ES2353080T3 - Mejora de señales. - Google Patents

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ES2353080T3 ES04798616T ES04798616T ES2353080T3 ES 2353080 T3 ES2353080 T3 ES 2353080T3 ES 04798616 T ES04798616 T ES 04798616T ES 04798616 T ES04798616 T ES 04798616T ES 2353080 T3 ES2353080 T3 ES 2353080T3
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Abstract

Método de mejora de señales en un sistema (10, 20, 30) de telecomunicaciones móviles, comprendiendo el sistema una estación (10) base y un primer y un segundo receptor (20, 30) en una zona de recepción de la estación (10) base, incluyendo el método: a) recibir una pluralidad de primeras señales en el primer receptor (20), teniendo el primer receptor (20) un enlace de comunicaciones de buena calidad con la estación (10) base; b) recibir una pluralidad de segundas señales en el segundo receptor (30); c) correlacionar las señales recibidas desde ambos receptores (20, 30) para proporcionar una correlación estimada para las mismas; d) seleccionar áreas a partir de la correlación estimada; e) crear una réplica de señales no deseadas usando dicha selección y dicha pluralidad de primeras señales; y f) mejorar dicha pluralidad de segundas señales eliminando dicha réplica de las mismas.

Description

Mejora de señales.
La presente invención se refiere a la mejora de señales en una red de telecomunicaciones móviles.
Las estaciones base están adaptadas para funcionar en entornos específicos que tienen infraestructura local, por ejemplo, edificios, y otros factores medioambientales (incluyendo características geográficas tales como terreno y árboles). Se sabe que la infraestructura local y los factores medioambientales dan lugar a perturbaciones en la transmisión de señales. Estas perturbaciones pueden adoptar la forma de errores en las señales recibidas, y puede producirse una degradación de señal durante la transmisión de cualquier señal debido a atenuación de señal, reflexión multitrayectoria, dispersión multitrayectoria, ruido de fondo o como resultado de cruce de células adyacentes. Todos estos efectos reducen la eficacia y el rendimiento de la célula de telecomunicaciones.
Con el fin de superar estos efectos, es útil determinar las características de propagación de una célula en una red de telecomunicaciones móviles de manera que pueda hacerse una compensación para el entorno específico de cada célula en la red, por ejemplo, para mejorar la relación señal a ruido (S/N) en el interior de la célula.
El documento US-A-5 675 581 describe un método para simular la potencia de interferencia recibida por una estación base en una red de telecomunicaciones. Se determina una primera potencia de señal compuesta que corresponde a una suma de potencia de señal transmitida mediante un primer conjunto de usuarios simulados en una primera célula. Se genera también una primera tasa de datos normalizada para la primera señal compuesta. Se usan la primera potencia de señal compuesta y la primera tasa de datos normalizada para generar una primera señal de interferencia que se introduce en los receptores de la estación base. También puede determinarse una segunda potencia de señal compuesta a partir de una suma de potencia de señal transmitida mediante un segundo conjunto de usuarios simulados en células fuera de la primera célula junto con una segunda tasa de datos para una segunda señal compuesta. Se usan la segunda señal compuesta y la segunda tasa de datos normalizada para generar una segunda señal de interferencia que puede usarse para modificar la primera señal de interferencia.
Según un aspecto de la presente invención, se proporciona un método de mejora de señales en un sistema de telecomunicaciones móviles, comprendiendo el sistema una estación base y un primer y un segundo receptor en una zona de recepción de la estación base, incluyendo el método:
a)
recibir una pluralidad de primeras señales en el primer receptor, teniendo el primer receptor un enlace de comunicación de buena calidad con la estación base;
b)
recibir una pluralidad de segundas señales en el segundo receptor;
c)
correlacionar las señales recibidas desde ambos receptores para proporcionar una correlación estimada para las mismas;
d)
seleccionar áreas a partir de la correlación estimada;
e)
crear una réplica de señales no deseadas usando dicha selección y dicha pluralidad de primeras señales; y
f)
mejorar dicha pluralidad de segundas señales eliminando dicha réplica de las mismas.
Preferiblemente, la correlación estimada comprende una correlación de retardo de propagación y desplazamiento de frecuencia para las señales recibidas.
