CN104641610B - 用于估计频率误差的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
一种用于确定体现为一系列值的频率误差的方法,每一个值包括相位分量,通过这些相位分量在该系列上的变化确定该频率误差,该方法包括:以所述系列中的其它值处理两个或更多个选定值中的每一个,每一个其它值以第一间隔与其相应的选定值间隔开,以便产生经处理的值,所有经处理的值包括大体上相同的相位分量;组合所述经处理的值以便产生包括与所述经处理的值大体相同的相位分量的组合值;以相同的选定值但是以不同于第一间隔的第二间隔重复处理和组合,以便产生包括与使用第一间隔产生的组合值不同的相位分量的、反映所述频率误差的组合值;以及根据使用第一和第二间隔产生的组合值确定频率误差。
Description
技术领域
本发明涉及用于确定频率误差的方法,所述频率误差可以是无线通信网络内的发射器和接收器之间的频率误差。
背景技术
通信可被布置为包括用于同步的前同步码和其后的数据有效负载的帧的形式。前同步码可以包括接收器知道的同步字的多个重复。为了检测帧的开始,接收器必须在存在噪声的情况下检测这种重复模式。接收器一般不具有关于它和发射器之间的频率误差或者信道脉冲响应的先验知识。对帧的开始的准确并且快速的检测的益处包括允许系统减小每一个帧内所需的前同步码的长度,允许接收器将更多的接收的前同步码数据专门用于频率或者信道估计,并且改进总检测率。
前同步码检测的目标是检测何时出现帧,即,相关器的输出处何时存在信道。在一个方法中,接收的样本最初被与同步字相关联。图1示出了这个阶段的示例输出,其中z是相关器的输出。某些延迟产生相关器输出中的峰值。在图1中,5个样本的延迟产生最高峰值。同步字为L个样本长,并且因此该峰值每L个样本重复自身。这些峰值中的每一个表示信道脉冲响应的估计。
图1示出了发射器和接收器之间不存在频率误差,并且信道不随前同步码的长度显著改变时的相关器输出的示例。因此,这些峰值以L个样本的规则间距重复自身。在实际系统中,发射器和接收器之间可能存在接收器不知道的频率误差,在这种情况下信道脉冲响应仍然重复,但是存在同步字之间的为止的相移。
如果没有对频率偏移的准确估算,则接收器很难正确地解调传输的数据。符号星座图(symbol constellation)中的累积旋转可以导致显著的误差。因此准确地估算频率偏移是重要的。一般地,这通过检查接收的前同步码,并且寻找前同步码中的符号之间的复角的变化率实现。
估算频率偏移的已有方案或是限制频率捕获范围并且是计算密集的,或是不能在低信噪比(SNR)时很好地执行。特别地,由于影响角度估计的噪声,较简单的估计器往往受低SNR的影响。反正切函数(其是频率偏移估计中的一个重要操作)的输入的噪声使得反正切函数的输出在低SNR时几乎均匀地分布在+/-π之间(在高SNR时,它近似是输入信号的期望角周围的高斯分布)。这意味着很难在低SNR时准确地估算偏移。
因此,需要一种用于估算频率偏移的改进的方法。
发明内容
根据本发明的第一实施例,提供了一种用于确定体现为一系列值的频率误差的方法,每一个值包括相位分量,通过这些相位分量在该系列上的变化确定该频率误差,该方法包括:以所述系列中的其它值处理两个或更多个选定值中的每一个,每一个其它值以第一间隔与其相应的选定值间隔开,以便产生经处理的值,所有经处理的值包括大体上相同的相位分量;组合所述经处理的值以便产生包括与所述经处理的值大体相同的相位分量的组合值;以相同的选定值但是以不同于第一间隔的第二间隔重复处理和组合,以便产生包括与使用第一间隔产生的组合值不同的相位分量的、反映所述频率误差的组合值;以及根据使用第一和第二间隔产生的组合值确定频率误差。
