采用部分序列相关的同步方法与装置的制作方法

文档序号:6419240阅读:118来源:国知局
专利名称:采用部分序列相关的同步方法与装置的制作方法
技术领域
本发明涉及通信系统与方法,更具体地说,涉及用于与调制信号同步的装置与方法。
背景技术
一般地,采用无线通信系统来为用户提供语音与数据通信。例如,模拟蜂窝无线电电话系统,诸如那些指定的AMPS(高级移动电话系统)、ETACS(扩展式全向通信系统)、NMT-450(450兆赫兹频带的北欧移动电话系统)与NMT-900(900兆赫兹频带的北欧移动电话系统)已成功地在全世界部署。诸如那些符合IS-54(北美标准暂定标准54)与欧洲标准GSM(全球数字移动电话系统)的数字蜂窝无线电电话系统早在20世纪90年代就投入使用。新近,已引入概括地称为PCS(个人通信业务)的各种无线数字业务,包括符合诸如IS-136与IS-95标准的高级数字蜂窝系统、诸如DECT(增强数字无绳电话)的较低功率系统与诸如CDPD(蜂窝数字分组数据)的数据通信业务。在CKC出版社1996年出版的、由Gibson编辑的“移动通信手册”中说明了这些与其它系统。


图1说明一种典型的陆地蜂窝无线电电话通信系统20。所述蜂窝无线电电话系统20可包括与基站26及移动电话交换局(MTSO)28服务的许多小区24进行通信的一个或多个无线电电话(终端)22。虽然图1中仅示出了三个小区24,通常的蜂窝网可包括数百个小区,可包括不止一个MTSO并且可服务于数千无线电电话。
一般地,所述小区24作为所述通信网20中的节点,经由服务小区24的基站26,无线电电话22与MTSO 28之间的链接就是从这些节点建立起来的。每个小区24将为其分配一个或多个专用控制信道以及一个或多个业务信道。控制信道是用于传送小区标识与寻呼信息的专用信道。业务信道传送语音与数据信息。通过所述蜂窝网20,在两个移动终端22之间或通过公共交换电话网(PSTN)34在一个移动终端22与一个陆线电话用户32之间可以实现双工无线电通信链接。基站26的功能是处理小区24与移动终端22之间的无线电通信。这样,基站26相当于数据与语音信号的中继站。
如图2所示,可采用卫星42来执行那些类似于由传统的陆地基站执行的功能,例如为人烟稀少的地区或地形崎岖使得传统陆线电话或陆地蜂窝电话基础建设技术上或经济上均不可行的地区服务。通常,卫星无线电电话系统40包括一个或多个卫星42,所述卫星42充当在一个或多个地球站44与终端23之间的中继或转发器。所述卫星通过双工链路46把无线电电话通信传送到终端23与地球站44。地球站44可连接到PSTN 34,允许卫星无线电电话之间的通信及卫星无线电电话与传统的陆地蜂窝无线电电话或陆线电话之间的通信。所述卫星无线电电话系统40可利用覆盖整个系统服务区的单个天线波束,或如图所示,可对卫星进行设计以便卫星可产生多个最少重叠波束48,每个波束为系统的服务区内的不同地理覆盖区50服务。所述覆盖区50的功能类似于图1中所述陆地蜂窝系统20的小区24。
一般地,传统的模拟蜂窝系统采用一个称为频分多址(FDMA)的系统来建立通信信道。作为一个本领域的技术人员所周知的事实,通常,无线电电话通信信号,即正被调制的波形,通过载频频谱的预定频带传送。在一个典型FDMA系统中,这些离散频带中的每个频带充当一个信道,通过所述信道蜂窝无线电电话通过服务于小区的基站或卫星与小区通信。
随着用户数量的增加,可用频谱的局限性提出了几个挑战。在一个蜂窝无线电电话系统中增加用户数量需要更有效地利用有限的可用频谱,以便在保持通信质量的同时提供更多总信道。因为用户可能在系统的小区内并不是平均分布的,所以提高了挑战性。在任何给定时间,特定小区需要更多信道来处理可能更大的本地用户密度。例如,可以想象,在任一时间市区内的一个小区可能容纳数百或数千用户,这样很容易用完小区内可用的信道数。
