H - Electricity – 04 – B
Patent
H - Electricity
04
B
H04B 7/26 (2006.01) H04L 27/34 (2006.01) H04B 1/707 (2006.01)
Patent
CA 2271474
The disclosure presents a number of reduced complexity architectures for despreading direct sequence spread spectrum communications signals. In a first despreading architecture for a sequence removal unit, received chip-spaced complex samples are negated in accordance with the processed phase of a complex spreading sequence. Furthermore, the in-phase and quadrature phase sample values are switched for each other in accordance with the processed phase. In a second despreading architecture, in a sequence removal unit, received chip-spaced complex samples are processed in the logarithmic domain, with the phase of the complex spreading sequence added to the detected phase, and the resulting complex signal then converted back to Cartesian coordinates. In a third despreading architecture for a correlator, sequence removal and correlation are performed in the logarithmic domain with the amplitudes and phases for the resulting complex signal arithmetically averaged and then converted back to Cartesian coordinates. In a fourth despreading architecture also for a correlator, sequence removal and correlation are performed in the logarithmic domain using circular averaging. In a fifth despreading architecture also for a correlator, wherein multiple component sequences are combined together to form an overall sequence, and wherein one of the multiple component sequences is shared by all channels, a common sequence removal is provided for removal of the shared sequence from all channels. The resulting signals are then sent to a plurality of individual correlators for removal of channel specific sequences.
Cette invention présente un certain nombre d'architectures de complexité réduite destinées à désétaler des signaux de communications à spectre étalé à séquence directe. Dans une première architecture de désétalement pour une unité de retrait de séquence, les échantillons complexes reçus à éléments espacés sont inversés en fonction de la phase traitée d'une séquence d'étalement complexe. En outre, les valeurs d'échantillons en phase et à quadrature de phase sont commutées entre elles en fonction de la phase traitée. Dans une deuxième architecture de désétalement, dans une unité de retrait de séquence, les échantillons complexes reçus à éléments espacés sont traités dans le domaine logarithmique, où la phase de la séquence d'étalement complexe est ajoutée à la phase détectée, et le signal complexe qui en résulte est ensuite reconverti en coordonnées cartésiennes. Dans une troisième architecture de désétalement pour un corrélateur, les opérations de retrait de séquence et de corrélation sont effectuées dans le domaine logarithmique où on calcule la moyenne arithmétique des amplitudes et des phases du signal complexe résultant et on les reconvertit en coordonnées cartésiennes. Dans une quatrième architecture de désétalement, également pour un corrélateur, les opérations de retrait de séquence et de corrélation sont effectuées dans le domaine logarithmique à l'aide d'un calcul de moyenne circulaire. Dans une cinquième architecture de désétalement, également pour un corrélateur, où des séquences constituantes multiples sont combinées les unes aux autres pour former une séquence globale et où l'une de ces multiples séquences constituantes est partagée par tous les canaux, un retrait de séquence commun est prévu pour retirer la séquence partagée de tous les canaux. Les signaux qui en résultent sont ensuite envoyés à plusieurs corrélateurs individuels pour effectuer le retrait de séquences spécifiques de canaux.
Bottomley Gregory E.
Chennakeshu Sandeep
Dent Paul W.
Ramesh Rajaram
Ericsson Inc.
Marks & Clerk
LandOfFree
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