Совместное использование квантов времени в канале доступа

 

Предложены система и способ для повышения эксплуатационной пропускной способности канала произвольного доступа с квантованием времени в системе связи с расширенным спектром с помощью зонда доступа, состоящего из нескольких частей. Первую и вторую части преамбулы зонда доступа модулируют с помощью короткой кодовой ПШ-последовательности, а вторую часть преамбулы и оставшуюся часть зонда доступа модулируют с помощью длинной кодовой ПШ-последовательности. Информацию, подлежащую передаче с зондом доступа, модулируют на второй части зонда доступа, и зонд доступа передают таким образом, что первая часть преамбулы зонда находилась в пределах границ кванта канала доступа. В одном варианте осуществления изобретения кванты времени в каналах доступа, используемых для приема сигналов доступа, имеют длину, равную длине первой части. В другом варианте кванты времени в множестве смежных каналов доступа, используемых для приема канала доступа, могут быть длиннее, чем первая часть, но сдвинуты во времени относительно друг друга на длину или период первой части. Технический результат заключается в повышении эксплуатационной пропускной способности канала и уменьшении задержки в получении доступа после отказа первого доступа. 7 с. и 22 з.п. ф-лы, 9 ил.

Область техники Изобретение относится к системам и сетям связи с многостанционным доступом с расширенным спектром, в частности, к повышению пропускной способности для доступа абонентов в системе связи с расширенным спектром.

Уровень техники Известен целый ряд систем связи с многостанционным доступом, предназначенных для передачи информации среди большого числа пользователей системы. Однако существенными преимуществами по сравнению с другими схемами модуляции обладают методы модуляции с расширением спектра, используемые в системах связи с многостанционным доступом на основе кодового разделения каналов (МДКР), особенно при предоставлении услуг большому количеству пользователей систем связи. Эти методы известны из патента США 4901307, выданного 13 февраля 1990 г. , на изобретение "Система связи с многостанционным доступом с расширенным спектром, использующая спутниковые или наземные ретрансляторы", и патента США 5691974, выданного 25 ноября 1997 г., на изобретение "Способ и устройство для использования мощности, передаваемой в полном спектре, в системе связи с расширенным спектром для отслеживания фазы, времени и энергии отдельного приемника".

Упомянутые выше патенты раскрывают системы связи с многостанционным доступом, в которых каждый из большого числа в основном подвижных или удаленных пользователей системы может использовать, по меньшей мере, один приемопередатчик для осуществления связи с другими пользователями системы или пользователями других подсоединенных систем, например, коммутируемой телефонной сети общего пользования. Приемопередатчики осуществляют связь через шлюзы и спутники или через наземные базовые станции (иногда также именуемые как сотовые станции или сотовые ячейки).

Базовые станции обслуживают сотовые ячейки, а спутники имеют зоны обслуживания (также именуемые "ячейками") на поверхности Земли. Пропускную способность любой системы можно увеличить посредством секторизации или разделения обслуживаемых территорий. Ячейки можно разделить на "секторы" с помощью направленных антенн на базовой станции. Аналогично, зону обслуживания спутника можно территориально разделить на "лучи" с помощью антенных систем, формирующих лучи. Можно считать, что такие методы разделения зоны обслуживания обеспечивают изоляцию за счет использования относительной направленности антенн или мультиплексирования с пространственным разделением. Кроме того, если позволяет ширина полосы частот, то каждому из этих подразделений, будь то секторы или лучи, может быть выделено множество каналов МДКР за счет использования мультиплексирования с частотным разделением (МЧР). В спутниковых системах каждый канал МДКР называется "подлучом", так как их может быть несколько в каждом "луче".

В системах связи с использованием МДКР для передачи сигналов связи с шлюза в сторону базовой станции и с базовой станции в сторону шлюза используются отдельные линии связи. Под прямой линией связи подразумевается линия связи, ведущая от базовой станции или шлюза к пользовательскому терминалу, при этом сигналы связи формируются в шлюзе или базовой станции и передаются пользователю или пользователям системы. Под обратной линией связи подразумевается линия связи, ведущая от пользовательского терминала к шлюзу или базовой станции, при этом сигналы связи формируются в абонентском терминале и передаются шлюзу или базовой станции.

Обратная линия связи состоит из, по меньшей мере, двух отдельных каналов: канала доступа и обратного канала трафика. Обычно, в системе связи имеется несколько каналов доступа и обратных каналов трафика. Канал доступа используется одним или несколькими пользовательскими терминалами с разделением во времени для того, чтобы инициировать связь или ответить на передачи, поступившие от шлюза или базовой станции. Каждый такой процесс связи называется передачей сигнала доступа или "зонда доступа". Обратные каналы трафика используются для передачи информации или данных пользователя и сигнализации с пользовательских терминалов одному или более шлюзам или базовым станциям во время "вызова" или установления линии связи. Одна структура или протокол для каналов, сообщений и вызовов доступа более подробно описана в стандарте Ассоциации промышленности средств связи TIA/EIA IS-95-A "Стандарт совместимости подвижной станции с базовой станцией для двухрежимной широкополосной сотовой системы связи с расширенным спектром".

В типичной системе связи с расширенным спектром используется одна или несколько заранее выбранных псевдошумовых (ПШ) кодовых последовательностей для модуляции или "расширения" сигналов информации пользователя на заданной полосе спектра, прежде чем их модулировать на несущую для передачи в качестве сигналов связи. ПШ-расширение, которое является широко известным методом передачи с расширением спектра, формирует сигнал для передачи, имеющий значительно большую ширину полосы, чем сигнал данных. Чтобы различать сигналы, передаваемые разными базовыми станциями или на разных лучах, а также сигналы многолучевого распространения, на линии связи от базовой станции или шлюза к пользовательскому терминалу используются расширяющие ПШ-коды или бинарные последовательности. Эти коды обычно используются коллективно всеми сигналами связи в данной сотовой ячейке или подлуче. В некоторых системах связи один и тот же набор расширяющих ПШ-кодов используется в обратной линии связи как для обратных каналов трафика, так и для каналов доступа. В других известных системах связи в прямой и обратной линиях связи используются разные наборы расширяющих ПШ-кодов.

Обычно ПШ-расширение выполняют с помощью двух псевдошумовых (ПШ) кодовых последовательностей для модуляции или "расширения" информационных сигналов. Типично, одна кодовая ПШ-последовательность используется для модуляции синфазного (I) канала, а другая кодовая ПШ-последовательность используется для модуляции квадратурного канала (Q) с применением метода, известного как квадратурная фазовая манипуляция (КФМн). ПШ-расширение выполняется перед тем, как информационные сигналы модулируются несущим сигналом и передаются со шлюза или базовой станции в сторону пользовательского терминала в качестве сигналов связи по прямой линии связи. Расширяющие ПШ-коды также называют короткими ПШ-кодами, так как они относительно "короткие" по сравнению с другими ПШ-кодами, используемыми системой связи. Обычно один и тот же набор расширяющих ПШ-кодов совместно используется для каналов трафика в прямой и обратной линии связи, а другой набор расширяющих ПШ-кодов используется для каналов доступа, как было описано выше.

В конкретной системе связи может использоваться несколько длин коротких ПШ-кодов в зависимости от того, используются ли они в каналах прямой линии связи или обратной линии связи. В прямой линии связи, например, в спутниковой системе, короткие ПШ-коды обычно имеют длину от 210 до 215 элементов. Эти короткие ПШ-коды используются для того, чтобы различать разные источники сигналов, такие как шлюзы, спутники и базовые станции. Кроме того, для различения лучей конкретного спутника, или сотовых ячеек, или секторов в наземных системах связи используются сдвиги времени в определенном коротком ПШ-коде.

