NO167839B - Mottager. - Google Patents
Mottager. Download PDFInfo
- Publication number
- NO167839B NO167839B NO852788A NO852788A NO167839B NO 167839 B NO167839 B NO 167839B NO 852788 A NO852788 A NO 852788A NO 852788 A NO852788 A NO 852788A NO 167839 B NO167839 B NO 167839B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- signal
- receiver
- counter
- signals
- digitized
- Prior art date
Links
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 7
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000001208 nuclear magnetic resonance pulse sequence Methods 0.000 claims 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 230000018199 S phase Effects 0.000 description 2
- 230000035559 beat frequency Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S19/00—Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
- G01S19/01—Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
- G01S19/13—Receivers
- G01S19/24—Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system
- G01S19/29—Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system carrier including Doppler, related
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S19/00—Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
- G01S19/01—Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
- G01S19/13—Receivers
- G01S19/24—Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system
- G01S19/30—Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system code related
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Lubrication Of Internal Combustion Engines (AREA)
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
- Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
- Pinball Game Machines (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Structure Of Receivers (AREA)
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
Description
Foreliggende oppfinnelse vedrører en mottager for båndspredte signaler. Båndspredte signaler er signaler hvor en høyfrekvent bærebølge er kodet med en psevdo-statistisk kode (heretter kalt PRC). Denne kode for spektrumspredning er modulert med et modulasjonssignal som brukes til dataoverføring. Modulasjonssignalet er ofte et digitalt signal. I dette tilfelle har således et første digitalt signal - PRC - for dataoverføring fått overlagret ytterligere et digitalt signal. De to digitale signalers taktfrekvens er som regel svært forskjellig.
Den psevdo-statistiske kode - PRC - som brukes til båndspredning på sendersiden, er lagret i mottageren". I mottageren foreligger dessuten en taktgenerator, som avgir et taktsignal som styrer utlesning av koden fra en lagerenhet. Taktsigna-lets fase må reguleres slik at PRC, som er lagret i mottageren, og det mottatte signals PRC opptrer sammenfallende i tid. Ut fra faseforskyvningen mellom mottatt og lagret PRC, kan mottagerens avstand fra senderstasjonen bestemmes.
JTTDS (Joint Tactical Information Distribution System) og GPS (Global Positioning System) er eksempler på systemer der båndspredte signaler tas i bruk.
GPS er beskrevet i Navigation, Journal of the Institute of Navigation, bd. 25, nr. 2, sommeren 1978, sider 121 til 146, "GPS Signal Structure and Performance Characteristics" av J. J. Spilker jr.
På sidene 139-146 i GPS-publikasjonen er det beskrevet mottagere for båndspredte signaler. Det er imidlertid svært krevende å realisere disse mottagere.
Foreliggende oppfinnelse går ut på å tilveiebringe en mottager for båndspredte signaler som lar seg realisere på en teknisk enkel måte.
Denne oppgave løses ved de trekk som er angitt i krav 1. Fordelaktige videreføringer fremgår av de uselvstendige krav.
Realiseringen av den nye mottager muliggjør en meget høy intégrasjonsgrad.
En stor del av funksjonene kan utføres av en datamaskin. Ved den nye løsningen krever realiseringen av den høyfrekvente del bare ringe, innsats. Spesielt kreves ikke frekvens- og amp-lituderegulering. Mottageren kan på en enkel måte utvides slik at den ved tidsmultipleks kan ta opp forbindelse med flere satelitter, noe som spesielt er nødvendig når den realiseres som GPS-mottager. Det oppbud som kreves til dette er svært lite.
Oppfinnelsen skal nå beskrives nærmere ved hjelp av et utførelseseksempel under henvisning til tegningen, hvor
fig. la-lc viser diagrammer som illustrerer et båndspredt signal,
fig. 2 er et blokk-skjema av den nye mottageren og
fig. 3a-d viser diagrammer som illustrerer mottagerens funksjonsmåte.
For generering av et båndspredt signal moduleres en høyfrekvent bærerbølge (fig. la), som eksempelvis har en frekvens på 1 GHz, med en psevdo-statistisk kode, PRC, (fig. lb), som består av signalene "0" og "1" og har en taktfrekvens på f. eks. 1 MHz. Avhengig av om PRC viser en 0 eller en 1, forblir bærerbølgens fase uforandret eller den forskyves 180°. Det således genererte signal (fig. lc) betegnes i det følgende som bærersignal.
