Устройство и способ расширения канальных данных в системе связи мдкр с применением ортогонального разнесения передачи
Изобретение относится к устройству и способу расширения канальных данных в системе связи МДКР (множественного доступа с кодовым разделением каналов). Технический результат заключается в создании устройства и способа расширения передаваемого сигнала в системе связи МДКР с ортогональным разнесением передачи с помощью расширяющего кода, имеющего, по меньшей мере, удвоенный коэффициент расширения при элементарной скорости расширения. Для этого пару символов, полученную повторением одного символа, расширяют квазиортогональным кодом заданной длины для передачи расширенных символов через первую антенну, и упомянутый символ и инвертированный символ упомянутого символа расширяют упомянутым квазиортогональным кодом для передачи расширенных символов через вторую антенну. Способ заключается в том, что расширяют один символ из пары символов частью упомянутого квазиортогонального кода, расширяют другой символ упомянутой пары символов оставшейся частью упомянутого квазиортогонального кода, расширяют символ частью упомянутого квазиортогонального кода и расширяют упомянутый инвертированный символ оставшейся частью упомянутого квазиортогонального кода. 3 с. и 9 з.п. ф-лы, 4 табл., 12 ил.
Область техники, к которой относится изобретение Настоящее изобретение относится, в целом, к устройству и способу расширения канальных данных в системе связи МДКР (множественного доступа с кодовым разделением каналов) и, в частности, к устройству и способу расширения канальных данных в системе связи МДКР с применением ортогонального разнесения передачи (ОРП).
Уровень техники Для повышения емкости канала в системе связи МДКР (множественного доступа с кодовым разделением каналов) осуществляют расширение каналов с помощью ортогональных кодов. Например, на прямой линии связи системы IMT-2000 для расширения каналов используют ортогональные коды. На обратной линии связи для расширения каналов также используют ортогональные коды посредством синхронизации по времени. В качестве ортогональных кодов обычно используют коды Уолша. Количество доступных ортогональных кодов зависит от способа модуляции и минимальной скорости передачи данных. Однако в предложенной системе МДКР IMT-2000, для повышения производительности системы увеличивают количество каналов, назначаемых пользователям. Таким образом, перспективная система МДКР содержит совокупность общих каналов и специализированных каналов и назначает каналы мобильным станциям, тем самым повышая емкость каналов. Однако даже в предложенной системе МДКР IMT-2000 возрастание использования каналов ограничивает количество доступных ортогональных кодов. Кроме того, снижение количества доступных ортогональных кодов Уолша ограничивает рост емкости каналов. Для решения этой проблемы был предложен способ использования в качестве расширяющих кодов канала квазиортогональных кодов, которые характеризуются минимальными помехами с ортогональными кодами и переменной скоростью передачи данных. В системе IMT-2000, система 1х использует группу расширяющих кодов с коэффициентом 1 расширяющего кода, а система 3х использует группу расширяющих кодов с коэффициентом 3 расширяющего кода. В системе 1х генератор расширяющих кодов хранит расширяющие коды, максимальная длина которых равна 128, и генерирует расширяющий код, соответствующий определенному индексу расширяющего кода, для расширения символов кода генерированным расширяющим кодом. В системе 3х генератор расширяющих кодов хранит расширяющие коды, максимальная длина которых равна 256, и генерирует расширяющий код, соответствующий определенному индексу расширяющего кода, для расширения символов кода генерированным расширяющим кодом. Система IMT-2000 обеспечивает разнесение передачи, для которого обычно используется схема ортогонального разнесения передачи (ОРП). Кроме того, система IMT-2000 может поддерживать систему многочисленных несущих. Поэтому, в системе IMT-2000 можно, по обстоятельствам, использовать или не использовать ортогональное разнесение передачи для системы 1х прямого расширения (ПР). Далее, что касается системы 3х, система IMT-2000 может поддерживать как систему многочисленных несущих, так и систему прямого расширения, причем в рамках системы прямого расширения ортогональное разнесение передачи может использоваться, а может и не использоваться. Схема ортогонального разнесения передачи предусматривает подачу кодированных символов на первую и вторую антенны путем деления, с последующим повторным делением сигналов, поступающих на первую и вторую антенны, на две составляющие, соответственно, путем демультиплексирования, для передачи их через разные антенны. При этом скорость передачи символов наполовину снижается, поскольку демультиплексор делит сигналы, поступающие на первую и вторую антенны, на две составляющие. Поэтому, для согласования половинной скорости передачи символов с полной скоростью передачи символов, разделенные входные символы повторяют, и пару символов (исходный и повторенный символы) подвергают ортогональному расширению. Одна из составляющих, полученных делением, поступает на первую антенну, а вторая составляющая, полученная делением, поступает на вторую антенну. Сигналы, поступающие на первую и вторую антенны, вновь делят на две составляющие путем мультиплексирования, в результате чего, из исходного сигнала, в итоге, получается 4 составляющие. Затем 4 составляющие ортогонально расширяют с помощью независимых ортогональных кодов. Согласно схеме ортогонального разнесения передачи символы соответствующих составляющих повторяют, а затем осуществляют ортогональное расширение. Расширение повторенных символов с соответствующими коэффициентами расширения эквивалентно расширению одного символа с удвоенными коэффициентами расширения. В процессе расширения приемник накапливает элементы в течение удвоенной длительности коэффициента расширения и мультиплексирует накопленные элементы. Поскольку расширение элементов с помощью квазиортогональных кодов в схеме ортогонального разнесения передачи эквивалентно расширению элемента каждой составляющей с удвоенным коэффициентом расширения, корреляционная характеристика квазиортогональных кодов может изменяться. В действительности, при использовании ортогональных кодов длиной 256, корреляция на протяжении 256 элементов составляет







