiofrecuencia. El procesador de decisión por
hardware calcula las cuatro distancias d_{1}, d_{2}, d_{3},
d_{4} a cada cuadrante desde el símbolo recibido p_{o} y elige
la distancia más corta d_{2} y asigna a ese símbolo d la ubicación
x_{-1, \ 1}. El procesador de decisión por hardware también
desgira (gira hacia atrás) la coordenada de señal original p_{o}
por una cantidad de fase que \phi es igual a la fase
correspondiente a la ubicación del símbolo seleccionado x_{-1'1}.
La coordenada del símbolo original p_{o} es descartada.
La salida de fase \phi del procesador de
decisión por hardware 125_{1}-125_{n} es
acoplada a un filtro de paso bajo
127_{1}-127_{n}. En el tiempo, el filtro de paso
bajo 127_{1}-127_{n} determina el valor medio
para cada componente de señal. El valor medio de la
intercorrelación del tráfico en relación al tráfico y también el
valor medio del ruido n son cero. En consecuencia, la salida
O_{lpfn} del filtro de paso bajo
127_{1}-127_{n} en el tiempo es:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
La salida O_{lpfn} del filtro de paso bajo
127_{1}-127_{n} es acoplada al medio de
procesamiento 129_{1}-129_{n} para derivar la
potencia del código de la señal de tráfico no deseada \Psi. El
medio de procesamiento 129_{1}-129_{n} calcula
\phi dividiendo la salida O_{lpfn} del filtro
127_{1}-127_{n} entre L.
La otra salida del procesador de decisión por
hardware 125_{1}-125_{n} consiste en datos
d. Este es el punto de los datos d que corresponde a
la más pequeña de las distancias d_{1}, d_{2}, d_{3}, o
d_{4} coma se muestra en la Figura 6. El tercer mezclador
131_{1}-131_{n} mezcla la potencia de la señal
de tráfico no deseada \Psi con cada valor de datos d.
El generador c_{dl}*-c_{dn}* del complejo
conjugado del código de extensión de la señal de tráfico no deseada
es acoplado al procesador conjugado complejo
135_{1}-135_{n} que produce el código de
extensión c_{dl}-c_{dn} de la señal de tráfico
no deseada y es introducido en el segundo mezclador
133_{1}-133_{n} y mezclado con la salida del
generador del conjugado complejo del código de extensión de la señal
de tráfico deseada c c_{t}*. El producto es acoplado al
segundo procesador de suma y descarga
123_{1}-123_{n}. La salida O_{sd2n} del
segundo procesador de suma y descarga
123_{1}-123_{n} es
\Sigmacd_{n}c_{t}* y es acoplada al amplificador
variable 137_{1}-137_{n}. El amplificador
variable 137_{1}-137_{n} amplifica la salida
O_{sd2n} del segundo procesador de suma y descarga
123_{1}-123_{n} de acuerdo con la salida del
tercer mezclador 131_{1}-131_{n} que es la
ganancia determinada.
La salida 141_{1}-141_{n}
del amplificador variable 137_{1}-137_{n} es
acoplada a un sumador 143 que substrae la salida de cada
amplificador variable 137_{1}-137_{n} desde la
salida del despropagador 105 de la señal de tráfico deseada. La
salida O es:
La salida O del sumador 143 (también la
salida del sistema cancelador de tráfico no deseado 101) es igual a
la señal recibida r menos las señales de tráfico no deseadas
simplificadas abajo:
donde el ruido n varía
dependiendo de la cantidad de señales de tráfico sustraídas de la
señal
recibida.