所述一系列值中的每一个值可以表示接收的信号和已知序列之间的比较。
所述一系列值可以体现发射器和接收器之间的频率误差,并且所述方法包括通过把接收器从发射器接收的信号与已知序列进行比较来产生所述一系列值。
所述方法可以包括通过以下步骤把接收的信号与所述已知序列进行比较:选择接收的信号的一部分;执行选择的部分和所述已知序列之间的相关操作;以及指定所述相关的结果作为所述系列中的值。
相位分量在所述系列上的变化可以反映所述接收的信号由于所述频率误差而相对于所述已知序列的旋转增大。
相位分量可以在所述系列上大体线性地随时间改变。
该方法可以包括通过执行选定值中的每一个及其相应的其它值之间的相关操作,以选定值中的每一个的相应的其它值处理选定值中的每一个。
该方法可以包括相干地组合经处理的值。
所述一系列值中的每一个可以包括需要的分量和噪声,并且该方法可以包括处理该一系列值和组合经处理的值,从而使得需要的分量被相干地组合,并且噪声被不相干地组合,由此这样产生的组合值形成第二系列值,该第二系列值体现频率误差,但是其中与所述一系列值相比,需要的分量与噪声的比例得以改进。
确定频率误差可以包括确定包含在使用第一间隔产生的组合值中的相位分量和包含在使用第二间隔产生的组合值中的相位分量之间的差。
确定相位分量的差可以包括把使用第一和第二间隔产生的组合值中的一个乘以使用第一和第二间隔产生的组合值中的另一个的复共轭。
该方法可以包括以相同的选定值但是以不同于第一和第二间隔的第三间隔,重复处理和组合。
该方法可以包括确定包含在使用第三间隔产生的组合值中的相位分量和包含在使用第二间隔产生的组合值中的相位分量和/或包含在使用第一间隔产生的组合值中的相位分量之间的一个或多个差。
该方法可以包括确定把使用第一、第二和第三间隔产生的组合值上的相位变化联系起来的线性关系。
确定所述线性关系可以包括将所述组合值上的相位变化视为一条直线的表示,并且确定该直线的斜率。
该方法可以包括根据该直线的斜率确定频率误差。
根据本发明的第二实施例,提供了一种用于确定体现为一系列值的频率误差的装置,每一个值包括相位分量,通过这些相位分量在该系列上的变化确定该频率误差,该装置被构造为:以所述系列中的其它值处理两个或更多个选定值中的每一个,每一个其它值以第一间隔与其相应的选定值间隔开,以便产生经处理的值,所有经处理的值包括大体上相同的相位分量;组合所述经处理的值以便产生包括与所述经处理的值大体相同的相位分量的组合值;以相同的选定值但是以不同于第一间隔的第二间隔重复处理和组合,以便产生包括与使用第一间隔产生的组合值不同的相位分量的、反映所述频率误差的组合值;以及根据使用第一和第二间隔产生的组合值确定频率误差。
该装置可被包含在操作于无线通信网络中的接收器内。
附图说明
为了更好地理解本发明,以示例的方式参考下面的附图,其中:
图1示出了典型的同步前同步码以及该同步前同步码的每一个部分Sk的互相关的输出的例子;
图2示出了前同步码检测方案中所涉及的处理块的例子;
图3示出了可被包括在用于确定频率误差的装置中的处理块的例子;
图4示出了用于确定频率误差的方法的例子;
图5示出了用于自相关处理的延迟线路的例子;
图6示出了相位差和相位解缠处理的布置的例子;
图7示出了根据原始系列形成的体现频率误差的一系列新值的例子;
图8示出了噪声数据的线性拟合的例子。
具体实施方式
给出下面的描述,以便使得本领域的任意技术人员能够实现和使用该系统,并且在特定应用的上下文中提供下面的描述。对公开的实施例的各种修改对于本领域技术人员来说是显而易见的。