Adicionalmente, la etapa f) incluye correlacionar dicha pluralidad mejorada de segundas señales con dicha pluralidad de primeras señales para producir una correlación mejorada. La correlación mejorada puede comprender una correlación de retardo de propagación y desplazamiento de frecuencia para la pluralidad mejorada de segundas señales y la pluralidad de primeras señales.
Para un mejor entendimiento de la presente invención, ahora se hará referencia, sólo a modo de ejemplo, a los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 ilustra un diagrama de bloques de un sistema para determinar las características de propagación según la presente invención;
la figura 2 ilustra una vista ampliada de la salida del correlador mostrado en la figura 1; y
la figura 3 es similar a la figura 2 pero con la selección mejorada.
La presente invención se basa en que la correlación se realiza tanto en los dominios de frecuencia como de tiempo entre una pluralidad de señales recibidas en un primer y un segundo receptor desde la misma estación base. Estas señales pueden denominarse como señales de primer receptor y señales de segundo receptor. Como las señales de ambos receptores tienden a tener buenas propiedades de autocorrelación, es decir, tienen un pico principal grande en el retardo relativo cero y lóbulos laterales bajos en otra parte (no mostrado), es posible resolver componentes de las señales recibidas en cuanto a sus amplitudes, retardos de tiempo, desplazamientos de frecuencia y desplazamientos de fase con respecto a la señal de primer receptor. Por tanto es posible categorizar señales no deseadas en cuanto al retardo de tiempo relativo (retardo de propagación) y al desplazamiento de frecuencia. Las componentes de señal que entran en la categoría no deseada pueden identificarse mediante sus características de desplazamiento de frecuencia y retardo de propagación, y pueden obtenerse buenas estimaciones con respecto a la señal de primer receptor. Entonces se usan estas estimaciones junto con la señal de primer receptor para crear señales de réplica de las señales correspondientes a las mismas. Entonces se restan las señales de réplica de las señales de segundo receptor para eliminar las señales no deseadas. Esto tiene el efecto de reducir sustancialmente las señales no deseadas de manera que una correlación final con la señal de primer receptor mejora la detección de las señales requeridas.
Refiriéndose ahora a la figura 1, se muestra una estación 10 base ubicada en una célula (no mostrada) junto con un primer receptor 20 y un segundo receptor 30. El primer receptor 20 está colocado en la célula para tener una línea de visión directa con la estación 10 base tal como se indica mediante la flecha "A". Aunque es necesario que el primer receptor 20 tenga un enlace de comunicación de buena calidad con la estación 10 base, éste no es el caso para el segundo receptor 30. Cada receptor 20, 30 tiene una antena 22, 32 respectiva para recibir señales desde la estación 10 base. El enlace de comunicación de buena calidad puede lograrse usando un receptor elevado, una antena con ganancia directa, una trayectoria de propagación de línea de visión, técnicas de procesamiento de señales avanzadas, otros métodos adecuados, o combinaciones de los mismos.
Cada receptor 20, 30 está conectado a un correlador 40 para correlacionar las señales 24, 34 recibidas desde el mismo. La salida 42 del correlador 40 puede visualizarse como un gráfico de retardo de propagación frente a desplazamiento de frecuencia para las señales recibidas. Se muestra una vista ampliada de la salida 42 en la figura 2.
Con fines ilustrativos, las cruces situadas en el gráfico indican señales que se han recibido y clasificado en cuanto al retardo de propagación, desplazamiento de frecuencia, amplitud y fase relativa a la señal de primer receptor.
Se proporciona una segunda salida 26 del primer receptor 20, idéntica a la salida 24, a un replicador 50 junto con la salida 42. El replicador 50 crea una señal 52 de réplica basándose en una selección 44 (figura 2) realizada a partir de la salida 42. La señal 52 de réplica forma una entrada para un sustractor 60. La otra entrada para el sustractor 60 es una segunda salida 36 del segundo receptor 30.
En el sustractor 60, la señal 52 de réplica se resta de las señales recibidas en el segundo receptor 30 para proporcionar la señal 62 de salida restada. La señal 62 de salida forma una de las entradas para un segundo correlador 70, formando la segunda salida 26 del primer receptor 20 la segunda entrada.
