JPH07501427A - 拡散スペクトル雑音をキャンセルする方法および装置 - Google Patents

拡散スペクトル雑音をキャンセルする方法および装置

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、拡散スペクトル(spread−spectrum)信号を用いる通 信システムに関し、さらに詳しくは、通信チャンネルにおいて拡散スペクトル雑 音全キャンセルする方法およびその装置に関する。
発明の背景 一般に、通信システムの目的はある点に位置する発信源から、ある距離離れた別 の点に位置するユーザ宛先に情報を有する信号を伝送することである。一般に通 信システムは3つの基本構成要素、すなわち送信機、チャンネルおよび受信機か らなる。送信機は、メツセージ信号をチャンネル上で伝送するのに適した形式に 処理する機能を有する。
メツセージ信号をこのように処理することを変調という。
チャンネルの機能は、送信機出力と受信機入力との間で物理的な接続を行なうこ とである。受信機の目的は、受信信号を処理して元のメソセージ信号を推定する ことである。
受信信号をこのように処理することを復調という。
2種類のチャンネル、すなわち2点間 (paint−to−paint)チャンネルと、放送(1)rOadcast )チャンネルとがある。2点間チャンネルの例として、ワイヤ回線(wirel ine) (例えば、ローカル電話伝送)、マイクロ波リンクおよび光ファイバ がある。一方、放送チャンネルでは、一つの送信機(例えば、ローカル・テレビ 局またはラジオ局)から多くの受信局に同時に着信できる機能を提供する。
メツセージ信号を通信チャンネル上で伝送するため、アナログおよびデジタル伝 送方法が利用される。デジタル方法を利用することはアナログ方法に対して動作 上の利点を有する。このような利点として、チャンネル雑音および干渉に対する 耐性が高いこと、システムの柔軟な運用、異なる種類のメツセージ信号の伝送に 対する共通のフォーマ・ノド、および暗号化により通信の機密性の向上があるが 、これらに限定されるものではない。
これらの利点は、伝送(チャンネル)帯域幅の増加およびシステムの高複雑化の 犠牲を払って実現される。VLS■技術を利用することにより、ハードウェアを 構築するコスト効率的な方法が開発されている。
通信チャンネル上でメツセージ信号を伝送するために用いることのできる一つの デジタル伝送方法として、パルス符号変調(PCM)方式がある。PCM方式で は、メツセージ信号は標本化され、量子化され符号化される。標本化処理により 、メツセージ信号を一定の時間間隔で標本イヒした一連のサンプルによって表す ことができる。量子イヒ1よ各サンプルの振幅を表示レベルの有限集合力)ら選 択される最も近い値に切り詰める。標本化と量子化の組み合わせにより、メツセ ージ信号の伝送に符号(例え1f、二進符号)を利用することが可能になる。他 の形式のデジツノレイ云送も同様な方法を用いて、通信チャンネル上でメツセー ジf言号の伝送を行なう。
メツセージ信号を帯域制限されたチャンオ、ル上でデジタル伝送する場合、シン ボル間干渉(intersymbolinterference)というある形 式の干渉力(生じること力(ある。
シンボル間干渉の影響を制御しなりAままレニしておくと、チャンネル上で誤り なしにデジタル・データを伝送できるレートが厳しく制限される。シンボル間干 渉の影響をl!lj御する方法は、二進シンボル1または0を表す伝送)<)レ スを)置型に整形することによって制御できる。
さらに、帯域通過通信チャンネル上でメツセージf言号(アナログまたはデジタ ル)を伝送する場合、メツセージ信号をチャンネル上で効率的に伝送するため( 二進した形式に処理しなければならない。メツセージ信号を修正することは、変 調という処理によって行なオつれる。この処理でに!、変調波のスペクトルが割 り当てられたチャンネルの帯域中1と整合するように、搬送波のある)くラメー タをメソセージ信号に基づいて変更することからなる。そのため、受イ言機はチ ャンネルによる伝搬によって劣化した伝送信号力)ら元のメツセージ信号を復元 しなければならなり)。この復元Iよ、送信機で用いられる変調の逆の処理であ る復調と1/1う処理によって行なわれる。
効率的な伝送を行なうほかに、変調を行なう別の理由カーある。特に、変調を用 いることにより多重化、すなわち共通のチャンネル上で複数のメソセージ発信源 力1ら信号を同時し;伝送することが可能レニなる。また、変調を用し1てメツ セージ信号を雑音や干渉の影響を受けにりI/)形式(こ変換することができる 。
一般に、チャンネルにおける伝搬では、伝送信号1よチャンネルの周波数応答に おける非線形性や不完全性(こまってひずむ。他の劣化の発生源は、チャシネ1 1にお番するイツノ中iこ信号レニよって拾われる雑音や干渉がある。雑音およ び干渉は、通信システムの設計における2つの基本的な1Il11限となってい る。
システムの外部のみならず、内部にもさまざまな雑音’t’j!!。
がある。雑音はランダムな性質であるが、平均電力や平均電力のスペクトル分布 などの統計的な特性としで説明することができる。
通信システムでは、2つの主な通信資源、すなオ〕ち、平均伝送電力(aver age transmittedpower)およびチャンネル帯域幅を利用し なければならなり)。平均イツノ電力と1よ、伝送信号の平均電力である。チャ ンネル帯域申畠(よ、十分な忠実度で信号の伝送をについてチャンネルが処理で きる周波数の範囲を定める。一般的なシステム設計の目的は、これら2つの資源 をできるだけ効率的に利用することである。
はとんどのチャンネルでは、一方の資源が他方の資源よりもより重要とみなされ る場合がある。そのため、通信チャンネルを電力制限(power−1imit ed)または帯域制限(band−1imited)として分類することがある 。例えば、電話回線は典型的な帯域制限チャンネルであり、深宇宙(deep− space)通信リンクや衛星チャンネルは一般に電力制限チャンネルである。
伝送電力は重要であるが、これは所定の雑音指数(noisefigure)の 受信機では、この伝送電力によって送信機と受信機との間の許容分離が決定され るためである。つまり、所定の雑音指数の受信機および受信機と送信機との間の 所定の距離では、利用可能な伝送電力は受信機入力における信号対雑音比を決定 する。これは、受信機の雑音性能を決定する。性能が特定の設計レベルを越えな い限り、チャンネル上のメツセージ信号の伝送は十分であるとみなされなさらに 、チャンネル帯域幅は重要であるが、これはメツセージ信号を特徴付ける周波数 の所定の帯域について、チャンネル帯域幅はチャンネル上で多重化できるメツセ ージ信号の数を決定するためである。つまり、共通のチャンネルを共有しなけれ ばならない独立したメツセージ信号の所定の数について、チャンネル帯域幅はひ ずみなしに各メツセージ信号の伝送に割り当てることのできる周波数の帯域を決 定する。
拡散スペクトル通信システムの場合、これらの問題点は一つの特定の方法で最適 化されている。拡散スペクトル・システムでは、伝送信号を広い周波数帯域で拡 散する変調方法が用いられる。この周波数帯域は、送信される情報を伝送するた めに必要な最小帯域幅よりもはるかに広い。例えば、音声信号は、情報自体のわ ずか2倍の帯域幅で振幅変調(AM)方式によって送信することができる。低偏 移周波数変調(FM)または単側波帯AMなどの他の変調方式でも、情報自体の 帯域幅と同等な帯域幅で情報を伝送することができる。一方、拡散スペクトル・ システムでは、わずか数キロヘルツの帯域幅のベースバンド信号(例えば、音声 チャンネル)を用い、この信号をメガヘルツ輻の帯域で分散する。これは、送信 する情報と広帯域符号化信号とによって変調することによって行なわれる。拡散 スペクトル変調を利用することにより、雑音電力が信号電力よりも高いチャンネ ルでメツセージを伝送することができる。メツセージ信号を変調/復調すること により、雑音の多いチャンネルからメツセージ信号を復元できる信号対雑音比が 得られる。あるシステムの信号対雑音比が高ければ高いほど、(1)低い誤り率 でメソセージ信号を伝送するために必要な帯域幅が小さくなり、あるいは(2) ある帯域幅において低い誤り率でメツセージ信号を伝送するために必要な平均伝 送電力は低くなる。
拡散スペクトル通信方法には概して次の3つの方法がある: ビット・レートが情報信号帯域幅よりもはるかに高いデジタル符号シーケンスに よって搬送波を変調する方法。このようなシステムは、[直接シーケンスj変調 システムという。
符号シーケンスによって決定されるパターンで離散的な増分で搬送周波数シフト を行なう方法。これらのシステムは「周波数ホッパ(frequency ho pper)Jという。送信機は、ある所定のセット内で周波数から周波数にジャ ンプする。周波数利用の順序は符号シーケンスによって決定される。同様に、[ 時間ホッピング(time hopping)Jおよび「時間周波数ホッピング (+ime4requency hoppingNは、符号シーケンスによって 調整される伝送回数を有する。
搬送波があるパルス期間において広い帯域において掃引されるパルスFMまたは Uチャーブ(chirp)J変調方法。
情報(すなわち、メツセージ信号)は、いくつかの方法によってスペクトル信号 に重畳することができる。一つの方法は、拡散変調のために用いる前に拡散符号 に情報を追加する方法である。この方法は、直接シーケンスおよび周波数ホッピ ング・システムにおいて用いることができる。
