CN100423472C - 具有自适应交织器的无线电通信系统 - Google Patents
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Abstract
一种具有依据有效码信号(14)的数量而在片交织(24)和位交织(18)之间进行的自适应交织(18,20或24)选择的无线电通信系统(12)。所传输的RF信号(26)包括编码信息信号部分和控制信号部分,所述控制信号部分指示已被组合的以形成编码信息信号部分的有效码信号的数量。所述系统(12)特别适合于MC-CDMA系统。
Description
技术领域
本发明总体上涉及通信系统,还涉及使无线电连接适应于待传输的数据量和适应于通行无线电通信业务环境,更具体而言,涉及能够依据各种条件来执行不同类型的交织的通信系统。
背景技术
第二代蜂窝无线电系统,比如像D-AMPS(北美数字蜂窝移动通信系统)、GSM(全球移动通信系统)和PDC(个人数字蜂窝电话),都是用于利用全部都具有相同数据传输速率的电话连接来传输语音数据的主要手段。所要求的数据传输速率可能会在不同连接之间存在很大变化,并且它甚至可能会在通信期间改变。此外,在无线电连接中始终发生的干扰可能要求按不同的电平进行编码以便以可行的形式将上述连接中携带的信息传输到接收机。此外,对于无线网络适应语音、数据和视频信息等各类通信量的需求正在增长,这要求各种不同的或增加的数据传输速率。
目前存在两种通行的无线通信系统,TDMA和CDMA。在基于TDMA(时分多址)的系统中,为每个单独连接的使用而分配指定的时隙,所述时隙属于以指定载波频率进行循环重复的帧结构的一部分。在基于CDMA(码分多址)的系统中,为连接的使用而分配的对应的基本单位是指定载波频率内的指定分码(division code)。目前的无线系统限于1兆位/秒左右的数据速度。主要局限性就是因多路径和频率选择性衰落而造成的码元间干扰。OFDM(正交频分复用)克服了这种局限性。在OFDM中,高速串行数据流被转换成许多低速的并行流。然后,使用多个子载波来同时地传输所述低速并行流。由于每个并行流的数据速率都低得多,因而每个子载波的带宽一般小于相干带宽,这能够消除因线性畸变而造成的码元间干扰。另外,OFDM子载波的频谱以最小的间隙而彼此重叠。因此,OFDM能够实现高速度和高频谱效率。
目前正在开发供第四代蜂窝式电话使用的、基于OFDM的CDMA的版本,通称为多载波CDMA(MC-CDMA)。MC-CDMA经由多个正交子载波来传送指定的码元。基于OFDM的CDMA的又一个版本称为多载波/直接扩频(MC/DS)CDMA,它使用已被直接扩频处理的多个子载波。
任何通信系统的目标都是通信信号的无差错传输,不论它是模拟信号、编码模拟信号还是编码数据。适合于编码信息(语音和/或数据)的传输的通信系统通常包括某种形式的纠错。这些系统中的纠错常常采取检错和纠错软件的形式。那是适合于检测编码信息中的误码并根据一组校正参数来用正确的编码信息的估计值代替所述误码的软件。这些及其它类型的纠错机制典型地依赖于预测、内插及其它类似的技术,所述这些技术能根据编码信息的前位和后位来生成损坏编码信息的估计值。
在无线通信系统中,比如上面论述的那几类,由于例如随着将编码信息经由空中接口(air interface)传输出去而对其产生的干扰或其它破坏从而造成的猝发性错误,可能会引起位块中的误码。难以利用纠错码来校正位块中的错误,因为缺乏可据之以估计正确信息的周围信息。一种解决方案是在空中接口中提供尽可能多的分集(diversity),以便在数据误码率方面获得可接受级别的通信质量。一种将分集引入到空中接口中的常见技术就是:在许多传输帧上对编码信息的位进行交织。除纠错外,交织还通过分散误码而在经历衰落的情况下起到了极好的作用,不然这些误码将在多个帧中彻底毁坏整个编码信息帧。
