DE29824765U1 - Elektronische Schaltung für einen Empfänger für drahtlose Kommunikation - Google Patents

Elektronische Schaltung für einen Empfänger für drahtlose Kommunikation

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Claims (14)

1. Elektronische Schaltung zum Decodieren von drahtlosen Kommunikationssignalen umfassend:
einen Kombinator (23; 26; 55), der einen eintreffenden Signalstrom empfängt, der Blöcke von codierten Symbolen darstellt, wobei die Blöcke von Symbolen von einer Vielzahl von raumdiversen Antennen gesendet wurden, wobei der Kombinator so ausgebildet ist, dass er die empfangenen codierten Symbole kombiniert und wobei das Codieren der empfangenen Signale das Negieren ausgewählter Symbole und das Bilden der konjugiert komplexen Form ausgewählter Symbole umfasst,
einen Maximum-Likelihood-(Maximalwahrscheinlichkeits)-Detektor (24; 27; 42; 56), der die kombinierten codierten Symbole empfängt und ein gesendetes Signal wie­ dergewinnt, in dem er eine Kanaltransferfunktion verwendet, um einen Abstand zu bestimmen, für den eine Beziehung zwischen dem gesendeten Signal und einer ab­ geschätzten Kanalcharakteristik gilt.
2. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1, weiterhin umfassend: mindestens einen Kanalabschätzer (22; 43; 54), der Abschätzungen von Sendeka­ nalcharakteristiken erzeugt und die Abschätzungen an den Kombinator und an den Maximum-Likelihood-Detektor weitergibt.
3. Elektronische Schaltung nach Anspruch 2, wobei die codierten Signale Blöcke von Symbolen s0 und s1 umfassen, die in eine Folge von Symbolen s0 und -s1* und in ei­ ne Folge von Symbolen s1 und s0* codiert wurden, wobei si* die komplex konjugierte Form von si ist.
4. Elektronische Schaltung nach Anspruch 3, wobei der Kombinator 2 × 2 Blöcke von Symbolen kombiniert.
5. Elektronische Schaltung zum Decodieren für drahtlose Kommunikationssignale um­ fassend:
einen Kombinator (23; 26; 55), der einen eintreffenden Signalstrom, der Blöcke von codierten Symbolen darstellt, empfängt, wobei die Blöcke von Symbolen von einer Vielzahl von raumdiversen Antennen gesendet wurden, wobei der Kombinator so ausgebildet ist, dass er die empfangenen codierten Symbole kombiniert, und wobei das Codieren der empfangenen codierten Signale die Negation ausgewählter Symbole und die Bildung der komplex konjugierten Form ausgewählter Symbole einschließt und
einen Maximum-Likelihood(-Maximalwahrscheinlichkeits)-Detektor (24; 27; 42; 56), der die kombinierten codierten Symbole empfängt und ein Sendesignal wiedergewinnt, indem er eine Kanaltransferfunktion verwendet, um einen Abstand zu bestimmen, für den eine Beziehung zwischen dem gesendeten Signal und einer abgeschätzten Kanalcharakteristik gilt.
6. Elektronische Schaltung nach Anspruch 5 weiterhin umfassend: mindestens einen Kanalabschätzer (22; 43; 54), der Abschätzungen von Sendekanalcharakteristiken erzeugt und die Abschätzungen an den Kombinator und an den Maximum-Likelihood-Detektor weiterleitet.
7. Die elektronische Schaltung nach Anspruch 6, wobei die codierten Signale Blöcke von Symbolen s0 und s1 umfassen, die in Symbolfolgen s0 und -s1* und in Symbolfolgen s1 und s0* codiert wurden, wobei si* die komplex konjugierten Form von si ist.
8. Die elektronische Schaltung nach Anspruch 7, wobei der Kombinator 2 × 2 Blöcke von Symbolen kombiniert.
