CN1134905C - 采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机 - Google Patents

采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机 Download PDF

Info

Publication number
CN1134905C
CN1134905C CNB95118184XA CN95118184A CN1134905C CN 1134905 C CN1134905 C CN 1134905C CN B95118184X A CNB95118184X A CN B95118184XA CN 95118184 A CN95118184 A CN 95118184A CN 1134905 C CN1134905 C CN 1134905C
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
input
multiplier
pseudo
code
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CNB95118184XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN1133513A (zh
Inventor
J・拉佩利
B·H·李
朴钟贤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of CN1133513A publication Critical patent/CN1133513A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1134905C publication Critical patent/CN1134905C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/10Code generation
    • H04J13/12Generation of orthogonal codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/0008Synchronisation information channels, e.g. clock distribution lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J2013/0096Network synchronisation

Abstract

一种扩展频谱通信系统包括发送机和接收机,发送机具有第一沃尔什码产生器、沃尔什码调制器、第一PN码产生器、第一和第二频带扩展器、有限脉冲响应滤波器、第一和第二数/模转换器、低通滤波器、中频混频器、载波混频器、带通滤波器和第一放大器,接收机具有第二放大器、滤波器、第一和第二混频器、低通滤波器、模/数转换器、第二PN码产生器、I信道和Q信道去扩展器、PN码同步控制器、沃尔什码产生器、第一和第二沃尔什解调器、存储和转储器等。

