[发明专利]码分多址接收器无效
| 申请号: | 00103034.5 | 申请日: | 2000-03-01 | 
| 公开(公告)号: | CN1096028C | 公开(公告)日: | 2002-12-11 | 
| 发明(设计)人: | 东海林隆 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 | 
| 主分类号: | G06F11/00 | 分类号: | G06F11/00;H04J13/00 | 
| 代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 | 代理人: | 姜丽楼 | 
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 码分多址 接收器 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于码分多址系统(CDMA)系统中的码分多址接收器(CDMA接收器),特别涉及一种能够降低闭环功率控制的控制延迟的CDMA接收器。
背景技术
一种CDMA接收器用于码分多址系统(CDMA系统)中,其用具有比信息信号高几十至几百倍速度的扩展信号(或者扩展码)来调制信息信号,并且在发送端发送该调制信息信号,并且用相同的扩展信号(或者相同的扩展码)在接收端解调该接收信号。在CDMA系统中,“调制”等同于“(用代码)扩展”,并且“解调”等同于“(用代码)去扩展”。
CDMA接收器利用通过测量解调信息信号与干扰信号之间的信号功率比获得的数值作为用于确定一个信息信号的接收质量的标准。解调信息信号与干扰信号之间的信号功率比被称为“接收SIR(信号干扰比)”。
CDMA接收器使用接收SIR作为天线分集合并比率。该接收SIR也被用作为用于闭环发送功率控制的接收质量的标准,该闭环发送功率控制被提供用于解决远近问题,这是CDMA系统所固有的问题。
因此,对该接收SIR来说需要测量结果的精确性。特别地,闭环发送功率控制经过如下步骤:测量接收质量、控制位的产生、把该控制位加到发送数据上、把该数据发送到另一方、以及根据在另一方的控制位改变发送功率。因此,在接收质量测量步骤中,需要实时特性(测量结果的高速计算)。
图3示出常规CDMA接收器的一个实例,并且图4示出在图3中的接收SIR测量部分301的具体细节。
在图3中所示的CDMA接收器具有去扩展部分(或者信号解调部分)101、滑动相关器102、接收复制信号产生器103、扩展信号产生器(调制信号产生器)104、导频信号产生器105、最大相关检测器106、传输路径估计器107、接收SIR测量部分301、相位幅度补偿部分109、以及判断部分110。
另外,在图4中所示的接收SIR测量部分301具有乘法器201、累加器202、调制器401、累加器402、乘法器203、加法器205、以及除法器206。
在上述结构中,接收信号的解调(或者去扩展)由去扩展部分101根据来自最大相关检测器106的接收时序而执行,因此一个接收符号信号被从扩展部分101输出。
在这种情况下,被用于去扩展的扩展码被从扩展信号产生器104提供给去扩展部分101。一个从接收复制信号产生器103输出的复制信号被提供给滑动相关器102。该复制信号与从滑动相关器102输出的接收信号之间的互相关的最大值被提供给最大相关检测器106。
相位幅度补偿部分109对从去扩展部分101输出的所接收的符号信号提供传输路径失真补偿。在这种情况下,通过把从传输路径估计器107输出的所接收信号的导频符号部分中的信号与由一个共轭复数符号所复制的导频符号相乘而获得的数值被提供给相位幅度补偿部分109。
判断部分110对所接收的符号信号进行符号正交判断,该所接收的符号信号已经被相位幅度补偿部分109进行传输路径失真补偿,并且把该信号恢复为原始信息位。
另外,在接收SIR测量部分301(在图3中)的调制器401中(在图4中),从去扩展部分101输出的所接收符号信号的导频符号部分被由导频信号产生器105输出的导频符号副本的共轭复数符号所乘。
由共轭复数符号所乘的信号被累加器402(在图4中)累加,信号成分被同相求和,然后,该信号被乘法器203转换为功率级信号(在下文中,该信号功率成分被称为RSSI:接收信号强度指示)。
另一方面,从去扩展部分101输出的接收符号信号被接收SIR测量部分(在图3中)的乘法器201(在图4中)转换为一个功率级信号,然后由累加器202用导频符号的数字求积分。该积分的所接收符号信号作为总功率成分,其中信号功率成分和干扰功率成分被合并。作为乘法器203的输出信号的信号功率成分RSSI被加法器204从总功率成分中减去,并且剩余信号被作为干扰功率成分的功率(在下文中,干扰功率成分被称为ISSI:干扰信号强度指示)。然后,信号功率成分RSSI与干扰功率成分ISSI之间的比率被除法器206所计算,并且作为一个接收SIR输出。
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