-
公开(公告)号:CN100539726C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200480033544.2
申请日:2004-11-12
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: H04W52/52 , H03G3/3036 , H04B2001/0416
摘要: 一种装置,该装置在采用定向及不定向方式发送数据的通信中,既能够降低接收解调失败的可能性,又能够防止由于重发而引起的传输效率劣化。在该装置中,增益控制信号复用单元(203)对定向发送信号和增益控制信号进行时分复用。发送电平控制单元(204)为了使增益控制信号的发送功率电平成为比定向发送信号的发送功率电平还要小的发送功率电平,且在接收端成为比不定向发送信号的接收功率电平大的接收功率电平,而在对发送功率电平进行控制的同时,控制发送功率,以便使定向发送信号的发送功率电平,在接收端成为比不定向发送信号的接收功率电平及增益控制信号的接收功率电平大的接收功率电平。
-
公开(公告)号:CN1965516A
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200580014146.0
申请日:2005-04-22
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: H04L27/2602 , H04L27/2626
摘要: 本发明提供一种多载波发送装置,不管所使用的带通滤波器的衰减特性如何,都能够提高信息的传输效率。该装置中,BPF(124、126)限制发送数据的频带。填充位置计算单元(102)根据BPF(124、126)的衰减特性,决定插入到发送数据中的填充比特的插入位置。填充单元(103)将填充比特插入到通过填充位置计算单元(102)决定出的插入位置。
-
公开(公告)号:CN1826781A
公开(公告)日:2006-08-30
申请号:CN200480020856.X
申请日:2004-07-26
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: H04L27/2332 , H03C1/60 , H03D1/24 , H04B1/68 , H04L27/04 , H04L27/06 , H04L27/2053 , H04L27/2338
摘要: 公开了一种在限定的频段域内比原来的调制方法能明显提高信号传输速度的调制装置。调制装置100,具有第1及第2频率上升型SSB调制器110、120。各SSB调制器110、120的结构为使载波频率具有相当于码元速度的倒数(也就是,输入码元的基本频率)的频率差。使用加法器130合成通过设成高载波频率的SSB调制器120得到的LSB信号,和通过设成低载波频率的SSB调制器110得到的USB信号,得出调制信号。
-
公开(公告)号:CN1115029C
公开(公告)日:2003-07-16
申请号:CN97109692.9
申请日:1997-03-29
申请人: 松下电器产业株式会社
IPC分类号: H04L27/22
CPC分类号: H04B1/7085
摘要: 一种扩频接收机设置有延迟波形相位确定电路,确定延迟波形是否与在先检测的延迟波形同相,如果它们相互不同相则输出延迟波形切换信号。如果延迟波形切换信号处在ON状态,当一个边界是延迟波形切换信号被接通的接收信号,解调电路9根据由第二解扩电路7解扩的信号和延迟波形切换信号利用从第一已知信号估算的相位和从第二已知信号估算的相位解调接收信号的前半部分和后半部分,从而防止接收信号劣化。
-
公开(公告)号:CN1826781B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200480020856.X
申请日:2004-07-26
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: H04L27/2332 , H03C1/60 , H03D1/24 , H04B1/68 , H04L27/04 , H04L27/06 , H04L27/2053 , H04L27/2338
摘要: 公开了一种在限定的频段域内比原来的调制方法能明显提高信号传输速度的调制装置。调制装置100,具有第1及第2频率上升型SSB调制器110、120。各SSB调制器110、120的结构为使载波频率具有相当于码元速度的倒数(也就是,输入码元的基本频率)的频率差。使用加法器130合成通过设成高载波频率的SSB调制器120得到的LSB信号,和通过设成低载波频率的SSB调制器110得到的USB信号,得出调制信号。
-
公开(公告)号:CN1675854B
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN03819628.X
申请日:2003-09-26
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: G01S3/043 , G01S3/14 , H04B7/086 , H04L27/2601