Description

采用导频信道的扩展频谱通信系统 的数据发送机和接收机
本发明涉及扩展频谱通信系统,更具体地说涉及采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机。
图1是表示采用常规的差分相移键控(DPSK)调制方法的扩展频谱通信系统中发送机结构的框图。DPSK编码器102对输入的基带数据进行差分调制。频带扩展器104通过将该数据与从PN(伪噪声)码产生器103输出的PN码相乘对经差分调制的数据进行频带扩展。频带扩展器104的输出经过有限脉冲响应(以后称为“FIR”)滤波器105、D/A转换器106和LPF107。在混频器109中,LPF 107的输出与载波信号cosωCt相乘,然后通过BPF110、放大器111和天线112传播到自由空间中。
利用差分调制,上述DPSK调制方式扩展频谱通信系统使得在接收部分的数据解调期间能够进行异步检测。然而在上述的DPSK调制方式扩展频谱通信系统中,解调期间的1位误差可以造成2位误差,这导致系统性能下降。另一个问题是,在接收部分调整PN码的同步是困难的,因为实际上被调制的PN码信号不是被发送的纯PN码。
因此,本发明的一个目的是提供一种采用导频信号的扩展频谱通信系统的发送机。
本发明的另一目的是提供一种采用导频信号的能够很容易地实现PN码同步的扩展频谱通信系统的接收机。
本发明的再一个目的是提供一种采用导频信号的能够很容易地实现PN码同步的扩展频谱通信系统的发送机和接收机。
为了实现本发明的上述目的,扩展频谱通信系统包括发送机,该发送机具有第一沃尔什(Walsh)码产生器,用于产生具有各自的代码系统的第一和第二沃尔什码;沃尔什调制器,用于将发送的预定的导频信号和数据分别与第一和第二沃尔什码相乘,然后输出经沃尔什调制的导频信号和数据;第一PN码产生器,用于产生预定的第一和第二PN码;第一频带扩展器,用于将经沃尔什调制的导频信号与第一和第二PN码相乘,然后输出经频带扩展的I信道和Q信道导频信号;第二频带扩展器,用于将经沃尔什调制的数据与第一和第二PN码相乘,然后输出经频带扩展的I信道和Q信道数据;有限脉冲响应滤波器,用于对频带扩展的导频信号和数据进行有限脉冲响应滤波;第一数/模转换器,用于将经扩展的I信道导频信号和数据组合,然后转换成I信道模拟信号;第二数/模转换器,用于将经扩展的Q信道导频信号和数据组合,然后转换成Q信道模拟信号;低通滤波器,用于对I信道和Q信道模拟信号进行低通滤波;中频混频器,用于接收经低通滤波的I信道和Q信道低通滤波信号和预定的中频信号,将I信道低通滤波信号与中频的同相分量cosωIFt相乘,将Q信道低通滤波信号与中频的正交相位分量sinωIFt相乘,然后将已经与中频信号混频的I信道和Q信道信号相加;载波混频器,用于将中频信号混频器的输出信号与预定的射频信号cosωRFt相乘;带通滤波器,用于接收并对载波混频器的输出信号进行带通滤波;以及第一放大器,用于根据预定的放大率对经带通滤波的信号进行接收和放大,并且扩展频谱通信系统包括接收机,该接收机具有第二放大器,用于放大通过天线接收的接收信号;滤波器,用于对第二放大器的输出信号进行带通滤波;第一混频器,用于将滤波器的输出信号与射频信号cosωRFt相乘,然后转换成中频分量信号;第二混频器,用于分别将第一混频器的输出信号与中频的同相分量cosωIFt和正交相位分量sinωIFt相乘,然后输出从中已经去除了载波频率信号的I信道和Q信道信号;低通滤波器,用于分别对I信道和Q信道信号进行低通滤波;模/数转换器,用于将经低通滤波的I信道和Q信道信号转换成数字信号;第二PN码产生器,用于通过与预定的PN时钟同步,产生具有各自代码系统的第一和第二PN码;I信道去扩展器,用于将从模/数转换器输出的经数字转换的I信道信号与第一和第二PN码相乘,然后输出频带经去扩展的I信道信号;Q信道去扩展器,用于将从模/数转换器输出的经数字转换的Q信道信号与第一和第二PN码相乘,然后输出频带经去扩展的Q信道信号;PN码同步控制器,用于根据第一沃尔什码对经频带去扩展的I信道和Q信道信号进行沃尔什解调,检测经沃尔什解调的I信道和Q信道信号的PN码同步状态,然后输出对应于PN码同步状态的PN时钟;沃尔什码产生器,用于产生具有各自的代码系统的第一和第二沃尔什码;第一沃尔什解调器,用于输出已经通过第一和第二沃尔什码进行沃尔什解调的第一和第二I信道信号;第二沃尔什解调器,用于输出已经通过第一和第二沃尔什码进行沃尔什解调的第一和第二Q信道信号;存储和转储器,用于存储和转储经沃尔什解调的第一和第二I信道信号和第一和第二Q信道信号;组合器,用于接收从存储和转储器输出的第一和第二I信道信号及第一和第二Q信道信号,将第一I信道信号与第二I信道信号相乘,以便输出组合的I信道信号,并且将第一Q信道信号与第二Q信道信号相乘,以便输出组合的Q信道信号;以及数据判断器,用于获得从组合器输出的I信道信号和Q信道信号之间的差值,然后判断和输出对应于该差值的相位的数据。
以下结合附图对本发明的最佳实施例进行详细描述,附图中:
图1是表示采用常规的DPSK调制方法的扩展频谱通信系统的发送机结构的框图;
图2是表示根据本发明的最佳实施例采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机结构的框图;
图3是表示根据本发明的最佳实施例采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据接收机结构的框图。
在采用导频信道的扩展频谱通信系统中发送的信号主要可分为导频信号和数据。该数据是实际发送的一个信息信号,而总是代表“1”的导频信号是一个附加信息信号,用于在接收部分使PN码易于同步。
在采用导频信道的扩展频谱通信系统中,当同时发送数据和导频信号时,可以通过导频信号进行数据的同步解调。此外,因为发送的导频信号总是“1”时,导频信道的I信道和Q信道PN码是纯PN码分量。于是,在接收部分通过纯PN码可以进行PN码同步。并且通过沃尔什码分离导频信道和数据信道。
图2是表示根据本发明的最佳实施例采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机结构的框图。
第一导频沃尔什码产生器203和第一通信量沃尔什码产生器206分别产生第一和第二沃尔什码。第一乘法器202接收导频信号,并将该导频信号与来自导频沃尔什码产生器203的第一沃尔什码相乘,然后输出经沃尔什调制的导频信号。第二乘法器205将发送的数据与来自通信量沃尔什码产生器206的第二沃尔什码相乘,然后输出经沃尔什调制的数据。
I信道PN码产生器207产生I信道PN码,Q信道PN码产生器208产生Q信道PN码。第三乘法器209将经沃尔什调制的导频信号与I信道PN码相乘,然后输出I信道频带扩展导频信号。第四乘法器210将经沃尔什调制的导频信号与Q信道PN码相乘,然后输出Q信道频带扩展导频信号。第五乘法器211将经沃尔什调制的数据与I信道PN码相乘,然后输出I信道频带扩展数据。第六乘法器212将Q信道PN码乘以预定值“-1”,然后输出-Q信道PN码。第七乘法器214将经沃尔什调制的数据与-Q信道PN码相乘,然后输出-Q信道频带扩展数据。
第一FIR滤波器215对第三乘法器209的输出进行有限脉冲响应滤波。第二FIR滤波器216对第四乘法器210的输出进行有限脉冲响应滤波。第三FIR滤波器217对第七乘法器214的输出进行有限脉冲响应滤波。第四FIR滤波器218对第五乘法器211的输出进行有限脉冲响应滤波。
第一加法器219将第一FIR滤波器215的输出信号与第三FIR滤波器217的输出信号相加。第二加法器220将第二FIR滤波器216的输出信号与第四FIR滤波器218的输出信号相加。第一D/A转换器221将第一加法器219的输出转换成模拟信号。第二D/A转换器222将第二加法器220的输出转换成模拟信号。
第一和第二LPF223和224分别对第一和第二D/A转换器221和222的输出进行低通滤波。第八乘法器225将I信道分量的第一LPF223的输出与中频的同相分量cosωIFt相乘。第九乘法器228将Q信道分量的第二LPF224的输出与中频的正交相位分量sinωIFt相乘。第三加法器229将第八乘法器225的输出与第九乘法器228的输出相加。第十乘法器230将第三加法器229的输出与载波信号cosωRFt相乘。第一BPF232对第十乘法器230的输出进行带通滤波。放大器233根据一个预定的放大率对经低通滤波的信号进行放大,然后通过天线234输出经放大的信号。
