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在無線移動設備工作期間在線跟蹤模擬增益步幅的方法

文檔序號:7539968閱讀:308來源:國知局

專利名稱::在無線移動設備工作期間在線跟蹤模擬增益步幅的方法在無線移動設備工作期間在線跟蹤模擬增益步幅的方法在35U.S.C.§119下的優(yōu)先權要求本申請要求2005年3月10日提交的題為"ONLINELNAGAINSTEPMAGNITUDETRACKINGFORPADMEAGC(用于PADMEAGC的在線LNA增益步幅跟蹤)"的美國臨時專利申請No.60/660,718的權益,其全部內(nèi)容被援引包含于此。背景I.領域本發(fā)明一般涉及通信系統(tǒng)和方法,尤其涉及確定并執(zhí)行模擬增益步幅跟蹤和補償?shù)南到y(tǒng)和方法。II.背景蜂窩電話或其它無線設備中可見到的無線接收機采用各種組件來確保接收的無線信號的接收保真度。在這些接收機的前端上通常是一天線,接著是濾波器,然后接著是用于提供模擬增益并根據(jù)接收自天線的信號的強度對應地升高或降低相應信號的低噪聲放大器(LNA)。來自LNA的輸出隨后在由數(shù)字可變增益放大器(DVGA)處理之前先被傳遞給包括模數(shù)轉換器(A/D)在內(nèi)的其它中間處理組件。AGC塊控制模擬和數(shù)字組件兩者以確保輸出信號電平恒定。一般而言,使來自DVGA的輸出功率——也就是來自AGC的輸出——盡可能恒定以使被提供給無線接收機的其余部分的信號可被相應地處理是非常合乎需要的。通常,AGC通過修改模擬和數(shù)字增益來控制信號的輸出功率。所施加的模擬增益由來自AGC塊的增益調(diào)節(jié)信號控制。模擬增益可取對應于不同模擬增益狀態(tài)的數(shù)個離散值。從一個狀態(tài)到下一個狀態(tài)模擬增益幅值之差被稱為模擬增益步幅。山此,如果檢測到信號強度有幅值足夠大的變化,則從DVGA向LNA或混頻器或其兩者發(fā)出將增益狀態(tài)從一個增益級/狀態(tài)變到下一增益級/狀態(tài)的命令。在命令了模擬增益狀態(tài)向h或向下切換之后,DVGA可提供調(diào)節(jié)以試圖將AGC的輸出功率盡可能保持恒定。為了命令增益狀態(tài)改變,在由DVGA發(fā)起實際增益狀態(tài)改變之前必須先越過一些閾值??稍谶@些閾值中包括遲滯邊際以防止在短時間里從一個狀態(tài)切換到下一個然后又切換回來,因為這對AGC性能將具有負面影響。上述方法的一個問題和與模擬增益步幅相關聯(lián)的不確定性有關。增益步幅不確定性部分起源于AGC內(nèi)的組件失配。也知道溫度變化對增益步幅有影響,這引入了不確定性的額外動態(tài)成分。標稱增益步幅值被存儲在AGC中。標稱增益步幅與實際值的失配至少造成以下問題(1)遲滯邊際減少,由此導致模擬增益狀態(tài)不必要的切換,降低了接收機性能,(2)DVGA輸出飽禾n,以及(3)A/D輸出處的SQR(信號量化噪聲比)降低。一種潛在可能的方法是在工廠中為移動設備校準模擬增益步幅以補償組件容差。但是,一個不合需要的后果是對每個移動設備的逐一校準,這增加了因此招致的成本。此外,由溫度變化引起的增益步幅不確定性不能被預先校準。概要以下給出各種實施例的簡化概要以提供對這些實施例的一些方面的基本理解。此概要不是詳盡綜覽。它并不試圖標識關鍵性/決定性要素或是描繪本文中所公開的實施例的范圍。其唯一的目的是以簡化形式給出一些概念,以作為稍后給出的更加具體的說明的序言。提供了在無線接收機中在增益步幅隨著時間推移(或由于組件容差)發(fā)生變化時確定對增益步幅的補償?shù)南到y(tǒng)和方法。在一個方面,一跟蹤組件以基準信號或源為鑒監(jiān)視來自亍自動增益控制電路(AGC)的輸出。基于實測信號與該基準之差,對被應用于在每次有增益狀態(tài)躍變時對模擬增益改變進行補償?shù)臄?shù)字增益校正進行調(diào)節(jié)。在一個方面,在模擬增益狀態(tài)躍變之后,所檢測到的AGC輸出能量與預定能量基準之間以dB計的相關聯(lián)的誤差用作驅動增益步幅跟蹤塊的輸入。