Синхронизированная широковещательная/многоадресная связь

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к системам радиосвязи, а более конкретно к синхронизированной широковещательной или многоадресной передаче для улучшения качества принимаемой передачи. Технический результат - повышение качества синхронизированной широковещательной передачи. При синхронизированном широковещании передают одно и то же широковещательное содержимое, используя сигналы одной и той же формы от многочисленных передатчиков. Каждый из передатчиков применяет тот же самый код расширения спектра для широковещательных передач. В системе связи с расширением спектра, имеющей прямую линию связи, мультиплексированную с временным разделением сигналов, синхронизированную широковещательную передачу вставляют в слот широковещания. Один из вариантов осуществления использует сигналы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) для синхронизированного широковещания. Приемник OFDM затем используют для обработки принятой синхронизированной широковещательной передачи. Дополнительный вариант осуществления воплощает широковещательный псевдослучайный шумовой (ПШ) код для использования многочисленными передатчиками. Корректор используют для оценки синхронизированной широковещательной передачи. 7 н. и 24 з.п. ф-лы, 14 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение в общем случае относится к системам радиосвязи, а более конкретно к синхронизированной широковещательной или многоадресной передаче для улучшения качества принимаемой передачи.

Уровень техники

Обычные широковещательные/многоадресные передачи в системе радиосвязи обеспечивают передачу широковещательного содержимого (информационного наполнения) многочисленным пользователям, т.е. осуществляют передачу «один к многим», причем многочисленные пользователи принимают одно и то же широковещательное содержимое. Подвижные станции (ПС, МС) могут принимать широковещательные передачи от многочисленных базовых станций (БС, BS). В системе с расширением спектра каждый передатчик использует уникальный код расширения спектра для идентификации передатчика. Когда приемник обрабатывает передачу от одной БС, передачи от другой БС могут становиться помехами, таким образом ухудшая качество принимаемых передач, а также скорость передачи данных при широковещательной/многоадресной передаче. Поэтому существует потребность в улучшении качества приема для широковещательных/многоадресных передач. Дополнительно существует потребность в оптимизации широковещательной/многоадресной передачи и в увеличении скорости передачи данных при широковещательной/многоадресной передаче.

Существует потребность в уменьшении помех, вызванных параллельной широковещательной/многоадресной передачей от многочисленных передатчиков, и в увеличении эффективности передачи. При широковещательной/многоадресной передаче также существует потребность в предоставлении возможности лучшей адаптируемости и переключения между широковещательными/многоадресными и одноадресными передачами.

Краткое описание чертежей

Различные варианты осуществления изобретения станут более очевидными из последующего описания и прилагаемой формулы изобретения при рассмотрении их вместе с сопроводительными чертежами. Учитывая, что эти чертежи изображают только примерные варианты осуществления и поэтому их нельзя рассматривать в качестве ограничения формы изобретения, варианты осуществления изобретения описаны с дополнительной спецификой и подробностями через использование сопроводительных чертежей.

Фиг. 1 - система связи, поддерживающая широковещательные передачи.

Фиг. 2 - система связи, поддерживающая широковещательные передачи и показывающая помехи между передачами.

Фиг. 3 - система связи, поддерживающая широковещательные передачи и показывающая расчет помех между передачами.

Фиг. 4 - временная диаграмма, показывающая согласование параметров широковещания между базовой станцией и подвижной станцией.

Фиг. 5 - структура прямой линии связи системы связи с расширением спектра, который воплощает формат временного разделения сигналов.

Фиг. 6 - формат передачи прямой линии связи для синхронизированной широковещательной передачи.

Фиг. 7 - широковещательная система связи, которая показывает одну методику синхронизированного широковещания, где каждая базовая станция применяет один и тот же определенный псевдослучайный шумовой (ПШ) код.

Фиг. 8 - беспроводный приемник, настроенный для обработки синхронизированных широковещательных передач, который имеет корректор.

Фиг. 9 - беспроводный приемник, имеющий корректор, предназначенный для обработки синхронизированных широковещательных передач.

Фиг. 10 - символ модуляции с ортогональным частотным разделением сигналов.

Фиг. 11 - формат передачи прямой линии связи для синхронизированной широковещательной передачи с модуляцией с ортогональным частотным разделением сигналов.