由于这些原因,传统蜂窝系统采用频率再用来增加每个小区的可能的信道容量并提高频谱效率。频率再用涉及到给每个小区分配频带,采用相同频率的小区在地理上被分隔以允许不同小区内的无线电电话互不干扰同时使用相同的频率。这样,一个仅有几百个分配频带的系统可为数千用户服务。
另一个可进一步增加信道容量并提高频谱效率的技术是使用时分多址(TDMA)技术。通过将传统FDMA系统内使用的频带再分为顺序时隙可实现TDMA系统。通常,通过频带的通信发生在包括许多时隙的重复的TDMA帧结构上。采用TDMA的系统示例为那些符合在美国采用的双模拟/数字IS-54B标准的系统,按此标准,每个传统模拟蜂窝频谱的频带都分为3个时隙,以及符合把许多频带中的每一个都分为8个时隙的GSM标准的系统。在这些TDMA系统中,每个用户与使用在用户的分配时隙期间传送的数字数据的突发的基站进行通信。
不采用FDMA与TDMA技术或除FDMA与TDMA技术之外,无线通信系统可采用“扩频”或码分多址(CDMA)技术。在一个采用扩频技术的系统中,通过独特的扩频码来调制已调制数据载波信号可定义信道,所述独特的扩频码即通过通信系统工作的宽带频谱来扩展原始已调制数据载波的码。通过使用相同的扩频码进行解调,可从传送的信号来恢复数据。因为传送的信号被扩展到宽带宽,扩频通信可能不太易受可能“干扰”其它通信信号的相干噪声源的攻击。信道的独特扩频码的使用允许几个用户有效地共享相同的带宽。
通常,传统的扩频通信系统使用所谓的“直接序列”扩频调制。在直接序列调制中,在通信介质、例如在空中接口传送已调制数据载波之前,通过扩频码或序列直接调制已调制数据载波。通常,扩频码包括通常以比被传送的数据的比特率更高的码片速率出现的“码片”的序列。
通常,直接序列扩频接收机包括本地产生扩频复制品的本地序列发生器。本地产生的序列用于从传送的扩频信号中恢复信息,所述传送的信号是按照相同的扩频序列调制的。然而,在可恢复传送的信号中的信息之前,通常,本地生成的扩频序列必须与对传送的信号进行调制的扩频序列同步。
在传统的扩频系统中,一般地,通过传送已知伪随机噪声(PN)序列可实现同步,所述PN序列可由接收装置捕获并用来同步其去扩展操作。例如,基站可广播包括由已知PN序列调制的固定载波的“导频信号”或嵌入在传送的数据流的已知位置的“导频符号”序列,传送的导频信号或导频符号被移动终端接收并被用来使移动终端的去扩展操作与基站的扩展操作同步。
如图3所示,在接收机300的天线310接收无线电通信信号305并在射频(RF)部分320进行处理以产生基带抽样。在序列捕获与跟踪电路340中处理对应于接收导频信号的基带抽样,以便捕获并同步于传送的PN序列。由此得到的同步信息用来在扩频解调器330中使扩频解调同步。
通常,与导频信号或导频符号系列的同步包括初始捕获阶段,在该阶段,接收机在接收的通信信号中寻找已知PN序列,一旦检测到已知PN序列,接下来就进入实现更细同步的跟踪阶段。一般地,通过使用“滑动相关器”完成捕获,所述“滑动相关器”将抽样序列“滑动”通过所有或部分已知PN序列来计算接收信号的抽样的序列与已知PN序列之间的相关性。通常,当接收信号抽样序列与已知PN序列之间的相关性高时,即当抽样序列与已知序列同相时,滑动相关器产生显示显著峰值的相关性输出信号。
一般地,要求尽可能精确而且尽可能快地执行所述搜索过程。虽然从精确的角度来说,在接收的信号抽样与已知PN序列之间提供全时相关性的滑动相关器可能较理想,但全时相关性可能不切实际,因为用于扩频系统的导频信号的PN码长度可能为大约数千比特。一般地,被设计用来对所述长度的码执行全时相关性的相关器缓慢、复杂及功率效率低。
由于这个原因,许多实际的滑动相关器使接收的信号抽样仅与已知PN序列的一部分相关。所述部分-序列相关一般没有众所周知的结构化相关属性,而且其性能一般取决于在滑动相关器中使用的所述部分的PN序列。
发明概要根据前述内容,本发明的一个目的是提供可产生增强捕获性能的接收机同步方法与装置。
