CN1893407A - Zigbee系统中基于频率偏移补偿的符号检测器及符号检测方法 - Google Patents

Zigbee系统中基于频率偏移补偿的符号检测器及符号检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1893407A
CN1893407A CNA2006100903333A CN200610090333A CN1893407A CN 1893407 A CN1893407 A CN 1893407A CN A2006100903333 A CNA2006100903333 A CN A2006100903333A CN 200610090333 A CN200610090333 A CN 200610090333A CN 1893407 A CN1893407 A CN 1893407A
Authority
CN
China
Prior art keywords
symbol
signal
many
delay differences
frequency offset
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2006100903333A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100568865C (zh
Inventor
闵祥铉
崔炯辰
韩政秀
都周铉
朴朵焌
李珖默
赵君植
李偶湘
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electro Mechanics Co Ltd filed Critical Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Publication of CN1893407A publication Critical patent/CN1893407A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100568865C publication Critical patent/CN100568865C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2657Carrier synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7073Synchronisation aspects
    • H04B1/7075Synchronisation aspects with code phase acquisition
    • H04B1/708Parallel implementation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • H04B15/02Reducing interference from electric apparatus by means located at or near the interfering apparatus
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/22Demodulator circuits; Receiver circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2675Pilot or known symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/709Correlator structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

本发明涉及一种符号检测器,用于检测在ZigBee系统(IEEE 802.15.4)的短程无线个人局域网的接收调制解调器中接收的符号。根据本发明的OQPSK短程无线通信系统使用包括在所述信号的信息包的前同步码中的符号来获得接收符号中的频率偏移,将信号多延迟差分多个预定的延迟时间,以及将获得的频率偏移复共轭,以消除频率偏移。然后,根据本发明的OQPSK短程无线通信系统将接收的信号与通过相同过程延迟差分的PN序列相关,以检测对应于接收信号的符号。

Description

ZIGBEE系统中基于频率偏移补偿的 符号检测器及符号检测方法
相关申请的交叉参考
本发明要求于2005年6月30日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请第2005-58478号中的优先权,其全部内容结合于此作为参考。
技术领域
本发明涉及短程无线个人局域网ZigBee系统(IEEE 802.15.4),并且更具体地,涉及一种符号检测器,用于检测2.4GHz ZigBee系统的接收调制解调器中的符号。
背景技术
近来,术语“无处不在”已经被用来表示通信环境,在其中,人们可以随时随地连接到网络。并且已经对小规模无线通信网络(例如,无线个人局域网(PAN)、传感器网络、射频识别(RFID))而不是对大规模通信网络(例如,蜂窝网络)进行了积极的研究。
无处不在的计算是基于随时随地使用并被吸收入真实环境中的物体和环境以被结合到日常生活中为前提的。此外,无处不在的网络表示任何人可以随时随地使用的信息通信网络,而该网络不受通信速度限制,并且可以通过该网络自由地分配信息和内容。实现无处不在的网络使得用户可以不受现有信息通信网络或服务的各种限制,并且可以自由使用信息通信服务。在开发使用无处不在计算和网络的新服务方面已经做出了努力,由此强调与其相关的技术的重要性。同样,在未来无处不在的计算环境中,期望无线传感器网络将包括数千个具有自动感测、低功率通信能力的节点对象,以随时随地地提供各种信息服务。