多种交织都是已知的,比如像片交织(chip interleaving)、位交织和码元交织。在片交织中,给不相邻的子载波分配码元(编码信息的位)。在于发射机中进行扩频之后执行片交织,而在于接收机中进行解扩频之前执行片解交织。在位交织中,将调制码元的组成位映射到不同的子载波上而不是映射到同一子载波上。位交织被用于通过在调制之前随机化位序列来防止出现连续位的衰减现象(attenuation)。在码元交织中,以一种方式将一个RF传输帧中的码元读入到矩阵中,并且以不同的方式读出以供传输。例如,数据是按行读入到矩阵中且按列从矩阵中读出的。然后,将下一帧读入到矩阵中并重复处理。码元交织保持了一个码元内的子载波之间的相关性。这是由IS-95标准指定的方法,其中在对信号扩频之前先对20毫秒(ms)的帧的456个码元进行交织。
对于MC-CDMA而言,码元交织能够利用具有短延迟扩频的多径环境中的相邻子载波之间的相关性来保持正交性。在另一方面,片交织和位交织都能够通过在不相关的子载波上分布码元来获得高频分集增益。最佳的交织方法取决于码间干扰的级别,而这又取决于有效码(active code)的数量。有效码的数量通常与用户的数量有关。例如,如果每个用户每次都只使用一个码,那么有效码的数量就等于用户的数量。更具体而言,当存在许多有效码时码元交织是有利的,而当几乎没有有效码时片交织和位交织是有利的。
能够根据各种不同的网络因素来动态选择所希望的交织方法将是有利的。
附图说明
当结合附图进行阅读时,将更好地理解本发明优选实施例的下列详细说明。为了举例说明本发明起见,在附图中示出了当前优选的实施例。然而,应该理解的是,本发明不限于所示出的明确方案和手段。在附图中:
图1是能够执行各种交织方法的无线电通信系统的示意性框图;
图2是通过示出Eb/N0与多路复用码的关系来比较各种交织方法的图;
图3是通过示出Eb/N0与扩频因子的关系来比较各种交织方法的图;
图4是依照本发明一实施例的无线电通信系统的发射机的示意性框图;
图5是依照本发明一实施例的无线电通信系统的接收机的示意性框图。
具体实施方式
下面结合附图阐述的详细说明意在当作本发明的当前优选实施例的说明,而并非意在代表可以实施本发明的唯一形式。将要理解的是,可以通过不同实施例来实现相同的或等效的功能,所述不同实施例意在涵盖于本发明的精神和范围内。此外,尽管是在MC-CDMA系统中举例说明本发明的,但也可以在诸如MC/DS-CDMA系统之类的其它系统中使用本发明。在附图中,相似的数字标记自始至终用来表示相似的元件。
依照本发明,示出了一种具有自适应交织的新颖的通信系统方法和设备。在一个实施例中,本发明提供了一种传输编码数据信息的方法,包括以下步骤:接收至少一个有效码信号并且确定接收到的有效码信号的数量,对接收到的有效码信号进行编码;如果有效码信号的数量大于或等于预定值则对编码信号进行位交织;对所选的位交织信号和编码信号的其中之一进行调制;对每个调制信号进行扩频;将扩频信号组合起来以形成组合信号;如果有效码信号的数量小于预定值则对组合信号进行片交织;对所选的组合信号和片交织信号的其中之一进行处理;将处理后的信号与可表示有效码信号的数量的控制信号进行组合以形成输出信号;以及传输该输出信号。
在另一个实施例中,本发明提供了一种传输编码数据信息的方法,同在位交织与片交织之间进行选择相反,所述方法依据当前的有效码的数量来在信号的码元交织与片交织之间进行选择。
在又一个实施例中,本发明提供了一种处理RF信号的方法,包括以下步骤:接收至少一个RF信号并且分析所述信号以确定编码信息信号部分和控制信号部分;通过对编码信息信号部分执行DFT来对它进行处理;对处理后的信号执行片解交织以生成片解交织信号;对所选择的片解交织信号和处理后的信号的其中之一进行解扩频,其中所述选择是根据控制信号部分的值进行的。对所选的片解交织信号和处理后的信号的其中之一进行解调;对解调信号进行位解交织;以及对所选择的解调信号和位解交织信号的其中之一进行解码,以生成有效码信号,其中所述选择是根据控制信号的值进行的。
在另一个实施例中,本发明提供了一种处理RF信号的方法,所述方法依据信号的控制信号部分的值,在对信号的编码信息部分进行片解交织和进行码元解交织之间进行选择。