本发明的另一目的是提供部分序列相关方法与装置,所述方法与装置可提供具有增强鉴别同相与不同相情况的相关性输出信号。
装置与方法在接收机中提供了这些和其它目的、特性与优势,按照所述装置与方法,接收的信号,例如根据已知的调制序列调制的导频信号与所述调制序列的子序列进行相关,所述子序列是根据与所述调制序列之间的相关性来选择的。最好,与所述调制序列的其它子序列相比,所选子序列与所述调制序列具有最佳的、例如最小的不同相相关。根据本发明的一方面,所选序列是满足“最小-最大”准则的子序列,即与所述调制序列具有最小最大不同相相关成分的子序列。最大不同相成分可表示单个最大不同相相关值或最大不同相相关值的总和。根据本发明的另一方面,所选子序列是满足“最大-功率”准则的子序列,即与所述调制序列具有最小集合的不同相相关性。根据其它方面,使用组合的最大与集合或者最小化的“最近邻近值”准则。
使用根据子序列的相对相关属性来选择的相关子序列可提高部分序列的同步精确度与可靠性。例如,可使用满足“最小-最大”准则的子序列来减少最坏情况的假同步检测,而可使用满足“最大-功率”准则的子序列来减少在所有不同相情况下的平均假告警概率。
具体地说,根据本发明,通信系统中的接收机的操作如下接收通信系统的某个站传送的无线电通信信号,并且生成表示接收的无线电通信信号和调制序列的子序列的相关性的相关性输出信号,所述调制序列的子序列是根据所选择的子序列与所述调制序列之间的相关性来选择的。然后,所述接收机根据所产生的相关性输出信号来进行同步。最好,所选子序列具有与所述调制序列的最佳不同相相关性。
根据本发明的一方面,与所述调制序列的其它子序列相比,所选子序列具有与所述调制调序列的最小不同相相关性。例如,所选子序列可具有“最小最大”不同相相关值、“最小集合”不同相相关性量度、或与其有关的组合。
在本发明的一个实施例中,所述通信系统包括传送根据预定伪噪声(PN)序列调制的通信信号的扩频通信系统。接收传送的通信信号并生成表示接收的通信信号与所选PN序列的子序列的相关性的相关性输出信号,并且根据所选子序列与所述PN序列的相关性生成所选PN序列的子序列。根据生成的相关性输出信号使所述接收机同步。
根据本发明的另一方面,通过把通信信号与调制序列的所选子序列进行相关来检测通信信号中编码的调制序列,以生成表示通信信号与调制序列之间的相关性的测量的相关性输出信号,其中,根据所选子序列与调制序列之间的相关性来选择所述所选子序列。最好,所选子序列具有与调制序列的最佳不同相相关性。
根据本发明的又一方面,在接收根据调制序列调制的通信信号的接收机中,一种装置包括操作用来使通信信号与调制序列的所选子序列进行相关的相关器,以生成表示所述通信信号与所述调制序列之间的相关性的测量的相关性输出信号,其中根据所选子序列与所述调制序列之间的相关性来选择所述所选子序列。最好,所选子序列具有与所述调制序列的最佳不同相相关性。所述装置还可包括接收根据预定PN序列调制的通信信号的装置,而且,所述相关器可与所述接收装置结合并工作用来生成表示接收的通信信号与PN序列所选子序列的相关性输出信号,其中,根据所述子序列与所述PN序列的相关性来选择所述所选子序列。所述装置还可包括根据生成的相关性输出信号来使所述接收机同步的装置。由此可提供增强的通信性能。
附图简介图1是说明传统的陆地蜂窝无线通信系统的示意图。
图2是说明传统的基于卫星的蜂窝无线通信系统的示意图。
图3是说明传统的扩频接收机的示意图。
图4是说明根据本发明的一个实施例的接收机的示意图。
图5是说明根据本发明的一个实施例的滑动相关器的示意图。
图6是说明根据本发明的一个方面选择调制序列的最佳序列的示例性操作的流程图。
图7A-7E说明示例性调制序列的子序列的相关值。
实施例详细说明参照示出了本发明的实施例的附图,在下文中将更全面地说明本发明。然而,本发明包括许多不同的形式并且不应解释为仅限于在此说明的实施例;更进一步说,提供这些实施例是为了使本公开透彻而全面,并且完全地把本发明的范围告知本领域的技术人员。所有图中相同的数字表示相同的单元。