Фиг. 12 - передатчик, выполненный с возможностью осуществления связи с расширением спектра и поддерживающий синхронизированное широковещание, имеющий обрабатывающий тракт модуляции с ортогональным частотным разделением сигналов и обрабатывающий тракт модуляции с кодовым разделением сигналов.

Фиг. 13 - передатчик, выполненный с возможностью осуществления связи с расширением спектра, поддерживающий синхронизированное широковещание и настроенный для выбора между обрабатывающим трактом модуляции с ортогональным частотным разделением сигналов и обрабатывающим трактом модуляции с кодовым разделением сигналов.

Фиг. 14 - приемник, выполненный с возможностью осуществления связи с расширением спектра, поддерживающий синхронизированное широковещание и имеющий обрабатывающий тракт модуляции с ортогональным частотным разделением сигналов и обрабатывающий тракт модуляции с кодовым разделением сигналов.

Подробное описание

Любой из описанных вариантов осуществления не должен обязательно рассматриваться как предпочтительный или преимущественный относительно других вариантов осуществления. Хотя различные аспекты настоящего изобретения представлены на чертежах, данные чертежи не обязательно приведены в масштабе, если это конкретно не указано.

В общем случае одноадресная связь происходит с одного передатчика на один приемник или «один с одним». В системе сотовой связи одноадресная передача может вовлекать множество передатчиков, передающих информацию на один приемник. Многоадресная связь - одно сообщение или информация, посылаемая группе пользователей. Широковещание можно рассматривать как вид многоадресной передачи, и оно в общем случае относится к передаче сообщения или информации всем пользователям в сети или в части сети. В последнее время широковещательная передача относится к многоадресной связи с группой абонентов. Например, широковещание фондовой информации к группе пользователей сотовой связи, которые подписались на получение такой услуги.

Широковещание может вовлекать передачу видео- и звуковой информации, например, передаваемой телевизионной программы или радиопередачи. Информацию содержимого широковещания обеспечивают как пакетированные данные, например, в пакетах Интернет протокола (IP). Для данной услуги широковещания сеть доступа (СД, AN) принимает поток информации от сервера содержимого, такого как телевизионная станция, и обеспечивает информацию, т.е. IP пакеты информации в канале, назначенном для передачи широковещательной информации абонентам в пределах системы.

Широковещательные передачи могут иметь управляемый доступ, причем пользователи ПС подписываются на данную услугу и платят соответствующую плату для приема услуги широковещания. Неподписавшиеся пользователи не могут принимать услугу широковещания. Управляемый доступ может достигаться с помощью шифрования широковещательной передачи/содержимого, что позволяет только подписавшимся пользователям дешифровать содержимое. Абоненты ПС являются группой многоадресной передачи.

В данном обсуждении ШВ (ВС) (широковещание) относится к широковещанию или многоадресной связи. Хотя ШВ считается связью «один со многими», может существовать любое количество передатчиков для передачи сообщения или коммуникационного содержимого.

Последующее обсуждение представляет синхронизированную широковещательную передачу в беспроводной системе связи с расширением спектра. Традиционно ШВ услуги обеспечивают многочисленным пользователям с помощью многочисленных базовых станций, причем каждая БС передает одно и то же ШВ содержимое. Проблема существует, когда приемник принимает одно и то же содержимое от многочисленных БС. В этом случае каждая БС использует сигналы различной формы, например код расширения спектра, и поэтому каждая передача создает помехи другим передачам. Например, в системе с расширением спектра множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) каждая базовая станция идентифицируется с использованием уникального кода, более конкретно псевдослучайного шумового (ПШ, PN) кода. В приемнике передача от каждой БС создает помехи для передачи от другой БС, поскольку ПШ коды отличаются, и поэтому форма сигналов отличается.

В данной работе представлена схема синхронизированной широковещательной передачи, которая обеспечивает то же самое ШВ содержимое от многочисленных передатчиков, используя ту же самую форму сигнала или модуляцию. ШВ передача может передаваться синхронизированным способом, при котором каждый из передатчиков синхронизирован друг с другом. В одном из вариантов осуществления синхронизированная широковещательная передача обеспечивает один и тот же код расширения спектра для многочисленных передатчиков, и, таким образом, многочисленные ШВ передачи могут обрабатываться как различные компоненты многолучевого распространения при приеме в приемнике. Другими словами, синхронизированные широковещательные передачи создают искусственные многолучевые компоненты, причем приемник может улучшать качество приема при использовании соответствующей обработки.