在另一个实施例中,本发明提供了一种用于传输编码数据信息的发射机。所述发射机包括用于对有效码信号进行编码以生成编码信号的编码器。位交织器连接于编码器,以用于对编码信号执行位交织以生成位交织信号。第一选择器连接于位交织器和编码器,以用于选择位交织信号和编码信号的其中之一。调制器连接于第一选择器,以用于接收并调制所选的位交织信号和编码信号的其中之一。扩频器连接于调制器,以用于对调制信号进行。片交织器连接于扩频器,以用于对扩频信号执行片交织以生成片交织信号。第二选择器连接于片交织器和扩频器,以用于选择片交织信号和扩频信号的其中之一。处理器连接于第二选择器,以用于对所选的片交织信号和扩频信号的其中之一进行处理,并且多路复用器连接于处理器,以用于将处理后的信号与可表示当前的有效码信号的数量的控制信号相组合以形成输出信号。
在另一个实施例中,本发明提供接收和处理RF信号的接收机。所述接收机包括用于将RF信号分离成编码信息信号和控制信号的解多路复用器。处理器连接于解多路复用器,以用于接收编码信息信号并对该编码信息信号执行DFT以生成处理后的信号。片解除交织器连接于处理器,以用于接收处理后的信号并对处理后的信号执行片解交织以生成片解交织信号。第一选择器连接于片解交织器和处理器,以用于选择片解交织信号和处理后的信号的其中之一。解扩频器连接于第一选择器,以用于接收和解扩频所选信号。解调器连接于解扩频器,以用于对解扩频信号进行解调。位解交织器连接于解调器,以用于对解调信号进行位解交织。第二选择器连接于解调器和位解交织器,以用于选择解调信号和位解交织信号的其中之一,并且解码器连接于第二选择器,以用于对从第二选择器那里接收的信号进行解码以生成有效码信号。
在另一个实施例中,本发明提供了供CDMA类型的通信系统中使用的RF信号,所述RF信号包括编码信息信号部分和控制信号部分,所述控制信号部分指示已被组合以形成编码信息信号部分的有效码信号的数量。
现在参照图1,示出了一种通信系统10。所述系统10包括两种或多种类型的交织,包括位交织、码元交织以及片交织。尽管这三种类型的交织是在图中一起示出的,但是所述系统10不必包括所有这三种类型。所述通信系统10包括具有编码器14的发射机12,所述编码器接收诸如语音、数据或视频信号之类的信号并对所述信号进行编码。所述编码器14连接于对编码信号进行调制的调制器16。如果系统10包括位交织器18,那么就在调制信号之前先对编码信号执行位交织。如果系统10包括码元交织器20,那么就可以对调制信号执行码元交织。然后,利用扩频器22以预定频率对所述调制信号进行扩频。如果系统10包括片交织器24,那么就可以对扩频信号执行片交织。然后,利用IDFT块26来执行IDFT功能,并且在预定信道28上传输转换后的信号。
所述系统10还具有接收传输信号的接收机30。类似于发射机12,所述接收机30包括各种类型的交织器或者解交织器,以对发射机12中所实施的交织进行反向。更具体而言,所述接收机30包括:使接收到的信号经历离散傅里叶变换的DFT块32、如果由发射机来执行片交织则用于执行片解交织的片解交织器34。解扩频器36对信号进行解扩频。所述接收机30还可以包括码元解交织器38,如果由发射机12执行码元交织则所述码元解交织器就对这样的码元交织进行反向。接下来,由解调器40来对码元进行解调。所述接收机30还可以包括位解交织器42,如果由发射机12来执行位交织则所述位解交织器就对这样的位交织进行反向。最后,由解码器44对解调信号和解交织信号进行解码,所述解码器将编码器14对原始信号所执行的编码过程进行反向,借此重新生成原始信号。发射机12和接收机30的各种组成部分中的每一个都是本领域技术人员所公知的,并且对于完整理解本发明而言不需要对这些组成部分的详细说明。下面更详细地描述各种交织方法的选择。
如先前论述的那样,片交织、码元交织和位交织都有优缺点。通过比较每种方法的块误码率(BLER),已经估计出了所述这些交织方法的效果。在表1中提供了比较用的参数。按两种方式来排列比较参数,利用固定扩频因子(SF=32)和利用固定的多路复用码的数量(Ncode=1)。通过固定扩频因子并改变Ncode来观察码间干扰的影响。通过使码数量固定等于一并改变扩频因子来观察分集增益的影响。
参数 | 数值 |
带宽 | 80MHz |
子载波数量 | 512 |
扩频因子(SF) | 1-32 |
多路复用码的数量 | 1-32 |