AGC輸出能量與能量基準之間的誤差是增益控制邏輯使用的AGC的現(xiàn)成的內(nèi)部變量。結果,無須為模擬增益步幅跟蹤算法的操作生成任何新的可觀察量。在LNA切換增益狀態(tài)之后,由于數(shù)字可變增益放大器(DVGA)使用所存儲的標稱增益步幅來補償模擬增益變化,因此AGC輸出能量與能量基準間的誤差可被建模為增益步幅失配的有噪觀察值。然后將該誤差信號乘以環(huán)路增益以確定對標稱增益步幅的校正。該校正項被施加于對所存儲的增益步幅以更新標稱值。在一個實施例中,提供了一種在無線移動設備工作期間跟蹤模擬增益步幅的方法。該方法包括采用自動增益控制(AGC)輸出與基準信號之間的誤差信號作為至增益步幅跟蹤組件的輸入。這還包括根據(jù)AGC輸出確定至少一個補償值以更新跟蹤實際增益步幅的標稱增益步幅。為了實現(xiàn)前述及相關目的,本文中結合以下說明和附圖描述了某些示例性實施例。這些方面指示了可實踐這些實施例的各種方式,所有這些均旨在為本發(fā)明所涵蓋。附圖簡要說明圖1是示出用于無線接收機的增益補償系統(tǒng)的示意框圖。圖2是示出隨時間推移跟蹤實際放大器增益的標稱增益的示例圖表。圖3是示出AGC塊中標稱步幅與實際步幅之間的失配的圖示。圖4是示出用于增益幅值跟蹤的示例過程的示圖。圖5示出示例的自動增益控制塊。圖6示出用于無線系統(tǒng)的示例AGC過程。圖7是示出用于無線系統(tǒng)的示例用戶設備的示圖。圖8是示出用于無線系統(tǒng)的示例基站的示圖。閣9是示出用于無線系統(tǒng)的示例收發(fā)機的示圖。具體說明提供了在無線接收機中跟蹤并補償增益誤差或變化的系統(tǒng)和方法。在一個實施例中,提供了一種在無線移動設備的工作期間跟蹤模擬增益步幅的方法。該方法包括使用自動增益控制(AGC)輸出與基準信號之間的誤差信號作為至增益步幅跟蹤組件的輸入。這還包括根據(jù)AGC輸出確定至少一個補償值以更新跟蹤模擬電路系統(tǒng)中的實際步幅的標稱增益步幅。在一個方面,AGC輸出能量與基準信號之間的現(xiàn)成的誤差信號用作至增益步幅跟蹤算法的輸入。使用環(huán)路增益為Kstep^g的一階環(huán)路來更新標稱增益步幅并跟蹤實際步幅。結果,可用最小的額外復雜度實現(xiàn)該增益步幅跟蹤算法。由于該算法在移動設備的工作模式期間跟蹤增益步幅,因此可消除在工廠中校準LNA的需要。此外,該跟蹤算法還能夠跟蹤因溫度變化而產(chǎn)生的增益步幅不確定性的動態(tài)成分,而這在校準過程中是無法被測量的。如在本申請中所使用的,術語"組件"、"網(wǎng)絡"、"系統(tǒng)"等意指計算機相關實休,無論是硬件、硬件與軟件的組合、軟件、還是執(zhí)行中的軟件。例如,組件可以是,但不限于,在處理器上運行的過程、處理器、對象、可執(zhí)行碼、執(zhí)行線程、程序、和/或計算機。作為示例,在通信設備上運行的應用程序和該設備兩者都可以是組件。一個或多個組件可駐留在進程和/或執(zhí)行線程內(nèi),并且組件可本地化在一臺計算機上和/或可分布在兩臺或以上計算機之間。并且這些組件可從上面存儲有各種數(shù)據(jù)結構的各種計算機可讀介質(zhì)執(zhí)行。這些組件可根據(jù)諸如具有一個或多個數(shù)據(jù)分組的信號(例如,來自與本地系統(tǒng)中、分布式系統(tǒng)中、禾口/或跨諸如因特網(wǎng)等有線或無線網(wǎng)絡的另一組件交互的一個組件的數(shù)據(jù))在本地和/或遠程進程上通信。圖1示出用于移動無線接收機的增益補償系統(tǒng)100。系統(tǒng)IOO包括跨無線網(wǎng)絡與一個或多個接收機120通信的一個或多個發(fā)射機110,其中注意到,本文中所公開的增益補償實施例并不限定于無線接收機,而是可包括基本上任何類型的接收機。接收機120可包括基本上任何類型的通信設備,諸如蜂窩電話、計算機、個人助理、手持式或膝上型設備等等。接收機120的-一些部分用來從無線網(wǎng)絡(或有線網(wǎng)絡)接收傳入的信號,在將所接收的信號發(fā)送到接收機的其它部分之前執(zhí)行諸如增益控制等初始處理。