Фиг.2 - схема приемника мобильной системы связи с ортогональным разнесением передачи;
Фиг. 3 - схема передатчика мобильной системы связи без ортогонального разнесения передачи;
Фиг. 4 - схема приемника мобильной системы связи без ортогонального разнесения передачи;
Фиг. 5 - схема передатчика системы мобильной связи 3х с многочисленными несущими;
Фиг. 6 - схема приемника системы мобильной связи 3х с многочисленными несущими;
Фиг. 7 - схема расширения для передатчика и приемника системы мобильной связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 8 - схема фазовращателя в схеме расширения, изображенной на фиг.7, для передатчика согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 9 - схема фазовращателя в схеме расширения, изображенной на фиг.7, для приемника согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.10А - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 1х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 10В - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на первой антенне в системе 1х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 10С - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на второй антенне в системе 1х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.10D - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 3х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 10Е - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на первой антенне в системе 3х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 10F - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на второй антенне в системе 3х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 10G - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 3х многочисленных несущих с ортогональным разнесением передачи, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 11А - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 1х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 11В - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на первой антенне в системе 1х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 11С - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на второй антенне в системе 1х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.11D - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 3х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 11Е - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на первой антенне в системе 3х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 11F - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на второй антенне в системе 3х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.11G - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 3х многочисленных несущих с ортогональным разнесением передачи, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.12А - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 1х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 12В - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на первой антенне в системе 1х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 12С - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на второй антенне в системе 1х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.12D - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 3х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 12Е - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на первой антенне в системе 3х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 12F - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения на второй антенне в системе 3х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;
Фиг.12G - временная диаграмма, поясняющая работу блока расширения в системе 3х многочисленных несущих с ортогональным разнесением передачи, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения. Подробное описание предпочтительного варианта осуществления
Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения описан ниже со ссылками на прилагаемые чертежи. В нижеприведенном описании общеизвестные функции или конструкции не описаны подробно, чтобы не затемнять содержание изобретения ненужными деталями. Термин "ортогональное расширение" используется здесь в значении "расширение каналов". Термин "расширяющие коды одинаковой длины" означает наборы квазиортогональных кодов одинаковой длины. Иллюстративный вариант осуществления настоящего изобретения относится к операции расширения и сжатия, осуществляемой на базовой станции и мобильной станции IMT-2000, в которой система 1х и система 3х используют расширяющие коды одинаковой длины. Изобретение применимо к системам, использующим расширяющие коды разной длины. Выше было приведено описание блока расширения в приемнике и передатчике со ссылками на фиг.1-6. Блоки расширения для приемника и передатчика идентичны за исключением работы входящего в их состав фазовращателя. На фиг. 7 показан блок расширения для системы связи МДКР, согласно варианту осуществления настоящего изобретения. В данном случае, квазиортогональный код представляет собой код, генерированный смешением ортогонального кода Уолша и маски QOF, причем маска QOF образована знаковым кодом QOFsign и фазовым кодом QOFrot. Фазовый код имеет то же значение, что и конкретный ортогональный код Уолша. Согласно фиг. 7, когда в сумматоры 710 и 715 поступают сигналы I и Q, сумматор 700 суммирует первый код Уолша Walsh1 и знаковую составляющую QOFsign и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. В данном случае, первый