El correlador 70 es idéntico al correlador 40 y correlaciona señales procedentes del primer receptor 20, salida 26, y la señal 62 de salida restada procedente del segundo receptor 30 para proporcionar la salida 72. La salida 72 puede visualizarse de una manera similar a la salida 42 pero, tal como se muestra en la figura 3, se mejora sólo la selección 74 correspondiente a la selección 44 de la figura 2. Como resultado, se mejora la selección 44.
Naturalmente, la salida obtenida puede adaptarse mediante la selección 44 (figura 2) y puede seleccionarse cualquier otra parte de la salida 42 y usarse como base para la señal 52 de réplica.
En la figura 2, se muestra la salida 42 en más detalle. En este caso, se presentan un número de señales 80 en el dominio de retardo de propagación/desplazamiento de frecuencia. En este caso, sin embargo, sólo las señales 80' en la selección 44 son de interés. Las señales 80'' deben eliminarse en el procesamiento posterior, formando estas señales la base de la señal 52 de réplica. Se apreciará que las señales 80'' pueden reducir el rendimiento del sistema.
En la figura 3, sólo las señales 80' permanecen tras la correlación de la salida 62 y la segunda salida 26 del primer receptor 20 (figura 1).
Se apreciará que los procesos de correlación conceptual en los dominios de retado de tiempo y desplazamiento de frecuencia pueden implementarse de manera conveniente en los dominios de procesamiento de señal o bien de frecuencia o bien de tiempo, por ejemplo, empleando el procesamiento de transformada rápida de Fourier (FFT) tal como entienden bien los expertos en la técnica.
También se apreciará que la resolución de correlación de retardo de tiempo depende de las leyes físicas fundamentales relativas a las características de ancho de banda y modulación de la señal en uso y otros factores tales como los niveles de ruido del sistema. La resolución de frecuencia dependerá esencialmente del periodo de integración aplicado durante el procesamiento de señales recibidas y otros factores tales como los niveles de ruido del sistema. Además, se apreciará que pueden imponerse en la práctica otros límites de resolución mediante tales factores como el periodo durante el cual la propagación global y condiciones medioambientales permanecen estables.

Claims (4)

1. Método de mejora de señales en un sistema (10, 20, 30) de telecomunicaciones móviles, comprendiendo el sistema una estación (10) base y un primer y un segundo receptor (20, 30) en una zona de recepción de la estación (10) base, incluyendo el método:
a)
recibir una pluralidad de primeras señales en el primer receptor (20), teniendo el primer receptor (20) un enlace de comunicaciones de buena calidad con la estación (10) base;
b)
recibir una pluralidad de segundas señales en el segundo receptor (30);
c)
correlacionar las señales recibidas desde ambos receptores (20, 30) para proporcionar una correlación estimada para las mismas;
d)
seleccionar áreas a partir de la correlación estimada;
e)
crear una réplica de señales no deseadas usando dicha selección y dicha pluralidad de primeras señales; y
f)
mejorar dicha pluralidad de segundas señales eliminando dicha réplica de las mismas.
2. Método según la reivindicación 1, en el que la correlación estimada comprende una correlación de retardo de propagación y desplazamiento de frecuencia para las señales recibidas.
3. Método según la reivindicación 1 ó 2, en el que la etapa f) incluye correlacionar dicha pluralidad mejorada de segundas señales con dicha pluralidad de primeras señales para producir una correlación mejorada.
4. Método según la reivindicación 3, en el que la correlación mejorada comprende una correlación de retardo de propagación y desplazamiento de frecuencia para la pluralidad mejorada de segundas señales y la pluralidad de primeras señales.