在准备无处不在环境的努力中,已经对实现ZigBee的关键技术进行了积极的研究和开发。基于这些技术,IEEE.802.15.4标准定义了如下的物理层和链路层。
通常,ZigBee指的是低速IEEE802.15.4无线个人局域网(WPAN)。其指的是频带被分成三个波段的网络,并且如表1所示,为用于通信的每个波段设置不同的扩展速率和数据率。
表1
  物理层   频带(MHz)          扩展参数              数据参数
  芯片率(Kchips/s) 调制 比特率 符号率 符号
868/915   868-868.6   300   BPSK   20   20   二进制
  902-928   600   BPSK   40   40   二进制
  2450   2400-2483.5   2000   O-QPSK   250   62.5   16进制正交
ZigBee旨在小尺寸、低功率和低价格的产品。其已经作为一种用于家庭、办公室等无线网络的短程通信(10到20m内)市场的技术引起注意,并且作为一种用于近来无处不在的计算技术也引起了注意。如表1所示,一旦设置了用于ZigBee中通信的任意物理层,从而就确定了每个频带的扩张率和数据率,并且这些设置均应用于通信的发送侧和接收侧。
因为ZigBee系统旨在由IEEE802.15.4建议的超小、低成本、低功率,所以在接收端不能使用高成本的振荡器,并且有鉴于此,使用具有低精确度的低成本振动器,建议系统在±80ppm的误差下工作。因此,非相干符号检测器通常被用于加强系统来防止频率偏移。
图1是示出了根据现有技术的基于2.4GHz OQPSK调制的ZigBee接收调制解调器中的非相干符号检测器。
参考图1,传统符号检测器包括多延迟差分滤波器120、多个多相关器130、多个加法器151到153、最大值选择器160、以及符号解映射器(demapper)170。
上述传统的符号检测器通过A/D转换器111和112以预定采样数对在接收端接收到的接收信号Re[r(t)]和Im[r(t)]进行采样,以将信号转换成数字信号Re[r(k)]和Im[r(k)],并将数字信号输入到多延迟差分滤波器120。
多延迟差分滤波器120将接收到的信号延迟多个预定延迟时间1Tc、2Tc和3Tc,使每个被延迟的接收信号共轭,并将每个延迟信号乘以接收信号以输出多延迟差分信号Dr,1Tc(k)、Dr,2Tc(k)和Dr,3Tc(k)。
将来自多延迟差分滤波器120的输出输入到多相关器130。图1仅示出了对应于符号#0到#15中的符号#0的多相关器130和多延迟差分PN序列140。但是符号检测器包括分别对应于剩下的符号#1到#15的多相关器和多延迟差分PN序列。即,符号检测器包括设置在与符号(0到15)数字相对应的数字中的多个多相关器130和多延迟差分PN序列140。多延迟差分PN序列140指的是通过与多延迟差分滤波器120所执行的处理相同的处理得到的多延迟差分PN序列。
多相关器130使用多个乘法器131和加法器132将每个由多延迟差分滤波器120输出的多延迟差分信号Dr,1Tc(k)、Dr,2Tc(k)和Dr,3Tc(k)与对应于特定符号的多延迟差分PN序列Ds,1Tc(k)、Ds,2Tc(k)和Ds,3Tc(k)复共轭。然后,多相关器130使用积分器133对一个信号周期求积分。对于一个信号周期的积分值,平方计算器134分别计算其实部与虚部的平方,以消除频率偏移。
多个求和器(summer)151到153中的每一个对为每个符号设置的多相关器130的1Tc、2Tc和3Tc延迟差分信号相关器的输出值进行求和,从而获得接收符号的能量值。
最大值选择器160接收来自多相关器130的所有输出值,并选择最大值作为检测符号的输出值imax。如上所述选择的符号值被符号解映射器170解映射为比特数据,以获得期望的信息比特。
然而,该传统非相干符号检测器包括由多相关器130中的平方计算器134执行的平方过程,由于结果的平方损失而使其能力退化,并难以用硬件来实现。
发明内容
本发明旨在解决上述现有技术中的问题,从而本发明的特定实施例的一个方面是提供了一种符号检测器,其改进了能力并易于用硬件实现以检测OQPSK短程无线通信系统中的接收调制解调器所接收的符号。
根据实现该目的的本发明的一个方面,提供了一种符号检测器,用于检测在偏移四相相移键控(OQPSK)短程无线通信系统中所接收的信号的符号,其包括:频率偏移估计器,用于使用包括在信号的信息包的前同步码中的特定符号,获得所接收的符号中的频率偏移;多延迟差分滤波器,用于将信号多延迟差分多个预定延迟时间;多频率偏移补偿器,用于将由多延迟差分滤波器得到的多延迟差分信号和由频率偏移评估器获得的频率偏移复共轭,以消除频率偏移;多个多相关器,用于将多频率偏移补偿器的输出值和通过与多延迟差分滤波器执行的处理相同的处理延迟差分的PN序列进行相关,其中PN序列一对一对应于特定符号;多个求和器,用于对来自多相关器的各个输出值求和;以及最大值选择器,用于从多个求和器的求和值中选择最大值。
根据实现该目的的本发明的另一方面,提供了一种用于从OQPSK短程无线通信系统的接收调制解调器中所接收的信号检测出符号的方法,包括以下步骤:
(i)使用包括在信号的信息包的前同步码中的特定符号,获得信号中存在的频率偏移;
(ii)将信号多延迟差分多个预定延迟时间;
(iii)将在步骤(ii)中多延迟差分的接收信号与在步骤(i)中获得的频率偏移进行复共轭,以消除频率偏移;
