[发明专利]无线电传输装置和接收装置与无线电传输方法和接收方法无效
申请号: | 02118828.9 | 申请日: | 2002-04-29 |
公开(公告)号: | CN1384637A | 公开(公告)日: | 2002-12-11 |
发明(设计)人: | 铃木三博 | 申请(专利权)人: | 索尼株式会社 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 付建军 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线电 传输 装置 接收 方法 | ||
技术领域
本发明涉及用在数字无线电通信系统中的无线电传输装置和无线电接收装置。
背景技术
随着近年来手机和寻呼机等移动通信装置的广泛使用,这些移动通信装置用户的数量迅猛增长。另一方面,无线电通信可用的频率资源是有限的,因此,在引入一种新的无线电通信系统时,想要分配一个尚未被现有无线电系统使用的频带变得极其困难。
超宽频带(UWB)传输系统,作为一种能通过有效利用频率资源来处理这种情况的新的无线电技术,近来引起了人们的关注。超宽频带传输系统使用由脉冲宽度非常细微(例如,1纳秒或更小)的脉冲序列组成的信号进行基带传输。超宽频带传输系统所占用的带宽是在GHz数量级上的带宽,这样,用所占用带宽的中心频率(例如1GHz到10GHz)除所占用带宽得到的值大致为1。与所谓的W-CDMA系统和CDMA2000系统,以及使用SS(扩频)和OFDM(正交频分复用)所用的带宽相比,这个带宽是相当宽的。
此外,超宽频带传输系统还具有信号功率密度低的特点,使得具有超宽频带传输方法不会引起对另一个无线电系统的干扰。因此,人们希望超宽频带传输系统能实现这种技术,即可以把其使用的频带覆盖在由现有无线电系统使用的频带上。此外,由于具有宽频带,人们认为超宽频带传输系统有希望成为应用于个人区域网络(PAN)的速度在100Mbps一级的超高速无线电传输技术。
超宽频带(UWB)无线电传输具有信号功率密度低的特点,从而具有超宽频带无线电传输不会受到或引起干扰的优点。此外,由于具有宽频带,人们认为超宽频带传输系统有希望成为应用于个人区域网络(PAN)的速度在100Mbps一级的超高速无线电传输技术。
作为超宽频带传输系统中使用的一个调制系统,例如在日本PCT专利NO.平10-508752的译文和美国专利6026125中所描述的,有一种脉冲位置调制(PPM)功能,使用通过略微向前和向后移动脉冲发生定时而获得的信号来表达0/1信息。此外,作为另一个调制系统,还提出了根据脉冲相位中的更改来表达0/1信息的二相调制。
对于使用上述二相调制的超宽频带传输系统而言,假设使用脉冲发生器组成其传输装置和接收装置,则举例来说,可以考虑下列配置。
图5是一个框图,说明了使用这种超宽频带传输系统的传输装置的配置。图6A,6B、6C、6D和6E所示为图5中所示传输装置的部分信号波形。图7A、7B、7C和7D所示为图5中所示传输装置中的信号频谱。
扩频码序发生器502生成与合成器501频率相同的扩频码序SG502(图6B),然后将扩频码序SG502输出到放大器503。放大器将扩频码序SG502乘以一个数字序列SG501(图6A和图7A)以形成扩频信号SG503(图6C和图7B),并将扩频信号SG503输出到脉冲发生器504。
脉冲发生器504生成一个脉冲信号SG504(图6D和图7C),该信号具有非常细微的脉冲,例如100ps,非常细微的脉冲的信号与扩频信号SG503的0s/1s相对应。脉冲信号SG504被输出到带通滤波器505,在此提取一个预定范围,例如3.0到5.0GHz范围的脉冲信号。脉冲信号SG504由此转换成传输信号SG505(图6E和图7DD),并通过天线506作为SG505发送。
图8是一个框图,说明使用超宽频带传输系统的接收装置的配置。图9说明了在图8所示接收装置中具有所谓DLL(延时锁定环路)配置的定时同步电路主要部件的相关特性。
无线电信号由天线801接收。带通滤波器802从所接收的信号中滤掉不需要的部分,然后将最终接收的信号输出到乘法器803、805和807。
扩频码序发生器811生成与合成器815具有相同频率的扩频码序(扩频码序与图5中传输装置中使用的扩频码序相同),然后将该扩频码序输出到一个脉冲发生器812。脉冲发生器812生成脉冲,将从扩频码序发生器811输出的扩频码序叠加在这些脉冲上,然后,将结果输出到延时电路813、814和乘法器807。
延时电路814将在其上叠加了扩频码序的脉冲延时1/2的脉冲宽度,然后将结果输出到乘法器803。延时电路813将在其上叠加了扩频码序的脉冲延时一个脉冲宽度,然后将结果输出到乘法器805。
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