调制 | QPSK/16 QAM/64 QAM |
信道编码 | 卷积编码(R=1/2、K=9) |
片组合 | MMSE |
多路径模型 | 24条路径三角形衰减 |
表1
现在参照图2和3,示出了举例说明对于其中SF=32和Ncode=1的1%BLER时的Eb/N0与多路复用码的关系以及Eb/N0与扩频因子的关系的图表。Eb/N0是数字通信系统的信噪比的测度,并将其定义为每比特能量(Eb)对频谱噪声密度(N0)的比。它是在到接收机的输入处测量的,并被用作为信号强度的基本测度。在该图表中,码元交织是用正方形表示的,位交织是用菱形表示的,而片交织是用三角形表示的。从图2来看,能够看出片交织对较少数量的码来说是最好的,但是当码数量巨大时是最差的。因此,片交织提供了最大的频率分集增益但却使码间的正交性发生畸变。在码间无干扰的情况下,片交织比码元交织更好地执行。然而,当SF=1时,片交织和码元交织提供了相同的性能,但位交织提供了改善的性能,因为它将连续位序列分离,这能够改善在解码阶段上的性能。码元交织看起来在任何情况下都没有提供更好的性能。因此,当多路复用码的数量小并且扩频因子大时,片交织是合乎需要的,当多路复用码的数量大并且根本不希望码元交织时,位交织是合乎需要的。由此,在本发明的一个实施例中,提供了一种依据当前的有效码数量来在片交织与位交织之间进行动态选择的通信系统。
现在参照图4,示出了依照本发明的诸如MC-CDMA系统之类的通信系统的发射机50的示意性框图。所述发射机50接收一个或多个有效码信号,示出了其中的两个。有效码信号可以是编码语音数据、编码图形数据、编码视频数据或其它编码信息,即分组数据。例如,将接收自手机麦克风(未示出)的模拟语音信号作为输入提供给模拟-数字(A/D)转换器(未示出),所述模拟-数字转换器将模拟信号转换成数字形式,并将所述数字信号提供给数字声码器(未示出),在所述数字声码器中对其进行编码。将声码器输出提供给用于对有效码信号进行编码以生成编码信号的编码器52a。所述编码器52a优选地包括前向纠错(FEC),并且属于为本领域技术人员所公知的类型。位交织器54a连接于编码器52a,以用于对编码信号执行位交织以生成位交织信号。
第一选择器56a连接于位交织器54a和编码器52a,以用于选择位交织信号和编码信号的其中之一。第一选择器56a受到从控制部分58接收的控制信号的控制。所述控制部分58接收表示正在处理的有效码的数量的信号并据此生成控制信号。正如上面所论述的那样,当有效码的数量大时位交织是合乎需要的。依照本发明,如果有效码的数量大于预定值,那么第一选择器56a就选择来自位交织器54a的输入,而如果有效码的数量小于或等于预定值,则所述控制信号就令第一选择器56a选择来自编码器52a的信号。在当前的优选实施例中,预定值是码的最大可能数量或扩频因子的约一半。然而,正如将要理解的是,这个值可能会根据系统状况而稍微变化,由此扩频因子的一半将不被当作为绝对情形。
调制器60a连接于第一选择器56a,以用于接收并调制所选的位交织信号和编码信号的其中之一。扩频器62a连接于调制器60a,以用于对调制信号进行扩频。正如其它组成部分的情况一样,所述调制器60a和扩频器62a都是为本领域技术人员所公知的。
正如本领域技术人员将会理解的那样,所述发射机50能够同时或基本上同时地处理许多有效码,这在图中是用多条数据路径来表示的,仅仅示出了其中两条。由此,该图示出了包含第二编码器52b、位交织器54b、选择器56b、调制器60b和扩频器62b的发射机50。组合器64连接于扩频器62a、62b,以用于以本领域技术人员所公知的方式组合扩频信号。
所述组合器64连接于片交织器66和第二选择器68。所述片交织器66对组合后的扩频信号执行片交织并且向第二选择器68提供交织信号。第二选择器68在组合后的扩频信号与片交织扩频信号之间进行选择。所述选择器68优选地是由与控制第一选择器56a、56b相同的控制信号来控制的,以便当第一选择器56a、56b选择位交织信号时,继而第二选择器68选择扩频信号,而当第一选择器56a、56b选择编码信号时,继而第二选择器68选择片交织信号。
处理器70连接于第二选择器68,以用于对所选的片交织信号和扩频信号的其中之一进行处理。在当前的优选实施例中,所述处理器70对所选的信号执行反离散傅里叶变换(IDFT)。多路复用器72连接于IDFT处理器70,以用于将处理后的信号与可表示当前的有效码信号数量的控制信号相组合以形成输出信号。然后,在RF信道74上传输输出信号72。
如图2和3所示,像位交织一样,如果有效码的数量高时,比如约大于扩频因子的一半,码元交织能够提供比片交织更好的性能。因此,再次参照图4,在可选的实施例中,所述发射机50可以包括连接于调制器60a的码元交织器76a,还包括连接于扩频器62a并且用于有选择地向扩频器62a提供调制信号和码元交织信号的其中之一的码元交织选择器78a。如果发射机50包括码元交织器76a和码元交织选择器78a,那么优选的是,它不包括位交织器54a和第一选择器56a,因为发射机50将在码元交织和片交织之间进行选择。利用来自控制部分58的控制信号来控制码元交织选择器78a。同样,正如先前论述的那样,为了处理多个有效码,所述发射机50包括并行数据路径,所以图4示出了额外的码元交织器76b和码元交织选择器78b。
除提供上述发射机50外,本发明还提供了一种传输编码数据信息的方法。正如上面所论述的那样,优选的方法在对有效的编码信号进行位交织和片交织之间作出选择。作为选择,本发明提供了一种传输编码数据信息的方法,所述方法在对有效的编码信号进行码元交织和片交织之间作出选择。正如上面所论述的那样,当有效码的数量小于扩频因子的约一半时选择片交织,而当有效码的数量大于扩频因子的约一半时选择其它类型的交织,即位交织或码元交织中的任一种。
再次参照图4,传输编码数据信息的方法包括以下步骤:接收至少一个有效码信号,以及利用编码器52a来对至少一个接收到的有效码信号进行编码。接下来,如果有效码信号的数量大于或等于预定值,则对编码信号进行位交织。本领域技术人员将会理解的是,所述发射机50和所述方法可以要么总是对编码信号执行位交织继而选择或不选择交织信号,要么所述发射机能够禁止位交织器并且当有效码信号的数量小于预定值时不执行位交织。接着,对所选的位交织信号和编码信号的其中之一进行调制和扩频,然后将扩频信号组合起来以形成组合信号。如果先前没有依照有效码信号的数量而选择位交织,则对组合信号进行片交织。通过对信号执行IDFT来处理组合信号和片交织信号中的任一个,最后在于RF信道上传输信号之前,将处理后的信号与控制信号相组合以便接收机将知道已经执行了哪种类型的交织。由此,传输信号包括编码信息信号部分和控制信号部分,所述控制信号部分指示已被组合的以形成编码信息信号部分的有效码信号的数量。
现在参照图5,示出了接收并处理发射机50在RF信道上传输的RF信号的接收机80的示意性框图。所述接收机80包括用于将RF信号分离成编码信息信号和控制信号的解多路复用器82。处理器84连接于解多路复用器82,以用于接收编码信息信号并对编码信息信号执行DFT以生成处理后的信号。片解交织器86连接于处理器84,以用于接收处理后的信号并对处理后的信号执行片解交织以生成片解交织信号。第一或片解交织选择器88连接于片解交织器86和处理器84,以用于选择片解交织信号和处理后的信号的其中之一。所述片解交织选择器88是由接收自解多路复用器82的控制信号来控制的。所述控制信号表示由发射机对其所传输的RF信号执行的交织的类型。
解扩频器90连接于片解交织选择器88,以用于接收并解扩频所选信号。解调器92连接于解扩频器90,以用于对解扩频信号进行解调。位解交织器94连接于解调器92,以用于对解调信号进行位解交织。第二或位解交织选择器96连接于解调器92和位解交织器94,以用于选择解调信号和位解交织信号的其中之一。第二选择器96是由接收自解多路复用器82的控制信号来控制的。正如先前论述的那样,控制信号表示由发射机50对其所传输的RF信号执行的交织的类型。如果执行片解交织并由此由第一选择器88选择片解交织信号,那么第二选择器就不会选择位解交织信号,因为在优选实施例中只根据当前的有效码信号的数量来执行片交织和位交织的其中一种。在当前的优选实施例中,如果控制信号表示当前的有效码信号的数量小于预定值(例如扩频因子的约一半),则第一选择器88选择片交织信号并且第二选择器96选择解调信号。