(iv)将具有在步骤(iii)中消除的频率的输出值和通过与多延迟差分滤波器所执行的过程相同的过程多延迟差分的PN序列相关,其中PN序列对应于特定符号;
(v)对由多相关器相关的各个输出值求和;以及
(vi)从多相关器的被求和的输出值中选择最大值。
附图说明
本发明的上述和其它特征和优点将通过以下结合附图的详细描述而变得显而易见,附图中:
图1是示出了根据现有技术的基于2.4GHz OQPSK调制的ZigBee系统中的非相干符号检测器的框图;
图2是示出了根据本发明的特定实施例的ZigBee系统中的频率偏移估计器的框图;
图2a至图2c是示出了根据本发明的特定实施例的频率偏移估计器的详图;
图3是示出了根据本发明的特定实施例的基于2.4GHz OQPSK调制的ZigBee接收调制解调器中的非相干符号检测器的框图;
图3a是示出了根据本发明的特定实施例的基于2.4GHzOQPSK调制的ZigBee接收调制解调器中的非相干符号检测器的详细框图;以及
图4a到图4e是将传统非相干符号检测器的比特差错率(BER)与根据本发明的符号检测器的比特差错率进行比较的曲线。
具体实施方式
以下,将结合附图详细地描述本发明的优选实施例。在不同的附图中,相同的参考标号用来表示相同或相似的元件。在下面的描述中,已知的功能和结构将被省略以免通过不必要的详细描述而使得本发明变得模糊。
图2是示出了根据本发明的特定实施例的ZigBee系统中的频率偏移估计器230的框图。
参考图2,根据本发明的特定实施例的频率偏移估计器230包括多延迟差分滤波器240、多个乘法器250到253、多个加法器260和261、以及平均值计算器270和271。图2示出了包括在根据本发明的频率偏移估计器230中的1Tc延迟频率偏移估计器231的详细结构。除了延迟时间改变成2Tc或3Tc以外,在其下覆盖的2Tc和3Tc延迟频率偏移估计器具有与1Tc延迟频率偏移估计器231相同的结构。以下,为了方便,对频率偏移估计过程的描述将集中在描述关于频率偏移估计器231和其它多装置的1Tc延迟的计算过程。因此,除非具有其它的解释,应该理解相同的多计算过程应用于1Tc、2Tc、和3Tc延迟中的每一个。
在本发明中,包括在接收的信号的信息包的前同步码中的特定符号被用于获得在ZigBee系统的接收端的信号中的频率偏移。在接收端接收的信号的信息包中的前八个符号构成了可被发送端和接收端共同识别的前同步码。在本发明中,八个符号中的一个特定符号如下用于计算频率偏移。
首先,A/D转换器211和212以预定采样数对在ZigBee系统的接收端接收到的信号Re[r(t)]和Im[r(t)]进行采样,并转换成数字信号Re[r(k)]和Im[r(k)],然后输入到频率偏移估计器230。
其后,频率偏移估计器230中的多延迟差分滤波器240将接收的信号延迟多个延迟时间1Tc、2Tc和3Tc,然后使每个延迟信号共轭并乘以接收到的信号以输出多延迟差分信号Dr,1Tc(k)、Dr,2Tc(k)和Dr,3Tc(k)。
多个乘法器250到253和加法器260及261将包括在多延迟差分信号Dr,1Tc(k)、Dr,2Tc(k)和Dr,3Tc(k)包的前同步码中的特定符号(例如,符号#0)和通过以与多延迟差分滤波器240所执行的方式相同的方式延迟差分对应于特定符号的PN序列来获得的值220复共轭。在此,多延迟PN序列200是通过以与多延迟差分滤波器240执行延迟和差分的方式相同的方式延迟差分对应于特定符号(例如,符号#0)的PN序列来获得的。
以下,每个平均值计算器270和271按照采样一个符号过程中的采样数来计算多个加法器260和261的输出值的平均值,从而获得包括在根据本发明的接收信号的信息包的前同步码中的特定符号(例如,符号#0)的频率偏移
Figure A20061009033300131
图2a到2c是根据本发明的实施例的频率偏移估计器230的详细结构。下面,将参考图2a到2c解释多延迟差分滤波器240的具体操作以及1Tc、2Tc、和3Tc延迟信号的频率偏移的计算过程。
如图2a所示,1Tc频率偏移估计器231的多延迟差分滤波器240将接收的信号延迟预定的延迟时间1Tc,将延迟的信号共轭,并乘以接收的信号,以输出1Tc延迟差分信号Dr,1Tc(k)。
下面,将详细解释1Tc延迟频率偏移估计器231的多延迟差分滤波器240的操作。多延迟差分滤波器240使用多个1Tc延迟器241a到241d将实部值Re[r(k)]和虚部值Im[r(k)]延迟1Tc。并且第一乘法器242a将接收信号的实部值与1Tc延迟接收信号的实部值相乘。第二乘法器242b将接收信号的虚部值与1Tc延迟接收信号的虚部值相乘。第三乘法器242c将1Tc延迟接收信号的实部值与接收信号的虚部值相乘。第四乘法器242d将接收信号的实部值与1Tc延迟接收信号的虚部值相乘。第一加法器243a将第一乘法器242a的输出值与第二乘法器242b的输出值相加,以输出1Tc延迟的差分接收信号的实部值Re[Dr,1Tc(k)]。第二加法器243b从第三乘法器242c的输出值中减去第四乘法器242d的输出值,以输出1Tc延迟的差分接收信号的虚部值Im[Dr,1Tc(k)]。
包括在1Tc延迟的差分信号Dr,1Tc(k)包的前同步码中的特定符号(例如,符号#0)与1Tc延迟的差分PN序列复共轭,其中1Tc延迟的差分PN序列是通过以与1Tc延迟的频率偏移估计器231的多延迟差分滤波器240所执行的方式相同的方式延迟差分对应于特定符号的PN序列来获得的。然后,获得一个符号周期的平均值,以得到1Tc延迟的差分信号Dr,1Tc(k)的频率偏移
Figure A20061009033300142
参考图2b,2Tc延迟频率偏移估计器232的多延迟差分滤波器240将接收的信号延迟预定的延迟时间2Tc,将延迟的信号共轭,并乘以接收的信号以输出2Tc延迟差分信号Dr,2Tc(k)。随后,包括在2Tc延迟差分信号Dr,2Tc(k)包的前同步码中的特定符号(例如,符号#0)与2Tc延迟差分PN序列复共轭,其中2Tc延迟差分PN序列是通过以与2Tc延迟频率偏移估计器232的多延迟差分滤波器240执行的方式相同的方式延迟差分对应于特定符号的PN序列来获得的。然后,获得一个符号周期的平均值,以得到2Tc延迟差分信号Dr,2Tc(k)的频率偏移
Figure A20061009033300143
Figure A20061009033300144
以上述相同的方式,如图2c所示,使用3Tc延迟频率偏移估计器233获得3Tc延迟差分信号Dr,3Tc(k)的频率偏移
Figure A20061009033300145
Figure A20061009033300146
图3是示出了基于2.4GHz OQPSK调制的ZigBee接收调制解调器中的非相干符号检测器的框图。图3a详细地示出了根据本发明的特定实施例的基于2.4GHz OQPSK调制的ZigBee接收调制解调器中的非相干符号检测器。
参考图3和图3a,根据本发明的ZigBee接收调制解调器中的非相干符号检测器包括频率偏移估计器310;多个多补偿器300,每一个均包括多延迟差分滤波器240和多频率补偿器320;多个多相关器330;多个求和器340以及最大值选择器350,并如下地检测信号。
首先,A/D转换器211和212以预定采样数对在ZigBee系统的接收端接收到的信号Re[r(t)]和Im[r(t)]进行采样,将其转换成数字信号Re[r(k)]和Im[r(k)],然后将其输入到多补偿器300。在此,如图3a所示,接收信号被分别输入到构成多补偿器300的1Tc补偿器、2Tc补偿器和3Tc补偿器。
然后,如图3所示,多补偿器300内的多延迟差分滤波器240将接收到的信号延迟多个预定的延迟时间1Tc、2Tc和3Tc,将每一个延迟的信号共轭,并乘以接收的信号以输出多延迟差分信号Dr,1Tc(k)、Dr,2Tc(k)、和Dr,3Tc(k)。
将来自多延迟差分滤波器240的多延迟差分信号输入到多频率补偿器320。
多频率补偿器320将从多延迟差分滤波器240输出的多延迟差分信号Dr,1Tc(k)、Dr,2Tc(k)、和Dr,3Tc(k)与由频率偏移估计器310估计的频率偏移
Figure A20061009033300151
复共轭,从而补偿接收信号的频率偏移。在此,如图3a所示,多频率补偿器320中的1Tc补偿器、2Tc补偿器和3Tc补偿器分别从频率偏移估计器310接收1Tc延迟差分信号Dr,1Tc(k)的频率偏移
Figure A20061009033300153
Figure A20061009033300154
2Tc延迟差分信号Dr,2Tc(k)的频率偏移
Figure A20061009033300155
Figure A20061009033300156
以及3Tc延迟差分信号Dr,3Tc(k)的频率偏移
多频率补偿器320的输出值被输入到分别与接收信号的符号(符号#0到#15)一一对应的多个多相关器330和330-1。多个多相关器330和330-1分别被分配给每个符号(符号#0到#15),因此总共有16个多相关器。在此,如图3a所示,1Tc补偿器、2Tc补偿器以及3Tc补偿器的输出值分别被1Tc相关器、2Tc相关器和3Tc相关器接收,每个相关器均包括多相关器330和330-1中的每一个。
多个多相关器330和330-1中的每一个均被分配给每个符号(符号#0到#15),并且将多频率补偿器320的输出值与每个以与多延迟差分滤波器240所执行的方式相同的方式延迟差分的PN序列220和220-1相关。例如,多频率补偿器320的输出值被输入到分配给符号#0的多相关器330,然后与对应于符号#0的以与多延迟差分滤波器240所执行的方式相同的方式延迟差分的PN序列相关。
其余的多相关器,例如,对应于符号#15的多相关器330-1接收多频率补偿器320的输出值,然后将这些值与对应于符号#15的以与多延迟差分滤波器所执行的方式相同的方式延迟差分的PN序列220-1相关。
每个求和器340、341和342对多相关器330和330-1的各个输出值求和,以获得接收信号的能量值。
最大值选择器350接收多个求和器340、341和342的所有输出值,并选择最大值作为用于检测到的符号的输出值imax
如上所述选择的符号值被符号解映射器360解映射,以获得期望的信息位。
在上述实施例中,多延迟时间的间隔为1Tc(1芯片周期或1/2芯片周期),因此,延迟时间被设置为1Tc、2Tc和3Tc,但是这些延迟时间不用于限制本发明,其可以被修改以改进符号检测器的能力。间隔越短,能够获得越精确的结果。
根据本发明的基于频率偏移补偿的符号检测过程如下所述。
首先,假设脉冲形状的发送信号是s(k),在接收端接收到的信号r(k)可以用下面的公式1表示。
r(k)=s(k)ej2πΔfk    公式1
在此,k是时间下标,Δf是载波的频率偏移。因此,上述公式1中的ej2πΔfk表示通道失真。
因此,在接收端接收到的信号按照如下的公式2所示通过多延迟差分滤波器240将频率偏移转换成较小的频率偏移。
Dr(k)=r(k)r*(k-NTc)
=s(k)ej2πΔfks*(k-NTc)e-j2πΔfk(k-NTc)
=s(k)s*(k-NTc)ej2πΔfNTc    公式2
在此,Tc是OQPSK符号时间的1/2芯片时间,以及N是用于延迟输入的系数,具有恒定值。
信号Dr(k)通过多相关器330与多频率偏移补偿器320的输出值复共轭,该信号是通过复共轭发送信号得到的差分PN序列,并且可以表示为Ds(k)=s(k)s*(k-NTc)。
因此,与差分PN序列Ds(k)复共轭的信号C(k)可以表示为如下面公式3所示。
C(k)=D(k)[Ds(k)]*
=[s(k)s*(k-NTc)ej2πΔfNTc][s(k)s(k-NTc)]
=ej2πΔfNTc                             公式3
因此,考虑到接收信号与频率偏移复共轭获得的信号,差分PN序列可以表示为如下面公式4所示。
C(k)=cos(j2πΔfNTc)+jsin(j2πΔfNTc)    公式4
此外,根据本发明,可以如下估计频率偏移。
首先,接收的前同步码由于其频率偏移而由公式1到公式4来计算。
假设通过将接收的前同步码信号与差分PN序列复共轭得到的信号是Cpre(k),所估计的频率偏移fest(k)是通过获得前同步码的一个符号采样的累加平均而获得的信号,并且可以表示为如下面的公式5所示。
f est ( k ) = 1 M Σ C pr e ( k )
= cos ( j 2 πΔfNTc ) ‾ + j sin ( j 2 πΔfNTc ) ‾ 公式5
在此,M是包括在前同步码中的符号中的一个符号的采样数。分析上述公式5,可以通过从k=0到(m-1)(即,全部采样)对复共轭信号Cpre(k)求和并除以采样数以获得平均值来获得频率偏移。
如上所述所获得的频率偏移可以如下所述用于补偿接收信号中的频率偏移。
即,接收信号由于其频率偏移而经受从公式1到公式4的相同过程。假设在接收端接收并被多延迟差分滤波器240多延迟差分的数据信号是Cdata(k),该信号可以与从前同步码估计出的频率偏移fest(k)复共轭以最终补偿频率偏移。假设具有补偿的频率偏移的数据信号是
Figure A20061009033300183
该信号可以表示为如下公式6所示。
C ^ data = C data ( k ) · f est * ( k )
= C data ( k ) · [ cos ( j 2 πΔfNTc ) ‾ + j sin ( j 2 πΔfNTc ) ‾ ] = 1 公式6
如上述公式6所示,可以从前同步码中估计频率偏移,以补偿数据信号中的频率偏移的影响。
图4a到图4e是示出了将传统非相干符号检测器的比特差错率与根据本发明的符号检测器的比特差错率(BER)进行比较的曲线。
在图4a到图4e中,符号■表示传统非相干符号检测器的比特差错率,以及符号○表示根据本发明的具有补偿的频率偏移的符号检测器的比特差错率。
首先,图4a示出了没有频率偏移的情况下(即,当频率偏移为0kHz时)的比特差错率,图4b示出了频率偏移为50kHz的情况下的比特差错率,图4c示出了频率偏移为100kHz的情况下的比特差错率,图4d示出了频率偏移为150kHz的情况下的比特差错率,以及最后图4e示出了在频率偏移为最大值(196kHz)时的比特差错率。研究图4a到图4e,在BER=10-3,根据本发明的具有补偿的频率偏移的符号检测器的比特差错率比传统符号检测器好1dB。即,根据本发明的具有补偿的频率偏移的符号检测器消除了由传统非相干方法中的平方过程导致的平方损失,从而具有改进的能力。
根据上述的本发明的特定实施例,在OQPSK短程无线通信系统中使用包括在前同步码中的一个符号来估计频率偏移,以补偿频率偏移,从而容易地检测符号。同样,根据本发明的特定实施例,可以防止由传统非相干方法中的平方过程导致的能力退化,从而获得在BER=10-3时大约1dB的能力改进。
此外,因为除去了传统非相干符号检测器中的平方过程,根据本发明的符号检测器可以容易地用硬件来实现。
尽管结合优选实施例示出并描述了本发明,但是应该理解本领域的技术人员在不脱离本发明的权利要求的精神和范围的情况下,进行各种形式的修改和改变。

Claims (7)

1.一种ZigBee系统中的基于频率偏移补偿的符号检测器,其中,在OQPSK短程无线通信系统中,所述符号检测器检测通过PN序列在其波段中扩展以被接收的信号的符号,所述符号检测器包括:
频率偏移估计器,用于使用包括在所述信号的信息包的前同步码中的特定符号来获得所述接收信号中的频率偏移;
多延迟差分滤波器,用于将所述信号多延迟差分多个预定延迟时间;
多频率偏移补偿器,用于将由所述多延迟差分滤波器得到的所述多延迟差分信号与由所述频率偏移估计器获得的所述频率偏移进行复共轭,以消除所述频率偏移;
多个多相关器,用于将来自所述多频率偏移补偿器的输出值和通过与所述多延迟差分滤波器所执行的过程相同的过程延迟差分的PN序列相关,其中所述PN序列一对一地对应于所述特定符号;
多个求和器,用于对来自所述多相关器的各个输出值求和;以及
最大值选择器,用于从所述多个求和器的所述求和值中选择最大值。
2.根据权利要求1所述的ZigBee系统中的基于频率偏移补偿的符号检测器,还包括符号解映射器,用于将对应于所述最大值选择器所选择的所述最大值的符号解映射为位数据。
3.根据权利要求1所述的ZigBee系统中的基于频率偏移补偿的符号检测器,其中,所述频率偏移估计器包括:
多延迟差分滤波器,用于将所述接收的信号多延迟差分多个预定延迟时间;
装置,用于将所述多延迟差分接收信号的所述信息包的所述前同步码中包括的所述特定符号和以与所述多延迟差分信号相同的方式多延迟差分的PN序列复共轭,其中所述PN序列对应于所述特定符号;以及
平均值计算器,用于获得一个符号周期的所述特定符号的所述共轭值的平均值。
4.根据权利要求1所述的ZigBee系统中的基于频率偏移补偿的符号检测器,还包括:
多个延迟器,用于将接收的信号延迟预定的延迟时间;
第一和第二乘法器,用于将所述接收信号与由每个所述延迟器延迟的信号相乘,其中,所述第一乘法器将所述接收信号的实部值与1Tc延迟接收信号的实部值相乘,以及所述第二乘法器将所述接收信号的虚部值与所述1Tc延迟接收信号的虚部值相乘;
第三乘法器,用于将所述1Tc延迟接收信号的所述实部值与所述接收信号的所述虚部值相乘;