图3是表示根据本发明的最佳实施例采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据接收机结构的框图。
作为高频放大器的LNA(低噪声放大器)302对通过天线301提供的接收信号进行放大。第二BPF303对经放大的接收信号进行带通滤波。第十一乘法器304将经带通滤波的信号与载波信号cosωRFt相乘,然后转换成中频分量信号。第十二乘法器306将第十一乘法器304的输出信号与中频的同相分量cosωIFt相乘。第十三乘法器308将第十一乘法器304的输出信号与中频的正交相位分量sinωIFt相乘。
第三和第四LPF310和311对第十二和十三乘法器306和308的输出信号进行低通滤波。第一和第二A/D转换器312和313分别将经低通滤波的信号转换成数字信号。I信道和Q信道PN码产生器314通过与预定的PN时钟同步产生I信道和Q信道PN码。
作为乘法器的第一去扩展器315将第一A/D转换器312的输出信号与I信道和Q信道PN码相乘,然后输出经去扩展的I信道信号I(t)。作为乘法器的第二去扩展器316将第二A/D转换器313的输出信号与I信道和Q信道PN码相乘,然后输出去扩展的Q信道信号Q(t)。第二导频沃尔什码产生器317产生第一沃尔什码。第二通信量沃尔什码产生器318产生第二沃尔什码。第一和第二沃尔什码与发送机的第一和第二沃尔什码是相同的。
第十四乘法器319将经去扩展的I信道信号I(t)与第一沃尔什码相乘,然后输出经沃尔什解调的I信道信号I(t)。第十五乘法器320将经去扩展的Q信道信号Q(t)与第一沃尔什码相乘,然后输出经沃尔什解调的Q信道信号Q(t)。初始同步和同步检测器321接收从第十四和第十五乘法器319和320输出的经沃尔什解调的信号I(t)和Q(t),检测这些信号的PN码同步状态,然后产生对应于PN码同步状态的同步检测结果信号。
PN时钟控制器322输出对应于同步检测结果信号的时钟控制信号。PN时钟产生器323产生PN时钟,用于根据时钟控制信号控制PN码的产生。第十六乘法器324将从第二去扩展器316输出的Q信道信号Q(t)与第一沃尔什码相乘。第十七乘法器325将从第一去扩展器315输出的I信道信号I(t)与第一沃尔什码相乘。第十八乘法器326将从第二去扩展器316输出的Q信道信号Q(t)与第二沃尔什码相乘。第十九乘法器327将从第一去扩展器315输出的I信道信号I(t)与第二沃尔什码相乘。
第一至第四存储和转储器328至331分别对第十六至第十九乘法器324至327的输出信号进行存储和转储。第二十乘法器332将第二存储和转储器329的输出信号与第三存储和转储器330的输出信号相乘。第二十一乘法器333将第一存储和转储器328的输出信号与第四存储和转储器331的输出信号相乘。减法器334从第二十乘法器332的输出信号中减去第二十一乘法器333的输出信号。判断器335从减法器334的输出信号检测数据的相位,然后输出经解调的数据。
现在参照图2和3详细描述根据本发明的最佳实施例的采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机的操作。
在采用导频信道的扩展频谱通信系统中,如前所述,发送的信号包括导频信号和数据。导频信号分量形成I信道信号分量,通信量数据分量形成Q信道信号分量。
在第一和第二乘法器202和205中,导频信号和数据分别被导频和通信量沃尔什码产生器203和206的输出相乘。第一和第二乘法器202和205的每个输出被分成I和Q信道。在I信道的情况下,在第三乘法器209,第一乘法器202的输出被从I信道PN码产生器207输出的I信道PN码相乘,在Q信道的情况下,在第四乘法器210,第一乘法器202的输出被从Q信道PN码产生器208输出的Q信道PN码相乘。此外,在I信道的情况下,在第五乘法器211,第二乘法器205的输出被从I信道PN码产生器207输出的I信道PN码相乘,在Q信道的情况下,在第七乘法器214,第二乘法器205的输出被从第六乘法器212输出的-Q信道PN码相乘。
第三、第四、第七和第五乘法器209、210、214和211的输出分别通过第一至第四FIR滤波器215至218滤波。作为I信道加法器的第一加法器219将第一和第三FIR滤波器215和217的输出相加,并输出至第一D/A转换器221。第一D/A转换器221将这一输入信号转换成模拟信号。作为Q信道加法器的第二加法器220将第二和第四FIR滤波器216和218的输出相加,并输出至第二D/A转换器222。第二D/A转换器222将这一输入信号转换成模拟信号。
I信道分量的第一D/A转换器221的输出和Q信道分量的第二D/A转换器222的输出是这样的信号,其中导频和数据信号分量被组合在一起,并且分别通过第一和第二LPF223和224。在第八乘法器225,第一LPF223的输出被中频的同相分量cosωIFt相乘,在第九乘法器228,第二LPF224的输出被中频的正交相位分量sinωIFt相乘。在第三加法器229,第八和第九乘法器225和228的输出相加,在第十乘法器230,加得的信号被载波信号cosωRFt相乘。假定ωC是载波频率,则ωC=ωIFRF。第十乘法器230的输出通过第一BPF232,在放大器233中被放大,然后通过天线234传播到自由空间。
在接收机处,通过天线301接收的信号通过LNA302和第二BPF303进到第十一乘法器304。在第十一乘法器304接收的信号被cosωRFt相乘,然后转换成中频分量信号。第十一乘法器304的输出在第十二乘法器306中被中频的同相分量cosωIFt相乘,并在第十三乘法器308中被中频的正交相位分量sinωIFt相乘,然后通过第三和第四LPF310和311转换成经扩展的信号分量。通过第一和第二A/D转换器312和313,第三和第四LPF310和311的输出被转换成数字信号。在第一和第二去扩展器315和316中,该数字信号分别被I信道和Q信道PN码相乘,然后被去扩展。从通过I信道和Q信道PN码去扩展的信号中去除PN码分量。然后,第十四乘法器319将第一去扩展器315的经去扩展的输出信号与第一沃尔什码相乘。第十五乘法器320将第二去扩展器316的经去扩展的输出信号与第一沃尔什码相乘。
第十四和第十五乘法器319和320的输出被送至初始同步和同步检测器321中,进行PN码同步和同步检测操作。初始同步和同步检测器321的输出送至PN时钟控制器322。然后,PN时钟发生器323在PN时钟控制器322的控制下控制产生I信道和Q信道PN码产生器314的PN码时序。
如果检测到在初始同步和同步检测器321已经进行了PN码同步,那么通过利用第一和第二去扩展器315和316的经去扩展的输出信号,进行同步解调,以便得到经解调的数据。
在第十七和十九乘法器325和327,第一去扩展器315的输出信号被第一和第二沃尔什码相乘。在第十六和十八乘法器324和326,第二去扩展器316的输出信号被第一和第二沃尔什码相乘。
于是,第十六和十七乘法器324和325的输出是导频信号分量。第十八和十九乘法器326和327的输出是数据信号分量。在第一至第四存储和转储器328至331中,第十六至十九乘法器324至327的输出分别被存储和转储。第二和第三存储和转储器329和330的输出在第二十乘法器332中相乘,第一和第四存储和转储器328和331的输出在第二十一乘法器333中相乘。
减法器334从第二十乘法器332的输出中减去第二十一乘法器333的输出,于是输出减得的值。判断器335从减法器334的减得的值检测数据相位,然后输出经解调的数据。
简单地说,因为本发明除发送信息信号以外还发送导频信号,所以它能够在接收部分通过利用导频信号进行数据解调。此外,在本发明中,发送的导频信号总是“1”,发送的导频信道的PN码除了纯分量外不被调制。
如上所述,本发明的优点在于,当利用纯PN码可以进行PN码同步时,能够很方便地获取数据。另一个优点在于,通过从沃尔什码产生器输出的沃尔什码,可以很容易地分离导频信道和数据信道。

