[发明专利]发送装置和发送方法无效
申请号: | 01800402.4 | 申请日: | 2001-02-27 |
公开(公告)号: | CN1364354A | 公开(公告)日: | 2002-08-14 |
发明(设计)人: | 北出崇;林真树 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | H04B7/26 | 分类号: | H04B7/26 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 马莹,邵亚丽 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发送 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及CDMA(Code Division Multiple Access:码分多址)方式的通信中用矩阵运算来消除干扰的通信装置,特别涉及随机接入通信时消除干扰的通信装置。
背景技术
以往,作为消除因多路径衰落造成的干扰、码元间干扰和多址干扰等各种干扰来取出解调信号的方法,有使用联合检测(Joint Detection;以下称为‘JD’)的干扰信号消除方法。对于该JD而言,披露于“Zero Forcing andMinimum Mean-Square-Error Equalization for Multiuser Detection in Code-Division Multiple-Access Channels”(Klein A.,Kaleh G.K.,Baier P.W.,IEEETrans.Vehicular Technology,vol.45,pp.276-287,1996)。
使用该JD的干扰信号消除方法也用于移动台装置开始与基站装置进行通信时的随机接入通信。
以下,以移动台装置与基站装置进行随机接入通信的情况为例来说明使用现有的JD的干扰信号消除方法。
在随机接入通信中,首先,要开始通信的移动台装置通过随机接入信道(Random Access Channel;RACH)将请求通信开始的信号发送到基站装置。在该发送中,移动台装置还发送称为中间蠕变码的已知参照信号。为简便起见,将移动台装置通过随机接入信道发送的信号称为‘RACH信号’。
中间蠕变码的图案(以下称为‘中间蠕变图案’)如下形成。图1是表示现有的CDMA通信系统中的中间蠕变图案的形成方法的模式图。
如图1所示,各移动台装置(各信道)中使用的中间蠕变图案用以456(=8W)码片周期循环的基本码根据如下所示的步骤来形成。该基本码是基站装置已知的码,包含具有相互不同的W(=57)码片长度的码的A~H的8块。
第1步,在上述基本码中设定基准块。这里,假设基准块为‘A’。第2步,将上述基准块的相位在各信道中向图中左方向错开{W×(n-1)}。其中,W=57码片,n是信道数。第3步,在各信道中,在上述基本码中,从第2步中使相位错开的基准块的前端部中抽出512码片。由此,在各信道中形成整体为512码片长度的中间蠕变图案。
移动台装置用如上形成的中间蠕变图案的某一个中间蠕变图案来发送如图2所示的RACH信号。图2是表示现有的CDMA通信系统中的各移动台装置的发送定时的模式图。
如图2所示,各移动台装置发送在数据部1和数据部2之间插入了中间蠕变码的传输信号。由数据部1或数据部2发送的信号相当于上述的请求通信开始的信号。通过该信号来发送例如移动台装置的ID号。在图2中,信道1~8的传输信号分别相当于由移动台装置1~8发送的RACH信号。
下面,参照图3至图5来说明接收了RACH信号的基站装置的处理。图3是表示现有的CDMA通信系统中的基站装置接收来自各移动台装置的RACH信号状况的第1例的示意模式图。图4是表示应用现有的使用JD的干扰信号消除方法的基站装置的结构方框图。图5是表示通过应用现有的使用JD的干扰信号消除方法的基站装置获得的延迟分布的第1例模式图。
各移动台装置和基站装置不仅处于隔开距离的位置,而且各移动台装置和基站装置之间的距离分别不同。因此,如图3所示,由各移动台装置发送的RACH在到达基站装置之前产生传播延迟,而且,在该传播延迟中对各移动台装置形成偏差。即,在分别由移动台装置1、2、3和8发送的RACH信号到达基站装置之前产生的传播延迟分别变为传播延迟1、2、3和8。基站装置接收的信号成为了图3所示的传播延迟的来自各移动台装置的RACH信号的复用信号。
基站装置进行以下处理,以便消除因多路径衰落造成的干扰、码元间干扰和多址干扰等干扰,取出各移动台装置的数据。
参照图4,在将复用了由各移动台装置发送的RACH信号的接收信号进行变频等规定的无线处理后,被送至延迟器11和匹配滤波器(MF)12。在延迟器11中,接收信号被延迟规定的时间,然后被送至后述的乘法器14。
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