DE69833477T2 - Verfahren und Vorrichtung zum Entzerren für einen OFDM-Empfänger - Google Patents

Verfahren und Vorrichtung zum Entzerren für einen OFDM-Empfänger Download PDF

Info

Publication number
DE69833477T2
DE69833477T2 DE69833477T DE69833477T DE69833477T2 DE 69833477 T2 DE69833477 T2 DE 69833477T2 DE 69833477 T DE69833477 T DE 69833477T DE 69833477 T DE69833477 T DE 69833477T DE 69833477 T2 DE69833477 T2 DE 69833477T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
channel
scattered
predetermined number
subchannel
symbols
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.)
Expired - Lifetime
Application number
DE69833477T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69833477D1 (de
Inventor
Won-ick Kangnam-gu Ahn
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 Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics 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 Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of DE69833477D1 publication Critical patent/DE69833477D1/de
Publication of DE69833477T2 publication Critical patent/DE69833477T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/01Reducing phase shift
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • H04L25/023Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols
    • H04L25/0232Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols by interpolation between sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03159Arrangements for removing intersymbol interference operating in the frequency domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03375Passband transmission
    • H04L2025/03414Multicarrier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03433Arrangements for removing intersymbol interference characterised by equaliser structure
    • H04L2025/03439Fixed structures
    • H04L2025/03522Frequency domain
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft generell das Gebiet der Entzerrung und im Besonderen einen Entzerrer und ein Entzerrungsverfahren zum Kompensieren von Kanalverzerrung in einem Empfänger zum Empfangen eines Signals, das unter Verwendung des OFDM-Verfahrens gesendet wurde.
  • OFDM ist eine Art des Verfahrens der Modulation mehrerer Träger zum Übertragen eines Digitalsignals. Bei dem OFDM-Verfahren werden die Daten durch eine Vielzahl von Unterträgern transportiert und während einer langen Symbolperiode parallel innerhalb eines Frequenzbandes von derselben Breite wie der, die zum Übertragen von einzelnen Trägerdaten verwendet wird, übertragen. Da bei dem OFDM-Verfahren ein Symbol in einem Frequenzbereich bestimmt wird, ist zum Kompensieren der Kanalverzerrung des Empfangssymbols ein in dem Frequenzbereich verwendeter Entzerrer erforderlich. Zu diesem Zweck werden bei dem OFDM-Verfahren verstreute Piloten übertragen. Die verstreuten Piloten werden jedoch nicht durch feststehende Unterkanäle übertragen, sondern werden durch verschiedene Unterkanäle in jedem Symbol mit einem vorgegebenen Muster übertragen, wie in der 1 gezeigt.
  • Das bedeutet, wie in der 1 gezeigt, dass die verstreuten Piloten unter Verwendung von vier Symbolen als eine Periode wiederholt werden. Da die verstreuten Piloten durch den ersten und letzten Unterkanal in einer 12-Unterkanal-Periode, einen zweiten Anfangspunkt jedes Symbols verschieden machend, übertragen werden, werden die Eigenschaften aller der gesamten Unterkanäle durch das Auffinden von Positionen, zu denen die verstreuten Piloten übertragen werden, geschätzt, die geschätzten Werte gemäß den Eigenschaften aller der Unterkanäle berechnet und die Eigenschaften der Daten-Unterkanäle zwischen den verstreuten Piloten durch Interpolieren der geschätzten Werte von benachbarten Piloten erhalten. Jedoch wird in dem Fall des Durchführens der Interpolation bei jedem Symbol, da der Abstand zwischen den verstreuten Piloten elf Unterkanäle wird, ein Kompensationsfehler größer, wenn Frequenzverzerrung erzeugt wird. Wenn die Kanaleigenschaften in jedem Symbol verfolgt werden, ist außerdem ein genauer Filter als Interpolationsfilter erforderlich, da elf Unterkanäle zwischen den verstreuten Piloten vorhanden sind.
  • Die detaillierte Struktur eines Entzerrers zum Kompensieren der Kanalverzerrung wird jedoch in den „Europäischen Telekommunikationsnormen", Auszug ETS 300 744, März 1997, bereitgestellt durch das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ET-SI), nicht beschrieben.
  • Es ist ein Ziel wenigstens der bevorzugten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung, ein Entzerrungsverfahren zum Verringern der Berechnungsumfang durch Reduzieren des Abstands zwischen empfangenen verstreuten Piloten und geschätzte Kanaleigenschaften bereitzustellen.
  • Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Entzerrers mit einfachem Aufbau in einem OFDM-Empfänger.
  • Ein weiteres bevorzugtes Ziel der vorliegenden Erfindung ist, einen Entzerrer zum schnellen Kompensieren der Amplitudenverzerrung und der Phasenverzögerung in einem OFDM-Empfänger bereitzustellen.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein Entzerrungsverfahren, wie in dem hier angefügten Anspruch 1 dargestellt, bereitgestellt. Ebenso wird gemäß der vorliegenden Erfindung ein Entzerrer, wie in den hier angefügten Ansprüchen 8 oder 15 dargestellt, bereitgestellt. Bevorzugte Merkmale der Erfindung werden aus den abhängigen Ansprüchen und der folgenden Beschreibung offensichtlich.