图4说明了示例性移动终端400,其中可包括本发明的装置与方法。所述移动终端400包括一个通过天线410接收无线电通信信号405的接收机420。在RF部分422中处理接收的无线电通信信号,产生传送到最佳部分序列相关器424的基带抽样423。最佳部分序列相关器424把基带抽样423与调制序列的一部分进行相关,产生相关性输出信号425,后者由同步器426用来产生用于同步接收机420的操作的同步信息427。同步器426可采用许多形式中的一种,包括例如简单的阈值检测器或更复杂的结构,所述结构对相关性输出信号425求平均并根据平均相关性输出值来检测调制序列的定时。不同类型的同步器可在以下文章中找到Simon等人的“扩频通信”(publishedby Computer Science Press(1985)),“频率-选择的利衰落信道中的直接序列扩频匹配过滤捕获”(IEEE Journal on Selected Areas inCommunication,Vol 12,No.5,June 1994)、和转让给本发明受让方的美国专利申请No.09/001029,并在此完全引用结合。
本领域的技术人员将知道使用许多众所周知的通信部件,诸如混频器、放大器、专用集成电路(ASIC)与数字信号处理器(DSP)等可实现图4中的接收机420的RF部分422、最佳部分序列相关器424、同步器426与其它单元。本领域的技术人员将知道,一般地,利用专用硬件、软件或在专用或通用硬件上实现的固件、或者其组合可实现接收机420。
图5说明示例性最佳部分序列相关器424。基带抽样423被馈送到包括许多延迟单元D的延迟线510。对所示的实施例来说,基带抽样423表示以两倍于已知调制序列码片速率的速率抽样的接收信号的抽样。然而,本领域的技术人员将知道本发明可使用其它抽样率。通过许多并接的乘法器520-1至520-M,把每隔一个延迟单元D的输出与已知的N个码片调制序列c1,c2,…,cN的M个码片子序列cI,ci+1,…,ci+M+1的各个码片相乘。如图所示,乘法器520-1至520-N的各组输出都被馈送到各自的求和块530-1与530-2中。求和块530-1与530-2的输出信号数值在数值平方块540-1与540-2中被执行平方运算,并在另一个求和块550中被相加以产生相关性输出信号Zij,例如一系列将在下面详细讨论的相关值。
本领域的技术人员将知道本发明可使用除图5所示之外的相关器结构。例如,虽然图5的结构假定对映(±1)码与抽样值,并因此采用数值平方块540-1与540-2,本领域的技术人员将知道可使用单极(0,1)。在转让给本发明的受让方并在此完全引用结合的美国专利申请No.09/001029中说明了本发明可使用的其它滑动相关器结构。本发明也可使用一个或多个集成-转储(integrate-and-dump)相关器。此外,虽然所示实施例具有一个分段求和结构,所述结构对于减少由接收的及本地生成的序列的频率之间的不匹配引发的错误尤其具有优势,但是可使用其它求和结构。
参照图5,给出一个特定选择i,在整个PN调制序列c1,c2,…,cN与子序列ci,ci+1,…,ci+M-1之间有N个相关值Zij,其中j表示子序列与全序列之间的相对时延。当j=0时,相关值Zij对应于匹配或“同相”的情况,即子序列ci,ci+1,…,ci+M-1的第一码片ci与整个PN调制序列c1,c2,…,cN的第i块码片相一致的情况。当j≥1时,相关性输出值Zij对应于不同相的情况Zij=Σs=1L|Σk=M(s-1)L+iMsl+i-1ck*ck+j|2]]>按照本发明的一方面,根据“最小-最大”不同相准则来选择调制序列的子序列。对于调制序列c1,c2,…,cN的每一个可能的子序列ci,ci+1,…,ci+M-1,有N个相关值。用Vi,m-m来表示各个的子序列ci,ci+1,…,ci+M-1.各自的最大不同相相关性输出值Vi,m-m=max1≤j≤N-1{Zij}]]>选择具有最小Vi,m-m的子序列用于部分序列相关器中。相信这个选择将最坏情况的假同步检测减到最少。本领域的技术人员将知道,可使最小-最大量度Vi,m-m普遍化。例如,一组最大值的加权的组合可用于最小-最大量度Vi,m-m,而不是检查单个最大不同相相关值。
