H - Electricity – 04 – B
Patent
H - Electricity
04
B
H04B 7/216 (2006.01) H04J 11/00 (2006.01) H04B 1/69 (2006.01) H04J 13/02 (2006.01) H04J 13/00 (2006.01)
Patent
CA 2208053
Method and apparatus for generating orthogonally encoded communication signals for communication system subscribers using multiple orthogonal functions for each orthogonal communication channel. Digital data symbols for signal recipients are M-ary modulated using at least two n-length orthogonal modulation symbols, which are generally Walsh functions normally used within the communication system. These symbols are provided by a modulation symbol selector (124) typically from one or more code generators (126, 128), and the modulation is such that M equals a product of a total number of orthogonal functions and the number used to generate individual modulation symbols. Each group of log M encoded data symbols from data processing elements (100 102) are mapped into one modulation symbol using the modulation symbol selection element (124) according to their binary values. In some embodiments, a fast Hadamard transformer is used for symbol mapping. The resulting communication signals are demodulated by correlating them with the preselected number of orthogonal functions, in parallel, and demodulating the results into M energy values representing each orthogonal modulation symbol. The energy values are mapped into energy metric data using a dual maximum metric generation process. The correlation and demodulation can be accomplished using at least two sets of N correlators (142), N being the number of functions used, and applying correlated signals to one demodulator for each set of correlators (144). Each demodulator outputs M energy values representing each of the M mutually orthogonal modulation symbols, which are then combined into a single set of M energy values. In further configurations, coherent demodulators (172, 174) can be used to produce amplitude values for received signals which are then combined (178) with dual maximum metric results (170) to produce composite metric values for data symbols (178).
Procédé et dispositif de génération de signaux de télécommunications à codage orthogonal conçus pour des abonnés d'un système de télécommunications au moyen de fonctions orthogonales multiples pour chaque canal de communication orthogonale. Des symboles de données numériques pour les récepteurs des signaux sont modulés en fonction d'un niveau de modulation M-aire utilisant au moins deux symboles de modulation orthogonale de longueur n, qui sont généralement des fonctions de Walsh qu'on utilise normalement à l'intérieur du système de télécommunications. Ces symboles sont produits par un sélecteur de symboles de modulation (124) à partir d'un ou plusieurs générateurs de code (126, 128) et la modulation est telle que M est égal à un produit du nombre total de fonctions orthogonales et du nombre utilisé pour générer des symboles individuels de modulation. Chaque groupe de symboles de données à codage logarithmique M provenant d'éléments de traitement de données (100, 102) est configuré en un seul symbole de modulation au moyen de l'élément de sélection de symbole de modulation (124) en fonction des valeurs binaires des symbole dudit groupe. Dans certains modes de réalisation, on utilise un transformateur rapide de Hadamard afin d'établir la topographie des symboles. Les signaux de télécommunications obtenus sont démodulés par mise en corrélation avec le nombre présélectionné de fonctions orthogonales, en parallèle, ainsi que par démodulation des résultats en valeurs d'énergie M représentant chacune un symbole de modulation orthogonale. Les valeurs d'énergie sont configurées en données métriques d'énergie au moyen d'un double processus de génération métrique maximum. La corrélation et la démodulation peut s'effectuer au moyen de deux ensembles au moins de corrélateurs N (142), N représentant le nombre de fonctions utilisées, ainsi qu'au moyen de l'application de signaux mis en corrélation à un démodulateur pour chaque ensemble de corrélateurs (144). Chaque démodulateur produit des valeurs d'énergie M représentant chacun des symboles de modulation réciproquement orthogonale M, qu'on réunit ensuite en une combinaison unique de valeurs d'énergie M. Dans d'autres configurations, des démodulateurs cohérents (172, 174) peuvent s'utiliser afin de produire des valeurs d'intensité pour les signaux reçus, qui sont ensuite combinées (178) avec des résultats métriques doubles maximum (170) afin d'obtenir des valeurs métriques composites des symboles de données (178).
Qualcomm Incorporated
Smart & Biggar
LandOfFree
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