В предложенной спутниковой системе связи короткие ПШ-коды, используемые в обратной линии связи, имеют длину порядка 28 элементов. Эти короткие ПШ-коды используются для того, чтобы позволить приемнику шлюза или базовой станции быстро найти пользовательские терминалы, которые пытаются осуществить доступ к системе связи, не прибегая к сложной процедуре, связанной с более "длинными" ПШ-кодами, используемыми в прямой линии связи. В целях настоящего описания под "короткими ПШ-кодами" подразумеваются короткие кодовые ПШ-последовательности (28), которые должны использоваться в обратной линии связи.

Другая кодовая ПШ-последовательность, известная как каналообразующий код, используется для обеспечения различия между сигналами связи, передаваемыми разными пользовательскими терминалами в обратной линии связи в пределах сотовой ячейки или подлуча. Псевдошумовые каналообразующие коды также называются длинными кодами, так как они относительно "длинные" по сравнению с другими ПШ-кодами, используемыми в системе связи. Длинный ПШ-код обычно имеет длину порядка 242 элементов сигнала, но при необходимости он может быть короче или маскирован. Обычно, сообщение доступа модулируется длинным ПШ-кодом перед модуляцией коротким ПШ-кодом, а затем передается как зонд или сигнал доступа в сторону шлюза или базовой станции. Однако короткий ПШ-код и длинный ПШ-код могут быть объединены перед модуляцией или расширением сообщения доступа.

Когда приемник в составе шлюза или базовой станции принимает зонд доступа, он должен сжать зонд доступа, чтобы получить сообщение доступа. Это осуществляется посредством выработки гипотез или прогнозов относительно того, какие длинные ПШ-коды и какие два коротких ПШ-кода были использованы для модуляции сообщения доступа. Чтобы определить, какая гипотеза является наилучшей оценкой для зонда доступа, формируется корреляция между определенной гипотезой и зондом доступа. Гипотеза, дающая самую высокую корреляцию, обычно относительно заданного порога, выбирается в качестве гипотезы наиболее вероятного совпадения кода и времени. После определения выбранной гипотезы зонд доступа сжимается с помощью выбранной гипотезы, чтобы получить сообщение доступа.

В системе связи с большим количеством пользователей существует вероятность того, что в шлюз или базовую станцию одновременно или в заранее выбранный интервал времени, в течение которого должен быть обнаружен сигнал, поступит более одного зонда доступа. Когда это случается, зонды доступа могут вступать в коллизию или создавать взаимные помехи, что делает их нераспознаваемыми для шлюза или базовой станции. Одним из путей, позволяющих избежать такой коллизии, является использование метода доступа с централизованным управлением, при котором система связи планирует передачи зонда доступа с абонентских терминалов. Одним недостатком такого метода является то, что механизм планирования потребляет значительное количество ширины полосы частот канала доступа.

Другим способом исключения таких коллизий является использование метода произвольного доступа с квантованием времени, известного как "квантованная ALOHA". При методе произвольного доступа с квантованием времени регулярная общесистемная структура синхронизации устанавливает допустимые моменты времени для передачи или приема. Канал доступа обычно делится на ряд кадров фиксированной длины или "квантов" времени, или окон, каждое из которых имеет одинаковую фиксированную длительность, при этом кванты используются для приема сигналов. Сигналы доступа обычно имеют структуру "пакетов", которые состоят из преамбулы и части сообщения, которые должны приходить в начале кванта, подлежащего захвату. Пользовательский терминал ведет передачу по своему усмотрению, однако, чтобы сообщение было получено, передача должна быть ограничена в пределах границ только одного кванта. Использование этого метода на канале доступа существенно снижает возможность коллизии зондов доступа от разных пользователей в шлюзе или базовой станции.

К сожалению, метод произвольного доступа с квантованием времени также приводит к тому, что на канале доступа остается значительное количество неиспользованного времени. Поскольку зонд доступа должен передаваться в течение одного кванта, необходимо выбрать такую длительность кванта, которая была бы больше длительности самого длинного возможного зонда доступа. Так как все кванты имеют одинаковую длительность, квант будет оставаться частично свободным для всех зондов доступа кроме самого длинного. Это приводит к тому, что на канале доступа существует значительное количество неиспользованной ширины полосы частот и, следовательно, уменьшается его эксплуатационная пропускная способность.

В случае неполучения зонда доступа в течение конкретного периода кадра передатчик, желающий получить доступ, должен повторно послать зонд доступа, чтобы приемник смог обнаружить зонд доступа снова во время следующего кадра. Если несколько сигналов доступа приходят вместе, они "вступают в коллизию" и не захватываются, так что требуется их повторная посылка. В любом случае время последующих передач доступа в случае отказа первой попытки основано на времени задержки, равном как минимум длине квантов времени и, обычно, общему числу квантов времени или кадров. Поэтому проходит значительное время до того, как можно будет повторно послать и принять зонд доступа. Длина задержки захвата зонда увеличивается на любую задержку, необходимую для того, чтобы возвратить приемные схемы в приемнике в исходное состояние, чтобы проанализировать разные гипотезы и в других зондах, захваченных ранее, как упоминалось выше. И наконец, зонд может быть вообще не захвачен, по меньшей мере, в течение практического предела времени, если не разрешена временная неопределенность.

Поэтому существует потребность в системе и способе для повышения эксплуатационной пропускной способности канала произвольного доступа с квантованием времени в системе с расширенным спектром. Предпочтительно, чтобы этот метод позволял эффективно принимать зонды доступа с минимальной задержкой.

Сущность изобретения Предложены система и способ для повышения эксплуатационной пропускной способности канала произвольного доступа с квантованием времени в системе связи с расширенным спектром с помощью зонда доступа, состоящего из нескольких частей. Настоящее изобретение также позволяет уменьшить задержки в получении доступа после отказа первого доступа.

Изобретение реализуется в способе и устройстве для передачи, по меньшей мере, по одному каналу доступа множества сигналов доступа, каждый из которых включает преамбулу и части сообщения, причем преамбула содержит первую и вторую стадии. Преамбула зонда доступа не содержит информации сообщения, а состоит из нулевых данных.

Сигнал доступа формируется посредством модуляции первой стадии и второй стадии преамбулы первым сигналом, модуляции второй стадии преамбулы также вторым сигналом и модуляции сообщения первым сигналом и вторым сигналом. Затем сигнал доступа передается в форме первой стадии, второй стадии и сообщения. Сформированные таким образом сигналы доступа можно передавать и принимать в разделенных квантах на канале доступа таким образом, чтобы преамбула находилась в пределах одного из множества заранее выбранных квантов. В результате, даже если одновременно передается более одного сигнала доступа, так что вторая стадия или часть сообщения накладывается на первую стадию одного или нескольких других передаваемых сигналов доступа, сигнал доступа все равно может быть захвачен.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения сигналы доступа можно передавать и принимать по каналу доступа, разделенному на кванты времени приема сигнала, которые имеют практически такую же длину, как первая стадия. Альтернативно, сигналы доступа можно принимать на множестве каналов доступа, разделенных на кванты времени приема сигнала, которые сдвинуты во времени относительно друг друга на период, имеющий практически такую же длину, как первая стадия.

Первая часть зонда доступа предпочтительно формируют посредством первой модуляции или расширения сигнала доступа с помощью короткой ПШ-последовательности, которая также используется для расширения второй части. В предпочтительном варианте осуществления изобретения короткая ПШ-последовательность представляет собой две квадратурные короткие ПШ-последовательности. Это расширение обычно выполняется с применением устройства для передачи состоящего из нескольких частей зонда доступа, в состав которого входят первый и второй модуляторы ПШ-кода, модулятор данных и передатчик.