Преимуществом создания приемника, способного эффективно принимать многолучевые сигналы, является предоставление возможности эффективно принимать передачи от различных передатчиков с минимальными собственными помехами. Например, «корректор (эквалайзер) CDMA» может использоваться для компенсации фактического ответа канала из-за многолучевого распространения, одновременно уменьшая шум и помехи.

В одном из вариантов осуществления для ШВ передач каждый передатчик использует одно и то же кодирование. Конкретный пример в системе CDMA - использование общего ПШ кода многочисленными БС. Таким образом, каждая БС передает одно и то же ПШ содержимое в сигналах идентичной формы. Дополнительный вариант осуществления использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) для передачи ШВ содержимого. Следует отметить, что передачу OFDM можно рассматривать как цифровую мультитональную модуляцию (DMT) с тривиальным кодом расширения спектра, причем код расширения спектра является одним и тем же, и т.д. Также при синхронизированной ШВ передаче передают одно и то же содержимое в сигнале одной и той же формы.

Не все системы связи поддерживают и одноадресные, и многоадресные или широковещательные передачи. При мультиплексировании с временным разделением сигналов (TDM) передача делится на временные слоты (интервалы), причем слот (ы) предназначен для ШВ. ШВ передача, обеспеченная в ШВ слоте, может передаваться как синхронизированная широковещательная передача. В системе, поддерживающей протокол высокоскоростной передачи пакетных данных (ВСППД, HRPD), также называемый высокоскоростной передачей данных (ВСПД, HDR), как определено в «cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specification» TIA/EIA/IS-856, прямая линия связи обслуживает одного пользователя в каждый момент времени. Хотя такая система обеспечивает формат TDM, пользователям не назначены заданные или фиксированные временные слоты. Передатчик может изменять пользователей, а также форматы кодирования и модуляции на основе слота.

Для ШВ передач CDMA в системе HRPD, даже при том, что широковещательное содержимое одно и то же, форма фактически передаваемых сигналов отличается, потому что каждый сектор уникально расширяет спектр содержимого согласно ПШ последовательности сектора. Как упоминается выше, в одном из вариантов осуществления удаляют определенное для сектора ПШ расширение спектра так, чтобы во всех секторах передавали не только идентичное ШВ содержимое, но также и генерировали передаваемые сигналы идентичной формы. Это позволяет приемнику захватывать всю передаваемую энергию из необходимого сигнала в противоположность другим передачам в ячейке, которые в таком случае оказывают негативное воздействие как составляющие помехи. Согласно данному варианту осуществления общий ПШ код используется каждой БС для ШВ передачи. Таким образом, каждая БС передает идентичное ШВ содержимое, используя сигналы идентичной формы в течение ШВ слота.

В дополнительных вариантах осуществления системы радиосвязи другие синхронизированные широковещательные сигналы могут воплощаться для ШВ слота прямой линии связи. Синхронизированную ШВ передачу можно применять к другим системам с расширением спектра, применяя общий код расширения спектра к передачам. Поэтому такие способы не ограничены CDMA, OFDM или другими обсуждаемыми конкретными методиками кодирования.

В данной заявке контроллер выбирает между синхронизированным широковещательным сигналом, который разрешает ШВ услуги, или сигналом мультиплексирования с кодовым разделением сигналов (CDM), который разрешает услуги одноадресной передачи. Контроллер используют для осуществления синхронизированной ШВ передачи, например, для осуществления общего кода расширения спектра.

Последующее обсуждение разрабатывает приведенные выше варианты осуществления, сначала представляя систему широковещательной связи, в общем случае включающую в себя причины для возникновения помех в данной среде. Затем более конкретно представляют систему HRPD. Разработана схема синхронизированной ШВ передачи, которая включает в себя обсуждение того, как синхронизированная ШВ передача решает проблемы помех. Наконец, обсуждение обращается к тому, как различные способы синхронизированных ШВ передач объединяют в систему и как синхронизированные передачи обеспечивают дополнительные преимущества, такие как режимы переключения между ШВ системой и системой одноадресной передачи.

Следует отметить, что различные варианты осуществления обеспечивают во время этого обсуждения; однако дополнительные варианты осуществления могут содержать другие аспекты без отхода от формы настоящего изобретения. Более конкретно настоящее изобретение может применяться к системе обработки данных, системе радиосвязи, однонаправленной системе широковещания и к любой другой системе, которая требует эффективной передачи информации.

