CN101098151A - 用于接收广播信号的装置和方法 - Google Patents
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Abstract
公开了一种用于接收广播信号的装置和方法,其中,该装置包括:信号接收单元,其选择接收信号和同步选择的信号;信号选择器,其选择处理通过多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式,和模式检测器,其确定关于接收模式的模式信息是否被包括在由信号选择器输出的信号中数据属于的帧主体中,和响应于该确定结果改变信号选择器的接收模式,以使得可以通过上述用于接收广播信号的装置和方法容易地确定接收信号的调制技术。
Description
相关申请的交叉引用
该申请基于,并要求于2006年6月30日提交的,韩国申请号10-2006-0060417的优先权,将该公开在此完全包括并作为参考。
技术领域
以下描述总的来说有关用于接收广播信号的装置和方法,以及更加具体地有关一种用于接收广播信号的装置方法,其能够容易地知道由广播接收终端发送的广播信号的调制技术。
背景技术
目前,全世界正在基于各种技术标准化数字广播。例如,在中国讨论中的广播标准之一包括数字多媒体广播-地面(DMB-T)。讨论的DMB-T标准化可以选择性地采用用于通过经由时域同步-正交频分多路复用(TDS-OFDM)调制传输帧发送传输帧的多载波调制方案,和用于通过由单一载波调制传输帧发送传输帧的单载波调制方案。
TDS-OFDM在经多个子载波发送的传输帧的帧主体上执行离散傅里叶逆变换(IDFT),类似于循环前缀-OFDM(CP-OFDM)。同时,可以使用用于经单一载波发送的单载波调制方法发送DMB-T的传输信号。
换言之,可以通过多路复用由多载波调制方法和由单载波调制方法调制的信号来发送DMB-T的传输信号。
伪随机噪声(PN)序列在保护间隔(GI)中被用作训练信号(已知序列,导频序列)而不是循环前缀(CP),以减少传输总开销,从而增加信道效率和提高广播信号接收终端的同步装置和信道估算器的性能。
然而,广播信号接收装置遭受的问题在于在DMT-T中混合地使用所述两个调制方法,以使得必须由多载波和单载波调制方法两者调制传输信号以知道已经使用哪个调制方法。
技术问题
本公开的目的是基本上至少解决上述问题和/或缺点并至少提供以下优点。因此,本发明构思提供一种用于接收广播信号的装置和方法,其能够容易地知道由广播接收终端发送的广播信号的调制技术。
技术方案
在一个总的方面中,一种用于接收广播信号的方法(接收方法)包括:确定处理经由多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式,接收广播信号,从广播信号中广播数据属于的帧主体提取显示广播信号的调制技术的模式信息,和响应于提取的模式信息处理接收的广播信号。
该方面的实现可以包括一个或多个以下特征。
表示多载波调制技术的模式信息和显示单载波调制技术的模式信息彼此具有相反的比特关系。
处理广播信号包括:确定从广播信号提取出的模式信息是否对应于确定的接收模式,和如果从广播信号提取出的模式信息对应于确定的接收模式则增加置信相对值,和如果该置信相对值大于预定参考值则保持确定的接收模式,和如果置信相对值小于预定参考值则从不同于该帧主体的帧主体提取模式信息。
处理广播信号包括:确定从广播信号提取出的模式信息是否对应于确定的接收模式,和如果从广播信号提取出的模式信息不对应于确定的接收模式则减少置信相对值,和如果该增加的置信相对值大于预定参考值则从不同于该帧主体的帧主体提取模式信息,和如果该增加的置信相对值小于预定参考值则改变确定的接收模式为单载波调制技术的接收模式。
在另一一般方面中,一种用于接收广播信号的方法(接收方法)包括:确定处理经由多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式,接收广播信号,和确定在广播信号中是否包括导频信号,和如果在广播信号中包括导频信号则通过单载波调制技术的接收模式处理该广播信号。