根据本发明的另一方面,可将相关性的所述集合量度普遍化到“最小-功率”准则。用Vi,m-p来表示各个子序列ci,ci+1,…,ci+M-1的各自的不同相相关性输出值的和Vi,m-p=Σj=1N-1Zij,]]>选择具有最小Vi,m-p的子序列用于部分序列相关器中。这种选择使相关性输出信号的总的不同相功率最小,并因此相信使在所有不同相情况中的平均假告警概率最小。
相信在大部分直接序列扩频捕获系统中,最小-最大准则将产生更快的捕获。然而,在使用很长的捕获序列以及大部分不同相功率集中于一个时延值j的系统中,利用最小-功率技术,使用简单阈值检测器(例如,在图4的同步器426内)的捕获时间可更短。
图6是根据本发明的一方面选择调制序列的子序列的操作600的流程图。调制序列的子序列被标识(方框610)。对各个标识的子序列计算各自的不同相相关性(方框620)。选择具有最小不同相相关性成分的子序列用于部分序列相关器中(方框630)。
本领域的技术人员将知道,可以在设计接收机期间实现图6的操作,因为由诸如IS-95 CDMA系统的扩频系统生成的导频信号通常按标准固定并因此不改变。然而本领域的技术人员将知道,在传送的PN序列可以改变的系统中,可适应地执行图6的操作。例如,接收机可接收标识正由系统转换的新PN序列或可由系统转换的候选序列列表的消息,并计算由此获得的最佳部分相关性序列。换句话说,在传送新调制序列之前,可将新调制序列的最佳子序列传送到接收机。
应知道图6所示流程图的方框与方框组合可由计算机程序指令来实现,所述计算机程序指令可加载到计算机或其它可编程数据处理装置中以产生一种机器,以便在计算机或其它可编程数据处理装置上运行的指令创建用于执行流程图方框内规定的功能的装置。例如,流程图所示方框可作为计算机指令来执行,所述计算机指令是由微处理器、DSP或其它用于实现图4中接收机420的部分序列相关器424的计算装置加载并运行的。计算机程序指令也可加载到计算机或其它可编程数据处理装置上,使一系列操作步骤在计算机或其它可编程装置上执行,以产生计算机实现的处理,以便在计算机或其它可编程装置上运行的指令提供用于实现流程图方框内指定的功能的步骤。
相应地,图6所示流程图的方框支持用于执行指定功能的装置的组合与用于执行指定功能的步骤的组合。还将知道图6所示流程图的每个方框与其中的方框组合可由执行指定功能或步骤的专用基于硬件的计算机系统、或专用硬件与计算机指令的组合来实现。
表1与图7A-7E说明分别在位置i=1、2、3、4和5时开始的示例性调制序列的子序列的相关值Zij。如图可见,根据最小-最大准则,将选择在i=3时开始的子序列,而根据最小-功率准则,将选择在i=4时开始的子序列。
本领域的技术人员将知道,本发明可使用除上述Vi,m-m与Vi,m-p,之外的量度以及除上述最小-最大与最小-功率准则之外的准则。一般地,将知道本发明可使用许多量度选择与选择准则中的任何量度与准则,所述量度与准则导致选择使调制序列的子序列的某个相关性测量最佳化的子序列。这些量度与准则包括,例如根据上述最小-最大与最小-功率量度Vi,m-m,Vi,m-p准则的加权组合的准则,以及根据调制序列的子序列与该调制序列的平均不同相相关性的准则。
利用编码理论的类推法,同相相关值的“最近邻近值”的测量的最小值可用作选择最佳子序列的准则。对PN调制序列的子序列来说,最近邻近值是满足下列关系式的那些不同相位置jZijZii>α,]]>其中α表示一个阈值,Zii表示序列ci,ci+1,…,ci+M-1的同相相关值因此,诸如下式准则mini[1NjΣj∈JZij]]]>可用来选择子序列,其中J是超过预定阈值α的相关性集合,Nj使集合J中的元素数归一化。