Первый модулятор ПШ-кода расширяет первую и вторую части зонда доступа желаемой короткой ПШ-последовательностью, а второй модулятор ПШ-кода расширяет вторую часть зонда доступа длинной ПШ-последовательностью. Модулятор данных модулирует вторую часть сообщением доступа. Затем передатчик передает зонд доступа таким образом, чтобы его первая часть находилась в пределах одного из квантов канала доступа.

Устройство для приема состоящего из нескольких частей зонда доступа включает в себя множество демодуляторов и поисковый приемник. Поисковый приемник захватывает первую часть зонда доступа и передает дальнейшую обработку зонда, то есть вторую часть, в один из демодуляторов. Затем поисковый приемник может захватить первую часть другого зонда доступа, пока демодулятор демодулирует вторую часть первого зонда доступа. Этот процесс можно повторять, т. е. захватывать и передавать столько зондов доступа, сколько можно принять, демодулировать и захватить в течение любого заданного интервала времени.

Краткое описание чертежей В дальнейшем изобретение поясняется описанием примеров его осуществления со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых фиг. 1 иллюстрирует примерный вариант системы радиосвязи, выполненной и функционирующей в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения, фиг. 2 иллюстрирует примерный вариант линий связи между шлюзом и абонентским терминалом в системе связи, изображенной на фиг.1, фиг.3 более подробно иллюстрирует структуру канала доступа, фиг. 4 изображает временную диаграмму, показывающую типичную структуру синхронизации для зондов доступа на обычном канале произвольного доступа с квантованием времени, фиг. 5 изображает временную диаграмму для зондов доступа на канале произвольного доступа с квантованием времени согласно предпочтительному варианту настоящего изобретения,
фиг. 6 иллюстрирует протокол формирования зонда доступа согласно одному варианту настоящего изобретения,
фиг.7 изображает структурную схему примерного варианта передатчика канала доступа, используемого для передачи зонда доступа, согласно варианту настоящего изобретения,
фиг.8 изображает алгоритм работы передатчика канала доступа согласно варианту настоящего изобретения,
фиг. 9 изображает структурную схему примерного варианта приемника канала доступа для приема зонда доступа согласно одному варианту настоящего изобретения.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
Предложены система и способ для увеличения эксплуатационной пропускной способности канала произвольного доступа с квантованием времени в системе связи с расширенным спектром за счет использования состоящего из нескольких частей зонда доступа. Настоящее изобретение также позволяет уменьшить задержку при повторной посылке неуспешных зондов или сигналов доступа. В одном варианте осуществления изобретения зонд доступа передается с пользовательского терминала шлюзу или базовой станции.

Несмотря на то, что изобретение будет подробно описано на примере его конкретных вариантов осуществления, в него можно внести разные модификации, не выходя за рамки изобретения. Например, изобретение в равной мере подходит для передач, отличных от передач на канале доступа, которые расширяются множеством кодовых ПШ-последовательностей. Кроме того, канал связи, согласно изобретению, не ограничен описанной линией радиосвязи, а может быть также реализован в виде проводной линии связи, волоконно-оптической кабельной линии связи и т.д.

В типичной системе связи МДКР базовая станция на определенной территории или сотовая ячейка использует несколько модемов или модулей передатчика и приемника с расширенным спектром для обработки сигналов связи для пользователей системы в зоне обслуживания. В каждом модуле приемника обычно используется цифровой приемник данных с расширенным спектром и, по меньшей мере, один поисковый приемник, а также связанные с ними демодуляторы и т.п. Во время обычных операций пользовательскому терминалу выделяется определенный модуль передатчика и определенный модуль приемника или один модем в составе базовой станции для осуществления передачи сигналов связи между базовой станцией и пользовательским терминалом. В некоторых случаях для осуществления обработки разнесенных сигналов можно использовать несколько приемных модулей или модемов.

В спутниковых системах связи модули передатчика и приемника обычно находятся в базовых станциях, именуемых шлюзами, которые осуществляют связь с пользователями системы посредством пересылки сигналов связи через спутники. Кроме того, могут быть предусмотрены другие связанные с ними центры управления, которые обмениваются информацией со спутниками или шлюзами для обеспечения общесистемного управления трафиком и для синхронизации сигналов.

I. Общая структура системы
На фиг.1 представлен примерный вариант системы радиосвязи, выполненной и функционирующей в соответствии с настоящим изобретением. В системе 100 связи используются методы модуляции с расширенным спектром для связи с пользовательскими терминалами (показанными как пользовательские терминалы 126 и 128). В наземных системах система 100 связи осуществляет связь с подвижными станциями или пользовательскими терминалами 126 и 128 с помощью базовых станций (показаны как базовые станции 114 и 116). В сотовых телефонных системах в больших городах могут существовать сотни базовых станций 114 и 116, обслуживающих тысячи пользовательских терминалов 126 и 128.

В спутниковых системах система 100 связи использует спутниковые ретрансляторы (показанные как спутники 118 и 120) и системные шлюзы (показанные как шлюзы 122 и 124) для связи с пользовательскими терминалами 126 и 128. Шлюзы 122 и 124 посылают сигналы связи пользовательским терминалам 126 и 128 через спутники 118 и 120. Спутниковые системы обычно используют меньше спутниковых ретрансляторов для обслуживания большего числа пользователей на большей территории, чем сопоставимые наземные системы.

Каждая из подвижных станций или пользовательских терминалов 126 и 128 имеет в своем составе или представляет собой устройство радиосвязи, такое как, не ограничиваясь перечисленным, сотовый телефон, приемопередатчик данных или устройство передачи данных (например, компьютеры, персональные электронные помощники, факсимильные аппараты). Обычно такие устройства являются либо переносными, либо устанавливаемыми в транспортном средстве. Хотя эти устройства описываются как подвижные, понятно, что идеи изобретения применимы и к стационарным устройствам или другим типам терминалов, которым требуется удаленная беспроводная связь. Такой тип сервиса особенно подходит при использовании спутниковых ретрансляторов для установления линий связи во многих удаленных областях мира. В разных системах связи, в зависимости от предпочтения, пользовательские терминалы иногда также называют абонентскими устройствами, подвижными устройствами, мобильными станциями или просто "пользователями", "мобильниками" или "абонентами".

Примерные варианты пользовательских терминалов описаны в патенте США 5691974, упоминавшемся выше, и в заявках на патент США 08/627830 на изобретение "Управление уровнем пилот-сигнала для систем связи со спутниками на низкой околоземной орбите" и 08/723725 на изобретение "Точное определение местоположения с помощью двух спутников на низкой околоземной орбите".

В данном примере подразумевается, что спутники 118 и 120 обеспечивают в "зонах обслуживания" множество лучей, направленных для покрытия отдельных, практически не перекрывающихся территорий. Обычно, множество лучей на разных частотах, которые также называют каналами МДКР, подлучами или сигналами МЧР, частотными слотами или каналами, можно направлять на покрытие одной и той же области. Однако понятно, что покрытие лучом или зоны обслуживания разных спутников, или диаграммы направленности антенн наземных сотовых станций могут перекрываться в определенной области полностью или частично в зависимости от конструкции системы связи и предлагаемого типа услуг, и что можно также обеспечивать пространственное разнесение между любыми такими областями связи или устройствами. Например, можно предоставлять услуги разным группам пользователей с разными характеристиками на разных частотах, или конкретное подвижное устройство может использовать несколько частот и/или несколько поставщиков услуг, имеющих перекрывающиеся территории.

