H - Electricity – 04 – B
Patent
H - Electricity
04
B
H04B 7/216 (2006.01) H04B 1/69 (2006.01) H04B 1/707 (2006.01)
Patent
CA 2209524
Method and apparatus for tracking the frequency and phase of signals in spread spectrum communication systems that makes more efficient use of available carrier frequency and phase information by utilizing a substantial portion or all of the energy occupying the frequency spectrum of a received carrier signal, including energy from communication signals intended for other system users. Multiple spread spectrum communication signals ( 182) are input in parallel to data receivers (126 A'-N') where they are despread using preselected despreading codes at an adjustable phase angle and decoded over multiple orthogonal codes active within the communication system. Multiple decoded signals are then combined ( 188) to form a single phase detection signal which is used by at least one tracking loop (184) to track frequency and phase of the carrier signal for the received communication signals. The tracking loop (184) generates a timing signal which is used to adjust the phase angle (186) used during despreading. In further embodiments, the communication signals are despread using appropriate PN codes and separated into in-phase (I) and quadrature channels (Q) (214) where data symbols are processed by fast Hadamard transformers (218, 220) to generate corresponding data bits. The data is formed into pairwise products between the channels (224), and summed over multiple or all active subscriber orthogonal codes (226). This sum indicates a degree to which the estimated phase differs from the actual phase of received communication signals and is used to adjust the phase of application for the PN codes (230).
La présente invention concerne un procédé et un dispositif de poursuite de la fréquence et de la phase de signaux de systèmes de communication à étalement du spectre, permettant d'utiliser plus efficacement les informations disponibles concernant la fréquence et la phase de la porteuse, et consistant à utiliser la majeure partie ou la totalité de l'énergie occupant le spectre des fréquences d'un signal de porteuse reçu, y compris l'énergie provenant de signaux de communication produits à l'intention d'autres utilisateurs du système. Des signaux multiples de communication à étalement du spectre (182) sont fournis en parallèle en entrée des récepteurs de données (126A' - 126N') qui resserrent le spectre au moyen de codes de resserrement présélectionnés caractérisés par un angle de phase, et qui décodent en utilisant des codes orthogonaux multiples actifs dans le cadre du système de communication. Les signaux multiples décodés sont ensuite combinés (188) de façon à former un seul signal de détection de phase qui est repris par au moins une boucle de poursuite (184) pour la poursuite de la fréquence et de la phase du signal de porteuse correspondant aux signaux de communication reçus. La boucle de poursuite (184) génère un signal de synchronisation qui sert à caler l'angle de phase (186) utilisé pour le resserrement. Dans d'autres modes de réalisation, les signaux de communication sont resserrés au moyen des codes de pseudo bruit appropriés, puis séparés en canaux en phase (I) et en canaux en quadrature (Q) (214) où les symboles de données sont traités par des transformateurs de Hadamard rapides (218, 220) pour générer les bits de données correspondants. Les données sont constituées en couples de produits entre les canaux (224), et additionnées à des codes multiples ou à la totalité des codes orthogonaux (226) d'abonnés actifs. Cette somme, caractéristique du niveau de différence entre la phase estimée et la phase réelle des signaux de communication reçus, sert à caler la phase d'application destinée aux codes de pseudo bruit (230).
Carter Stephen S.
Gilhousen Klein S.
Zehavi Ephraim
Qualcomm Incorporated
Smart & Biggar
LandOfFree
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