在附图与说明书中,已公开了本发明典型的最佳实施例,虽然使用特定的范围,它们仅仅用于一般描述而没有限制的目的,在以下权利要求书中说明本发明的范围。
权利要求
1.一种在通信系统中操作接收机的方法,所述方法包括如下步骤接收所述通信系统的基站传送的无线电通信信号;生成表示所述接收的无线电通信信号与调制序列的子序列的相关性的相关性输出信号,其中根据所选子序列与所述调制序列之间的相关性来选择所述调制序列的子序列;和根据所述生成的相关性输出信号使所述接收机同步。
2.根据权利要求1的方法,其特征在于所述所选子序列具有与所述调制序列的最佳不同相相关性。
3.根据权利要求1的方法,其特征在于与所述调制序列的其它子序列相比,所述所选子序列具有与所述调制序列的最小不同相相关性。
4.根据权利要求3的方法,其特征在于所述所选子序列具有与此有关的最小最大不同相相关值。
5.根据权利要求3的方法,其特征在于所述所选子序列具有与此有关的最小集合不同相相关性量度。
6.根据权利要求3的方法,其特征在于所述所选子序列具有最大不同相相关值和与此有关的集合不同相相关性量度的最小组合。
7.根据权利要求1的方法,其特征在于根据得自于所选不同相相关值集合的量度来选择所述所选子序列。
8.根据权利要求7的方法,其特征在于根据得自于最接近同相相关值的所选不同相相关值集合的量度来选择所述所选子序列。
9.根据权利要求3的方法,其特征在于与具有等长度的调制序列的子序列相比,所述所选子序列具有与所述调制序列的最小不同相相关性。
10.根据权利要求1的方法,其特征在于所述通信系统包括扩频通信系统,所述扩频通信系统传送根据预定伪噪声(PN)序列调制的通信信号,和所述接收步骤包括接收所述传送的通信信号的步骤;所述生成相关性输出信号的步骤包括生成表示所述接收的通信信号与所述PN序列的子序列的相关性的相关性输出信号的步骤,其中根据所述所选子序列与所述PN序列的相关性来选择的所述PN序列的所述子序列;和所述同步步骤包括根据所述生成的相关性输出信号使所述接收机同步的步骤。
11.根据权利要求10的方法,其特征在于所述同步步骤包括从所述相关性输出信号生成同步信息的步骤,其中下述步骤接着所述同步步骤接收根据扩频码调制的通信信号;和根据所述扩频码与所述生成的同步信息对所述接收的通信信号进行解调。
12.一种检测通信信号中编码的调制序列的方法,所述方法包括如下步骤使所述通信信号与所述调制序列的所选子序列相关联来生成表示所述通信信号与所述调制序列之间的相关性的测量的相关性输出信号,其中,根据所述所选子序列与所述调制序列之间的相关性来选择所述所选子序列。
13.根据权利要求12的方法,其特征在于所述所选子序列具有与所述调制序列的最佳不同相相关性。
14.根据权利要求13的方法,其特征在于与所述调制序列的其它子序列相比,所述所选子序列具有与所述调制序列的最小不同相相关性输出值。
15.根据权利要求14的方法,其特征在于所述所选子序列具有与此有关的最小最大不同相相关值。
16.根据权利要求14的方法,其特征在于所述所选子序列具有与此有关的最小集合不同相相关性量度。
17.根据权利要求14的方法,其特征在于所述所选子序列具有表示最大不同相相关值和集合不同相相关性量度的组合的最小量度。
18.根据权利要求12的方法,其特征在于根据得自于所选不同相相关值集合的量度来选择所述所选子序列。
19.根据权利要求18的方法,其特征在于根据得自于最接近同相相关值的所选不同相相关值的集合的量度来选择所述所选子序列。
20.根据权利要求14的方法,其特征在于与具有等长度的调制序列的子序列相比,所述所选子序列具有与所述调制序列的最小不同相相关性。