  • Nach einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Entzerrungsverfahren zum Kompensieren von Kanalverzerrung einer Vielzahl von Trägern, die durch eine Vielzahl von Unterkanälen unter Verwendung von verstreuten Piloten mit einer Periode einer ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen übertragen werden, bereitgestellt, das die folgenden Schritte umfasst: (a) Extrahieren verstreuter Piloten in Einheiten der ersten vorgegebenen Symbolperiode aus einer Vielzahl von empfangenen Trägern, Addieren eines Kanaleigenschaftswertes jedes Unterkanals an der Position des extrahierten verstreuten Piloten in der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen und Erhalten von Kanaleigenschaftswerten an Positionen des verstreuten Piloten mit einer Periode einer zweiten vorgegebenen Anzahl, (b) Schätzen der Eigenschaften eines Unterkanals, durch den Daten zwischen verstreuten Piloten übertragen werden, unter Verwendung der Kanaleigenschaftswerte an den Positionen des verstreuten Piloten mit der Periode der anschließenden zweiten vorgegebenen Anzahl, um alle Unterkanaleigenschaftswerte zu erhalten, (c) Kompensieren der Kanalverzerrung der empfangenen Vielzahl von Trägern auf der Basis aller Unterkanaleigenschaftswerte.
  • Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung wird ein Entzerrer zum Kompensieren von Kanalverzerrung einer Vielzahl von Trägern, die durch eine Vielzahl von empfangenen Unterkanälen unter Verwendung eines verstreuten Piloten mit einer Periode einer ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen übertragen werden, bereitgestellt, der umfasst: eine Schätzeinheit zum Extrahieren von verstreuten Piloten aus der Vielzahl von empfangenen Trägern in Einheiten der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen, um die Kanaleigenschaftswerte an den Positionen der extrahierten verstreuten Piloten zu schätzen, eine Berechnungseinheit zum Erhalten von Kanaleigenschaftswerten an der Position des verstreuten Piloten einer Periode einer zweiten vorgegebenen Anzahl von Unterkanälen durch Addieren der Kanaleigenschaftswerte jedes Unterkanals in Einheiten der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen miteinander und zum Bereitstellen aller Unterkanaleigenschaftswerte durch Berechnen der Unterkanaleigenschaften der Daten zwischen den verstreuten Piloten unter Verwendung der Kanaleigenschaftswerte an der Position des verstreuten Piloten der Periode der zweiten vorgegebenen Anzahl von Unterkanälen und eine Kompensationseinheit zum Kompensieren von Kanalverzerrung der Vielzahl von empfangenen Trägern unter Verwendung aller geschätzten Unterkanaleigenschaftswerte.
  • Für das bessere Verständnis der Erfindung und um zu zeigen, wie Ausführungsbeispiele dieser in die Praxis umgesetzt werden können, wird im Folgenden durch Beispiele Bezug auf die begleitenden Zeichnungen genommen, in denen
  • 1 ein Beispiel der konventionellen Verteilung von verstreuten Piloten zeigt,
  • 2 ein Beispiel der modifizierten Verteilung von verstreuten Piloten, das in der vorliegenden Erfindung bereitgestellt wird, zeigt,
  • 3 ein Beispiel des Betriebs eines Entzerrers zeigt und
  • 4 ein detailliertes Blockdiagramm eines Entzerrers gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist.
  • Wie im Folgenden beschrieben, kompensiert die vorliegende Erfindung Kanalverzerrung durch Schätzen der Kanaleigenschaften auf der Basis eines Intervalls von vier Symbolen unter der Voraussetzung, dass sich die Kanaleigenschaften während der vier Symbole kaum ändern, da die Eigenschaften des verstreuten Piloten eine Periode von vier Symbolen haben. Das bedeutet, da die Zeit des Intervalls von vier Symbolen ungefähr 4 ms ist (in dem Fall eines 8 K-Modus), dass vorausgesetzt ist, dass die Kanaleigenschaften sich während dieser Zeit graduell ändern.
  • Im Folgenden wird ein bevorzugtes Entzerrungsverfahren beschrieben.
  • Schritt 1: Es wird festgestellt, welches unter den vier Symbolen empfangen wird, und aus dem empfangenen Symbol wird ein verstreuter Pilot extrahiert.
  • Schritt 2: Ein Kanaleigenschaftswert an der Position des extrahierten verstreuten Piloten wird geschätzt.
  • Schritt 3: Der verstreute Pilot ist für eine Periode von drei Unterkanälen vorhanden, wenn ein Kanaleigenschaftswert in Bezug auf ein Symbol, das während eines Intervalls von vier Symbolen zu verwenden ist, durch das Einführen einer arithmetischen Null „0" in alle Daten, ausgenommen die verstreuten Piloten in Einheiten von vier Symbolen, in denen der Kanaleigenschaftswert an der Position des verstreuten Piloten geschätzt wird, und durch Addieren der Eigenschaftswerte in jedem Unterkanal zueinander in Einheiten von vier Symbolen erhalten wird. Deshalb ist die Verteilung des modifizierten verstreuten Piloten wie in der 2 gezeigt.