摘要: 本发明的自适应天线无线通信装置具备:分频域方向推断部(4)、分频域阵列权重生成部(5)和副载波定向性形成部(6);分频域方向推断部(4)对由天线元件(1)接收到的每个分频域的副载波信号进行与导频信号的互相关运算,由根据这些输出合成不同副载波信号的天线元件间的相关值得到的相关矩阵算出空间轮廓进行方向推断;分频域阵列权重生成部(5)对每个分频域生成在推断方向上具有定向性波束的接收阵列权重;副载波定向性形成部(6)将生成的接收阵列权重乘以对应的副载波信号,形成定向性。这样,即使在频率选择性衰退情况下,也能够确保每个分频域的方向推断精度。根据整个频域的角度范围切换定向性控制方法,能在整个频域内进行最适当的定向性控制,减轻用户间干扰。
-
公开(公告)号:CN101036333A
公开(公告)日:2007-09-12
申请号:CN200580034384.8
申请日:2005-10-05
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: H04L27/2602 , H04L1/08 , H04L1/1819 , H04W28/06
摘要: 提供一种无线分组通信装置,能够提高纠错能力而不无谓地丢弃填充数据,并提高系统的吞吐量。在该无线分组通信装置,填充数据数计算单元(113)基于作为控制信息的调制方式、编码率以及扩频率而计算填充数据数。填充数据存储单元(103)存储由穿孔单元(102)进行穿孔的奇偶校验比特。填充单元(104),当纠错编码后的发送数据量未填满无线频带时,根据填充数据数计算单元(113)计算出的填充数据数,从存储于填充数据存储单元(103)的数据中选择用于补充不足部分的填充数据,并填充到穿孔单元(102)的输出数据的预定的位置。
-
公开(公告)号:CN1640025A
公开(公告)日:2005-07-13
申请号:CN03804886.8
申请日:2003-08-01
申请人: 松下电器产业株式会社
IPC分类号: H04B17/00
CPC分类号: H01Q3/2605 , H01Q3/267 , H04B7/0617 , H04B7/086 , H04B17/10 , H04B17/12 , H04B17/18 , H04B17/20 , H04B17/21 , H04L1/06 , H04L27/2602 , H04L27/2626 , H04L27/2647
摘要: 本发明提供了用于计算发送加权的发送加权计算部件(111),用于利用OFDM信号定向发送;发送校正值存储部件(112)用于存储用于校正每个OFDM信号副载波或集中多个副载波的每个频段的一个相应校正值;发送加权校正部件(113)用于通过校正值校正发送加权,以及发送分支(101-N)用于通过发送加权校正部件(113)输出的发送加权一个副载波接一个副载波地加权发送数据。基于每个副载波,一个副载波接一个副载波地计算发送加权和接收加权,从而校正发送/接收分支之间发生的振幅和相位漂移。甚至在发送/接收分支之间的振幅/相位产生频率特征时,也可以获得一个理想的波束场型。
-
公开(公告)号:CN1537367A
公开(公告)日:2004-10-13
申请号:CN03800719.3
申请日:2003-04-15
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: H01Q3/2605 , H01Q3/267 , H04B7/086 , H04W52/42
摘要: 在本发明中,振幅-相位信息获取部分105通过使用探测信号获取指示通信业务信号从天线接收发生到振幅-相位信息获取部分105接收到该业务信号的时间内的振幅和相位变化,其中,所述探测信号呈现和前述变化相同的振幅和相位变化。接收功率测量部分106测量通信业务信号和探测信号的接收功率。校正值控制部分107基于振幅-相位信息和接收功率适当地确定用于补偿通信业务信号振幅和相位变化的校正值。校正部分108通过使用基于接收功率确定的校正值,为每个天线校正通信业务信号振幅和相位的变化。用这种方法,可提供一种用于补偿因电子元件输入功率电平变化引起振幅-相位特征差异的自适应阵列天线接收设备,以执行正确的方向控制。
-
公开(公告)号:CN1452425A
公开(公告)日:2003-10-29
申请号:CN03110419.3
申请日:2003-04-11
申请人: 松下电器产业株式会社
CPC分类号: H04B1/7113 , H04B1/7117 , H04B7/086
摘要: 本发明相关的通道检索电路,包括利用相互垂直的垂直多波束进行指向性接收的垂直多波束形成部4,对垂直多波束形成部4的各输出与已知信号进行相关演算的相关演算部61~6M,对各相关演算部61~6M的输出中变换成波束空间的加权系数进行乘算的加权系数乘算部81~8Nb,从加权系数乘算部81~8Nb的输出信号生成延迟界面的延迟界面生成部91~9Nb,以及从延迟界面检测到来通道的接收时间及到来方向的通道检测部10。该通道检索电路,利用指向性接收信号,可提高通道方向检测精度,此外,还可减低通道时间检测精度的方向依存性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-