Claims (16)

1.一种扩展频谱通信系统的发送机,包含:
导频信号产生器,用于产生呈现预定二进制值的导频信号;
伪随机噪声产生器,用于产生第一和第二伪随机噪声;
沃尔什码产生器装置,用于产生第一沃尔什码和第二沃尔什码;
调制器装置,其连接适于接收一输入信息信号和导频信号,用于按照第一沃尔什码调制该导频信号和按照第二沃尔什码调制该输入信息信号,以便分别产生调制的导频信号和调制的信息信号;及
扩展器装置,用于利用第一和第二伪随机噪声码两者扩展调制的导频信号和调制的信息信号,以便产生待经过通信信道发送的扩展频谱信号。
2.根据权利要求1所述的发送机,其中,所述扩展器装置还包含:
第三乘法器,用于将调制的导频信号和用于同相信道的第一伪随机噪声码相乘,以产生一同相扩展的导频信号;
第四乘法器,用于将调制的导频信号和用于正交相位信道的第二伪随机噪声码相乘,以产生一正交相位扩展的导频信号;
第六乘法器,用于将第二伪随机噪声码与一预定值相乘,以产生反相的伪随机噪声码;
第五乘法器,用于将调制的信息信号与用于同相信道的第一伪随机噪声码相乘,以产生一同相扩展的信息信号;
第七乘法器,用于将调制的信息信号和用于正交相位信道的反相伪随机噪声码相乘,以产生一正交相位扩展的信息信号;及
加法器装置,用于组合同相扩展的导频信号和信息信号以及正交相位扩展的导频信号和信息信号,以分别产生一同相信号和正交相位信号,用于产生待经过通信信道发送的所述扩展频谱信号。
3.一种扩展频谱接收机,包含:
接收装置,用于经过天线接收包含分别利用同相和正交相位伪随机噪声码调制的导频信号和信息信号的扩展频谱信号,并由此分离同相信号和正交相位信号;
伪随机噪声产生器装置,用于分别产生第一和第二伪随机噪声码;
去扩展器装置,用于利用第一和第二伪随机噪声码两者对同相信号和正交相位信号进行去扩展,以便产生去扩展的同相信号和去扩展的正交相位信号;
沃尔什码产生器装置,用于产生第一和第二沃尔什码信号;及
第一解调器装置,用于按照第一和第二沃尔什码将去扩展的同相信号和去扩展的正交相位信号解调,以产生解调的基带信号。
4.根据权利要求3所述的扩展频谱接收机,其中,所述接收装置包含:
带通滤波器装置,用于通过对经所述天线接收的扩展频谱信号进行带通滤波,来产生带通滤波信号;
第一混频器装置,用于通过将带通滤波信号和载波频率相乘,来产生中频信号;
第二混频器装置,用于通过将中频信号与同相信道分量和正交相位信道分量相乘,来产生同相信号和正交相位信号;
低通滤波器装置,用于对该同相信号和正交相位信号进行低通滤波;及
转换器装置,用于将该同相信号和正交相位信号转换为数字形式。
5.根据权利要求3所述的扩展频谱接收机,还包括:
第二解调器装置,用于按照第一沃尔什码将去扩展的同相信号和去扩展的正交相位信号解调为解调的同相信号和解调的正交相位信号;及
伪随机噪声码控制装置,用于接收解调的同相和正交相位信号,并通过产生时钟来检测调制的同相和正交相位伪随机噪声码的PN码同步状态,以控制第一和第二伪随机噪声码的产生。
6.根据权利要求5所述的扩展频谱接收机,其中,所述伪随机噪声码控制装置包含:
起始同步和同步检测装置,用于接收该解调的同相和正交相位伪随机噪声码,以及用于检测该解调的同相和正交相位信号的PN码同步状态,并产生一同步检测信号;
伪随机噪声时钟控制装置,用于产生与同步检测信号对应的时钟控制信号;及
伪随机噪声时钟产生器装置,用于产生用于控制第一和第二伪随机噪声码的产生的时钟。
7.根据权利要求3所述的扩展频谱接收机,其中,所述第一解调器装置包含:
第十六乘法器,用于通过将去扩展的正交相位信号与第一沃尔什码相乘,来产生第一乘积信号;
第十七乘法器,用于通过将去扩展的同相信号与第一沃尔什码相乘,来产生第二乘积信号;
第十八乘法器,用于通过将去扩展的正交相位信号与第二沃尔什码相乘,来产生第三乘积信号;
第十九乘法器,用于通过将去扩展的同相信号与第二沃尔什码相乘,来产生第四乘积信号;
累加器和转储装置,连接到第一、第二、第三和第四乘法器,用于在预定的符号持续时间内累加第一、第二、第三和第四乘积信号;
第二十乘法器,用于通过将在所述预定的符号持续时间内累加的第一乘积信号和在所述预定的符号持续时间内累加的第四乘积信号相乘,来产生组合的同相信号;
第二十一乘法器,用于通过将在所述预定的符号持续时间内累加的第二乘积信号和在所述预定的符号持续时间内累加的第三乘积信号相乘,来产生组合的正交相位信号;及
一装置,用于得到组合的同相信号和组合的正交相位信号之间的差值,并产生与该差值的相位对应的所述解调的基带信号。
8.根据权利要求4所述的扩展频谱接收机,还包括:
第二解调器装置,用于按照第一沃尔什码将去扩展的同相信号和去扩展的正交相位信号解调为解调的同相信号和解调的正交相位信号;及
伪随机噪声码控制装置,用于接收解调的同相和正交相位信号,并通过产生时钟来检测调制的同相和正交相位伪随机噪声码的PN码同步状态,以控制第一和第二伪随机噪声码的产生。
9.根据权利要求8所述的扩展频谱接收机,其中,所述伪随机噪声码控制装置包含:
起始同步和同步检测装置,用于接收解调的同相和正交相位伪随机噪声码,以及用于检测解调的同相和正交相位信号的PN码同步状态,并产生一同步检测信号;
伪随机噪声时钟控制装置,用于产生与同步检测信号对应的时钟控制信号;及
伪随机噪声时钟产生器装置,用于产生用于控制第一和第二伪随机噪声码的产生的时钟。
10.一种扩展电路,包含:
第一扩展器,具有第一输入端、第二输入端及呈现与第一信号和第一扩展码信号的乘积对应的第一输出信号的输出端,该第一信号和第一扩展码信号分别提供到所述第一输入端和所述第二输入端;
第二扩展器,具有一连接到所述第一输入端第三输入端、第四输入端及呈现与所述第一信号和第二扩展码信号的乘积对应的第二输出信号的输出端,所述第一信号和第二扩展码信号分别提供到所述第三输入端和所述第四输入端;
反相器,具有一连接到所述第四输入端的第五输入端,和具有一呈现与提供到所述第五输入端的输入信号的反相信号对应的第三输出信号的输出端;
第三扩展器,具有被连接来接收所述第三输出信号的第六输入端、第七输入端及呈现与第二信号和所述第三输出信号的乘积对应的第四输出信号的输出端,所述第二信号和所述第三输出信号分别提供到所述第七输入端和所述第六输入端;
第四扩展器,具有连接到所述第二输入端的第八输入端、连接到所述第七输入端的第九输入端、及呈现与第二信号和所述第一扩展码信号的乘积对应的第五输出信号的输出端,所述第二信号和所述第一扩展码信号分别提供到所述第九输入端和第八输入端;
第一加法器,通过将所述第一输出信号和所述第四输出信号组合而提供第六输出信号;及
第二加法器,通过将所述第二输出信号和所述第五输出信号组合而提供第七输出信号。
11.根据原权利要求10所述的扩展电路,其中所述第一、第二、第三和第四扩展器中的每个是一乘法器。
12.根据原权利要求10所述的扩展电路,还包含:
第八乘法器,其配置成通过将所述第六输出信号与一中频信号中的同相分量相乘而产生第八输出信号;
第九乘法器,其配置成通过将所述第七输出信号与所述中频信号中的正交相位分量相乘而产生第九输出信号;及
第三加法器,将所述第八输出信号和所述第九输出信号组合。
13.根据权利要求10所述的扩展电路,还包含:
第八乘法器,其配置成通过将所述第六输出信号与一中频信号中的同相分量相乘而产生第八输出信号;
第九乘法器,其配置成通过将所述第七输出信号与所述中频信号中的正交相位分量相乘而产生第九输出信号;
第三加法器,通过将所述第八输出信号和所述第九输出信号组合,而产生第十输出信号;及
第十乘法器,其配置成将所述第十输出信号与一载波信号相乘。
14.根据权利要求10所述的扩展电路,还包含:
第一产生器,连接到所述第二输入端,用于提供所述第一扩展码信号;及
第二产生器,连接到所述第四输入端,用于提供所述第二扩展码信号。
15.根据权利要求10所述的扩展电路,还包含:
第一产生器,连接到所述第二输入端,用于提供所述第一扩展码信号;
第二产生器,连接到所述第四输入端,用于提供所述第二扩展码信号;
第三产生器,用于提供第一沃尔什码;
第四产生器,用于提供第二沃尔什码;
第一乘法器,其配置成通过将所述第一沃尔什码与第一输入信号相乘,而向所述第一输入端提供所述第一信号;及
第二乘法器,其配置成通过将所述第二沃尔什码与第二输入信号相乘,而向所述第七输入端提供所述第二信号。
16根据权利要求12所述的扩展电路,还包含:
第一产生器,连接到所述第二输入端,用于提供所述第一扩展码信号;
第二产生器,连接到所述第四输入端,用于提供所述第二扩展码信号;
第三产生器,用于提供第一沃尔什码;
第四产生器,用于提供第二沃尔什码;
第一乘法器,其配置成通过将所述第一沃尔什码与第一输入信号相乘,而向所述第一输入端提供所述第一信号;及
第二乘法器,其配置成通过将所述第二沃尔什码与第二输入信号相乘,而向所述第七输入端提供所述第二信号。
CNB95118184XA 1994-11-22 1995-11-22 采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机 Expired - Lifetime CN1134905C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019940030743A KR970011690B1 (ko) 1994-11-22 1994-11-22 파일럿트 채널을 이용한 대역확산 통신시스템의 데이타 송신기 및 수신기
KR30743/1994 1994-11-22