Dette signal kan brukes til avstandsmåling ved GPS.
Hvis fasen til den PRC som er lagret i mottageren reguleres slik at de to PRC igjen er sammenfallende i tid, kan avstanden beregnes på i og for seg kjent måte.
Hvis det skal overføres data ved hjelp av det båndspredte signal, blir bærersignalet for dette formål modulert med det signal som inneholder data. Modulasjonssignalet kan likeledes være et digitalt signal. I dette tilfelle overlagres den digitale PRC med ytterligere et digitalt signal. De to digitale signalers taktfrekvenser bør fortrinnsvis skille seg klart fra hverandre. Taktfrekvenser på 1 MHz og 50 Hz er egnede verdier.
Et kjent system hvor det benyttes båndspredte signaler er som nevnt GPS. Ved GPS skjer både avstandsmåling og data-overføring .
I en kjent GPS-mottager, f.eks. kjent fra det angitte litteratursted, skjer en regulering av den lagrede PRC's fasestilling. Til dette er det eksempelvis anordnet en såkalt "t-dither"-reguleringssløyfe eller en tidlig/sent-regulerings-sløyfe. Videre er det anordnet en Costas-reguleringssløyfe, hvor I- og Q-andelen av det modulerte bærersignal dannes (etter egnet signalbehandling; f.eks. omformning til mellomfrek-vensverdi) og hvor modulasjonssignålet gjenvinnes.
Ved den nye mottager er reguleringskriteriene de samme som ved en kjent mottager, men den skiller seg fra de kjente i det vesentlige ved sin realisering. Da reguleringskriteriene i og for seg er kjent, blir de ikke nærmere omtalt i den etterfølgende beskrivelse.
I forbindelse med nedenstående beskrivelse vises til fig. 2 og 3. Signalet mottas av en antenne 1 og går til en høyfrekvens-del 2. Frekvensomformning til kHz skjer i en et-terfølgende mellomfrekvens-del 3. Mellomfrekvensen er valgt slik at den fortsatt vil være lik null når det maksimalt forventede dopplerskift finner sted. Mellomfrekvenssignalet digitaliseres i en digitaliseringskrets 4 på en slik måte at det digitale signal har verdien 1, når en terskelverdi blir overskredet, og at det har verdien 0, når denne verdi ikke er overskredet. Amplituden null er egnet som en mulig terskelverdi .
Det mottatte bærersignal som er modulert med data, er overlagret et støysignal med en amplitude som ligger ca. 20 dB over det modulerte bærersignalets amplitude. Hvis det ikke foreligger noe bærersignal, er antallet O-er og 1-ere likt i det digitaliserte signal. Dette digitaliserte signal blir multiplisert med PRC i en multipliserer 5 og det således genererte signal blir avsøkt i en sampl ingsanordning 6 med dobbelt frekvens i forhold til den frekvens med hvilken PRC blir lest ut av lagerenheten. Det signal som genereres ved sampling er vist i fig. 3c
Etter multiplisereren 5 vil signalet ikke lenger ha lik fordeling av O-er og 1-ere, hvis bærersignalet foreligger, med eller uten modulasjonssignal for dataoverføring. Fordelin-gen av hyppigheten av O-er og 1-ere endres da med bærersignalets mellomfrekvens (fig. 3a og 3b), dvs med 5 kHz, når det mottatte signal ikke er utsatt for et dopplerskift, eller med en frekvens mellom 500 Hz og 9,5 kHz ved de forventede doppler-frekvenser.
