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利用過采樣率進(jìn)行信道估計(jì)完成頻域補(bǔ)償?shù)姆椒ê驮O(shè)備的制作方法

文檔序號(hào):7658431閱讀:255來源:國(guó)知局
專利名稱:利用過采樣率進(jìn)行信道估計(jì)完成頻域補(bǔ)償?shù)姆椒ê驮O(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于通信技術(shù)領(lǐng)域,更確切地說,本發(fā)明涉及在時(shí)域同步正交頻分 復(fù)用(TDS-OFDM , Time Domain Synchronous Orthogonal Frequency Division Multiplexing)接收機(jī)中利用過采樣率進(jìn)行信道估計(jì)來完成頻域補(bǔ)償?shù)姆椒ê驮O(shè)備。
背景技術(shù)
正交頻分復(fù)用(OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing )是已 公開的技術(shù)。授予Chang等人的、美國(guó)專利號(hào)為3,488,445的專利描述了一個(gè) 正交頻分復(fù)用的設(shè)備和方法,它在大量相互正交的載波上實(shí)現(xiàn)大量數(shù)據(jù)信號(hào)的 頻分復(fù)用,因此,子載波之間存在重疊,但頻帶受限,產(chǎn)生的頻譜不存在信道 間干擾(ICI, Interchannel Interference )和符號(hào)間干擾(ISI , Intersymbol Interference )。每個(gè)信道的窄帶濾波器幅頻特性和相頻特性由它們各自的對(duì)稱性 所規(guī)定。為每個(gè)信號(hào)提供相同的抵抗信道噪聲的保護(hù)能力,仿佛每個(gè)信道中的 信號(hào)通過不相關(guān)的媒介傳輸,并且通過降低數(shù)據(jù)率去除符號(hào)間干擾。隨著信道 數(shù)目的增加,總的數(shù)據(jù)率接近最大理論值。
OFDM收發(fā)信機(jī)是已公開的技術(shù)。授予Fattouche等人的、美國(guó)專利號(hào)為 5,282,222的專利描述了 一種允許多個(gè)無(wú)線收發(fā)信機(jī)相互交換信息(數(shù)據(jù)、語(yǔ)音 或視頻)方法。在第一個(gè)收發(fā)信機(jī)中,信息的第一個(gè)幀復(fù)用到一個(gè)寬頻帶上,傳送給第二個(gè)收發(fā)信機(jī)。第二個(gè)收發(fā)信機(jī)接收和處理信息。信息采用相移鍵控 的差分編碼。另外,經(jīng)過預(yù)先選擇的時(shí)間間隔后,第一個(gè)收發(fā)信機(jī)可以再次傳 送信息。在預(yù)先選擇的時(shí)間間隔期間,第二個(gè)收發(fā)信機(jī)可以用時(shí)分雙工方式和 另外的收發(fā)信機(jī)交換信息。第二個(gè)收發(fā)信機(jī)的信號(hào)處理可以包括估計(jì)發(fā)送信號(hào) 的相位差和對(duì)發(fā)送信號(hào)進(jìn)行預(yù)失真處理。收發(fā)信機(jī)包括一個(gè)用于信息編碼的編 碼器、用于把信息復(fù)用到寬帶語(yǔ)音信道上的寬帶頻分復(fù)用器,和用于復(fù)用信息 上變換的本地振蕩器。設(shè)備包括一個(gè)處理器,它對(duì)復(fù)用信息進(jìn)行傅里葉變換, 把信息變換到時(shí)間域進(jìn)行傳輸。
在OFDM中釆用偽噪聲(PN, Pseudo-Noise)作為保護(hù)間隔(GI, Guard Interval)是已公開的技術(shù)。授予楊林等人的、美國(guó)專利號(hào)為7,072,289的專利