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN96105518A Division CN1065646C (zh) 1995-02-24 1996-02-24 信息记录方法、复制方法及复制设备

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB031029981A Division CN1211940C (zh) 1994-11-22 1995-11-22 采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机
CNB011212322A Division CN100358247C (zh) 1994-11-22 1995-11-22 复扩展电路及扩展方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1133513A CN1133513A (zh) 1996-10-16
CN1134905C true CN1134905C (zh) 2004-01-14

Family

ID=19398610

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB031029981A Expired - Lifetime CN1211940C (zh) 1994-11-22 1995-11-22 采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机
CNB011212322A Expired - Lifetime CN100358247C (zh) 1994-11-22 1995-11-22 复扩展电路及扩展方法
CNB95118184XA Expired - Lifetime CN1134905C (zh) 1994-11-22 1995-11-22 采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB031029981A Expired - Lifetime CN1211940C (zh) 1994-11-22 1995-11-22 采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机
CNB011212322A Expired - Lifetime CN100358247C (zh) 1994-11-22 1995-11-22 复扩展电路及扩展方法

Country Status (3)

Country Link
US (2) US5712869A (zh)
KR (1) KR970011690B1 (zh)
CN (3) CN1211940C (zh)

Families Citing this family (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100220140B1 (ko) * 1994-12-28 1999-09-01 다치카와 게이지 씨디엠에이 전송 시스템의 확산 스펙트럼 코드를 초기 동기시키 기 위한 장치 및 방법
JP2728034B2 (ja) * 1995-06-15 1998-03-18 日本電気株式会社 スペクトラム拡散信号受信装置
US6816473B2 (en) 1995-06-30 2004-11-09 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive forward power control for spread-spectrum communications
US6697350B2 (en) 1995-06-30 2004-02-24 Interdigital Technology Corporation Adaptive vector correlator for spread-spectrum communications
US7123600B2 (en) * 1995-06-30 2006-10-17 Interdigital Technology Corporation Initial power control for spread-spectrum communications
US6788662B2 (en) 1995-06-30 2004-09-07 Interdigital Technology Corporation Method for adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US7072380B2 (en) * 1995-06-30 2006-07-04 Interdigital Technology Corporation Apparatus for initial power control for spread-spectrum communications
ZA965340B (en) * 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
US7929498B2 (en) * 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US6885652B1 (en) * 1995-06-30 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Code division multiple access (CDMA) communication system
US7020111B2 (en) * 1996-06-27 2006-03-28 Interdigital Technology Corporation System for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
EP0767544A3 (en) 1995-10-04 2002-02-27 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw Programmable modem using spread spectrum communication
US6246715B1 (en) 1998-06-26 2001-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmitter and receiver of a DS-CDMA communication system
KR0159201B1 (ko) * 1995-12-06 1998-12-01 양승택 Cdma 시스템에서의 동기식 이중 채널 qpsk 변복조 장치 및 그 변복조방법
US6678311B2 (en) * 1996-05-28 2004-01-13 Qualcomm Incorporated High data CDMA wireless communication system using variable sized channel codes
JPH09321659A (ja) * 1996-05-31 1997-12-12 Fujitsu Ltd スペクトラム拡散通信方式
US5896304A (en) * 1996-07-12 1999-04-20 General Electric Company Low power parallel correlator for measuring correlation between digital signal segments
JP2798127B2 (ja) * 1996-07-19 1998-09-17 日本電気株式会社 送信装置およびこれを含む通信装置
KR0173911B1 (ko) * 1996-07-25 1999-04-01 에스케이텔레콤주식회사 간섭을 감소시킨 부호 분할 다중 접속 방식(cdma) 변.복조 방법 및 그 방법을 이용한 통신 시스템
KR0173101B1 (ko) * 1996-08-14 1999-03-30 양승택 직접 시퀀스 확산 스펙트럼 통신용 월쉬-4상 위상변조 칩 변조 장치
US6173007B1 (en) * 1997-01-15 2001-01-09 Qualcomm Inc. High-data-rate supplemental channel for CDMA telecommunications system
US5943331A (en) * 1997-02-28 1999-08-24 Interdigital Technology Corporation Orthogonal code synchronization system and method for spread spectrum CDMA communications
US6137773A (en) * 1997-03-24 2000-10-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for CDMA code domain parameter estimation
US5991262A (en) * 1997-03-31 1999-11-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing peak-to-average power ratio of a composite carrier signal
FI105377B (fi) * 1997-05-29 2000-07-31 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä kahden rinnakkaisen kanavan koodijakoiseksi lähettämiseksi sekä menetelmän toteuttava radiolaite
US6111865A (en) * 1997-05-30 2000-08-29 Qualcomm Incorporated Dual channel slotted paging
PL206000B1 (pl) * 1997-05-30 2010-06-30 Qualcomm Inc Sposób powiadamiania terminala bezprzewodowego w systemie telekomunikacyjnym bezprzewodowym
US6094450A (en) * 1997-06-20 2000-07-25 Cincinnati Electronics Corporation Spread spectrum chip shift keying modulation/demodulation system and method
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6240122B1 (en) * 1997-09-02 2001-05-29 Fujitsu Limited Receiving apparatus of code spread communication type
US6285655B1 (en) 1997-09-08 2001-09-04 Qualcomm Inc. Method and apparatus for providing orthogonal spot beams, sectors, and picocells
US20020051434A1 (en) * 1997-10-23 2002-05-02 Ozluturk Fatih M. Method for using rapid acquisition spreading codes for spread-spectrum communications
KR100246537B1 (ko) * 1997-11-25 2000-03-15 정선종 코드분할 다중접속 시스템에서 파일럿 심벌을 이용한 동기식이중 채널 큐피에스케이 송수신기의 구조