一般的に二進符号である拡散符号の組み合わせではモジュール2 (modul e−2)加算が行なわれるので、送信される情報は拡散符号に追加する前にデジ タル形式でなければならないことに留意されたい。あるいは、情報またはメツセ ージ信号は拡散する前に搬送波を変調するために用いることができる。
従って、拡散スペクトル・システムは2つの特性、すなわち(1)伝送帯域幅は 送信される情報の帯域幅またはレートよりもはるかに大きくなければならないこ と、および(2)送信される情報以外のある機能を用いて、変調チャンネル帯域 幅を判定すること、を有していなければならない。
拡散スペクトル通信の本質は、信号の帯域幅を拡大し、この拡大された信号を送 信し、受信拡散スペクトルを元の情報帯域幅に再マツピングすることにより所望 の信号を復元する技術である。さらに、この一連の帯域幅処理を行なう際に、拡 散スペクトル方法の目的は雑音の多い環境において誤りのない情報を伝達するこ とである。
本発明は、拡散スペクトル・システムの機能を向上し、特に、符号分割多元接続 (code cljvjsion mullipleaccess: CD M 八)セルラ無線を話システムの機能を向上して、雑音の多い無線通信チャンネル から拡散スペクトル信号を復元する。CDMAセルラ無線電話システムにおいて 、「ユーザ」は同一周波数上にあり、固有のユーザ符号によって分割される。通 信チャンネルにおける雑音干渉レベルは、他の通信システムの場合のような相加 性ガウス雑音ではなく、ユーザによって発生される干渉レベルに直接関連する。
従って、あるセルフ区域において同一周波数帯域を同時に利用できるユーザの数 は、すべてのアクティブ「ユーザ」の符号雑音(code noise)によっ て制限される。
本発明は、望ましくないユーザ符号雑音の影響を低減し、あるセルラ区域で同時 にサービスを提供できるユーザの数を大幅に増加する。
発明の概要 拡散スペクトル通信チャンネルからユーザ符号雑音をキャンセルする拡散スペク トル雑音キャンセラが提供される。
この拡散スペクトル雑音キャンセラは、第1信号と少なくとも第2信号とを含む 拡散スペクトル信号を受信する受信機と、この受信機に動作可能に結合され、受 信拡散スペクトル信号から前記少なくとも第2受信信号を実質的に処理すること によって前記第1受信信号における拡散スペクトル雑音を低減する雑音キャンセ ラとを含む。
さらに、拡散スペクトル通信チャンネルがらユーザ符号雑音をキャンセルする方 法が提供される。この方法は、第1信号と少なくとも第2信号とを含む拡散スペ クトル信号を受信する段階と、前記受信拡散スペクトル信号から前記第2受信信 号を実質的に処理することにより前記第1受信信号における拡散スペクトル雑音 を低減する段階とを含む。
図面の簡単な説明 第1図は、拡散スペクトル雑音キャンセラを有する好適な実施例のユーザ/基地 局間通信ネットワーク・リンクを示す図である。
第2図は、ユーザ/基地局間通信ネットワーク・リンクの拡散スペクトル雑音キ ャンセラで用いられる受信機の好適な実施例の内部構造を示す図である。
第3図は、拡散スペクトル雑音キャンセラを有する好適な実施例の基地局/ユー ザ間通信ネットワーク・リンクを示す図である。
第4図は、拡散スペクトル雑音キャンセラを有する別の好適な実施例の通信ネッ トワーク・リンクを示す図である。
詳細な説明 第1図において、拡散スペクトル雑音キャンセラを有する好適な実施例のユーザ /基地局間通信ネットワーク・リンクの図を示す。この雑音キャンセラは、基地 局通信ネットワークまたは受信信号をユーザが把握していることを利用する。デ ータ、拡散符号(spreading code)および各受信信号の搬送波位 相を把握することにより、不要な信号によって発生する干渉をキャンセルして、 特定の所望の受信信号において相加性雑音のみを残すことができる。この処理を 基地局通信ネットワーク装置(例えば、基地局)において行なうことにより、通 信ネットワークによっていくつかの利点が実現される。これらの利点には、受信 信号からの波数符号干渉を除去または低減すること、通信チャンネルにおいて基 地局が処理できる機能の向上により特定CDMA通信チャンネル上におけるユー ザの数を増加すること、および干渉するCDMA符号雑音がキャンセルされて、 基地局において信号を適切に受信できることにより、送信電力が小さくて済むの で、小型のハンドベルト・ユーザ無線通信装置が利用できることが含まれる。
第1図に示すように、一つの好適な実施例では、基地局100は特定のセル局に おける通信チャンネルからの強い拡散スペクトル信号を復調する。基地局100 は、基地局100においてあらかじめ保存された情報から、搬送波位相、PN拡 散符号および各ユーザのデータを判定あるいは把握する。つまり、基地局100 において各受信信号に関する完全な把握が行なわれ、そのため特定の受信信号か らの各受信信号のキャンセレーションを行なうことができる。
基地局100はCDMA通信チャンネルからの強い拡散スペクトル信号を復調す るが、隣接セルからの特定量の弱いt教スペクトル信号が通信チャンネルにおい て存在する。
これらの弱い拡散スペクトル信号は、基地局100によって復調される特定セル 局の通信チャンネルにおける全雑音に加わる。
PN拡散符号以外の拡散符号を用いて、CDMA通信システムにおいてデータを 互いに分離できることが当業者に理解される。例えば、ウオルシュ符号(W a  l s h c o d e )を利用して、複数のデータ信号を分離するこ とができる。特定のウオルシュ符号を利用して特定のデータ信号を拡散すること により、特定のデータ信号を他のデータ信号から分離することができる。例えば 、64チヤンネルのCDMA拡散スペクトル・システムでは、64X64アダマ 一ル行列(Hadamard matrix)内の64個のウオルシュ符号のセ ントから特定のウオルシュ符号を選択することができる。ウオルシュ符号は、ア ダマール行列の−っの行または列に相当する。
好適な実施例では、信号の変調方式はQPSK(quadrature pha se 5hift keying)方式であると想定する。しかし、本発明の教 示から逸脱せずに他の変調方法も利用できることが当業者に理解される。変調器 102゜104.106は、変調器102,104,106がら基地局100ま での通信リンクの8人のユーザのN個の変調器を表す。変調器102,104, 106は拡散スペクトル信号108,110,112を発生し、これらの信号は 互いに加算され、通信チャンネル114における大半の拡散スペクトル信号を形 成する。通信チャンネル114における拡散スペクトル信号の複合成分は基地局 100によって受信される。好適な実施例では、セルラ通信システムの通信チャ ンネル114は、電磁スペクトルの900 M Hzの範囲である。しかし、本 発明の教示から逸脱せずに他の電磁スペクトル範囲も利用できる。基地局100 における受信機のハードウェアを簡単にするため、複合受信信号は発振器116 によって約10 M Hzの周波数の信号120に変換される。受信された複合 拡散スペクトル信号114をこのように変換することにより、残りの受信機構成 要素はデジタル形式で構築することができる。以下の方法はアナログ信号にも適 用できることが当業者に理解される。
特に第1受信機118について、第1受信機118は第1変調B102によって 送信された拡散スペクトル信号108の推定信号124を発生する。この第1推 定信号124は、N本の推定信号の複合推定信号122と、受信複合拡散スペク トル信号114のデジタル整合信号120と、第1推定信号124そのものとか ら導出される。複合推定信号122は、第1受信機11g、第2受信機140お よび第N受信機142によってそれぞれ発生される推定信号124.126,1 28を演算装置134によって加算することによって生成される。複合推定信号 122は、通信システムにおける隣接セルからの相加性雑音および弱信号を除い て、デジタル受信複合信号120と同様である。つまり、複合推定信号122と デジタル受信複合信号120との間の差は、デジタル受信複合信号120は2つ の成分からなる非確定的雑音を含むことである。非確定的雑音のこの2つの成分 は次の通りであるニ ー 基地局100によって復調されないすべてのCDMA拡散スペクトル信号。
これらは近傍のセルに位置する基地局100と同じ通信チャンネルを利用する多 数の低レベル干渉ユーザからなる。
−受信機フロント・エンド雑音。設計上、通信チャンネルが全容量で動作してい る場合、相加性雑音は複合拡散スペクトル信号114より小さいことが好ましい 。
第1推定信号124は演算装置136によって複合推定信号122から減算され 、第1推定干渉信号132となる。
この第1推定干渉信号132は演算装置138によってデジタル受信複合信号1 20がら減算され、第1近似信号130となる。第1近似信号130は受信機1 18に与えられ、第1推定信号124を生成することができる。
同様に、第2受信機140は、第2変調器104によって送信される拡散スペク トル信号110の推定信号126を発生する。この第2推定信号126は、N本 の推定信号の複合推定信号122と、デジタル受信複合信号120と、第2推定 信号126そのものとから導出されることが好ましい。第2推定信号126は演 算装置144によって複合推定信号122から減算され、第2推定干渉信号14 6となる。この第2推定干渉信号146は演算装置148によってデジタル受信 複合信号120がら減算され、第2近似信号150となる。この第2近似信号1 50は受信機140に与えられ、第2推定信号126を発生することができる。
