ES2342903T3 - Metodo para reducir la interferencia en un receptor cdma de secuencia directa. - Google Patents
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Abstract
Método para reducir la interferencia en un receptor CDMA de secuencia directa teniendo N canales, el método comprendiendo: a) desexpandir una señal de espectro expandido recibida para cada pluralidad de canales CDMA para producir una primera estimación para cada canal; b) para cada canal, expandir la estimación obtenida del paso anterior para todos los otros canales para producir señales expandidas de los otros canales y cancelar parcialmente N-1 canales de interferencia sustrayendo las señales expandidas de los otros canales de la señal recibida y desexpandir el resultado sustraído para producir una siguiente estimación para ese canal; c) repetir el paso b) un número seleccionado de veces; y estando caracterizado por: d) combinar las estimaciones para cada canal producidas por los pasos a), b) y c) para emitir una señal de canal para cada canal.
Description
Método para reducir la interferencia en un
receptor CDMA de secuencia directa.
Esta invención se refiere a comunicaciones de
espectro expandido, y más particularmente a un cancelador de
interferencias y método para reducir la interferencia en un receptor
de acceso múltiple por división de código de secuencia directa.
Los sistemas de comunicación de espectro
expandido de acceso múltiple por división de código de secuencia
directa tienen limitada su capacidad por la interferencia causada
por otros usuarios simultáneos. Esto se complica si no se usa el
control adaptativo de potencia o si se usa pero no es perfecto.
El acceso múltiple por división de código está
limitado por la interferencia. Cuanto más usuarios estén
transmitiendo simultáneamente mayor será la relación de error de bit
(BER). Una mayor capacidad requiere codificar la corrección de
errores directa (FEC), que a su vez, aumenta la velocidad de datos y
limita la capacidad.
KAWABE M ET AL: "ADVANCED CDMA SCHEME
BASED ON INTERFERENCE CACELLATION" PERSONAL COMMUNICATION -
FREEDOM THROUGH WIRELESS TECHNOLOGY, SECAUCUS, NJ., MAYO 18 - 20,
1993, no. CONF. 43, 18 MAYO 1993
(1993-05-18), páginas
338-451, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS
ENGINEERS ISBN:
0-7803-1267-8,
describe un esquema de demodulación de CDMA usando detección de
correlación y una configuración del cancelador de interferencias
correspondiente. El método divulgado en este documento descrito en
términos de un algoritmo matemático, comprende obtener una relación
de error de bit por detección de correlación y, en un lugar del
receptor, proporcionar una estimación de la señal transmitida a
partir de los datos de muestreo introducidos en un llamado circuito
estimado de la señal de canal, cuya función también es descrita por
un algoritmo matemático. El proceso del cálculo de la interferencia
se ejecuta de una manera interactiva, obteniéndose los datos
demodulados por el cálculo de la interferencia k veces para cada
usuario i.
Un objeto general de la invención es reducir el
ruido resultante de las señales de interferencia N-I
en un receptor de acceso múltiple por división de código de
secuencia directa.
La presente invención, tal y como se realiza y
describe ampliamente aquí, provee un cancelador de interferencias de
acceso múltiple por división de código (CDMA) de espectro expandido
para reducir la interferencia en un receptor CDMA de espectro
expandido teniendo N canales. Cada uno de los N canales es procesado
en espectro expandido por una señal de código chip distinta. La
señal de código chip proviene, preferiblemente, de una secuencia de
pseudorruido (PN) distinta, que puede ser generada a partir de una
palabra en código chip distinta. El cancelador de interferencias
cancela parcialmente N canales CDMA de interferencia y proporciona
una mejora a la relación señal a ruido (SNR) de aproximadamente
N/PG, donde PG es la ganancia de procesamiento. La ganancia de
procesamiento es la relación de la velocidad de chip dividido por la
velocidad de bit. Al cancelar o reducir la interferencia, la SNR
puede deberse principalmente al ruido térmico y al ruido residual
producido por la interferencia. Así, la SNR puede aumentar bajando
la BER, lo que reduce la demanda de un codificador/decodificador
FEC.
El cancelador de interferencias para un canal
particular incluye una pluralidad de medios de desexpansión, una
pluralidad de medios de procesamiento en espectro expandido, medios
de sustracción y medios de desexpansión de canales. Utilizando una
pluralidad de señales de código chip, la pluralidad de medios de
desexpansión desexpanden las señales CDMA de espectro expandido como
una pluralidad de señales desexpandidas, respectivamente. La
pluralidad de medios de procesamiento en espectro expandido usa una
versión temporizada de la pluralidad de señales de código chip, para
procesar en espectro expandido la pluralidad de señales
desexpandidas, respectivamente, con una señal de código chip
correspondiente a una respectiva señal desexpandida. La versión
temporizada de una señal de código chip puede ser generada
retrasando la señal de código chip desde un generador de señales de
código chip. Alternativamente, un filtro acoplado puede detectar una
secuencia PN particular en la señal CDMA de espectro expandido. Un
generador de señales de código chip puede utilizar la señal
detectada por el filtro acoplado para activar una versión
temporizada de la señal de código chip.
Para recuperar un canal CDMA particular usando
una i^{ésima} señal de código chip, el medio de sustracción
sustrae de la señal CDMA de espectro expandido cada señal
desexpandida procesada en espectro expandido N-1,
generando así una señal sustraída. Las N-1 señales
desexpandidas procesadas en espectro expandido no incluyen la señal
desexpandida procesada en espectro expandido del i^{ésimo} canal
correspondiente a la i^{ésima} señal de código chip. El medio de
desexpansión del canal desexpande la señal sustraída con la
i^{ésima} señal de código chip.
La presente invención también incluye un método
para reducir la interferencia en un receptor CDMA de espectro
expandido teniendo N canales. El método comprende los pasos de
desexpandir, utilizando una pluralidad de señales de código chip, la
señal de CDMA de espectro expandido como una pluralidad de señales
desexpandidas, respectivamente, procesar en espectro expandido,
usando una versión temporizada de la pluralidad de señales de código
chip, la pluralidad de señales desexpandidas, respectivamente, con
una señal de código chip correspondiente a una señal desexpandida
respectiva, sustrayendo de la señal CDMA de espectro expandido cada
una de las señales desexpandidas procesadas en espectro expandido
con las N-1 señales desexpandidas procesadas en
espectro expandido sin incluir una señal desexpandida procesada en
espectro expandido de los i^{ésimos} canales generando así una
señal sustraída y desexpandiendo la señal sustraída teniendo la
i^{ésima} señal de código chip.
Se indican otros objetos y ventajas de la
invención en parte en la siguiente descripción y en parte resultarán
evidentes de la lectura de la descripción o pueden ser aprendidas
por la puesta en práctica de la invención. También se pueden
realizar y conseguir los objetos y ventajas de la invención a través
de los medios y combinaciones particularmente señalados en las
reivindicaciones anexas.
Los dibujos adjuntos que se incorporan y forman
parte de la memoria descriptiva, ilustran formas de realización
preferidas de la invención y sirven, junto con la descripción, para
explicar los principios de la invención.
Fig. 1 es un diagrama de bloques del cancelador
de interferencias de CDMA de espectro expandido utilizando
correladores;
Fig. 2 es un diagrama de bloques del cancelador
de interferencias de CDMA de espectro expandido para procesar
múltiples canales utilizando correladores;
Fig. 3 es un diagrama de bloques del cancelador
de interferencias de CDMA de espectro expandido utilizando filtros
acoplados;
Fig. 4 es un diagrama de bloques del cancelador
de interferencias de CDMA de espectro expandido para procesar
múltiples canales utilizando filtros acoplados;
Fig. 5 es un diagrama de bloques del cancelador
de interferencias de CDMA de espectro expandido teniendo múltiples
repeticiones para procesar múltiples canales;
Fig. 6 ilustra la característica teórica de
funcionamiento para E_{b}/\eta = 6 dB;
Fig. 7 ilustra la característica teórica de
funcionamiento para E_{b}/\eta = 10 dB;
Fig. 8 ilustra la característica teórica de
funcionamiento para E_{b}/\eta = 15 dB;
Fig. 9 ilustra la característica teórica de
funcionamiento para E_{b}/\eta = 20 dB;
Fig. 10 ilustra la característica teórica de
funcionamiento para E_{b}/\eta = 25 dB;
Fig. 11 ilustra la característica teórica de
funcionamiento para E_{b}/\eta = 30 dB;
Fig. 12 es un diagrama de bloques de
canceladores de interferencias conectados.
Fig. 13 es un diagrama de bloques combinando las
salidas de los canceladores de interferencias de la Fig. 12;
Fig. 14 ilustra las características de
funcionamiento de una simulación para Potencias Iguales
asíncronas,
PG = 100, EbN = 30 dB;
PG = 100, EbN = 30 dB;
Fig. 15 ilustra las características de
funcionamiento de una simulación para Potencias Iguales
asíncronas,
PG = 100, EbN = 30 dB;
PG = 100, EbN = 30 dB;
Fig. 16 ilustra las características de
funcionamiento de una simulación para Potencias Iguales
asíncronas,
PG = 100, EbN = 30 dB; y
PG = 100, EbN = 30 dB; y
Fig. 17 ilustra las características de
funcionamiento de una simulación para Potencias Iguales
asíncronas,
PG = 100, EbN = 30 dB.
PG = 100, EbN = 30 dB.
Ahora se hace referencia detallada a las
presentes formas de realización de la invención, cuyos ejemplos se
ilustran en los dibujos anexos, en los que los mismos números de
referencia indican los mismos elementos en las distintas vistas.
En la disposición ejemplar mostrada en la Fig. 1
se provee un cancelador de interferencias de acceso múltiple por
división de código (CDMA) para reducir la interferencia en un
receptor CDMA de espectro expandido teniendo N canales. La presente
invención también funciona en un sistema multiplexado por división
de código (CDM) de espectro expandido. En consecuencia, sin
particularizar, el término señal CDMA de espectro expandido, como se
usa aquí, incluye señales CDMA de espectro expandido y señales CDM
de espectro expandido. En un servicio de comunicaciones personal, se
puede utilizar el cancelador de interferencias en una estación base
o en una unidad remota tal como un microteléfono.
La Fig. 1 ilustra el cancelador de
interferencias para el primer canal, definido por la primera señal
de código chip. El cancelador de interferencias incluye una
pluralidad de medios de desexpansión, una pluralidad de medios de
temporización, una pluralidad de medios de procesamiento en espectro
expandido, medios de sustracción y primeros medios de desexpansión
del canal.
Utilizando una pluralidad de señales de código
chip, la pluralidad de medios de desexpansión desexpanden las
señales CDMA de espectro expandido recibidas como una pluralidad de
señales desexpandidas, respectivamente. En la Fig. 1 se muestra la
pluralidad de medios de desexpansión como primer medio de
desexpansión, segundo medio de desexpansión hasta enésimo medio de
desexpansión. El primer medio de desexpansión incluye un primer
correlador, que es realizado, a modo de ejemplo, como un primer
mezclador 51, primer generador de señales de código chip 52, y un
primer integrador 54. El primer integrador 54 puede ser
alternativamente un primer filtro pasa bajo o un primer filtro pasa
banda. El primer mezclador 51 se acopla entre la entrada 41 y el
primer generador de señales de código chip 52 y el primer integrador
54.
El segundo medio de desexpansión incluye un
segundo correlador que es realizado, a modo de ejemplo, como un
segundo mezclador 61, segundo generador de señales de código chip 62
y segundo integrador 64. El segundo integrador 64 puede ser
alternativamente un segundo filtro pasa bajo o un segundo filtro
pasa banda. El segundo mezclador 61 se acopla entre la entrada 41,
el segundo generador de señales de código chip 62 y el segundo
integrador 64.