描述了在信號(hào)傳輸信道中存在時(shí)延的情況下, 一種估計(jì)傳輸信號(hào)幀開始和Z或結(jié) 束定時(shí)的方法。每個(gè)信號(hào)幀都有一個(gè)偽隨機(jī)(PN, Pseudo-Noise) m序列,其 中PN序列滿足選擇的正交性和封閉性(closures relation)的關(guān)系。接收到的 信號(hào)和PN序列進(jìn)行卷積,并從接收信號(hào)中減去,從而確定接收信號(hào)中PN序 列的開始和/或結(jié)束。PN序列用于定時(shí)恢復(fù)、載波恢復(fù)、信道傳輸特性估計(jì)、 接收信號(hào)幀同步,以及代替OFDM的保護(hù)間隔。
可以看出,盡管PN具備令人滿意的性質(zhì),但是它相關(guān)的值卻可能會(huì)上下 波動(dòng)。這種情況特別是在傳輸后接收相同的信號(hào)時(shí)出現(xiàn)。因此,需要提供一個(gè) 校正因子來補(bǔ)償這些漲落或不確切性。

發(fā)明內(nèi)容
在時(shí)域同步正交頻分復(fù)用(TDS-OFDM, Time Domain Synchronous Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信系統(tǒng)中,提出了一種校正或補(bǔ) 償?shù)姆椒?,來恢?fù)經(jīng)過多個(gè)延時(shí)的接收到的PN序列。偽隨機(jī)(PN)序列作為 保護(hù)間隔使用。
在TDS-OFDM通信系統(tǒng)中,提出了一種校正或補(bǔ)償?shù)姆椒?,來恢?fù)經(jīng)過 衰減的接收到的PN序列。偽噪聲(PN)序列作為保護(hù)間隔。在TDS-OFDM通信系統(tǒng)中,提出了一種校正或補(bǔ)償?shù)囊蜃?,來恢?fù)接收 到的PN序列。偽隨機(jī)(PN)序列作為保護(hù)間隔。
在TDS-OFDM接收機(jī)中,提出了一種校正或補(bǔ)償?shù)姆椒?,來恢?fù)經(jīng)過多 個(gè)延時(shí)的接收到的PN序列。偽隨機(jī)(PN)序列作為保護(hù)間隔。
在TDS-OFDM接收機(jī)中,提出了一種校正或補(bǔ)償?shù)姆椒?,來恢?fù)經(jīng)過衰 減的接收到的PN序列。偽隨機(jī)(PN)序列作為保護(hù)間隔。
在TDS-OFDM接收機(jī)中,提出了一種校正或補(bǔ)償?shù)囊蜃?,來恢?fù)接收到 的PN序列。偽隨機(jī)(PN)序列作為保護(hù)間隔。
在TDS-OFDM接收機(jī)中,提出了一種利用過釆樣進(jìn)行信道估計(jì)來完成頻 域補(bǔ)償?shù)姆椒ê驮O(shè)備。該方法和設(shè)備包括一個(gè)對(duì)第一個(gè)信號(hào)和第二個(gè)信號(hào)進(jìn)行 相關(guān)操作的相關(guān)器, 一個(gè)將相關(guān)以后的信號(hào)變換到頻域的變換器,以及一個(gè)插 值器和截?cái)嗄K,將變換以后的信號(hào)進(jìn)行插值和截?cái)?,為以后的使用作參考?br>

附圖中的參考數(shù)字指相同或功能相似的基本單元,附圖和下面的詳細(xì)描述 一起構(gòu)成了一個(gè)整體,成為說明書的要素,并用于進(jìn)一步圖示各種具體實(shí)施例 和解釋本發(fā)明的各種原理與優(yōu)點(diǎn)。
圖1為符合本發(fā)明具體實(shí)施例的接收機(jī)的示意圖2為本發(fā)明實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖2A為圖2方框圖所對(duì)應(yīng)的一系列示意圖3為本發(fā)明實(shí)施例的流程示意圖。
專業(yè)人士需要的是將圖中的基本單元簡(jiǎn)單明了地表示出來,是否按比例描 繪并不是必要的。例如,為了更好地幫助理解本發(fā)明的具體實(shí)施例,圖中某些 基本單元的尺寸大小相對(duì)于其它單元可能被夸大。
具體實(shí)施例方式
在詳細(xì)描述本發(fā)明實(shí)施例之前,應(yīng)當(dāng)注意,本實(shí)施例存在于方法步驟和裝置部件的組合之中,它涉及到在頻域提供一個(gè)補(bǔ)償因子來補(bǔ)償所接收到的經(jīng)過 相關(guān)的PN序列的不確切性。相應(yīng)地,圖例中使用常規(guī)的符號(hào)來描述這些設(shè)備 和方法步驟,僅詳細(xì)說明了與本發(fā)明具體實(shí)施例相關(guān)的關(guān)鍵細(xì)節(jié),幫助大家清 晰地、充分地理解本方案,以免對(duì)這些細(xì)節(jié)產(chǎn)生誤解,使本領(lǐng)域的普通技術(shù)人 員容易明白,并從中受益。