  • Schritt 4: Die Eigenschaften von zwei Unterkanälen, an die Daten zwischen zwei benachbarten verstreuten Piloten übertragen werden, werden durch Interpolieren der Kanaleigenschaftswerte der Position des geschätzten verstreuten Piloten geschätzt.
  • Hierbei werden in einer konstanten Interpolation die Eigenschaften der drei Unterkanäle in derselben Art und Weise berechnet, wobei berücksichtigt wird, dass die Eigenschaf ten eines Unterkanals, zu dem der verstreute Pilot übertragen wird, dieselben wie jene sind, zu denen die folgenden zwei Daten übertragen werden, wenn die Interpolation die Eigenschaften des Unterkanals kaum ändert. In einem anderen Verfahren werden die Eigenschaften der zwei Unterkanäle, zu denen die Daten zwischen verstreuten Piloten übertragen werden, durch eine lineare Interpolation berechnet. In einem weiteren Verfahren wird ein gefensterter FIR-Filter mit einer besseren Interpolationsleistung verwendet.
  • Schritt 5: Die Verzerrung in jedem Kanal wird durch das Multiplizieren der Unterkanaldaten mit der Inversen des Eigenschaftswertes des Unterkanals kompensiert. Hierbei sind die Eigenschaften der Unterkanäle über eine Einheit von vier Symbolen dieselben. Die Eigenschaften aller der Unterkanäle von einem Symbol, in denen die Kanaleigenschaften an den jeweiligen Positionen der verstreuten Piloten berücksichtigt werden, werden in der Annahme, dass sich die Kanaleigenschaften während des Intervalls von vier Symbolen nicht ändern, auf die vier Symbole angewendet.
  • Die 3 zeigt den Betrieb eines Entzerrers in einem Zeitbereich. In der 3 wird eine Vielzahl von Trägern x0, x1, ..., xN-1 mit den jeweiligen Unterkanaleigenschaften h0, h1, ..., hN-1 gemischt und durch eine Vielzahl von Unterkanälen übertragen. Die Vielzahl von Trägern, die durch die Vielzahl von Unterkanälen übertragen wird, zu denen Rauschen (die Kanalverzerrung) n0, n1, ..., nN-1 hinzugefügt wird, wird in den Entzerrer eingegeben. Um die Kanalverzerrung zu kompensieren, wird die Vielzahl von empfangenen Trägern r0, r1, ..., rN-1 mit den inversen Eigenschaften
    ( ^h –1 / 0, ^h –1 / 1, ..., ^h –1 / N-1)
    der jeweiligen Unterkanäle multipliziert, um die Vielzahl von kompensierten Trägern
    ( ^x0, ^x1, ..., ^xN-1)
    auszugeben.
  • Da der Entzerrer die Frequenzverzerrung in einem Symbol in einem Frequenzbereich kompensiert, wird die folgende Gleichung (1) erhalten, wenn die Eigenschaften eines Kanals, der übertragenen Daten und der empfangenen Daten jeweils H(f), X(f) und R(f) sind. Rk(f) = Hk(f)·Xk(f) (1)wobei k den Unterkanalindex darstellt.
  • Der Unterkanal, durch den ein Pilot übertragen wird, kann als die folgende Gleichung (2) dargestellt werden. Die Amplitudenkennlinie und die Phasenkennlinie des Unterkanals können mit der Gleichung 3 erhalten werden. Rk(f) = Hk(f)·Pk(f) (2)wobei P(f) einen verstreuten Piloten darstellt.
  • Figure 00060001
  • In dem Fall eines 8 K-Modus ist die Anzahl der Unterkanäle, die aus den verstreuten Piloten der in der 2 gezeigten modifizierten Verteilung erhalten werden, 6816/3. Die Eigenschaften des 6816 × 2/3-Datenkanals werden durch eine Interpolation unter Verwendung der Eigenschaften der Unterkanäle erhalten. Die bei jedem Symbol verwendete konstante Interpolation kann durch die folgende Gleichung (4) dargestellt werden. Hp(k)(f) = Hd(1)(f) = Hd(2)(f) (4)
  • Eine bei jedem Symbol verwendete lineare Interpolation wird wie folgt beschrieben. Wenn die Eigenschaften eines Kanals, durch den der verstreute Pilot übertragen wird, HP(k)(f) ist, ist die Eigenschaft eines Kanals, durch den ein benachbarter nächster Pilot übertragen wird, H(p(k+1)(f). Wenn die Eigenschaften der Unterkanäle, durch die Daten zwischen den Unterkanälen der zwei verstreuten Piloten übertragen werden, Hd(1)(f) und Hd(2)(f) sind, können sie durch die Gleichungen (5) und (6) erhalten werden.