第四乘法器,用于将所述接收信号的所述实部值与所述1Tc延迟接收信号的所述虚部值相乘;
第一加法器,用于将所述第一乘法器的输出值与所述第二乘法器的输出值相加,以输出所述1Tc延迟接收信号的实部值;以及
第二加法器,用于从所述第三乘法器的输出值中减去所述第四乘法器的输出值,以输出所述1Tc延迟接收信号的虚部值。
5.一种ZigBee系统中的基于频率偏移补偿的符号检测方法,其中在OQPSK短程无线通信系统中,从通过PN序列在其波段中扩展以被接收的信号中检测到符号,所述符号检测方法包括以下步骤:
(i)使用包括在所述信号的信息包的前同步码中的特定符号,获得所述信号中存在的频率偏移;
(ii)将所述信号多延迟差分多个预定延迟时间;
(iii)将在所述步骤(ii)中的多延迟差分接收信号与在步骤(i)中获得的所述频率偏移进行复共轭,以消除所述频率偏移;
(iv)将具有在所述步骤(iii)中消除的所述频率的输出值与通过与多延迟差分滤波器所执行的过程相同的过程多延迟差分的PN序列相关,其中所述PN序列对应于所述特定符号;
(v)对通过多相关器相关的各个输出值求和;以及
(vi)从所述多相关器的所述求和的输出值中选择最大值。
6.根据权利要求5所述的ZigBee系统中的基于频率偏移补偿的符号检测方法,还包括将对应于在所述步骤(vi)中所选择的所述最大值的符号解映射为位数据。
7.根据权利要求5所述的ZigBee系统中的基于频率偏移补偿的符号检测方法,其中所述步骤(iii)包括以下步骤:
将所述多延迟差分信号的所述信息包的所述前同步码中包括的所述特定符号和以与所述多延迟差分信号相同的方式多延迟差分的所述PN序列复共轭,其中所述PN序列对应于所述特定符号;以及
获得一个符号周期的所述共轭值的平均值。
CNB2006100903333A 2005-06-30 2006-06-29 Zigbee系统中基于频率偏移补偿的符号检测器及符号检测方法 Expired - Fee Related CN100568865C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050058478 2005-06-30
KR1020050058478A KR100649677B1 (ko) 2005-06-30 2005-06-30 지그비 시스템에서 주파수 오차 보상에 따른 심볼 검출기및 이를 이용한 심볼 검출 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1893407A true CN1893407A (zh) 2007-01-10
CN100568865C CN100568865C (zh) 2009-12-09

Family

ID=37589482

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2006100903333A Expired - Fee Related CN100568865C (zh) 2005-06-30 2006-06-29 Zigbee系统中基于频率偏移补偿的符号检测器及符号检测方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7558346B2 (zh)
KR (1) KR100649677B1 (zh)
CN (1) CN100568865C (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101888362A (zh) * 2009-05-11 2010-11-17 晨星软件研发(深圳)有限公司 检测一数字数据串流中特定符号的电路及相关方法
CN101902424A (zh) * 2009-05-27 2010-12-01 北京威讯紫晶科技有限公司 一种短程无线网络中差分解码方法
CN101986745A (zh) * 2009-07-28 2011-03-16 美国博通公司 一种通信方法和通信系统
WO2011120212A1 (en) * 2010-03-29 2011-10-06 Murata Manufacturing Co., Ltd Method and apparatus for accurate time synchronization in wireless communication system
CN101658064B (zh) * 2007-03-02 2012-08-08 摩托罗拉解决方案公司 无线传感器网络中用于无线传感器节点组的电池感知动态带宽分配方法和装置
CN103166886A (zh) * 2011-12-09 2013-06-19 拉碧斯半导体株式会社 频率偏置消除电路及方法以及通信设备
CN103856222A (zh) * 2012-11-30 2014-06-11 霍尼韦尔国际公司 脉冲位置调制ads-b消息的并行频率部分相干接收
CN108347396A (zh) * 2017-01-25 2018-07-31 三星电子株式会社 追踪并补偿调制信号的定时偏移和频率偏移的系统和方法
CN109218241A (zh) * 2018-08-16 2019-01-15 广州昂宝电子有限公司 用于处理模拟信号的系统和方法
TWI748027B (zh) * 2017-01-25 2021-12-01 南韓商三星電子股份有限公司 調變訊號之接收器及其同步方法

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8391339B2 (en) * 2006-07-05 2013-03-05 CSR Technology Holdings Inc. Correlator sum method for spread spectrum signal receivers