Otra disposición 145 que cancela la señal piloto
global y las señales de tráfico no deseadas es mostrada en la
Figura 7. Como se ha explicado previamente, el sistema de
cancelación del tráfico no deseado 101 incluye el despropagador de
señal de tráfico deseada 91 y una pluralidad de canceladores de
señal de tráfico no deseada 115_{1}-115_{n}. El
sistema de cancelación de tráfico es acoplado en paralelo con el
sistema de cancelación piloto 61 previamente descrito, pero sin un
despropagador de señal de tráfico deseada. Una entrada común 147 es
acoplada a ambos sistemas 101, 61 con un sumador común 149 que es
acoplado a las salidas O, O_{add} de ambos sistemas 101, 61. Las
señales piloto y de tráfico no deseadas son sustraídas de la señal
de tráfico deseada produciendo una salida 151 libre de
contribuciones de interferencia por el piloto y pluralidad de
señales de tráfico transmitidas.
Aunque las disposiciones específicas de la
presente descripción han sido mostradas y descritas, podrían
hacerse muchas modificaciones y variaciones por una persona experta
en la técnica. La descripción mencionada anteriormente sirve para
ilustrar y no limitar la forma particular de ninguna manera.
\vskip1.000000\baselineskip
Esta lista de referencias citadas por el
solicitante fue recopilada exclusivamente para la información del
lector y 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.
\vskip1.000000\baselineskip
\bullet WO 9843362 A [0008]
Claims (1)
1. Aparato de cancelación de señal de tráfico no
deseada (101) para el uso en un receptor que recibe señales de
comunicación desde un transmisor (19) sobre una interfaz aérea
CDMA, para eliminar al menos una señal de tráfico no deseada de una
señal de tráfico deseada antes de la decodificación, donde el
aparato comprende:
- \quad
- una entrada (103) para recibir las señales de comunicación y una salida (O);
- \quad
- dicha entrada (103) acoplada a un despropagador de señal de tráfico deseada (91) con una primera salida sumada (O_{sd3});
al menos un generador de señal de tráfico no
deseada (115_{1-n}) que comprende:
- \quad
- un despropagador de señal de tráfico no deseada (139_{1-n});
- \quad
- un primer procesador de suma y descarga (121_{1-n});
- \quad
- un procesador de decisión por hardware (125_{1-n});
- \quad
- un filtro de paso bajo (127_{1-n});
- \quad
- un medio de procesamiento (129_{1-n});
- \quad
- un multiplicador (131_{1-n});
- \quad
- un amplificador ajustable (137_{1-n});
- \quad
- un procesador conjugado complejo (135_{1-n});
- \quad
- un mezclador (133_{1-n}); y
- \quad
- un segundo procesador de suma y descarga (123_{1-n});
teniendo el difusor de la señal de tráfico no
deseada (139_{1-n}) una entrada acoplada a la
entrada (103) del aparato de cancelación de la señal de tráfico no
deseada (101) y una salida acoplada al primer procesador de suma y
descarga (121_{1-n});
el despropagador de la señal de tráfico no
deseada (139_{1-n}) comprendiendo un generador de
código de la señal de tráfico no deseada
(119_{1-n}) y un mezclador
(117_{1-n}) para mezclar una salida del generador
(119_{1-n}) con la entrada (103) del aparato de
cancelación de señal de tráfico no deseada (101) para producir una
salida del despropagador de la señal de tráfico no deseada;
estando acoplada la salida del primer procesador
de suma y descarga (121_{1-n}) al procesador de
decisión por hardware (125_{1-n}) que tiene una
salida de fase (\phi) y una salida de datos (d); dicha salida de
fase (\phi) del procesador de decisión por hardware
(125_{1-n}) siendo acoplada al filtro de paso bajo
(127_{1-n}), teniendo dicho filtro de paso bajo
(127_{1-n}) una salida (O_{1pfn});
consistiendo dicha salida (O_{1pfn}) de filtro