El enésimo medio de desexpansión es representado
como un enésimo correlador que es mostrado, a modo de ejemplo, como
un enésimo mezclador 71 y un enésimo generador de señales de código
chip 72 y un enésimo integrador 74. El enésimo integrador 74 puede
ser alternativamente un enésimo filtro pasa bajo o un enésimo filtro
pasa banda. El enésimo mezclador 71 se acopla entre la entrada 41,
el enésimo generador de señales de código chip 72 y el enésimo
integrador 74.
Como se conoce muy bien en la técnica, desde el
primer hasta el enésimo medio de desexpansión pueden ser realizados
como cualquier dispositivo que pueda desexpandir un canal en una
señal de espectro expandido.
La pluralidad de medios de temporización puede
ser realizada como una pluralidad de dispositivos de retraso 53, 63,
73. Un primer dispositivo de retraso 53 tiene un tiempo de retraso
T, que es aproximadamente el mismo que el tiempo de integración
T_{b} del primer integrador 54, o constante de tiempo del primer
filtro pasa bajo o primer filtro pasa banda. Un segundo dispositivo
de retraso 63 tiene un tiempo de retraso T, que es aproximadamente
el mismo que el tiempo de integración T_{b} del segundo integrador
64, o constante de tiempo del segundo filtro pasa bajo o segundo
filtro pasa banda. De forma similar, el enésimo dispositivo de
retraso 73 tiene un tiempo de retraso T, que es aproximadamente el
mismo que el tiempo de integración T_{b} del enésimo integrador
74, o constante de tiempo del enésimo filtro pasa bajo o enésimo
filtro pasa banda. Generalmente, los tiempos de integración del
primer integrador 54, segundo integrador 64 hasta enésimo integrador
74 son iguales. Si se usan filtros pasa bajo, entonces generalmente
las constantes de tiempo del primer filtro pasa bajo, segundo filtro
pasa bajo hasta enésimo filtro pasa bajo son iguales. Si se usan
filtros pasa banda, entonces las constantes de tiempo del primer
filtro pasa banda, segundo filtro pasa banda hasta enésimo filtro
pasa banda son iguales.
La pluralidad de medios de procesamiento de
espectro expandido regenera cada una de las señales desexpandidas
como una pluralidad de señales de espectro expandido. La pluralidad
de medios de procesamiento en espectro expandido usa una versión
temporizada, es decir, una versión retrasada, de la pluralidad de
señales de código chip, para procesar en espectro expandido la
pluralidad de señales desexpandidas, respectivamente, con una señal
de código chip correspondiente a una respectiva señal desexpandida.
Se muestra la pluralidad de medios de procesamiento de espectro
expandido, a modo de ejemplo, como un primer mezclador de
procesamiento 55 y un segundo mezclador de procesamiento 65, hasta
un enésimo mezclador de procesamiento 75. El primer mezclador de
procesamiento 55 se acopla al primer integrador 54 y, a través de un
primer dispositivo de retraso 53 al primer generador de señales de
código chip 52. El segundo mezclador de procesamiento 65 se acopla
al segundo integrador 64 y, a través del segundo dispositivo de
retraso 63, al segundo generador de señales de código chip 62. El
enésimo mezclador de procesamiento 75 se acopla al enésimo
integrador 74 a través del dispositivo de retraso 73 al enésimo
generador de señales de código chip 72.
Para reducir la interferencia a un canal usando
una i^{ésima} señal de código chip de la señal CDMA de espectro
expandido, el medio de sustracción sustrae, de la señal CDMA de
espectro expandido, cada una de las señales desexpandidas procesadas
en espectro expandido N-1 que no corresponda al
i^{ésimo} canal. El medio de sustracción genera así una señal
sustraída. Se muestra el medio de sustracción como un primer
sustractor 150. Se muestra el primer sustractor 150 acoplado a la
salida del segundo mezclador de procesamiento 65, hasta el enésimo
mezclador de procesamiento 75. Adicionalmente, el primer sustractor
150 se acopla a través de un dispositivo de retraso principal 48 a
la entrada 41.
El i^{ésimo} medio de desexpansión del canal
desexpande la señal sustraída con la i^{ésima} señal de código
chip como el i^{ésimo} canal. Se muestra el primer medio de
desexpansión del canal como un primer mezclador de canal 147. El
primer mezclador de canal 147 se acopla al primer dispositivo de
retraso 53 y al primer sustractor 150. El primer integrador de canal
156 se acopla al primer mezclador de canal 147.
El primer generador de señales de código chip
52, el segundo generador de señales de código chip 62, hasta el
enésimo generador de señales de código chip 72 genera una primera
señal de código chip, una segunda señal de código chip hasta una
enésima señal de código chip, respectivamente. El término "señal
de código chip" se usa aquí para referirse a la señal de
expansión de una señal de espectro expandido, como se conoce muy
bien en la técnica. Generalmente la señal de código chip se genera a
partir de una secuencia pseudoaleatoria (PN). La primera señal de
código chip, la segunda señal de código chip hasta la enésima señal
de código chip podrían generarse a partir de una primera secuencia
PN, una segunda secuencia PN hasta una enésima secuencia PN,
respectivamente. La primera secuencia PN es definida por o generada
a partir de una primera palabra de código chip, la segunda secuencia
PN es definida por o generada a partir de una segunda palabra de
código chip hasta la enésima secuencia PN es definida por o generada
a partir de una enésima palabra de código chip. Cada una de la
primera palabra de código chip, la segunda palabra de código chip
hasta la enésima palabra de código chip es distinta, es decir,
diferente la una de la otra. En general, una palabra de código chip
puede ser la propia secuencia de una secuencia PN o usada para
definir configuraciones para generar la secuencia PN. Las
configuraciones podrían ser los reguladores de retraso de los
registros de atraso, por ejemplo.
Un primer canal de una señal CDMA de espectro
expandido recibida en la entrada 41 es desexpandida por el primer
mezclador 51 como una primera señal desexpandida, usando la primera
señal de código chip generada por el primer generador de señales de
código chip 52. La primera señal desexpandida del primer mezclador
51 es filtrada a través del primer integrador 54. El primer
integrador 54 integra para un tiempo T_{b}, la duración de un
símbolo tal como un bit. Al mismo tiempo, la primera señal de código
chip es retrasada por el tiempo T por el dispositivo de retraso 53.
El tiempo de retraso T es aproximadamente igual al tiempo de
integración T_{b} más los retrasos del sistema o de los
componentes. Los retrasos de los sistemas o componentes suelen ser
pequeños en comparación con el tiempo de integración T_{b}.
La versión retrasada de la primera señal de
código chip es procesada con la primera señal desexpandida de la
salida del primer integrador 54 utilizando el primer mezclador de
desexpansión 55. La salida del primer mezclador de desexpansión 55
es alimentada a los sustractores distintos del primer sustractor 150
para procesar el segundo hasta el enésimo canal de la señal CDMA de
espectro expandido.
Para reducir la interferencia al primer canal de
la señal CDMA de espectro expandido, la señal CDMA de espectro
expandido recibida es procesada por el segundo hasta enésimo
desexpandidor como sigue. El segundo canal de la señal CDMA de
espectro expandido es desexpandido por el segundo medio de
desexpansión. En el segundo mezclador 61, una segunda señal de
código chip, generada por el segundo generador de señales de código
chip 62, desexpande el segundo canal de la señal CDMA de espectro
expandido. El segundo canal desexpandido es filtrado a través del
segundo integrador 64. La salida del segundo integrador 64 es la
segunda señal desexpandida. La segunda señal desexpandida es
procesada en espectro expandido por el segundo mezclador de
procesamiento 65 por una versión retrasada de la segunda señal de
código chip. La segunda señal de código chip es retrasada por el
dispositivo de retraso 63. El dispositivo de retraso 63 retrasa la
segunda señal de código chip por el tiempo T. El segundo mezclador
de canal 65 procesa en espectro expandido una versión temporizada,
es decir, versión retrasada, de la segunda señal de código chip con
la versión filtrada del segundo canal de espectro expandido del
segundo integrador 64. El término "procesamiento en espectro
expandido" como se usa aquí incluye cualquier método para generar
una señal de espectro expandido mezclando o modulando una señal con
una señal de código chip. El procesamiento en espectro expandido se
puede hacer por dispositivos de producto, puertas
EXCLUSIVE-OR, filtros acoplados o cualquier otro
dispositivo o circuito como los que se conocen muy bien en la
técnica.
De forma similar, el enésimo canal de la señal
CDMA de espectro expandido es desexpandido por el enésimo medio de
desexpansión. Como consecuencia, la señal CDMA de espectro expandido
recibida tiene el enésimo canal desexpandido por el enésimo
mezclador 71, mezclando la señal CDMA de espectro expandido con la
enésima señal de código chip del enésimo generador de señales de
código chip 72. La salida del enésimo mezclador 71 es filtrada a
través del enésimo integrador 74. La salida del enésimo integrador
74, que es la enésima señal desexpandida, es una versión
desexpandida y filtrada del enésimo canal de la señal CDMA de
espectro expandido. La enésima señal desexpandida es procesada en
espectro expandido por una versión retrasada de la enésima señal de
código chip. La enésima señal de código chip es retrasada por el
enésimo dispositivo de retraso 73. El enésimo mezclador de
procesamiento 75 procesa en espectro expandido la versión
temporizada, es decir, una versión retrasada, de la enésima señal de
código chip con la enésima señal desexpandida.
En el primer sustractor 150, cada salida del
segundo mezclador de procesamiento 65 hasta el enésimo mezclador de
procesamiento 75 es sustraída de una versión temporizada, es decir,
una versión retrasada, de la señal CDMA de espectro expandido de la
salida 41. El retraso de la señal CDMA de espectro expandido es
temporizada por el primer dispositivo principal de retraso 48.
Generalmente, el retraso del primer dispositivo principal de retraso
48 es el tiempo T, que es aproximadamente igual al tiempo de
integración del primer integrador 54 hasta el Enésimo
integrador
74.
74.
En la salida del primer sustractor 150 se genera
una primera señal sustraída. La primera señal sustraída, para el
primer canal de la señal CDMA de espectro expandido, es definida
aquí como las salidas del segundo mezclador de procesamiento 65
hasta el enésimo mezclador de procesamiento 75, sustraída de la
versión retrasada de la señal CDMA de espectro expandido. La segunda
señal sustraída hasta la enésima señal sustraída se definen de forma
similar.
La versión retrasada de la primera señal de
código chip de la salida del primer dispositivo de retraso 53 se usa
para desexpandir la salida del primer sustractor 150. En
consecuencia, la primera señal sustraída es desexpandida por la
primera señal de código chip por el primer mezclador de canal 147.
La salida del primer mezclador de canal 147 es filtrada por el
primer integrador de canal 147. Esto produce una estimación de
salida d_{1} del primer canal de la señal CDMA de espectro
expandido.
Como se muestra ilustrativamente en la Fig. 2,
se puede acoplar una pluralidad de sustractores 150, 250, 350, 450
apropiadamente a la entrada 41 y a un primer mezclador de expansión
55, segundo mezclador de expansión 65, tercer mezclador de expansión
hasta un enésimo mezclador de expansión 75 de la Fig. 1. La
pluralidad de sustractores 150, 250, 350, 450 también se acopla al
dispositivo de retraso principal 48 de la entrada 41. Esta
disposición puede generar una primera señal sustraída del primer
sustractor 150, una segunda señal sustraída del segundo sustractor
250, una tercera señal sustraída del tercer sustractor 350, hasta
una enésima señal sustraída de un enésimo sustractor 450.
Las salidas del primer sustractor 150, segundo
sustractor 250, tercer sustractor 350, hasta el enésimo sustractor
450 están cada una acoplada a un respectivo primer mezclador de
canal 147, segundo mezclador de canal 247, tercer mezclador de canal
347, hasta enésimo mezclador de canal 447. Cada uno de los
mezcladores de canal se acopla a una versión retrasada de la primera
señal de código chip, g_{1} (t-T), segunda señal
de código chip, g_{2} (t-T), tercera señal de
código chip, g_{3} (t-T), hasta enésima señal de
código chip, g_{N} (t-T). Las salidas de cada uno
del primer mezclador de canal 147, segundo mezclador de canal 247,
tercer mezclador de canal 347, hasta enésimo mezclador de canal 447
se acoplan a un primer integrador de canal 146, segundo integrador
de canal 246, tercer integrador de canal 346 hasta enésimo
integrador de canal 446, respectivamente. En la salida de cada uno
de los integradores de canal se produce una estimación del
respectivo primer canal d_{1}, segundo canal d_{2}, tercer canal
d_{3}, hasta enésimo canal d_{N}.
Haciendo referencia a la Fig. 1, se ilustra el
uso de la presente invención para el primer canal de la señal CDMA
de espectro expandido entendiéndose que el segundo hasta el enésimo
canal CDMA funcionan de forma similar. Una señal CDMA de espectro
expandido recibida en la entrada 41 es retrasada por el dispositivo
de retraso 48 y alimentada al primer sustractor 150. La señal CDMA
de espectro expandido tiene el segundo canal hasta el enésimo canal
desexpandido por el segundo mezclador 61 usando la segunda señal de
código chip hasta el enésimo mezclador 71 usando la enésima señal de
código chip. La respectiva segunda señal de código chip hasta
enésima señal de código chip son generadas por el segundo generador
de señales de código chip 62 hasta el enésimo generador de señales
de código chip 72. El segundo canal hasta el enésimo canal son
desexpandidos y filtrados por el segundo integrador 64 hasta el
enésimo integrador 74, respectivamente. La desexpansión elimina,
parcial o completamente, los canales no desexpandidos en las salidas
de cada uno del segundo integrador 64 hasta el enésimo integrador
74.
En una forma de realización preferida, cada
señal de código chip utilizada para el primer generador de señales
de código chip 52, segundo generador de señales de código chip 62
hasta enésimo generador de señales de código chip 72, son
ortogonales entre sí. Sin embargo no se requiere el uso de señales
de código chip con ortogonalidad para el funcionamiento de la
presente invención. Cuando se utilizan señales de código chip
ortogonales, las señales desexpandidas tienen el respectivo canal
más ruido en la salida de cada uno de los integradores. Con las
señales de código chip ortogonales, teóricamente los mezcladores
eliminan los canales ortogonales al canal desexpandido. El
respectivo canal es procesado en espectro expandido por el
respectivo mezclador de procesamiento.
En la salida del segundo mezclador de
procesamiento 65 hasta el enésimo mezclador de procesamiento 75 hay
una versión nuevamente expandida del segundo canal hasta el enésimo
canal, más componentes de ruido contenidos en ella. Cada uno desde
el segundo canal hasta el enésimo canal es entonces sustraído de la
señal CDMA de espectro expandido recibida por el primer sustractor
150. El primer sustractor 150 produce la primera señal sustraída. La
primera señal sustraída es desexpandida por una versión retrasada de
la primera señal de código chip por el primer mezclador de canal 147
y filtrada por el primer filtro de canal 146. En consecuencia, antes
de desexpandir el primer canal de la señal CDMA de espectro
expandido, se sustrae el segundo hasta el enésimo canal más los
componentes de ruido alineados con esos canales de la señal CDMA de
espectro expandido recibida. Como se muestra ilustrativamente en la
Fig. 3 una forma de realización alternativa del cancelador de
interferencias CDMA de espectro expandido incluye una pluralidad de
primeros medios de desexpansión, una pluralidad de medios de
procesamiento en espectro expandido, medios de sustracción y
segundos medios de desexpansión. En la Fig. 3 se muestra la
pluralidad de medios de desexpansión como primer medio de
desexpansión, segundo medio de desexpansión hasta enésimo medio de
desexpansión. El primer medio de desexpansión es realizado como un
primer filtro acoplado 154. El primer filtro acoplado 154 tiene una
respuesta de impulsos acoplada a la primera señal de código chip,
que se usa para procesar en espectro expandido y definir el primer
canal de la señal CDMA de espectro expandido. El primer filtro
acoplado 156 se acopla a la entrada 41.
Se muestra el segundo medio de desexpansión como
segundo medio acoplado 164. El segundo filtro acoplado 164 tiene una
respuesta de impulsos acoplada a la segunda señal de código chip,
que se usa para procesar en espectro expandido y definir el segundo
canal de la señal CDMA de espectro expandido. El segundo filtro
acoplado 164 se acopla a la entrada 41.
Se muestra el enésimo medio de desexpansión como
un enésimo filtro acoplado 174. El enésimo filtro acoplado 154 tiene
una respuesta de impulsos acoplada a la enésima señal de código
chip, que se usa para procesar en espectro expandido y definir el
enésimo canal de la señal CDMA de espectro expandido. El enésimo
filtro acoplado se acopla a la entrada 41.
El término filtro acoplado, como se usa aquí,
incluye cualquier tipo de filtro acoplado que pueda acoplarse a una
señal de código chip. El filtro acoplado puede ser un filtro
acoplado digital o un filtro acoplado analógico. Se puede usar un
dispositivo de onda acústica de superficie (SAW) en una
radiofrecuencia (RF) o frecuencia intermedia (IF). Se pueden usar
procesadores de señal digitales y circuitos integrados específicos
de la aplicación (ASIC) con filtros acoplados a RF, IF o frecuencia
de banda base.
En la Fig. 3 se muestra la pluralidad de medios
de procesamiento de espectro expandido como el primer mezclador de
procesamiento 55, el segundo mezclador de procesamiento 65, hasta el
enésimo mezclador de procesamiento 75. El primer mezclador de
procesamiento 55 puede acoplarse a través de un primer dispositivo
de ajuste 97 al primer generador de señales de código chip 52. El
segundo mezclador de procesamiento 65 puede acoplarse a través de un
segundo dispositivo de ajuste 98 al segundo generador de señales de
código chip 62. El enésimo mezclador de procesamiento 75 puede
acoplarse a través del enésimo dispositivo de ajuste 73 al enésimo
generador de señales de código chip 72. El primer dispositivo de
ajuste 97, segundo dispositivo de ajuste 98 hasta enésimo
dispositivo de ajuste 99 son opcionales y se usan como un ajuste
para alinear la primera señal de código chip, segunda señal de
código chip hasta enésima señal de código chip con la primera señal
desexpandida, segunda señal desexpandida hasta enésima señal
desexpandida emitida por el primer filtro acoplado 154, segundo
filtro acoplado 164 hasta enésimo filtro acoplado 174,
respectivamente.
Se muestra el medio de sustracción como el
primer sustractor 150. El primer sustractor 150 es acoplado a la
salida del segundo mezclador de procesamiento 65, hasta el enésimo
mezclador de procesamiento 75. Adicionalmente, el primer sustractor
150 se acopla a través del dispositivo de retraso principal 48 a la
entrada 41.
Se muestra el primer medio de desexpansión de
canal como un primer filtro acoplado de canal 126. El primer filtro
acoplado de canal 156 se acopla al primer sustractor 150. El primer
filtro acoplado de canal 126 tiene una respuesta de impulsos
acoplada a la primera señal de código chip.
Un primer canal de una señal CDMA de espectro
expandido recibida en la entrada 41 es desexpandida por el primer
filtro acoplado 154. El primer filtro acoplado 154 tiene una
respuesta de impulsos acoplada a la primera señal de código chip. La
primera señal de código chip define el primer canal de la señal CDMA
de espectro expandido y es usada por el primer generador de señales
de código chip 52. La primera señal de código chip puede ser
retrasada por el tiempo de ajuste \tau mediante el dispositivo de
ajuste 97. La salida del primer filtro acoplado 154 es procesado en
espectro expandido por el primer mezclador de procesamiento 55 con
la primera señal de código chip. La salida del primer mezclador de
procesamiento 55 es alimentada a los sustractores distintos del
primer sustractor 150 para procesar el segundo canal hasta el
enésimo canal de las señales CDMA de espectro expandido.
Para reducir la interferencia al primer canal de
espectro expandido, la señal CDMA de espectro expandido recibida es
procesada por el segundo medio de desexpansión hasta el enésimo
medio de desexpansión como sigue. El segundo filtro acoplado 164
tiene una respuesta de impulsos acoplada a la segunda señal de
código chip. La segunda señal de código chip define el segundo canal
de la señal CDMA de espectro expandido y es usada por el segundo
generador de señales de código chip 62. El segundo filtro acoplado
164 desexpande el segundo canal de la señal CDMA de espectro
expandido. La salida del segundo filtro acoplado 164 es la señal
desexpandida. La señal desexpandida activa el segundo generador de
señales de código chip 62. La segunda señal desexpandida también es
procesada en espectro expandido por el segundo mezclador de
procesamiento 65 por una versión temporizada de la segunda señal de
código chip. La temporización de la segunda señal de código chip
activa la segunda señal desexpandida del segundo filtro acoplado
164.
De forma similar, el enésimo canal de la señal
CDMA de espectro expandido es desexpandido por el enésimo medio de
desexpansión. En consecuencia, la señal CDMA de espectro expandido
recibida tiene el enésimo canal desexpandido por el enésimo filtro
acoplado 174. La salida del enésimo filtro acoplado 74, es la
enésima señal desexpandida, es decir, una versión desexpandida y
filtrada del enésimo canal de la señal CDMA de espectro expandido.
La enésima señal desexpandida es procesada en espectro expandido por
una versión temporizada de la enésima señal de código chip. La
temporización de la enésima señal de código chip es activada por la
enésima señal desexpandida del enésimo filtro acoplado 174. El
enésimo mezclador de procesamiento 75 procesa en espectro expandido
la versión temporizada de la enésima señal de código chip con la
enésima señal desexpandida.
En el primer sustractor 150, cada una de las
salidas del segundo mezclador de procesamiento 65 hasta el enésimo
mezclador de procesamiento 75 son sustraídas de una versión
retrasada de la señal CDMA de espectro expandido de la salida 41. El
retraso de la señal CDMA de espectro expandido es temporizado por el
dispositivo de retraso 48. El tiempo del dispositivo de retraso 48
es configurado para alinear la segunda hasta la enésima señales
desexpandidas procesadas en espectro expandido para la sustracción
de la señal CDMA de espectro expandido. Esto genera en la salida del
primer sustractor 150 una primera señal sustraída. La primera señal
sustraída es desexpandida por el primer filtro acoplado de canal
126. Esto produce una estimación de salida d_{1} del primer canal
de la señal CDMA de espectro expandido.
Como se ilustra en la Fig. 4, puede acoplarse
una pluralidad de sustractores 150, 250, 350, 450 apropiadamente a
la salida de un primer mezclador de procesamiento, segundo mezclador
de procesamiento, tercer mezclador de procesamiento hasta enésimo
mezclador de procesamiento y a un dispositivo de retraso principal
de la salida. Una primera señal sustraída es emitida por el primer
sustractor 150, una segunda señal sustraída es emitida por el
segundo sustractor 250, una tercera señal sustraída es emitida por
el tercer sustractor 350, hasta una enésima señal sustraída es
emitida por un enésimo sustractor 450.
La salida del primer sustractor 150, segundo
sustractor 250, tercer sustractor 350, hasta el enésimo sustractor
450 están cada una acoplada a un respectivo primer filtro acoplado
de canal 126, segundo filtro acoplado de canal 226, tercer filtro
acoplado de canal 326, hasta enésimo filtro acoplado de canal 426.
El primer filtro acoplado de canal 126, segundo filtro acoplado de
canal 226, tercer filtro acoplado de canal 326 hasta enésimo filtro
acoplado de canal 426 tienen una respuesta de impulso acoplada a la
primera señal de código chip, segunda señal de código chip, tercera
señal de código chip hasta enésima señal de código chip, definiendo
el primer canal, segundo canal, tercer canal hasta enésimo canal,
respectivamente, de la señal CDMA de espectro expandido. En cada
salida del respectivo primer filtro acoplado de canal 126, segundo
filtro acoplado de canal 226, tercer filtro acoplado de canal 326,
hasta Enésimo filtro acoplado de canal 426, se produce una
estimación del respectivo primer canal d_{1}: segundo canal
d_{2}, tercer canal d_{3}, hasta enésimo canal d_{n}.
En uso, se ilustra la presente invención para el
primer canal de la señal CDMA de espectro expandido entendiéndose
que el segundo hasta el enésimo canal CDMA funcionan de forma
similar. Una señal CDMA de espectro expandido recibida en la entrada
41 es retrasada por el dispositivo de retraso 48 y alimentada al
sustractor 150. La misma señal CDMA de espectro expandido tiene el
segundo hasta el enésimo canal desexpandido por el segundo filtro
acoplado 164 hasta el enésimo filtro acoplado 174. Esta desexpansión
elimina los otros canales CDMA del respectivo canal desexpandido. En
una forma de realización preferida, cada una de las señales de
código chip utilizada para el primer canal, segundo canal, hasta
enésimo canal, es ortogonal a las otras señales de código chip. En
la salida del primer filtro acoplado 154, segundo filtro acoplado
164 hasta enésimo filtro acoplado 174, están la primera señal
desexpandida, segunda señal desexpandida hasta enésima señal
desexpandida, más ruido.
El respectivo canal es procesado en espectro
expandido por los mezcladores de procesamiento. En consecuencia, en
la salida del segundo mezclador de procesamiento 65 hasta el enésimo
mezclador de procesamiento 75 hay una versión expandida de la
segunda señal desexpandida hasta la enésima señal desexpandida, más
componentes de ruido contenidos en ellas. Cada una de las señales
desexpandidas en espectro expandido es entonces sustraída de la
señal CDMA de espectro expandido recibida por el primer sustractor
150. Esto produce la primera señal sustraída. La primera señal
sustraída es desexpandida por el primer filtro acoplado de canal
126. En consecuencia, antes de desexpandir el primer canal de la
señal CDMA de espectro expandido, se sustrae el segundo canal hasta
el enésimo canal más los componentes de ruido alineados con esos
canales de la señal CDMA de espectro expandido
recibida.
recibida.
Como se conoce muy bien en la técnica, se pueden
intercambiar los correladores y filtros acoplados para realizar la
misma función. Las Figs. 1 y 3 muestran formas de realización
alternativas utilizando correladores o filtros acoplados. Las
disposiciones se pueden variar Por ejemplo, la pluralidad de medios
de desexpansión puede ser realizada como una pluralidad de filtros
acoplados, mientras que el medio de desexpansión de canal puede ser
realizado como un correlador. Alternativamente, la pluralidad de
medios de desexpansión puede ser una combinación de filtros
acoplados y correladores. Asimismo, el medio de procesamiento en
espectro expandido puede ser realizado como un filtro acoplado o SAW
o como puertas EXCLUSIVE-OR u otros dispositivos
para mezclar una señal desexpandida con una señal de código chip.
Como se conoce muy bien en la técnica, cualquier desexpandidor de
espectro expandido o demodulador puede desexpandir la señal CDMA de
espectro expandido. Los circuitos particulares mostrados en la Fig.
1-4 ilustran la invención a modo de ejemplo.
Los conceptos explicados en las Fig.
1-4 pueden repetirse, como se muestra en la Fig. 5.
La Fig. 5 ilustra una primera pluralidad de canceladores de
interferencias 511, 512, 513, una segunda pluralidad de canceladores
de interferencias 521, 522, 523, hasta una enésima pluralidad de
canceladores de interferencias 531, 532, 533. Cada pluralidad de
canceladores de interferencias incluye elementos apropiados como los
que ya se han descrito y haciendo referencia a las Figs.
1-4. La salida es retrasada a través de un
dispositivo de retraso en cada cancelador de interferencias.
La señal CDMA de espectro expandido recibida
tiene la interferencia cancelada inicialmente por la primera
pluralidad de canceladores de interferencias 511, 512, 513,
produciendo así un primer conjunto de estimaciones, es decir, una
primera estimación d_{11}, una segunda estimación d_{12}, hasta
una enésima estimación d_{1N}, del primer canal, segundo canal
hasta el enésimo canal, de la señal CDMA de espectro expandido. El
primer conjunto de estimaciones puede tener la interferencia
cancelada por la segunda pluralidad de canceladores de
interferencias 521, 522, 523. El primer conjunto de estimaciones
d_{11}, d_{12}, ..., d_{1N}, del primer canal, segundo canal
hasta enésimo canal es introducido a la segunda pluralidad de
canceladores de interferencias, cancelador de interferencias 521,
cancelador de interferencias 522 hasta enésimo cancelador de
interferencias 523 de la segunda pluralidad de canceladores de
interferencias. La segunda pluralidad de canceladores de
interferencias produce así un segundo conjunto de estimaciones, es
decir, d_{21}, d_{22}, ..., d_{2N}, del primer canal, segundo
canal hasta enésimo canal. De forma similar, el segundo conjunto de
estimaciones puede pasar a través de una tercera pluaralidad de
canceladores de interferencias y por último a través de un
M^{ésimo} conjunto de canceladores de interferencias 531, 532,
533, respectivamente.
La presente invención también incluye un método
para reducir la interferencia en un receptor CDMA de espectro
expandido teniendo N canales de código chip. Cada uno de los N
canales es identificado por una señal de código chip distinta. El
método comprende los pasos de desexpandir, utilizando una pluralidad
de señales de código chip, la señal CDMA de espectro expandido como
una pluralidad de señales desexpandidas, respectivamente. Utilizando
una versión temporizada de la pluralidad de señales de código chip,
la pluralidad de señales desexpandidas son procesadas en espectro
expandido con una señal de código chip correspondiente a una
respectiva señal desexpandida. Cada una de las N-1
señales desexpandidas procesadas en espectro expandido es sustraída
de la señal CDMA de espectro expandido, con las N-1
señales desexpandidas procesadas en espectro expandido sin incluir
una señal procesada en espectro expandido de la i^{ésima} señal
desexpandida, generando así una señal sustraída. La señal sustraída
es desexpandida para generar el i^{ésimo} canal.
La probabilidad de error P_{e} para el sistema
CDMA de espectro expandido de secuencia directa es:
donde erfc es la función de error
complementario, SNR es la relación señal a ruido y 1 \leq \alpha
\leq 2. El valor de \alpha depende de cómo se haya diseñado un
sistema cancelador de interferencias
particular.
La SNR tras la cancelación de interferencia y
método viene dado por:
donde N es el número de canales, PG
es la ganancia de procesamiento, R es el número de repeticiones del
cancelador de interferencias, E_{b} es energía por bit de
información y \eta es densidad espectral de potencia de
ruido.
La Fig. 6 ilustra la característica de
funcionamiento teórica del cancelador de interferencias y método
para cuando E_{b}/\eta = 6 dB; Se ilustra la característica de
funcionamiento para SNR fuera del cancelador de interferencias,
versus PG/N. La curva más baja, para R = 0, es el funcionamiento sin
el cancelador de interferencias. Las curvas para R = 1 y R = 2,
ilustran una mejor realización por usar una o dos repeticiones del
cancelador de interferencias como se muestra en la Fig. 5. Como PG/N
\rightarrow 1, hay insuficiente SNR para operar. Si PG >> N,
entonces la salida SNR del cancelador de interferencias se aproxima
a E_{b}/\eta. Además, si (N/PG)^{R+1} << 1,
entonces
La Fig. 7 ilustra la característica de
funcionamiento para cuando E_{b}/\eta = 10 dB; la Fig. 7 ilustra
que tres repeticiones del cancelador de interferencias puede
producir una mejora de 4 dB con PG/N = 2.
La Fig. 8 ilustra la característica de
funcionamiento para cuando E_{b}/\eta = 15 dB; Con esta relación
de energía de bit a ruido, dos repeticiones del cancelador de
interferencias puede producir una mejora de 6 dB para PG/N = 2.
Fig. 9 ilustra la característica de
funcionamiento para cuando E_{b}/\eta = 20 dB. Con esta relación
de energía de bit a ruido, dos repeticiones del cancelador de
interferencias puede producir una mejora de 6 dB para PG/N = 2. De
forma similar, las Figs. 10 y 11 ilustran que una repetición del
cancelador de interferencias puede producir una mejora superior a 10
dB con PG/N = 2.
La presente invención puede extenderse a una
pluralidad de canceladores de interferencias. Como se muestra en la
Fig. 12, una señal de espectro expandido recibida, R(t), es
desexpandida y detectada por el detector CDMA/DS 611. Cada uno de
los canales es representado como salidas O_{01}, O_{02},
O_{03}, ..., O_{0m}. Así, cada salida es un canal desexpandido
en espectro expandido de una señal de espectro expandido recibida,
R(t).
Cada una de las salidas del detector CDMA/DS 611
es pasada a través de una pluralidad de canceladores de
interferencias 612, 613, ...., 614, que están conectados en serie.
Cada uno de los canales de espectro expandido pasa a través de los
procesos de cancelación de interferencias como se ha explicado
anteriormente. La entrada de cada cancelador de interferencias es
alcanzada muestreando y manteniendo la salida de la etapa anterior
una vez por tiempo de bit. Para el canal i, el primer cancelador de
interferencias muestrea la salida del detector CDMA/DS en el tiempo
t=T+\tau_{i}. Este valor se mantiene constante como entrada
hasta t=2T+\tau_{i}, en cuyo punto se muestrea el siguiente
valor de bit. Así, las formas de onda de la entrada al cancelador de
interferencias son estimaciones,
d
\circun{1}_{i}(t+\tau_{i}), de la forma de
onda de datos original, d_{i}(t+\tau_{i}), y las
salidas son segundas estimaciones,
d\circun{2}_{i}(t+\tau_{i}). Las M salidas
de canal de espectro expandido O_{0i} i=1, 2, ..., M son pasadas a
través del cancelador de interferencias 612 para producir un nuevo
conjunto correspondiente de salidas de canal O_{1i}, i=1, 2 ...,
M.
Como se muestra en la Fig. 13, las salidas de un
canal de espectro expandido particular, que son las salidas de cada
uno de los canceladores de interferencias, pueden ser combinadas. En
consecuencia, el combinador 615 puede combinar la salida del primer
canal que es del primer detector 611, y la salida O_{11} del
primer cancelador de interferencias 612, y la salida O_{21} del
segundo cancelador de interferencias 613, hasta la salida O_{N1}
del enésimo cancelador de interferencias 614. Cada salida a combinar
es del bit correspondiente. Por consiguiente se introducen "s"
retrasos de tiempo de bit para cada O_{s1}. Las salidas combinadas
son entonces pasadas a través del dispositivo de decisión 616. Esto
se puede hacer para cada canal de espectro expandido y por
consiguiente designar las salidas de cada uno de los combinadores
615, 617, 619 como salidas promediadas O_{1} para el canal uno,
salida promediada O_{2} para el canal dos, salida promediada
O_{M} para el canal M. Cada una de las salidas promediadas son
pasadas secuencialmente a través del dispositivo de decisión 616,
dispositivo de decisión 618 y dispositivo de decisión 620.
Preferiblemente, las salidas promediadas tienen el factor
multiplicador c_{j} que puede variar según un diseño particular.
En una forma de realización preferida, c_{j} = 1/2^{j}. Esto
permite que las salidas de los distintos canceladores de
interferencias sean combinadas de una manera particular.
Las Figs. 14-17 ilustran las
características de funcionamiento de simulación para la disposición
de las Figs. 12 y 13. Las Figs. 14-17 ilustran un
canal asíncrono (los retrasos de tiempo relativos son distribuidos
uniformemente entre 0 y tiempo de bit, T), ganancia de proceso 100,
todos los usuarios tienen la misma potencia y relación señal térmica
a ruido (E_{b}N de 30 dB). Se usan códigos Gold con una longitud
de 8191 para las secuencias PN.
En la Fig. 14, se muestra la característica de
funcionamiento de cada una de las etapas de salida de la Fig. 12.
Así, SO representa la realización BER en la salida del detector
CDMA/DS 611, S1 representa la realización BER en la salida del
cancelador de interferencias 612, S2 representa la realización BER
en la salida del cancelador de interferencias 613, etc. No se usa
ninguna combinación de las salidas de los canceladores de
interferencias para determinar la característica de funcionamiento
mostrada en la Fig. 14. En lugar de eso, la característica de
funcionamiento sirve para usar repetidamente los canceladores de
interferencias. Como guía, en cada una de las siguientes figuras se
muestra la salida para cada característica del detector CDMA/DS 611
en cada figura.
La Fig. 15 muestra la característica de
funcionamiento cuando se combinan las salidas de los posteriores
canceladores de interferencias Esto se muestra para un canal
particular. Así, la curva SO es la salida del detector CDMA/DS 611.
La Curva S1 representa el funcionamiento BER del promedio de las
salidas del detector CDMA/DS 611 y el cancelador de interferencias
612. Aquí C_{0} = C_{1} = 1/2 C_{j} = 0, j no igual a cero,
uno. La Curva S2 representa el funcionamiento BER del promedio de
las salidas del cancelador de interferencias CDMA/DS 613 y el
cancelador de interferencias 612. La curva S2 se determina
utilizando el combinador mostrado en la Fig. 13. Aquí, C_{1} y
C_{2} son configurados igual a 1/2 y todos los otros C_{j}
configurados a cero. De forma similar, la curva S3 es el
funcionamiento de la salida de un segundo y tercer cancelador de
interferencias promediadas juntas Así, la curva S3 es la
característica de funcionamiento del promedio entre la salida de un
segundo y tercer cancelador de interferencias. La curva S4 es la
característica de funcionamiento de la salida promedio de un tercer
y cuarto cancelador de interferencias. Solamente se toman dos
canceladores de interferencias a la vez para determinar la
característica de funcionamiento de una salida promedio de aquellos
canceladores de interferencias particulares. La Fig. 16 muestra las
salidas regulares para el detector CDMA/DS 611 y un primer y segundo
cancelador de interferencias 612, 613. Además, se muestra la salida
promedio del detector CDMA/DS 611 y el primer cancelador de
interferencias 612 como S1 AVG. Se muestra el funcionamiento BER del
promedio de las salidas del primer cancelador de interferencias 612
y el segundo cancelador de interferencias 613 como la salida
promedio S2 AVG.
La Fig. 17 muestra la correspondencia de la
característica de funcionamiento para aquellas de la Fig. 16, pero
en términos de relación señal a ruido en decibelios (dB).
Los expertos en la técnica deducirán que se
pueden hacer modificaciones al cancelador de interferencias CDMA de
espectro expandido y el método de la presente invención sin salir
del alcance de la invención y se entiende que la presente invención
cubre las modificaciones y variaciones del cancelador de
interferencias CDMA de espectro expandido y método siempre que estén
dentro del alcance de las reivindicaciones anexas.
\vskip1.000000\baselineskip
\bullet ADVANCED CDMA SCHEME BASED ON
INTERFERENCE CACELLATION. KAWABE M et al. PERSONAL
COMMUNICATION -FREEDOM THROUGH WIRELESS TECHNOLOGY. 18 Mayo 1993,
338-451 [0004]
Claims (26)
1. Método para reducir la interferencia en un
receptor CDMA de secuencia directa teniendo N canales, el método
comprendiendo:
- a)
- desexpandir una señal de espectro expandido recibida para cada pluralidad de canales CDMA para producir una primera estimación para cada canal;
- b)
- para cada canal, expandir la estimación obtenida del paso anterior para todos los otros canales para producir señales expandidas de los otros canales y cancelar parcialmente N-1 canales de interferencia sustrayendo las señales expandidas de los otros canales de la señal recibida y desexpandir el resultado sustraído para producir una siguiente estimación para ese canal;
- c)
- repetir el paso b) un número seleccionado de veces; y
estando caracterizado por:
- d)
- combinar las estimaciones para cada canal producidas por los pasos a), b) y c) para emitir una señal de canal para cada canal.
\vskip1.000000\baselineskip
2. Método según la reivindicación 1 donde el
paso d) comprende además para cada canal, sumar las estimaciones
producidas por los pasos a), b) y c) para ese canal para emitir la
señal de ese canal.
3. Método según la reivindicación 2,
caracterizado por el hecho de que el paso d) comprende además
para cada canal, multiplicar cada estimación producida por los pasos
a), b) y c) para ese canal por un factor antes de la suma.
4. Método según la reivindicación 3,
caracterizado por el hecho de que para cada canal se
multiplica cada estimación siguiente por el factor que tiene un
valor que es la mitad del valor del factor para la estimación
producida antes que aquella estimación siguiente de ese canal.
5. Método según la reivindicación 1
caracterizado por el hecho de que el paso d) comprende para
cada canal, promediar las estimaciones producidas por los pasos a),
b) y c) para ese canal para emitir la señal de ese canal.
6. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por el hecho de que
cada estimación siguiente para cada canal es retrasada con respecto
a la estimación producida antes que aquella estimación siguiente
para ese canal.
7. Método según la reivindicación 5,
caracterizado por el hecho de que cada estimación siguiente
para cada canal es retrasada por un retraso de tiempo de un bit con
respecto a la estimación producida antes para ese canal.
8. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por el hecho de que un
número de estimaciones producidas en los pasos a), b) y c) es de dos
estimaciones.
\vskip1.000000\baselineskip
9. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por el hecho de que el
paso a) comprende para cada canal:
- generar un código chip asociado a ese canal;
- mezclar el código chip generado con la señal de espectro expandido recibida para desexpandir la señal recibida; e
- integrar un resultado de la mezcla para producir la primera estimación de ese canal.
\vskip1.000000\baselineskip
10. Método según la reivindicación 9,
caracterizado por el hecho de que el paso b) comprende para
cada canal:
- mezclar el código chip de ese canal con la estimación del paso anterior de ese canal para expandir la estimación anterior de ese canal;
- mezclar el resultado sustraído de ese canal con el código chip de ese canal; e
- integrar el resultado sustraído mezclado de ese canal para producir la siguiente estimación de ese canal.
\newpage
11. Método según la reivindicación 10,
caracterizado por el hecho de que el paso b) comprende además
para cada canal, retrasar el código chip de ese canal utilizado en
el paso anterior; donde el código chip retrasado de ese canal es
mezclado con la estimación del paso anterior de ese canal y con el
resultado sustraído mezclado de ese canal.
12. Método según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que el paso b) comprende además
retrasar la señal recibida antes de la sustracción.
13. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por el hecho de que el
paso a) comprende además para cada canal una filtración acoplada con
una respuesta de impulsos acoplada a un código chip asociado a ese
canal para producir la primera estimación de ese canal.
\vskip1.000000\baselineskip
14. Método según la reivindicación 13,
caracterizado por el hecho de que el paso b) comprende para
cada canal:
- generar un código chip asociado a ese canal basado en parte en la primera estimación de ese canal;
- mezclar el código chip de ese canal con la estimación del paso anterior de ese canal para expandir la estimación anterior de ese canal; y
- hacer una filtración acoplada con una respuesta de impulsos acoplada al código chip de ese canal para producir la estimación siguiente de ese canal.
\vskip1.000000\baselineskip
15. Método según la reivindicación 14,
caracterizado por el hecho de que el paso b) comprende además
para cada canal, retrasar el código chip generado de ese canal;
donde el código chip retrasado de ese canal es mezclado con la
estimación del paso anterior de ese canal.
16. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 15, caracterizado por el hecho de que el
paso c) comprende además para cada canal muestrear y mantener la
estimación siguiente de ese canal antes de cada repetición.
17. Método según la reivindicación 16,
caracterizado por el hecho de que para cada canal la
estimación siguiente de ese canal es muestreada y mantenida durante
el tiempo de un bit.
18. Método según cualquiera de las
reivindicaciones 1a 17, caracterizado por el hecho de que se
usan códigos Gold para producir las señales de canal de espectro
expandido.
19. Aparato cancelador de interferencias para
reducir interferencias en un receptor CDMA de espectro expandido
teniendo N canales, comprendiendo medios (611) para desexpandir una
señal de espectro expandido recibida para cada pluralidad de canales
CDMA para producir una primera estimación de una serie de
estimaciones para cada canal; y medios (612, 613, 614) para producir
el resto de estimaciones de la serie para cada canal mediante la
repetición un número seleccionado de veces, la expansión de una
estimación anterior para todos los otros canales para producir
señales expandidas de los otros canales y la cancelación parcial de
N-1 canales de interferencia sustrayendo las señales
expandidas de los otros canales de la señal recibida y
desexpandiendo el resultado sustraído para producir una estimación
siguiente para ese canal y caracterizado por medios (615,
616, 617, 618, 619, 620) para combinar la serie de estimaciones para
cada canal para emitir una señal de canal para cada canal.
20. Aparato cancelador según la reivindicación
19, caracterizado por el hecho de que para cada canal se
multiplica cada estimación siguiente por el factor que tiene un
valor que es la mitad del valor del factor para la estimación
anterior de ese canal.
21. Aparato cancelador según la reivindicación
19 ó 20, caracterizado por el hecho de que el medio (612,
613, 614) para producir el resto de estimaciones comprende un
cancelador de interferencias para cada estimación restante de todos
los canales.
\vskip1.000000\baselineskip
22. Aparato cancelador según una del as
reivindicaciones 19 a 21, caracterizado por el hecho de que
el medio (612, 613, 614) para producir el resto de estimaciones
tiene entradas configuradas para recibir una estimación para cada
canal y comprende para cada canal:
- un mezclador (55, 65, 75) para mezclar el código chip de ese canal con la estimación introducida de ese canal para expandir ese canal;
- un sustractor (150, 250, 350, 450) teniendo entradas configuradas para recibir todos los otros canales expandidos y sustraer los otros canales expandidos dé la señal expandida recibida;
- un mezclador (147, 247, 347, 447) para mezclar el resultado sustraído de ese canal con el código chip de ese canal; y
- un integrador (146, 246, 346, 446) para integrar el resultado sustraído mezclado de ese canal para producir otra estimación en la serie para ese canal.
\vskip1.000000\baselineskip
23. Aparato cancelador según la reivindicación
22, caracterizado por el hecho de que para cada canal hay un
dispositivo de retraso (53, 63,73) para retrasar el código chip
generado de ese canal; donde el código chip retrasado de ese canal
es mezclado con la estimación introducida de ese canal para expandir
ese canal.
\vskip1.000000\baselineskip
24. Aparato cancelador según una de las
reivindicaciones 19 a 23, caracterizado por el hecho de que
el medio (612, 613, 614) para producir el resto de estimaciones
comprende para cada canal:
- un generador de código chip (52, 62, 72) teniendo una entrada configurada para recibir una estimación anterior en la serie de ese canal para generar un código chip de ese canal; un mezclador (55, 65, 75) teniendo una primera entrada configurada para recibir el código chip generado y una segunda entrada configurada para recibir la estimación anterior en la serie de ese canal;
- un sustractor (150, 250, 350, 450) teniendo entradas configuradas para recibir todos los otros canales nuevamente expandidos y sustraer los otros canales expandidos de la señal recibida; y
- un filtro acoplado (126, 226, 326, 426) acoplado a dicho sustractor y teniendo una respuesta de impulsos acoplada al código chip de ese canal y emitir la estimación siguiente de ese canal.
\vskip1.000000\baselineskip
25. Aparato cancelador según la reivindicación
24, caracterizado por el hecho de que el medio (612, 613,
614) para producir las estimaciones restantes comprende además para
cada canal, un dispositivo de retraso (97, 98, 99) para retrasar el
código chip generado de ese canal acoplado a la primera salida del
mezclador.
26. Aparato cancelador según la reivindicación
21, también caracterizado por un medio (612, 613, 614) para
producir las estimaciones restantes teniendo una pluralidad de
entradas para recibir la estimación anterior y que son muestreadas y
mantenidas durante el tiempo de un bit antes de ser introducidas en
ese medio (612, 610, 613, 614) para producir las estimaciones
restantes.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US279477 | 1988-12-02 | ||
| US08/279,477 US5553062A (en) | 1993-04-22 | 1994-07-26 | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
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Family
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Family Applications (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES95927544T Expired - Lifetime ES2137140T3 (es) | 1994-07-26 | 1995-07-05 | Dispositivo y procedimiento de eliminacion de interferencias del espectro de ensanchado. |
| ES07017783T Expired - Lifetime ES2342903T3 (es) | 1994-07-26 | 1995-07-05 | Metodo para reducir la interferencia en un receptor cdma de secuencia directa. |
| ES00104576T Expired - Lifetime ES2151461T3 (es) | 1994-07-26 | 1995-07-05 | Sistema y metodo de cancelacion de interferencias de amplio espectro. |
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|---|---|---|---|
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Families Citing this family (185)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5553062A (en) * | 1993-04-22 | 1996-09-03 | Interdigital Communication Corporation | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
| FI943889L (fi) * | 1994-08-24 | 1996-02-25 | Nokia Telecommunications Oy | Menetelmä lähetystehon säätämiseksi solukkoradiojärjestelmässä ja vastaanotin |
| FI105514B (fi) * | 1994-09-12 | 2000-08-31 | Nokia Mobile Phones Ltd | Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin |
| FI97180C (fi) * | 1994-11-03 | 1996-10-25 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä kanavan estimoimiseksi ja vastaanotin |
| US5978413A (en) * | 1995-08-28 | 1999-11-02 | Bender; Paul E. | Method and system for processing a plurality of multiple access transmissions |
| FI99067C (fi) * | 1995-11-02 | 1997-09-25 | Nokia Mobile Phones Ltd | Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin |
| US5872776A (en) * | 1995-11-22 | 1999-02-16 | Yang; Lin-Lang | Signal detection and interference cancellation based on simplified matrix inversion for CDMA applications |
| US5862173A (en) * | 1995-12-11 | 1999-01-19 | Ericsson Inc. | Re-orthogonalization of wideband CDMA signals |
| JP3272940B2 (ja) * | 1996-03-07 | 2002-04-08 | ケイディーディーアイ株式会社 | スペクトル拡散信号復調装置 |
| US5887034A (en) * | 1996-03-29 | 1999-03-23 | Nec Corporation | DS-CDMA multiple user serial interference canceler unit and method of transmitting interference replica signal of the same |
| US5629929A (en) * | 1996-06-07 | 1997-05-13 | Motorola, Inc. | Apparatus for rapid interference cancellation and despreading of a CDMA waveform |
| KR100197352B1 (ko) * | 1996-07-31 | 1999-06-15 | 이계철 | 기준 정합여파기를 이용한 병렬포착시스템 |
| JP2798128B2 (ja) * | 1996-08-06 | 1998-09-17 | 日本電気株式会社 | Cdmaマルチユーザ受信装置 |
| US6067292A (en) * | 1996-08-20 | 2000-05-23 | Lucent Technologies Inc | Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver |
| JP3311943B2 (ja) * | 1996-10-18 | 2002-08-05 | 松下電器産業株式会社 | 干渉信号除去装置 |
| US6278744B1 (en) | 1996-11-15 | 2001-08-21 | Conexant Systems, Inc. | System for controlling and shaping the spectrum and redundancy of signal-point limited transmission |
| US6192087B1 (en) | 1996-11-15 | 2001-02-20 | Conexant Systems, Inc. | Method and apparatus for spectral shaping in signal-point limited transmission systems |
| IL119752A0 (en) * | 1996-12-04 | 1997-09-30 | Israel State | Asynchronous CDMA decorrelating detector |
| US5787130A (en) * | 1996-12-10 | 1998-07-28 | Motorola Inc. | Method and apparatus for canceling interference in a spread-spectrum communication system |
| JP3390900B2 (ja) | 1996-12-20 | 2003-03-31 | 富士通株式会社 | 干渉キャンセラ及び仮判定方法 |
| FI109735B (fi) * | 1997-02-28 | 2002-09-30 | Nokia Corp | Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin |
| US6161209A (en) * | 1997-03-28 | 2000-12-12 | Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Industry Through The Communications Research Centre | Joint detector for multiple coded digital signals |
| US6111895A (en) * | 1997-05-14 | 2000-08-29 | At&T Corp. | Wideband transmission through wire |
| US5894500A (en) * | 1997-06-13 | 1999-04-13 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for canceling signals in a spread-spectrum communication system |
| KR19990010110A (ko) | 1997-07-15 | 1999-02-05 | 윤종용 | 이동 통신시스템의 다중접속간섭 제거장치 및 방법 |
| US6302982B1 (en) * | 1997-10-09 | 2001-10-16 | Comfortex Corporation | Method of fabrication of fabric venetian blind |
| FR2770060B1 (fr) | 1997-10-22 | 1999-11-19 | Commissariat Energie Atomique | Recepteur differentiel a etalement de spectre par sequence directe avec moyens mixtes de formation d'un signal d'interferences |
| FR2770059B1 (fr) * | 1997-10-22 | 1999-11-19 | Commissariat Energie Atomique | Circuit pour transmissions numeriques a etalement de spectre par sequence directe avec generation d'un signal d'interferences |
| US5894494A (en) * | 1997-10-29 | 1999-04-13 | Golden Bridge Technology, Inc. | Parallel correlator architecture for synchronizing direct sequence spread-spectrum signals |
| GB9724048D0 (en) * | 1997-11-14 | 1998-01-14 | Univ Edinburgh | Communications terminal and operating method |
| JPH11168408A (ja) * | 1997-12-05 | 1999-06-22 | Fujitsu Ltd | 干渉キャンセラ装置 |
| KR100277925B1 (ko) * | 1997-12-22 | 2001-02-01 | 서평원 | 직접확산코드분할다중접속시스템의다중사용자검파장치및방법 |
| KR19990052334A (ko) * | 1997-12-22 | 1999-07-05 | 서평원 | 직접확산 코드분할 다중접속 시스템의 다중사용자 검파장치 및 방법 |
| KR100255565B1 (ko) | 1997-12-26 | 2000-05-01 | 정선종 | 코드분할 다중접속 시스템의 비동기 다중 경로 채널에서의다중 모드 감산형 잡음 제거 방법 및 장치 |
| US6175587B1 (en) | 1997-12-30 | 2001-01-16 | Motorola, Inc. | Communication device and method for interference suppression in a DS-CDMA system |
| US6175588B1 (en) | 1997-12-30 | 2001-01-16 | Motorola, Inc. | Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system |
| FI105741B (fi) * | 1998-02-12 | 2000-09-29 | Nokia Networks Oy | Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä |
| FR2776869B1 (fr) * | 1998-03-24 | 2000-05-05 | Commissariat Energie Atomique | Recepteur amrc a suppression parallele d'interferences et a ponderation |
| JP3024750B2 (ja) * | 1998-04-07 | 2000-03-21 | 日本電気株式会社 | Ds−cdmaマルチユーザ干渉キャンセラ装置及びds−cdma通信システム |
| US6445692B1 (en) * | 1998-05-20 | 2002-09-03 | The Trustees Of The Stevens Institute Of Technology | Blind adaptive algorithms for optimal minimum variance CDMA receivers |
| JP2970656B1 (ja) * | 1998-06-25 | 1999-11-02 | 日本電気株式会社 | Ds−cdmaマルチユーザ干渉キャンセラ |
| US6647022B1 (en) * | 1998-08-07 | 2003-11-11 | Lucent Technologies Inc. | Interference canceller |
| JP3031348B2 (ja) * | 1998-08-28 | 2000-04-10 | 日本電気株式会社 | Cdmaマルチユーザ型干渉キャンセラ |
| SG84514A1 (en) | 1998-08-31 | 2001-11-20 | Oki Techno Ct Singapore Pte | Receiving device and channel estimator for use in a cdma communication system |
| SG121695A1 (en) * | 1998-08-31 | 2006-05-26 | Oki Techno Ct Signapore Pte Lt | Receiving device and channel estimator for use in a cdma communication system |
| US6320920B1 (en) * | 1998-10-08 | 2001-11-20 | Gregory Lee Beyke | Phase coherence filter |
| US6498784B1 (en) * | 1998-10-20 | 2002-12-24 | Interdigital Technology Corporation | Cancellation of pilot and traffic signals |
| US6687461B1 (en) | 1998-11-04 | 2004-02-03 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Active optical lattice filters |
| US6249544B1 (en) * | 1998-11-13 | 2001-06-19 | Broadcom Corporation | System and method for high-speed decoding and ISI compensation in a multi-pair transceiver system |
| KR100283379B1 (ko) * | 1998-11-16 | 2001-03-02 | 정선종 | 병렬 다단 간섭 제거 장치 |
| JP3301735B2 (ja) * | 1998-12-08 | 2002-07-15 | 日本無線株式会社 | 干渉波キャンセル装置 |
| US6700923B1 (en) | 1999-01-04 | 2004-03-02 | Board Of Regents The University Of Texas System | Adaptive multiple access interference suppression |
| US6215812B1 (en) | 1999-01-28 | 2001-04-10 | Bae Systems Canada Inc. | Interference canceller for the protection of direct-sequence spread-spectrum communications from high-power narrowband interference |
| SE9900684L (sv) * | 1999-02-26 | 2000-08-27 | Ericsson Telefon Ab L M | Interferensundertryckning i radio stationer |
| AU3614500A (en) * | 1999-03-05 | 2000-09-21 | Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Iterative multi-user detection |
| US7027537B1 (en) | 1999-03-05 | 2006-04-11 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Iterative multi-user detection |
| FR2791841B1 (fr) * | 1999-04-02 | 2001-05-11 | Commissariat Energie Atomique | Module recepteur et recepteur compose de plusieurs modules montes en cascade |
| US6184826B1 (en) | 1999-04-20 | 2001-02-06 | Harris Corporation | Extension of dynamic range of emitter and detector circuits of spread spectrum-based antenna test range |
| US6236362B1 (en) | 1999-04-20 | 2001-05-22 | Harris Corporation | Mitigation of antenna test range impairments caused by presence of undesirable emitters |
| US6782036B1 (en) | 1999-05-26 | 2004-08-24 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Smart antenna multiuser detector |
| KR100343773B1 (ko) | 1999-06-28 | 2002-07-19 | 한국전자통신연구원 | 코드분할다중접속시스템의 부분 병렬 간섭잡음 제거장치 및 방법 |
| FR2795893B1 (fr) * | 1999-07-01 | 2001-08-17 | Commissariat Energie Atomique | Recepteur amrc a suppression parallele d'interferences et a synchronisation optimisee |
| JP3367475B2 (ja) * | 1999-07-06 | 2003-01-14 | 日本電気株式会社 | 無線通信機および無線通信機の消費電力制御方法 |
| CN100440766C (zh) * | 1999-07-07 | 2008-12-03 | 三星电子株式会社 | 移动通信系统中用于产生扰频码的方法 |
| US6404760B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-06-11 | Qualcomm Incorporated | CDMA multiple access interference cancellation using signal estimation |
| US6975666B2 (en) | 1999-12-23 | 2005-12-13 | Institut National De La Recherche Scientifique | Interference suppression in CDMA systems |
| JP3515721B2 (ja) * | 1999-12-28 | 2004-04-05 | 松下電器産業株式会社 | 干渉信号除去装置および干渉信号除去方法 |
| KR100323769B1 (ko) * | 1999-12-31 | 2002-02-19 | 서평원 | 비동기식 전송 시스템의 병렬형 간섭 제거 방법 |
| JP3793687B2 (ja) * | 2000-05-12 | 2006-07-05 | 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー | 無線基地局及び移動通信システム |
| FI115268B (fi) * | 2000-05-12 | 2005-03-31 | Nokia Corp | Tehonsäätö radiojärjestelmässä |
| DE10026615B4 (de) * | 2000-05-19 | 2004-12-23 | Systemonic Ag | Verfahren und Anordnung zum Empfang von CDMA-Signalen |
| DE60135183D1 (de) * | 2000-05-23 | 2008-09-18 | Ntt Docomo Inc | Raummultiplex Übertragungsverfahren und System |
| US7130292B2 (en) * | 2000-06-02 | 2006-10-31 | Essex Corporation | Optical processor enhanced receiver architecture (opera) |
| US8363744B2 (en) | 2001-06-10 | 2013-01-29 | Aloft Media, Llc | Method and system for robust, secure, and high-efficiency voice and packet transmission over ad-hoc, mesh, and MIMO communication networks |
| US6741637B1 (en) | 2000-06-22 | 2004-05-25 | Golden Bridge Technology, Inc. | Method and apparatus of joint detection of a CDMA receiver |
| EP1329031B1 (en) * | 2000-09-13 | 2005-12-14 | Nortel Networks Limited | Multi-user detection in a cdma communication system |
| US7035317B2 (en) * | 2000-09-21 | 2006-04-25 | North Carolina State University | Single-user decoder metrics for subtractive interference cancellation detectors in code-division multiple-access (CDMA) communication systems with time dependence variance residual multiple-access interference (RMAI) |
| CA2323164A1 (en) * | 2000-10-11 | 2002-04-11 | Ramesh Mantha | Method, system and apparatus for improving reception in multiple access communication systems |
| US6856945B2 (en) | 2000-12-04 | 2005-02-15 | Tensorcomm, Inc. | Method and apparatus for implementing projections in singal processing applications |
| US6711219B2 (en) | 2000-12-04 | 2004-03-23 | Tensorcomm, Incorporated | Interference cancellation in a signal |
| US7016332B2 (en) * | 2000-12-05 | 2006-03-21 | Science Applications International Corporation | Method and system for a remote downlink transmitter for increasing the capacity of a multiple access interference limited spread-spectrum wireless network |
| US7035354B2 (en) * | 2000-12-08 | 2006-04-25 | International Business Machine Corporation | CDMA multi-user detection with a real symbol constellation |
| FI20002857A0 (fi) * | 2000-12-27 | 2000-12-27 | Nokia Networks Oy | Menetelmä ja järjestely tehonsäädön toteuttamiseksi |
| JP2002232397A (ja) * | 2001-01-31 | 2002-08-16 | Ntt Docomo Inc | 移動通信システムにおける受信処理方法及び受信装置 |
| US7061891B1 (en) | 2001-02-02 | 2006-06-13 | Science Applications International Corporation | Method and system for a remote downlink transmitter for increasing the capacity and downlink capability of a multiple access interference limited spread-spectrum wireless network |
| US7636403B2 (en) | 2001-02-20 | 2009-12-22 | Massachusetts Institute Of Technology | Correlation shaping multi-signature receiver |
| US7751469B2 (en) | 2001-02-20 | 2010-07-06 | Massachusetts Institute Of Technology | Correlation shaping matched filter receiver |
| US20020143854A1 (en) * | 2001-03-29 | 2002-10-03 | International Business Machines Corporation | Fault-tolerant mobile agent for a computer network |
| US6580771B2 (en) * | 2001-03-30 | 2003-06-17 | Nokia Corporation | Successive user data multipath interference cancellation |
| US7697594B2 (en) * | 2001-03-30 | 2010-04-13 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for regenerative based interference cancellation within a communication system |
| US7209515B2 (en) * | 2001-03-30 | 2007-04-24 | Science Applications International Corporation | Multistage reception of code division multiple access transmissions |
| US7190710B2 (en) * | 2001-06-08 | 2007-03-13 | Broadcom Corporation | Successive interference canceling for CMDA |
| US7133435B2 (en) * | 2001-06-20 | 2006-11-07 | Texas Instruments Incorporated | Interference cancellation system and method |
| JP4072910B2 (ja) * | 2001-08-21 | 2008-04-09 | インフィネオン テヒノロジース アクチェンゲゼルシャフト | 拡散スペクトル通信システムにおいてデータ速度を増大させる方法及び装置 |
| US7006461B2 (en) * | 2001-09-17 | 2006-02-28 | Science Applications International Corporation | Method and system for a channel selective repeater with capacity enhancement in a spread-spectrum wireless network |
| US8085889B1 (en) | 2005-04-11 | 2011-12-27 | Rambus Inc. | Methods for managing alignment and latency in interference cancellation |
| US7158559B2 (en) * | 2002-01-15 | 2007-01-02 | Tensor Comm, Inc. | Serial cancellation receiver design for a coded signal processing engine |
| US7400608B2 (en) * | 2001-10-09 | 2008-07-15 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for spread spectrum interference cancellation |
| US6904106B2 (en) * | 2001-10-09 | 2005-06-07 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for spread spectrum interference cancellation |
| US7133432B2 (en) * | 2001-10-17 | 2006-11-07 | Motorola, Inc. | Collision mitigation methods used in a communication system |
| US7200183B2 (en) | 2001-11-16 | 2007-04-03 | Tensorcomm Inc. | Construction of an interference matrix for a coded signal processing engine |
| US6931052B2 (en) * | 2001-11-16 | 2005-08-16 | Nortel Networks Limited | Symbol-directed weighting in parallel interference cancellation |
| US6961395B2 (en) * | 2001-11-16 | 2005-11-01 | Nortel Networks Limited | Time variant filter implementation |
| US7260506B2 (en) * | 2001-11-19 | 2007-08-21 | Tensorcomm, Inc. | Orthogonalization and directional filtering |
| US7430253B2 (en) * | 2002-10-15 | 2008-09-30 | Tensorcomm, Inc | Method and apparatus for interference suppression with efficient matrix inversion in a DS-CDMA system |
| WO2005081438A1 (en) * | 2001-11-19 | 2005-09-01 | Tensorcomm, Incorporated | Interference cancellation in a signal |
| US20050101277A1 (en) * | 2001-11-19 | 2005-05-12 | Narayan Anand P. | Gain control for interference cancellation |
| US6725017B2 (en) * | 2001-12-05 | 2004-04-20 | Viasat, Inc. | Multi-channel self-interference cancellation method and apparatus for relayed communication |
| GB2384664B (en) * | 2002-01-25 | 2004-12-22 | Toshiba Res Europ Ltd | Receiver processing systems |
| GB2384665B (en) | 2002-01-25 | 2004-11-17 | Toshiba Res Europ Ltd | Reciever processing systems |
| US7324584B1 (en) | 2002-01-31 | 2008-01-29 | Nortel Networks Limited | Low complexity interference cancellation |
| RU2225073C2 (ru) * | 2002-03-04 | 2004-02-27 | Гармонов Александр Васильевич | Способ приема многолучевого широкополосного сигнала и устройство для его осуществления |
| RU2226040C2 (ru) * | 2002-05-06 | 2004-03-20 | Гармонов Александр Васильевич | Способ приема многолучевого широкополосного сигнала и устройство для его осуществления |
| US20040208238A1 (en) * | 2002-06-25 | 2004-10-21 | Thomas John K. | Systems and methods for location estimation in spread spectrum communication systems |
| US20040047309A1 (en) * | 2002-09-09 | 2004-03-11 | Kai Barnes | Method and base station for power control in TDMA radio system |
| US7876810B2 (en) * | 2005-04-07 | 2011-01-25 | Rambus Inc. | Soft weighted interference cancellation for CDMA systems |
| US20050180364A1 (en) * | 2002-09-20 | 2005-08-18 | Vijay Nagarajan | Construction of projection operators for interference cancellation |
| US7463609B2 (en) * | 2005-07-29 | 2008-12-09 | Tensorcomm, Inc | Interference cancellation within wireless transceivers |
| US7577186B2 (en) * | 2002-09-20 | 2009-08-18 | Tensorcomm, Inc | Interference matrix construction |
| US7787572B2 (en) | 2005-04-07 | 2010-08-31 | Rambus Inc. | Advanced signal processors for interference cancellation in baseband receivers |
| US7808937B2 (en) * | 2005-04-07 | 2010-10-05 | Rambus, Inc. | Variable interference cancellation technology for CDMA systems |
| US8761321B2 (en) * | 2005-04-07 | 2014-06-24 | Iii Holdings 1, Llc | Optimal feedback weighting for soft-decision cancellers |
| US8179946B2 (en) | 2003-09-23 | 2012-05-15 | Rambus Inc. | Systems and methods for control of advanced receivers |
| US20050123080A1 (en) * | 2002-11-15 | 2005-06-09 | Narayan Anand P. | Systems and methods for serial cancellation |
| US7715508B2 (en) | 2005-11-15 | 2010-05-11 | Tensorcomm, Incorporated | Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes |
| EP1550233B1 (en) | 2002-09-23 | 2012-11-07 | Rambus Inc. | Method and apparatus for selectively applying interference cancellation in spread spectrum systems |
| US8005128B1 (en) | 2003-09-23 | 2011-08-23 | Rambus Inc. | Methods for estimation and interference cancellation for signal processing |
| US7653028B2 (en) * | 2002-10-03 | 2010-01-26 | Qualcomm Incorporated | Scheduling techniques for a packet-access network |
| EP1579591B1 (en) * | 2002-10-15 | 2012-06-06 | Rambus Inc. | Method and apparatus for channel amplitude estimation and interference vector construction |
| WO2004042948A1 (en) * | 2002-10-31 | 2004-05-21 | Tensorcomm, Incorporated | Systems and methods for reducing interference in cdma systems |
| WO2004073159A2 (en) * | 2002-11-15 | 2004-08-26 | Tensorcomm, Incorporated | Systems and methods for parallel signal cancellation |
| US6996763B2 (en) * | 2003-01-10 | 2006-02-07 | Qualcomm Incorporated | Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data |
| US7155236B2 (en) | 2003-02-18 | 2006-12-26 | Qualcomm Incorporated | Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement |
| US7505780B2 (en) * | 2003-02-18 | 2009-03-17 | Qualcomm Incorporated | Outer-loop power control for wireless communication systems |
| US8391249B2 (en) | 2003-02-18 | 2013-03-05 | Qualcomm Incorporated | Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel |
| US8150407B2 (en) | 2003-02-18 | 2012-04-03 | Qualcomm Incorporated | System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system |
| US7286846B2 (en) * | 2003-02-18 | 2007-10-23 | Qualcomm, Incorporated | Systems and methods for performing outer loop power control in wireless communication systems |
| US8081598B2 (en) | 2003-02-18 | 2011-12-20 | Qualcomm Incorporated | Outer-loop power control for wireless communication systems |
| US8023950B2 (en) * | 2003-02-18 | 2011-09-20 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system |
| US7660282B2 (en) * | 2003-02-18 | 2010-02-09 | Qualcomm Incorporated | Congestion control in a wireless data network |
| US20040160922A1 (en) * | 2003-02-18 | 2004-08-19 | Sanjiv Nanda | Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system |
| US7386057B2 (en) * | 2003-02-20 | 2008-06-10 | Nec Corporation | Iterative soft interference cancellation and filtering for spectrally efficient high-speed transmission in MIMO systems |
| US8705588B2 (en) | 2003-03-06 | 2014-04-22 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications |
| US7215930B2 (en) * | 2003-03-06 | 2007-05-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication |
| US7313168B2 (en) * | 2003-03-06 | 2007-12-25 | Nokia Corporation | Method and apparatus for receiving a CDMA signal |
| JP3751600B2 (ja) * | 2003-03-27 | 2006-03-01 | 株式会社東芝 | 受信装置及び受信方法 |
| US8477592B2 (en) | 2003-05-14 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Interference and noise estimation in an OFDM system |
| CN100349394C (zh) * | 2003-06-18 | 2007-11-14 | 清华大学 | 用于异步码分多址系统的分组单次干扰抵消方法 |
| JP4182345B2 (ja) * | 2003-06-26 | 2008-11-19 | 日本電気株式会社 | 干渉キャンセルユニット及びマルチユーザ干渉キャンセラ |
| US8489949B2 (en) * | 2003-08-05 | 2013-07-16 | Qualcomm Incorporated | Combining grant, acknowledgement, and rate control commands |
| US7042657B2 (en) * | 2003-08-28 | 2006-05-09 | Board Of Regents The University Of Texas System | Filter for selectively processing optical and other signals |
| US7437135B2 (en) | 2003-10-30 | 2008-10-14 | Interdigital Technology Corporation | Joint channel equalizer interference canceller advanced receiver |
| US7400692B2 (en) | 2004-01-14 | 2008-07-15 | Interdigital Technology Corporation | Telescoping window based equalization |
| US7477710B2 (en) * | 2004-01-23 | 2009-01-13 | Tensorcomm, Inc | Systems and methods for analog to digital conversion with a signal cancellation system of a receiver |
| US20050169354A1 (en) * | 2004-01-23 | 2005-08-04 | Olson Eric S. | Systems and methods for searching interference canceled data |
| CN100361413C (zh) * | 2004-06-03 | 2008-01-09 | 电子科技大学 | 一种直接序列扩频信号的解扩方法 |
| GB2418104B (en) * | 2004-09-09 | 2007-03-28 | Toshiba Res Europ Ltd | An uplink interference cancelling CDMA base station uses the transmission timing of a new mobile station compared with that of other mobile stations |
| US20060125689A1 (en) * | 2004-12-10 | 2006-06-15 | Narayan Anand P | Interference cancellation in a receive diversity system |
| CN1801682B (zh) * | 2004-12-31 | 2010-04-28 | 方正通信技术有限公司 | 一种码分多址系统中的抗干扰方法 |
| AU2006200464A1 (en) * | 2005-02-08 | 2006-08-24 | Nec Australia Pty Ltd | Interference cancellation in a spread spectrum receiver |
| US7826516B2 (en) | 2005-11-15 | 2010-11-02 | Rambus Inc. | Iterative interference canceller for wireless multiple-access systems with multiple receive antennas |
| US7711075B2 (en) | 2005-11-15 | 2010-05-04 | Tensorcomm Incorporated | Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes |
| US7991088B2 (en) | 2005-11-15 | 2011-08-02 | Tommy Guess | Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes |
| US20060229051A1 (en) * | 2005-04-07 | 2006-10-12 | Narayan Anand P | Interference selection and cancellation for CDMA communications |
| US7702048B2 (en) * | 2005-11-15 | 2010-04-20 | Tensorcomm, Incorporated | Iterative interference cancellation using mixed feedback weights and stabilizing step sizes |
| US20070110135A1 (en) * | 2005-11-15 | 2007-05-17 | Tommy Guess | Iterative interference cancellation for MIMO-OFDM receivers |
| US7623602B2 (en) * | 2005-11-15 | 2009-11-24 | Tensorcomm, Inc. | Iterative interference canceller for wireless multiple-access systems employing closed loop transmit diversity |
| US8493953B1 (en) | 2006-02-14 | 2013-07-23 | L-3 Communications | Method and device for mitigation of multi-user interference in code division multiple access |
| US7672412B2 (en) * | 2006-04-05 | 2010-03-02 | Research In Motion Limited | Method and receiver for estimating the channel impulse response using a constant modulus interference removal iteration |
| ATE416545T1 (de) * | 2006-04-05 | 2008-12-15 | Research In Motion Ltd | Verfahren und empfänger zur schätzung der kanalimpulsantwort unter verwendung eines konstant-modulus-algorithmus |
| US8094699B2 (en) * | 2006-09-14 | 2012-01-10 | American University In Cairo | Methods and systems for demodulating a multiuser signal using channel decoders for a multiple-access communication system |
| US9113362B2 (en) * | 2006-12-12 | 2015-08-18 | At&T Mobility Ii Llc | Method and apparatus to separate coverage limited and co-channel limited interferences |
| US20100003992A1 (en) * | 2008-07-01 | 2010-01-07 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Finding Hidden Cells in a Mobile Communication System |
| US8249540B1 (en) | 2008-08-07 | 2012-08-21 | Hypres, Inc. | Two stage radio frequency interference cancellation system and method |
| KR100994155B1 (ko) * | 2008-09-16 | 2010-11-12 | 전자부품연구원 | 대역외 간섭신호 제거 장치 및 방법 |
| JP2011103585A (ja) * | 2009-11-11 | 2011-05-26 | Japan Radio Co Ltd | アイソレーション回路および無線受信機 |
| US8195241B2 (en) * | 2009-12-23 | 2012-06-05 | Northrop Grumman Systems Corporation | High-performance cellular telephone receiver |
| EP2636155B1 (en) * | 2010-11-03 | 2017-01-11 | Empire Technology Development LLC | Collaborative data sharing for cdma interference subtraction |
| US9596055B2 (en) | 2014-07-15 | 2017-03-14 | The American University In Cairo | Methods, systems, and computer readable media for simplified computation of squares and sums of squares of code cross-correlation metrics for signal processing |
| CN104111465B (zh) * | 2014-07-29 | 2017-06-13 | 上海北伽导航科技有限公司 | 连续波干扰信号的估计器、估计方法、消除器及消除方法 |
| KR101779188B1 (ko) | 2014-09-05 | 2017-09-15 | 주식회사 엘지화학 | 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 조성물 |
| US9578469B2 (en) | 2014-10-02 | 2017-02-21 | Motorola Solutions, Inc. | Method and system for direct mode communication within a talkgroup |
| KR20160067714A (ko) | 2014-12-04 | 2016-06-14 | 주식회사 엘지화학 | 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 물품 |
| KR101685665B1 (ko) | 2014-12-04 | 2016-12-12 | 주식회사 엘지화학 | 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 조성물 |
| EP4593295A1 (en) | 2024-01-23 | 2025-07-30 | Airbus Defence and Space GmbH | Method and apparatus for compression of signal dynamic range of a radiofrequency (rf) signal |
Family Cites Families (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US518619A (en) * | 1894-04-24 | Shoe-buttoner | ||
| US447018A (en) * | 1891-02-24 | Feed-water purifier | ||
| US470138A (en) * | 1892-03-01 | George botsford | ||
| US523586A (en) * | 1894-07-24 | Starting and controlling device for electric motors | ||
| US4134071A (en) | 1971-07-19 | 1979-01-09 | Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. | SSMA Data transmission system |
| US3838076A (en) * | 1973-03-12 | 1974-09-24 | Jefferson Chem Co Inc | Polyurethane foams from partially aminated polyether polyols |
| JPS601534B2 (ja) | 1977-12-15 | 1985-01-16 | 川崎重工業株式会社 | 燃焼炉における点火方法 |
| JPS5732107A (en) | 1980-08-05 | 1982-02-20 | Mitsubishi Electric Corp | Power amplifying circuit |
| US4470138A (en) * | 1982-11-04 | 1984-09-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Non-orthogonal mobile subscriber multiple access system |
| US4901307A (en) * | 1986-10-17 | 1990-02-13 | Qualcomm, Inc. | Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters |
| US4928274A (en) * | 1988-01-19 | 1990-05-22 | Qualcomm, Inc. | Multiplexed address control in a TDM communication system |
| US5028887A (en) * | 1989-08-31 | 1991-07-02 | Qualcomm, Inc. | Direct digital synthesizer driven phase lock loop frequency synthesizer with hard limiter |
| US5103459B1 (en) * | 1990-06-25 | 1999-07-06 | Qualcomm Inc | System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system |
| WO1992002094A1 (en) * | 1990-07-23 | 1992-02-06 | Omnipoint Corporation | Sawc phase-detection method and apparatus |
| JP3116121B2 (ja) | 1990-07-25 | 2000-12-11 | 充弘 藤原 | 円形沈殿池における回転駆動式スカム除去装置 |
| US5099493A (en) * | 1990-08-27 | 1992-03-24 | Zeger-Abrams Incorporated | Multiple signal receiver for direct sequence, code division multiple access, spread spectrum signals |
| US5218619A (en) * | 1990-12-17 | 1993-06-08 | Ericsson Ge Mobile Communications Holding, Inc. | CDMA subtractive demodulation |
| US5151919A (en) * | 1990-12-17 | 1992-09-29 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding Inc. | Cdma subtractive demodulation |
| US5235612A (en) * | 1990-12-21 | 1993-08-10 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for cancelling spread-spectrum noise |
| US5136612A (en) * | 1990-12-31 | 1992-08-04 | At&T Bell Laboratories | Method and apparatus for reducing effects of multiple access interference in a radio receiver in a code division multiple access communication system |
| US5469452A (en) * | 1991-09-27 | 1995-11-21 | Qualcomm Incorporated | Viterbi decoder bit efficient chainback memory method and decoder incorporating same |
| US5237586A (en) * | 1992-03-25 | 1993-08-17 | Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. | Rake receiver with selective ray combining |
| EP0569007A2 (en) * | 1992-05-08 | 1993-11-10 | Canon Kabushiki Kaisha | Surface acoustic wave device, and demodulating apparatus and communication system using the surface acoustic wave device |
| US5224122A (en) * | 1992-06-29 | 1993-06-29 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise |
| US5345468A (en) * | 1992-12-16 | 1994-09-06 | At&T Bell Laboratories | Despreading technique for CDMA systems |
| US5343494A (en) * | 1993-01-13 | 1994-08-30 | Motorola, Inc. | Code division multiple access (CDMA) inbound messaging system utilizing over-the-air programming |
| US5363403A (en) * | 1993-04-22 | 1994-11-08 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum CDMA subtractive interference canceler and method |
| US5553062A (en) * | 1993-04-22 | 1996-09-03 | Interdigital Communication Corporation | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
| GB2279851B (en) * | 1993-07-01 | 1997-10-01 | Roke Manor Research | Threshold cancellation means for use in digital mobile radio networks |
| JPH0732107A (ja) | 1993-07-23 | 1995-02-03 | Nippon Steel Corp | 小ロット鋳片鋳造に於ける鋳片取出し方法 |
| JP2600580B2 (ja) * | 1993-09-09 | 1997-04-16 | 日本電気株式会社 | 同期式pn符号系列発生回路 |
| US5343496A (en) * | 1993-09-24 | 1994-08-30 | Bell Communications Research, Inc. | Interference suppression in CDMA systems |
| US5377225A (en) * | 1993-10-19 | 1994-12-27 | Hughes Aircraft Company | Multiple-access noise rejection filter for a DS-CDMA system |
| JP2927657B2 (ja) * | 1993-11-05 | 1999-07-28 | ケイディディ株式会社 | スペクトル拡散信号復調装置 |
| KR950035142A (ko) * | 1994-03-10 | 1995-12-30 | 가나미야지 준 | 수신장치, 기지국 수신 시스템 및 이동국 수신시스템 |
| KR100212306B1 (ko) | 1995-06-13 | 1999-08-02 | 다치카와 게이지 | 코드 분할 다중 접속(cdma) 복조 장치 |
-
1994
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