此外,一种用于接收广播信号的方法(接收方法)包括:确定处理经由多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式,接收广播信号,和尝试从广播信号提取导频信号,和如果在预定时间内没有提取导频信号则通过多载波调制技术的接收模式处理该广播信号。
在再一一般方面中,一种用于接收广播信号的装置(接收装置)包括:信号接收单元,其选择接收信号和同步选择的信号,信号选择器,其选择处理通过多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式,和模式检测器,其确定关于接收模式的模式信息是否被包括在由信号选择器输出的信号中数据属于的帧主体中,和响应于该确定结果改变信号选择器的接收模式。
该装置可以进一步包括傅里叶变换器,如果该接收信号是通过多载波调制技术发送的信号,其转换由信号接收单元输出的信号为频域信号。
在又一一般方面中,一种用于接收广播信号的装置(接收装置)
包括:信号接收单元,其选择接收信号并同步选择的信号,和模式选择器,其尝试从由信号接收单元输出的信号提取导频信号,和如果提取了导频信号经由单载波调制技术的接收模式处理接收信号。
模式检测器可以进一步包括:乘法器,其将接收信号乘以具有导频信号的频率的信号,累加器,其累加由乘法器输出的结果,大小计算器,其计算在预定分段期间由累加器输出的信号的大小,和模式确定器,其从由大小计算器输出的信号的大小确定单载波接收模式。
附图说明
通过示例性实现而非附图中的限定的模式示出本公开,在附图中,只要可能,贯穿附图使用相同的参考数字涉及相同的或者类似的部分。
图1是示出了DMB-T的信号发送器的示例性实现的框图;
图2是示出了DMB-T方法的信号发送器中的帧主体处理器的结构的示例性实现的框图;
图3是示出了DMB-T广播信号发射机中包括的帧主体处理器的示例性实现的框图;
图4是示出了具有大小是由DMB-T方法发送的信号的帧主体的1/9的保护间隔(GI)的帧的结构的示意性表示;
图5a,5b和5c是由装置发送的信号的示例性帧结构和用于发送广播信号的方法;
图6是示出了用于接收广播信号的装置的示例性实现的框图;
图7是示出了用于接收广播信号的装置的另一示例性实现的框图;
图8a是示出了DMB-T方法的传输信号中的单载波调制技术的传输信号的频谱的示意性表示;
图8b到8d分别示出了图7的实现中的模式检测器的示例性实现;
图9是示出了用于接收广播信号的一种方法的示例性实现的流程图;
图10是示出了用于接收广播信号的方法的另一示例性实现的流程图。
具体实施方式
描述的实现仅用于说明且没有限制。提供在本说明中实例的主题以帮助广泛理解参考附图公开的确定的示例性教导。因此,本领域普通技术人员将认识到在不脱离所附权利要求的范围和精神的情况下可以做出在这里描述的示例性实现的各种改变且修改。因此本申请用于以最有用的和最容易的方式解释它的一般原理和概念。
尽管已经结合用于通过两个信号调制方法发送信号的DMB-T方法描述了以下示例性实现,应当指出当前发明构思不局限于该DMB-T传输标准。
首先,参考图1,如下解释用于发送广播信号的装置的实现。
DMB-T信号发送器的实现包括信道编码器10,系统信息计算器20,第一多路复用器30,帧报头计算器40,帧主体处理器50,帧形成单元60,滤波单元70和发送单元80。
信道编码器10执行关于被发送的信号的信道编码,且可以使用内码,外码,交织和码元映射方法对传输信号进行信道编码。
系统信息计算器20计算传输信号的系统信息,其包括关于传输信号的结构和信道编码的信息,并输出该信息。系统信息可以由,即,传输信号的内码比率,交织模式和调制模式定义。
第一多路复用器30可以多路复用信道编码的信号和系统信息信号并输出这些信号。帧报头计算器40计算用作待发送的信号的训练信号的帧报头信号。伪随机噪声(PN)序列被用作用于DTM-T标准的训练信号(已知序列,导频序列),其中帧报头计算器30可以以预定规则产生PN序列。
帧主体处理器50可以接收从第一多路复用器30输出的信号,并处理从广播数据发送的帧主体信号和输出该信号。帧主体处理器50可以划分进入传输信号的帧的信号为经由单一载波发送的信号和经由多个多载波发送的广播信号并处理划分的信号。