21.根据权利要求12的方法,其特征在于所述相关步骤后接如下步骤提供所述调制序列;标识所述调制序列的许多子序列;确定所述标识的子序列与所述调制序列的各个相关性;和根据所述确定的相关性来选择所述许多子序列中的某个子序列;和所述相关联步骤包括使所述通信信号与所述所选子序列相关联的步骤。
22.根据权利要求21的方法,其特征在于所述确定步骤包括确定所述调制序列与所述标识的子序列的各个不同相相关性的步骤;和所述选择子序列的步骤包括选择具有与所述调制序列的最小不同相相关性的子序列的步骤。
23.根据权利要求22的方法,其特征在于所述选择步骤包括选择具有最小最大不同相相关值的子序列的步骤。
24.根据权利要求22的方法,其特征在于所述选择步骤包括选择具有最小集合相关性量度的子序列的步骤。
25.根据权利要求22的方法,其特征在于所述选择步骤包括选择具有表示最大不同相相关值与集合不同相相关性量度的组合的最小量度的子序列的步骤。
26.在一种用于接收按照调制序列调制的通信信号的接收机中,一种装置包括相关器,工作用来使所述通信信号与所述调制序列的所选子序列相关联以生成表示所述通信信号与所述调制序列之间的相关性的测量的相关性输出信号,其中根据所述所选子序列与所述调制序列之间的相关性来选择所述所选子序列。
27.根据权利要求26的装置,其特征在于所述所选子序列具有与所述调制序列的最佳不同相相关性。
28.根据权利要求27的装置,其特征在于与所述调制序列的其它子序列相比,所述所选子序列具有与所述调制序列的最小不同相相关性。
29.根据权利要求28的装置,其特征在于所述所选子序列具有与此有关的最小最大不同相相关值。
30.根据权利要求28的装置,其特征在于所述所选子序列具有与此有关的最小集合不同相相关性量度。
31.根据权利要求28的装置,其特征在于所述所选子序列具有表示最大不同相相关值和集合不同相相关性量度的组合的最小量度。
32.根据权利要求26的装置,其特征在于根据得自于所选不同相相关值的集合的量度来选择所述所选子序列。
33.根据权利要求32的装置,其特征在于根据得自于最接近同相相关值的所选不同相相关值的集合的量度来选择所述所选子序列。
34.根据权利要求26的装置,其特征在于与具有等长度的调制序列的其它子序列相比,所述所选子序列具有与所述调制序列的最小不同相相关性。
35.根据权利要求26的装置,其特征在于还包括用于接收按照预定伪噪声(PN)序列调制的通信信号的装置,其中所述相关器与所述用于接收的装置相连并工作用来生成表示所述接收的通信信号与所述PN序列的所选子序列的相关性的相关性输出信号,其中根据所述子序列与所述PN序列的相关性来选择所述所选子序列。
36.根据权利要求35的装置,其特征在于还包括用于根据所述生成的相关性输出信号使所述接收机同步的装置。
37.根据权利要求36的装置,其特征在于所述用于同步的装置包括用于从所述相关性输出信号生成同步信息的装置,并且还包括用于接收按照扩频码调制的通信信号的装置;和对用于生成同步信息的所述装置作出反应、用于按照所述扩频码与所述生成的同步信息来解调所述接收的通信信号的装置。
全文摘要
通信系统中的一种接收机操作如下:接收通信系统的基站传送的无线电通信信号,生成表示接收的无线电通信信号与调制序列的子序列的相关性的相关性输出信号,其中按照所选子序列与解调序列之间的相关性来选择所述解调序列的子序列。然后根据生成的相关性输出信号使接收机同步。最好,所选子序列具有与解调序列的最佳不同相相关性。根据本发明的一方面,与其它解调序列的子序列相比,所选序列具有与解调序列的最小不同相相关性。例如,所选序列可具有“最小最大”不同相相关值、“最小集合”不同相相关性量度、或它们的组合。
文档编号G06F17/15GK1326621SQ99813277
公开日2001年12月12日 申请日期1999年10月12日 优先权日1998年11月17日
发明者E·索罗尔, G·E·博顿利, R·D·科伊皮莱 申请人:艾利森公司
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