此处定义的一般原理可被应用于其它实施例和应用,而不脱离本发明的精神和范围。因此,本发明不旨在局限于示出的实施例,而是与此处公开的原理和特征一致的最宽范围一致。
一个实施例涉及一种用于确定体现为一系列值中的频率误差的方法。适当地,每一个值包括相位分量,并且作为频率误差的结果,所述相位分量在该系列上改变。所述方法可以提供产生第二系列值的方法,第二系列值保持原始系列的相位变化,但是具有改进的信噪比,使得能够更加准确并且更加可靠地检测频率误差。
这可被通过以所述系列中的另一个值处理每一个值实现。优选地,被一起处理的值在所述系列中具有相对于彼此的相同位置。例如,每一个值可被以该系列中它前面紧临的值处理,从而这两个值之间的间隔为-1;或者每一个值可被以该系列中它前面紧临的值之后的值处理,因此间隔为-2等等。值的对被以下方式处理:根据特定"间隔"产生的所有经处理的值具有大体上相同的相位分量。下面更详细地描述用于实现该处理的机制。
合适地,对于至少两个不同的间隔并且可能更多,重复处理以相同方式相对于彼此定位的值的对的这种处理。然后可以组合每一个特定间隔的处理阶段的输出。因为特定间隔的输出具有统一的相位分量,对于输出的需要的部分,这种组合可被相干地执行,并且对于噪声分量,可被不相干地执行。因此相对于原始系列中的值,信噪比得以改进。另外,因为使用不同间隔产生的处理输出具有不同的统一相位分量,原始系列中存在的相位分量变化可被保持在组合的处理输出的系列上。因此仍然可以从组合的处理输出中推导出频率误差,但是由于改进的信噪比,使得确定更为容易。
在实际的通信系统中,需要准确地估算和补偿发射器和接收器之间的频率误差,以便防止星座图点的相位旋转。本发明的一个或多个实施例能够准确地估算频率误差,以便准确地解调和解码接收的数据。频率误差或者偏移可以是传输和接收载波频率之间的差异。
相位差的随时间变化的分量可以是正的或者负的。合适地,发射器和接收器之间的频率误差在所关心的时帧上是恒定的,从而相位差的随时间变化的分量随时间线性地改变。
合适地,通信系统被配置为发射器在它们的数据之前发射已知的训练序列,以便于估计频率、定时和信道信息。接收的信号和已知的训练序列可被输入相关器,该相关器对这两者进行比较。相关器的输出可以形成一个系列,诸如上面所述,其中该系列中的每一个成员包括作为发射器和接收器之间的频率误差的结果,在该系列上改变的相位分量。不是直接从相关器输出确定频率误差,不同于与已有的估计方案,本发明的一个或多个实施例可以首先对相关器输出彼此进行比较,以便大体上去除它们之上存在的相位变化,并且然后一旦经处理的值被相干地组合以便改进信噪比,再引入相位变化。
本发明的一个或多个实施例可以引入自相关阶段,以便组合相关器输出。这可以具有去除角度运算的输入中的大量噪声而不减小估计范围的作用,允许在非常低SNR状态下对发射器和接收器之间的频率偏移的近乎最优估计。这又导致数据的更加准确的解调和解码。对传统频率偏移估计方案的所需附加处理是少的。
图3示出了前同步码检测方案中可能涉及的处理块的例子。这些块中的一个或多个可被包括在接收器或者其它设备中,并且可以实现以下单元:
·互相关单元,其中使得已知的前同步码序列与接收的序列的部分相关。例如,前同步码可由同步字的重复组成,并且接收的序列被与所述字相关。
·选择单元(未示出)。相关阶段的输出是对信道脉冲响应的估计。该选择单元可以识别脉冲响应的最大抽头功率(tap power)。在图3中最大抽头功率被以表示。
·自相关和求和单元,其中存在于最大功率位置z处的抽头值的向量被根据下列等式与自身相关:
·线性拟合阶段,其从配置为确定自相关单元的输出之间的相位差的相位单元开始。
·解缠单元,解缠单元通过解缠前一个阶段中计算的相位差,继续线性拟合阶段。
·线性拟合单元,其中通过将解缠的相位视为对直线坐标的噪声估计,对自相关阶段的解缠的相位进行线性拟合。该线的斜率可以是间隔Ts的样本之间的相位差其中Ts是互相关阶段使用的同步字的长度。频率误差可被确定为是
图4示出了频率误差估计处理的一个示例。
该处理在步骤401开始。在步骤402,接收器接收来自发射器的信号。该信号包括一个帧,其中术语“帧”指包括前同步码序列以及其后的数据有效载荷的通信。提供前同步码以便帮助接收器进行同步。前同步码合适地包括同步序列的多个重复,例如N个重复,其中N大于1。该序列可以是长度为L个片段。图1示出了一个例子。接收器优选地知道该序列。
该处理的下一个步骤是接收器使得接收的信号的各个部分与已知的同步序列互相关(步骤403)。该阶段的目的是标识接收的信号中的帧的开始,并且获得可以从中确定频率误差的一系列值。
同步序列互相关
可以通过沿着接收的信号逐样本地移动已知的同步序列,实现互相关。可以以每个样本偏移产生相关输出。以同步序列的长度L间隔开的输出涉及相同的潜在延迟。然而,由于频率误差引入的随时间变化的旋转,关于相同延迟的输出中的每一个包含有不同的相位分量。
该阶段的输出由不存在帧时的噪声以及存在帧时的对信道脉冲响应的噪声估计组成。对应于接收的信号的帧的实际起点的潜在延迟应该在相关器的输出中产生峰值。图1示出了一个例子,其中5的延迟对应于帧的起点。
例如,通过标识相关器输出的最大抽头功率,识别对应于帧的起点的相关器输出。正确的延迟的相关器输出表示对已被以发射器和接收器之间的频率误差调制的信道脉冲响应的估计。因此,识别出的输出中的每一个包含取决于频率误差的相位分量。
该输出中的每一个包括表示信道增益的复数和表示由于频率误差而产生的未知旋转的相位分量。由于相移的随时间变化的性质,该相位分量随着信号的不同部分而不同。关于第k个同步字的复数值被表示为zk,并且可被写为:
其中是由频率误差所引起的在同步字的长度上的相移,α是该抽头的信道权重,并且n是噪声项,在下面的讨论中,α被设置为1。然而,可以使用任意值。
图2示出了用于实施处理的互相关阶段,并且识别对应于帧的起点的延迟的一个实现的例子。
在获得了接收的信号和已知的前同步码之间的合适的延迟的一系列相关值之后,该处理移动以改进SNR的方式组合这些相关值。在这个例子中,这被通过使得该系列中选择的值与该系列中的其它值相关来实现(步骤404)。
自相关
可以通过组合以接收的信号的两个或更多个不同的段产生的相关输出,保留所有包括大体上相同的相位分量的经处理的输出,大体去除在相关系列上的相位分量的改变。对比物具有相同的相位分量允许将它们相干地组合,可以保持能够从前同步码的重复结构实现的更大的处理增益。
这可被通过对Z值的向量执行自相关运算实现。可以根据下式计算自相关计算:
对d=1到D,D<N
等式(3)的计算可以通过诸如图5所示的延迟线路实现。
等式(3)表示一个处理,其中该系列中的每一个值被乘以该系列中的另一个值的复共轭。在每个情况下,该其它值被以一个间隔(spacing)或者间隙(gap)(以等式(3)中的"d"表示)与原始值间隔开。
为了了解该运算,设每一个值被与其在该系列中的相邻值组合,从而d=1。设以θ表示由于该系列的成员之间的频率误差产生的相移。该系列中的三个连续的成员可被写为:
zk-2=exp(jθ)+nk-2
zk-1=exp(j2θ)+nk-1
zk=exp(j3θ)+nk (4)
其中n是复数高斯噪声分量。