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Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070118361A1 (en) * 2005-10-07 2007-05-24 Deepen Sinha Window apparatus and method
CA2627563C (en) * 2005-11-16 2016-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System for remotely evaluating antenna installation in a radio network
US8369809B2 (en) * 2007-07-27 2013-02-05 Netlogic Microsystems, Inc. Crest factor reduction
WO2009047557A1 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Bae Systems Plc Receiver equalisation
US8509345B2 (en) * 2008-06-11 2013-08-13 Netlogic Microsystems, Inc. Crest factor reduction with phase optimization
GB2467773B (en) * 2009-02-13 2012-02-01 Socowave Technologies Ltd Communication system, apparatus and methods for calibrating an antenna array
JP5620757B2 (ja) * 2010-09-01 2014-11-05 株式会社豊田中央研究所 レーダ装置
CN104205659A (zh) * 2011-10-21 2014-12-10 奥普蒂斯蜂窝技术有限责任公司 阵列天线系统中的天线设备校准方法、处理装置、计算机程序、计算机程序产品和天线设备
CN106256044B (zh) * 2014-05-07 2019-11-12 华为技术有限公司 一种相控阵校准方法及相控阵校准电路
WO2016089143A1 (ko) * 2014-12-05 2016-06-09 엘지전자 주식회사 축소된 cp가 적용된 서브프레임 상에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 사용자 장치
CN106450796B (zh) * 2016-09-07 2020-01-07 四川九洲电器集团有限责任公司 一种阵列天线系统及天线的校准方法
EP3481020B1 (de) * 2017-11-07 2021-09-01 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur synchronisation von sende- und empfangseinheiten bei mehrträgersignalübertragung
JP7041744B2 (ja) * 2017-11-13 2022-03-24 ソフトバンク株式会社 ビームフォーミング較正
US10734721B2 (en) 2017-11-13 2020-08-04 Loon Llc Beamforming calibration
US10284308B1 (en) 2017-12-06 2019-05-07 Space Systems/Loral, Llc Satellite system calibration in active operational channels
US10361762B2 (en) 2017-12-06 2019-07-23 Space Systems/Loral, Llc Calibration of satellite beamforming channels
US10320349B1 (en) 2017-12-06 2019-06-11 Space Systems/Loral, Llc Multiport amplifier input network with compensation for output network gain and phase frequency response imbalance
US10218549B1 (en) * 2018-01-24 2019-02-26 National Instruments Corporation Wireless radio receiver that performs adaptive phase tracking
US10218548B1 (en) 2018-01-24 2019-02-26 National Instruments Corporation Wireless radio receiver that performs adaptive phase tracking
KR102457566B1 (ko) * 2018-02-22 2022-10-21 한국전자통신연구원 데이터 패킷의 버스트의 길이에 기초하여 변복조를 수행하는 변복조기 및 상기 복조기가 수행하는 방법
US10782331B2 (en) * 2018-06-21 2020-09-22 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Power measurement apparatus
EP3790111B1 (en) 2018-07-06 2022-03-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for calibrating phased-array antenna, and related apparatus
JP7231828B2 (ja) * 2019-04-26 2023-03-02 日本電信電話株式会社 干渉波演算方法、干渉波演算装置及びコンピュータプログラム

Family Cites Families (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3754101A (en) * 1971-07-02 1973-08-21 Universal Signal Corp Frequency rate communication system
DE2228069C3 (de) * 1972-06-09 1979-07-26 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Verfahren und Einrichtung zur Unterdrückung von Störungen bei frequenzmodulierten Signalen
JPS52136527A (en) * 1976-05-10 1977-11-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Color demodulator
US4525676A (en) * 1981-02-24 1985-06-25 Nippon Electric Co., Ltd. PSK Demodulation system having carrier frequency variation compensation
US4706174A (en) * 1982-07-29 1987-11-10 Eaton Corporation Single phase to multiphase frequency multiplier
SE460086B (sv) * 1987-11-27 1989-09-04 Ericsson Telefon Ab L M Anordning foer korrigering av frekvensen i en koherent mottagare
US5109417A (en) * 1989-01-27 1992-04-28 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low bit rate transform coder, decoder, and encoder/decoder for high-quality audio
EP0581958A1 (en) * 1991-04-22 1994-02-09 Omron Corporation Sealed electromagnetic relay
US5390216A (en) * 1991-11-02 1995-02-14 Robert Bosch Gmbh Synchronization method for a mobile radiotelephone
US5287387A (en) * 1992-03-06 1994-02-15 Motorola, Inc. Low splatter peak-to-average signal reduction
US5367257A (en) * 1992-05-14 1994-11-22 Garshelis Ivan J Non-contact, magnetic sensor for determining direction of motion and velocity of a movable member
US5276706A (en) * 1992-05-20 1994-01-04 Hughes Aircraft Company System and method for minimizing frequency offsets between digital communication stations
US5357257A (en) * 1993-04-05 1994-10-18 General Electric Company Apparatus and method for equalizing channels in a multi-channel communication system
US5442593A (en) * 1993-04-16 1995-08-15 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Apparatus and method of nulling discrete frequency noise signals
US5490173A (en) * 1993-07-02 1996-02-06 Ford Motor Company Multi-stage digital RF translator
FR2710805B1 (fr) * 1993-09-29 1995-11-10 Alcatel Mobile Comm France Structure de burst de remplissage dans un système cellulaire de radiocommunications numériques utilisant le principe de l'AMRT, et station de base pour l'élaboration d'une telle structure.