KR100269593B1 (ko) 1997-12-02 2000-10-16 정선종 다중 채널을 위한 직교 복소 확산 방법 및 그 장치
US7394791B2 (en) * 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
US6222832B1 (en) * 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7936728B2 (en) * 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6134263A (en) * 1998-01-05 2000-10-17 Intel Corporation Method for using spreading code sequency to achieve high bit densities in a direct-sequence spread spectrum communication system
GB2358564A (en) * 1998-04-04 2001-07-25 Samsung Electronics Co Ltd Multi-stage spread spectrum signal generating device
KR100381012B1 (ko) 1998-05-04 2003-08-19 한국전자통신연구원 부호분할 다중접속 방식에서 상향 공통 채널의 임의 접속 장치및 방법
US6317413B1 (en) * 1998-05-18 2001-11-13 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and apparatus for assigning variable length walsh codes in a spread spectrum system
US8134980B2 (en) * 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7773566B2 (en) * 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US6331998B1 (en) * 1998-08-28 2001-12-18 Industrial Technology Research Institute Partially matched filter for spread spectrum communication
WO2000019732A2 (en) * 1998-09-29 2000-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for generating spreading code and spreading channel signals using spreading code in cdma communication system
US6421371B1 (en) 1998-11-17 2002-07-16 Ericsson Inc. Modulation sequence synchronization methods and apparatus employing partial sequence correlation
JP3116923B2 (ja) * 1998-11-25 2000-12-11 日本電気株式会社 周波数拡散変調回路
JP3317259B2 (ja) * 1998-12-17 2002-08-26 日本電気株式会社 ベースバンド信号多重回路とその送信レベル制御方法
US6151328A (en) * 1998-12-31 2000-11-21 Lg Information & Communications Ltd. Apparatus and method for controlling power in code division multiple access system
US6721349B1 (en) * 1999-01-28 2004-04-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing peak-to-average ratio in a CDMA communication system
US7443906B1 (en) * 1999-05-31 2008-10-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for modulating data message by employing orthogonal variable spreading factor (OVSF) codes in mobile communication system
KR100668198B1 (ko) * 1999-08-24 2007-01-11 주식회사 팬택앤큐리텔 Imt 2000 단말기용 변조기
JP3688166B2 (ja) * 1999-11-26 2005-08-24 シャープ株式会社 Cdma変調方法及びその装置
WO2001050616A1 (en) 1999-12-30 2001-07-12 Morphics Technology, Inc. A configurable all-digital coherent demodulator system for spread spectrum applications
KR100322744B1 (ko) * 2000-01-11 2002-02-07 윤종용 코드분할다중접속 신호의 역확산 장치 및 방법
US6661833B1 (en) * 2000-01-31 2003-12-09 Qualcomm Incorporated PN generators for spread spectrum communications systems
WO2001058044A2 (en) 2000-02-07 2001-08-09 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
DE10028593C1 (de) * 2000-06-14 2001-10-18 Daimler Chrysler Ag Verfahren und Vorrichtung zur Digital-Analog-Wandlung eines Signals
US6763058B1 (en) 2000-06-27 2004-07-13 Northrop Grumman Corporation Low signal to noise ratio acquisition and link characterization techniques for VSAT spread spectrum modems
US7911993B2 (en) 2000-07-19 2011-03-22 Ipr Licensing, Inc. Method and apparatus for allowing soft handoff of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure
US8537656B2 (en) 2000-07-19 2013-09-17 Ipr Licensing, Inc. Method for compensating for multi-path of a CDMA reverse link utilizing an orthogonal channel structure
US7126982B1 (en) 2000-07-21 2006-10-24 L-3 Communications Corporation Apparatus for rapid PN code acquistion
US7173899B1 (en) * 2000-08-28 2007-02-06 Lucent Technologies Inc. Training and synchronization sequences for wireless systems with multiple transmit and receive antennas used in CDMA or TDMA systems
KR100382487B1 (ko) * 2000-11-02 2003-05-09 엘지전자 주식회사 이득 및 위상 왜곡 보상 기능을 가지는 이동통신 송신시스템
US6999500B2 (en) * 2000-11-03 2006-02-14 Qualcomm Inc. System for direct sequence spreading
AUPR206300A0 (en) * 2000-12-13 2001-01-11 Advanced Communications Technologies (Australia) Pty Ltd A method for quadrature spreading
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
JP4429533B2 (ja) * 2001-01-29 2010-03-10 三星電子株式会社 周波数変換器
US6954448B2 (en) * 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
KR100665077B1 (ko) 2001-06-13 2007-01-09 탄티비 커뮤니케이션즈 인코포레이티드 하트비트 요구보다 낮은 레벨로의 하트비트 신호의 전송
US7020095B2 (en) * 2001-06-16 2006-03-28 Maxim Integrated Products, Inc. System and method for modulation of non-data bearing carriers in a multi-carrier modulation system
US6917581B2 (en) 2001-07-17 2005-07-12 Ipr Licensing, Inc. Use of orthogonal or near orthogonal codes in reverse link
US7099642B2 (en) * 2001-11-09 2006-08-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for matching receiver carrier frequency
US7327805B2 (en) * 2002-02-28 2008-02-05 Tsi Telsys, Inc. Device, apparatus and method for receiving data transmissions having different data rates
US6934320B2 (en) * 2002-04-19 2005-08-23 Nokia Corporation Orthogonalized spatial multiplexing for wireless communication
KR100557112B1 (ko) 2002-09-11 2006-03-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 수신단에서의 주파수 오차를 추정하여 결합하는 장치
US20040062320A1 (en) * 2002-10-01 2004-04-01 Dean Gienger Time dispersion symbol encoding/decoding