同様に、第N受信機142は、第N変調器106によって送信される拡散スペク トル信号112の推定信号128を発生する。この第N推定信号128は、N本 の推定信号の複合推定信号122と、デジタル受信複合信号120と、第2N推 定信号128そのものとがら導出されることが好ましい。第N推定信号128は 演算装置152によって複合推定信号122から減算され、第2N推定干渉信号 154となる。この第N推定干渉信号154は演算装置156によってデジタル 受信複合信号120から減算され、第N近似信号158となる。この第N近似信 号158は受信機142に与えられ、第N推定信号128を発生することができ る。
第2図は、ユーザ/基地局通信間通信ネソ)・ワーク・リンクの拡散スペクトル 雑音キャンセラで用いられる第1受信m 1.18の好適な実施例の内部構造の 図を示す。信号を受信し、推定信号を発生する他の方法も利用できることが当業 者に理解される。以下の説明では、受信機において推定信号を発生するために利 用できる一つの方法の詳細を説明する。N台の受信機のそれぞれは同様な方法で 動作することが好ましい。
第1近似信号130は、ミキサ160によって第1変調器102のPN拡散符号 のrPN推定」162と混合され、これは拡散符号を取り除き、QPSK信号1 64を生成する。収縮(despread)された信号164は。PSK信号で ある。個(7)QPSK信号164は復調/再変調ループによって復調され、こ のループはQPSK信号164の工信号成分166およびQ信号成分168なら びに復元された搬送波170のデータ推定値を発生する。
QPSK再変調器は、90’ハイブリッドI86.ミキサ190,196および 演算装置194からなる。信号164は90’ハイブリツドによって処理され、 修正信号164を生成し、この信号はミキサ190に与えられる。非修正信号1 64はミキサ196に与えられる。同相(ロデータおよび直交(Q)データは、 ミキサ190,1.96に与えられる信号164から除去される。ミキサ19o 。
196の出力信号は演算装置194によって互いに加算され、データのない復元 搬送波27(1’ となる。この復元搬送波170゛はフィルタ199によって 帯域通過濾波され、復元搬送波170“上の雑音を低減し、復元搬送波170と なる。
QPSK復調器は、90’ハイブリッド188.ミキサ192.198. リミ タ197およびデータ推定器193゜195からなる。リミタ197は、復元搬 送波170をハード・リミティング(hard Iim目)する。信号164は 、ハード・リミテイングされた搬送波170とミキサ192によって混合される 。ミキサ192の出力信号はエデータの雑音の多い複製(replica)であ り、データ推定器193にかけられて、■のデータ信号166推定を発生する。
信号164は906ハイプリソド188によって処理され、修正信号164とな り、この信号はミキサ198に与えられる。
修正信号164は、ハード・リミティングされた搬送波170とミキサ198に よって混合される。ミキサ198の出力信号はQデータの雑音の多い複製であり 、データ推定器195にかけられ、Qのデータ信号168推定を発生する。
■信号166およびQ信号168のデータ推定値は、変調器172で復元搬送波 170を変調し、変調QPSK信号174を生成する。変調QPSK信号174 は、PNトラッキング・ループ178によって発生されたPN拡散符号推定16 2とミキサ176によって混合され、第1推定信号124′となる。この第1推 定信号124“は増幅器180によって増幅され、演算装置184によって第1 近似信号から減算され、誤差信号となり、フィル182でフィードバック回路1 82にフィードバックされる。濾波された誤差信号は、利得制御信号として増幅 器180に与えられる。増幅器180.演算装置184およびフィルタ182は 、自動利得制御ループを構成する。増幅器180によって出力される信号は、1 1推定信号124である。
第1図および第2図の説明では、ユーザ装置の変調器がら基地局への通信リンク に関するものであったが、ユーザ装置は前述の方法を同様に利用して、基地局/ ユーザ装置間通信リンクにおいて基地局からの強いパイロット信号を弱ユーザ信 号からキャンセルすることもできることが当業者に理解される。
本発明の別の実施例を第3図に示す。第3図は、拡散スペクトル雑音キャンセラ を有する好適な実施例の基地局/ユーザ間通信ネットワーク・リンクの図を示す 。この雑音キャンセラは、CDMA拡散スペクトル通信システムにおける2つの 定数を利用する。この2つの定数とはニー 各ユーザ装置はパイロスト信号また は複数のパイロット信号に同期すること。
−各干渉ユーザ装置およびパイロン)PN拡散コードは既知であり、基地局にお いて設定され、がっ、パイロット信号を伝えるパイロスト・チャンネル上で定め られる固定タイミング関係を有することである。
これら2つの定数を把握することにより、基地局/ユーザ装置間通信リンクにお いて不要信号によって発生する干渉は特定の所望の受信信号においてキャンセル することができる。この処理をユーザ装置で行なう場合、通信ネットワークによ っていくつかの利点が実現される。これらの利点として、受信信号から不要無パ イロット拡散符号干渉を除去または低減すること、および通信チャンネルにおい てユーザ装置が処理できる容量の増加によって特定のCDMA通信チャンネル上 のユーザの数を増加できることが含まれる。
複合拡散スペクトル信号202は、第1.第2なI/)シ第Nユーザからのユー ザ・データ204,206,208の和(これは各ユーザにそれぞれ関連するP N符号210゜212.214によって拡散される)と、パイロ・ノドPN符号 236によって拡散されるパイロット・データ234から導出されるパイロット 信号とからなる。第3図におり1て一つの通信装置200から送信されて示され ているこれらのPN符号チャンネルは、複数の信号送信局におし)てし1くつか の通信装置間で分散できることが当業者に理解さtLる。つまり、複合信号20 2はさまざまな送信局からの特定の周波数帯域内のすべての拡散スペクトル信号 の和の・らなる。望ましくない干渉信号は、一度に一つ除去することしこよって 所望のユーザ信号から除去される。例え(f、所望の信号が第1ユーザからのユ ーザ・データ204から導出される第1拡散スペクトル信号の場合には、第2干 渉信号(すなわち第2ユーザからのユーザ・データ206から導出される第2拡 散スペクトル信号)は、第2ユーザに関連する拡散符号212で複合信号202 をミキサ218を用いて拡散することにより、複合拡散スペクトル信号202か ら除去され、第2収縮(despread)信号216となる。この第2収縮信 号216は、ミキサ218の拡散動作のために収縮されるユーザ・データ206 を含むいくつかの成分を有する。狭帯域フィルタ220を用いて第2収縮信号2 16からユーザ・データ206をノツチ(notch) して、フィルタ220 によってノツチされた成分を差し引いた他の拡散スペクトル・ユーザ信号を第2 収縮信号に残すことが好ましい。ミキサ222を用いて残りの収縮信号216を 拡散符号212で拡散することにより、複合信号は第2ユーザ・データ206な しに復元され、他の信号のわずかな損はフィルタ220によってノツチアウトさ れる。
この除去動作は、複合信号202において唯−残った信号が所望の第1拡散スペ クトル信号とパイロット信号になるまで、残りのN本の既知の干渉信号それぞれ に対して反復される。第Nユーザからのユーザ・データ208から導出される第 N拡散スペクトル信号を除去する場合、第Nユーザに関連する拡散符号214で 残りの複合信号202をミキサ224を用いて拡散することにより、第N信号は 複合拡散スペクトル信号202から除去され、第N収縮信号230となる。第N 収縮信号230は、ミキサ224の拡散動作のために収縮されるユーザ・データ 208を含むいくつかの成分を有する。狭帯域フィルタ226を用いて第N収縮 信号230からユーザ・データ208をノツチして、このフィルタ226によっ てノツチアウトされた成分を差し引いて他の拡散スペクトル・ユーザ信号をIN 収縮信号に残すことが好ましい。ミキサ228を用いて残りの収縮信号230を 拡散符号214で拡散することにより、複合信号は第Nユーザ・データ208な しに復元され、他の信号のわずかな損はフィルタ226によってノツチアウトさ れる。
上記の除去動作は、まずパイロット信号を固定して、パイロット信号の処理によ ってすべてのユーザ符号に関する情報を復元させることで可能になる。このよう な情報は、対応する干渉信号をキャンセルするために利用できる。本発明の別の 実施例におけるキャンセル動作は、IFまたはベースバンド周波数において実行 できる。