在本說明書中,相關(guān)的術(shù)語(yǔ),例如第一和第二、頂部和底部,以及相似的 術(shù)語(yǔ),可能會(huì)單獨(dú)使用,以區(qū)別不同的實(shí)體或處理,并不表示必須需要或暗示 這些實(shí)體或處理之間的關(guān)系或順序。術(shù)語(yǔ)"包括"、"由.....組成",或是任何與 之相關(guān)的其他變形,意指包含非排它的結(jié)果。所以,由一系列基本單元組成的 處理、方法、文章或裝置不僅僅包含那些已經(jīng)指明了的基本單元,也可能包含 其它的基本單元,雖然這些單元沒有明確列在或?qū)儆谏鲜龅奶幚?、方法、文?或裝置。被"包括"所引述的基本單元,在沒有更多限制的情況下,不排除在 由基本單元構(gòu)成的處理、方法、文字或裝置中存在另外相同的基本單元。
這里所描述的本發(fā)明的具體實(shí)施例由一個(gè)或多個(gè)通常的處理器和唯一的存 儲(chǔ)程序指令構(gòu)成,程序指令控制一個(gè)或多個(gè)處理器,配合一定的非處理器電路, 去實(shí)現(xiàn)某些、大部分或全部的所述的在頻域提供一個(gè)補(bǔ)償因子來補(bǔ)償接收到的 經(jīng)過相關(guān)的PN序列的不確切性。非處理器電路可能包括但不限于無(wú)線接收機(jī)、 無(wú)線發(fā)射機(jī)、信號(hào)驅(qū)動(dòng)器、時(shí)鐘電路、電源電路和用戶輸入設(shè)備。同樣的,這 些功能可以解釋為完成上述信道估計(jì)的方法步驟。作為替換選擇,某些或所有 功能可以用沒有儲(chǔ)存程序指令的狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn),或者使用一個(gè)或多個(gè)專用集成電
路(ASIC, Application Specific Integrated Circuit ),在這些ASIC中 一個(gè)功能或
一些功能的某種組合作為定制邏輯來實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然,這兩種方法也可以組合使用。 因此,這里描述了實(shí)現(xiàn)這些功能的方法和手段。更進(jìn)一步,期望普通的技術(shù)人 員經(jīng)過努力和許多設(shè)計(jì)選擇后,例如有效的開發(fā)時(shí)間、當(dāng)前的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面 的考慮,在這里所揭示的概念和原理指導(dǎo)下,能夠容易通過最少的實(shí)驗(yàn)得到所 述的軟件指令、程序和集成電路(IC, Integrated Circuit )。
參見圖1,圖中闡明了基于低密度奇偶校驗(yàn)(LDPC, Low Density ParityCheck )碼的TDS-OFDM通信系統(tǒng)接收機(jī)10。換而言之,圖1闡明了基于LDPC 的TDS-OFDM接收機(jī)10功能模塊的結(jié)構(gòu)圖。在這里解調(diào)依據(jù)TDS-OFDM調(diào) 制方案的原則。糾錯(cuò)編碼方案基于LDPC。接收機(jī)IO的基本目標(biāo)是從受噪聲干 擾的系統(tǒng)中,決定發(fā)射機(jī)發(fā)送的是何種波形的有限集,并經(jīng)過某種信號(hào)處理技 術(shù)重新生成發(fā)射機(jī)發(fā)送的離散消息的有限集。
圖1的結(jié)構(gòu)圖闡明了接收機(jī)10的信號(hào)和關(guān)鍵的處理步驟。假定接收機(jī)10 的輸入信號(hào)12是經(jīng)過下變換的數(shù)字信號(hào)。接收機(jī)IO的輸出信號(hào)14是運(yùn)動(dòng)圖像 專家組標(biāo)準(zhǔn)-2(MPEG-2)的傳送流。更確切的說,射頻調(diào)諧器18接收射頻(RF, Radio Frequency)輸入信號(hào)16,并將RF輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為低中頻或零中頻信號(hào) 12。低中頻或零中頻信號(hào)12以模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)(通過一個(gè)可選的模數(shù)轉(zhuǎn)換 器20)的形式提供給接收機(jī)IO。
在接收機(jī)10中,中頻信號(hào)被轉(zhuǎn)換到基帶信號(hào)22。接著時(shí)域同步正交頻分 復(fù)用(TDS-OFDM )解調(diào)器根據(jù)基于低密度奇偶校驗(yàn)(LDPC, Low Density Parity Check)碼的TDS-OFDM調(diào)制方案的參數(shù)進(jìn)行解調(diào)。信道估計(jì)模塊24和相關(guān) 模塊26的輸出送到時(shí)域解交織器28,然后送到前向糾錯(cuò)模塊。接收機(jī)10的輸 出信號(hào)14是并行或者串行的MPEG-2傳送流,包括有效信號(hào)、同步和時(shí)鐘信 號(hào)。接收機(jī)10的配置參數(shù)可以檢測(cè)并自動(dòng)編程,或是手動(dòng)設(shè)置。接收機(jī)10可 配置的主要參數(shù)有(l)子載波調(diào)制方式正交相移鍵控(QPSK, QuadPhase Shift Keying), 16正交幅度調(diào)(QAM, Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM; ( 2 )前向纟1)錯(cuò)(FEC, Forward Error Correction)碼率0.4, 0.6, 0.8; (3)保護(hù)間隔420或者945個(gè)符號(hào);(4)時(shí)域解交織模式0, 240或者720 個(gè)符號(hào);(5)控制幀檢測(cè);(6)信號(hào)帶寬6, 7或8MHz。
接收機(jī)10的功能模塊描述如下。
自動(dòng)增益控制(AGC, Automatic Gain Control)模塊30將輸入的數(shù)字化的 信號(hào)強(qiáng)度和一個(gè)參考進(jìn)行比較。差值經(jīng)過濾波,濾波值32用于控制調(diào)諧器18 的放大增益。調(diào)諧器提供的模擬信號(hào)12經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC, Analog-to-Digital Converter) 20的采樣。采樣以后的信號(hào)以 一個(gè)較低的中頻為中心。例如,用30.4MHz對(duì)一個(gè)36MHz的中頻信號(hào)進(jìn)行采樣會(huì)得到 一個(gè)以5.6MHz為中心的信 號(hào)。中頻到基帶模塊22將較低的中頻信號(hào)轉(zhuǎn)換到基帶的復(fù)信號(hào)。ADC20使用 固定的采樣率。從這個(gè)固定的采樣率轉(zhuǎn)換到OFDM的采樣率是用插值的方式在 模塊22中完成的。定時(shí)恢復(fù)模塊33計(jì)算定時(shí)誤差并誤差濾波來驅(qū)動(dòng)一個(gè)數(shù)控 震蕩器(圖中未示出),數(shù)控震蕩器控制采樣定時(shí)的校正值,這個(gè)值用于進(jìn)行采 樣率轉(zhuǎn)換的插值器。
在輸入信號(hào)12中可能存在頻率偏差。自動(dòng)頻率控制模塊34計(jì)算這個(gè)偏差, 并調(diào)整中頻到基帶轉(zhuǎn)換時(shí)所用的中頻參考頻率。為了改進(jìn)捕獲的范圍和跟蹤信 能,頻率控制分兩級(jí)完成粗調(diào)和細(xì)調(diào)。由于發(fā)送信號(hào)經(jīng)過了根方升余弦濾波, 接收信號(hào)也會(huì)經(jīng)過同樣的處理。眾所周知,TDS-OFDM系統(tǒng)的信號(hào)包括一個(gè) PN序列和跟隨的離散傅立葉逆變換(IDFT , Inverse Discrete Fourier Transform) 符號(hào)。將本地生成的PN和輸入的信號(hào)進(jìn)行相關(guān),很容易找到相關(guān)峰(這樣就 可以確定幀開始的時(shí)刻)和其它同步信息,例如頻率偏差和定時(shí)誤差。信道的 時(shí)域響應(yīng)是基于之前得到的信號(hào)相關(guān)信息。時(shí)域響應(yīng)經(jīng)過快速傅立葉變換 (FFT, Fast Fourier Transform )就得到頻域的響應(yīng)。
在TDS-OFDM中,PN序列取代了傳統(tǒng)的循環(huán)前綴。因此有必要移除PN 序列并且恢復(fù)經(jīng)過信道擴(kuò)展的OFDM符號(hào)。模塊36恢復(fù)傳統(tǒng)的常規(guī)的OFDM 符號(hào),可以使用一個(gè)抽頭的均衡器完成均衡。FFT模塊38進(jìn)行3780點(diǎn)的FFT。 根據(jù)信道的頻域響應(yīng),經(jīng)過FFT模塊38變換的數(shù)據(jù)在信道均衡器40里進(jìn)行操 作。解旋轉(zhuǎn)以后的信號(hào)和信道的狀態(tài)信息發(fā)送到FEC進(jìn)行進(jìn)一步的處理。
在TDS-OFDM接收機(jī)10中,時(shí)域解交織器10用來增加抗干擾的能力。 時(shí)域解交織器28是一個(gè)巻積解交織器,需要大小為B* (B-l ) *M/2的存儲(chǔ)器, 其中B是分支的數(shù)量,M是深度。在本文的TDS-OFDM接收機(jī)10的實(shí)現(xiàn)方式 中,有兩種時(shí)域解交織模式,模式l, B=52、 M=240;模式2, B=52, M=720。
對(duì)于解碼器來說,LDPC解碼器42是一個(gè)軟判決的迭代解碼器,例如,發(fā) 射機(jī)(未示出)提供的準(zhǔn)循環(huán)低密度奇偶校驗(yàn)(QC-LDPC, Quasi-Cyclic Low Density Parity Check)碼。通過共享同樣的硬件,可以配置LDPC解碼器42解三種不同的碼率(也就是,0.4碼率,0.6碼率和0.8碼率)的QC-LDPC碼。如 果達(dá)到了最大迭代次數(shù)(全迭代),或者在誤碼檢測(cè)和校正過程中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)沒有 誤碼(部分迭代),迭代過程就會(huì)終止。
基于不同調(diào)制方式(四相移鍵控(QPSK, Quad Phase Shift Keying )、 16 正交幅度調(diào)制(QAM, Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM)和不同編 碼速率(0.4, 0.6, 0.8), TDS-OFDM調(diào)制/解調(diào)系統(tǒng)是一個(gè)多速率的系統(tǒng),這 里QPSK (Quad Phase Shift Keying)指正交相移鍵控,QAM (Quadrature Amplitude Modulation)指正交幅度調(diào)制。博斯-喬赫里-霍克文黑姆碼(BCH, Bose , Chaudhuri & Hocquenghem Type of Code )解碼器的輸出是逐比特的。根 據(jù)不同的調(diào)制方式和編碼速率,率轉(zhuǎn)換模塊將BCH解碼輸出的比特合并為字 節(jié),并且調(diào)整字節(jié)輸出時(shí)鐘的速率,使得接收機(jī)10輸出的MPEG-2包在整個(gè) 解調(diào)/解碼過程中均勻的分布。
BCH解碼器46用于解BCH (762, 752)碼,這個(gè)碼是由二進(jìn)制BCH碼 (1023, 1013)截短而得,生成多項(xiàng)式為x1Q+x3+l。
由于發(fā)射機(jī)中的數(shù)據(jù)在BCH編碼(未示出)以前經(jīng)過了 PN序列的擾碼, 經(jīng)過LDPC/BCH解碼器46校正誤碼以后的數(shù)據(jù)必須要進(jìn)行解擾。PN序列由多 項(xiàng)式l+x"+x"生成,初始狀態(tài)為100101010000000。解擾器48在每一信號(hào)幀都 會(huì)被復(fù)位到初始狀態(tài)。其它時(shí)刻,解擾器48將自由運(yùn)行直至再次復(fù)位。低8 位比特將于輸入信號(hào)進(jìn)行異或運(yùn)算。
經(jīng)過解調(diào)器不同模塊的數(shù)據(jù)流描述如下。
數(shù)字地面調(diào)諧器18處理接收到的射頻信息16,調(diào)諧器選擇將要解調(diào)的頻 帶并將信號(hào)16下變換到基帶或低中頻。經(jīng)過下變換的信息12經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器 20變換到數(shù)字域。
經(jīng)過采樣率轉(zhuǎn)換器50處理以后的基帶信號(hào)轉(zhuǎn)換為符號(hào)表示。在保護(hù)間隔里 的PN信息被提取出來,并和一個(gè)本地的PN發(fā)生器作相關(guān),來得到時(shí)域沖擊響 應(yīng)。時(shí)域沖擊響應(yīng)經(jīng)過FFT運(yùn)算得到估計(jì)的信道響應(yīng)。相關(guān)器26也被用于定 時(shí)恢復(fù)32和對(duì)接收信號(hào)的頻域估計(jì)校正。接收信號(hào)中的OFDM符號(hào)信息被提取出來送到3780點(diǎn)FFT模塊38,得到頻域的符號(hào)信息。用先前得到的信道估 計(jì),OFDM符號(hào)完成均衡并送到FEC解碼器。
在FEC解碼器中,時(shí)域解交織模塊28完成發(fā)送符號(hào)序列的解卷積,并將 3780的模塊送到內(nèi)碼LDPC解碼器42。 LDPC解碼器42與BCH解碼器46串 行級(jí)聯(lián),從3780個(gè)符號(hào)中移除36個(gè)傳輸參數(shù)信令(TPS, Transmission Parameter Signaling)符號(hào)并處理余下的3744個(gè)符號(hào)來恢復(fù)發(fā)送的傳輸流信息。率轉(zhuǎn)換器 44調(diào)整輸出數(shù)據(jù)的速率,解擾器48重建發(fā)送的流信息。 一個(gè)外部的存儲(chǔ)器52 與接收機(jī)10相耦合,提供預(yù)定的或按需的存儲(chǔ)空間。
相關(guān)模塊26和傅立葉變換模塊38可以合并起來改進(jìn)信道估計(jì)24,這些都 顯示在圖2、圖2A中。參見圖2和圖2A,提出了一種改進(jìn)的相關(guān)方法60。 一 開始,接收到的包含PN信號(hào)的Rx62,包括伴隨的由信道特征引起的多個(gè)延時(shí) 衰減和干擾,與原本的PN64—起送到相關(guān)器66中,其中Rx62是接收到的過 采樣的數(shù)據(jù)。接收到的包含PN信號(hào)的Rx 62和原本的PN 64 —起在相關(guān)器66 中在時(shí)域上進(jìn)行相關(guān)(如圖2A所示)。相關(guān)的結(jié)果經(jīng)過傅立葉變換器68轉(zhuǎn)換 到頻域上。傅立葉變換器是一個(gè)數(shù)字變換,如快速傅立葉變換(FFT)。由于采 樣率轉(zhuǎn)換,變換后的相關(guān)信號(hào)需要在插值和截?cái)嗄K70中進(jìn)行,以得到用于均 衡的符號(hào)信道響應(yīng),然后在確定補(bǔ)償模塊72中確定所需的補(bǔ)償值。
可以看到,頻域上的插值截?cái)鄨D反映了恢復(fù)的PN序列的不確切性,注意 圖2A中的深坑71。根據(jù)這個(gè)結(jié)果,可以產(chǎn)生相應(yīng)得相關(guān)PN序列的校正因子。 見圖2A的最后一幅圖,注意用來校正最大頻率邊沿的尖峰73。
在TDS-OFDM通信系統(tǒng)中,時(shí)域PN序列被作為保護(hù)間隔插入在相鄰的凈 荷之間,凈荷可能是IDFT塊。當(dāng)收到時(shí)域PN序列后,PN序列是由信道特征 引起的多個(gè)延時(shí)和衰減的總和以及伴隨的干擾。因此,需要將接收的信號(hào)和一 個(gè)原本的或者本地生成的PN (例如保護(hù)間隔(GI, Guard Interval ) 420時(shí)的 PN255, GI945時(shí)的PN 511 )在過采樣的條件下進(jìn)行相關(guān),產(chǎn)生過采樣的信道 響應(yīng)。用例如FFT68的變換器,相關(guān)信息被變換到頻域。然而,頻域均衡需 要符號(hào)的信道響應(yīng)。這通過對(duì)過采樣的信道頻域響應(yīng)進(jìn)行插值來實(shí)現(xiàn),例如,線性插值。
即使沒有多徑,這一插值的信道在最大頻率邊沿時(shí)性能也有限。因此,本 發(fā)明考慮了 一種補(bǔ)償方法來對(duì)抗這一缺點(diǎn)。
參見圖3,流程圖80描述了本發(fā)明的一個(gè)例子。步驟82,接收信號(hào)Rx傳 送給后續(xù)的相關(guān);步驟84,原本PN和Rx—起傳送給后續(xù)的相關(guān);步驟86, 相關(guān)器對(duì)PN和接收信號(hào)進(jìn)行相關(guān)運(yùn)算;步驟8S,相關(guān)以后的結(jié)果經(jīng)過傅立葉 變換到頻域,傅立葉變換一般是數(shù)字變換,例如快速傅立葉變換(FFT);步驟 90,變換的結(jié)果經(jīng)過插值和截?cái)鄟矸从匙儞Q結(jié)果在最大頻率邊沿的有限性能; 步驟92,確定對(duì)最大頻率邊沿的補(bǔ)償,用來作校正。
應(yīng)當(dāng)注意,本發(fā)明所使用的PN序列,公開于美國(guó)專利號(hào)為7,072,289、授 予楊林等人的專利,涉及的申請(qǐng)?jiān)诖撕喜橐惑w,作為參考。
在TDS-OFDM接收機(jī)中,提出了一種利用過釆樣進(jìn)行信道估計(jì)來完成頻 域的方法和設(shè)備。該方法和設(shè)備包括一個(gè)對(duì)第一個(gè)信號(hào)和第二個(gè)信號(hào)進(jìn)行相關(guān) 操作的相關(guān)器, 一個(gè)將相關(guān)以后的信號(hào)變換到頻域的變換器,以及一個(gè)插值器 和截?cái)嗄K,將變換以后的信號(hào)進(jìn)行插值和截?cái)?,為以后的使用作參考?br> 上面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施例進(jìn)行了詳細(xì)說明,但本發(fā)明并不限制 于上述實(shí)施例,在不脫離本發(fā)明的權(quán)利要求的精神和范圍情況下,本領(lǐng)域的普 通技術(shù)人員可作出各種修改或改變。因此,本說明書和框圖是說明性而非限制 性的,同時(shí),所有修改都包含在本發(fā)明的范圍中。好處、優(yōu)點(diǎn)、問題的解決方 案以及可能產(chǎn)生好處、優(yōu)點(diǎn)或產(chǎn)生解決方案或者變得更明確的解決方案的任何 基本單元,都不會(huì)作為任何或全部權(quán)利要求中重要的、必需的或者本質(zhì)的特性 或原理來加以解釋。后面的權(quán)利要求,包括本申請(qǐng)未定期間的任何改正以及與 頒布的那些權(quán)利要求的所有的等同權(quán)利,單獨(dú)地定義了本發(fā)明。
權(quán)利要求
1.一種在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過采樣進(jìn)行信道估計(jì)完成頻域補(bǔ)償?shù)脑O(shè)備,其特征在于,該設(shè)備由如下構(gòu)成一個(gè)將第一個(gè)信號(hào)和第二個(gè)信號(hào)進(jìn)行相關(guān)運(yùn)算的相關(guān)器;一個(gè)將相關(guān)以后的信號(hào)變換到頻域的變換器;一個(gè)插值器和截?cái)嗄K,將變換以后的信號(hào)進(jìn)行插值和截?cái)?,?jīng)過變換、插值和截?cái)嘁院蟮男盘?hào)為以后的使用作參考。
2. 如權(quán)利要求1所述的在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過釆樣進(jìn)行信道估計(jì) 完成頻域補(bǔ)償?shù)脑O(shè)備,其特征在于,該裝置進(jìn)一步包括一個(gè)用參考的逆作為補(bǔ) 償因子的補(bǔ)償模塊。
3. 如權(quán)利要求1所述的在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過采樣進(jìn)行信道估計(jì) 完成頻域補(bǔ)償?shù)脑O(shè)備,其特征在于,所述第一個(gè)信號(hào)是接收到的、含有不確切 性的偽噪聲序列。