  • Figure 00070001
  • Außer der konstanten Interpolation und der linearen Interpolation kann eine Interpolation durch einen gefensterten FIR-Filter verwendet werden. Der gefensterte FIR-Filter ist ausgelegt, um einen Tiefpassfilter zu verwenden, dessen Abtastfrequenz drei Mal eine Trägerfrequenz ist. Wenn die Eigenschaften des verstreuten Piloten durch den gefensterten FIR-Filter gefiltert werden, werden die Eigenschaften der zwei Unterkanäle zwischen den verstreuten Piloten berechnet und ausgegeben. Das bedeutet, dass, wenn die Eigenschaften des Filters F(f) sind, die Eigenschaften aller der Kanäle durch das Durchführen einer Faltung für die Eigenschaften des verstreuten Piloten und des Filters F(f) erhalten werden. Die Eigenschaften alle der Kanäle H(f) können wie folgt erhalten werden. H(f) = Hp(f)·F(f) (7)
  • Der in der Gleichung (8) dargestellte entzerrte Ausgang wird durch Erhalten der Eigenschaften aller der Unterkanäle durch das in der Gleichung (7) gezeigte Verfahren und durch das Multiplizieren der empfangenen Daten mit der Inversen des Eigenschaftswertes des Unterkanals erhalten.
  • Figure 00070002
  • Vorteilhafterweise ist es nicht erforderlich, die Position des verstreuten Piloten ausfindig zu machen, da sich die Position des verstreuten Piloten nicht ändert. Die Eigenschaften des Kanals können durch das Berechnen der Werte zwischen den verstreuten Piloten durch konstante Interpolation oder lineare Position geschätzt werden, da der Abstand zwischen den verstreuten Piloten zwei Unterkanäle wird. Jedoch kann die Interpolation durch den gefensterten FIR-Filter verwendet werden, um die Interpolationsleistung zu verbessern. Nachdem die Eigenschaften aller der Unterkanäle geschätzt sind, kann die Entzerrung in dem Frequenzbereich durch das Multiplizieren des empfangenen Signals mit der Inversen des Kanaleigenschaftswertes durchgeführt werden. Die Entzerrung wird sehr einfach, da sie die Struktur eines Entzerrers mit einem Tap-Filter hat. Deshalb ist das Schätzen der Kanaleigenschaften in der Intervalleinheit von vier Symbolen in Bezug auf die Struktur des Entzerrers oder den Umfang der Berechnung vorteilhaft, wenn sich die Kanaleigenschaften während des Intervalls von vier Symbolen kaum ändern.
  • Unter Bezugnahme auf die 4 wird im Folgenden der erfindungsgemäße Entzerrer für einen OFDM-Empfänger beschrieben.
  • In der 4 entfernt ein Schutzintervall-Entferner 102 einen zyklischen Vorspann (CP), der einem Schutzintervall entspricht, aus den empfangenen Daten. Ein Schutzband-Entferner 104 führt an den von dem Schutzintervall-Entferner 102 ausgegebenen Daten eine schnelle Fouriertransformation (FFT) durch und entfernt das in den durch die FTT transformierten Daten enthaltene Schutzband in Einheiten von einem Symbol, um die Daten in Daten des Frequenzbereichs umzuwandeln, da die von dem Schutzintervall-Entferner 102 ausgegebenen Daten Daten eines Zeitbereichs sind. Hierbei wird in dem Fall eines 8 K-Modus jedes Symbol von 6817 Trägern gebildet. Diese Symbole werden für eine Dauer von Ts übertragen. Die Dauer Ts enthält ein effektives Symbolteilintervall zum Übertragen der 6817 Träger und ein Schutzintervall.
  • Ein Extraktor 106 für den verstreuten Piloten extrahiert den verstreuten Piloten aus von dem Schutzintervall-Entferner 104 ausgegebenen Daten, aus denen das Schutzband entfernt wurde, d. h. die 6817 Träger in jedem Symbol in dem Fall eines 8 K-Modus. Da die verstreuten Piloten einen verstärkten Leistungspegel haben, prüft der Extraktor 106 für den verstreuten Piloten eine Korrelation zwischen Daten, aus denen das Schutzband entfernt wurde, und einer Bezugssequenz und extrahiert den verstreuten Piloten. Da die Bezugssequenz ein Symbol Musterdaten aus vier Symbolen ist, ist es möglich, zu ermitteln, welches das Symbol unter den vier Symbolen, das gegenwärtig empfangen wird, ist. Da der verstreute Pilot mit einer Periode von vier Symbolen wiederholt wird, wird die Position des verstreuten Piloten der vier Symbole durch das Offenlegen der Position des verstreuten Piloten eines Symbols automatisch offen gelegt. Deshalb ist es unter Verwendung der Bezugssequenz durch den Extraktor 106 für den verstreuten Piloten möglich, die genaue Position des verstreuten Piloten eines Symbols offen zu legen.