Как видно на фиг.1, в системе 100 связи обычно используется сеть 112 контроллера системы и коммутатора, которая также именуется центром коммутации подвижной телефонной связи (ЦКПТС) в наземных системах или командными центрами (КЦ) в спутниковых системах, которые также осуществляют связь со спутниками. Такие контроллеры обычно включают в себя схемы сопряжения и обработки для обеспечения общесистемного управления для базовых станций 114 и 116 или шлюзов 122 и 124 в отношении определенных операций, включая формирование ПШ-кодов, назначения и синхронизацию. Контроллер 112 также управляет маршрутизацией линий связи или телефонных вызовов между коммутируемой телефонной сетью общего пользования (КТСОП) и базовыми станциями 114 и 116 или шлюзами 122 и 124 и пользовательскими терминалами 126 и 128. Однако интерфейс КТСОП обычно является частью каждого шлюза, чтобы обеспечивать прямое соединение с такими сетями или линиями связи.

Линии связи, которые соединяют контроллер 112 с разными базовыми станциями 114 и 116 или шлюзами 122 и 124 системы, можно устанавливать с помощью известных методов, например, не ограничиваясь перечисленным, с помощью выделенных телефонных линий, оптоволоконных линий и линий СВЧ или выделенных линий спутниковой связи.

Несмотря на то, что на фиг.1 показано всего два спутника, в системе связи обычно используется множество спутников 118 и 120, обращающихся в разных орбитальных плоскостях. Известен целый ряд многоспутниковых систем связи, включая системы с использованием созвездия низкоорбитальных спутников (НОС) для обслуживания большого количества пользовательских терминалов. Однако специалистам будет понятно, что идеи настоящего изобретения применимы для многих конфигураций наземных и спутниковых систем связи.

На фиг. 1 в виде линий 130, 132, 134 и 136 показаны некоторые возможные тракты сигналов для линий связи между базовыми станциями 114 и 116 и пользовательскими терминалами 126 и 128. Стрелки на этих линиях указывают направления сигналов на данной линии, чтобы показать, что она является прямой или обратной линией связи, и служат только в качестве иллюстрации в целях пояснения, никак не ограничивая действительную направленность сигналов.

Аналогичным образом, тракты сигналов для линий связи между шлюзами 122 и 124, спутниковыми ретрансляторами 118 и 120 и пользовательскими терминалами 126 и 128 показаны в виде линий 146, 148, 150 и 152 для линий связи шлюз-спутник и в виде линий 140, 142 и 144 для линий связи спутник-пользователь. В некоторых конфигурациях можно и желательно устанавливать прямые межспутниковые линии связи, как показано линией 154.

Как будет понятно специалистам, настоящее изобретение подходит как для наземных, так и для спутниковых систем. Поэтому шлюзы 122 и 124 и базовые станции 114 и 116 будут для ясности называться в общем как шлюз 122. Понятия "базовая станция" и "шлюз" иногда используются как взаимозаменяемые, при этом под шлюзами подразумеваются специализированные базовые станции, которые направляют сообщения через спутники. Аналогичным образом, спутники 118 и 120 будут в общем называться спутником 118, а пользовательские терминалы 126 и 128 - пользовательским терминалом 126.

II. Линии связи
На фиг. 2 показан примерный вариант осуществления линий связи, используемых между шлюзом 122 и пользовательским терминалом 126 в системе 100 связи. В системе 100 связи использованы две линии связи, чтобы облегчить пересылку сигналов связи между шлюзом 122 и пользовательским терминалом 126. Эти линии связи называются прямой линией 210 и обратной линией 220 связи. Прямая линия 210 связи оперирует сигналами 215 передачи, которые передаются с шлюза 122 пользовательскому терминалу 126. Обратная линия 220 связи оперирует сигналами 225 передачи, которые передаются с пользовательского терминала 126 шлюзу 122.

Прямая линия 210 содержит передатчик 212 прямой линии связи и приемник 218 прямой линии связи. В одном варианте осуществления изобретения передатчик 212 прямой линии связи реализован в шлюзе 122 в соответствии с известными методами связи МДКР, описанными в упомянутых выше патентах. В одном варианте осуществления изобретения приемник 218 прямой линии связи реализован в пользовательском терминале 126 в соответствии с известными методами связи МДКР, описанными в упомянутых выше патентах.

Обратная линия 220 связи содержит передатчик 222 обратной линии связи и приемник 228 обратной линии связи. В одном варианте осуществления изобретения передатчик 222 обратной линии связи реализован в пользовательском терминале 126. В одном варианте осуществления изобретения приемник 228 обратной линии связи реализован в шлюзе 122.

Как было сказано выше, в обратной линии 220 связи используются, по меньшей мере, два канала, включая один или больше каналов доступа и один или больше обратных каналов трафика. Эти каналы можно реализовать отдельными приемниками или одним и тем же приемником, работающим в разных режимах. Как обсуждалось выше, канал доступа используется пользовательскими терминалами 126 для инициирования связи со шлюзом 122 или ответа на его сообщения. Каждому активному пользователю требуется в любое заданное время отдельный канал доступа. В частности, каналы доступа используются совместно с разделением времени несколькими пользовательскими терминалами 126, т.е. передачи от каждого активного пользователя разделены относительно друг друга во времени. Структура каналов доступа и сигналов будет более подробно обсуждаться ниже.

Системы могут использовать более одного канала доступа в зависимости от таких известных факторов, как требуемый уровень сложности шлюза и определение времени доступа. В предпочтительном варианте осуществления изобретения используется от 1 до 8 каналов доступа на каждой частоте. В предпочтительных вариантах используются разные наборы расширяющих ПШ-кодов между обратными каналами трафика и каналами доступа. Кроме того, на каналах доступа можно использовать очень короткие ПШ-коды, выбранные из уникального набора кодов (или генераторов кода) и назначенные для использования только на каналах доступа во всей системе 100 связи. В последнем случае обеспечивается очень эффективный механизм для быстрого захвата сигналов доступа в шлюзах при наличии задержки сигнала, а также допплеровского и других известных эффектов.

III. Канал доступа
На фиг. 3 более подробно показан канал 300 доступа. Канал 300 доступа включает в себя передатчик 310 канала доступа, приемник 320 канала доступа и сигнал или зонд 330 доступа. Передатчик 310 канала доступа может быть включен в описанный выше передатчик 322 обратной линии связи. Приемник 320 канала доступа может быть включен в описанный выше приемник 328 обратной линии связи.

Канал 300 доступа используется для обмена короткими сигнализационными сообщениями, включающими сообщения о создании вызова, ответы на поисковые вызовы и регистрации, исходящие из пользовательского терминала 126 и предназначенные для шлюза 122. Чтобы пользовательский терминал 126 мог инициировать связь со шлюзом 122 или ответить на его сообщения, по каналу 300 доступа посылается сигнал, именуемый как зонд 330 доступа.

Канал доступа обычно также связан с одним или более конкретными каналами поискового вызова, используемыми в данной системе связи. Это повышает эффективность ответов на сообщения поискового вызова, так как системе известно, где искать передачи доступа пользовательского терминала в ответ на поисковые вызовы. Такая связь или назначение могут быть известны на основании фиксированной структуры системы или указаний, даваемых пользовательским терминалам в структуре сообщений поискового вызова.