9. Die elektronische Schaltung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei der Maximum- Likelihood-Detektor von dem Kombinator empfangene Signal i und j empfängt und Signale sk für alle Werte von k für jedes Signal si und sj erzeugt, euklidische Abstän­ de
d2(i, sx), d2(i, sk), d2(sj, sx) und d2(j, sk),
und Werte x bestimmt, für die gilt:
d2(i, sx) ≦ d2(i, sk) und d2(sj, sx) ≦ d2(j, sk),
alles jeweils entsprechend, um die gesendeten Signale Si und sj zu bestimmen.
10. Elektronische Schaltung nach Anspruch 9, weiterhin umfassend einen Kanalab­ schätzer, der eine Vielzahl von Kanalabschätzungen n produziert, wobei jede Kanal­ abschätzung einem Kanal entspricht, der einer der Vielzahl von raumdiversen Anten­ nen zugeordnet ist, und wobei der Maximum-Likelihood-Detektor Signale sk entwi­ ckelt, die teilweise auf der Vielzahl von Kanalabschätzungen n basieren.
11. Elektronische Schaltung nach Anspruch 7, wobei der Kanalabschätzer weiterhin für den Maximum-Likelihood-Detektor mindestens erste und zweite Kanalabschätzungen 0 und 1 produziert, wobei die ersten und zweiten Kanalabschätzungen 0 und 1 jeweils ersten und zweiten raumdiversen Antennen entsprechen, und
wobei der Maximum-Likelihood-Detektor Signale sk für alle Werte von k für die emp­ fangenen Signale i und j erzeugt,
jeweils entsprechend den ersten und zweiten raumdiversen Antennen, und eine ma­ ximale Wahrscheinlichkeit davon bestimmt, was die gesendeten Signale si und sj sind, auf der Basis der empfangenen Signale und der folgenden Gleichungen:
0 2 + α1 2 - 1)|sx|2 + d2(i, sx) ≦ (α0 2 + α1 2 - 1)|sk|2 + d2(i, sk)
0 2 + α1 2 - 1)|sx|2 + d2(i, sx) ≦ (α0 2 + α1 2 - 1)|sk|2 + d2(i, sk)
wobei α0 2 = 04h0 * und α1 2 = 14h1 * und d2 einem euklidischen Abstand zwischen zwei Werten entspricht, die in Klammern dargestellt sind und durch ein Komma ge­ trennt sind.
12. Elektronische Schaltung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei der Maximum- Likelihood-Detektor von dem Kombinator Signale empfängt, die komplex konjugierte Werte darstellen, die Symbolen entsprechen, welche von der Vielzahl von raumdiver­ sen Antennen gesendet werden, wahrscheinliche Werte für die gesendeten Signale erzeugt und einen maximalwahrscheinlichen Wert für die gesendeten Signale auf der Basis eines minimalen euklidischen Abstands zwischen den wahrscheinlichen Wer­ ten und den empfangenen Signalen bestimmt.
13. Elektronische Schaltung nach Anspruch 1 oder 5, wobei der Kombinator Signale, die in zwei aufeinanderfolgenden Zeitintervallen empfangen werden, kombiniert, um fol­ gende Signale zu entwickeln:
i = 0*r(t) + 1r*(t + T)
j = 1*r(t) - 0r*(t + T)
wobei das Signal, das von der Antenne empfangen wird, zu einem bestimmen Zeit­ intervall
r(t) = h0si + h1sj + n(t)
entspricht, und in einem nächsten Zeitintervall
r(t + T) = -h0sj* + h1si* + n(t + T),
wobei h0 eine Transferfunktion eines Kanals ist, über den ein Symbol si zu einer ge­ gebenen Zeit übertragen wird, h1 eine Transferfunktion eines Kanals ist, über den ein Symbol sj zu einem gegebenen Zeitintervall übertragen wird, n(t) und n(t + T) Rauschsignale zu jeweils dem gegebenen Zeitintervall und dem nächsten Zeitinter­ vall sind und ein *, der an eine Signalbezeichnung angefügt wird, das komplex konju­ gierte Signal zu dem Signal bedeutet; und
wobei i die Abschätzung der Kanaltransferfunktion hi ist.
14. Der Empfänger nach Anspruch 13, wobei sich der Detektor auf das Symbol i = sx einstellt genau dann, wenn d2(i, sx} ≦ d2(i, sk), wobei d2(i, sx) dem Ausdruck (si - sx)(si* - sx*) entspricht.
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