de paso bajo (127_{1-n}) en la potencia de la
señal de tráfico no deseada multiplicada por la suma de L chips del
producto del código de extensión respectivo de la señal de tráfico
no deseada y su complejo conjugado y acoplado a una entrada del
medio de procesamiento (129_{1-n}) que divide la
salida del filtro de paso bajo (O_{1pfn}) entre la suma de los
productos de todos los códigos de extensión de la señal de tráfico
no deseada y los conjugados complejos de los mismos para emitir la
potencia de la señal de tráfico no deseada;
dicha salida del medio de procesamiento
(129_{1-n}) multiplicada con dicha salida de los
datos del procesador de decisión por hardware (d) por el
multiplicador (131_{1-n}) que tiene una salida
enviada al amplificador ajustable (137_{1-n});
otra salida de dicho generador de código de
tráfico no deseado (119_{1-n}) acoplada a una
entrada del procesador conjugado complejo
(135_{1-n}) teniendo una salida;
dicha salida del procesador conjugado mezclada
con un conjugado complejo del código de la señal de tráfico deseada
por el mezclador (133_{1-n}) teniendo una
salida;
dicha salida del mezclador
(133_{1-n}) acoplada a una entrada del segundo
procesador de suma y descarga (123_{1-n}) teniendo
una salida;
dicho segundo procesador de suma y descarga
(123_{1-n}) acoplado a una entrada de dicho
amplificador ajustable (137_{1-n}) con una
ganancia ajustable controlada por dicha salida del multiplicador
(131_{1-n}); y
\newpage
un sumador (143) para recibir la primera salida
sumada (O_{sd3}) y señales del generador de señal de tráfico no
deseada (115_{1-n});
estando acoplada la salida del amplificador
(137_{1-n}) al sumador (143) que sustrae la
salida (141_{1-n}) de dicho amplificador ajustable
(137_{1-n}) comprendido en cada uno de al menos
un generador de señal de tráfico no deseada
(115_{1-n}) desde la salida (O_{sd3}) del
despropagador de la señal de tráfico deseada (91) para obtener la
salida (O) del aparato de cancelación de la señal de tráfico no
deseada (101).
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| US09/175,174 US6498784B1 (en) | 1998-10-20 | 1998-10-20 | Cancellation of pilot and traffic signals |
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| Publication Number | Publication Date |
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| ES03018127T Expired - Lifetime ES2329775T3 (es) | 1998-10-20 | 1999-01-27 | Cancelacion de señales piloto y de trafico indeseadas en un sistema cdma. |
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Families Citing this family (49)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8352400B2 (en) | 1991-12-23 | 2013-01-08 | Hoffberg Steven M | Adaptive pattern recognition based controller apparatus and method and human-factored interface therefore |
| US7027490B2 (en) * | 1997-06-11 | 2006-04-11 | Intel Corporation | Method and apparatus for reducing spread spectrum noise |
| US6498784B1 (en) * | 1998-10-20 | 2002-12-24 | Interdigital Technology Corporation | Cancellation of pilot and traffic signals |
| US6859799B1 (en) | 1998-11-30 | 2005-02-22 | Gemstar Development Corporation | Search engine for video and graphics |
| US7966078B2 (en) | 1999-02-01 | 2011-06-21 | Steven Hoffberg | Network media appliance system and method |
| US7010061B2 (en) * | 1999-12-30 | 2006-03-07 | Infineon Technologies Ag | Configurable all-digital coherent demodulator system for spread spectrum applications |
| US7103906B1 (en) * | 2000-09-29 | 2006-09-05 | International Business Machines Corporation | User controlled multi-device media-on-demand system |
| CA2323164A1 (en) * | 2000-10-11 | 2002-04-11 | Ramesh Mantha | Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems |
| ES2312475T3 (es) | 2000-10-11 | 2009-03-01 | United Video Properties, Inc. | Sistemas y metodos para proporcionar el almacenamiento de datos en servidores de un sistema de entrega de medios bajo demanda. |
| GB2369018A (en) * | 2000-11-10 | 2002-05-15 | Ubinetics Ltd | Control channel interference cancellation for a CDMA receiver |
| US6996159B2 (en) * | 2001-05-17 | 2006-02-07 | Intel Corporation | Reducing spread spectrum noise |
| US8611311B2 (en) | 2001-06-06 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system |
| US7190749B2 (en) | 2001-06-06 | 2007-03-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system |
| US7574723B2 (en) * | 2001-07-19 | 2009-08-11 | Macrovision Corporation | Home media network |
| US20030072282A1 (en) * | 2001-10-17 | 2003-04-17 | Ying-Chang Liang | Code division multiple access downlink receiver |
| US7236548B2 (en) * | 2001-12-13 | 2007-06-26 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Bit level diversity combining for COFDM system |
| US20030162573A1 (en) * | 2002-02-19 | 2003-08-28 | Jyhchau Horng | Down-link interference cancellation for high-data-rate channels in advanced digital wireless networks |
| US20070220580A1 (en) * | 2002-03-14 | 2007-09-20 | Daniel Putterman | User interface for a media convergence platform |
| KR100461543B1 (ko) | 2002-10-14 | 2004-12-16 | 한국전자통신연구원 | 다중 안테나 고속패킷전송 시스템에서 신호대 간섭비 측정장치 및 그 방법 |
| US7283532B2 (en) * | 2002-10-25 | 2007-10-16 | Alcatel Lucent | Hierarchical scheduler architecture for use with an access node |
| US8931010B2 (en) * | 2002-11-04 | 2015-01-06 | Rovi Solutions Corporation | Methods and apparatus for client aggregation of media in a networked media system |
| US7493646B2 (en) | 2003-01-30 | 2009-02-17 | United Video Properties, Inc. | Interactive television systems with digital video recording and adjustable reminders |
| US7574691B2 (en) * | 2003-03-17 | 2009-08-11 | Macrovision Corporation | Methods and apparatus for rendering user interfaces and display information on remote client devices |
| AU2005332291A1 (en) * | 2004-05-28 | 2007-01-25 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | A method for signal processing and a signal processor in an OFDM system |
| US8086575B2 (en) * | 2004-09-23 | 2011-12-27 | Rovi Solutions Corporation | Methods and apparatus for integrating disparate media formats in a networked media system |
| US8406695B2 (en) | 2004-12-23 | 2013-03-26 | Qualcomm Incorporated | Joint interference cancellation of pilot, overhead and traffic channels |
| US8442441B2 (en) | 2004-12-23 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Traffic interference cancellation |
| US8099123B2 (en) * | 2004-12-23 | 2012-01-17 | Qualcomm Incorporated | Adaptation of transmit subchannel gains in a system with interference cancellation |
| US8422955B2 (en) * | 2004-12-23 | 2013-04-16 | Qualcomm Incorporated | Channel estimation for interference cancellation |
| CN1798443B (zh) * | 2004-12-29 | 2010-04-28 | 华为技术有限公司 | 一种物理信道误码率的求取方法 |
| US7508864B2 (en) * | 2005-02-14 | 2009-03-24 | Intel Corporation | Apparatus and method of canceling interference |
| EP1876541A1 (en) * | 2005-04-21 | 2008-01-09 | Intellectual Property Bank Corp. | Device for extracting index word in document to be examined |
| US8472877B2 (en) | 2005-10-24 | 2013-06-25 | Qualcomm Incorporated | Iterative interference cancellation system and method |
| US8385388B2 (en) | 2005-12-06 | 2013-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method and system for signal reconstruction from spatially and temporally correlated received samples |