自動增益控制(AGC)塊130包括用于首先從天線(未示出)接收經(jīng)濾波信號的低噪聲放大器(LNA)140。來自LNA140的輸出被饋送至諸如將在以下詳細描述的混頻器和A/D等中間級150。數(shù)字可變增益放大器(DVGA)170從中間級150接收信號數(shù)據(jù)。在用于控制模擬和數(shù)字增益的174中將DVGA的輸出功率與一基準相比較?;谶@樣的監(jiān)視,AGC130可通過控制LNA140和混頻器來選擇合適的模擬增益狀態(tài)。此外,AGC130可鑒于跟蹤與基準組件174的確定結果來修改與增益步幅相關聯(lián)的值。例如,隨著溫度改變,增益步幅的標稱值與實際值之間可能會出現(xiàn)差異。通過經(jīng)由跟蹤與基準組件174監(jiān)視AGC輸出并確定標稱值與實際值之差,就可隨時間推移對數(shù)字補償170所用的模擬增益步幅作出漸進和動態(tài)的調(diào)節(jié)。這樣的調(diào)節(jié)可補償組件容差或是諸如因溫度改變而發(fā)生的參數(shù)降級等其它因數(shù)。在一個實施例中,提供了用于在接收機中確定模擬增益步幅的系統(tǒng)100。該系統(tǒng)包括用于施加一個或多個增益步幅的裝置(附圖標記140)、用于跟蹤增益步幅的裝置(附圖標記174)、以及用下-調(diào)節(jié)增益步幅以說明隨時間推移產(chǎn)生的組件漂移的裝置(附圖標記170)。如圖所示,低噪聲放大器(LNA)140饋入中間級150,中間級之后是數(shù)字可變增益放大器(DVGA)170。跟蹤組件174可包括監(jiān)視來自DVGA的輸出的跟蹤算法,并基于該算法將控制反饋給模擬組件140。就該跟蹤算法而言,假定在AGC更新周期n中,DVGA輸出能量與DVGA基準之間以dB計的誤差為五廳(")。由此,<formula>formulaseeoriginaldocumentpage9</formula>假定增益步幅已知,總增益(模擬增益和DVGA增益)根據(jù)下式來更新<formula>formulaseeoriginaldocumentpage9</formula>其中K^-1)是更新周期(『1)的DVGA環(huán)路增益。DVGA輸出能量可被寫為<formula>formulaseeoriginaldocumentpage9</formula>其中五k^(X)是在LNA輸出處的RF輸入功率,我們可假定其可被建模為一穩(wěn)定成分Eo(平均接收功率)如下ERFIn(")=五0°從以上各式得到<formula>formulaseeoriginaldocumentpage9</formula>因此)-(1一&("-1))£"("-1)=0。(1)根據(jù)式l,如果在RF接收功率中沒有衰落波動,則五Ref-EdVGAOu1(")-(H丄("-1-1)=0。在此靜態(tài)接收功率的情形中,如果LNA切換增益狀態(tài)并且實際模擬增益步幅與存儲在DVGA170中的標稱值不同,則總增益G(n)在該增益切換之后因為此失配而改變。假定實際與標稱增益步幅之間的失配由s表示,則)—(l一&("—1)="(2)在式(2)中,s是增益步幅失配??墒褂靡浑A環(huán)路來跟蹤增益步幅。具體而言,在LNA切換增益狀態(tài)之后立即計算作為增益步幅失配的有噪觀察值的&r(M)—(1-1))&T(M-1),然后將其乘以環(huán)路增益&tepMag,并對存儲相應增益步幅的寄存器或緩沖器施加此校正項KStepMag(&T(")-(l-^^-l))^Vi>-1))??紤]到LNA140和混頻器增益可被向上或向下切換,并且在170DVGA增益相應地減小或增大。圖4中示出在線增益步幅跟蹤算法的流程圖。簡單地參見圖2,圖表200示出如何隨時間推移動態(tài)調(diào)節(jié)增益步幅210以跟蹤因AGC130中的組件或環(huán)境狀況而漂移的實際增益步幅?;氐綀Dl,跟蹤和補償算法(未示出)調(diào)節(jié)模擬和數(shù)字增益以確保DVGA之后的信號電平恒定。除此以外,跟蹤和補償算法還跟蹤實際增益步幅。