解码器98连接于第二选择器96,以用于对接收自第二选择器的信号进行解码以生成有效码信号。有效码信号是编码语音信息和分组数据中的至少其中之一。正如本领域普通技术人员公知的那样,所述接收机80也许能处理一个以上的扩频信号,而在这样情况下分离器(未示出)连接在第一选择器88和解扩频器90之间,所述解扩频器用于利用不同的扩频码来将所选的信号分离成多个扩频信号。作为选择,所述分离器从多个扩频信号当中选择或识别出送交给接收机50的扩频信号,然后仅仅处理识别出的扩频信号。
本发明的自适应交织降低了所需的信噪比。因此,对于固定的传输功率来说,能够增加小区(cell)容量或一个小区中的当前活动用户的数量。此外,信噪比方面的降低能够降低用于一个小区中固定数量的当前活动用户的传输功率。传输功率方面这种降低减少了小区间的干扰,这使得其它小区的小区容量能够增加。所述系统连续地/动态地调节接收机80和发射机50的操作。可以根据在系统运行测试期间现场测量的、或基于预期的运行条件的平均信号质量、S/N、和BER(或SER)来设置系统的预定值。所述系统可以不断地监视接收到的信号质量、S/N、语音客观质量评价和BER(或SER),并且对通过改变交织方法来对改变的条件作出响应。如果已判定信道统计已经十分显著地改变,那么就能够更新预定值。
为了举例说明和描述起见,已经给出了本发明的优选实施例说明,但是并不意在穷举本发明或将本发明限制于所公开的形式。尽管按照独立的处理组件描述了本发明,但是本领域技术人员将会理解的是,可以以硬件、软件或硬件和软件的组合来实现本发明。因此,在不背离宽泛的发明构思的情况下,能够对上面描述的实施例作出改变。因此,应该理解的是,本发明不限于所公开的特定实施例,而是涵盖了如所附的权利要求所限定的本发明的精神和范围内的修改。
Claims (21)
1. 一种传输编码数据信息的方法,包括以下步骤:
接收至少一个有效码信号;
确定接收到的有效码信号的数量;
对至少一个接收到的有效码信号进行编码;
如果有效码信号的数量大于或等于预定值,则对编码信号进行位交织;
对多个位交织信号和多个编码信号中的选择的一组多个信号进行调制;
对多个调制信号中的每一个进行扩频;
将扩频信号组合起来以形成组合信号;
如果有效码信号的数量小于预定值,则对组合信号进行片交织;
对多个组合信号和多个片交织信号中的选择的一组多个信号进行处理以形成输出信号;以及
传输该输出信号。
2. 根据权利要求1所述的方法,其中所述有效码信号包括编码语音信息和分组数据的至少其中之一。
3. 根据权利要求1所述的方法,其中编码步骤包括对接收到的有效码信号进行FEC编码。
4. 根据权利要求1所述的方法,其中处理步骤包括:对多个组合信号和片交织信号中的选择的一组多个信号执行IDFT,并且将IDFT信号与表示有效码信号的数量的控制信号相组合以形成输出信号。
5. 根据权利要求1所述的方法,其中所述预定值是有效码信号的最大可能数量的约一半。
6. 一种传输编码数据信息的方法,包括以下步骤:
接收至少一个有效码信号;
确定接收到的有效码信号的数量;
对至少一个接收到的有效码信号进行编码;
对每个编码信号进行调制;
如果有效码信号的数量大于或等于预定值,则对每个调制信号进行码元交织;
对从多个调制信号和多个码元交织信号中的选择的一组多个信号进行扩频;
将扩频信号组合起来以形成组合信号;
如果有效码信号的数量小于预定值,则对组合信号进行片交织;
对从多个组合信号和多个片交织信号中的选择的一组多个信号进行处理以形成输出信号;
传输该输出信号。
7. 根据权利要求6所述的方法,其中处理步骤包括:对从多个组合信号和多个片交织信号中的选择的一组多个信号执行IDFT,并将IDFT处理后的信号与表示有效码信号的数量的控制信号相组合以形成输出信号。
8. 一种传输编码数据信息的方法,包括以下步骤:
接收至少一个有效码信号;
确定接收到的有效码信号的数量;
对接收到的多个有效码信号中的每一个进行编码;
对多个编码信号中的每一个进行位交织;