4. 如權(quán)利要求1所述的在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過釆樣進(jìn)行信道估計(jì) 完成頻域補(bǔ)償?shù)脑O(shè)備,其特征在于,所述第二個(gè)信號(hào)是接收機(jī)本地生成的一個(gè) 本地偽噪聲序列。
5. 如權(quán)利要求1所述的在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過采樣進(jìn)行信道估計(jì) 完成頻域補(bǔ)償?shù)脑O(shè)備,其特征在于,所述偽噪聲序列用作發(fā)送凈荷之間的保護(hù) 間隔。
6. —種在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過釆樣進(jìn)行信道估計(jì)完成頻域,卜償?shù)?方法,其特征在于,該方法由如下步驟構(gòu)成將第一個(gè)信號(hào)和第二個(gè)信號(hào)進(jìn)行相關(guān)運(yùn)算;將相關(guān)以后的信號(hào)變換到頻域;將變換以后的信號(hào)進(jìn)行插值和截?cái)啵?jīng)過變換、插值和截?cái)嘁院蟮男盘?hào)為 以后的使用作參考。
7. 如權(quán)利要求6所述的在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過采樣進(jìn)行信道估計(jì)完成頻域補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ涮卣髟谟?,該方法進(jìn)一步包括用參考的逆作為補(bǔ)償因 子。
8. 如權(quán)利要求6所述的在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過釆樣進(jìn)行信道估計(jì) 完成頻域補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ涮卣髟谟冢龅牡谝粋€(gè)信號(hào)是接收到的、含有不確 切性的偽噪聲序列。
9. 如權(quán)利要求6所述的在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過釆樣進(jìn)行信道估計(jì) 完成頻域補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ涮卣髟谟?,所述的第二個(gè)信號(hào)是接收機(jī)本地生成的一 個(gè)本地偽噪聲序列。
10. 如權(quán)利要求6所述的在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過采樣進(jìn)行信道估 計(jì)完成頻域補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ涮卣髟谟?,所述的偽噪聲序列用作發(fā)送凈荷之間的 保護(hù)間隔。
全文摘要
本發(fā)明涉及在TDS-OFDM接收機(jī)中利用過采樣率進(jìn)行信道估計(jì)來完成頻域補(bǔ)償?shù)姆椒ê驮O(shè)備,屬于通信技術(shù)領(lǐng)域。該方法和設(shè)備包括一個(gè)對(duì)第一個(gè)信號(hào)和第二個(gè)信號(hào)進(jìn)行相關(guān)操作的相關(guān)器,一個(gè)將相關(guān)以后的信號(hào)變換到頻域的變換器,以及一個(gè)插值器和截?cái)嗄K,將變換以后的信號(hào)進(jìn)行插值和截?cái)啵瑸橐院蟮氖褂米鲄⒖肌?br> 文檔編號(hào)H04L27/26GK101286967SQ200710130010
公開日2008年10月15日 申請(qǐng)日期2007年7月23日 優(yōu)先權(quán)日2006年10月17日
發(fā)明者勤 劉 申請(qǐng)人:北京凌訊華業(yè)科技有限公司
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