  • Hierbei ist der verstärkte Leistungspegel des verstreuten Piloten (4/3)2. Jedoch hat der verstreute Pilot entsprechend den Positionen des jeweiligen verstreuten Piloten der Periode von vier Symbolen während der Übertragung einen Koordinatenwert von (4/3,0) oder (–4/3,0). Da diese Koordinateninformationen bereits durch einen Determinator 108 für den verstreuten Piloten offen gelegt sind, wird der Koordinatenwert des extrahierten Piloten, der von dem Extraktor 106 für den verstreuten Piloten extrahiert wurde, zu einem Kanalschätzer 110 ausgegeben.
  • Der Kanalschätzer 110 gibt den Kanaleigenschaftswert an der Position des verstreuten Piloten durch Kanalschätzung unter Verwendung eines Koordinatenwertes, der die von dem Determinator 108 für den verstreuten Piloten ausgegebene Position des verstreuten Piloten darstellt, aus. Das bedeutet, dass der Kanalschätzer 110 den verstärkten Pegel des durch den Extraktor 106 für den verstreuten Piloten extrahierten verstreuten Piloten mit dem ursprünglichen Koordinatenwert vergleicht und einen Wert (r) zum Kompensieren der Amplitudenverzerrung und einen Wert (θ) zum Kompensieren der Phasenverzerrung ausgibt.
  • Ein Null-Inserter 112 fügt den Kanalschätzwert in die durch den Kanalschätzer 110 geschätzte Position des verstreuten Piloten und „null" in die Positionen der Träger außer dem verstreuten Piloten ein. Der Null-Inserter 112 enthält einen Puffer zum Speichern der Träger der vier Symbole. Deshalb hat der Ausgang des Null-Inserters 112 die Verteilung des verstreuten Piloten, wie in der 2 gezeigt, und die Werte an den Positionen des verstreuten Piloten sind Kanaleigenschaftswerte.
  • Ein Addierer 114 addiert die jeweiligen von dem Null-Inserter 112 ausgegebenen Träger in Einheiten von vier Symbolen und gibt die Kanaleigenschaftswerte von einem Symbol an der Position des Piloten mit einer Periode von drei Unterkanälen aus. Ein Koeffizienten-Interpolator 116 interpoliert die Kanaleigenschaftswerte an der Position des von dem Kanalschätzer 110 ausgegebenen Piloten mit der Periode der drei Unterkanäle unter Verwendung von konstanter Interpolation, linearer Interpolation oder gefensterter FIR- Filter-Interpolation und gibt die interpolierten Koeffizienten aus, um die zwei Kanaleigenschaftswerte zwischen den Piloten zu schätzen. Hierbei kann ein Zähler in dem Koeffizienten-Interpolator 116 enthalten sein, um den interpolierten Koeffizienten, der die Eigenschaften aller der Unterkanäle eines Symbols vier Mal zeigt, auszugeben, um die Eigenschaften aller der Unterkanäle eines Symbols auf die vier Symbole anzuwenden.
  • Ein Frequenzbereich-Entzerrer 118 kann einen Filter mit einem Tap, d. h. einer Multipliziereinheit, haben. Der Frequenzbereich-Entzerrer 118 gibt Daten aus, die durch Multiplizieren der von dem Schutzintervall-Entferner 104 ausgegebenen Daten mit der Inversen des durch den Koeffizienten-Interpolator 116 geschätzten Koeffizienten kompensiert sind. Obwohl in den Zeichnungen nicht gezeigt, könnte zusätzlich, wie für einen Fachmann in dieser Technik leicht verständlich, ein Puffer zum Puffern des Ausgangs des Schutzintervall-Entferners 104 während der Schätzung der Kanaleigenschaften der vier Symbole durch den Koeffizienten-Interpolator 116 zur Steuerung des Timings enthalten sein.
  • In der 4 kann der Extraktor 106 für den verstreuten Piloten als eine Schätzeinheit bezeichnet werden. Der Null-Inserter 112, der Addierer 114 und der Koeffizienten-Interpolator 116 können zusammen als eine Recheneinheit bezeichnet werden. Der Frequenzbereich-Entzerrer kann als Kompensationseinheit bezeichnet werden.
  • Wie zuvor beschrieben, ist es möglich, den Umfang der Berechnungen zu reduzieren und eine einfache Hardware zu verwirklichen, da die vier Symbole durch die Kanaleigenschaften eines Symbols unter Verwendung des Kanaleigenschaftswertes an der Position des verstreuten Piloten mit der Periode der drei Unterkanäle entzerrt werden. Infolgedessen ist es nicht erforderlich, die Position des Piloten in jedem Symbol ausfindig zu machen.