Система широковещательной связи

Фиг. 1 показывает систему широковещания, поддерживающую множество пользователей. Система включает в себя множество базовых станций, таких как БС 5, 7, которые поддерживают связь с множеством подвижных станций, таких как ПС 10, 12, 14, 15. Точку доступа (ТД, АР) (или сеть доступа (СД, AN)), причем СД является сетью, оборудуют так, чтобы она обеспечивала передачу данных между сетью системы передачи данных с пакетной коммутацией и терминалами доступа (ТЕРД, АТ). Понятие ТД эквивалентно БС. БС - беспроводное устройство сети, используемое для осуществления связи с подвижными станциями, и его могут также упоминать как ТД, или может использоваться некоторая другая терминология. Обычно ПС рассредоточены по всей системе. Подвижная станция может также упоминаться как ТЕРД, пользовательское оборудование (ПО), удаленная станция или другое устройство радиосвязи. ТЕРД - устройство, обеспечивающее обмен данными с пользователем. ТЕРД может быть соединен с вычислительным устройством, таким как персональный портативный компьютер, или он может быть автономным устройством обработки данных, таким как мини-компьютер для беспроводной связи. ТЕРД эквивалентен ПС. Прямая линия связи (ПЛС, FL) относится к связи от БС к ПС, например, ПЛС 20 от БС 5 к ПС 10. Обратная линия связи (ОЛС, RL) относится к связи от ПС к БС, например, ОЛС 22 от ПС 10 к БС 5. Каждая ПС 10 может принимать передачи от одной или большего количества БС, например, от БС 5 и от БС 7; каждая ПС 10 может передавать к одной или большему количеству БС, таким как БС 5 и БС 7, в любой заданный момент. Фактический сценарий передачи зависит от активности ПС 10, возможности мягкой передачи обслуживания и т.д.

Услуги широковещания обеспечивают услуги связи «точка - много точек» в системе радиосвязи по меньшей мере между одной БС и множеством ПС, например, от БС 5 к ПС 10 и 12, которые принимают широковещательное содержимое в пределах зоны 25 обслуживания передачи информации от базовой станции 5. Широковещательное содержимое, передаваемое базовой станцией 5 к множеству подвижных станций 10 и 12 через ПЛС 20, может включать в себя новости, кинофильмы, спортивные события и т.п., но не ограничено ими. Широковещательное содержимое обычно генерируют с помощью сервера содержимого и передают на одинарной скорости передачи данных по широковещательному каналу ПЛС к ПС 10 и 15 в пределах зоны обслуживания 25. Следует отметить, что БС 7 может работать подобным образом. БС 7 имеет зону обслуживания 55. Следует отметить, что ПС 12 находится в пределах зон обслуживания 22 и 55 и поэтому может осуществлять связь с БС 5 и БС 7.

В одном из вариантов осуществления широковещание является передачей данных, т.е. ШВ содержимого, всем абонентам в определяемой области широковещания, которая может быть одним сектором или многими секторами. Так как широковещательная передача предназначена для приема многочисленными пользователями, расположенными в пределах области широковещания, скорость передачи данных широковещания обычно определяется условиями в канале для пользователя самого плохого случая в области широковещания. Для системы CDMA пользователь самого плохого случая обычно располагается на краю сектора и имеет низкое отношение «несущая к полной помехе и шуму» (Н/Ш, C/l), где в мощности помех и шума обычно преобладают помехи от других секторов.

Хотя системы CDMA имеют значительное усовершенствование по сравнению с предыдущими системами, помехи могут все равно появляться во время мягкой передачи обслуживания между БС 5 и БС 7, как показано на фиг. 2. Пользователям на краю сектора требуется более высокая мощность передачи для осуществления связи с отдаленными БС, и это обычно вызывает непропорциональное количество помех между секторами. Таким образом, удаление этих помех может обеспечить большое преимущество для всех пользователей. Отношение Н/Ш для БС 5 ограничено помехами от БС 7 и наоборот. Поэтому, как показано на фиг. 3, условие в канале от БС 5 к ПС 12 может быть смоделировано с помощью импульсной характеристики h1(t), причем мощность (уровень) сигнала задается как A. Условие в канале от БС 7 к ПС 12 может быть смоделировано с помощью импульсной характеристики h2(t), причем мощность сигнала задается как В. Эффективность передачи, которую принимает ПС 12, может в таком случае определяться следующим образом:

Мощность принятого сигнала = , (1)

причем принятые сигналы объединяются в ПС. Сигнал, принятый от БС 5, представляет помеху для сигнала‚ передаваемого от БС 7 (и наоборот). Таким образом, помехи, представленные многочисленными передачами, создают помехи, влияющие на качество сигнала в ПС 12.