Signalet som er generert ved sampl Ing^ ledes til en teller 10. Hvis det ikke foreligger noe bærersignal, øker tel-lerstanden lineært - som vist med stiplet strek i fig. 3d -, men hvis det foreligger et bærersignal med eller uten modulasjonssignal, gir tellerstandens tidsmessige forløp (vist med heltrukket strek i fig. 3d) en linje med en stigning som vek-selvis er større og mindre enn den stiplede strekens stigning. Disse tellerstander ledes kontinuerlig til de to multipliserere 12 og 13. Disse multipliserere mottar til enhver tid et signal som er generert i en taktgenerator 15 og består av en regelmes-sig sekvens av +1 og -1. Taktfrekvensen er lik mellomfrekvensen, dvs dopplerskiftet - såfremt det foreligger - inngår i den. Signalet til multiplisereren 13 er forskjøvet en fjerdedels periode av mellomfrekvenssignalet overfor multiplisereren 12. Utgangssignalene fra de to multipliserere svarer til de nevnte I-og Q-andeler av signalene, slik som de også genereres ved de kjente mottagere, og de blir også her, ved den nye mottager brukt til generering av reguleringssignaler.
I summeringskretser 16 og 17 dannes til enhver tid en sumverdi for hver periode av taktsignalet som genereres i takt-• generatoren 15. Det gjelder summene
hvor addendene til enhver tid er tellerstandene i de tidspunkter som er angitt i parentes. I fig. 2 er de styreledninger som sikrer at tellerstandene viderebearbeides i de ønskede tidspunkter ikke vist, da det er fagmessig viten å komplettere kretsen ifølge fig. 2 tilsvarende, når dens funksjon er kjent.
I en multipliserer 19 blir summene I og Q multiplisert med hverandre og de verdier som-genereres ved multiplikasjonen blir ført til et digitalt lavpassfilter 32. Utgangssignalet fra lavpassfiltret 32 regulerer taktgeneratorens 15 frekvens og fase slik at dens utgangssignal har samme fase og samme frekvens som bærersignalet som er omformet til mellomfrekvens-verdi. Ved hjelp av multiplisererne 12, 13, 19» summeringskretsene 16, 17, lavpassfiltret 32, taktgeneratoren 15 og faseforskyvningsanord-ningen 14 dannes en Costas-reguleringssløyfe. I regulert til-stand representerer sekvensen av tallverdier I som avgis av summeringskretsen 16 modulasjonssignalet, fra hvilket de data som er overført ved hjelp av modulasjonssignalet utvinnes på kjent måte i en (ikke vist) bedømmelsesinnretning.
Verdiene I og Q blir ikke bare ført til multiplisereren 19» men også til kvadreringskretser 18 og 20, hvor disse verdier til enhver tid blir kvadrert. Kvadratene av disse verdier summeres i en summeringskrets 21 og summene, som er et bilde på bærersignalets amplitude, blir avvekslende (22) ført til et første 23 og et andre 24 digitalt lavpassfilter. Overgangene skjer i samme takt som utlesningen av PRC fra lagerenheten 7 blir omkoplet ("dither"-frekvens, 125 Hz). Utgangssignalene fra lavpassfiltrene 23, 24 går til en prosessor 25, hvor summene og differansene ;av disse verdier beregnes. Ut fra dette bestemmes på i og for seg kjent måte et styresignal, som styrer fasen av taktsignalet som genereres i en taktgenerator 9 og som (etter deling av takten med to i en deler 8) styrer utlesningen av PRC fra lagerenheten 7)'. Taktgeneratorens 9 taktsignal er dessuten taktsignal for sampl ingskretsen 6. Fasereguleringen skjer slik at den PRC som er lagret i mottageren har samme fasestilling som PRC i det mottatte signal. Den tidsmessige stilling av PRC, med henblikk på en referansetid, er proporsjonal med avstanden mellom mottageren og sendestasjonen og blir derfor likeledes ført til den ikke viste, bedømmelsesinnretning.
Taktgeneratoren 9» deleren 8, lagerenheten 7, samplings-anordningen 6, telleren 10, multiplisereren 12, summeringskretsene 16, 17, kvadreringskretsene 18, 20, summeringskretsen 21, lavpassfiltrene 23, 24 og prosessoren 25 danner en i og for seg kjent tidlig/sent-reguleringssløyfe. For realisering av denne reguleringssløyfe vil - i tillegg til de ovennevnte forholdsreg-ler - taktsignalet som avgis av taktgeneratoren, som kjent fra det siterte GPS-litteratursted, periodevis (taktfrekvens 125 Hz) bli påskyndet henholdsvis forsinket med til enhver tid en takt. Dette styres av prosessoren.