不要なユーザ拡散スペクトル信号゛を順次除去した後、複合信号202は主に所 望の第1ユーザ拡散スペクトル信号とパイロット信号とからなる。残りの拡散ス ペクトル202から所望の第1ユーザ拡散スペクトル信号を除去して、次に残り の信号をパイロントPN拡散符号236によって拡散することによって、残りの 複合信号202からパイロット・データ234を導出することができる。ユーザ ・データ204から導出される第1ユーザ拡散スペクトル信号を第1ユーザ信号 から除去する場合、第1ユーザに関連する拡散符号210で残りの複合信号20 2をミキサ238を用いて拡散することにより、第1信号は残りの複合拡散スペ クトル信号202から除去され、第1収縮信号240となる。この第1収縮信号 240は、ミキサ238の拡散動作にために収縮されたユーザ・データ204を 含むいくつかの成分を有する。狭帯域フィルタ242を用いて、第1収縮信号2 40からユーザ・データ204をノツチして、このフィルタ242によってノツ チアウトされた成分を差し引いて他の拡散スペクトルユーザ信号を第1収縮信号 に残すことが好ましい。ミキサ244を用いて残りの収縮信号240を拡散符号 210で拡散することにより、複合信号は第1ユーザ・データ204なしに復元 され、他の信号のわずかな損はフィルタ242によってノツチアウトされる。そ の後、ミキサ246を用いて残りの複合信号202をパイロット拡散符号236 で拡散することにより、パイロット・データ234は残りの複合信号202から 導出することができる。このパイロット・データはデータ・プロセッサ248に 与えられ、ユーザPN拡散符号は雑音キャンセラの各段に必要に応じて与えるこ とができる。
同様に、パイロット拡散スペクトル信号を残りの拡散スペクトル202から除去 し、がっ、残りの信号を第1ユーザPN拡散符号210で拡散することによって 、第1ユーザ・データ204は残りの複合信号202から導出することができる 。パイロット・データ234がら導出されるパイロット拡散スペクトル信号を除 去する場合、パイロット信号に関連する拡散符号236で残りの複合信号202 をミキサ250を用いて拡散することによって、パイロット信号は残りの複合拡 散スペクトル信号202から除去され、パイロット収縮信号252となる。この パイロット収縮信号252は、ミキサ250の拡散動作のために収縮されるパイ ロット・データ234を含むいくつかの成分を有する。
狭帯域フィルタ254を用いて、パイロット収縮信号252からパイロット・デ ータ234をノツチして、このフィルタ254によってノツチアウトされた成分 を差し引いて第1ユーザ拡散スペクトル信号をパイロット収縮信号に残すことが 好ましい。ミキサ256を用いて残りの収縮信号252を拡散符号236で拡散 することにより、複合信号はパイロット・ユーザ・データ234なしに復元され 、他の信号のわずかな損はフィルタ254によってノンチアウドされる。その後 、ミキサ258を用いて残りの複合信号202を第1ユーザ拡散符号210で拡 散することにより、第1ユーザ・データ204は残りの複合信号202から導出 することができる。
本発明の別の実施例を第4図に示す。第4図は、拡散スペクトル雑音キャンセラ を有する好適な実施例の通信ネットワーク・リンクの図を示す。この別の実施例 では、干渉信号を除去するため、雑音キャンセラはチャンネルから複合拡散スペ クトルのチャンネルスペクトルの一部を除去する。通信ネットワーク・リンクは 基地局からユーザまたはユーザから基地局のリンクでもよい。雑音キャンセラ3 90は、好適な実施例のCDMA拡散スペクトル通信システムに関する特定の動 作環境データを備えていることが好ましい。この動作環境データはニ ー 雑音キャンセラ390がキャンセルする所望の拡散スペクトル信号および干 渉する拡散スペクトル信号に関連する拡散符号; −関連する拡散符号に対する所望の拡散スペクトル信号のタイミング関係、なら びに関連する拡散符号に対する干渉信号のタイミング関係;および−干渉信号そ れぞれの信号強度; である。
第4図に示す好適な実施例では、受信した所望の信号および干渉信号の拡散符号 をあらかじめ保存したデータ・プロセッサ348を雑音キャンセラ390に内蔵 することにより、雑音キャンセラ390はこの動作環境データを備えている。さ らに、データ・プロセッサ348は関連拡散符号に対して所望の拡散スペクトル 信号のタイミング関係を判定し、関連拡散符号に対して干渉信号のタイミング関 係を判定する。さらに、データ・プロセッサ348は各干渉信号の受信信号強度 に対して所望の信号の相対的受信信号強度を測定する。
この動作環境データを把握することにより、基地局/ユーザ間またはユーザ/基 地局間通信リンクにおける不要な信号によって発生する干渉は、特定の所望の受 信信号においてキャンセルすることができる。この雑音キャンセラを通信装置に おいて構成する場合、通信ネットワークによっていくつかの利点が実現される。
これらの利点には、受信信号から望ましくない拡散符号干渉を除去または低減す ること、および特定のCDMA通信チャンネル上のユーザの容量を増加すること が含まれる。
本発明の範囲から逸脱せずに、この好適な実施例の雑音キャンセレーション方法 について動作環境データを取得する他の方法も利用できることが当業者に理解さ れる。
例えば、雑音キャンセラ390によって受信される複合信号302は、パイロッ ト拡散符号336によって拡散されたパイロット・データ334を有するパイロ ット信号を含んでもよい。このパイロット・データ334は、復号信号302内 の他の受信された所望の信号および干渉信号に関連する拡散符号を含むことが好 ましし)。動作環境データを取得するこの別の実施例では、データ・プロセッサ 348はパイロット拡散符号をあらかじめ保存するだけでよい。
データ・プロセッサ348は、結合器360を介してこのパイロット拡散符号を ミキサ366に与え、ミキサ366は受信した複合信号を拡散して、パイロット ・データ344が収縮される。次に収縮されたパイロット・データ334は、結 合器361によってデータ・プロセッサ348に与えられる。ついでデータ・プ ロセッサ348は、他の受信された所望の信号および干渉信号に関連する拡散符 号をパイロット・データ334から導出する。次に、データ・プロセッサ348 は適切な拡散符号を雑音キャンセラの各段に必要に応じて与える。
さらにパイロット・データ334は、関連する拡散符号に対する所望の拡散スペ クトル信号のタイミング関係、ならびに関連する拡散符号に対する、パイロット 信号を除く、干渉信号のタイミング関係を含んでもよい。その結果、データ・プ ロセッサ348は関連する拡散符号に対するパイロット信号間のタイミング関係 を判定するだけでよい。他のタイミング関係はパイロット・データ334から導 出される。
さらにパイロット・データ334は、各干渉信号の受信信号強度に対する所望の 信号の相対的受信信号強度測定を含んでもよい。その結果、データ・プロセッサ 348はこれらの信号強度測定を明確に把握し、所望の信号および干渉信号の相 対的信号強度を測定する必要はない。
別の例では、データ・プロセッサ348は、各干渉信号の受信信号強度に対して 所望の信号の相対的受信信号強度を測定しなくてもよい。むしろ、データ・プロ セスサ348は結合器396を介して外部装置から信号強度測定を受信すること ができる。信号強度測定装置392は、雑音キャンセラ390と実質的に隣接し ていてもよい。あるいは、信号強度測定装置392は雑音キャンセラ390から 実質的に離れていてもよい。測定装置392が雑音キャンセラ390と近接して いない場合、信号強度測定は補助チャンネル394上で雑音キャンセラ390に 伝送することができ、あるいは複合信号302内のパイロット・データに含める ことができる。外部信号強度測定装置392を利用する利点は、通信システム内 の他の雑音キャンセラとこの測定装置を共有できることである。
さらに別の例では、雑音キャンセラ390はタイミング関係から所望の信号およ び干渉信号の推定信号強度を導出できる。あるいは、パイロット信号が複合信号 302内の任意の他の信号よりも常に相対的に強いことを、好適な実施例の通信 システム・パラメータから雑音キャンセラは間接的に把握することができる。
第4図の通信ネットワーク・リンクで動作する好適な実施例の雑音キャンセラ3 90をさらに詳細に説明すると、通信装置300は複合信号302を雑音キャン セラ390に送信する。この複合拡散スペクトル信号302は、第1゜第2ない し第N符号チャンネル内のそれぞれのデータ信号の和からなることが好ましい。
データ信号はデータ304゜306ないし308から導出されることが好ましく 、これらのデータは拡散符号310,312,314によってそれぞれ拡散され る。別の実施例では、複合信号302は、パイロット拡散符号336によって拡 散されたパイロット・データ334から導出されるパイロット信号も含み、この パイロット信号はパイロット符号チャンネル内にある。第4図において一つの通 信装置300がら送信されて図示されているこれらの符号チャンネルは、複数の 信号送信局において複数の通信装置間で分散できることが当業者に理解される。
すなわち、複合信号302は、雑音キャンセラ390によって受信されるさまざ まな送信局がらの特定の周波数帯域内のすべての拡散スペクトル信号の和からな る。
干渉信号の信号強度は所望の信号と比較され、所望の信号よりも大きい信号強度 を有するすべての不要な干渉信号は複合信号から順次一度に一つづつ除去される 。この好適な実施例の干渉信号キャンセレーションは線形動作なので、干渉信号 を強から弱の順に複合信号302がら除去する必要はない。しかし、所望の信号 よりも小さい信号強度を有する干渉信号を除去すると、所望の信号を検出して複 合信号から抽出できる点を越えて複合信号302が劣化することがある。さらに 、拡散スペクトル信号(例えば、所望の信号)はその信号強度が干渉信号の信号 強度よりも大きくないと、複合信号から検出/抽出すことができないことが当業 者に理解される。従って、所望の信号よりも小さい信号強度を有する複合信号3 02から干渉信号を除去することは不必要であり、所望の信号の検出/抽出時間 を不必要に増加することになりかねない。