用于帧主体的传输模式可以包括经由单一载波发送的模式和经由多个多载波发送的模式,其中将参考图2具体描述由帧主体处理器50响应于每一模式的信号处理。
帧形成单元60可以多路复用帧主体信号和帧同步信号,且滤波单元70可以滤波由帧形成单元60输出的信号的输出带宽。发送单元80可以通过上行转换由滤波单元70输出的信号为频率fc的RF(射频)传输频带来发送广播信号。
图2是示出了DMB-T方法的信号发送器中的帧主体处理器的结构的示例性实现的框图。将结合图2描述帧主体处理器的示例性实现的工作。帧主体处理器50的反多路复用器51可以响应于每一调制模式相反地多路复用被发送的广播信号,并输出该相反地多路复用的信号到第一模式处理器55和第二模式处理器57。
第一模式处理器55可以包括快速傅里叶逆变换频域传输信号的IFFT(快速傅里叶逆变换)单元55b。第一模式处理器55可以选择性地包括在频域加密信号的加密单元55a。在DMB-T中,使用3780个多载波(C=3780),以使得该加密单元55a可以加密3780个数据。
第二模式处理器57可以包括插入导频信号到通过单一载波发送的信号(C=1)的导频信号插入器57a。第二多路复用器59可以多路复用分别通过第一模式处理器55和第二模式处理器57输出的信号并输出该多路复用的信号。
图3是示出了DMB-T广播信号发射机中包括的帧主体处理器的示例性实现的框图。将结合图3描述广播信号发射机的示例性实现的工作。
在广播信号发射机的示例性实现中,能够区分单载波传输模式和多载波传输模式的信号元件可以被插入在帧主体中。在下文中,该信号元件被称为模式信息。
反多路复用器105可以接收信道编码的数据,相反地多路复用该接收的数据并输出该数据到第一模式处理器55和第二模式处理器57。图3示出了假定由n-QAM(n-正交幅值调制)调制属于DMB-T传输信号的帧的3776个数据为反多路复用器105的接收数据的示例性实现。
模式信息发生器110产生能够从多载波传输模式鉴别单载波传输模式的模式信息。图3示出了产生4比特模式信息的模式信息发生器110,其中本领域技术人员可以容易地改变模式信息的大小。这里,可以通过BPSK(二进位相移键控法)调制实现模式信息的码元映射。假定用于两个传输模式的模式信息被设置在4比特信息,该模式信息可以由从0000到1111的任意值设置。然而,为了容易地鉴别两个传输模式,希望有关两个传输模式的模式信息的比特值具有相反的比特关系。例如,如果单载波模式是0000,多载波模式可以是1111。如果以相反比特关系产生,存在相反地考虑模式信息的广播接收终端的低可能性。
如果模式信息发生器110产生4比特模式信息,模式信息插入器120可以接收属于帧主体的3780个数据当中通过预定格式调制的3776个数据。图4是示出了接收通过n-QAM调制类型调制的信号的模式信息插入器120的示意性视图。模式信息插入器120可以插入由模式信息发生器110产生的信号到调制的信号。
模式处理器140可以基于被发送的数据的调制技术包括第一模式处理器141和第二模式处理器145。
第一模式处理器141的IFFT单元141b可以转换由OFDM信号传输系统的多载波传输技术发送的信号为时域的信号(时域信号)。
第一模式处理器141可以选择性地包括能够加密被发送的3780个信号的加密单元141a。如果第一模式处理器141包括加密单元141a,IFFT单元141b转换由加密单元141a加密的信号为时域信号。
期望关于产生的第一模式的模式信息的功率大于属于该传输帧的其他信号的功率。如果大功率的频域信号被转换为时域信号,分布该信号,且如果广播信号接收器解调该信号,可以从在频域中的大功率信号容易地获得模式信息。
与单载波传输技术相比,该多载波传输技术可能产生更多相位噪声,且如果模式信息的功率增加,信号接收机能够使用该模式信息容易地执行信道估算和信道补偿。
第二模式处理器145可以插入导频信号到以单载波模式发送的信号中。为此,第二模式处理器145可以包括导频信号插入器145a。导频信号插入器145a插入导频信号到以单载波模式发送的数据的位置中。