一種方法是在接收機120的工作期間在線跟蹤實際增益步幅。由此,在LNA140切換增益狀態(tài)之后,AGC輸出能量與預定能量基準之間按dB計的誤差被確定為驅動作為附圖標記174的一部分的增益步幅跟蹤塊的輸入。在174處AGC輸出能量與能量基準之間的誤差是增益控制邏輯使用的AGC130的現(xiàn)成的內(nèi)部變量。結果,無須為步幅跟蹤算法的操作生成任何新的可觀察量。在LNA140切換增益狀態(tài)、或是混頻器切換增益狀態(tài)(混頻器是中間級150的一部分并將在以下說明)、或這兩個組件都切換增益狀態(tài)之后,由于DVGA170使用存儲的標稱增益步幅來補償模擬增益變化,因此AGC輸出能量與基準之間的誤差是增益步幅失配的有噪觀察值。將此誤差信號乘以環(huán)路增益以產(chǎn)生對標稱增益步幅的校正。將校正項施加于存儲的增益步幅值以更新該標稱值。一般而言,環(huán)路增益的選擇取決于跨OFDM碼元的接收功率波動。對于跨OFDM碼元的較大的功率波動,可采用較低的環(huán)路增益來抑制觀察噪聲。圖3是示出AGC塊中標稱步幅與實際步幅之間的失配的圖示300。在繼續(xù)對增益步幅跟蹤算法進行具體說明之前,提供圖3來例示由此類算法或其它組件補償?shù)恼`差的類型。在示圖300中,增益狀態(tài)i的線310是最大可允許RF輸入功率,超過此輸入功率,模擬增益狀態(tài)就將被向下切換以避免A/D飽和。類似地,增益狀態(tài)i+l的線320是最小可允許RF輸入功率,低于此輸入功率,模擬增益狀態(tài)就將被向上切換以提高A/D輸出處的信號量化噪聲比(SQR)。線320與線324之間的邊際是遲滯。如果實際增益步幅大于標稱值,則系統(tǒng)的實際遲滯將被減少在328處的失配量s并在330處示出。從該示圖中還可觀察到SQR減小。由失配328引起的另一個問題是DVGA飽和。以dB計,AGC的總增益(G"T。tal)、數(shù)字增益(Gfl/"Digital)禾口模擬增益(GWnAnalog)滿足Ga/"Totai=Gaz>Anal0g+Ga/"Digital。在模擬增益狀態(tài)改變之后,模擬增益和數(shù)字增益根據(jù)實際增益步幅(Ga/"ActualStq3Mag)和標稱增益步幅(G"/"N。minalStepMag)被調(diào)節(jié)。假設模擬增益被向下切換,則增益切換之后的總增益為<formula>formulaseeoriginaldocumentpage10</formula>"N。minalStepMag)。因此,模擬增益切換之后的總增益變化為果失配s>O并且模擬增益切換前后RF輸入功率恒定,則DVGA輸出能量將比DVGA基準能量高sdB,這增大了DVGA飽和的可能性。增益步幅不確定性的影響包括如果模擬增益被向下切換-如果實際>標稱》遲滯和SQR減小-如果實際<標稱—飽和如果模擬增益被向上切換-如果實際>標稱—遲滯減小并且飽和-如果實際<標稱今SQR減小前進至圖4,模擬增益步數(shù)記為M。由此可采用M個寄存器GainStepMag[l…M]來存儲當前增益步幅,其中GainStepMag[i]表示增益狀態(tài)i與i+1之間的增益步幅。舉所提出的算法的一個例子,就在模擬增益狀態(tài)躍變之前的那個更新周期的DVGA輸出能量與基準之間的誤差以及DVGA跟蹤環(huán)路增益要被存儲。如圖4中所示,在410確定模擬增益狀態(tài)是否已被切換。如果沒有發(fā)生切換,則此過程在420結束。如果在410增益狀態(tài)己被切換,則此過程前進至430并確定增益狀態(tài)是否被向下切換。如果是這樣,則此過程在440執(zhí)行下式GainStepMag[AGCState-l]+=《stepMag(五〃cwr廠e//一(1一^/^,/V"ev/oi^y)E廠廠尸rev/ow51)如果在430模擬增益不是被向下切換,則此過程前進至450并執(zhí)行下式GainStepMag[AGCState]—=尺st印Mag(五〃cw廠廠e/7Z一(1一^Z,尸rev/(9ws)^"廠廠尸rev/owx)令A(n)表示第n更新周期的觀察值&一)-(1---1),n(n)為觀察噪聲,并且S(n)表示標稱增益步幅與真實步幅之間的失配。