例えば、所望の信号がデータ304から導出される11拡散スペクトル信号の場 合、結合器360を介して与えられる干渉信号の拡散符号で複合信号302をミ キサ366を用いて拡散することにより、干渉信号は複合拡散スペクトル信号3 02から除去され、結合器368上で出力される収縮信号となる。この収縮信号 は、ミキサ366の拡散動作のために収縮される干渉収縮データを含むいくつか の成分を有する。ノツチ・フィルタ370を用いて、結合器368によりフィル タ370に入力される収縮信号から干渉収縮データをノツチして、このフィルタ 370によってノツチアウトされる成分を差し引いた他の拡散スペクトル信号を 収縮信号に残すことが好ましい。結合器360を介して与えられた干渉信号の拡 散符号で残りの収縮信号をミキサ372を用いて拡散することにより、複合信号 は干渉データなしに復元され、他の信号のわずかな損はフィルタ370によって ノツチアウトされる。
複合信号302に残っている唯一の信号が所望の第1信号と、この所望の信号よ りも小さい信号強度を有する干渉信号となるまで、この除去動作は残りのN本の 既知の干渉信号のそれぞれに対して繰り返される。
例えば、第2拡散スペクトル信号よりも強い信号強度を有する干渉信号の一つの データ306から導出される。第2データ306に関連する結合器362を介し て与えられる拡散符号312で複合信号302をミキサ374を用いて拡散する ことにより、この第2信号は複合拡散スペクトル信号から除去され、結合器37 6上で出力される第2データ収縮信号となる。この第2収縮信号は、ミキサ37 4の拡散動作のために収縮されるデータ306を含むいくつかの成分を有する。
ノツチ・フィルタ378を用いて、結合器376によりフィルタ378に入力さ れる第2データ拡散信号からデータ306をノツチし、このフィルタ378によ ってノツチアウトされる成分を差し引いて他の拡散スペクトル信号を第2収縮信 号に残すことが好ましい。結合器362を介して与えられる拡散符号で残りの収 縮信号をミキサ380を用いて拡散することにより、複合信号302は第2デー タ306なしに復元され、他の信号のわずかな損はフィルタ378によってノツ チアウトされる。
所望の信号よりも大きい信号強度を有する最後の拡散スペクトル信号は、結合器 364を介して与えられる最後の干渉信号の拡散符号で残りの複合信号302を ミキサ382を用いて拡散することによって複合拡散スペクトル信号から除去さ れ、結合器384上で出力される最後の強い干渉収縮信号となる。この最後の収 縮信号は、ミキサ382の拡散動作のために収縮される最後の強い干渉データを 含むいくつがの成分を有する。ノツチ・フィルタ386を用いて、この最後の強 い収縮信号がら最後の強干渉データをノツチし、フィルタ386によってノツチ アウトされる成分を差し引いて他の拡散スペクトル信号を最後の強収縮信号に残 すことが好ましい。結合器364を介して与えられる拡散符号で残りの収縮信号 をミキサ388を用いて拡散することにより、複合信号は最後の強干渉データな しに復元され、他の信号のわずかな損はフィルタ386によってノツチアウトさ れる。
不要な干渉拡散スペクトル信号を順次除去した後、複合信号302は主に所望の 第1データ304と、所望信号よりも信号強度が小さい干渉信号とからなる。結 合器365を介して与えられる第1拡散符号310で残りの信号をミキサ358 を用いて拡散することによって、第1データ304は残りの複合信号302から 導出できる。その後、所望の第1データ304は、結合器398によって雑音キ ャンセラ390から出力できる。
本発明の別の実施例を第5図に示す。第5図は、#4図に示す別の好適な実施例 と同様な拡散スペクトル雑音キャンセラを有する好適な実施例の通信ネットワー ク・リンクの図を示す。しかし、第5図に示す別の好適な実施例は、複合拡散ス ペクトル信号402から一つ以上のデータ信号を検出/抽出する場合に雑音を選 択的にキャンセルするように最適化されている。通信ネットワーク・リンクは、 基地局/ユーザ間リンクでも、ユーザ/基地局間リンクでもよい。雑音キャンセ ラ490は、好適な実施例のCDMA拡散スペクトル通信システムに関する特定 の動作環境データを備えていることが好ましい。この動作環境データはニー 雑 音キャンセラ490がキャンセルする所望の拡散スペクトル信号および干渉拡散 スペクトル信号に関連する拡散符号; −関連する拡散符号に対する所望の拡散スペクトル信号のタイミング関係、なら びに関連する拡散符号に対する干渉信号のタイミング関係;および− 干渉信号 それぞれの信号強度。
である。
第5図に示す好適な実施例では、受信した所望の信号および干渉信号の拡散符号 をメモリにあらかじめ保存したデータ・プロセッサ448を雑音キャンセラ49 0に内蔵することにより、雑音キャンセラ490はこの動作環境データを備えて いる。さらに、データ・プロセッサ448は関連拡散符号に対して所望の拡散ス ペクトル信号のタイミング関係を判定し、関連拡散符号に対して干渉信号のタイ ミング関係を判定する。さらに、データ・プロセッサ448は各干渉信号の受信 信号強度に対して所望の信号の相対的受信信号強度を測定する。
この動作環境データを把握することにより、基地局/ユーザ間またはユーザ/基 地局間通信リンクにおける不要な信号によって発生する干渉は、特定の所望の受 信信号においてキャンセルされる。この雑音キャンセラを通信装置において構成 する場合、通信ネットワークによってぃくっがの利点が実現される。これらの利 点には、受信信号から望ましくない拡散符号干渉を除去または低減すること、お よび特定のCDMA通信チャンネル上のユーザの容量を増加することが含まれる 。
本発明の範囲から逸脱せずに、この好適な実施例の雑音キャンセレーション方法 につν1て動作環境データを取イ等する他の方法も利用できることが当業者番二 理解される。
例えば、第4図に示す好適な実施例と同様(二、第5図(二示す雑音キャンセラ 490によって受信さiする複合信号402は、パイロット拡散符号436によ って拡散さhる〕々イロット・データ434を有するノくイロ・ノド信号を含ん でもよい。パイロット・データ434は、複合信号402内の他の受信された所 望の信号や干渉信号(こ関連する拡散符号を含むことが好ましい。従って、デー タブロセ・ノサ448はパイロット拡散符号をメモリにあら力)しめ保存するだ けでよい。データ・ブロモ・ノサ448(まこの)くイロ・ノド拡散符号、結合 器460.ミキサ446および結合器461を用いて、他の受信した所望の信号 および干渉信号(こ関連する拡散符号をパイロット・データ434力)ら導出す る。
その後、データ・プロセッサ448(よ適切な拡散符号を雑音キャンセラの各段 に必要に応じて与える。
さらにパイロット・データ434Iよ、関連拡散符号lこ文士する所望の拡散ス ペクトル信号のタイミング関係、ならびに関連拡散符号に対する、)(イロ・ノ ド信号を除く、干渉信号のタイミング関係を含んでもよし)。その結果、データ ・プロセッサ448は関連拡散符号に対するノくイロ・ノト信号間のタイミング 関係を判定するだけでよし)。他のタイミング関係は、パイロット・データ43 4から導出される。
さらにパイロット・データ434は、各干渉信号の受信信号強度に対する所望の 信号の相対的受信信号強度測定を含んでもよい。その結果、データ・プロセッサ 448はこれらの信号強度測定を明確に把握し、所望の信号および干渉信号の相 対的信号強度を測定する必要はなし)。
別の例では、第4図に示す好適な実施例と同様に、第5図に示すデータ・プロセ ッサ448は各干渉信号の受信信号強度に対して所望の信号の相対的受信信号強 度を測定するメカニズムを含んでいなくてもよい。むしろ、データ・プロセッサ 448は結合器496を介して外部装置から信号強度測定を受信することができ る。信号測定装置492は、雑音キャンセラ490と実質的に隣接してし1ても よし)。
あるいは、信号強度測定装置492は雑音キャンセラ490から実質的に離れて いてもよい。信号強度測定は補助チャンネル494上で雑音キャンセラ490に 伝送することができ、あるいは複合信号402内のパイロ・ノド・データ434 に含めることができる。外部信号強度測定装置492を利用する利点は、通信シ ステム内の他の雑音キャンセラとこの測定装置を共有できることである。
さらに別の例では、第4図に示す好適な実施例と同様に、第5図に示す雑音キャ ンセラ490はタイミング関係から所望の信号および干渉信号の推定信号強度を 導出できる。
あるいは、パイロット信号が複合信号402内の任意の他の信号よりも常に相対 的に強いことを、好適な実施例の通信システム・パラメータから雑音キャンセラ は間接的に把握することができる。
第4図に示す別の好適な実施例と同様な第5図に示す通信ネットワーク・リンク で動作する好適な実施例の雑音キャンセラ490をさらに詳細に説明すると、通 信装置400は複合信号402を雑音キャンセラ490に送信する。
この複合拡散スペクトル信号402は、第1.第2なし1し第N符号チャンネル 内のそれぞれのデータ信号の和からなることが好ましい。データ信号はデータ4 04,406ないし408から導出されることが好ましく、これらのデータは拡 散符号410,412,414によってそれぞれ拡散される。別の実施例では、 複合信号402は、パイロット拡散符号436によって拡散されたパイロット・ データ434から導出されるパイロット信号も含み、このパイロスト信号はパイ ロット符号チャンネル内にある。第5図において一つの通信装置400から送信 されて示されてしするこれらの符号チャンネルは複数の信号送信局において複数 の通信装置間で分散できることが当業者に理解される。すなわち、複合信号40 2は、雑音キャンセラ490によって受信されるさまざまな送信局からの特定の 周波数帯域内のすべての拡散スペクトル信号の和からなる。