Claims (14)

  1. Entzerrungsverfahren zum Kompensieren von Kanalverzerrung einer Vielzahl von Trägern, die durch eine Vielzahl von Unterkanälen unter Verwendung von verstreuten Piloten mit einer Periode einer ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen übertragen werden, die folgenden Schritte umfassend: (a) Extrahieren (106) verstreuter Pilote in Einheiten der ersten vorgegebenen Symbolperiode aus einer Vielzahl von empfangenen Trägern, Addieren eines Kanaleigenschaftswertes jedes Unterkanals an der Position des extrahierten verstreuten Piloten in der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen und Erhalten von Kanaleigenschaftswerten an Positionen des verstreuten Pilots mit einer Periode einer zweiten vorgegebenen Anzahl, (b) Schätzen (110) der Eigenschaften eines Unterkanals, durch den Daten zwischen verstreuten Piloten übertragen werden, unter Verwendung der Kanaleigenschaftswerte an den Positionen des verstreuten Pilots mit der Periode der anschließenden zweiten vorgegebenen Anzahl, um alle Unterkanaleigenschaftswerte zu erhalten, (c) Kompensieren (118) der Kanalverzerrung der empfangenen Vielzahl von Trägern auf der Basis aller Unterkanaleigenschaftswerte.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt (a) die folgenden Schritte umfasst: (a1) Extrahieren verstreuter Piloten aus einer Anzahl von empfangenen Trägern in Einheiten der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen, (a2) Berechnen jedes Kanaleigenschaftswertes an der Position des extrahierten verstreuten Pilots unter Verwendung der Koordinatenwerte der bereits aufgedeckten verstreuten Piloten, (a3) Ersetzen der Träger, mit Ausnahme der verstreuten Piloten, durch vorgegebene Musterdaten und (a4) Addieren der Eigenschaftswerte jedes Unterkanals in jeder Einheit der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen miteinander, um jeden Kanaleigenschaftswert an der Position des verstreuten Pilots, der in Bezug auf ein Symbol die Periode einer zweiten vorgegebenen Anzahl hat, zu erhalten.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei in dem Schritt (c) alle Unterkanaleigenschaftswerte auf die Vielzahl von Trägern, die während des Symbolintervalls der ersten vorgegebenen Anzahl empfangen wurden, angewendet werden.
  4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei in dem Schritt (b) die Kanaleigenschaftswerte an der Position des verstreuten Pilots mit der Periode der anschließenden zweiten vorgegebenen Anzahl durch eine vorgegebene Interpolation interpoliert werden und ein Interpolationskoeffizient ausgegeben wird, um die Eigenschaften des Unterkanals, durch den Daten zwischen den verstreuten Piloten übertragen werden, zu schätzen.
  5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Kanalverzerrung durch Multiplizieren der während des Symbolintervalls der ersten vorgegebenen Anzahl empfangenen Träger mit der Inversen des Interpolationskoeffizienten kompensiert wird.
  6. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Interpolation eine unter konstanter Interpolation, linearer Interpolation und gefensterter FIR-Filterinterpolation ist.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, wobei die vorgegebenen Musterdaten arithmetische Nullwerte sind.
  8. Entzerrer zum Kompensieren von Kanalverzerrung einer Vielzahl von Trägern, die durch eine Vielzahl von empfangenen Unterkanälen unter Verwendung eines verstreuten Pilots mit einer Periode einer ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen übertragen werden, umfassend: eine Schätzeinheit (106) zum Extrahieren von verstreuten Piloten aus der Vielzahl von empfangenen Trägern in Einheiten der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen, um die Kanaleigenschaftswerte an den Positionen der extrahierten verstreuten Pilote zu schätzen, eine Berechnungseinheit (112, 114, 116) zum Erhalten von Kanaleigenschaftswerten an der Position des verstreuten Pilots einer Periode einer zweiten vorgegebenen Anzahl von Unterkanälen durch Addieren der Kanaleigenschaftswerte jedes Unterkanals in Einheiten der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen miteinander und zum Bereitstellen aller Unterkanaleigenschaftswerte durch Berechnen der Unterkanaleigenschaften der Daten zwischen den verstreuten Piloten unter Verwendung der Kanaleigenschaftswerte an der Position des verstreuten Pilots der Periode der zweiten vorgegebenen Anzahl von Unterkanälen, und eine Kompensationseinheit (118) zum Kompensieren von Kanalverzerrung der Vielzahl von empfangenen Trägern unter Verwendung aller geschätzten Unterkanaleigenschaftswerte.
  9. Entzerrer nach Anspruch 8, wobei in der Kompensationseinheit (118) alle Unterkanaleigenschaftswerte eines Symbols auf die Vielzahl von Trägern, die während eines Intervalls der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen empfangen wurden, angewendet werden.
  10. Entzerren nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Berechnungseinheit die Kanaleigenschaftswerte an der Position des verstreuten Pilots mit der Periode der anschließenden zweiten vorgegebenen Anzahl von Symbolen interpoliert und ein Interpolationskoeffizient ausgegeben wird, um die Eigenschaft des Unterkanals, durch den Daten zwischen den verstreuten Piloten übertragen werden, zu berechnen.
  11. Entzerrer nach Anspruch 10, wobei die Kompensationseinheit (118) einen Multiplizierer zum Multiplizieren des empfangenen Trägers mit der Inversen des Interpolationskoeffizienten umfasst.
  12. Entzerrer nach Anspruch 10, wobei die Interpolation eine unter konstanter Interpolation, linearer Interpolation und gefensterter FIR-Filterinterpolation ist.