DE10250939B4 (de) * 2002-10-31 2006-04-27 Advanced Micro Devices, Inc., Sunnyvale DSSS und CCK-Basisband-Codierungsgerät und Verfahren
US6996763B2 (en) * 2003-01-10 2006-02-07 Qualcomm Incorporated Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data
US7440491B2 (en) * 2003-01-16 2008-10-21 Texas Instruments Incorporated Ultra-wideband communications system devices
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US8391249B2 (en) * 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
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
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US8023950B2 (en) * 2003-02-18 2011-09-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system
US8150407B2 (en) * 2003-02-18 2012-04-03 Qualcomm Incorporated System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system
US8081598B2 (en) * 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
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
US8705588B2 (en) * 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US8489949B2 (en) 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7092426B2 (en) * 2003-09-24 2006-08-15 S5 Wireless, Inc. Matched filter for scalable spread spectrum communications systems
US7236510B2 (en) * 2003-10-01 2007-06-26 S5 Wireless, Inc. Equalizer with decision feedback frequency tracking and bit decoding for spread spectrum communications
KR100946913B1 (ko) * 2003-11-21 2010-03-09 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 셀 식별을 위한 프리앰블 신호 생성 장치 및 방법
US8077691B2 (en) * 2004-03-05 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for MISO and MIMO receivers in a multi-antenna system
US7129753B2 (en) * 2004-05-26 2006-10-31 Infineon Technologies Ag Chip to chip interface
JP2005347922A (ja) * 2004-06-01 2005-12-15 Nec Corp 送信信号生成回路および無線基地局通信装置
CN100373929C (zh) * 2004-11-16 2008-03-05 上海乐金广电电子有限公司 Dtv接收机的载波还原装置
CN102299886B (zh) 2004-12-23 2017-09-12 韩国电子通信研究院 用于在无线通信系统中生成和发送帧的装置及方法
US20060203888A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-14 Moore George S Interface randomization methods and systems employing the same
JP4440831B2 (ja) * 2005-06-14 2010-03-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、送信方法及び通信システム
US20070177670A1 (en) * 2006-01-10 2007-08-02 Nathan Elnathan Use of Pilot Symbols for Data Transmission in Uncompressed, Wireless Transmission of Video
GB0612142D0 (en) * 2006-06-20 2006-08-02 Secr Defence Spreading modulation spectrum control
US9048936B2 (en) * 2012-01-02 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for managing on-time of wireless receivers
CN106559377A (zh) * 2016-10-26 2017-04-05 上海华虹集成电路有限责任公司 发送载波产生电路
CN108241096A (zh) * 2016-12-26 2018-07-03 联芯科技有限公司 一种移相电路、移相器和辐射性能的测试方法及装置
US10469126B1 (en) * 2018-09-24 2019-11-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Code synchronization for analog spread spectrum systems
US11050594B2 (en) * 2019-12-03 2021-06-29 Harris Global Communications, Inc. Communications system having multiple spread carriers and associated methods
CN112731476B (zh) * 2020-10-23 2023-09-08 中国人民解放军63891部队 基于短码解扩和定时恢复联合的gps卫星m码信号解调方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3465269A (en) * 1967-09-28 1969-09-02 Candy Mfg Co Inc Phase time variator
US5036523A (en) * 1989-10-03 1991-07-30 Geostar Corporation Automatic frequency control of satellite transmitted spread spectrum signals
US5103459B1 (en) * 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
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
US5228054A (en) 1992-04-03 1993-07-13 Qualcomm Incorporated Power-of-two length pseudo-noise sequence generator with fast offset adjustment
JP2771757B2 (ja) * 1992-06-29 1998-07-02 三菱電機株式会社 スペクトル拡散通信用受信装置のデータ復調回路
KR960003847B1 (ko) * 1993-09-18 1996-03-22 삼성전자주식회사 대역 확산 통신 방식 데이타 변복조장치
US5594754A (en) * 1993-10-13 1997-01-14 Nit Mobile Communications Network Inc. Spread spectrum communication receiver
US5490165A (en) * 1993-10-28 1996-02-06 Qualcomm Incorporated Demodulation element assignment in a system capable of receiving multiple signals
US5414728A (en) * 1993-11-01 1995-05-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bifurcating signal transmission over in-phase and quadrature phase spread spectrum communication channels
FI106898B (fi) * 1993-11-10 2001-04-30 Nokia Networks Oy Vastaanottomenetelmä ja CDMA-vastaanotin
US5383219A (en) * 1993-11-22 1995-01-17 Qualcomm Incorporated Fast forward link power control in a code division multiple access system
US5406629A (en) * 1993-12-20 1995-04-11 Motorola, Inc. Apparatus and method for digitally processing signals in a radio frequency communication system
US5608722A (en) 1995-04-03 1997-03-04 Qualcomm Incorporated Multi-user communication system architecture with distributed receivers
US6246715B1 (en) * 1998-06-26 2001-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmitter and receiver of a DS-CDMA communication system
US5926500A (en) * 1996-05-28 1999-07-20 Qualcomm Incorporated Reduced peak-to-average transmit power high data rate CDMA wireless communication system
US5859612A (en) 1996-06-06 1999-01-12 Qualcomm Incorporated Method for using an antenna with a rotating beam for determining the position of a mobile subscriber in a CDMA cellular telephone system
KR0173101B1 (ko) * 1996-08-14 1999-03-30 양승택 직접 시퀀스 확산 스펙트럼 통신용 월쉬-4상 위상변조 칩 변조 장치