Med henblikk på blokk-skjemaet i fig. 2, gjelder det samme for tidlig/sent-reguleringssløyfen som for Costas-regu-leringssløyf en, dvs at de taktsignaler som tvangsmessig frem-kommer fra den omtalte funksjon ikke er vist, da en slik supplering er kjent for fagfolk.
Det vil likeledes være kjent for fagfolk, hvordan de enkelte komponentgrupper skal realiseres. Således kan f.eks. multipliseringskretsen 5 være en eksklusiv ELLER-port. Samp-li ngsk retsen 6 realiseres på en spesielt hensiktsmessig måte som J-K flip-flop, som mottar den nødvendige takt fra taktgeneratoren 9» Ettersom tallverider blir bearbeidet på flere ste-der, er det også mulig å realisere noen av de nevnte komponent-gruppene ved en prosessor.
I ovenstående beskrivelse har det vært tale om en PRC. Ved GPS er hver satelitt (det er senderstasjonene) tilordnet
en spesiell PRC. For navigasjon må avstandene til flere satelitter måles samtidig eller i det minste like etter hverandre. Ved den nye mottager kan dette skje på en fordelaktig måte
med tidsmultipleks. Til dette kreves at de psevdo-statistiske koder for de ønskede satelitter er lagret i mottageren. Etter et millisekund koples til enhver tid fra den ene til neste
PRC, og under disse perioder blir de ovenfor omtalte regulerin-ger til enhver tid gjennomført. Styrekretsens påkopling til al-le ønskede satelitter forblir opprettholdt og datamodulasjonen av signalene som mottas fra alle satelitter er mulig uten av-brudd.
Claims (6)
1. Mottager for modulerte, båndspredte bærersignaler,
hvor det skjer en synkronisering av den kode som er lagret i mottageren og som på sendersiden benyttes til båndspredning, med det mottatte signals båndspredningskode, hvor modulasjo-nen av det mottatte signal blir gjenvunnet, og som omfatter reguleringskretser hvor det for regulering genereres I- og Q-andeler av det modulerte bærersignal, karakterisert ved at det mottatte signal blir digitalisert (4) på en slik måte at det digitale signal, avhengig av om det signal som skal digitaliseres overskrider eller underskrider en terskelverdi, har en første eller en andre verdi, at det digitale signal multipliseres (5) med den kode som er lagret (7) i mottageren, at det signal som er generert ved multiplikasjonen blir samplet (6), at de signaler som genereres ved sampling blir tilført en teller, at det av tellerstandene dannes en første sum I = -Z (0) + 2Z (tt) - Z (2tt) og en andre sum Q = -Z(0) + 2Z (J) - 2 Z (|^) + Z(2n) eller summer, som er lik et multiplum eller en brøkdel av disse, hvor addendene til enhver tid er tellerstandene i de tidspunkter som er angitt i parentes med 2n lik perioden av det signal som skal digitaliseres, og at de tidsmessige sekvenser av de to summene er I- og Q-andelene, og at disse på i og for seg kjent måte viderebearbeides for regulering.
2. Mottager som angitt i krav 1, karakterisert ved at de digitale signaler består av verdiene "0" og "l" eller "+l" og "-1".
3. Mottager som angitt i krav 1 eller 2, karakterisert ved at det mottatte, modulerte bærersignal . før digitalisering blir omdannet til mellomfrekvens-verdi.
4. Mottager som angitt i et av kravene 1-3, karakterisert ved at telleren periodevis blir tilbakestilt.
5. Mottager som angitt i et av kravene 3 eller 4, karakterisert ved at teller-utverdiene multipliseres med pulssekvenser som innbyrdes er forskjøvet med en fjerdedels periode av mellomfrekvens-signalet og som består av verdiene " + 1" og "-1" (12, 13).