IV. Временная неопределенность в зонде доступа
Временная неопределенность зонда 330 доступа возникает в результате изменения расстояния или длины тракта распространения сигнала между пользовательским терминалом 126 и спутником 118 в зависимости от орбиты обращения спутника 118 вокруг Земли. Такая временная неопределенность ограничена минимальной и максимальной задержкой распространения сигнала. Минимальная задержка распространения сигнала представляет собой время, необходимое сигналу для его прохождения от пользовательского терминала 126 к спутнику 118 (и шлюзу), когда спутник 118 находится непосредственно над пользовательским терминалом 126. Максимальная задержка распространения сигнала представляет собой время, требуемое для прохождения сигнала от пользовательского терминала 126 к спутнику 118, когда спутник 118 находится в заданном полезном горизонте относительно пользовательского терминала 126. На общую задержку также влияет положение шлюза относительно спутника, в зависимости от которого может изменяться положение спутника, при котором имеют место максимумы или минимумы. Аналогичным образом, некоторая степень временной неопределенности может возникать в результате относительного движения между пользовательским терминалом и базовой станцией 114 или другими источниками сигнала, хотя при этом временная неопределенность обычно имеет меньшую величину, зависящую от этого относительного движения.

Разрешение временной неопределенности необходимо для того, чтобы правильно захватить зонд 330 доступа. В частности, необходимо знать фазу и время ПШ-кода, т. е. время начала кодовых ПШ-последовательностей для того, чтобы сжать длинные и короткие ПШ-коды, использованные при формировании зонда 330 доступа. Это осуществляется посредством коррелирования зонда 330 доступа с разными временными гипотезами (при необходимости также и кодом), чтобы определить, какая временная гипотеза является наилучшей оценкой для захвата зонда 330 доступа. Временные гипотезы сдвинуты по времени и частоте для допплеровских эффектов относительно друг друга и представляют разные оценки времени зонда 330 доступа или ПШ-кодов, использованных для формирования сигнала доступа. Гипотеза, которая дает самую высокую корреляцию с зондом 330 доступа, обычно превышающую заданный порог корреляции, является гипотезой с наиболее вероятной оценкой времени (принимаемой за "правильную" или соответствующую), которую следует использовать для данного конкретного зонда 330 доступа. После такого разрешения временной неопределенности зонд 330 доступа можно сжать, используя разрешенное время и длинные и короткие ПШ-коды в соответствии с хорошо известными методами.

V. Системная синхронизация для передачи зонда доступа
Обычным методом доступа для сигнала доступа является метод произвольного доступа с квантованием времени, известный как "квантованная ALOHA". Согласно этому методу, система 100 связи устанавливает регулярную временную структуру на канале доступа, чтобы координировать передачи зонда доступа. На фиг.4 представлена временная диаграмма, отображающая типичную временную структуру сигналов или зондов доступа на обычном канале 400 произвольного доступа с квантованием времени. Канал 400 содержит кванты 402 доступа, границы 404, защитные полосы 406 и зонды 408 доступа. Канал 400 разделен на временные блоки равной длительности, известные как кванты 402 доступа, имеющие границы 404. В предпочтительном варианте осуществления изобретения каждый квант 402 доступа включает переднюю защитную полосу 406 А и заднюю защитную полосу 406 В, предназначенные для разрешения временной неопределенности, описанной выше.

Когда пользовательский терминал желает осуществить доступ к системе 100 связи, т.е. инициировать связь или ответить на сообщение, он передает сигнал или зонд 408 доступа в сторону шлюза 122. Обычный зонд 408 доступа включает в себя преамбулу доступа и сообщение доступа и передается передатчиком 310 канала доступа, предусмотренным в составе пользовательского терминала 126, для осуществления доступа к приемнику 320 канала доступа в составе шлюза 122. В обычной системе с расширенным спектром преамбула и сообщение доступа подвергаются квадратурному расширению двумя короткими ПШ-кодами и каналообразованию длинным ПШ-кодом. Преамбула обычно содержит нулевые данные, т.е. только "1" или только "0", или заранее выбранную комбинацию "1" и "0". Преамбула передается первой, чтобы дать приемникам канала доступа возможность захватить зонд 408 доступа прежде, чем будет послано сообщение доступа. Когда приемник 320 канала доступа принимает преамбулу, он должен свернуть ее с помощью двух коротких ПШ-кодов и длинного ПШ-кода. После того как приемник 320 канала доступа определит короткие и длинный ПШ-коды, зонд доступа считается захваченным. После передачи преамбулы в течение заданного периода времени передатчик 310 канала доступа передает сообщение доступа. Сообщение доступа расширяется с помощью тех же двух коротких ПШ-кодов и длинного ПШ-кода, которые использовались для расширения преамбулы.

Преамбула должна иметь достаточную длину, чтобы у приемника 320 канала доступа было время на обработку гипотез и захват зонда доступа до того, как будет передано сообщение доступа. В противном случае приемник 320 канала доступа будет все еще делать попытки захватить зонд доступа, когда будет передаваться сообщение доступа. В этом случае сообщение доступа не будет принято правильно. Время, необходимое для захвата зонда доступа, именуемое временем захвата, колеблется в зависимости от того, сколько приемников используется параллельно для обработки гипотез, от длины разных кодовых последовательностей, пределов временной неопределенности в передачах сигнала и т. д. Кроме того, длину и частоту повторения преамбулы выбирают таким образом, чтобы минимизировать коллизии между зондами доступа, передаваемыми разными пользовательскими терминалами. Каждый из этих факторов учитывается, исходя из конструкции системы, при определении длины преамбулы, как будет понятно специалистам.

Обычные зонды доступа в случае их одновременной передачи создают взаимные помехи. По этой причине можно успешно принять только один обычный зонд доступа в течение одного кванта на канале произвольного доступа с квантованием времени. Так как кванты доступа не резервируются для конкретных пользователей, пользователь может вести передачу во время любого кванта доступа. После этого пользователь ожидает подтверждение от приемника, прежде чем передавать другое сообщение. Если после заданного периода времени пользователь не получит подтверждение приема, то предполагается, что зонд доступа вступил в коллизию с зондом доступа от другого пользователя или просто не был принят, и сообщение доступа передается повторно.

Длительность кванта доступа (без защитных полос) на обычном канале произвольного доступа с квантованием времени выбирается таким образом, чтобы она была больше длины самого длинного возможного зонда доступа. Затем обычные зонды доступа передаются так, чтобы они полностью находились в пределах одного кванта 402 доступа. Такое решение в некоторой степени снижает вероятность возникновения коллизий. Однако при этом значительная часть канала 400 доступа остается неиспользованной. Поскольку добавление каналов связи является дорогостоящим решением, желательно минимизировать неиспользованную часть любого канала связи, особенно такого, который используется для получения доступа к системе или для установления линий связи.

На фиг. 5 представлена временная диаграмма зондов доступа на канале произвольного доступа с квантованием времени согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения. На фиг.5 обычные зонды 408 доступа заменены предлагаемыми зондами 402, состоящими из нескольких частей. Такой, состоящий из нескольких частей зонд подробно раскрыт в совместно рассматриваемой заявке на патент того же заявителя, поданной 16 июня 1998 г. на изобретение "Быстрый захват сигнала и синхронизация для передач доступа", соответствующей заявке на патент США 09/098631. Как будет описано ниже, такие зонды доступа, состоящие из нескольких частей, в определенных условиях могут частично накладываться друг на друга. Этот метод не только существенно уменьшает неиспользуемую часть канала 400 доступа, но также позволяет зондам 502 множественного доступа совместно использовать канал 400 доступа практически одновременно, по меньшей мере, в течение определенного периода времени. Одним из основных отличий между изобретением и обычным протоколом 400 является то, что преамбула изначально расширяется только двумя короткими ПШ-кодами, а затем коротким ПШ-кодом и длинным ПШ-кодом. Это позволяет приемнику 320 канала доступа разрешить временную неопределенность, используя только два коротких ПШ-кода 440. В обычном же протоколе 400 для разрешения временной неопределенности необходимо использовать как два коротких ПШ-кода 440, так и длинный ПШ-код 450.

VI. Протокол передачи зонда доступа согласно изобретению
На фиг. 6 проиллюстрирован протокол или операционная структура 600 для формирования зонда 502 доступа согласно одному варианту осуществления изобретения. В протоколе 600 зонд 502 доступа включает в себя преамбулу 604 зонда доступа (преамбула) и сообщение 606 зонда доступа (сообщение доступа). Согласно настоящему изобретению, преамбула 604 передается в две стадии: первая стадия 508 и вторая стадия 510. Сообщение 606 доступа передается в одной стадии 512 сообщения. Стадии 508, 510 и 512 сгруппированы в виде двух частей для целей модуляции: первая часть 504 и вторая часть 506. Первая часть 504 включает первую стадию 508 и расширена коротким ПШ-кодом 620. Вторая часть 506 включает вторую стадию 510 и стадию 512 сообщения и расширена коротким ПШ-кодом 620 и длинным ПШ-кодом 622. В предпочтительном варианте осуществления изобретения короткий ПШ-код 620 представляет собой пару квадратурных ПШ-кодов и используется для расширения сигнала с использованием известных методов. В одном варианте кодовая ПШ-последовательность, используемая для расширения Q канала, может быть задержанной версией кодовой ПШ-последовательности, используемой для расширения I канала, хотя предпочтительно использовать отдельные коды.

В первой стадии 508 преамбула 604 зонда 502 доступа расширяется коротким ПШ-кодом 620 на достаточный отрезок времени, чтобы позволить приемнику 320 канала доступа определить время короткого ПШ-кода 620. Преамбула 604 может содержать любую битовую комбинацию, которая облегчает захват зонда 502 доступа. В предпочтительном варианте изобретения битовая комбинация для преамбулы 604 представляет собой нулевые данные, т.е. битовую комбинацию, состоящую только из нулей, только из единиц, или заранее выбранную комбинацию "1" и "0". Чтобы облегчить быстрый захват зонда 502 доступа шлюзом 122, длинный ПШ-код 622 не используется для расширения первой стадии 508.

Во второй стадии 510 преамбула 604 зонда 502 доступа расширяется коротким ПШ-кодом 620, как и в первой стадии 508. Преамбула 604 также расширяется длинным кодом 622 для облегчения синхронизации длинного кода шлюзом 122. Когда пользовательский терминал 126 пытается осуществить доступ на определенном канале доступа, длинный код 622 включает маску, связанную с этим каналом доступа, создающую псевдоортогональный ПШ-код. Шлюз использует ту же самую маску для демодуляции сигналов для этого конкретного канала доступа. К концу второй стадии 510 приемник 320 канала доступа должен захватить зонд 502 доступа.

Сообщения доступа можно кодировать так же, как и данные на типичных каналах трафика, которые подвергаются М-й модуляции с использованием набора ортогональных кодов, таких как функции Уолша. Эти данные можно также модулировать, используя единичные функции Уолша, хотя такое решение обычно идет в ущерб разрешению временной неопределенности.

В альтернативном варианте осуществления изобретения в стадии 512 сообщения данные сообщения модулируются одним или несколькими ортогональными кодами, выбранными из набора ортогональных кодов, а затем расширяются коротким кодом 620 и расширяются длинным кодом 622. Примерный набор ортогональных ПШ-кодов предложен в совместно поданной заявке того же заявителя на патент США SN 08/627831 на изобретение "Использование ортогональных сигналов для совместного использования одного канала МДКР" (РА 208).

Два зонда 502 доступа, сформированные с помощью протокола 600, при определенных условиях могут вступать в коллизию или создавать взаимные помехи. Например, два сигнала, модулированные одним и тем же коротким ПШ-кодом 620, будут создавать взаимные помехи, если разность их времени прихода в приемник 320 канала доступа меньше половины элемента сигнала, по модулю 256 элементов. Следовательно, два зонда 502 доступа могут вступить в коллизию, если их первые стадии 508 передаются так, чтобы быть принятыми в одном и том же кванте 402 доступа.

Кроме того, при определенных условиях два сигнала, модулированные одним и тем же коротким ПШ-кодом 620 и одним и тем же длинным кодом 622, будут создавать взаимные помехи. В частности, два сигнала, модулированные одним и тем же коротким ПШ-кодом 620 и одним и тем же длинным ПШ-кодом 622, будут создавать взаимные помехи, если разность их времени прихода в приемник 320 канала доступа меньше половины элемента сигнала, по модулю 256 элементов. Следовательно, два зонда 502 доступа могут создавать взаимные помехи, если их вторые стадии 510 передаются так, чтобы быть принятыми в одном и том же кванте 402 доступа.

Однако, сигналы, модулированные только короткими ПШ-кодами 620, не вступают в коллизию с сигналами, также модулированными длинным ПШ-кодом 622. Поэтому первая стадия 508 одного зонда доступа может занимать тот же квант 402 доступа, что и вторая стадия 510 и/или стадия 512 сообщения другого зонда доступа.

Кроме того, сигналы, модулированные одним ортогональным кодом (если он используется), не создают взаимных помех с сигналами, модулированными другими ортогональными кодами, выбранными из того же набора ортогональных расширяющих кодов. Поэтому стадия 512 сообщения одного зонда доступа может занимать тот же квант доступа 402, что и стадия 512 сообщения другого зонда доступа.

Таким образом, согласно настоящему изобретению зонды 502 доступа могут совместно использовать квант 402 доступа или его часть. Следовательно, в случае соблюдения метода произвольного доступа с квантованием времени для первой стадии 508 каждого зонда 502 доступа и если время прихода вторых стадий зондов 502 доступа не совпадает, как было описано выше, сигналы связи, модулированные согласно протоколу, проиллюстрированному на фиг.6, могут частично накладываться друг на друга, как показано на фиг.5. Это позволяет использовать то время кванта, которое в противном случае не было бы использовано или было бы недоступно. Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает более эффективное использование каналов связи.

Кроме того, длина каждого кванта доступа обычно определяется как сумма длин каждой части сигнала доступа, т.е. преамбулы и частей сообщения, плюс защитные полосы (если они используются) (стадия 508 + стадия 508 + 512). Это обеспечивает то число квантов в заданном периоде времени, которое имеется в наличии. Число имеющихся каналов доступа на определенной частоте ограничено числом коротких ПШ-кодов. Эти факторы в сумме обеспечивают число квантов времени, в которых пользователи могут пытаться осуществить доступ к системе 100 связи. Однако согласно настоящему изобретению можно эффективно увеличить число каналов доступа.

Например, тот факт, что части или стадии зондов доступа могут накладываться друг на друга, можно использовать для создания множества каналов доступа. То есть, можно сформировать каналы доступа, основанные на или использующие короткие ПШ-коды, временная структура которых сдвинута на заранее выбранный период времени, предназначенный или используемый для первой части преамбулы (расширенной только коротким ПШ-кодом). Каналы используют одинаковые короткие ПШ-коды, сдвинутые во времени относительно друг друга таким образом, чтобы не совпадали разные части смежных сигналов или зондов доступа, которые могут быть приняты. Зонд доступа можно принимать на одном канале, в то время как другой канал принимает другой зонд доступа, который использует такой же короткий ПШ-код, но сдвинут во времени на длину первой стадии преамбулы или больше, так что эти два сигнала не вступят в коллизию. В этой схеме прием второй стадии преамбулы и части сообщения не приведет к коллизии, и при установлении сдвигов канала нет необходимости в прямом учете этих частей. Приемники могут устанавливать каналы согласно сдвинутым во времени ПШ-кодам, которые они используют для гипотез в процессах захвата и демодуляции сигналов. Подсчитано, что в зависимости от отрезка времени, используемого для временных сдвигов, чтобы гарантировать прием преамбулы и любых желаемых защитных полос, как и ранее, существует возможность создания в таком же частотном пространстве, по меньшей мере, в два или более раз большего количества каналов.

Однако в предпочтительном варианте осуществления изобретения признается, что альтернативно всю (фиксированную) длину каждого кванта можно свести до периода короткого ПШ-кода плюс защитные полосы или дополнительное время, в зависимости от потребности для работы системы. Поскольку зонды доступа не вступают в коллизию, за исключением того короткого периода времени, когда используются одни и те же короткие ПШ-коды, нет необходимости в более длинных квантах для различения, захвата и демодуляции сигналов доступа. Это позволяет создавать большее число квантов доступа из расчета на канал (также именуемых каналами в некоторых системах) на каналах или частотах доступа. Этот метод позволяет повысить пропускную способность канала доступа и облегчает доступ, не повышая при этом сложность аппаратных средств или систем управления, используемых для создания и контролирования каналов доступа.

VII. Передатчик канала доступа
На фиг.7 представлена структурная схема примерного варианта передатчика 310 канала доступа для передачи зонда 502 доступа в соответствии с протоколом или структурой сигнала, изображенной на фиг.6. Передатчик 310 канала доступа включает в себя модулятор 702 данных, модуляторы 704 ПШ-кода, передатчик 706 и антенну 708.

На фиг.8 представлен алгоритм, иллюстрирующий работу схемы, изображенной на фиг. 7. При операции 802 модулятор 702 данных модулирует сигнал несущей (сигнал основной полосы), имеющий обычную структуру (не показана), сообщением доступа для создания стадии 512 сообщения 512 второй части 506 зонда 502 доступа. При операции 804 модулятор 704А ПШ-кода модулирует часть сигнала, сформированного модулятором 702 данных, с помощью длинного ПШ-кода 622 для формирования второй части 504 зонда 502 доступа. При операции 806 модулятор 704В ПШ-кода модулирует первую часть 504 и вторую часть 506 сигнала, сформированного модулятором 704А ПШ-кода, с помощью короткого ПШ-кода 620. При операции 808 передатчик 706 передает зонд 502 доступа через антенну 708 таким образом, что первая часть 504 зонда 502 доступа полностью находилась в пределах одного кванта 402 доступа.

VIII. Приемник канала доступа
На фиг. 9 представлена структурная схема примерного варианта приемника 320 канала доступа, предназначенного для приема зонда 502 доступа согласно протоколу на фиг.6. Приемник 320 канала доступа содержит поисковый блок 902, демодуляторы 904A-904N и антенну 908. Двухступенчатая структура приемника 320 канала доступа идеально подходит для обработки предложенного, состоящего из нескольких частей зонда доступа конвейерным способом, как будет описано ниже.

В работе поисковый блок 902 принимает зонд 502 доступа с помощью антенны 908 и захватывает преамбулу 604. Захват преамбулы 604 осуществляется посредством захвата короткого ПШ-кода 620 и длинного ПШ-кода, описанных выше, и сжатия зонда 502 доступа. Когда поисковый блок 902 захватил преамбулу 604, он передает сжатый зонд доступа одному из демодуляторов 904. Демодулятор 904 демодулирует сжатый зонд доступа для получения сообщения 606 доступа.

Так как преамбула 604 и сообщение 606 доступа принимаются в разных функциональных блоках, они могут быть одновременными для разных зондов доступа. То есть конкретнее, демодулятор 902 может демодулировать сообщение доступа одного зонда доступа в то время, когда поисковый блок 902 захватывает преамбулу другого зонда доступа. Такое решение идеально подходит для более эффективного использования наложения зондов доступа, состоящих из нескольких частей, согласно изобретению. Как было указано выше, поскольку сигнал доступа, который не был успешно принят, можно послать снова до того, как истечет весь обычный период доступа, то даже незахваченные или пропущенные сигналы доступа могут более эффективно получить доступ к системе связи. Кроме того, если предусмотрены дополнительные каналы доступа со сдвигом, или используются более короткие кванты, то снижается вероятность отсутствия захвата наряду со временем для повторной посылки и захвата сигналов доступа.

IX. Выводы
Представленное выше описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения позволит любому специалисту в данной области осуществить или использовать настоящее изобретение. Несмотря на то, что изобретение было конкретно описано и проиллюстрировано со ссылкой на его предпочтительные варианты, специалистам будет понятно, что можно внести разные изменения в форму и детали изобретения, не выходя за рамки объема притязаний. Например, помимо передач на канале доступа изобретение в равной мере подходит для других передач, которые расширены множеством кодовых последовательностей.


Формула изобретения

1. Система для передачи состоящих из нескольких частей зондов доступа по каналу связи произвольного доступа с квантованием времени, содержащему множество квантов канала доступа, причем каждый зонд доступа включает в себя сообщение доступа, содержащая первый модулятор для модуляции первой части и второй части зонда доступа короткой псевдошумовой последовательностью, второй модулятор для модуляции второй части зонда доступа длинной псевдошумовой последовательностью, модулятор данных для модуляции упомянутой второй части сообщением доступа и передатчик для передачи зонда доступа таким образом, чтобы упомянутая первая часть находилась в пределах одного из квантов канала доступа.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что длина короткой псевдошумовой последовательности составляет 28 элементов сигнала.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что длина длинной псевдошумовой последовательности составляет 242 элементов сигнала.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутая короткая псевдошумовая последовательность представляет собой две квадратурные короткие псевдошумовые последовательности.

5. Система по п. 1, отличающаяся тем, что каждый квант канала доступа имеет первую и вторую защитные полосы, при этом упомянутое средство для передачи дополнительно содержит средство для передачи зонда доступа таким образом, чтобы упомянутая первая часть находилась в пределах одного из квантов канала доступа между первой и второй защитными полосами.

6. Система для приема состоящего из нескольких частей зонда доступа по каналу связи произвольного доступа с квантованием времени, содержащему множество квантов канала доступа, причем каждый зонд доступа включает в себя первую часть, модулированную короткой псевдошумовой последовательностью, и вторую часть, модулированную короткой псевдошумовой последовательностью и длинной псевдошумовой последовательностью, содержащая множество демодуляторов для демодуляции зонда доступа и поисковый приемник для обнаружения и сжатия зонда доступа и подачи упомянутого сжатого зонда доступа в один из множества демодуляторов.

7. Система по п.6, отличающаяся тем, что канал произвольного доступа с квантованием времени является каналом системы квантованная ALOHA.

8. Способ передачи состоящих из нескольких частей зондов доступа по каналу связи произвольного доступа с квантованием времени, содержащему множество квантов канала доступа, причем каждый зонд доступа включает в себя сообщение доступа, заключающийся в том, что модулируют первую часть и вторую часть зонда доступа короткой псевдошумовой последовательностью, модулируют вторую часть зонда доступа длинной псевдошумовой последовательностью, модулируют упомянутую вторую часть сообщением доступа и передают зонд доступа таким образом, чтобы упомянутая первая часть находилась в пределах одного из квантов канала доступа.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что длина упомянутой короткой пседошумовой последовательности составляет 28 элементов сигнала.

10. Способ по п. 8, отличающийся тем, что длина упомянутой длинной псевдошумовой последовательности составляет 242 элементов сигнала.

11. Способ по п.8, отличающийся тем, что упомянутая короткая псевдошумовая последовательность представляет собой две квадратурные короткие псевдошумовые последовательности.

12. Способ по п.8, отличающийся тем, что каждый из упомянутых квантов канала доступа имеет первую и вторую защитные полосы, при этом дополнительно передают зонд доступа таким образом, чтобы упомянутая первая часть находилась в пределах одного из квантов канала доступа между первой и второй защитными полосами.

13. Способ передачи, по меньшей мере, по одному каналу доступа множества сигналов доступа, каждый из которых содержит преамбулу и части сообщения, причем преамбула содержит первую и вторую стадии, заключающийся в том, что модулируют первую и вторую стадии преамбулы первым сигналом, модулируют вторую стадию преамбулы также вторым сигналом, модулируют сообщение первым сигналом и вторым сигналом и передают модулированный сигнал доступа в виде модулированной первой стадии, модулированной второй стадии и модулированного сообщения таким образом, чтобы преамбула находилась в пределах одного из множества заранее выбранных квантов времени, длина которого практически соответствует длине первой стадии.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что передают более одного сигнала доступа одновременно, так что вторую стадию или часть сообщения накладывают на первую стадию одного или нескольких передаваемых сигналов доступа.

15. Способ по п.13, отличающийся тем, что дополнительно содержит защитные полосы, образующие границы упомянутых заранее выбранных квантов времени.

16. Способ по п.13, отличающийся тем, что модулированную первую стадию преамбулы передают в течение достаточного времени, чтобы приемник мог войти в синхронизм с первым сигналом.

17. Способ по п.16, отличающийся тем, что модулированную вторую стадию преамбулы передают в течение достаточного времени, чтобы приемник мог войти в синхронизм со вторым сигналом.

18. Способ по п. 13, отличающийся тем, что первый сигнал представляет собой две квадратурные расширяющие псевдошумовые последовательности.

19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что второй сигнал представляет собой каналообразующую псевдошумовую последовательность.

20. Способ по п.19, отличающийся тем, что упомянутый сигнал доступа содержит сообщение, следующее за преамбулой, модулированное первой кодовой последовательностью и второй кодовой последовательностью.

21. Способ использования сигнала доступа для получения доступа к беспроводной системе связи с использованием периодов времени приема сигналов или квантов для приема сигналов доступа, заключающийся в том, что передают сигнал доступа, включающий в себя преамбулу и сообщение, причем преамбула содержит первую стадию заданной первой длины и вторую стадию, при этом первая стадия содержит данные, модулированные первым сигналом, а вторая стадия содержит данные, модулированные вторым сигналом и первым сигналом и принимают сигнал доступа по каналу доступа, разделенному на кванты времени приема сигнала, имеющие практически такую же длину, как первая стадия.

22. Способ по п.21, отличающийся тем, что первая стадия преамбулы состоит из нулевых данных.

23. Способ по п.21, отличающийся тем, что вторая стадия преамбулы состоит из нулевых данных.

24. Способ по п.21, отличающийся тем, что первый сигнал и второй сигнал являются псевдошумовыми последовательностями.

25. Способ использования сигнала доступа для получения доступа к беспроводной системе связи с использованием периодов времени приема сигналов или квантов для приема сигналов доступа, заключающийся в том, что передают сигнал доступа, включающий в себя преамбулу и сообщение, причем преамбула содержит первую стадию заданной первой длины и вторую стадию, при этом первая стадия содержит данные, модулированные первым сигналом, а вторая стадия содержит данные, модулированные вторым сигналом и первым сигналом, и принимают сигнал доступа по множеству каналов доступа, разделенных на кванты времени приема сигнала, сдвинутые во времени относительно друг друга на период, имеющий практически такую же длину, как первая стадия.

26. Способ по п.25, отличающийся тем, что первая стадия преамбулы состоит из нулевых данных.

27. Способ по п.25, отличающийся тем, что первый сигнал и второй сигнал представляют собой псевдошумовые последовательности.

28. Способ по п.25, отличающийся тем, что дополнительно содержит защитные полосы, образующие границы упомянутых квантов времени приема сигнала.

29. Способ обнаружения передачи в приемнике от передатчика, причем передача имеет преамбулы, содержащую первую стадию и вторую стадию, заключающийся в том, что выполняют предварительный поиск в передаче, принятой приемником во время первой стадии преамбулы, модулированной первым сигналом, для определения сдвига времени первого сигнала, выполняют окончательный поиск в передаче, принятой приемником во время второй стадии преамбулы, модулированной первым сигналом и вторым сигналом, для определения сдвига времени второго сигнала, причем сдвиг времени второго сигнала определяют, используя первый сигнал и сдвиг времени первого сигнала, и демодулируют передачу, используя первый сигнал, второй сигнал, сдвиг времени первого сигнала и сдвиг времени второго сигнала.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к мобильной связи с произвольным доступом, в которой мобильная станция передает первый пакет, включающий определенную заранее комбинацию сигнатур, параллельно с вторым пакетом, включающим часть с данными запроса на произвольный доступ

Изобретение относится к способу и интерфейсу связи для передачи непрерывных и/или прерывистых потоков данных в гибридной системе связи, особенно в системе RLL/WLL (локального шлейфа радиосвязи/локального беспроводного шлейфа) стандарта DECT, включенной в систему цифровой сети с комплексным обслуживанием (ISDN)

Изобретение относится к способу и системе радиосвязи для синхронизации абонентских станций, в частности, к особенности синхронизации в системе мобильной радиосвязи с широкополосными каналами и разделением абонентских каналов за счет дуплексного режима с временным разделением и режима множественного доступа с кодовым разделением

Изобретение относится к области цифровой связи, в частности, предназначено для использования в радиотелефонных устройствах для обнаружения наличия услуги множественного доступа с кодовым уплотнением (МДКУ)

Изобретение относится к области электросвязи

Изобретение относится к системам связи множественного доступа с кодовым разделением каналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системе связи каналов (МДКР), в частности, для распределения ортогональных кодов в структуре каналов с переменной скоростью передачи данных, а также для расширения каналов согласно результатам распределения

Изобретение относится к генерации вспомогательных частот, чтобы сделать жесткую передачу частот плавной в обеспечении мобильной цифровой службы связи многостанционного доступа кодовым разделением, когда базовые станции различны по конфигурации частот, а также чтобы сделать радиопокрытие вспомогательных частот таким же, как радиопокрытие рабочей частоты с использованием основных сигналов рабочей частоты

Изобретение относится к системам связи с расширенным спектром, обеспечивающим возможность множеству передатчиков совместно использовать один канал с мультиплексной передачей с кодовым разделением (МПКР) или канал с множественным доступом с кодовым разделением (МДКР) путем использования в этих каналах ортогональных передаваемых сигналов

Изобретение относится к устройству кодирования в системах мобильной связи, в частности к устройству для генерирования маски квазиортогонального кода

Изобретение относится к системе связи с расширенным спектром, в частности к устройству и способу для осуществления первоначальной синхронизации и синхронизации кадров с использованием расширяющего кода для мобильной станции в системе связи МДКР

Изобретение относится к радиотехническим средствам связи, а конкретно к устройствам для определения скорости передачи пакетов данных в системах сотовой радиосвязи, например, с кодовым разделением каналов и может найти применение как в прямом, так и в обратном каналах системы CDMA 2000

Изобретение относится к способу обеспечения пакетной синхронизации в базовой станции (БС) системы мобильной связи, в частности, к способу обеспечения синхронизации прямой и обратной пакетной передачи по отношению ко времени использования дополнительного канала (ДК) и дополнительного кодового канала (ДКК) для быстрой передачи большого количества данных на БС, принимая во внимание режим прерывистой передачи (ПП)

Изобретение относится к системе мобильной связи, в частности, для обслуживания передачи данных с использованием выделенного канала управления
Наверх