KR100900669B1 (ko) * 2007-07-20 2009-06-01 삼성전기주식회사 무선 사설망 지그비 수신기 및 그 수신 방법
CN101453554A (zh) * 2007-11-30 2009-06-10 Nxp股份有限公司 Dmb-t系统中的pn相位恢复
US8296344B2 (en) * 2008-06-16 2012-10-23 Comtech Ef Data Corp. Time delay and frequency offset calculation system and related methods
FR2942576B1 (fr) 2009-02-23 2011-02-18 Commissariat Energie Atomique Procede d'estimation d'un decalage de frequence porteuse dans un recepteur de signaux de telecommunication, notamment un dispositif mobile.
KR101004101B1 (ko) 2009-04-16 2010-12-27 중앙대학교 산학협력단 Ieee 802.15.4 lr-wpan bpsk 수신기를 위한 비동기 검파 장치 및 방법
US9621396B2 (en) * 2013-08-05 2017-04-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitter, receiver, and controlling methods thereof
GB2521446A (en) * 2013-12-20 2015-06-24 Nordic Semiconductor Asa Digital processing
CN107204945B (zh) * 2016-03-18 2020-11-03 富士通株式会社 频差估计装置、信道间隔估计装置、方法和系统
CN107204944B (zh) * 2016-03-18 2020-11-03 富士通株式会社 发送序列产生装置、训练序列同步装置、信道间隔估计装置、方法和系统
US9887869B2 (en) 2016-05-06 2018-02-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of compensating carrier frequency offset in receivers
CN106772470B (zh) * 2016-12-23 2019-06-18 湖南北云科技有限公司 卫星导航多频接收机多频点时延检测和校正方法、装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3596442B2 (ja) 1999-07-19 2004-12-02 日本電信電話株式会社 無線パケット通信用ofdm受信装置
EP1207657B1 (en) * 2000-11-20 2007-10-31 Lucent Technologies Inc. Detection method and apparatus for phase-modulated CCK symbols with a correlator-bank
KR100363382B1 (ko) 2001-02-09 2002-12-05 전자부품연구원 근거리 무선 네트워크에서의 채널 왜곡 보상장치
SG109499A1 (en) * 2002-06-17 2005-03-30 Oki Techno Ct Singapore Pte Frequency estimation in a burst radio receiver
KR100575938B1 (ko) 2003-03-13 2006-05-02 한국과학기술원 이동통신시스템에서 주파수 오프셋 보상장치 및 방법
US7961828B2 (en) * 2004-10-06 2011-06-14 Motorola Mobility, Inc. Sync bursts frequency offset compensation

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101658064B (zh) * 2007-03-02 2012-08-08 摩托罗拉解决方案公司 无线传感器网络中用于无线传感器节点组的电池感知动态带宽分配方法和装置
CN101888362B (zh) * 2009-05-11 2013-01-09 晨星软件研发(深圳)有限公司 检测一数字数据串流中特定符号的电路及相关方法
CN101888362A (zh) * 2009-05-11 2010-11-17 晨星软件研发(深圳)有限公司 检测一数字数据串流中特定符号的电路及相关方法
CN101902424A (zh) * 2009-05-27 2010-12-01 北京威讯紫晶科技有限公司 一种短程无线网络中差分解码方法
CN101986745A (zh) * 2009-07-28 2011-03-16 美国博通公司 一种通信方法和通信系统
CN101986745B (zh) * 2009-07-28 2013-12-18 美国博通公司 一种通信方法和通信系统
WO2011120212A1 (en) * 2010-03-29 2011-10-06 Murata Manufacturing Co., Ltd Method and apparatus for accurate time synchronization in wireless communication system