干渉信号の信号強度は所望の信号と比較され、所望の信号よりも大きい信号強度 を有するすべての不要な干渉信号は複合信号から除去される。干渉信号は、最大 信号強度を有する干渉信号から開始して、信号強度の大から小に順次除去される 。干渉信号を除去する順序は重要である。なぜならば、好適な実施例では、同じ 雑音キャンセラ490によって複合信号402から2つ以上のデータ信号が検出 /抽出されることがあるためである。従って、検出/抽出すべきデータ信号より も大きい信号強度を有する干渉信号のみを除去するためには、干渉信号を強から 弱の順に複合信号402から除去する必要がある。
例えば、複合拡散スペクトル信号402は、データ404から導出される第1所 望の拡散スペクトル信号と、データ406から導出される第2所望の拡散スペク トル信号と、少なくとも一つの干渉拡散符号に関連する少なくとも一つの干渉信 号とを含む。この例では、干渉信号は所望の第1および第2信号よりも強い信号 強度を有し、所望の第2信号は所望の第1信号よりも強い。従って、干渉信号は いずれの所望の信号よりも高い信号強度を有するので、所望の第1および第2信 号よりも前に複合拡散スペクトル信号402から除去しなければならない。相対 的信号強度はこの特定の例を容易にするため任意に割り当てられていることが当 業者に理解される。さらに、第5図に示す本発明の好適な実施例は、本例で説明 する特定の信号強度を有する所望の信号および干渉信号の場合に限定されないこ とが理解される。
結合器460を介して与えられる干渉信号の拡散符号で複合信号402をミキサ 466を用いて拡散することによって、干渉信号は除去され、結合器468上で 出力される収縮信号となる。この拡散信号は、ミキサ466の拡散動作のために 収縮される干渉収縮データを含むいくつかの成分を有する。この拡散干渉データ は、結合器468上で雑音キャンセラ490から出力される。ノツチ・フィルタ 470を用いて、結合器468によってフィルタ470に入力される収縮信号か ら干渉収縮データをノ・ノチし、フィルタ470によってノツチアウトされた成 分を差し引いて他の拡散スペクトル信号を収縮信号に残すことが好ましい。
結合器460を介して与えられる干渉信号の拡散符号で残りの収縮信号をミキサ 472を用いて拡散することにより、複合信号は干渉信号なしに復元され、他の 信号のわずかな損はフィルタ470によってノツチアウトされる。
この例では、所望の第2信号は所望の第1信号よりも高い信号強度を有している ので、所望の第1信号より前に残りの複合拡散スペクトル信号402から除去し なければならない。データ406から導出される所望の第2拡散スペクトル信号 は、複合信号402からこの信号を除去する過程において、残りの複合信号40 2から抽出される。結合器462を介して与えられる所望の第2データ406に 関連する拡散符号412で複合信号402をミキサ474を用いて拡散すること によって、所望の第2信号は除去され、結合器476上で出力される第2データ 収縮信号となる。
この収縮信号は、ミキサ474の拡散動作のために収縮される第2データ406 を含むいくっがの成分を有する。この収縮第2データ406は、結合器476上 で雑音キャンセラ490から出力することによって、複合信号402から復元で きる。ノツチ・フィルタ478を用いて、結合器476によってフィルタ478 に入力される第2データ収縮信号から第2データ406をいノツチして、フィル タ478によってノツチアウトされた成分を差し引いて他の拡散スペクトル信号 を第2収縮信号に残すことが好ましい。
結合器462を介して与えられる拡散符号412で残りの収縮信号をミキサ48 0を用いて拡散することにより、複合信号402は第2データ406なしに復元 され、他の信号のわずかな損はフィルタ478によってノツチアウトされる。
この除去動作は、複合信号402において唯−残った信号が所望の第1信号と、 所望の信号よりも小さい信号強度を有する干渉信号とになるまで、所望の第1信 号よりも強い信号強度を有する残りのN本の既知の干渉信号のそれぞれに対して 反復される。
所望の第1信号よりも高い信号強度を有する最後の拡散スペクトル信号は、結合 器464を介して与えられる最後の干渉信号の拡散符号で残りの複合信号402 をミキサ482を用いて拡散することによって除去され、結合器484上で出力 される最後の強い収縮信号となる。この最後の強い収縮信号は、ミキサ482の 拡散動作のために収縮される最後の強データを含むいくつかの成分を有する。こ の収縮された最後の強データは、結合器468上で雑音キャンセラ490から出 力される。ノツチ・フィルタ486を用いて、結合器484を介して与えられる 最後の強収縮信号から最後の強データをノツチして、フィルタ486によってノ ツチアウトされた成分を差し引いて他の拡散スペクトル信号を最後の強収縮信号 に残すことが好ましい。結合器464を介して与えられる拡散符号で残りの収縮 信号484をミキサ488を用いて拡散することにより、複合信号は最後の強デ ータなしに復元され、他の信号のわずかな損はフィルタ486によってノツチア ウトされる。
他の所望のより強い信号強度と干渉拡散スペクトル信号とを順次除去した後、復 号信号402は主に所望の第1データ404と、所望の信号よりも小さい信号強 度を有する干渉信号とからなる。結合器465を介して与えられる第1拡散符号 410で残りの復号信号402をミキサ458を用いて拡散することによって、 第1データ404は残りの復号信号402から導出される。その後、所望の第1 データ404は、結合器498によって雑音キャンセラ490から出力できる。
本発明の別の実施例を第6図に示す。この別の実施例は、チャンネルから復号拡 散スペクトルのチャンネル・スペクトルを除去する第4図および第5図に示す雑 音キャンセラ実施例とは異なる。この別の実施例では、干渉信号は検出され、復 元され、そして複合拡散スペクトル信号から差し引かれる。通信ネットワーク・ リンクは基地局/ユーザ間でもユーザ/基地局間リンクでもよい。雑音キャンセ ラ590は、好適な実施例のCDMA拡散スペクトル通信システムに関する特定 の動作環境データを備えていることが好tLい。この動作環境データハニ ー 雑音キャンセラ590がキャンセルする所望の拡散スペクトル信号および干 渉する拡散スペクトル信号に関連する拡散符号。
−関連する拡散符号に対する所望の拡散スペクトル信号のタイミング関係、なら びに関連する拡散符号に対する干渉信号のタイミング関係;および−干渉信号そ れぞれの信号強度; である。
第6図に示す好適な実施例では、受信した所望の信号および干渉信号の拡散符号 をあらかじめ保存したデータ・プロセッサ548を雑音キャンセラ590に内蔵 することにより、雑音キャンセラ590はこの動作環境データを備えている。さ らに、データ・プロセッサ548は関連拡散符号に対して所望の拡散スペクトル 信号のタイミング関係を判定し、関連拡散符号に対して干渉信号のタイミング関 係を判定する。さらに、データ・プロセッサ548は各干渉信号の受信信号強度 に対して所望の信号の相対的受信信号強度を測定する。
この動作環境データを把握することにより、基地局/ユーザ間またはユーザ/基 地局間通信リンクにおける不要な信号によって発生する干渉は、特定の所望の受 信信号においてキャンセルすることができる。この雑音キャンセラを通信装置に おいて構成する場合、通信ネットワークによっていくつかの利点が実現される。
これらの利点には、受信信号から望ましくない拡散符号干渉を除去または低減し 、それにより特定のCDMA通信チャンネル上のユーザの容量を増加することが 含まれる。 本発明の範囲から逸脱ゼずに、この好適な実施例の雑音キャンセレ ーション方法【二ついて動作環境データを取得する他の方法も利用できることが 当業者に理解される。
例えば、データ・プロセッサ548は各干渉信号の受信信号強度に対して所望の 信号の相対的受信信号強度を測定するメカニズムを含んでいなくてもよい。むし ろデータ・プロセッサ548は結合器596を介して外部装置から信号強度測定 を受信することができる。信号強度測定装置592は、雑音キャンセラ490と 実質的に隣接してν)てもよい。あるいは、信号強度測定装置592は雑音キャ ンセラ590から実質的に離れていてもよい。さらに、信号強度測定は補助チャ ンネル594上で雑音キャンセラ590に伝送することができる。外部信号強度 測定装置592を用いる利点は、通信システム内の他の雑音キャンセラとこの測 定装置を共有できることである。
さらに別の例では、雑音キャンセラ590はタイミング関係から所望の信号およ び干渉信号の推定信号強度を導出できる。あるいは、パイロット信号が複合信号 502内の任意の他の信号よりも常に相対的に強いことを、好適な実施例の通信 システム・パラメータから雑音キャンセラは間接的に把握することができる。
第6図に示す通信ネットワーク・リンクで動作する好適な実施例の雑音キャンセ ラ590をさらに詳細に説明すると、通信装置500は複合信号502を雑音キ ャンセラ590に送信する。この複合拡散スペクトル信号502は、第1.第2 ないし第N符号チャンネル内のそれぞれのデータ信号の和からなることが好まし い。データ信号はデータ504.506ないし508から導出されることが好ま しく、これらのデータは拡散符号510,512,514によってそれぞれ拡散 される。別の実施例では、複合信号502は、パイロット拡散符号536によっ て拡散されたパイロット・データ534から導出されるパイロット信号も含み、 このパイロット信号はパイロット符号チャンネル内にある。第6図において一つ の通信装置500から送信されて示されているこれらの符号チャンネルは複数の 信号送信局において複数の通信装置間で分散できることが当業者に理解される。
すなわち、複合信号502は、雑音キャンセラ590によって受信されるさまざ まな送信局からの特定の周波数帯域内のすべての拡散スペクトル信号の和からな る。
好適な実施例では、セルラ通信システムの通信チャンネルは電磁スペクトルの9 00MHzの範囲にある。しかし、本発明の教示から逸脱せずに電磁スペクトル の他の範囲も利用できる。雑音キャンセラ590における受信機のハードウェア を簡単にするため、復号受信信号502は発振器516によって約10MHzの 周波数の信号に変換され、結合器520に与えられる。受信復号拡散スペクトル 信号502をこのように変換することにより、残りの受信機構成要素はデジタル 形式で構築することができる。以下の方法はアナログ信号に対しても適用できる ことが当業者に理解される。
干渉信号の信号強度は所望の信号と比較され、特定の所定の閾値よりも大きい信 号強度を有するすべての不要な干渉信号はデジタル複合信号から除去される。こ の所定の閾値は、所望の信号の信号強度でもよい。しかし、この好適な実施例の 雑音キャンセル方法では、所望の信号よりも小さい信号強度を有する干渉信号を キャンセルする場合にも、所望の信号を復元する能力が改善される。この特定の 閾値レベルは、所望の信号の信号強度に依存するだけでなく、他の通信システム ・パラメータにも依存する。従って、所定の閾値は所望の信号の信号強度より低 く設定してもよい。
干渉信号は、最大信号強度を有する干渉信号から開始して、信号強度の大から小 に、複合デジタル信号から順次除去される。干渉信号を除去する順序は重要であ る。なぜならば、この好適な実施例では、同じ雑音キャンセラ590によってデ ジタル複合信号から2つ以上のデータ信号が検出/抽出されることがあるためで ある。従って、検出/抽出すべきデータ信号の所定の閾値上りも大きい信号強度 を有する干渉信号のみを除去するためには、干渉信号を強から弱の順番にデジタ ル復号信号から除去する必要がある。
また、この好適な実施例の雑音キャンセレーション方法は非線形判定プロセスを 含み、そのため、最適判断は強い干渉信号に対して行なわれる。
雑音キャンセラ590の例をさらに詳しく参照して、結合器520上で与えられ るデジタル復号拡散スペクトル信号は、データ504から導出される第1の所望 の拡散スペクトル信号と、少なくとも一つの干渉拡散符号に関連する少なくとも 一つの干渉信号とを含む。この例では、干渉信号は所望の第1信号よりも強い信 号強度を有する。従って、干渉信号はいずれの所望の信号よりも高い信号強度を 有しているので、所望の第1信号の前に、結合器520上で与えられるデジタル 復号拡散スペクトル信号から差し引かなければならない。この特定の例を容易に するため、相対的な信号強度が任意に割り当てられていることが当業者に理解さ れる。さらに、第6図に示す本発明の好適な実施例は、本例で説明する特定の相 対的信号強度を有する所望の信号および干渉信号を有する場合に限定されない。
最強干渉信号は、結合器520上で与えられるデジタル複合信号から減算メカニ ズム521によって差し引かれる。
結合器520上で与えられるデジタル複合信号は、第1受信機522に入力され ることが好ましい。第1受信機522は、結合器560を介してデータ・プロセ ッサ548から最強干渉信号の拡散符号も受け取る。第1受信機522は第1受 信推定信号(すなわち、この最強干渉信号の推定)を生成し、結合器524上で 出力する。この第1推定信号は、干渉信号の拡散符号を用いてデジタル復号信号 520から導出される。結合器520上で与えられるデジタル復号信号520は 遅延メカニズム526にも入力され、このメカニズム526は演算装置5280 入力に対する復号信号の通過を所定の時間量だけ遅延する。この所定の時間量は 、拡散スペクトル信号を第1受信機522に入力する時間と、第1受信機522 が結合器524上で第1推定信号を出力する時間との間の時間遅延に等しい。演 算装置528は、結合器524上で与えられる第1推定信号を遅延されたデジタ ル復号信号から差し引き、残りのデジタル復号信号を結合器530上で出力する 。別の好適な実施例では、第1推定信号は結合器524上で雑音キャンセラ59 0から出力することもできる。
好適な実施例の受信機は第2図に示され、すでに説明済みである。第1受信fi 522.第2受信機532および第N受信機542、ならびに所望の信号558 の受信機はすべて第2図に示す受信機と同様に構成できる。受信機は結合器13 0上で拡散スペクトル信号を入力し、特定の推定信号の推定信号を結合器124  (第6図では、第1受信機522に対して、結合器524に相当する)上で出 力する。
推定すべき特定の拡散スペクトル信号は、拡散符号トラッキング・ループ178 によって決定される。第2図に示すように、拡散符号は拡散符号トラッキング・ ループ178内で生成される。しがし、#!6図に示す好適な実施例では、雑音 キャンセラ590は、データ・プロセッサ548に拡散符号トラッキング・ルー プ178の機能を行なわせるように最適化されており、そのため拡散符号トラッ キング。
ループ178は必要ない。従って、例えば、第1受信機522は第2図に示す受 信機と同様であるが、拡散符号トラッキング・ループ178は結合器560に取 って代わられ、これは第2図の162と記された点における受信機に接続されて いる。同様に、結合器562,564,565はそれぞれの受信機532,54 2,558における拡散符号トラッキング・ループに取って代わっている。本発 明の別の実施例では、特定の推定信号の実際の推定データは、■データ推定結合 器166とQデータ推定結合器168に取付けられた結合器によって、雑音キャ ンセラ590がら出力できる。
雑音キャンセラ590の上記の例の動作では、結合器590上で与えられるデジ タル復号拡散スペクトル信号は、第2干渉信号も含むことがある。さらに、この 第2干渉信号はI$2拡散符号512および第2データ506から導出される。
この例では、第2干渉信号は所望の第1信号よりも強く、かつ、減算メカニズム 521によってデジタル復号信号520から差し引かれた干渉信号よりも弱い信 号強度を有する。従って、より強い干渉信号は結合器530上でデジタル復号信 号からすでに差し引かれているので、デジタル復号信号から次に差し引くべき信 号は第2干渉信号でなければならない。より厳密には、より強い第2干渉信号を 弱い所望の第1信号より前にデジタル復号信号から差し引かなければならない。
第2干渉信号は、減算メカニズム531によって、結合器530上で与えられる デジタル複合信号から差し引がれる。結合器530上で与えられるデジタル複合 信号は、第2受信機532に入力されることが好ましい。また第2受信機532 は、結合器562を介してデータ・プロセッサ548から第2干渉信号の拡散符 号512を受信する。第2受信機532は、第2受信推定信号(すなわちこの第 2干渉信号の推定)を発生し、結合器534上で出力する。
この第2推定信号は、第2干渉信号の拡散符号512を利用してデジタル複合信 号530から導出される。また結合器530上で与えられるデジタル複合信号は 遅延メカニズム536にも入力され、この遅延メカニズム536は演算装置53 8の入力への複合信号の通過を所定の時間量だけ遅延する。この所定の時間量は 、拡散スペクトル信号を第2受信機532に入力する時間と、第2受信機が結合 器534上で第2推定信号を出力する時間との間の時間遅延に等しい。演算装置 538は、結合器534上で与えられる$22推定信を遅延デジタル複合信号が ら差し引き、残りのデジタル複合信号を結合器540上で出力する。別の好適な 実施例では、この第2推定信号は結合器534上で雑音キャンセラからも出力で きる。
この干渉信号の減算は、所望の第1信号に関する所定の閾値以上の信号強度を有 する残りのN個の既知の干渉信号のそれぞれについて反復される。雑音キャンセ ラ590の前述の例の動作では、結合器540上で与えられるデジタル複合拡散 スペクトル信号は、第N干渉信号を含むことがある。この例では、第N干渉信号 は、所望の第1信号よりも強く、かつ、減算メカニズム531によってデジタル 複合信号530から差し引がれな干渉信号よりも弱い信号強度を有する。従って 、より強い干渉信号はすでに結合器540上でデジタル複合信号がら差し引かれ ているので、デジタル複合信号から差し引くべき次の信号は第N干渉信号でなけ ればならない。より厳密には、より強いIN干渉信号をより弱い所望の第1信号 より前にデジタル複合信号から差し引かなければならない。
IN干渉信号は、減算メカニズム541によって結合器540上で与えられるデ ジタル複合信号から差し引かれる。
結合器540上で与えられるデジタル複合信号は第N受信機542に入力される ことが好ましい。また第N受信機542は、結合器564を介してデータ・プロ セッサ548から第2干渉信号の拡散符号を受信する。#N受信機542は第N 受信推定信号(すなわち、第N干渉信号の推定)を発生し、結合器544上で出 力する。この第N推定信号は、第N干渉信号の拡散符号を用いてデジタル複合信 号540から導出される。また結合器540上で与えられるデジタル複合信号は 遅延メカニズム546にも入力され、この遅延メカニズム546は演算装置54 9の入力に対する複合信号の通過を所定の時間量だけ遅延する。この所定の時間 遅延量は、拡散スペクトル信号を第N受信機542に人力する時間と、第N受信 機が結合器544上で第N推定信号を出力する時間との間の時間遅延に等しい。