Как показано на фиг. 4, ШВ услуги могут включать в себя ПС 12, принимающую ШВ содержимое от БС 5; ШВ содержимое может включать в себя видео, звуковое широковещание или данные, например, обновления программного обеспечения или файлы приложений, но не ограничено ими. В другом примере к подвижной станции 12 могут передавать информацию о погоде или дорожном движении. В системе широковещания тот же самый сигнал могут посылать одновременно большому количеству подвижных станций. Сигнал широковещания может быть зашифрован. Поэтому подвижная станция 12, возможно, должна подписываться на такие услуги. Подвижная станция 12, возможно, должна получать информацию шифрования от базовой станции 5 перед приемом услуг. Кроме того, подвижная станция 12, возможно, должна принимать другие параметры широковещания для приема услуги широковещания. Параметры широковещания могут включать в себя идентификатор широковещательного канала, информацию о формате модуляции широковещания, информацию о скорости передачи данных, информацию о ключе шифрования, информацию о кодировании, информацию о частоте широковещательного канала, информацию о ключах шифрования и дешифрования, информацию о сжатии заголовка и другую информацию. Услугами широковещания можно также управлять с помощью контроллера широковещания, который не показан на фиг. 4, причем контроллер широковещания обеспечивает программирование широковещания, передачу и управление услугами широковещания.

Высокоскоростная передача пакетных данных

Технология HRPD предлагает высокоскоростную передачу пакетных данных с высокой пропускной способностью, причем данные передают с полной мощностью заданному пользователю в слоте в прямой линии связи. В такой системе каждая ПС измеряет качество канала в каждом временном слоте, например, измеряет Н/Ш всех измеряемых пилотных каналов 55. ПС выбирает БС, имеющую лучшее качество канала, и запрашивает передачу данных на определенной скорости от этой БС. Запрос на передачу данных передают как сообщение управления скоростью передачи данных (УСПД, DRC). Следует отметить, что запрашиваемая скорость обычно является максимальной поддерживаемой скоростью при существующем качестве канала. БС может осуществлять связь с многочисленными ПС и поэтому БС выбирает ПС для передачи в каждом слоте. Это позволяет БС работать с полной мощностью и передавать данные на самой высокой скорости передачи данных, которую запрашивает каждый ТЕРД.

Фиг. 5 показывает структуру временного слота линии HRPD. Показан временной слот 60. Временной слот 60 имеет 2 части, причем каждая 1/2 временного слота имеет назначенные каналы для следующих каналов с временным мультиплексированием: пилотного канала 55, прямого канала 50 управления доступом к среде передачи (MAC) и прямого канала трафика или канала управления 45. Канал 45 трафика переносит пакеты данных пользователя. Канал 45 управления переносит управляющие сообщения и может также переносить пользовательский трафик. Канал 50 MAC определяет процедуры, используемые для приема и передачи на физическом уровне, который обеспечивает структуру канала, частоту, выходную мощность, модуляцию и спецификацию кодирования для каналов прямых и обратных линий связи. Пилотный канал 55 позволяет ТЕРД, такому как ПС 10, получать быструю и точную оценку Н/Ш. В пределах каждого передающего слота 60 мультиплексируют с временным разделением пилотный канал 55, канал 50 MAC и каналы 45 управления и трафика. Все каналы, мультиплексируемые с временным разделением, передают с максимальной мощностью сектора. Когда не существует трафика в канале 45 трафика, посылают незанятый слот, причем незанятый слот включает в себя пилотный канал 55 и канал 50 MAC. Передача незанятых слотов уменьшает помехи для других ячеек в ПЛС.

Синхронизированное широковещание

Синхронизированное ШВ относится к передаче одного и того же ШВ содержимого с помощью многочисленных передатчиков, используя сигналы одной и той же формы, например, используя тот же самый код расширения спектра. Как показано на фиг. 6, в системе, поддерживающей HRPD, например, «1x Evolution-Data Optimized», которую называют 1xEV-DO, синхронизированное ШВ может воплощаться в определяемом ШВ слоте передачи ПЛС 100, который имеет многочисленные временные слоты. В данном случае слот называют синхронизированным ШВ (СШВ, SBC) слотом. Трафик передают в формате CDM в слотах трафика 175, в то время как ШВ передают как СШВ в слоте 170. СШВ обеспечивает одно и то же ШВ содержимое, которое будет передаваться, как сигнал одной и той же формы. В настоящем варианте осуществления один и тот же код расширения спектра используется многочисленными базовыми станциями, передающими ШВ содержимое. Следует отметить, что альтернативные системы могут использовать другие модуляцию и кодирование в слотах трафика 175.