CN103166886B (zh) * 2011-12-09 2018-03-30 拉碧斯半导体株式会社 频率偏置消除电路及方法以及通信设备
CN103166886A (zh) * 2011-12-09 2013-06-19 拉碧斯半导体株式会社 频率偏置消除电路及方法以及通信设备
CN103856222A (zh) * 2012-11-30 2014-06-11 霍尼韦尔国际公司 脉冲位置调制ads-b消息的并行频率部分相干接收
CN103856222B (zh) * 2012-11-30 2017-11-21 霍尼韦尔国际公司 脉冲位置调制ads‑b消息的并行频率部分相干接收方法
CN108347396A (zh) * 2017-01-25 2018-07-31 三星电子株式会社 追踪并补偿调制信号的定时偏移和频率偏移的系统和方法
TWI748027B (zh) * 2017-01-25 2021-12-01 南韓商三星電子股份有限公司 調變訊號之接收器及其同步方法
CN108347396B (zh) * 2017-01-25 2022-08-16 三星电子株式会社 追踪并补偿调制信号的定时偏移和频率偏移的系统和方法
CN109218241A (zh) * 2018-08-16 2019-01-15 广州昂宝电子有限公司 用于处理模拟信号的系统和方法
US10879951B2 (en) 2018-08-16 2020-12-29 Guangzhou On-Bright Electronics Co., Ltd. Systems and methods for synchronization by transceivers with OQPSK demodulation
CN109218241B (zh) * 2018-08-16 2021-08-31 广州昂宝电子有限公司 用于处理模拟信号的系统和方法
US11855681B2 (en) 2018-08-16 2023-12-26 Guangzhou On-Bright Electronics Co., Ltd. Systems and methods for synchronization by transceivers with OQPSK demodulation

Also Published As

Publication number Publication date
KR100649677B1 (ko) 2006-11-27
US7558346B2 (en) 2009-07-07
US20070002937A1 (en) 2007-01-04
CN100568865C (zh) 2009-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1893407A (zh) Zigbee系统中基于频率偏移补偿的符号检测器及符号检测方法
CN105162493B (zh) 多普勒域和延迟域二维捕获方法及装置
CN104092642B (zh) 一种用于非相干解调电路中的载波相位同步方法及装置
US9991930B2 (en) Configurable correlator for joint timing and frequency synchronization and demodulation
CN1941651B (zh) 信号转变装置及包含该装置的发射/接收装置和集成电路
CN102047574B (zh) 采用数字rf处理技术的本地无线信号发送/接收装置及方法
CN1354916A (zh) 可编程匹配滤波器搜索器
CN101056294A (zh) 超宽带通信系统和用于超宽带通信的方法
WO2019046822A1 (en) IMPLICIT TRANSFER CORRELATION TECHNIQUES FOR ARBITRATED WAVEFORM SPECTRUM WAVEFORMS
CN103152074B (zh) 一种直接序列扩频通信系统发射与接收方法
CN103152070B (zh) 一种基于可变位标序列的扩频通信方法
CN1326621A (zh) 采用部分序列相关的同步方法与装置
CN101647206A (zh) 相关装置
CN1809043A (zh) 频域子空间信道估计设备及方法、接收机及信号接收方法
KR100616676B1 (ko) Msk 수신용 fsk 수신기 및 그 수신기의 fsk용 기준 pn 시퀀스 설정방법
CN1520077A (zh) 时隙码分多址系统多码集信道估计方法
CN101662822B (zh) 一种基于恒模信号的节能型无线通信收发机
CN108347259A (zh) 一种基于匹配滤波器的msk解调解扩方法
Wang et al. A low-power 2.45 GHz ZigBee transceiver for wearable personal medical devices in WPAN
US20170288923A1 (en) Carrier-sensing method
CN102185631A (zh) 一种码道激活方法及装置
CN1260933C (zh) 蜂窝电话搜索器
JP5387237B2 (ja) 通信システム、送信機および受信機
CN103095335B (zh) 一种可变组合的并行组合扩频通信方法
CN101383634B (zh) 一种搜索下行同步序列的方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20091209