对从多个位交织信号和多个编码信号中的选择的一组多个信号进行调制,其中如果有效码信号的数量大于或等于预定值,则就选择该位交织信号;
对多个调制信号中的每一个进行扩频;
将扩频信号组合起来以形成组合信号;
对组合信号进行片交织;
对从多个组合信号和多个片交织信号中的选择的一组多个信号进行处理,其中如果有效码信号的数量小于预定值,则就选择该片交织信号;和
传输输出信号。
9. 根据权利要求8所述的方法,其中所述预定值是有效码信号的最大可能数量的约一半。
10. 根据权利要求8所述的方法,其中处理步骤包括:对从多个组合信号和多个片交织信号中的所选择的一组多个信号执行IDFT,并且将IDFT处理后的信号与表示有效码信号的数量的控制信号相组合以形成输出信号。
11. 一种处理RF信号的方法,包括以下步骤:
接收至少一个RF信号;
通过对RF信号的编码信息信号部分执行DFT来对该编码信息信号部分进行处理;
对处理后的信号执行片解交织以生成片解交织信号;
对从片解交织信号和处理后的信号之中选择出的一个信号进行解扩频,其中所述选择是根据控制信号的值进行的;
对解扩频信号执行码元解交织以生成码元解交织信号;
对从解扩频信号和码元解交织信号之中选择出的一个信号进行解调,其中所述选择是根据控制信号的值进行的;以及
对解调信号进行解码以生成有效码信号。
12. 根据权利要求11所述的处理RF信号的方法,还包括以下步骤:
分析RF信号以确定编码信息信号部分和控制信号部分,其中所述控制信号是根据控制信号部分确定的。
13. 一种用于传输编码数据信息的发射机,包括:
编码器,用于对有效码信号进行编码以生成编码信号;
连接于编码器的位交织器,用于对编码信号执行位交织以生成位交织信号;
连接于位交织器和编码器的第一选择器,用于选择位交织信号和编码信号的其中之一;
连接于第一选择器的调制器,用于接收并调制所选的位交织信号和编码信号的其中之一;
连接于调制器的扩频器,用于对调制信号扩频;
连接于扩频器的片交织器,用于对扩频信号执行片交织以生成片交织信号;
连接于片交织器和扩频器的第二选择器,用于选择片交织信号和扩频信号的其中之一;以及
连接于第二选择器的处理器,用于对所选的片交织信号和扩频信号的其中之一进行处理。
14. 根据权利要求13所述的发射机,其中所述第一和第二选择器受控制信号的控制。
15. 根据权利要求14所述的发射机,其中如果控制信号表示当前的有效码信号的数量大于预定值,则第一选择器选择位交织信号而第二选择器选择扩频信号。
16. 根据权利要求14所述的发射机,其中所述预定值是有效码信号的最大可能数量的约一半。
17. 根据权利要求14所述的发射机,其中所述编码器对接收到的有效码信号执行FEC编码。
18. 根据权利要求14所述的发射机,其中所述处理器对所选的片交织信号和扩频信号的其中之一执行IDFT,并且所述发射机还包括连接于处理器的多路复用器,用于将IDFT信号与表示有效码信号的数量的控制信号相组合以形成输出信号。
19. 一种接收并处理RF信号的接收机,所述接收机包括:
连接于解多路复用器的处理器,用于接收编码信息信号部分并对RF信号的编码信息信号部分执行DFT以生成处理后的信号;
连接于处理器的片解交织器,用于接收处理后的信号并对处理后的信号执行片解交织以生成片解交织信号;
连接于片解交织器和处理器的第一选择器,用于选择片解交织信号和处理后的信号的其中之一;
连接于第一选择器的解扩频器,用于接收并解扩频所选的信号;
连接于解扩频器的解调器,用于对解扩频信号进行解调;
连接于解调器的位解交织器,用于对解调信号进行位解交织;
连接于解调器和位解交织器的第二选择器,用于选择解调信号和位解交织信号的其中之一;和
连接于第二选择器的解码器,用于对接收自第二选择器的信号进行解码以生成有效码信号。
20. 根据权利要求19所述的接收机,其中如果控制信号表示当前的有效码信号的数量小于预定值,则第一选择器选择片交织信号而第二选择器选择解调信号。
21. 根据权利要求19所述的接收机,还包括解多路复用器,用于将RF信号分离成编码信息信号部分和控制信号。
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