ШВ слот, использующий СШВ, дополнительно подробно показан, как включающий в себя ШВ пилот-сигнал 176 и ШВ содержимое 178. ШВ пилот-сигнал 176 обеспечивает эталон для приемника. Когда приемник использует корректор, ШВ пилот-сигнал 176 обеспечивает эталон для «обучения» корректора для использования при получении ШВ передачи 100. В одном из вариантов осуществления один и тот же корректор используют для приема трафика и ШВ передачи. В одном из вариантов осуществления ШВ передача применяет ПШ код широковещания к широковещательным передачам, и в таком варианте осуществления корректор используют для оценки принятой широковещательной передачи. В варианте осуществления, использующем сигнал OFDM для передачи содержимого широковещания, корректор не используют для широковещания, хотя корректор может использоваться для передачи, мультиплексированной с кодовым разделением сигналов. В дополнительном варианте осуществления один и тот же корректор с различными конфигурациями используют для трафика и ШВ передач, причем конфигурация относится к количеству отводов, а также к регулированию коэффициентов фильтрации. В еще одном варианте осуществления используются отдельные корректоры, один для трафика и один для ШВ передач. Линейные корректоры могут использовать ШВ пилот-сигнал для «обучения», причем приемник может осуществлять «обучение» по многопроходному/многошаговому алгоритму минимальной среднеквадратичной ошибки (LMS) или может осуществлять «обучение» по алгоритму наименьших квадратов или рекурсивному алгоритму наименьших квадратов (RLS). Альтернативно, коэффициенты корректора могут вычисляться непосредственно на основании оценки канала, полученной из ШВ пилот-сигнала 176. ШВ пилот-сигнал 176 может увеличить количество служебной информации в слоте.

Согласно одному из вариантов осуществления синхронизированные ШВ передачи обеспечивают к каждой БС для передачи идентичных пакетов физического уровня в течение перемежающихся частей, предназначенных для широковещания. Перемежение относится к непоследовательной передаче и/или к непоследовательной обработке последовательного содержимого, которое включает в себя ШВ содержимое, но не ограничено им, причем данные части или перемежающиеся части переупорядочивают и объединяют для отображения ШВ содержимого.

Приемник синхронизированных ШВ передач затем демодулирует передачи от всех серверов, применяя корректор для «инвертирования» сложного ответа канала. Другими словами, приемник использует корректор для отмены фильтрования, вызванного сложным ответом канала.

Следует отметить, что выполнение синхронизированных ШВ передач может быть достигнуто с минимальными изменениями в существующих сетях и устройствах. Более конкретно обеспеченные варианты осуществления представляют изменения в формате модуляции и во внутреннем коде для ШВ пакета физического уровня. Это не влияет на другие протоколы передачи, которые включают в себя протоколы MAC, но не ограничены ими.

a) Общий код расширения спектра: пример, общий ПШ код

Синхронизированные ШВ передачи преодолевают помехи, которые представлены многочисленными параллельными ШВ передачами. В системе с расширением спектра, такой как система CDMA, каждая БС применяет уникальный код расширения спектра, такой как ПШ код. Это приводит к передаче сигналов различной формы от каждой БС. Синхронизированное ШВ обеспечивает схему ШВ передачи, имеющую сигналы приблизительно идентичной формы для ШВ передачи. Сигналы идентичной формы создают искусственное многолучевое распространение, создавая частотно-избирательный сложный ответ канала в приемнике. Приемник обрабатывает сигнал, инвертируя или отменяя влияние фильтрования сложного ответа канала с помощью корректора. Этот способ обработки минимизирует взаимное влияние помех, представленных ШВ передачами от множества БС.