6. Mottager som angitt i et av kravene 1-5,
karakterisert ved at sampl ingskretsen (6) er en J-K flip-flop.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19843427058 DE3427058A1 (de) | 1984-07-23 | 1984-07-23 | Empfaenger fuer bandgespreizte signale |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO852788L NO852788L (no) | 1986-01-24 |
NO167839B true NO167839B (no) | 1991-09-02 |
NO167839C NO167839C (no) | 1991-12-11 |
Family
ID=6241307
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO852788A NO167839C (no) | 1984-07-23 | 1985-07-11 | Mottager. |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4672629A (no) |
EP (1) | EP0169520B1 (no) |
JP (1) | JPS6157142A (no) |
AT (1) | ATE40244T1 (no) |
CA (1) | CA1244887A (no) |
DE (2) | DE3427058A1 (no) |
ES (1) | ES8703070A1 (no) |
NO (1) | NO167839C (no) |
Families Citing this family (54)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3601576A1 (de) * | 1986-01-21 | 1987-07-23 | Standard Elektrik Lorenz Ag | Empfaenger fuer bandgespreizte signale |
IT1206820B (it) * | 1987-06-26 | 1989-05-03 | Selenia Spazio Spa | Modem "spread spectrum" digitale a sequenza diretta |
US4866734A (en) * | 1987-07-31 | 1989-09-12 | Clarion Co., Ltd. | Receiver for spread spectrum communication |
US5223843A (en) * | 1988-01-05 | 1993-06-29 | Rockwell International Corporation | High performance global positioning system receiver means and method |
DE3808328C1 (no) * | 1988-03-12 | 1989-06-29 | Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart, De | |
US4888787A (en) * | 1988-09-26 | 1989-12-19 | David Kisak | Receiver apparatus for spread spectrum communication systems |
US4979183A (en) * | 1989-03-23 | 1990-12-18 | Echelon Systems Corporation | Transceiver employing direct sequence spread spectrum techniques |
US5189683A (en) * | 1989-03-23 | 1993-02-23 | Echelon Corporation | Transceiver providing selectable frequencies and spreading sequences |
US5357541A (en) * | 1989-03-23 | 1994-10-18 | Echelon Corporation | Transceiver providing selectable frequencies and spreading sequences |
JPH07120969B2 (ja) * | 1989-03-30 | 1995-12-20 | クラリオン株式会社 | スペクトラム拡散変調装置 |
CA2021232C (en) * | 1989-07-17 | 1993-09-21 | Hiroyasu Muto | Diversity receiving system for use in digital radio communication with means for selecting branch by estimating propagation path property |
US5166952A (en) * | 1990-05-24 | 1992-11-24 | Cylink Corporation | Method and apparatus for the reception and demodulation of spread spectrum radio signals |
US5253268A (en) * | 1990-05-24 | 1993-10-12 | Cylink Corporation | Method and apparatus for the correlation of sample bits of spread spectrum radio signals |
US5157686A (en) * | 1990-05-24 | 1992-10-20 | Cylink Corporation | Method and apparatus for the modulation of spread spectrum radio signals |
US5134631A (en) * | 1990-07-26 | 1992-07-28 | Unisys Corp. | Digital gain controller |
US5299226A (en) * | 1990-11-16 | 1994-03-29 | Interdigital Technology Corporation | Adaptive power control for a spread spectrum communications system and method |
US5535238A (en) | 1990-11-16 | 1996-07-09 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum adaptive power control communications system and method |
US6873643B2 (en) * | 1990-11-16 | 2005-03-29 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum adaptive power control communications system and method |
US5263045A (en) * | 1990-12-05 | 1993-11-16 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum conference call system and method |
US5161168A (en) * | 1991-05-15 | 1992-11-03 | Scs Mobilecom, Inc. | Spread spectrum CDMA communications system microwave overlay |
US7020125B2 (en) * | 1990-12-05 | 2006-03-28 | Interdigital Technology Corporation | Broadband CDMA overlay system and method |