| US9467322B2 (en) | 2005-12-27 | 2016-10-11 | Rovi Solutions Corporation | Methods and apparatus for integrating media across a wide area network |
| US8607287B2 (en) * | 2005-12-29 | 2013-12-10 | United Video Properties, Inc. | Interactive media guidance system having multiple devices |
| US20070157240A1 (en) * | 2005-12-29 | 2007-07-05 | United Video Properties, Inc. | Interactive media guidance system having multiple devices |
| US9681105B2 (en) | 2005-12-29 | 2017-06-13 | Rovi Guides, Inc. | Interactive media guidance system having multiple devices |
| US7929551B2 (en) | 2006-06-01 | 2011-04-19 | Rovi Solutions Corporation | Methods and apparatus for transferring media across a network using a network interface device |
| US7822399B2 (en) | 2007-05-11 | 2010-10-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Image compensation for wireless receiver |
| US20090019492A1 (en) | 2007-07-11 | 2009-01-15 | United Video Properties, Inc. | Systems and methods for mirroring and transcoding media content |
| US7986930B2 (en) * | 2007-08-02 | 2011-07-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | IQ imbalance image suppression in presence of unknown phase shift |
| US7894555B2 (en) * | 2007-08-02 | 2011-02-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | IQ imbalance image suppression |
| US8601526B2 (en) | 2008-06-13 | 2013-12-03 | United Video Properties, Inc. | Systems and methods for displaying media content and media guidance information |
| US9014546B2 (en) * | 2009-09-23 | 2015-04-21 | Rovi Guides, Inc. | Systems and methods for automatically detecting users within detection regions of media devices |
| US20110072452A1 (en) * | 2009-09-23 | 2011-03-24 | Rovi Technologies Corporation | Systems and methods for providing automatic parental control activation when a restricted user is detected within range of a device |
| US8805418B2 (en) | 2011-12-23 | 2014-08-12 | United Video Properties, Inc. | Methods and systems for performing actions based on location-based rules |
| US9674563B2 (en) | 2013-11-04 | 2017-06-06 | Rovi Guides, Inc. | Systems and methods for recommending content |
| US10805870B1 (en) | 2019-03-26 | 2020-10-13 | Star Solutions International Inc. | Wireless communication management system and private electronic communication network |
Family Cites Families (44)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0693670B2 (ja) * | 1984-12-29 | 1994-11-16 | 京セラ株式会社 | スペクトラム拡散通信システム |
| US5506864A (en) * | 1990-12-05 | 1996-04-09 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communications and geolocation system and method |
| US5235612A (en) * | 1990-12-21 | 1993-08-10 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for cancelling spread-spectrum noise |
| US5224122A (en) | 1992-06-29 | 1993-06-29 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise |
| US5465413A (en) * | 1993-03-05 | 1995-11-07 | Trimble Navigation Limited | Adaptive noise cancellation |
| US5553062A (en) | 1993-04-22 | 1996-09-03 | Interdigital Communication Corporation | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
| US5363403A (en) | 1993-04-22 | 1994-11-08 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum CDMA subtractive interference canceler and method |
| US5740208A (en) * | 1993-06-25 | 1998-04-14 | Roke Manor Research Limited | Interference cancellation apparatus for mitigating the effects of poor affiliation between a base station and a mobile unit |
| GB2279851B (en) | 1993-07-01 | 1997-10-01 | Roke Manor Research | Threshold cancellation means for use in digital mobile radio networks |
| JP2570967B2 (ja) * | 1993-07-08 | 1997-01-16 | 日本電気株式会社 | Cdma受信機 |
| JP2938337B2 (ja) | 1994-03-09 | 1999-08-23 | 三菱電機株式会社 | スペクトル拡散通信用データ復調回路 |