真實增益步幅可通過將S(n)與存儲在DVGA寄存器中的標稱步幅相加來得到。根據(jù)圖4中的過程400,得到雄)<table>tableseeoriginaldocumentpage11</column></row><table>上式可在Z域中求解為<table>tableseeoriginaldocumentpage11</column></row><table>因此,在時域中<table>tableseeoriginaldocumentpage11</column></row><table>根據(jù)式3,作為S(n)的穩(wěn)態(tài)成分的第一項在0<《<2的情況下收斂到幅值失配e。如果觀察噪聲序列是零均值且不相關的,則由于觀察噪聲引起的殘余跟蹤誤11差的方差可計算如下<formula>formulaseeoriginaldocumentpage12</formula>其中c^是觀察噪聲n(n)的方差。由于收斂速率在增益步幅跟蹤中一般不是至關重要的(模擬增益步幅一般取決于溫度變化,并且預期不會在很快的速率下改變),因此可選擇較小的《StepMag來充分地抑制觀察噪聲。前進至圖5,圖中示出了示例的自動增益控制塊500。在此例中,信號經(jīng)由天線510被接收,并在被送至低噪聲放大器(LNA)530之前先由SAW(表面聲波)濾波器520處理。從LNA530出發(fā),信號在由基帶濾波器550處理之前先被送至混頻器540。來自濾波器550的輸出由模數(shù)轉換器(A/D)560處理,它將數(shù)字信號信息送至數(shù)字可變增益放大器(DVGA)570。采用AGC跟蹤組件580來監(jiān)視并跟蹤來自DVGA570的輸出?;贏GC跟蹤塊580的輸出,模擬增益調(diào)節(jié)塊590控制LNA530和混頻器540塊。如圖所示,設置增益步幅跟蹤組件594以監(jiān)視AGC跟蹤組件580并執(zhí)行模擬增益步幅跟蹤。如可認識到的,AGC塊500可使用其它配置。圖6示出用于無線系統(tǒng)的示例自動增益控制過程600。盡管為了說明簡明起見,圖6和以上圖4的方法被圖示并描述為一系列或多個動作,但是應當理解并認識到,本文中所描述的過程并不受動作次序的限定,因為一些動作可按不同次序發(fā)生和/或與本文中所圖示并描述的其它動作并發(fā)地發(fā)生。例如,本領域技術人員將可理解并認識到,方法可被替換地表示為諸如在狀態(tài)圖中那樣的一系列相互關聯(lián)的狀態(tài)或事件。此外,不是所有示出的動作都是實現(xiàn)根據(jù)本文中所公開的方法發(fā)明的方法所必須的。前進至610,接收機接收無線信號,并接著在620處由基本對接收信號執(zhí)行模擬增益處理的低噪聲放大器對其進行處理。在630,諸如混頻器、其它濾波器、模數(shù)轉換器之類的中間級組件將接收的模擬信號處理成后續(xù)的數(shù)字信號。如上文中所提及的,不使A/D飽和或者說不提供太靠近A/D的量化噪聲本底的信號是合乎需要的。在640,來自A/D的輸出被送至數(shù)字可變增益放大器,在此放大器的輸出被如上所述地跟蹤并監(jiān)視。在650,鑒于在640執(zhí)行的監(jiān)視和跟蹤,在有必要的情況下調(diào)整標稱步幅值。此類調(diào)整能以組件容差或失配為鑒并根據(jù)諸如溫度或壓力變化等可能引起組件參數(shù)改變的環(huán)境狀況來進行。圖7是根據(jù)本文中所闡述的一個或多個方面的在無線通信環(huán)境中使用的用戶設備700的例示。用戶設備700包括接收機702,它從例如接收天線(未示出)接收信號,并對所接收的信號執(zhí)行典型的動作(例如,濾波、放大、下變頻等),并將經(jīng)調(diào)整的信號數(shù)字化以獲得采樣。接收機702可以是非線性接收機。解調(diào)器704可解調(diào)接收的導頻碼元并將其提供給處理器706以進行信道估計。處理器706可以是專用于分析接收機702所接收的信息和/或生成要由發(fā)射機716發(fā)送的信息的處理器、控制用戶設備700的一個或多個組件的處理器、和/或既分析接收機702接收的信息、生成要由發(fā)射機716發(fā)送的信息、又控制用戶設備700的一個或多個組件的處理器。