图7的左手侧上示出了类似的相关器输出。该系列中的每一个输出(701,704)包含有来自其前面一个的不同相位分量,以θ表示输出之间的相移。
然后可以根据等式(3)在不同间隔上组合相关器输出。例如,相关器输出zk可以乘以相关器输出zk-1的共轭:
zkconj(zk-1)=exp(j3θ)exp(-j2θ)+n=exp(jθ)+n(5)
其中n是噪声项。
相位角θ仅仅取决于频率误差。(如果信道权重α未被设置为1,该复数的角度α将被该共轭消除)。
相关器输出zk-1可以乘以zk-2的共轭,导致与上面的等式(2)相同的表达式(具有不同的噪声项)。在所有k个输出上重复相同的处理。图7的上半部分示出了在6个成员的一系列值上重复该处理的例子。
比较上面的等式(4)和(5),可以看出该处理产生了一系列校正后的相关器输出,所有这些输出具有相同的相位。由根据时间改变的旋转所引入的未知的相位分量已被去除,并且所有校正后的输出具有相同的相位分量。通过使得信号项的相位恒定,该阶段允许后续阶段利用相位信息。
等式(4)和(5)定义了相关器的连续输出的组合。优选地,在多个不同间隔上重复该处理。例如,输出1可被与输出3组合,并且输出2与输出4组合。然后在平衡输出之间的相位分量方面实现类似的结果,主要区别是实现不同的统一的相位分量。例如,在图7中,输出的原始系列(701)被以1的间隔组合,以便实现具有统一相位θ的一系列的组合相关器输出(702)。然后可以使用2的间隔(704)重复该处理,给出另一个系列的组合相关器输出,但是这次具有统一相位2θ(706)。
使得相位相等的优点是允许得到的组合相关器输出被相干地组合(步骤405),这被在下面更详细地描述。
相干组合
优选地使用差分相干组合来组合相关器输出,从而噪声值被不相干地组合。等式(5)给出了一个例子。然后,通过考虑这些输出上的相位信息,优选地,相干地组合使用特定间隔产生的自相关输出。等式(3)给出了一个例子。相干和不相干组合的组合可以改进SNR。总体上,对于第d个值,N-d个zk值可被视为使用差分相干组合进行了组合。(长度D的)新系列的信号与噪声功率比(SNR)显著地高于(长度N的)原始系列的SNR。然而,组合的自相关输出与互相关阶段的输出具有值之间的相同相位旋转。因此它们可以用于确定频率误差。
这被在图7中以左手侧上的原始系列(701,704)和右手侧上的新产生的系列(703,706)示出。新产生的系列示出了与原始系列相同的相移,但是作为自相关输出702,705的相干组合的结果,具有改进的SNR。
该处理的下一个阶段涉及使用新产生的该系列值确定频率误差。第一步是确定新产生的系列中的成员之间的相位差(步骤406)。
相位差
该阶段计算Rd和Rd-1之间的相位差。可以根据下列表达式计算该相位差
图6示出了实施等式(6)的一个实现的例子。
相位解缠
该阶段将相位值解缠为一条线(步骤407)。再次,图6所示的示例实现能够实现这种解缠。在图6的示例中,根据下式计算解缠的相位:
线性拟合
解缠的相位值可被认为表示对直线坐标的噪声估计。因此该最后阶段可以涉及以一条线来拟合解缠的相位(步骤408)。图8示出了最佳拟合的线的示例。该线的斜率提供了频率误差的估计。
在步骤409估计频率误差。该处理在步骤410终止。
步骤406到409一起提供了用于在给出通过新产生的该系列值体现的相位变化的情况下,估计频率误差的方法的一个示例。然而,这仅是出于示例的目的,并且实际上可以使用任意适合的频率偏移估计方法。
仅仅出于示例的目的给出上面所述的确切处理,并且应当理解,其它处理在使得相位分量在一系列值上一致,和产生反映原始相位变化的一个新系列方面可以实现相同或者类似的结果,可以修改上面所述的处理和装置,以便包括这些其它处理中的一个或多个以便取代上面所述的处理。