код Уолша Walsh1 представляет собой код Уолша для генерации квазиортогонального кода. Сумматор 710 суммирует входной сигнал I и выходной сигнал сумматора 700 и выдает выходной сигнал в фазовращатель 720, а сумматор 715 суммирует входной сигнал Q и выходной сигнал сумматора 700 и выдает выходной сигнал в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение сигналов, поступающих от сумматоров 710 и 715, в соответствии с QOFrot. В данном случае, QOFrot используется для управления фазой расширенного сигнала. На фиг. 8 показан фазовращатель 720, входящий в состав изображенного на фиг.7 блока расширения для передатчика. Согласно фиг.8, выходной сигнал сумматора 710 поступает в узел D1 селектора 800 и узел D2 селектора 810, а выходной сигнал сумматора 715 поступает в инвертор 820 и узел D1 селектора 810. Инвертор 820 инвертирует входной сигнал, умножая его на '-1', и подает инвертированный сигнал в узел D2 селектора 800. Когда QOFrot равно '0', селекторы 800 и 810 выводят сигналы, поступающие в их узлы D1, в противном случае, они выводят сигналы, поступающие в их узлы D2. На фиг. 9 показан фазовращатель 720, входящий в состав изображенного на фиг. 7 блока сжатия для приемника. Согласно фиг.9, выходной сигнал сумматора 710 поступает в узел D1 селектора 900 и в инвертор 920. Инвертор 920 инвертирует входной сигнал, умножая его на '-1', и выдает инвертированный сигнал в узел D2 селектора 910. Выходной сигнал сумматора 715 поступает в узел D2 селектора 900 и узел D1 селектора 910. Когда QOFrot равно '0', селекторы 900 и 910 выводят сигналы, поступающие в их узлы D1, в противном случае, они выводят сигналы, поступающие в их узлы D2. Варианты осуществления настоящего изобретения предусматривают использование маскирующей функции квазиортогональной последовательности длиной 128 и квазиортогональной последовательности длиной 256, которые раскрыты в корейских патентных заявках 99-888 и 99-1339. Маскирующая функция квазиортогональной последовательности длиной 128 и квазиортогональная последовательность длиной 256 должны иметь (1) хорошую полную корреляцию с ортогональным кодом Уолша, (2) хорошую полную корреляцию между квазиортогональными кодами и (3) хорошую частичную корреляцию с ортогональным кодом Уолша. Кроме того, они должны иметь хорошую частичную корреляцию между квазиортогональными кодами. Изобретение также предусматривает квазиортогональные коды длиной 128 и квазиортогональные коды длиной 256, удовлетворяющие вышеперечисленным условиям. Согласно рассмотренным ниже вариантам осуществления, схема ортогонального разнесения передачи предусматривает использование квазиортогональных последовательностей. В системе многочисленных несущих также используют квазиортогональные последовательности. Согласно различным вариантам осуществления, рассмотренным ниже, работа системы в целом осуществляется одинаково, за исключением блока расширения. Поскольку изменяется только процесс обработки расширяющих кодов разной длины, изобретение будет описано со ссылкой на временные диаграммы для символов в фазовращателе 720, изображенном на фиг.7. А. Первый вариант осуществления
Согласно первому варианту осуществления, в системе 1х прямого расширения используют квазиортогональные последовательности длиной 128, в системе 3х прямого расширения используют квазиортогональные последовательности длиной 256, а в системе 3х многочисленных несущих используют квазиортогональные последовательности длиной 256. Опишем операцию расширения в системе 1х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи (или системе 1х прямого расширения без ОРП) со ссылкой на фиг.7 и 10А. В системе 1х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи используют расширяющие коды длиной 128, показанные на фиг.10А, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7. Согласно фиг.7, когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 128, как показано на фиг.10А, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q, соответственно, с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Согласно фиг.10А, один входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 128 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 128, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Теперь опишем операцию расширения в системе 1х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи (или системе 1х прямого расширения с ОРП) со ссылкой на фиг. 7, 10В и 10С, причем фиг.10В и 10С представляют собой временные диаграммы для первой и второй антенны, соответственно. Согласно первому варианту осуществления в системе 1х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи используют расширяющий код длиной 128, и, применительно к первой антенне, расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, представлены на фиг.10В. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, изображенные на фиг.7, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 128, как показано на фиг.10В, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q, соответственно, с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Когда вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, показанные на фиг.7, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 128, как показано на фиг.10В, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q, соответственно, с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Согласно фиг.10В, первый входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 128, и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 128, а затем подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Затем, таким же образом, второй входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 128 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 128, а затем подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Применительно ко второй антенне, коды расширяющие, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, изображены на фиг.10С. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, изображенные на фиг.7, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 128, как показано на фиг.10С, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q, соответственно, с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, представляют собой инвертированные символы, полученные умножением первых символов на '-1'. Когда инвертированные символы поступают в сумматоры 710 и 715, изображенные на фиг.7, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 128, как показано на фиг.10С, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q, соответственно, с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Согласно фиг.10С, первый входной символ из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 128 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 128, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Затем, таким же образом, второй входной символ, полученный инвертированием первого символа, суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 128 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 128, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 128. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи со ссылкой на фиг.7 и 10D. В системе 3х прямого расширения без ортогонального разнесения передачи используют расширяющие коды длиной 256, как показано на фиг.10D, выдаваемые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7. Согласно фиг.7, когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.10D, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q, соответственно, с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг.100 один входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи со ссылкой на фиг.7, 10Е и 10F, причем фиг. 10Е и 10F представляют собой временные диаграммы для первой и второй антенны, соответственно. Согласно первому варианту осуществления, в системе 3х прямого расширения с ортогональным разнесением передачи используют расширяющий код длиной 256, и, применительно к первой антенне, расширяющие коды, выводимые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7, показаны на фиг.10Е. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, изображенные на фиг.7, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.10Е, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Когда вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, изображенные на фиг.7, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.10Е, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг.10Е, первый входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, таким же образом, второй входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Применительно ко второй антенне, расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, изображены на фиг.10F. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, изображенные на фиг. 7, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.10F, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q, соответственно, с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы на фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, представляют собой инвертированные символы, полученные умножением первых символов на '-1'. Когда инвертированные символы поступают в сумматоры 710 и 715, изображенные на фиг.7, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.10F, и выдает выходной сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют входные символы составляющих I и Q, соответственно, с выходным сигналом сумматора 700 и выдают выходные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг.10F, первый входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, таким же образом, инвертированный символ, полученный инвертированием первого символа, суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х многочисленных несущих со ссылкой на фиг.7 и 10G. В системе 3х многочисленных несущих, согласно первому варианту осуществления, блок расширения использует расширяющие коды длиной 256 для всех трех несущих, и расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7, показаны на фиг.10С. Согласно фиг. 7, когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256 и выдает выходной сигнал на сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, и выходной сигнал сумматора 700 и выдают выходные сигналы на фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг. 10С, один входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. В. Второй вариант осуществления
Согласно второму варианту осуществления, в системе 1х прямого расширения используют квазиортогональные коды длиной 256, в системе 3х прямого расширения используют квазиортогональные коды длиной 256, а в системе 3х многочисленных несущих используют квазиортогональные коды длиной 256. Сначала опишем операцию расширения в системе прямого расширения 1х без ортогонального разнесения передачи со ссылкой на фиг.7 и 11А. В системе 1х прямого расширения без ОРП, согласно второму варианту осуществления, используют квазиортогональные расширяющие коды длиной 256, и расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, представлены на фиг.11А. Согласно фиг. 7, когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и начальную 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11А, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с начальной 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Когда, после этого, следующие символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и следующую 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11А, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q с выходным сигналом сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии со следующей 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг. 11А, один входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 128 и начальной 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, аналогичным образом, следующий входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 128 и следующей 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Теперь опишем операцию расширения в системе 1х прямого расширения с ОРП со ссылкой на фиг.7, 11В и 11С, причем фиг.11В представляет собой временную диаграмму для первой антенны, а фиг.11С представляет собой временную диаграмму для второй антенны. В системе 1х прямого расширения с ОРП, согласно второму варианту осуществления, используют квазиортогональные расширяющие коды длиной 256, и расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, представлены на фиг.11В. Согласно фиг.7, когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и начальную 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11В, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с начальной 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Когда, после этого, вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и следующую 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11В, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него следующей 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг.11В, первый входной символ из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, суммируется с кодом Уолша длиной 128 и начальной 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, таким же образом, второй входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 128 и следующей 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Применительно ко второй антенне, расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, изображены на фиг.11С. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и начальную 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11С, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него начальной 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, представляют собой инвертированные символы, полученные инвертированием первых символов составляющих I и Q. Когда инвертированные символы поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и следующую 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11С, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него следующей 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг. 11С, первый входной символ из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, показанными на фиг.1, суммируется с кодом Уолша длиной 128 и начальной 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, таким же образом, второй входной символ, полученный инвертированием первого входного символа, суммируется с кодом Уолша длиной 128 и следующей 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х прямого расширения без ОРП со ссылкой на фиг.7 и 11D. В системе 3х прямого расширения без ОРП, согласно второму варианту осуществления, используют квазиортогональные расширяющие коды длиной 256, и расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7, показаны на фиг.11D. Согласно фиг. 7, когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11D, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы на фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг.11D, один входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х прямого расширения с ОРП со ссылкой на фиг.7, 11Е и 11F, причем фиг.11Е представляет собой временную диаграмму для первой антенны, а фиг.11F представляет собой временную диаграмму для второй антенны. Согласно второму варианту осуществления, в системе 3х прямого расширения с ОРП используют расширяющие коды длиной 256, и, применительно к первой антенне, расширяющие коды, выводимые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7, показаны на фиг.11Е. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11Е, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Когда вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11Е, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг. 1Е, первый входной символ из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, таким же образом, второй входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Применительно ко второй антенне, расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, изображены на фиг.11F. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг. 1, поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11F, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, представляют собой инвертированные символы, полученные инвертированием первых символов. Когда инвертированные символы поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11F, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг.11F, первые входные символы из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг.1, суммируются с кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергаются фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, таким же образом, вторые входные символы, полученные инвертированием первых символов, суммируются с кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х многочисленных несущих со ссылкой на фиг.7 и 11G. В системе 3х многочисленных несущих, согласно второму варианту осуществления, используют расширяющие коды длиной 256 для всех трех несущих. Расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7, показаны на фиг.11G. Когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.11G, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг. 11G, один входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. С. Третий вариант осуществления