用戶設備700可另外包括起效地耦合到處理器706以如前所述地執(zhí)行增益補償?shù)拇鎯ζ?08??梢哉J識到,本文中所描述的數(shù)據(jù)存儲(例如,存儲器)組件或可為易失性存儲器或可為非易失性存儲器,或者可以包括易失性和非易失性存儲器兩者。作為示例而非限定,非易失性存儲器可包括只讀存儲器(ROM)、可編程ROM(PROM)、電可編程ROM(EPROM)、電可擦除ROM(EEPROM)、或閃存。易失性存儲器可包括起到外部高速緩存存儲器作用的隨機存取存儲器(RAM)。作為示例而非限定,RAM有多種形式可用,諸如同步RAM(SRAM)、動態(tài)RAM(DRAM)、同歩DRAM(SDRAM)、雙數(shù)據(jù)率SDRAM(DDRSDRAM)、增強型SDRAM(ESDRAM)、同步鏈路DRAM(SLDRAM)、以及直接存儲器總線RAM(DRRAM)。本發(fā)明的系統(tǒng)和方法的存儲器708旨在包含而不限定于這些以及其它任何合適類型的存儲器。圖8是示例系統(tǒng)800的例示,它包括具有通過多個接收天線806從一個或多個用戶設備804接收信號的接收機810、以及通過發(fā)射天線808向這一個或多個用戶設備804進行發(fā)送的發(fā)射機824的基站802。接收機810可從接收天線806接收信息,并起效地與解調(diào)接收信息的解調(diào)器812相關聯(lián)。已解調(diào)碼元由處理器814分析,處理器814被耦合到存儲與執(zhí)行本文中所闡述的各種動作和功能相關的合適信息的存儲器816。調(diào)制器822可復用要由發(fā)射機824通過發(fā)射天線808向用戶設備804傳送的信號。圖9示出示例性無線通信系統(tǒng)900。為簡明起見,無線通信系統(tǒng)900描繪了一個基站和一個終端。但是,應當認識到,該系統(tǒng)可包括一個以上基站和/或一個以上終端,其中外加的基站和/或終端可與以下所描述的示例性基站和終端基本相同或不同?,F(xiàn)在參見圖9,在下行鏈路上,在接入點905處,發(fā)送(TX)數(shù)據(jù)處理器910接收、格式化、編碼、交織、并調(diào)制(或碼元映射)話務數(shù)據(jù)并提供調(diào)制碼元("數(shù)據(jù)碼元")。碼元調(diào)制器915接收并處理數(shù)據(jù)碼元和導頻碼元,并提供碼元流。碼元調(diào)制器920將數(shù)據(jù)與導頻碼元復用,并將它們提供給發(fā)射機單元(TMTR)920。每個發(fā)送碼元可以是數(shù)據(jù)碼元、導頻碼元、或零信號值。導頻碼元可在每個碼元周期里被連續(xù)發(fā)送。導頻碼元可被頻分復用(FDM)、正交頻分復用(OFDM)、時分復用(TDM)、頻分復用(FDM)、或碼分復用(CDM)。TMTR920接收碼元流并將其轉換成一個或多個模擬信號,并進一步調(diào)整(例如,放大、濾波、以及上變頻)這些模擬信號以生成適合在無線信道上傳送的下行鏈路信號。該下行鏈路信號然后通過天線925向終端傳送。在終端930處,天線935接收下行鏈路信號,并將接收的信號提供給接收機單元(RCVR)940。接收機宰-元940調(diào)整(例如,濾波、放大、以及下變頻)該接收的信號,并將經(jīng)調(diào)整的信號數(shù)字化以獲得采樣。碼元解調(diào)器945解調(diào)接收的導頻碼元并將其提供給處理器950以進行信道估計。碼元解調(diào)器945還從處理器950接收對應于下行鏈路的頻率響應估計,對所接收的數(shù)據(jù)碼元執(zhí)行數(shù)據(jù)解調(diào)以獲得數(shù)據(jù)碼元估計(即對發(fā)送的數(shù)據(jù)碼元的估計),并將這些數(shù)據(jù)碼元估計提供給RX數(shù)據(jù)處理器955,RX數(shù)據(jù)處理器955解調(diào)(即,碼元解映射)、解交織、并解碼這些數(shù)據(jù)碼元估計以恢復發(fā)送的話務數(shù)據(jù)。