Also Published As

Publication number Publication date
CN1474513A (zh) 2004-02-11
KR970011690B1 (ko) 1997-07-14
CN1133513A (zh) 1996-10-16
KR960020139A (ko) 1996-06-17
USRE38603E1 (en) 2004-09-28
CN1211940C (zh) 2005-07-20
CN1326272A (zh) 2001-12-12
US5712869A (en) 1998-01-27
CN100358247C (zh) 2007-12-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1134905C (zh) 采用导频信道的扩展频谱通信系统的数据发送机和接收机
US5276705A (en) CCD demodulator/correlator
US6459721B1 (en) Spread spectrum receiving apparatus
JP3280141B2 (ja) スペクトラム拡散受信装置
US5625639A (en) Spread spectrum method for transmitting an information signal as a radio signal at a high speed
JP3000037B2 (ja) 通信方法及び同通信方法のための装置
US5796774A (en) Spread spectrum communication apparatus with conversion of input patterns to uniform spectral patterns
US5668806A (en) Spread spectrum communication apparatus
US6005886A (en) Synchronization-free spread-spectrum demodulator
AU761866B2 (en) Frequency shifting circuit and method
JPH07202751A (ja) スペクトラム拡散送信方法およびスペクトラム拡散送信機
KR0174617B1 (ko) 직접확산/부호분할다중접속 통신시스템의 데이터 송신기 및 수신기
JP3320234B2 (ja) スペクトラム拡散受信装置
JPH06104943A (ja) 四相位相変調装置
KR970008671B1 (ko) 파일럿트 채널을 이용한 대역확산 통신시스템의 데이타 송수신기
JP2601206B2 (ja) スペクトル拡散通信方式及び受信装置
JP2777993B2 (ja) スペクトラム拡散通信装置
JP3280197B2 (ja) スペクトラム拡散通信装置
JP2729692B2 (ja) スペクトル拡散通信受信装置
JPH1188290A (ja) スペクトル拡散通信方式
JP2689806B2 (ja) 同期型スペクトル拡散変調波の復調装置
JPH0514312A (ja) 無線通信方法
JPH08228168A (ja) スペクトラム拡散通信装置
JPH08102698A (ja) スライディング相関器
JPH08265216A (ja) 信号処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20040114

EXPY Termination of patent right or utility model