Согласно третьему варианту осуществления, в системе 1х прямого расширения используют квазиортогональные коды длиной 256, в системе 3х прямого расширения используют квазиортогональные коды длиной 512, а в системе 3х многочисленных несущих используют квазиортогональные коды длиной 256. В системе 3х прямого расширения, согласно третьему варианту осуществления, требуется маскирующая функция длиной 512. В этом случае квазиортогональные последовательности должны иметь (1) хорошую полную корреляцию с ортогональными кодами Уолша, (2) хорошую полную корреляцию между квазиортогональными кодами и (3) хорошую частичную корреляцию с ортогональными кодами Уолша, что раскрыто в корейских патентных заявках 99-888 и 99-1339, поданных заявителем. Кроме того, они должны иметь хорошую частичную корреляцию между квазиортогональными кодами. Изобретение также предусматривает квазиортогональные коды, удовлетворяющие вышеперечисленным условиям. В таблицах показаны маски квазиортогональной последовательности длиной 512. В частности, в Таблицах 1 и 3 показаны квазиортогональные коды, выраженные в кватернарных значениях, удовлетворяющие вышеперечисленным условиям, причем '0' обозначает '1', '1' обозначает 'j', '2' обозначает '-1', а '3' обозначает '-j'. В Таблицах 2 и 4 показаны квазиортогональные коды, выраженные в полярных координатах, образованные знаковой составляющей QOFsign и фазовой составляющей QOFrot, причем фазовая составляющая равна конкретному коду Уолша. Поэтому, соответствующие сигналы представлены как Wi. Сначала опишем операцию расширения в системе прямого расширения 1x без ОРП со ссылкой на фиг.7 и 12А. В системе 1x прямого расширения без ОРП, согласно третьему варианту осуществления, используют квазиортогональные расширяющие коды длиной 256, и коды расширения, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, показаны на фиг.12А. Согласно фиг. 7, когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и начальную 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.12А, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с начальной 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Когда, после этого, следующие символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и следующую 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.12А, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии со следующей 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг. 12А, один входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 128 и начальной 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, аналогичным образом, следующий входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 128 и следующей 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Теперь опишем операцию расширения в системе 1х прямого расширения с ОРП со ссылкой на фиг.7, 12В и 12С, причем фиг.12В представляет собой временную диаграмму для первой антенны, а фиг.12С представляет собой временную диаграмму для второй антенны. В системе 1х прямого расширения с ОРП, согласно третьему варианту осуществления, используют квазиортогональные расширяющие коды длиной 256, и, применительно к первой антенне, расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, показаны на фиг.12В. Согласно фиг.7, когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и начальную 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.12В, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с начальной 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Когда, после этого, вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и следующую 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.12В, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии со следующей 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг. 12В, первый входной символ из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, суммируется с кодом Уолша длиной 128 и начальной 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, таким же образом, второй входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 128 и следующей 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Применительно ко второй антенне, расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, изображены на фиг.12С. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг. 1, поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и начальную 12 8-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.12С, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии с начальной 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг.1, представляют собой инвертированные символы, полученные инвертированием первых символов составляющих I и Q. Когда инвертированные символы поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 128 и следующую 128-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.12С, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 128-элементных входных сигналов в соответствии со следующей 128-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг.12С, первый входной символ из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, показанными на фиг.1, суммируется с кодом Уолша длиной 128 и начальной 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Затем, таким же образом, второй входной символ, полученный инвертированием первого входного символа, суммируется с кодом Уолша длиной 128 и следующей 128-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 128-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х прямого расширения без ОРП со ссылкой на фиг.7 и 12D. В системе 3х прямого расширения без ОРП, согласно третьему варианту осуществления, используют квазиортогональные расширяющие коды длиной 512, и расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7, показаны на фиг.120. Согласно фиг. 7, когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и начальную 256-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 512, как показано на фиг.12D, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с начальной 256-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Когда, после этого, следующие символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и следующую 256-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 512, как показано на фиг.12D, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии со следующей 256-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Согласно фиг. 12D, один входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 256 и начальной 