[发明专利]为反向链路分配最佳沃尔什码的方法有效
申请号: | 99107894.2 | 申请日: | 1999-05-28 |
公开(公告)号: | CN1239387A | 公开(公告)日: | 1999-12-22 |
发明(设计)人: | 申鸿燮 | 申请(专利权)人: | LG情报通信株式会社 |
主分类号: | H04Q7/20 | 分类号: | H04Q7/20 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 余朦,穆德骏 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 反向 分配 最佳 沃尔什码 方法 | ||
本发明涉及分配最佳沃尔什(Walsh)码的方法,用于区分反向链路的移动台信号,从而使码分多址(以下称CDMA)通信系统中的移动台之间的干扰最小化。
一般说来,在一个CDMA通信系统中,从移动台到基站之间的反向链路的语音质量劣于从基站到移动台之间的正向链路的语音质量。特别是,反向链路上的多径衰落和移动台间干扰对通信系统的性能有很大的影响。
在正向链路中,所有的CDMA信号之间通过伪噪声(以下称PN)码来相互区分。而且,所有的CDMA信号共享一对正交PN码。
即,经过CDMA信道从一个基站发送出的所有的CDMA信号都具有相同的PN码相位。移动台根据基于沃尔什函数的二进制正交码来区分这些信号。
然而现在没有一种方法能最小化反向链路上收发信号时的多径衰落和用户间干扰,而只是提出了在正向链路中扩展PN码的方法。
图1显示了在传统反向链路中的码扩展框图。
如图1所示,在传统反向链路中,每一个移动台的信号被长PN码1和短PN码2所扩展。这样,基于分配给相应的移动台的长PN码1和短PN码2在I和Q信道中的扩展,实现移动台之间的信号的互相区分。
在传统反向链路中,这种方式使得移动台间的干扰被均衡,并且使彼此间的性能差别最小化。
值得注意的是,干扰的程度正比于移动台的个数。因次,由于移动台的多径特点及其之间的干扰,一个基站所能服务的移动台数目受到一定限制。
以上提及的传统反向链路有以下缺点:
即存反向链路中,在不考虑任何同步系统的实际环境中,基站从多个移动台接收的信号彼此并不同步。这使得难以提高反向链路的信噪比。
所以本发明着眼于以上问题,目的在于提供一种给反向链路分配最佳沃尔什码的方法。本方法为反向链路中的移动台信号提供了一个同步系统,并且获取最佳沃尔什码来最小化多个移动台之间的干扰,然后把该沃尔什码分别分配给各个移动台来扩展经过反向链路的移动台信号,这样就大大提高了反向链路的信噪比。
根据本发明的一个方案,提供了给具有一个基站和多个移动台的通信系统的反向链路分配最佳正交函数码的方法。该方法由以下步骤构成:第一步是检测从一个既定的移动台到基站的反向链路信道的特性;第二步是基于检测到的反向链路信道的特性获得正交函数码;第三步是分配获得的正交函数码给既定的移动台。
本发明的一个特点是,除了使用传统的PN码外,还分配沃尔什码以区分各移动台信号,从而最小化反向链路中的移动台之间的干扰,由此能够大大提高反向链路的信噪比。最佳沃尔什码是基于互相关获得的。
根据本发明的另一个方案,在具有多个服务区(每个服务区都有一个基站和多个移动台)的移动通信系统中,提供了一种为反向链路分配最佳沃尔什码的方法。该方法包括下列步骤:顺序地给每个服务区内的各个移动台分配沃尔什码,从而区分不同的移动台发送出的信号。
通过以下详细的叙述及附图可以更清楚地理解本发明的以上和其它的目的、特点和优势,详述如下:
图1是在传统反向链路中进行码扩展的框图;
图2是根据本发明的实施例为反向链路分配最佳沃尔什码方法的框图;
图3是根据本发明的可替代实施例为反向链路分配最佳沃尔什码方法的框图;
图4显示了实际的反向链路中多径分布的信号强度和延时特性;
图5是根据本发明为反向链路分配最佳沃尔什码方法的流程图;
参考图2,显示了根据本发明的实施例为反向链路分配最佳沃尔什码方法的框图。在该实施例中,使用沃尔什码来区分各个移动台信号。
在正向链路中,因为移动台信号都基于基准时间同步,故多径分布是相同的。但是在反向链路中,如图4所示,移动台信号经过多条路径,然后被基站接收,它们之间是不同步的。即使接收到的移动台信号来自于同一移动台,它们的信号强度和延时特性在多径中的每条路径上也是不同的。
因此,为了根据本发明为反向链路分配最佳沃尔什码,经过反向链路的多径的移动台信号必须被同步。
然后,根据每个同步的移动台的所有正交函数码来估测信道,并基于估测的信道值来获取最佳正交函数码。
正交函数码可以用以下方式获得。例如,正交函数码可能是沃尔什码,gold码或者其它的正交码。
在本实施例中,正交函数码使用沃尔什码。该沃尔什码可从不同的代价函数获得,这些代价函数基于每个移动台信号使用二进制相移键控来扩展(以下称BPSK扩展)的情况,和使用正交相移键控来扩展(以下称QPSK扩展)的情况。
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