演算装置549は結合器544上で与えられる第N推定信号を遅延デジタル複合 信号から差し引き、残りのデジタル複合信号を所望の信号受信機558に出力す る。別の好適な実施例では、第N推定信号は結合器544上での雑音キャンセラ 590から出力することもできる。
他の所望の拡散スペクトル信号および干渉拡散スペクトル信号を順次減算した後 、デジタル複合信号は主に、第1データ504および第1拡散符号510から導 出される所望の第1信号と、所望の閾値よりも小さい信号強度を有する干渉信号 とからなる。デジタル複合信号は所望の信号受信機558に入力される。また所 望の信号受信!558は、結合器565を介してデータ・プロセッサ548がら 所望の第1信号の拡散符号を受信する。所望の信号受信機558は所望の第1信 号の推定を発生し、結合5598上で出力する。所望の第1信号のこの推定は、 所望の第1信号の拡散符号510を用いて、入力されたデジタル複合信号から導 出される。
相対的な信号強度に関する前述の説明は、受信信号のすべてが同じビットまたは チップ・レートを有していない状況について触れていないことが理解される。例 えば、バイロフト信号は他のデータ信号よりも小さい情報帯域幅を有する場合が あり、従って、信号強度測定はビット当たりのパワーではなくビット・当たりの エネルギに関して判定することができる。
本発明についである程度の具体性で説明し、図示してきたが、実施例の開示は一 例に過ぎず、部分や段階の構成および組み合わせにおける多くの変更は請求され る本発明の精神および範囲から逸脱せずに当業者に想起されることが理解される 。例えば、上記の雑音キャンセレーション方法は請求される本発明の精神および 範囲から逸脱せずに、IFまたはベースバンド周波数においても実行できること が当業者に理解される。
国際調査報告

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.(a)第1信号および少なくとも第2信号を含む拡散スペクトル信号を受信 する受信手段;および(b)前記受信手段に動作可能に結合され、前記少なくと 第2受信信号に関連する拡散符号を用いて、受信拡散スペクトル信号から前記少 なくとも第2受信信号を実質的に処理することによって前記第1受信信号におけ る拡散スペクトル雑音を低減する雑音キャンセル手段;によって構成されること を特徴とする拡散スペクトル雑音キャンセラ。
  2. 2.(a)拡散スペクトル信号を受信し、第1拡散符号を用いて第1入力信号か ら第1推定信号を発生し、第2拡散符号を用いて第2入力信号から第2推定信号 を発光する受信手段;および (b)前記受信手段に動作可能に結合され:(i)前記第1推定信号、前記第2 推定信号お上び前記拡散スペクトル信号の関数として前記第1入力信号を発生し 、 (ii)前記第1推定信号、前記第2推定信号および前記拡散スペクトル信号の 関数として前記第2入力信号を発生することにより、 前記受信拡散スペクトル信号における拡散スペクトル雑音を低減する雑音キャン セル手段; によって構成されることを特徴とする拡散スペクトル雑音キャンセラ。
  3. 3.(a)拡散スペクトル信号を受信する段階;(b)第1拡散符号を用いて、 第1入力信号から第1推定信号を発生する段階; (c)第2拡散符号を用いて、第2入力信号から第2推定信号を発生する段階; (d) (i)前記第1推定信号、前記第2推定信号および前記拡散スペクトル信号の関 数として前記第1入力信号を発生し、 (ii)前記第1推定信号,前記第2推定信号および前記拡散スペクトル信号の 関数として前記第2入力信号を発生することにより、 前記受信拡散スペクトル信号における拡散スペクトル雑音を低減する段階; によって構成されることを特徴とする拡散スペクトル雑音をキャンセルする方法 。
  4. 4.(a)ユーザ拡散符号と制御拡散符号とを含む拡散スペクトル信号を受信す る受信手段;および(b)前記受信手段に動作可能に結合され:(i)前記受信 拡散スペクトル信号からユーザ信号を処理し、次に残りの拡散スペクトル信号を 前記制御拡散符号で拡散することによって、制御データを発生し、(ii)前記 受信拡散スペクトル信号から制御信号を処理し、次に残りの拡散スペクトル信号 を前記ユーザ拡散符号で拡散することによりユーザ・データを発生することによ り、 前記受信拡散スペクトル信号における拡散スペクトル雑音を低減する雑音キャン セル手段; によって構成されることを特徴とする拡散スペクトル雑音キャンセラ。
  5. 5.(a)ユーザ拡散符号と制御拡散符号とを有する拡散スペクトル信号を受信 する段階;および(b) (i)前記受信拡散スペクトル信号からユーザ信号を処理し、次に残りの拡散ス ペクトル信号を前記制御拡散符号で拡散することに追って、制御データを発生し 、(ii)前記受信拡散スペクトル信号から制御信号を処理し、次に残りの拡散 スペクトル信号を前記ユーザ拡散符号で拡散することにより、ユーザ・データを 発生することにより、 前記受信信号から拡散スペクトル信号を除去する段階;によって構成されること を特徴とする拡散スペクトル雑音をキャンセルする方法。
  6. 6.(a)第1信号と少なくとも第2信号とを有する拡散スペクトル信号を受信 する受信手段; (b)前記受信手段に動作可能に結合され:(i)前記少なくとも第2信号の受 信信号強度を判定し、 (ii)所定の閾値よりも大きい受信信号強度を有する特定の少なくとも第2信 号を前記受信拡散スペクトル信号から、前記特定の少なくとも第2信号に関連す る拡散符号を用いて、順次除去することにより、前記受信拡散スペクトル信号に おける拡散スペクトル雑音を低減する処理手段;および (c)前記処理手段に動作可能に結合され、前記第1信号に関連する拡散符号を 用いて、前記被処理拡散スペクトル信号から前記第1信号を抽出する抽出手段; によって構成されることを特徴とする拡散スペクトル雑音キャンセラ。
  7. 7.(a)前記受信手段によって受信される前記少なくとも第2信号は、第2信 号と第3信号とからなり、(b)前記処理手段は、前記第2信号および前記第3 信号の受信信号強度を判定し、 (c)前記第2信号および前記第3信号の前記受信信号強度は、前記所定の閾値 よりも大きく、(d)前記処理手段は、前記第2信号の受信信号強度が前記第3 信号の受信信号強度よりも大きいことを判断し、(e)前記処理手段は、前記第 2信号に関連する拡散符号を用い、かつ前記第3信号に関連する拡散符号を用い て、前記受信拡散スペクトル信号から前記第2および第3信号を順次除去し、前 記第2および第3信号は受信拡散スペクトル信号から信号強度の大から小の順に 除去され、前記第3信号が前記受信拡散スペクトル信号から受信される前に、前 記第2信号が前記拡散スペクトル信号から除去されることを特徴とする請求項6 記載の拡散スペクトル雑音キャンセラ。
  8. 8.(a)前記受信拡散スペクトル信号を前記少なくとも第2信号に関連する拡 散符号で収縮し、前記少なくとも第2信号から前記受信拡散スペクトル信号を処 理し、残りの拡散スペクトル信号を前記少なくとも第2信号で拡散すること;お 上び (b)前記特定の少なくとも第2信号に関連する拡散符号を用いて特定の少なく とも第2信号の推定を生成し、前記特定の推定された少なくとも第2信号を前記 拡散スペクトル信号から差し引くこと; からなるグループから選択されたアルゴリズムに基づいて各特定の少なくとも第 2信号を除去することを特徴とする請求項6記載の拡散スペクトル雑音キャンセ ラ。
  9. 9.(a)第1信号と少なくとも第2信号とを含む拡散スペクトル信号を受信す る段階; (b)前記少なくとも第2信号の受信信号強度を判定する段階; (c)所定の閾値よりも大きい受信信号強度を有する特定の少なくとも第2信号 を前記受信拡散スペクトル信号から、前記特定の少なくとも第2信号に関連する 拡散符号を用いて、順次除去する段階;および (d)前記第1信号に関連する拡散符号を用いて、前記第1信号を残りの受信拡 散スペクトル信号から抽出する段階; によって構成されることを特徴とする拡散スペクトル雑音をキャンセルする方法 。
  10. 10.(a)少なくとも第2信号を受信する前記段階は、第2信号と第3信号と を受信する段階からなり、(b)前記少なくとも第2信号の受信信号強度を判定 する前記段階は、前記第2信号および前記第3信号の受信信号強度を判定する段 階からなり、 (c)前記第2信号および前記第3信号の前記受信信号強度は、前記所定の閾値 よりも大きく、(d)前記第2信号の前記受信信号強度は、前記第3信号の前記 受信信号強度よりも大きく、 (e)前記除去する段階は、前記第2信号に関連する拡散符号を用い、かつ前記 第3信号に関連する拡散符号を用いて、前記第2信号および第3信号を前記受信 拡散スペクトル信号からそれぞれ除去する段階からなり、前記第2および第3信 号は信号強度の大から小の順序で受信拡散スペクトル信号から除去され、前記第 3信号が前記受信拡散スペクトル信号から除去される前に、前記第2信号は前記 受信拡散スペクトル信号から除去されることを特徴とする請求項9記載の方法。
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