256-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 512, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 256-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Затем, следующий входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 256 и следующей 256-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 512, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 256-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х прямого расширения с ОРП со ссылкой на фиг.7, 12Е и 12F, причем фиг.12Е представляет собой временную диаграмму для первой антенны, а фиг.12F представляет собой временную диаграмму для второй антенны. В системе 3х прямого расширения, с ОРП, согласно третьему варианту осуществления, используют квазиортогональные расширяющие коды длиной 512. Применительно к первой антенне, расширяющие коды, выводимые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7, показаны на фиг.12Е. Согласно фиг.7, когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и начальную 256-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 512, как показано на фиг.12Е, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с начальной 256-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Когда вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и следующую 256-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 512, как показано на фиг. 12Е, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии со следующей 256-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Согласно фиг. 12Е, первый входной символ из символов, повторенных повторителями 160 и 162 символов, изображенными на фиг.1, суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и первой 256-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 512, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 256-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Затем, таким же образом, второй входной символ суммируется с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и следующей 256-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 512, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 256-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Применительно ко второй антенне, расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, показанным на фиг.7, изображены на фиг.12F. Когда первые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг.1, поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и начальную 256-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 512, как показано на фиг.12F, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с начальной 256-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Вторые символы составляющих I и Q из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, представляют собой инвертированные символы, полученные инвертированием первых символов. Когда инвертированные символы поступают в сумматоры 710 и 715, соответственно, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и следующую 256-элементную часть знаковой составляющей QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 512, как показано на фиг.12F, и выдает суммированные сигналы в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии со следующей 256-элементной частью поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Согласно фиг.12F, первые входные символы из символов, повторенных повторителями 164 и 166 символов, изображенными на фиг.1, суммируется с кодом Уолша длиной 256 и начальной 256-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 512, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с начальной 256-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Затем, таким же образом, вторые входные символы, полученные инвертированием первых символов, суммируются с ортогональным кодом Уолша длиной 256 и следующей 256-элементной частью знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 512, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии со следующей 256-элементной частью фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 512. Теперь опишем операцию расширения в системе 3х многочисленных несущих со ссылкой на фиг.7 и 12G. В системе 3х многочисленных несущих, согласно третьему варианту осуществления, используют расширяющие коды длиной 256 для всех трех несущих. Расширяющие коды, выдаваемые фазовращателем 720, изображенным на фиг.7, показаны на фиг.12G. Когда символы составляющих I и Q поступают в сумматоры 710 и 715, сумматор 700 суммирует код Уолша длиной 256 и знаковую составляющую QOFsign квазиортогональной последовательности длиной 256, как показано на фиг.12G, и выдает суммированный сигнал в сумматоры 710 и 715. Сумматоры 710 и 715 суммируют символы составляющих I и Q, соответственно, с выходными сигналами сумматора 700 и выдают суммированные сигналы в фазовращатель 720. Фазовращатель 720 осуществляет фазовое вращение 256-элементных входных сигналов в соответствии с поступающей на него фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Согласно фиг. 12G, один входной символ суммируется с кодом Уолша длиной 256 и знаковой составляющей QOFsign квазиортогонального кода длиной 256, после чего подвергается фазовому вращению в соответствии с фазовой составляющей QOFrot квазиортогонального кода длиной 256. Вышеописанные новые устройство и способ позволяют минимизировать помехи между расширяющими кодами в системе прямого расширения с ОРП и в системе многочисленных несущих. На практике, когда на некоторой несущей в системе многочисленных несущих происходит перекрытие, можно минимизировать помехи между пользователем 1х и пользователем 3х. Хотя изобретение было описано и представлено со ссылкой на определенные предпочтительные варианты его осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что оно допускает разнообразные изменения, касающиеся формы и деталей, не выходящие за рамки сущности и объема изобретения, заданные прилагаемой формулой изобретения.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25