图2和3所示的装置被说明性地示出为包括若干互连的功能块。这是出于说明的目的,并且不旨在定义芯片上的硬件的不同部分之间的严格划分。实际上,该装置优选地使用在软件控制下动作的微处理器,以便实现此处描述的方法。在某些实施例中,算法可被全部或者部分地以硬件执行。特别地,可以使用至少部分地以硬件实现的延迟线路实施图5和6所示的实现示例。
配置为实现此处描述的某些或者所有处理的装置可被全部或部分地包括在接收器内。可替换地,该装置可被实现在与接收器分离的装置内,并且接收器可以向该装置传递接收的信号或者其处理后的版本,以便进行处理。
此处描述的实施例可被有利地实现在任意无线通信网络内。例如,可以有利地在实现诸如用于机器通信的Weightless协议的通信协议的通信网络内实现该方法。在Weightless中,借助于一系列帧实现基站和其相关联的终端之间的通信,每一个帧包括前同步码,下行链路数据部分和上行链路数据部分。此处描述的实施例可被实现在终端、基站和/或任意其它网络装置内。Weightless还被设计为在频谱的对低SNR状态特别敏感的无许可证部分中操作。仅仅出于示例的目的提及Weightless。应当理解,此处描述的方法可被根据任意通信协议实现,在所述通信协议中,通信包含有作为接收设备的辅助的同步序列,和/或该通信协议被设计为在频谱的无许可证部分操作。
因此,不管这些特征或者特征组合是否解决此处公开的任何问题,并且不作为对权利要求的范围的限制,申请人单独地公开此处描述的每一个独立特征和两个或更多这些特征的任意组合,从而能够根据本领域的技术人员的公知常识,基于本说明书的整体,执行这些特征或者组合。申请人指出本发明的方面可以由任意这些特征或者特征组合组成。根据上述的描述,本领域的技术人员将明了可以在本发明的范围内做出各种修改。
Claims (37)
1.一种用于确定体现为一系列值的频率误差的方法,每一个值包括相位分量,通过这些相位分量在该系列上的变化确定该频率误差,该方法包括:
以所述系列中的其它值处理两个或更多个选定值中的每一个,每一个其它值以第一间隔与其相应的选定值间隔开,以便产生经处理的值,所有经处理的值包括大体上相同的相位分量;
组合所述经处理的值以便产生包括与所述经处理的值大体相同的相位分量的组合值;
以相同的选定值但是以不同于第一间隔的第二间隔和不同于第一、第二间隔的第三间隔重复处理和组合,以便产生包括与使用第一间隔产生的组合值不同的相位分量的、反映所述频率误差的组合值;
确定把使用第一、第二和第三间隔产生的组合值上的相位变化联系起来的线性关系;以及
根据所述线性关系,确定频率误差。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述一系列值中的每一个值表示接收的信号和已知序列之间的比较。
3.如权利要求1所述的方法,其中所述一系列值体现发射器和接收器之间的频率误差,并且所述方法包括通过把接收器从发射器接收的信号与已知序列进行比较来产生所述一系列值。
4.如权利要求2所述的方法,包括通过以下步骤把接收的信号与所述已知序列进行比较:
选择接收的信号的一部分;
执行选择的部分和所述已知序列之间的相关操作;以及
指定所述相关的结果作为所述系列中的值。
5.如权利要求2所述的方法,其中相位分量在所述系列上的变化反映所述接收的信号由于所述频率误差而相对于所述已知序列的旋转增大。
6.如权利要求1所述的方法,其中相位分量在所述系列上大体线性地随时间改变。
7.如权利要求1所述的方法,包括通过执行选定值中的每一个及其相应的其它值之间的相关操作,以选定值中的每一个的相应的其它值处理选定值中的每一个。
8.如权利要求1所述的方法,包括相干地组合经处理的值。
9.如权利要求8所述的方法,其中所述一系列值中的每一个包括需要的分量和噪声,并且该方法包括处理该一系列值和组合经处理的值,从而使得需要的分量被相干地组合,并且噪声被不相干地组合,由此这样产生的组合值形成第二系列值,该第二系列值体现频率误差,但是其中与所述一系列值相比,需要的分量与噪声的比例得以改进。
10.如权利要求1所述的方法,其中确定频率误差包括确定包含在使用第一间隔产生的组合值中的相位分量和包含在使用第二间隔产生的组合值中的相位分量之间的差。
11.如权利要求10所述的方法,其中确定相位分量的差包括把使用第一和第二间隔产生的组合值中的一个乘以使用第一和第二间隔产生的组合值中的另一个的复共轭。
12.如权利要求1所述的方法,包括确定包含在使用第三间隔产生的组合值中的相位分量和包含在使用第二间隔产生的组合值中的相位分量和/或包含在使用第一间隔产生的组合值中的相位分量之间的一个或多个差。
13.如权利要求1-12中任一项所述的方法,其中确定所述线性关系包括将所述组合值上的相位变化视为一条直线的表示,并且确定该直线的斜率。
14.如权利要求13所述的方法,包括根据所述直线的斜率确定频率误差。
15.一种用于确定体现为一系列值的频率误差的装置,每一个值包括相位分量,通过这些相位分量在该系列上的变化确定该频率误差,该装置包括:
处理模块,用于执行下列步骤:
以所述系列中的其它值处理两个或更多个选定值中的每一个,每一个其它值以第一间隔与其相应的选定值间隔开,以便产生经处理的值,所有经处理的值包括大体上相同的相位分量;
组合所述经处理的值以便产生包括与所述经处理的值大体相同的相位分量的组合值;
以相同的选定值但是以不同于第一间隔的第二间隔和不同于第一、第二间隔的第三间隔重复处理和组合,以便产生包括与使用第一间隔产生的组合值不同的相位分量的、反映所述频率误差的组合值;
确定把使用第一、第二和第三间隔产生的组合值上的相位变化联系起来的线性关系;以及
根据所述线性关系,确定频率误差。
16.如权利要求15所述的装置,所述处理模块还用于:
通过把接收器从发射器接收的信号与已知序列进行比较来产生所述一系列值,从而形成所述一系列值使得该一系列值体现发射器和接收器之间的频率误差。
17.如权利要求16所述的装置,所述处理模块还用于:
通过以下方式把接收的信号与所述已知序列进行比较:
选择接收的信号的一部分;
执行选择的部分和所述已知序列之间的相关操作;以及
指定所述相关的结果作为所述系列中的值。
18.如权利要求15所述的装置,所述处理模块还用于:
通过执行选定值中的每一个及其相应的其它值之间的相关操作,以选定值中的每一个的相应的其它值处理选定值中的每一个。
19.如权利要求15所述的装置,所述处理模块还用于:
相干地组合经处理的值。
20.如权利要求19所述的装置,其中所述一系列值中的每一个包括需要的分量和噪声,并且所述处理模块还用于:
处理该一系列值和组合经处理的值,从而使得需要的分量被相干地组合,并且噪声被不相干地组合,由此这样产生的组合值形成第二系列值,该第二系列值体现频率误差,但是其中与所述一系列值相比,需要的分量与噪声的比例得以改进。
21.如权利要求15所述的装置,所述处理模块还用于:
通过确定包含在使用第一间隔产生的组合值中的相位分量和包含在使用第二间隔产生的组合值中的相位分量之间的差,来确定所述频率误差。
22.根据权利要求21所述的装置,所述处理模块还用于:
确定相位分量的差,包括把使用第一和第二间隔产生的组合值中的一个乘以使用第一和第二间隔产生的组合值中的另一个的复共轭。
23.如权利要求15所述的装置,所述处理模块还用于:
确定包含在使用第三间隔产生的组合值中的相位分量和包含在使用第二间隔产生的组合值中的相位分量和/或包含在使用第一间隔产生的组合值中的相位分量之间的一个或多个差。
24.如权利要求15所述的装置,所述处理模块还用于:
通过将所述组合值上的相位变化视为一条直线的表示并且确定该直线的斜率来确定所述线性关系。
25.如权利要求24所述的装置,所述处理模块还用于:
根据所述直线的斜率确定频率误差。
26.如权利要求15-25中任一项所述的装置,该装置被包括在接收器内,所述接收器被构造为运行于无线通信网络中。
27.一种用于确定体现为一系列值的频率误差的接收器,每一个值包括相位分量,通过这些相位分量在该系列上的变化确定该频率误差,该接收器被构造为:
以所述系列中的其它值处理两个或更多个选定值中的每一个,每一个其它值以第一间隔与其相应的选定值间隔开,以便产生经处理的值,所有经处理的值包括大体上相同的相位分量;
组合所述经处理的值以便产生包括与所述经处理的值大体相同的相位分量的组合值;
以相同的选定值但是以不同于第一间隔的第二间隔和不同于第一、第二间隔的第三间隔重复处理和组合,以便产生包括与使用第一间隔产生的组合值不同的相位分量的、反映所述频率误差的组合值;
确定把使用第一、第二和第三间隔产生的组合值上的相位变化联系起来的线性关系;以及
根据所述线性关系,确定频率误差。
28.如权利要求27所述的接收器,被构造为通过把从发射器接收的信号与已知序列进行比较来产生所述一系列值,从而形成所述一系列值使得该一系列值体现发射器和接收器之间的频率误差。
29.如权利要求28所述的接收器,被构造为通过以下方式把接收的信号与所述已知序列进行比较:
选择接收的信号的一部分;
执行选择的部分和所述已知序列之间的相关操作;以及
指定所述相关的结果作为所述系列中的值。
30.如权利要求27所述的接收器,被构造为通过执行选定值中的每一个及其相应的其它值之间的相关操作,以选定值中的每一个的相应的其它值处理选定值中的每一个。
31.如权利要求27所述的接收器,被构造为相干地组合经处理的值。
32.如权利要求31所述的接收器,其中所述一系列值中的每一个包括需要的分量和噪声,并且该接收器被构造为处理该一系列值和组合经处理的值,从而使得需要的分量被相干地组合,并且噪声被不相干地组合,由此这样产生的组合值形成第二系列值,该第二系列值体现频率误差,但是其中与所述一系列值相比,需要的分量与噪声的比例得以改进。
33.如权利要求27所述的接收器,被构造为通过确定包含在使用第一间隔产生的组合值中的相位分量和包含在使用第二间隔产生的组合值中的相位分量之间的差,来确定所述频率误差。
34.如权利要求33所述的接收器,被构造为确定相位分量的差,包括把使用第一和第二间隔产生的组合值中的一个乘以使用第一和第二间隔产生的组合值中的另一个的复共轭。
35.如权利要求27所述的接收器,被构造为确定包含在使用第三间隔产生的组合值中的相位分量和包含在使用第二间隔产生的组合值中的相位分量和/或包含在使用第一间隔产生的组合值中的相位分量之间的一个或多个差。
36.如权利要求27-35中任一项所述的接收器,被构造为通过将所述组合值上的相位变化视为一条直线的表示并且确定该直线的斜率来确定所述线性关系。
37.如权利要求36所述的接收器,被构造为根据所述直线的斜率确定频率误差。
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