优选地模式信息的功率大于帧主体的其他数据的功率以防止在环境中的多路径延迟中由单载波传输技术的信号的错误的检测。然而,该功率应该足够大而不影响广播信号接收器中ADC(模-数转换器)的采样范围。
两个传输模式的模式信息可以被发送到任何帧主体,但是优选地被发送到帧主体的最前面的部分以确定模式信息。
多路复用器160多路复用经由多载波模式发送的信号和经由单载波模式发送的信号并输出该多路复用的信号。
图4是示出了具有大小是由DMB-T方法发送的信号的帧主体的1/9的保护间隔(GI)的帧的结构的示意性表示;参考图4,将描述具有大小是帧主体的1/9的保护间隔(GI)的传输帧的结构。
该帧包括帧同步和帧主体。其上携带被发送的数据的帧主体是应用有DFT的DFT(离散傅里叶变换)块。DFT块通常包括3780个流数据。
帧同步包括PN序列作为训练信号。用于帧同步的PN序列可能使用,例如,但是不限于,其中参数m=8的序列。仅仅255个比特流存在于其中参数m=8的序列中。其中参数m=8的PN序列可以产生255个彼此不同的序列。该序列延伸至前同步码和后后同步码以用作保护间隔。前同步码和后同步码是PN序列的重复结构,用于PN序列的循环延伸。
例如,如果帧主体是以3780个流数据形成的,可以以420个数据形成具有帧主体1/9大小的GI。因此,为了通过结合255个数据创建420个数据,在结束部分的50个数据被扩展到前同步码中,且在开始部分的115个数据被扩展到后同步码中。此时,前同步码和后同步码是PN序列的循环延伸,且PN序列可以被以其响应于初始状态产生的相位从0改变到254。
能够通过P(x)=x8+x6+x5+x+1获得PN序列的多项式,且由PN序列的初始状态产生的相位可以从0改变到254。
在GI大小是帧主体的1/9的情况下,在前同步码和后同步码之前和之后添加255个PN序列以形成包括420个数据的帧同步。换言之,对于帧同步采用作为DFT块的3780个数据的1/9的420个数据。一个OFDM帧包括由429个数据组成的帧同步和包括3780个数据的帧主体。
此外,数据帧的结构可以根据GI改变,且在每一帧中分配的数据的数目可以改变。GI大小可以是帧主体的1/9,1/4或者1/6,以使得可以考虑配置系统的方法改变GI的长度。
图5a,5b和5c是由装置发送的信号的示例性帧结构和用于发送广播信号的方法。将结合图5a,5b和5c描述通过用于发送广播信号的装置和方法发送的信号的帧结构。
图5a示出了输入到帧主体处理器中的第一或者第二模式处理器中的信号的示例性帧结构。参考图5a,属于DMB-T传输信号的一个帧的数据可以包括通过n-QAM调制类型调制的3776个数据,和4个模式信息数据。
图5b示出了包括在通过第一模式处理器145a输出的具有训练信号的PN序列的信号中的信号的示例性帧结构。即使模式信息插入器在帧主体的开始排列模式信息,如果帧主体的数据被转换为时域,帧主体的数据可以分布在时域中。
图5c示出了包括在从第二模式处理器145输出的具有PN序列的信号中的信号的帧结构。在这种情况下,信号的帧结构可以被划分为帧同步和帧主体,且帧主体的模式信息可以位于帧主体的开始部分用于广播接收终端快速鉴别。
图6是示出了用于接收广播信号的装置的示例性实现的框图;参考图6,描述接收广播信号的装置的工作。
调谐器210可以选择预定频域中的广播信号并输出该信号。A/D转换器205可以以数字信号采样模拟型的接收信号并输出该数字信号。
同步检测单元210可以从接收信号的训练信号检测同步。在下文中,信号接收机将指包括调谐器201,A/D转换器和同步检测单元210。
由信号接收机输出的信号被输入到离散傅里叶变换器220或者到信号选择器235。离散傅里叶变换器220可以转换检测同步的信号为频域。因此,尽管通过离散傅里叶变换器220由多载波技术发送的信号可以获得传输码元,由单载波技术发送的信号可以通过经过离散傅里叶变换器220而获得严重的错误的码元。
结果,为了解码通过单载波技术发送的信号,通过同步检测单元210输出的信号可能不经过离散傅里叶变换器220和被输入到信号选择器。信号选择器235可以响应于模式检测器240的选择信号,选择性地发送由离散傅里叶变换器220输出的信号和不通过离散傅里叶变换器220输出的信号到均衡器230。均衡器230可以补偿接收信号的信道失真并随后输出补偿了信道失真的接收信号。
模式检测器240可以获得由均衡器230输出的信号当中存在于帧主体的传输信号的码元值。
当由载波传输模式发送的信号经过离散傅里叶变换器220时,模式检测器240可以获得显示多载波传输模式的模式信息,同时,由多载波传输模式发送的信号通过离散傅里叶变换器220。此外,用于接收广播信号的装置可以响应于多载波传输模式解码信号。
同时,如果模式检测器240不能获得显示多载波传输模式的模式信息,模式检测器240可以发送选择信号到信号选择器235以接收没有经过离散傅里叶变换器220的单载波传输模式的信号。
此外,用于接收广播信号的装置可以响应于单载波传输模式解码信号。如果模式检测器240不能从接收信号获得表示单载波传输模式的模式信息,模式检测器240可以发送选择信号到信号选择器235以根据多载波传输模式接收信号。这些处理可以重复。
图7是示出了用于接收广播信号的装置的另一示例性实现的框图。
参考图7,描述用于接收广播信号的装置的另一实现,其中图7示出了用于接收广播信号的装置的示例性实现,其能够仅仅接收单载波传输模式,且根据另一示例性实现的装置包括调谐器201,A/D转换器205,同步检测单元210和模式检测器250。
当同步检测单元210检测和输出接收信号的同步时,模式检测器250可以检测导频信号是否被包括在接收信号的帧主体中。如果由单载波调制技术发送可以包括帧主体的导频信号,以使得可以通过是否包括导频信号的事实确定调制技术。
图8a是示出了通过DMB-T传输信号的传输信号中的通过单载波调制技术的传输信号的频谱的示意性表示,且图8b到8d分别表示图7的实现中的模式检测器的示例性实现。
可以通过传输滤波器的滚降因数平滑通过单载波调制技术发送的DMB-T的功率谱密度。如果导频信号被插入传输信号,功率谱密度变为在导频信号的频率(fc,-fc)具有峰值的频谱。
现在,将参考图8b到8d描述能够从具有如图9a所示的发送的频带的信号检测导频信号的模式检测器250的示例性实现。
模式检测器250的乘法器251可以将用于检测导频信号中的具有低频的导频信号的接收信号乘以e2πfct,以由此使得能够转换-fc的导频信号为具有频率零的DC(直流电流)频率。累加器253可以关于预定时间或者预定分段累加乘法器的结果。
大小计算器255可以计算关于由累加器253做出的累加的结果的大小。如果在累加分段或者累加时间期间导频信号不可用,由大小计算器255输出的信号的大小非常小。
模式确定器257可以比较由大小计算器255计算的信号的大小和预定阈值,并如果信号的大小大于该阈值则确定该计算的信号为导频信号。
图9是示出了用于接收广播信号的一种方法的示例性实现的流程图。将参考图9描述用于接收广播信号的方法的示例性实现。
首先,接收装置确定用于接收多载波传输模式的信号的接收模式和用于接收单载波传输模式的信号的接收模式中的任何一个模式。
此外,从表示多载波传输模式或者单载波传输模式的接收信号提取出模式信息(S110)。
关于包括在接收信号中的模式信息是否符合当前设置的接收模式(多载波传输模式或者单载波传输模式)做出确定(S120)。如果它们符合,即,如果在步骤S120是肯定的,增加置信相对值(S130)。在置信相对值和预定最大值之间进行比较(S140)。
如果置信相对值小于预定最大值(S140中的“否”),流程返回到S110,且如果置信相对值大于预定最大值,保持当前设置的接收模式(S150)。
如果置信相对值等于预定最大值,流程返回到S110或者S150。如果在S120包含在接收信号中的模式信息不同于当前设置的接收信号(S120中的“否”),使得置信相对值减小。
此外,如果该置信相对值小于预定值(S126中的“是”),使得该接收模式改变(S129)。结果,如果该广播信号接收装置的接收模式被设置在多载波模式,接收装置可以转变为单载波传输模式。此后,流程返回到S110。
如果置信相对值大于预定最大值(S126中的“否”),流程可以返回到S110以提取不同帧主体的模式信息。
现在将参考FIG10描述接收方法的示例性实现,图10是示出了用于接收广播信号的方法的另一示例性实现的流程图。不言而喻,图10可以仅仅通过帧主体的导频信号确定传输模式。
尝试是否已经从帧主体提取出导频信号(S210)。
如果已经从帧提取出帧主体的导频信号(S210的“是”),该传输模式被当做单载波传输模式(S220)。如果对于预定时间段没有从帧主体提取出导频信号(S230的“是”),该传输模式被当做多载波传输模式(S240)。换言之,如果没有从预定编号的帧主体提取出导频信号,该传输模式可以被当做多载波传输模式。
随后,能够确定接收信号的调制技术是基于多载波调制技术,或者基于单载波调制技术。
上述实现仅仅是示例性的并且不应当视为对本发明的限制。本教导导可以容易地应用于其他类型的装置。本发明的说明书是说明性的,而不是用于限制权利要求书的保护范围。对本领域技术人员而言许多替代、改型和变化都是显而易见的。
[有益效果]
本发明的有益的效果是可以通过上述用于接收广播信号的装置和方法容易地确定接收信号的调制技术。
Claims (10)
1.一种用于接收广播信号的方法包括:确定处理经由多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式;接收广播信号;从广播信号中广播数据属于的帧主体提取表示广播信号的调制技术的模式信息;和响应于提取的模式信息处理接收的广播信号。
2.如权利要求1的方法,其中,该表示多载波调制技术的模式信息和该显示单载波调制技术的模式信息彼此具有相反的比特关系。
3.如权利要求1的方法,其中,该处理广播信号的步骤包括:确定从广播信号提取出的模式信息是否对应于确定的接收模式;和如果从广播信号提取出的模式信息对应于确定的接收模式,则增加置信相对值;和如果该置信相对值大于预定参考值则保持确定的接收模式,和如果置信相对值小于预定参考值则从不同于该帧主体的帧主体提取模式信息。
4.如权利要求1的方法,其中,该处理广播信号的步骤包括:确定从广播信号提取出的模式信息是否对应于确定的接收模式;和如果从广播信号提取出的模式信息不对应于确定的接收模式,则减小置信相对值;和如果增加的置信相对值大于预定参考值则从不同于该帧主体的帧主体提取模式信息,和如果增加的置信相对值小于预定参考值则改变确定的接收模式为单载波调制技术的接收模式。
5.一种用于接收广播信号的方法包括:确定处理经由多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式;接收广播信号;和确定在广播信号中是否包括导频信号;和如果在广播信号中包括导频信号则通过单载波调制技术的接收模式处理广播信号。
6.一种用于接收广播信号的方法包括:确定处理通过多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式;接收广播信号;尝试从广播信号提取导频信号,和如果预定时间内没有提取导频信号则经由多载波调制技术的接收模式处理广播信号。
7.一种用于接收广播信号的装置包括:信号接收单元,其选择接收信号和同步选择的信号;信号选择器,其选择处理通过多载波调制技术和单载波调制技术发送的信号的两个接收模式中的任何一个接收模式;和模式检测器,其确定关于接收模式的模式信息是否被包括在由信号选择器输出的信号中数据属于的帧主体中,和响应于该确定结果改变信号选择器的接收模式。
8.如权利要求7的装置,进一步包括傅里叶变换器,如果该接收信号是通过多载波调制技术发送的信号,其转换由信号接收单元输出的信号为频域信号。
9.一种用于接收广播信号的装置包括:信号接收单元,其选择接收信号并同步选择的信号,和模式选择器,其尝试从由信号接收单元输出的信号提取导频信号,和如果提取了导频信号则经由单载波调制技术的接收模式处理接收信号。
10.如权利要求9的装置,其中,该模式检测器进一步包括:乘法器,其将接收信号乘以具有导频信号的频率的信号;累加器,其累加由乘法器输出的结果;大小计算器,其计算在预定分段期间由累加器输出的信号的大小;和模式确定器,其从由大小计算器输出的信号的大小确定单载波接收模式。
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