  13. Entzerrer nach Anspruch 12, wobei das gefensterte FIR-Filter ein Tiefpassfilter ist, dessen Abtastfrequenz die zweite vorgegebene Anzahl von Malen der Trägerfrequenz ist.
  14. Entzerren nach Anspruch 8, wobei die Berechnungseinheit (112, 114) einen arithmetischen „Nullwert" in andere Träger als die verstreuten Piloten mit den geschätzten Kanaleigenschaftswerten einsetzt und die Eigenschaftswerte jedes Unterkanals in Einheiten der ersten vorgegebenen Anzahl von Symbolen miteinander addiert.
DE69833477T 1997-08-20 1998-08-07 Verfahren und Vorrichtung zum Entzerren für einen OFDM-Empfänger Expired - Lifetime DE69833477T2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970039660A KR100224863B1 (ko) 1997-08-20 1997-08-20 Ofdm 수신기를 위한 등화 방법과 등화기
KR9739660 1997-08-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69833477D1 DE69833477D1 (de) 2006-04-20
DE69833477T2 true DE69833477T2 (de) 2006-08-10

Family

ID=36710035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69833477T Expired - Lifetime DE69833477T2 (de) 1997-08-20 1998-08-07 Verfahren und Vorrichtung zum Entzerren für einen OFDM-Empfänger

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0903898B1 (de)
JP (1) JPH11163771A (de)
KR (1) KR100224863B1 (de)
CN (1) CN1110148C (de)
DE (1) DE69833477T2 (de)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2340000B (en) * 1998-07-02 2003-06-18 Lsi Logic Corp Storing digital video braodcast signals
US6292511B1 (en) * 1998-10-02 2001-09-18 Usa Digital Radio Partners, Lp Method for equalization of complementary carriers in an AM compatible digital audio broadcast system
FR2799597B1 (fr) 1999-10-08 2004-02-20 Mitsubishi Electric Inf Tech Procede de transmission de donnees sur porteuses multiples d'un emetteur a un recepteur et recepteur prevu pour la mise en oeuvre dudit procede
US6650617B1 (en) 2000-02-22 2003-11-18 Thomson Licensing S.A. Reduced complexity FFT window synchronization for an orthogonal frequency division multiplexing system
US6771591B1 (en) 2000-07-31 2004-08-03 Thomson Licensing S.A. Method and system for processing orthogonal frequency division multiplexed signals
DE1313242T1 (de) * 2000-08-21 2003-11-27 Kenwood Corp Orthogonal-frequenzmultiplex-signalempfangsvorrichtung und orthogonal-frequenzmultiplex-signalempfangsverfahren
SE0004403L (sv) * 2000-11-29 2002-05-30 Ericsson Telefon Ab L M Metoder och anordningar i ett telekommunikationssystem
DE10060569B4 (de) * 2000-12-06 2004-05-27 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur kohärenten Demodulation von Funksignalen
KR100397353B1 (ko) * 2001-02-07 2003-09-13 광주과학기술원 Ofdm 시스템용 원-탭 등화기뱅크의 신호왜곡 보상방법
GB2386519B (en) * 2002-03-12 2004-05-26 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive Multicarrier Communication
WO2003098853A1 (fr) * 2002-05-17 2003-11-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif de reception, procede de reception, et dispositif de mesure des caracteristiques d'un canal de transmission
KR100824367B1 (ko) * 2002-05-24 2008-04-22 삼성전자주식회사 Ofdm 송신기 및 그의 신호처리방법
JP4464651B2 (ja) 2002-10-11 2010-05-19 パナソニック株式会社 回り込みキャンセラ、中継システム及び回り込みキャンセル方法
CN100442681C (zh) * 2002-10-11 2008-12-10 松下电器产业株式会社 环路干扰消除器、中继系统和环路干扰消除方法
JP2006527562A (ja) 2003-06-11 2006-11-30 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ マルチキャリア通信システム用受信機
EP1499081A3 (de) * 2003-07-18 2007-01-03 Broadcom Corporation Struktur eines Mehrträgersignals
CN100571236C (zh) 2003-09-22 2009-12-16 诺基亚公司 接收多载波传输的方法、系统和接收机
JP3952200B2 (ja) * 2003-10-28 2007-08-01 カシオ計算機株式会社 ダイバーシティを用いたofdm受信装置、ダイバーシティを用いたofdm受信回路及びダイバーシティを用いたofdm受信方法
JP2006042025A (ja) * 2004-07-28 2006-02-09 Casio Comput Co Ltd Ofdm信号復調回路及びofdm信号復調方法
KR100594085B1 (ko) 2004-12-21 2006-06-30 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 시간영역 채널 추정방법 및 장치
EP1861977B1 (de) * 2005-03-01 2009-01-21 Panasonic Corporation OFDM-Empfänger und Empfangsverfahren
JP4776311B2 (ja) * 2005-09-09 2011-09-21 Okiセミコンダクタ株式会社 尤度補正器及び尤度補正方法
JP2007081504A (ja) * 2005-09-12 2007-03-29 Hitachi Kokusai Electric Inc Ofdm受信機における伝送路特性補間方法及びその装置