由碼兀解調(diào)器945和RX數(shù)據(jù)處理器955執(zhí)行的處理分別與由接入點905處的碼元調(diào)制器915和TX數(shù)據(jù)處理器910執(zhí)行的處理互補。在t行鏈路上,TX數(shù)據(jù)處理器960處理話務數(shù)據(jù)并提供數(shù)據(jù)碼元。碼元調(diào)制器965接收數(shù)據(jù)碼元和導頻碼元并將數(shù)據(jù)碼元與導頻碼元復用,執(zhí)行調(diào)制,并提供碼元流。隨后發(fā)射機單元970接收并處理該碼元流以生成上行鏈路信號,該上行鏈路信號由天線935向接入點卯5發(fā)射。在接入點905處,來自終端930的上行鏈路信號由天線925接收,并由接收機單元975處理以獲得采樣。隨后碼元解調(diào)器980處理這些采樣并提供接收的導頻碼元和針對上行鏈路的數(shù)據(jù)碼元估計。RX數(shù)據(jù)處理器985處理這些數(shù)據(jù)碼元估計以恢復終端930所發(fā)送的話務數(shù)據(jù)。處理器990對在上行鏈路上發(fā)送的每個活動的終端執(zhí)行信道估計。在上行鏈路上,多個終端可在其各自被分配的導頻子帶組上并發(fā)地發(fā)送導頻,其中這些導頻子帶組可被交錯。處理器990和950分別指導(例如,控制、協(xié)調(diào)、管理等)接入點905和終端930處的操作??蓪⑾鄳奶幚砥?卯和950與存儲程序代碼及數(shù)據(jù)的存儲器單元(未示出)相關聯(lián)。處理器990和950還可執(zhí)行計算來推導分別對應于上行鏈路和下行鏈路的頻率和沖激響應估計。對于多址系統(tǒng)(例如,F(xiàn)DMA、OFDMA、CDMA、TDMA等),多個終端可在上行鏈路上并發(fā)地發(fā)送。本文中所描述的技術可通過各種手段來實現(xiàn)。例如,這些技術可在硬件、軟件、或其組合中實現(xiàn)。對于硬件實現(xiàn),用于信道估計的處理單元可在一個或多個專用集成電路(ASIC)、數(shù)字信號處理器(DSP)、數(shù)字信號處理器件(DSPD)、可編程邏輯器件(PLD)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、設計成執(zhí)行本文中所描述的功能的其它電子單元、或其組合內(nèi)實現(xiàn)。釆用軟件的話,實現(xiàn)可以通過執(zhí)行本文中所描述的功能的模塊(例如,過程、函數(shù)等)。軟件代碼可被存儲在存儲器單元中,并由處理器990和950執(zhí)行。對于軟件實現(xiàn),本文中所描述的技術可用執(zhí)行本文中所描述的功能的模塊(例如,過程、函數(shù)、諸如此類)來實現(xiàn)。軟件代碼可存儲在存儲器單元中,并由處理器來執(zhí)行。存儲器單元可實現(xiàn)在處理器內(nèi)或外置于處理器,在后一種情形中,它可經(jīng)由本領域中已知的各種手段被通信地耦合到處理器。以上所描述的包括示例性實施例。當然,要為描述實施例的目的而描述組件或方法的每一種可構想的組合是不可能的,但是本領域普通技術人員將可認識到,許多其它組合和置換是可行的。由此,這些實施例旨在涵蓋落在所附權利要求的精神和范圍之內(nèi)的所有此類替換、修改和變體。此外,就在此具體說明或所附權利要求書中使用術語"包括"的范疇而言,此類術語旨在以與術語"包含"于權利要求中被用作過渡詞時所解釋的那樣表示可兼意義。權利要求1.一種跟蹤模擬增益步幅的方法,包括當有模擬增益狀態(tài)躍變時,使用自動增益控制(AGC)輸出與基準電平之間的誤差信號作為至增益步幅跟蹤組件的輸入;以及根據(jù)所述AGC輸出確定至少一個校正值以更新跟蹤實際增益步幅的標稱增益步幅。2.如權利要求l所述的方法,其特征在于,進一步包括確定與所述增益步幅相關聯(lián)的N次模擬增益狀態(tài)躍變之后的誤差信號,其中N是一整數(shù)。3.如權利要求l所述的方法,其特征在于,進一步包括分析增益步幅失配的有噪觀察值。4.