US5703874A (en) | 1990-12-05 | 1997-12-30 | Interdigital Technology Corporation | Broadband CDMA overlay system and method |
US5351269A (en) * | 1990-12-05 | 1994-09-27 | Scs Mobilecom, Inc. | Overlaying spread spectrum CDMA personal communications system |
US5228056A (en) * | 1990-12-14 | 1993-07-13 | Interdigital Technology Corporation | Synchronous spread-spectrum communications system and method |
US5185762A (en) * | 1991-05-15 | 1993-02-09 | Scs Mobilecom, Inc. | Spread spectrum microwave overlay with notch filter |
US5506864A (en) * | 1990-12-05 | 1996-04-09 | Interdigital Technology Corporation | CDMA communications and geolocation system and method |
US5274665A (en) * | 1990-12-14 | 1993-12-28 | Interdigital Technology Corporation | Polyopoly overlapping spread spectrum communication system and method |
AU642571B2 (en) * | 1991-01-21 | 1993-10-21 | Sony Corporation | Spread spectrum signal receiving apparatus |
US5134407A (en) * | 1991-04-10 | 1992-07-28 | Ashtech Telesis, Inc. | Global positioning system receiver digital processing technique |
USRE38627E1 (en) * | 1991-05-15 | 2004-10-19 | Interdigital Technology Corp. | High capacity spread spectrum channel |
US5166951A (en) * | 1991-05-15 | 1992-11-24 | Scs Mobilecom, Inc. | High capacity spread spectrum channel |
US5228053A (en) * | 1991-05-15 | 1993-07-13 | Interdigital Technology Corporation | Spread spectrum cellular overlay CDMA communications system |
US5235615A (en) * | 1991-05-22 | 1993-08-10 | Cylink Corporation | Spread spectrum method |
US5164958A (en) * | 1991-05-22 | 1992-11-17 | Cylink Corporation | Spread spectrum cellular handoff method |
US5467367A (en) * | 1991-06-07 | 1995-11-14 | Canon Kabushiki Kaisha | Spread spectrum communication apparatus and telephone exchange system |
US5345467A (en) * | 1991-07-10 | 1994-09-06 | Interdigital Technology Corp. | CDMA cellular hand-off apparatus and method |
US5825805A (en) * | 1991-10-29 | 1998-10-20 | Canon | Spread spectrum communication system |
US5267260A (en) * | 1992-11-19 | 1993-11-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Spread spectrum receiver using the code division multiple access mode |
KR950009406B1 (ko) * | 1992-11-27 | 1995-08-22 | 삼성전자주식회사 | 코드분할 다중접근(cdma) 직접확산(ds) 방식 수신기의 클럭 복구안정화방법 및 회로 |
US5463657A (en) * | 1994-02-15 | 1995-10-31 | Lockheed Missiles & Space Company, Inc. | Detection of a multi-sequence spread spectrum signal |
KR970005598B1 (ko) * | 1994-06-29 | 1997-04-18 | 삼성전자 주식회사 | 대역확산통신방식의 비동기 디지탈 수신장치 |
KR960015842B1 (ko) * | 1994-07-14 | 1996-11-22 | 삼성전자 주식회사 | 적응 임계치를 이용한 의사잡음 코드 동기장치 |
CN1082301C (zh) * | 1994-09-10 | 2002-04-03 | 三星电子株式会社 | 数字无线电收发机 |
US5592506A (en) * | 1994-10-17 | 1997-01-07 | Cylink Corporation | MSK spread-spectrum receiver which allows CDMA operations |
US5691974A (en) * | 1995-01-04 | 1997-11-25 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for using full spectrum transmitted power in a spread spectrum communication system for tracking individual recipient phase, time and energy |
US5640425A (en) * | 1995-12-26 | 1997-06-17 | Golden Bridge Technology, Inc. | Fast-acting costas loop |
US5757791A (en) * | 1996-04-18 | 1998-05-26 | American Wireless Technology, Inc. | Multistage linear receiver for DS-CDMA systems |
JPH08321822A (ja) * | 1996-05-20 | 1996-12-03 | Sony Corp | コスタス・ル−プ制御装置 |
US5742637A (en) * | 1996-08-20 | 1998-04-21 | Golden Bridge Technology, Inc. | Fast phase estimation in digital communication systems |
US6151354A (en) * | 1997-12-19 | 2000-11-21 | Rockwell Science Center | Multi-mode, multi-band, multi-user radio system architecture |
US6356602B1 (en) | 1998-05-04 | 2002-03-12 | Trimble Navigation Limited | RF integrated circuit for downconverting a GPS signal |
GB2351864B (en) | 1999-07-05 | 2004-05-26 | Symmetricom Inc | A receiver for receiving rf pseudo-random encoded signals |