JP3337795B2 (ja) * 1993-12-10 2002-10-21 富士通株式会社 中継装置
US6157343A (en) * 1996-09-09 2000-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Antenna array calibration
GB2291300B (en) 1994-06-20 1997-12-17 Motorola Ltd Communications system
ZA955605B (en) * 1994-07-13 1996-04-10 Qualcomm Inc System and method for simulating user interference received by subscriber units in a spread spectrum communication network
US5440265A (en) 1994-09-14 1995-08-08 Sicom, Inc. Differential/coherent digital demodulator operating at multiple symbol points
US5959580A (en) * 1994-11-03 1999-09-28 Ksi Inc. Communications localization system
US6101399A (en) * 1995-02-22 2000-08-08 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Jr. University Adaptive beam forming for transmitter operation in a wireless communication system
JP3272940B2 (ja) * 1996-03-07 2002-04-08 ケイディーディーアイ株式会社 スペクトル拡散信号復調装置
GB2311697B (en) 1996-03-22 1999-07-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd Wireless communication system and method and system for detection of position of radio mobile station
US5974087A (en) 1996-04-12 1999-10-26 Advantest Corporation Waveform quality measuring method and apparatus
US6047192A (en) * 1996-05-13 2000-04-04 Ksi Inc. Robust, efficient, localization system
US5850218A (en) * 1997-02-19 1998-12-15 Time Warner Entertainment Company L.P. Inter-active program guide with default selection control
EP0938204A4 (en) * 1997-03-18 2005-01-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd CALIBRATION DEVICE FOR WIRELESS RECEIVER OF NETWORK ANTENNA
US20030186725A1 (en) * 1997-03-18 2003-10-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Calibration apparatus for array antenna radio receiving apparatus
IT1293059B1 (it) 1997-06-24 1999-02-11 Space Engineering Spa Radar bi-statico digitale a spettro espanso
FR2766320B1 (fr) * 1997-07-15 1999-10-15 Thomson Csf Procede et dispositif d'analyse des interferences dans un systeme de radiocommunication cellulaire
DE69931465T2 (de) 1998-01-22 2007-04-26 British Telecommunications Public Limited Company Empfang von spreizbandsignalen mit schmalbandstörung
EP0964530A1 (en) * 1998-06-05 1999-12-15 Siemens Aktiengesellschaft Radio communications receiver and interference cancellation method
US6577686B1 (en) * 1998-10-13 2003-06-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Receiver
EP0996238B1 (en) * 1998-10-19 2003-05-02 Lucent Technologies Inc. Iterative timing estimation of GSM bursts
US6373878B1 (en) 1998-11-02 2002-04-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using a fast AGC as part of SIR calculation
US6240290B1 (en) * 1999-03-04 2001-05-29 Harris Corporation Base station hand-off mechanism for cellular communication system
GB2347831B (en) * 1999-03-06 2004-07-07 Nec Technologies Sychronisation in digital data transmission systems
EP1069693B1 (en) * 1999-07-15 2004-10-13 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Noise reduction apparatus
EP1085676B1 (en) * 1999-09-16 2014-10-22 Alcatel Lucent Method of controlling power in a point to multipoint communication network and system for carrying out said method
WO2001028272A1 (en) 1999-10-13 2001-04-19 Koninklijke Kpn N.V. Method and system for finding the position of mobile terminals
US6597730B1 (en) * 1999-11-03 2003-07-22 Northrop Grumman Corporation Satellite communication array transceiver
JP3557969B2 (ja) * 1999-11-24 2004-08-25 日本電気株式会社 無線受信装置およびキャリブレーション方法