В одном из вариантов осуществления, многочисленные передатчики используют один и тот же ПШ код расширения спектра для пакета физического уровня широковещания. Во время этого перемежения фактический ответ канала в ПС - сумма отдельных каналов от каждой БС. Реальный канал может иметь большой диапазон задержек, которые характеризуются задержкой распространения (и ослаблением) от отдаленной БС к ПС. Если приемник в состоянии «инвертировать» или отменять фильтрование реального канала, то передачи от другой БС, возможно, больше не будут действовать как помеха. В этом случае помехи и шум, наблюдаемые в ПС, происходят из-за тепловых помех и искажений приемника, например шум квантования, фазовый шум и т.д.

Согласно одному из вариантов осуществления, совместимому с системой, поддерживающей протокол HRPD, широковещательные передачи от многочисленных БС синхронизируют по времени друг с другом. Таким образом, передатчики передают одно и то же ШВ содержимое, используя один и тот же код расширения спектра в одно и то же время. Временная синхронизация особенно выгодна, когда синхронизированная ШВ передача использует OFDM для части широковещательной передачи CDM. При передаче OFDM выбор разноса несущих частот гарантирует ортогональность несущих. Чтобы компенсировать задержку при многолучевом распространении, циклический префикс должен быть больше диапазона задержек, обеспечивая защитную полосу частот для символа OFDM, чтобы гарантировать ортогональность между несущими в частотном диапазоне. Если диапазон задержек (время задержки между самым поздним и самым ранним трактом канала) будет слишком большим, то поднесущие будут перекрываться в частотном диапазоне, и таким образом ортогональность будет потеряна. Если передачи БС не будут синхронизированы по времени, то различия в выборе времени фактически станут задержками при многолучевом распространении, увеличивая диапазон задержек. Поэтому синхронизированные по времени передачи от многочисленных БС служат для выравнивания передач OFDM, избегая введения дополнительных диапазонов задержки.

Фиг. 7 показывает систему, реализующую синхронизированные ШВ передачи, в которой общий код расширения спектра, например, ПШ код, используется многочисленными БС. Сервер 182 содержимого обеспечивает ШВ содержимое 178 к БС 5 и БС 7. Каждая БС 5 и 7 затем применяет общий ПШ код. БС 5 передает сигнал 205, и БС 7 передает сигнал 200. Общий ПШ код может упоминаться как ШВ ПШ код или ШВ код расширения спектра. Это потому, что ПШ код для сигнала 200 - тот же самый, как ПШ код для сигнала 205. Сигналы одной и той же формы передают от каждой из БС 5 и 7 к ПС 12. Поэтому приемник в ПС 12 представляет сигналы идентичной формы 200 и 205 как многолучевые версии того же самого сигнала, т.е. как будто их передают от одного передатчика или БС.

Фиг. 8 показывает приемник ПС 12, поддерживающий синхронизированные ШВ передачи. ПС 12 включает в себя схему 304 приема, которая принимает аналоговый сигнал, преобразует его с понижением частоты, фильтрует и производит выборку принятого сигнала, обеспечивая результирующие выборки к корректору 306. Корректор 306 корректирует искажения сигнала и другие шумы и помехи, которые вносит канал. Корректор 306 выводит оценки переданного символа на декодер 308 для определения исходных информационных битов. Корректор 306 также связан с ШВ контроллером 302. ШВ контроллер 302 обеспечивает передачу информации к корректору 306, причем данная информация является определенной для синхронизированной ШВ передачи. ШВ контроллер 302 идентифицирует ШВ пилот-сигнал 176 и дает команду корректору 306 обучаться на ШВ пилот-сигнале 176 для ШВ передач, таких как ШВ передача 100. ШВ контроллер 302 может также сохранять ШВ содержимое 178 в промежуточном запоминающем устройстве (не показано).

Фиг. 9 показывает один из вариантов осуществления, в котором отдельный корректор назначен для ШВ передачи. В этом случае ПС 12 включает в себя корректор 310, используемый для трафика и других не ШВ передач, и ШВ корректор 312, используемый для синхронизированных ШВ передач. ШВ контроллер 314 идентифицирует ШВ пилот-сигнал 176 и обеспечивает передачу команд для «обучения» и т.д. к ШВ корректору 312, а также информации к коммутатору 316 для переключения между режимом синхронизированного ШВ (для обработки синхронизированных ШВ передач) и режимом не СШВ (для обработки других передач). Выходы корректора 310 и ШВ корректора 312 обеспечивают на декодер 318, который также двунаправлено связан с ШВ контроллером 314.

b) Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM)

OFDM является методикой с расширением спектра, в которой данные распределены по большому количеству поднесущих, и поднесущие расположены обособленно на точных частотах. Разнесение обеспечивает «ортогональность» между поднесущими, т.е. на детекторный приемник данной поднесущей не влияет энергия других поднесущих. При OFDM каждая поднесущая (или эквивалентно, частотный тон или частотный элемент кодирования сигнала) может модулироваться с помощью данных.