US6961369B1 (en) | 1999-11-09 | 2005-11-01 | Aware, Inc. | System and method for scrambling the phase of the carriers in a multicarrier communications system |
WO2002072085A1 (en) * | 2001-03-14 | 2002-09-19 | Bristol-Myers Squibb Company | Combination of epothilone analogs and chemotherapeutic agents for the treatment of proliferative diseases |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4291409A (en) * | 1978-06-20 | 1981-09-22 | The Mitre Corporation | Spread spectrum communications method and apparatus |
US4221005A (en) * | 1979-05-21 | 1980-09-02 | Nasa | Pseudonoise code tracking loop |
US4485477A (en) * | 1982-07-19 | 1984-11-27 | Rca Corporation | Fast frequency/code search |
US4575861A (en) * | 1983-04-08 | 1986-03-11 | The Charles Stark Draper Laboratory | Quadrature multiplexed post correlation IF channel |
-
1984
- 1984-07-23 DE DE19843427058 patent/DE3427058A1/de not_active Withdrawn
-
1985
- 1985-07-11 NO NO852788A patent/NO167839C/no unknown
- 1985-07-16 CA CA000486855A patent/CA1244887A/en not_active Expired
- 1985-07-20 DE DE8585109101T patent/DE3567779D1/de not_active Expired
- 1985-07-20 AT AT85109101T patent/ATE40244T1/de not_active IP Right Cessation
- 1985-07-20 EP EP85109101A patent/EP0169520B1/de not_active Expired
- 1985-07-23 US US06/758,191 patent/US4672629A/en not_active Expired - Lifetime
- 1985-07-23 ES ES545473A patent/ES8703070A1/es not_active Expired
- 1985-07-23 JP JP60161307A patent/JPS6157142A/ja active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES545473A0 (es) | 1986-12-01 |
DE3567779D1 (en) | 1989-02-23 |
ES8703070A1 (es) | 1986-12-01 |
ATE40244T1 (de) | 1989-02-15 |
DE3427058A1 (de) | 1986-02-06 |
NO852788L (no) | 1986-01-24 |
NO167839C (no) | 1991-12-11 |
CA1244887A (en) | 1988-11-15 |
JPH0219659B2 (no) | 1990-05-02 |
EP0169520A3 (en) | 1987-09-30 |
EP0169520A2 (de) | 1986-01-29 |
JPS6157142A (ja) | 1986-03-24 |
US4672629A (en) | 1987-06-09 |
EP0169520B1 (de) | 1989-01-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO167839B (no) | Mottager. | |
AU622688B2 (en) | Global positioning system receiver with improved radio frequency and digital processing | |
US4841544A (en) | Digital direct sequence spread spectrum receiver | |
US4894842A (en) | Precorrelation digital spread spectrum receiver | |
US4651154A (en) | Digital NAVSTAR receiver | |
RU2158935C2 (ru) | Приемник для определения местоположения с использованием сетей спутниковой связи | |
US6441780B1 (en) | Receiver for pseudo-noise signals from a satellite radio-navigation systems | |
US4578678A (en) | High dynamic global positioning system receiver | |
CN100371730C (zh) | 使用共享电路的合成gps定位系统及通信系统 | |
US4030033A (en) | Method and apparatus for transmitting messages to and from remote locations | |
US4426712A (en) | Correlation system for global position receiver | |
EP3256876B1 (en) | Radio receiver for determining location of a signal source | |
US4879713A (en) | Satellite-based vehicle communication/position determination system | |
US4761795A (en) | Receiver for bandspread signals | |
US4048563A (en) | Carrier-modulated coherency monitoring system | |
DK158411B (da) | Modtager til globalpositioneringssystem | |
US4112497A (en) | Digital demodulator-correlator | |
US5199050A (en) | Pseudorandom (PN) signal synchronization circuit and related method | |
GB2153177A (en) | Digital navstar receiver | |
AU626240B2 (en) | Receiver architecture for use with a global positioning system | |
US4800577A (en) | GPS receiver | |
US5036330A (en) | Ranging system using correlation between two spread spectrum wave signals | |
KR100713661B1 (ko) | 확산 스펙트럼 시스템용 수신기 | |
CA1210838A (en) | Pulse radar apparatus | |
US3394313A (en) | Symmetrically phase modulated transmission system with multi-lobed modulating signals |