FR2802371B1 (fr) * 1999-12-10 2003-09-26 Matra Nortel Communications Procede de signalisation dans un systeme de radiocommunication, emetteurs, recepteurs et repeteurs pour la mise en oeuvre du procede
US6628735B1 (en) * 1999-12-22 2003-09-30 Thomson Licensing S.A. Correction of a sampling frequency offset in an orthogonal frequency division multiplexing system
US7027424B1 (en) * 2000-05-24 2006-04-11 Vtech Communications, Ltd. Method for avoiding interference in a digital communication system
JP3424659B2 (ja) * 2000-06-02 2003-07-07 日本電気株式会社 マルチビーム受信装置
US6556623B2 (en) * 2000-06-09 2003-04-29 Aware, Inc. Systems and methods for a multi-carrier transceiver with radio frequency interference reduction
US6931292B1 (en) * 2000-06-19 2005-08-16 Jabra Corporation Noise reduction method and apparatus
KR100338661B1 (ko) * 2000-08-18 2002-07-13 윤종용 무선 패킷 데이터시스템의 도먼트상태 관리장치 및 방법
WO2002023844A2 (de) * 2000-09-12 2002-03-21 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und ofdm-empfänger zum verringern des einflusses harmonischer störungen auf ofdm-übertragungssysteme
US6369758B1 (en) * 2000-11-01 2002-04-09 Unique Broadband Systems, Inc. Adaptive antenna array for mobile communication
WO2002045420A1 (en) * 2000-11-29 2002-06-06 Sony Corporation Stream processor
AU2002237226A1 (en) 2000-12-20 2002-07-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for classifying interference
US6839026B2 (en) * 2001-05-04 2005-01-04 Lockheed Martin Corporation System and method for narrowband pre-detection signal processing for passive coherent location applications
US6741661B2 (en) * 2001-05-22 2004-05-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for peak-to-average power reduction
FI20011342A0 (fi) * 2001-06-25 2001-06-25 Nokia Corp Menetelmä ja laite tiedon hankkimiseksi
US6876859B2 (en) * 2001-07-18 2005-04-05 Trueposition, Inc. Method for estimating TDOA and FDOA in a wireless location system
US6909277B2 (en) * 2002-03-13 2005-06-21 Caterpillar Inc Amplification circuit for increasing variable reluctance sensor output
ES2198207B2 (es) * 2002-04-12 2004-09-16 Telefonica, S.A. Sistema de repetidores para gsm con intercambio espectral entre las bandas de frecuencia gsm de 900 y 1800 mhz, asi como metodo de acceso.
US7158542B1 (en) * 2002-05-03 2007-01-02 Atheros Communications, Inc. Dynamic preamble detection
US7013113B2 (en) * 2002-07-25 2006-03-14 Pctel Maryland, Inc. Method and apparatus for co-channel interference measurements and interference component separation based on statistical signal processing in drive-test area
GB2395095A (en) * 2002-10-30 2004-05-12 Nokia Corp Reducing noise in a multi-carrier signal
US7187736B2 (en) 2003-02-13 2007-03-06 Motorola Inc. Reducing interference in a GSM communication system
KR100943272B1 (ko) * 2003-02-18 2010-02-23 삼성전자주식회사 디지털 통신 시스템의 채널 추정 장치 및 그의 채널 추정방법
US6954707B2 (en) * 2003-02-18 2005-10-11 Tektronix, Inc. Multiple sinusoidal burst frequency measurements
US20050073947A1 (en) * 2003-10-02 2005-04-07 Texas Instruments Incorporated Channel estimator for a receiver and method of operation thereof
WO2005060303A1 (en) * 2003-12-18 2005-06-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and apparatus for determining the content of bursts to be transmitted from a base station
US7474718B2 (en) * 2003-12-30 2009-01-06 Nokia Corporation Frequency control for a mobile communications device

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