Циклический префикс фиксированной длины прилагают к каждому символу OFDM для изменения линейной свертки канала на «циклическую свертку». Фиг. 10 показывает форму сигнала OFDM 80, имеющего символ OFDM 85 с циклическим префиксом 90. В идеале длина символа OFDM является большой относительно длины циклического префикса для уменьшения служебной информации в максимально возможной степени. Основной компромисс достигают, когда циклический префикс 90 достаточно большой, учитывая ожидаемый разброс задержек при многолучевом распространении, который существует в системе. Другими словами, длина циклического префикса должна быть «больше» длины эффективной импульсной характеристики, которая существует в приемнике. При разработке, когда используют существующую структуру ПЛС, такую, как показана на фиг. 5 и 6, имеющую пилот-сигнал и пачки MAC, длина символа OFDM 85 и циклический префикс 90 ограничены самым длинным непрерывным доступным блоком.

Фиг. 11 показывает формат ПЛС (слот 200) синхронизированной ШВ передачи, используя OFDM для ШВ. Сигнал OFDM 80 обеспечивает ШВ содержимое в течение части слота 200, подобной слоту 60. Оставляя пилотный канал 55 и канал MAC 50 на фиг. 11 нетронутыми, система предоставляет ту же самую совместимость с более старыми подвижными терминалами. Один из вариантов осуществления для воплощения OFDM для синхронизированных передач, показанный на фиг. 12, включает в себя тракт модуляции CDM и тракт модуляции OFDM. Следует отметить, что формат слота 200 подобен слоту 60 на фиг. 5, причем слот 200 теперь включает в себя сигнал OFDM 80 вместо канала 45 трафика или управления.

Как упоминается выше, OFDM - методика модуляции, в которой пользовательские данные модулируют на поднесущие. Информацию модулируют на поднесущие, регулируя амплитуду и/или фазу поднесущей. В основной форме поднесущая может присутствовать или быть заблокированной для указания одного или нулевого количества бит информации, и обычно используется или фазовая манипуляция (ФМ, PSK), или квадратурная амплитудная манипуляция (КВАМ, QAM). Система OFDM берет поток данных и разбивает его на N параллельных потоков данных, каждый со скоростью 1/N от исходной скорости. Каждый поток затем отображают на поднесущую на уникальной частоте, и эти поднесущие упоминаются «как тоны данных». Одновременно известные «пилотные символы» передают на различном наборе поднесущих, которые называют «пилотными тонами». Эти пилотные тоны могут использоваться приемником для оценки частотной характеристики сложного канала и для выполнения демодуляции принятого сигнала OFDM. Пилотные тоны и тоны данных объединяют вместе, используя обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) для создания сигнала во временной области, который будет передаваться.

Фиг. 12 показывает обрабатывающие блоки в передатчике 240 согласно одному из вариантов осуществления, поддерживающему и CDM, и OFDM обработку передач ПЛС, причем OFDM применяют к ШВ передачам. Передатчик 240 включает в себя обрабатывающий тракт 250 CDM и обрабатывающий тракт 245 OFDM. Обрабатывающий тракт CDM включает в себя блок 251 модуляции, блок 252 обработки быстрого преобразования Адамара (FHT) и блок 253 ПШ кодирования. Обрабатывающий тракт 245 OFDM включает в себя блок 246 модуляции, блок 247 обработки обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) и блок 248 применения циклического префикса. Для обоих трактов модуляция определяется как квадратурная амплитудная манипуляция (КВАМ). Выходы блока 248 применения циклического префикса и блока 253 ПШ кодирования обеспечивают к схеме 260 передачи, которая подготавливает сигналы РЧ. Дополнительные варианты осуществления могут использовать дополнительную обработку модуляции и преобразования и могут включать в себя другие этапы, которые конкретно не показаны в примере, приведенном на фиг. 12.

Обрабатывающие тракты на фиг. 12 могут воплощаться в передатчике, как показано на фиг. 13. Контроллер 425 модуляции активизирует модулятор OFDM 410 или модулятор CDM 415 в зависимост