如權利要求l所述的方法,其特征在于,進一步包括將所述誤差信號乘以環(huán)路增益以得到所述補償值。5.如權利要求4所述的方法,其特征在于,進一步包括部分地基于跨OFDM碼元的功率波動來確定所述環(huán)路增益。6.如權利要求3所述的方法,其特征在于,進一步包括施加一較低的環(huán)路增益來抑制觀察噪聲。7.如權利要求1所述的方法,其特征在于,進一步包括確定誤差信號為基準電平與數(shù)字可變增益放大器(DVGA)輸出能量之差。8.如權利要求l所述的方法,其特征在于,進一步包括采用一階環(huán)路來跟蹤增益步幅失配。9.如權利要求l所述的方法,其特征在于,進一步包括更新存儲所述標稱增益步幅的至少一個寄存器。10.如權利要求1所述的方法,其特征在于,進一步包括存儲模擬增益狀態(tài)躍變之前一個更新周期的DVGA輸出能量誤差和DVGA跟蹤環(huán)路增益。11.一種用于網(wǎng)絡系統(tǒng)的自動增益控制(AGC)模塊,包括跟蹤組件,用于監(jiān)視來自所述AGC模塊的輸出能量;以及增益步幅組件,用于存儲所述跟蹤組件隨時間推移而更新的標稱增益值以說明所述AGC模塊中實際模擬增益步幅的變化。12.如權利要求11所述的模塊,其特征在于,進一步包括用于接收一個或多個模擬增益狀態(tài)切換命令并部分地基于所述命令調(diào)節(jié)所述模擬增益狀態(tài)的低噪聲放大器(LNA)或混頻器。13.如權利要求ll所述的模塊,其特征在于,進一步包括與所述跟蹤組件相關聯(lián)的數(shù)字可變增益放大器。14.如權利要求13所述的模塊,其特征在于,進一步包括用于對接收的信號進行變頻的至少一個混頻器。15.如權利要求14所述的模塊,其特征在于,進一步包括用于從所接收的信號生成數(shù)字信號并向DVGA塊饋送的模數(shù)轉換器。16.如權利要求ll所述的模塊,其特征在于,進一步包括用于更新一個或多個標稱增益步幅的一個或多個寄存器。17.如權利要求ll所述的模塊,其特征在于,進一步包括用來確定誤差信號的至少一個反饋組件。18.如權利要求11所述的模塊,其特征在于,進一步包括應用于LNA與DVGA之間以控制所述AGC模塊中的總環(huán)路增益的至少一個反饋組件。19.如權利要求11所述的模塊,其特征在于,進一步包括幫助確定誤差信號的基準組件。20.如權利要求19所述的模塊,其特征在于,所述誤差信號是在增益狀態(tài)切換時被確定的。21.如權利要求11所述的模塊,其特征在于,進一步包括其上存儲有用于執(zhí)行所述跟蹤組件或所述增益步幅組件的機器可執(zhí)行指令的機器可讀介質(zhì)。22.—種用于在接收機中確定模擬增益步幅的系統(tǒng),包括用于施加一個或多個增益步幅的裝置;用于跟蹤所述增益步幅的裝置;以及用于調(diào)節(jié)所述增益步幅估計以說明組件失配和隨時間推移產(chǎn)生的漂移的裝直。23.—種其上存儲有機器可執(zhí)行指令的機器可讀介質(zhì),所述機器可執(zhí)行指令包括跟蹤來自自動增益控制(AGC)模塊的輸出能量;根據(jù)所述輸出能量確定誤差信號;以及對增益步幅估計的子集施加一補償值以便于隨時間推移對AGC模塊進行調(diào)24.—種無線通信處理器,包括存儲器,包括用于確定針對自動增益控制模塊的失配信號的跟蹤組件;以及處理器,用于根據(jù)所述跟蹤組件并以所述失配信號為鑒來確定至少一個增益步幅調(diào)節(jié)。全文摘要提供了用于在接收機中跟蹤并補償模擬增益失配或變化的系統(tǒng)和方法。在一個實施例中,提供了一種在設備工作期間跟蹤模擬增益步幅的方法。該方法包括使用自動增益控制(AGC)輸出與基準電平之間的誤差信號作為至增益步幅跟蹤組件的輸入。這還包括根據(jù)AGC輸出確定至少一個補償值以更新跟蹤實際增益步幅的標稱增益步幅。文檔編號H03G3/30GK101160718SQ200680012460公開日2008年4月9日申請日期2006年3月10日優(yōu)先權日2005年3月10日發(fā)明者L·李,R·克里希納穆斯,林福韻申請人:高通股份有限公司
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