| JPH0879130A (ja) | 1994-09-01 | 1996-03-22 | Oki Electric Ind Co Ltd | 受信装置及びパイロット信号除去装置 |
| DE69535621T2 (de) * | 1994-09-02 | 2008-02-07 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma | Erkennungsvorrichtung zur Modulationsgrad |
| US5724378A (en) | 1994-12-13 | 1998-03-03 | Nit Mobile Communications Network, Inc. | CDMA multiuser receiver and method |
| US5745485A (en) | 1995-06-19 | 1998-04-28 | Aloha Networks, Inc. | Dual code multiple access for wireless data networks |
| 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 |
| 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 |
| KR100204599B1 (ko) * | 1996-12-21 | 1999-06-15 | 정선종 | 적응형 직병렬 혼합 잡음 제거 방법 |
| JP3326679B2 (ja) | 1997-01-31 | 2002-09-24 | 沖電気工業株式会社 | Cdma受信装置 |
| IL120538A (en) * | 1997-03-26 | 2000-11-21 | Dspc Tech Ltd | Method and apparatus for reducing spread-spectrum noise |
| JP3373755B2 (ja) * | 1997-04-09 | 2003-02-04 | 株式会社鷹山 | 複素型逆拡散処理装置 |
| US6628701B2 (en) * | 1997-06-11 | 2003-09-30 | Intel Corporation | Method and apparatus for reducing spread spectrum noise |
| US6680928B1 (en) * | 1997-07-22 | 2004-01-20 | Ericsson Inc. | Communications system and method for multi-carrier orthogonal coding |
| SG77607A1 (en) * | 1997-08-26 | 2001-01-16 | Univ Singapore | A multi-user code division multiple access receiver |
| US6366607B1 (en) * | 1998-05-14 | 2002-04-02 | Interdigital Technology Corporation | Processing for improved performance and reduced pilot |
| JP3626852B2 (ja) * | 1998-05-29 | 2005-03-09 | Kddi株式会社 | ダイバーシチ受信下での信号合成方法及び装置 |
| 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 |
| US6154443A (en) * | 1998-08-11 | 2000-11-28 | Industrial Technology Research Institute | FFT-based CDMA RAKE receiver system and method |
| JP3800382B2 (ja) * | 1998-09-04 | 2006-07-26 | 富士通株式会社 | 干渉キャンセラにおける伝搬路推定方法及び干渉除去装置 |
| US6125137A (en) * | 1998-09-11 | 2000-09-26 | Motorola, Inc. | Apparatus and method for performing a signal search in a coherent wireless communication system |
| GB2341757B (en) * | 1998-09-21 | 2003-07-02 | Fujitsu Ltd | Code-division multiple access mobile comunications networks |
| US6498784B1 (en) * | 1998-10-20 | 2002-12-24 | Interdigital Technology Corporation | Cancellation of pilot and traffic signals |
| CN1496043A (zh) * | 1998-10-27 | 2004-05-12 | 罗克马诺尔研究有限公司 | 一种用于在码分多址系统中改进提取的方法 |
| US6333947B1 (en) * | 1998-11-25 | 2001-12-25 | Nortel Networks Limited | Interference cancellation system and method and CDMA receiver including an interference cancellation circuit |
| KR100343773B1 (ko) * | 1999-06-28 | 2002-07-19 | 한국전자통신연구원 | 코드분할다중접속시스템의 부분 병렬 간섭잡음 제거장치 및 방법 |
| US6404760B1 (en) * | 1999-07-19 | 2002-06-11 | Qualcomm Incorporated | CDMA multiple access interference cancellation using signal estimation |
| US6278726B1 (en) * | 1999-09-10 | 2001-08-21 | Interdigital Technology Corporation | Interference cancellation in a spread spectrum communication system |
| JP3371956B2 (ja) * | 1999-11-09 | 2003-01-27 | 日本電気株式会社 | 干渉キャンセラ装置 |
| US6834043B1 (en) * | 2000-07-24 | 2004-12-21 | Motorola, Inc. | Method and device for exploiting transmit diversity in time varying wireless communication systems |
| US6768727B1 (en) * | 2000-11-09 | 2004-07-27 | Ericsson Inc. | Fast forward link power control for CDMA system |
| US7133353B2 (en) * | 2001-01-08 | 2006-11-07 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | CDMA system using quasi-orthogonal codes |
| US6751264B2 (en) * | 2001-07-27 | 2004-06-15 | Motorola, Inc. | Receiver and method therefor |
| US6819720B1 (en) * | 2002-06-28 | 2004-11-16 | Nortel Networks Limited | Noise cancellation in a predistortion architecture |
-
1998
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