EP2068520A1 (de) 2007-12-07 2009-06-10 Alcatel Lucent Kanalmonitor für einen optischen OFDM-Empfänger
KR101021306B1 (ko) * 2008-12-19 2011-03-11 한국전자통신연구원 Mimo 및 ofdm 전송 방식을 지원하는 단말 복조 시스템 및 그 제어방법
JP2011044782A (ja) * 2009-08-19 2011-03-03 Panasonic Corp 無線送信装置及び無線送信方法
KR101688203B1 (ko) * 2009-09-18 2016-12-21 에스케이텔레콤 주식회사 느린 시변 채널용 수신 장치 및 방법
JP5005803B2 (ja) * 2010-08-25 2012-08-22 Kddi株式会社 伝送路推定装置および伝送路推定プログラム
CN102088425A (zh) * 2011-03-08 2011-06-08 中兴通讯股份有限公司 Mimo系统中信道估计及插入导频的方法、装置和系统
CN109873781A (zh) * 2017-12-01 2019-06-11 晨星半导体股份有限公司 符合同轴电缆多媒体联盟标准的信号接收装置及其信号处理方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2738095B1 (fr) * 1995-08-21 1997-11-07 France Telecom Procede et dispositif de demodulation d'un signal multiporteuse tenant compte d'une estimation de la reponse du canal de transmission et d'une estimaton d'une distorsion blanche en frequence
FR2743967B1 (fr) * 1996-01-18 1998-03-27 France Telecom Procede et dispositif de synchronisation temporelle d'un recepteur d'un signal multiporteuse

Also Published As

Publication number Publication date
KR100224863B1 (ko) 1999-10-15
EP0903898A3 (de) 2001-05-16
JPH11163771A (ja) 1999-06-18
EP0903898A2 (de) 1999-03-24
KR19990016930A (ko) 1999-03-15
DE69833477D1 (de) 2006-04-20
CN1110148C (zh) 2003-05-28
EP0903898B1 (de) 2006-02-15
CN1209001A (zh) 1999-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69833477T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Entzerren für einen OFDM-Empfänger
DE69836400T2 (de) Verfahren zur Entzerrung und Entzerrer in einem OFDM-Empfänger
DE3604849C2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Auslöschung von Kreuzpolarisationsstörungen
DE60015624T2 (de) System zur kohärenten Erfassung für Mehrträgersignale
DE60301270T2 (de) Vorrichtung und verfahren zur schätzung einer mehrzahl von kanälen
DE69917665T2 (de) Verfahren zur entzerrung von komplementären trägern in einem am verträglichen digitalen rundfunksystem
DE102004036880B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Verringern von Rauschen in einem MCM-Signal
DE69821870T2 (de) Schätzung des groben Frequenzversatzes in Mehrträgerempfängern
DE69933409T2 (de) Verfahren un Anordnung zum Erreichen und Aufrechterhalten der Symbolsynchronisierung in einem OFDM-Übertragungssystem
DE69736659T2 (de) Mehrträgerempfänger mit Ausgleich von Frequenzverschiebungen und von frequenzabhängigen Verzerrungen
DE69906548T2 (de) DSL-Übertragungsystem mit Fernnebensprechkompensation
DE19758013A1 (de) Adaptiver Kanalentzerrer zur Verwendung in einem das OFDM-Verfahren anwendenden digitalen Kommunikationssystem
DE69531988T2 (de) Entzerrungsverfahren für am verträglichen digital rundfunkempfänger
DE60128312T2 (de) Entzerrung im Frequenzbereich
DE60201162T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur OFDM- (orthogonale Frequenzmultiplexierung) Demodulation
DE60311150T2 (de) Gerät und vorrichtung zur verarbeitung einer kanalimpulsantwort
DE69637138T2 (de) Verfahren zur automatischen Erzeugung, in geschlossener Form, der Koeffizienten eines Entzerrungsnetzwerkes in einem Datenübertragungssystem von OFDM-Art
DE10051490B4 (de) Entscheidungsrückgekoppelter Entzerrer
DE102015122839B4 (de) Verfahren zur Laufzeitverbreiterungsklassifizierung eines Orthogonalfrequenzmultiplexsignals und Empfangsvorrichtung und damit verbundene Telekommunikationsvorrichtung
DE10303123A1 (de) Löscheinrichtung für Hochfrequenzinterferenz
DE102010026442B4 (de) Zwischenträgerinterferenz-Entfernungsvorrichtung und Zwischenträgerinterferenz-Entfernungsverfahren
DE102006041454B4 (de) Verfahren zur Identifikation von Nebensprechen in der Telekommunikation
DE102013224664B4 (de) Ausgleichsvorrichtung und -verfahren
EP1157511B1 (de) Verfahren zur kompensation von störungen bei einem mit diskreter multiton-modulation erzeugten signal und schaltungsanordnung zur durchführung des verfahrens
DE102004026214B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Daten

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition