MXPA04010084A - Mitigacion de interferencia de canal adyacente para receptores de radiodifusion de audio digital de fm. - Google Patents

Mitigacion de interferencia de canal adyacente para receptores de radiodifusion de audio digital de fm.

Info

Publication number
MXPA04010084A
MXPA04010084A MXPA04010084A MXPA04010084A MXPA04010084A MX PA04010084 A MXPA04010084 A MX PA04010084A MX PA04010084 A MXPA04010084 A MX PA04010084A MX PA04010084 A MXPA04010084 A MX PA04010084A MX PA04010084 A MXPA04010084 A MX PA04010084A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
signal
filtered
frequency
sideband
digital
Prior art date
Application number
MXPA04010084A
Other languages
English (en)
Inventor
Brian W Kroeger
Original Assignee
Ibiquity Digital Corp
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 Ibiquity Digital Corp filed Critical Ibiquity Digital Corp
Publication of MXPA04010084A publication Critical patent/MXPA04010084A/es

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
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/09Arrangements for device control with a direct linkage to broadcast information or to broadcast space-time; Arrangements for control of broadcast-related services
    • H04H60/11Arrangements for counter-measures when a portion of broadcast information is unavailable
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/40Monitoring; Testing of relay systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/28Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information
    • H04H20/30Arrangements for simultaneous broadcast of plural pieces of information by a single channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/02Arrangements for generating broadcast information; Arrangements for generating broadcast-related information with a direct linking to broadcast information or to broadcast space-time; Arrangements for simultaneous generation of broadcast information and broadcast-related information
    • H04H60/04Studio equipment; Interconnection of studios
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
    • H04H2201/10Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system
    • H04H2201/18Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system in band on channel [IBOC]
    • H04H2201/183FM digital or hybrid
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
    • H04H2201/10Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system
    • H04H2201/20Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system digital audio broadcasting [DAB]

Abstract

Un metodo para recibir una senal de radiodifusion de audio digital FM la cual incluye una primera pluralidad de subportadores en una banda lateral inferior del canal de radio comprende las etapas de mezclar la senal de radiodifusion de audio digital con una senal de oscilador local para producir una senal de frecuencia intermedia a traves de un filtro de banda de paso para producir una primera senal, determinar si una de las bandas laterales superior e inferior de la senal de radiodifusion de audio digital se corrompe, y ajustar la senal de oscilador de frecuencia local para cambiar la frecuencia de la senal de frecuencia intermedia de tal forma que el filtro de banda de paso elimina los subportadores en la banda lateral superior o inferior que han sido corrompidos. Se proporciona tambien un receptor que procesa una senal de radiodifusion de audio digital de acuerdo con el metodo.

Description

MITIGACIÓN DE INTERFERENCIA DE CANAL ADYACENTE PARA RECEPTORES DE RADIODIFUSIÓN DE AUDIO DIGITAL DE EM DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Esta invención se relaciona a métodos y aparatos para recibir una señal de radiodifusión de audio digital (DAB por sus siglás en inglés) , y más particularmente, a tales métodos y aparatos que mitigan la interferencia de canal adyacente en la señal DAB. La radiodifusión de audio digital es un medio para proporcionar audio de calidad digital, superior a formatos de radiodifusión análogos existentes. Ambas señales DAB de AM y FM pueden ser transmitidas en un formato híbrido donde la señal modulada digitalmente coexiste con la señal AM o FM análoga actualmente en radiodifusión, o en un formato todo digital sin una señal análoga. Sistemas _DAB en canal en banda (IBOC por sus siglás en inglés) no requieren ubicaciones espectrales nuevas porque cada señal DAB es transmitida simultáneamente dentro de la máscara espectral de una ubicación de canal AM o FM existente. Los sistemas IBOC promueven la economía de espectro mientras que permiten a los radiodifusores suministrar audio de calidad digital a su base presente de escuhas. Han sido sugeridos varios procedimientos de IBOC DAB.
Los sistemas FM DAB han sido el objeto de varias patentes de los Estados Unidos de Norteamérica incluyendo las Patentes de los Estados Unidos No. 6,259,893; 6,178,317; 6,108,810; 5,949,796; 5,465,396; 5,315,583; 5,278,844 y 5,278,826. Un sistema FM IBOC DAB usa una señal compuesta que incluye subportadores multiplexeados de división de frecuencia ortogonal (OFDM por sus siglás en inglés) en la región de aproximadamente 129 kHz a 199 kHz lejos de la frecuencia central de FM, tanto arriba y abajo del espectro ocupado por un portador FM huésped modulado análogo. Tales opciones IBOC (por ejemplo, la opción todo digital) permite a los subportadores iniciar tan cerca como 100 kHz lejos de la frecuencia central . La porción digital de la señal DAB es sometida a interferencia, por ejemplo, por señales FM primeras adyacentes o por señales huésped en sistemas IBOC DAB híbridos. La señal de radiodifusión de audio digital de FM es diseñada para tolerar interferencia en una variedad de formas. Más significativamente, la información digital es transmitida en tanto bandas laterales inferiores y superiores. Las bandas laterales digitales se extienden fuera de casi 200 kHz a partir de la frecuencia de portador central. Por lo tanto un filtro de frecuencia intermedia (IF por sus siglás en inglés) en un receptor FM típico debe tener un ancho de banda plano de por lo menos + 400 kH. Una técnica de Primer Cancelador Adyacente (FAC) propuesto requiere una respuesta aproximadamente plana fuera de aproximadamente + 275 kHz a partir del centro para supresión efectiva de una primera señal adyacente. Esto puede requerir normalmente un filtro IF con un ancho de banda plano de por lo menos 550 kHz. Una primera técnica de cancelación adyacente es descrita en .la Patente de los Estados Unidos No. 5,259,893, la cual se incorpora en la presente para referencia. Los sistemas DAB utilizan un código de correción de error hacia delante especialmente diseñado (FEC por sus siglás en inglés) que dispersa la información digital sobre tanto las bandas laterales superiores e inferiores. La información digital puede ser recuperada de cualquier banda lateral. Sin embargo si se reciben ambas bandas laterales, los códigos a partir de tanto las bandas laterales superiores e inferiores pueden ser combinadas para proporcionar una señal de salida mejorada. Las estaciones FM son colocadas geográficamente de tal forma que el poder recibido nominal de un canal adyacente indeseado es por lo menos 6 dB abajo del poder de estación deseado en el borde de su contorno protegido o área de cubrimiento. Después la D/U (relación de poder deseado a indeseado en dB) es por lo menos 6 dB. Hay excepciones para esta regla, sin embargo, y los oyentes esperan el cubrimiento más allá del contorno protegido incrementando la probabilidad de niveles de interferencia superiores. En un borde de estación de cubrimiento, un segundo poder nominal adyacente puede ser mayor significativamente (por ejemplo 40 dB) que el poder nominal del huésped dentro del área de cubrimiento deseado. Esto puede presentar un problema para la porción IF del receptor donde está limitado el intervalo dinámico. La IF es donde la señal IBOC DAB se convierte a partir de análoga a digital. La relación muestra y número de bitios efectivos en el convertidor análogo a digital (A/D) limita el intervalo dinámico de la sección IF. Un convertidor B-bit A/D tiene un intervalo dinámico instantáneo teórico de aproximadamente (1.76 + 6* B) dB (relación de onda sinusoidal máxima a ruido en su ancho de banda Nyquist) . Para esta discusión, se asume que un convertidor A/D práctico tiene un intervalo dinámico de 6 dB por bitio de resolución. La sobre muestra de la señal de interés puede mejorar el intervalo dinámico efectivo por dispersar el ruido de cuantización sobre el ancho de banda Nyquist mayor de A/D. El efecto es incrementar el intervalo dinámico por un bitio para cada duplicación de la relación de muestra. Por otra parte, debe ser permitido algún limite superior en la muestra A/D para controlar la sujeción a un nivel aceptable. Como un ejemplo práctico de IBOC DAB, se asume un A/D de 8 bitios con 48 dB de intervalo dinámico instantáneo en su ancho de banda Nyquist. Además asumir un limite superior de relación de pico a promedio de 12 dB en el AGC, y otro 10 dB de margen para desvanecimiento y AGC "slop". Una relación de sobre muestra de 256 puede incrementar el intervalo dinámico efectivo en el ancho de banda de señal por 12 dB (en efecto cancelar la A/D pierde la limite superior) . Después el intervalo dinámico de IF efectivo en el ancho de banda de señal IBOC puede ser aproximadamente 48 dB menos 10 dB de margen para desvanecimiento, lo cual resulta en aproximadamente 38 dB. Si un intervalo dinámico de señal instantáneo de 28 dB en el ancho de banda de señal es requerido para detectar la señal IBOC DAB sin desvanecimiento, entonces hay un margen de aproximadamente 10 dB en IF y A/D. Este margen puede ser consumido por una segunda señal adyacente grande la cual entra al filtro IF análogo antes de la conversión A/D. Es una presunción razonable que un buen filtro IF selectivo pueda suprimir la segunda señal FM análoga adyacente en 400 kHz lejos de las frecuencias de centro FM, pero su banda lateral IBOC en 200 a 270 kHz a partir del centro puede pasar a través del filtro. Si un segundo interferente adyacente es más de aproximadamente +20 dB, entonces el requerimiento de intervalo dinámico de la A/D es incrementado por el segundo nivel de señal adyacente en exceso arriba de 20 dB. Por ejemplo, si el segundo interferente adyacente es +50 dB, entonces el requerimiento incrementado arriba del intervalo dinámico mínimo es 30 dB, o aproximadamente 5 bitios más de la resolución A/D arriba del mínimo. Sin embargo, hay formas para tratar la cuestión de intervalo dinámico diferente del método de fuerza bruta de incrementar los bitios en A/D. Cuando un segundo interferente adyacente es +30 dB superior a la señal de interés, entonces las emisiones fuera de banda a partir de éñ probablemente corromperán la banda lateral digital en ese lado. Ya que la corrupción en ese nivel llevará a esas bandas laterales a ser inútiles, puede ser preferible filtrar esa banda lateral antes de la conversión A/D. Filtrar la segunda señal adyacente grande restablecerá el intervalo dinámico efectivo eliminando la necesidad para más bitios de resolución. Una forma para trabajar este problema es proporcionar un grupo de filtros seleccionables que tienen diferentes bandas de paso para filtración de IF antes del convertidor A/D. Aunque el uso de múltiples filtros puede proporcionar una buena solución técnica, el costo del receptor se incrementa por los filtros e interruptores adicionales. También la exactitud de los filtros puede tener un efecto en costo. Hay una necesidad para un método mejorado para minimizar los efectos de la primera interferencia adyacente en señales IBOC DAB . Esta invención proporciona un método para recibir una señal de radiodifusión de audio digital FM la cual incluye una primera pluralidad de subportadores en una banda lateral superior de un canal de radio y una segunda pluralidad de subportadores en una banda lateral inferior del canal de radio. El método comprende las etapas de mezclar la señal de radiodifusión de audio digital con una señal de oscilador local para producir una señal de frecuencia intermediaria, pasar la señal de frecuencia intermedia a través de un filtro de banda de paso para producir una señal filtrada, determinar si una de las bandas laterales superiores e inferiores de la señal de radiodifusión de audio digital se corrompe, y ajusfar la señal de oscilador de frecuencia local para cambiar la frecuencia de la señal de frecuencia intermediaria de tal forma que el filtro de banda de paso elimina los subportadores en la banda lateral superior o inferior que ha sido corrompida. La invención también comprende un receptor para recibir una señal de radiodifusión de audio digital de FM que incluye una primera pluralidad de subportadores en una banda lateral superior de un canal de radio y una segunda pluralidad de subportadores en una banda lateral inferior del canal de radio. El receptor incluye un mezclador para mezclar la señal de radiodifusión de audio digital con una señal de oscilador local para producir una señal de frecuencia intermediaria, un filtro para filtrar la señal de frecuencia intermedia para producir una señal filtrada, un medio para determinar si una de las bandas laterales superiores e inferiores de la señal de radiodifusión de audio digital se corrompe, un medio para ajustar la señal de oscilador de frecuencia local para cambiar la frecuencia de la señal de frecuencia intermediaria de tal forma que el filtro de banda de paso elimina los subportadores en la banda lateral superior o inferior que ha sido corrompida, y un medio para procesar la señal filtrada para producir una señal de salida. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La Figura 1 es una representación esquemática de un espectro DAB de FM híbrido; La Figura 2 es una representación esquemática de un escenario de interferencia que muestra una primera señal adyacente en -6 dB con relación a la señal de interés; La Figura 3 es una representación esquemática de un escenario de interferencia con una segunda señal adyacente en + 20 dB con relación a la señal de interés; La Figura 4 es un diagrama de bloque funcional de un receptor construido de acuerdo con la invención; y La Figura 5 es un diagrama de bloque funcional del control de amortiguamiento de frecuencia del receptor de la Figura 4. Con referencia a los dibujos, la Figura 1 es una representación esquemática de las ubicaciones de frecuencia (colocación espectral) y densidad espectral de poder relativo de los componentes de señal para una señal IBOC ??? FM híbrida 10. El formato híbrido incluye la señal análoga de estéreo FM convencional 12 que tiene una densidad espectral de poder representada por la forma triangular 14 colocada en una porción de banda de centro, o central, de frecuencia 16 del canal. La Densidad Espectral de Poder (PSD por sus siglás en inglés) de una señal de radiodifusión FM análoga típica es casi triangular con una pendiente de aproximadamente -0.35 dB/kHz a partir de la frecuencia central. Una pluralidad de subportadores separados uniformemente modulados digitalmente son colocados en cualquier lado de la señal FM análoga, en una banda lateral superior 18 y una banda lateral inferior 20, y se transmiten concurrentemente con la señal FM análoga. Todos los portadores son transmitidos en un nivel de poder que cae dentro de la máscara de canal 22 de la United States Federal Communications Commission. En un ejemplo de un formato de modulación de FM IBOC híbrido, 95 subportadores modulados digitalmente multiplexeados de división de frecuencia ortogonal separados unifórmente (OFDM) son colocados en cada lado de la señal FM análoga huésped que ocupa el espectro de aproximadamente 129 kHz a través de 198 kHz lejos de la frecuencia central FM de huésped como se ilustra por la banda lateral superior 18 y la banda lateral inferior 20 en la Figura 1. En el sistema hibrido, el poder DAB total en los subportadores modulados digitalmetne OFDM en cada banda lateral es fijado a aproximadamente -25 dB con relación a su poder FM análogo huésped. Las señales a partir de un canal FM adyacente (es decir, la primera señal FM adyacente) , si están presentes, pueden ser centradas en un espacio de 200 kHz a partir del centro del canal de interés. La Figura 2 muestra una gráfica espectral de una señal DAB híbrida 10 con un primer interférente adyacente 24 centrado 200 kHz arriba del centro de señal 10, y que tiene una señal modulada análoga 26 y una pluralidad de subportadores modulados digitalmente en bandas laterales 28 y 30, que están en un nivel de aproximadamente -6 dB con relación a la señal de interés (los subportadores modulados digitalmente de señal 10) . La Figura 2 muestra que la banda lateral 18 superior DAB es corrompida por la señal modulada análoga en el primer interférente adyacente. La Figura 3 es una representación esquemática de un escenario de interferencia con una segunda señal adyacente 32 centrada 400 kHz arriba del centro de la señal de interés, y en +20 dB con respecto a la señal de interés. La segunda señal adyacente incluye una señal modulada análoga 34 y una pluralidad de subportadores modulados digitalmente en una banda lateral inferior 36. La banda lateral superior de la segunda señal adyacente no es mostrada en esta Figura. La Figura 4 es un diagrama de bloque de un receptor 100 construido de acuerdo con la invención. La antena 102 sirve como un medio para recibir una señal de radiodifusión de audio digital en canal en banda que incluye una señal de interés en la forma de un portador FM modulado análogo y una pluralidad de subportadores modulados digitalmente OFDM ubicados en bandas laterales superior e inferiores con respecto al portador FM modulado análogo. El receptor incluye un circuito de extremo frontal 104 que es construido de acuerdo con técnicas bien conocidas. La señal en linea 106 a partir del extremo frontal es mezclado en un mezclador 108 con una señal en linea 110 a partir de un oscilador local 112 para producir una señal de frecuencia intermedia (IF) en linea 114. La señal de IF pasa a través de un filtro de banda de paso 116 y es entonces digitalizada por un convertidor 118 análogo a digital. Un convertidor descendente digital 120 produce componentes de banda base en fase y en cuadratura de la señal compuesta. La señal compuesta es entonces separada por filtros de aislamiento de FM 122 en un componente FM análogo en linea 124 y componentes de banda lateral DAB superior e inferior en lineas 126 y 128. La señal estéreo FM análoga es desmodulada digitalmente y desmultiplexeada como se ilustra en el bloque 130 para producir una señal de audio estéreo muestreada en la linea 132. Las bandas laterales DAB superior e inferior son procesadas inicialmente por separado después de los filtros de aislamiento. La señal DAB de banda lateral superior de banda base en la linea 126 y la señal DAB de banda lateral inferior de banda base en la linea 128 son procesadas por separado por un primer cancelador adyacente como se ilustra por los bloques 134 y 136, para reducir el efecto de la primera interferencia adyacente. Las señales resultantes en las lineas 138 y 140 son desmoduladas como se ilustra en los bloques 142 y 144. Después de la desmodulación, las bandas laterales superior e inferior son combinadas para procesamiento subsecuente y descuadradas en un descuadrante 146. Después la señal DAB es descodificada por FEC y desintercalada como se ilustra por el bloque 148. Un decodificador de audio 150 recupera la señal de audio. La señal de audio en la linea 152 es entonces retrasada como se muestra en el bloque 154 de tal forma que la señal estéreo DAB en la linea 156 es sincronizada con la señal estéreo FM análoga muestreada en la linea 132. Después la señal estéreo DAB y la señal estéreo FM análoga muestreada son mezcladas como se muestra en el bloque 158, para producir una señal de audio mezclada en la linea 160. Para remover la interferencia de canal adyacente, los receptores construidos de acuerdo con esta invención incluyen un control de amortiguador de frecuencia 162. El control de amortiguamiento de frecuencia estima los poderes relativos en las bandas laterales DAB superiores e inferiores, y después hace una decisión como para invocar un amortiguamiento de frecuencia en el oscilador local sincronizable . El amortiguamiento si lo hay, se aplica al oscilador local sincronizable como se muestra por la linea 164 y lo negativo de este amortiguamiento si aplica al convertidor descendente digital como se muestra por la linea 166. La Figura 5 muestra un ejemplo de la implementación del control de amortiguamiento de frecuencia 162. Las señales de entrada en las lineas 126 y 128 son las bandas laterales DAB superior e inferior fuera de los filtros de aislamiento 122. El control de amortiguamiento de frecuencia usa una técnica de filtro de bajo paso (LPF) y de modulación en cuadratura para medir los poderes relativos de las entradas. La señal de banda lateral DAB superior en la linea 126 es modulada en cuadratura como se ilustra en el bloque 168 y filtrada a bajo paso como se ilustra en el bloque 170 para producir una señal u de banda lateral superior filtrada en la linea 172. La señal de banda lateral DAB inferior en linea 128 es modulada en cuadratura como se ilustra en el bloque 174 y filtrada a bajo paso como se ilustra en el bloque 176 para producir una señal de banda lateral superior filtrada L en la linea 178. Los filtros de bajo paso pueden ser integradores flojos simples con una constante de tiempo en el orden de un segundo. El amortiguamiento de frecuencia Al es entonces determinado por comparar el poder de señal de banda lateral superior e inferior filtrado como se ilustra en el bloque 180. Por ejemplo, si el poder de señal de banda lateral superior filtrado es mayor que 1000 veces el poder de señal de banda lateral inferior filtrado, el amortiguamiento de frecuencia es fijado a 100 kHz. Si el poder de señal de banda lateral inferior filtrado es mayor que 1000 veces el poder de señal de banda lateral superior filtrado, el amortiguamiento de frecuencia es fijo a -100 kHz. Si el poder de señal de banda lateral superior filtrado es menor que 1000 veces el poder de señal de banda lateral superior filtrado, y el poder de señal de banda lateral inferior filtrado es menor que 1000 veces el poder de señal de banda lateral superior filtrado, entonces el amortiguamiento de frecuencia es fijado a cero. El método para establecer el valor de Af implica umbrales e histéresis como se muestra en el ejemplo de la Figura 5. La histéresis usada en fijar umbrales previene cambios frecuentes en los ajustes de Af. Una implementación de la invención aplica a un amortiguamiento de frecuencia al oscilador local, por lo que cambia la señal de frecuencia intermedia de tal forma que el margen del filtro de IF 116 suprime el segundo adyacente en la banda lateral apropiada. Aunque esto ubica efectivamente el segundo interferente adyacente en la banda de detención del filtro IF, el amortiguamiento de frecuencia resultante para procesamiento de señal subsecuente puede ser indeseable. El amortiguamiento de frecuencia puede ser eliminado por amortiguar el desincronizado en la pista de frecuencia digital después del proceso de conversión descendente por el mismo amortiguamiento de frecuencia (negativo) . Un oscilador controlado numéricamente digital está ya presente en los diseños de receptor previos, por lo tanto el costo de hardware adicional no puede ser incurrido en el receptor. Aunque el sincronizado de amortiguamiento IF permite un ancho de banda más amplio en la banda lateral "buena", no es probable que esto resultará en un poblema de intervalo dinámico. Esto es porque la probabilidad de segundas señales adyacentes muy fuertes en ambos lados de la señal de interés simultáneamente es muy pequeña. El receptor IBOC DAB puede detectar la presencia de un gran segundo interferente adyacente, y después proporciona el filtrado de IF apropiado. La presencia de un gran interferente puede ser detectada por medir el nivel de la señal deseada. Si el nivel está significativamente abajo del nivel esperado para ser fijado por el control de ganancia automático, entonces un gran interferente es probable. Es muy improbable que el gran interferente es una primera señal adyacente debido a la protección geográfica intencional. üna primera señal adyacente muy grande (-20 dB D/U o peor) puede ser de cualquier forma no recuperable. Terceros interferentes adyacentes pueden estar fuera de la banda de paso de filtro. Por lo tanto se asume que el interferente mayor sea un segundo adyacente. Un algoritmo de detección puede detectar la presencia de un gran poder de la segunda banda lateral digital adyacente. Este algoritmo de detección puede también determinar si el interferente grande es una segunda señal adyacente superior o inferior. Una señal de control de amortiguamiento de frecuencia es creada después de filtración apropiada e histéresis posiblemente en el poder de interferencia relativa para prevenir la detección falsa. Esta señal de control instruye el oscilador local 112 para desincronizar por 100 kHz en la dirección apropiada mientras que el oscilador local digital en el bloque 120 es amortiguado por 100 kHz en la dirección opuesta de tal forma que la salida de señal digital resultante del convertidor descendente digital todavía aparece en la banda base. Mientras que la presente invención ha sido descrita en términos de lo que se cree hasta ahora son las modalidades preferidas de la misma, se apreciará por aquellos expertos en la técnica que varias modificaciones para las modalidades descritas pueden ser hechas sin alejarse del alcance de la invención como se indica en las reivindicaciones anexas.

Claims (12)

  1. REIVINDICACIONES 1. Un método para recibir una señal de radiodifusión de audio digital de FM que incluye una primera pluralidad de subportadores en una banda lateral superior de un canal de radio y una segunda pluralidad de subportadores en una banda lateral inferior del canal de radio, el método caracterizado porque comprende las etapas de: mezclar la señal de radiodifusión de audio digital con una señal de oscilador local para producir una señal de frecuencia intermediar- pasar la señal de frecuencia intermedia a través del filtro de banda de paso para producir una señal filtrada; determinar si una de las bandas laterales superior e inferior de la señal de radiodif sión de audio digital es corrompida; y aplicar un amortiguamiento de frecuencia a la señal de oscilador de frecuencia local para cambiar la frecuencia de la señal de frecuencia intermedia de tal forma que el filtro de banda de paso elimina los subportadores en la banda lateral superior o inferior que han sido corrompidos.
  2. 2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de determinar si una de las bandas laterales superior e inferior de la señal de radiodifusión de audio digital es corrompida comprende las etapas de: convertir la señal filtrada a una señal digital; convertir la señal digital a señales de banda base superior e inferior; comparar las señales de banda base superior e inferior; y seleccionar el amortiguamiento de frecuencia en base a la comparación.
  3. 3. El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque la etapa de comparar las señales de banda base superior e inferior comprende las etapas de: modular en cuadratura cada una de las señales de banda base superior e inferior para producir una señal de banda base superior cuadrada y una señal de banda base inferior cuadrada; filtrar la señal de banda lateral superior cuadrada para producir una señal de banda lateral superior filtrada; filtrar la señal de banda lateral inferior cuadrada para producir una señal de banda lateral inferior filtrada; y comparar la señal de banda lateral superior filtrada y señal de banda lateral inferior filtrada.
  4. 4. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque la etapa de comparar la señal de banda lateral superior filtrada y señal de banda lateral inferior filtrada comprende las etapas de: determinar si el poder de la señal de banda lateral superior excede el poder de la señal de banda lateral inferior por un primer factor predeterminado; y determinar si el poder de la señal de banda lateral inferior excede el poder de la señal de banda lateral superior por un segundo factor predeterminado.
  5. 5. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque cada uno de los primero y segundo factores predeterminados es 1000.
  6. 6. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende la etapa de: digitalizar la señal filtrada para producir una señal filtrada digital; convertir la señal filtrada digital a una señal de banda base; y eliminar el amortiguamiento de frecuencia de la señal de banda base.
  7. 7. El método de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque la etapa de eliminar el amortiguamiento de frecuencia a partir de la señal de banda base comprende la etapa de: aplicar un amortiguamiento de frecuencia negativa a un convertidor descendente digital.
  8. 8. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la señal de radiodifusión de audio digital de FM ocupa un ancho de banda de aproximadamente 400 kHz; la banda lateral superior descansa entre aproximadamente +100 kHz y +200 kHz del centro del canal; y la banda lateral inferior descansa entre aproximadamente -100 kHz y -200 kHz del centro del canal.
  9. 9. Un receptor para recibir una señal de radiodifusión de audio digital FM la cual incluye una primera pluralidad de subportadores en una banda lateral superior de un canal de radio y una segunda pluralidad de subportadores en una banda lateral inferior de un canal de radio, el receptor caracterizado porque comprende: un mezclador para mezclar la señal de radiodifusión de audio digital con una señal osciladora local para producir una señal de frecuencia intermedia; un filtro para filtrar la señal de frecuencia intermedia para producir una señal filtrada; un medio para determinar si una de las bandas laterales superiores e inferiores de la señal de radiodifusión de audio digital se corrompe, y para controlar la señal de oscilador de frecuencia local para cambiar la frecuencia de la señal de frecuencia intermedia de tal forma que el filtro de banda de paso elimina los subportadores en la banda lateral superior e inferior que ha sido corrompida; y un medio para procesar la señal filtrada para producir una señal de salida.
  10. 10. El receptor de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el medio para determinar si una de las bandas laterales superior e inferior de la señal de radiodifusión de audio digital es corrompida comprende : un convertidor de análogo a digital para convertir la señal filtrada a una señal digital; un convertidor descendente para convertir la señal digital a señales de banda base superior e inferior; y un medio para comparar las magnitudes de las señales de banda base superiores e inferiores.
  11. 11. El receptor de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque el medio para comparar las magnitudes de las señales de banda base superior e inferior comprende: un medio para modular en cuadratura y filtrar cada una de la señal de banda base superior e inferior para producir una señal de banda base superior filtrada y una señal de banda base inferior filtrada; y un medio para producir una primera señal de amortiguamiento de frecuencia cuando la magnitud de la señal de banda base superior filtrada excede la magnitud de la señal de banda base inferior filtrada por un primer factor predeterminado o producir una segunda señal de amortiguamiento de frecuencia cuando la magnitud de la señal de banda base inferior filtrada excede la magnitud de la señal de banda base superior filtrada por un segundo factor predeterminado .
  12. 12. El receptor de conformidad ¦ con la reivindicación 10, caracterizado porque además comprende: un medio para aplicar un negativo de una de la primera y segunda señales de amortiguamiento de frecuencia al convertidor descendente.
MXPA04010084A 2002-05-01 2003-04-21 Mitigacion de interferencia de canal adyacente para receptores de radiodifusion de audio digital de fm. MXPA04010084A (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/136,136 US7221917B2 (en) 2002-05-01 2002-05-01 Adjacent channel interference mitigation for FM digital audio broadcasting receivers
PCT/US2003/012218 WO2003094350A1 (en) 2002-05-01 2003-04-21 Adjacent channel interference mitigation for fm digital audio broadcasting receivers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MXPA04010084A true MXPA04010084A (es) 2005-07-01

Family

ID=29268887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MXPA04010084A MXPA04010084A (es) 2002-05-01 2003-04-21 Mitigacion de interferencia de canal adyacente para receptores de radiodifusion de audio digital de fm.

Country Status (13)

Country Link
US (1) US7221917B2 (es)
EP (1) EP1500195A4 (es)
JP (1) JP2005524327A (es)
KR (1) KR20050000417A (es)
CN (1) CN100446430C (es)
AR (1) AR039510A1 (es)
AU (1) AU2003221727B2 (es)
BR (1) BR0309649A (es)
CA (1) CA2483856A1 (es)
MX (1) MXPA04010084A (es)
RU (1) RU2310988C2 (es)
TW (1) TWI305702B (es)
WO (1) WO2003094350A1 (es)

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7228100B2 (en) * 2003-03-25 2007-06-05 Visteon Global Technologies, Inc. Program data display in duplicative digital audio broadcasting system
US7426242B2 (en) * 2003-08-04 2008-09-16 Viasat, Inc. Orthogonal frequency digital multiplexing correlation canceller
US7424278B2 (en) * 2004-12-23 2008-09-09 Agere Systems Inc. Low IF mixer with improved selectivity performance
CN100525145C (zh) * 2006-08-01 2009-08-05 北京泰美世纪科技有限公司 数字广播系统控制信息传输的装置及其方法
DE602006018743D1 (de) 2006-10-06 2011-01-20 St Microelectronics Srl Detektion und Unterdrückung von Nachbarkanalinterferenzen in einem empfanganen Signal durch die Nutzung der Teager-Kaiser Funktion
US8098720B2 (en) * 2006-10-06 2012-01-17 Stmicroelectronics S.R.L. Method and apparatus for suppressing adjacent channel interference and multipath propagation signals and radio receiver using said apparatus
US7693501B2 (en) * 2006-12-21 2010-04-06 Intel Corporation Techniques to deterministically reduce signal interference
KR101315858B1 (ko) * 2007-01-29 2013-10-08 엘지이노텍 주식회사 위성방송수신기의 주파수 드래프트 보상 장치
JP4887242B2 (ja) * 2007-08-30 2012-02-29 オンセミコンダクター・トレーディング・リミテッド 中間周波数フィルタ帯域切替制御装置
WO2009059320A1 (en) * 2007-11-01 2009-05-07 National Public Radio A method for determining audio broadcast transmission signal coverage
US8259828B2 (en) * 2008-02-12 2012-09-04 Mediatek Inc. Sub-carrier alignment mechanism for OFDM multi-carrier systems
US8351551B2 (en) * 2008-06-14 2013-01-08 Texas Instruments Incorporated Opportunistic intermediate frequency selection for communication receivers
US8068563B2 (en) * 2008-10-20 2011-11-29 Ibiquity Digital Corporation Systems and methods for frequency offset correction in a digital radio broadcast receiver
US7808419B2 (en) * 2008-10-22 2010-10-05 Mediatek Inc. Digitizer with variable sampling clock and method using the same
US7928808B2 (en) * 2008-11-25 2011-04-19 Raytheon Canada Limited Selectable local oscillator
JP5297877B2 (ja) * 2009-05-07 2013-09-25 セミコンダクター・コンポーネンツ・インダストリーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 受信装置
US9634373B2 (en) 2009-06-04 2017-04-25 Ubiquiti Networks, Inc. Antenna isolation shrouds and reflectors
US8836601B2 (en) 2013-02-04 2014-09-16 Ubiquiti Networks, Inc. Dual receiver/transmitter radio devices with choke
US9496620B2 (en) 2013-02-04 2016-11-15 Ubiquiti Networks, Inc. Radio system for long-range high-speed wireless communication
WO2011062570A1 (en) * 2009-11-17 2011-05-26 Thomson Licensing Reuse of a switch ic as a step attenuator
CN101834628B (zh) * 2010-02-04 2014-04-30 华为终端有限公司 一种邻频干扰抑制方法及装置
WO2011104804A1 (ja) * 2010-02-25 2011-09-01 日本電気株式会社 信号処理回路、無線通信装置及び信号処理方法
EP2903173B1 (en) * 2010-06-17 2019-09-04 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Frequency offset estimation apparatus and method
US9184961B2 (en) * 2011-07-25 2015-11-10 Ibiquity Digital Corporation FM analog demodulator compatible with IBOC signals
US9397820B2 (en) 2013-02-04 2016-07-19 Ubiquiti Networks, Inc. Agile duplexing wireless radio devices
US20160218406A1 (en) 2013-02-04 2016-07-28 John R. Sanford Coaxial rf dual-polarized waveguide filter and method
US9543635B2 (en) 2013-02-04 2017-01-10 Ubiquiti Networks, Inc. Operation of radio devices for long-range high-speed wireless communication
US8855730B2 (en) 2013-02-08 2014-10-07 Ubiquiti Networks, Inc. Transmission and reception of high-speed wireless communication using a stacked array antenna
US9774356B2 (en) 2013-07-24 2017-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus relating to reception of radio signals
ES2767051T3 (es) 2013-10-11 2020-06-16 Ubiquiti Inc Optimización de sistema de radio inalámbrica mediante análisis de espectro persistente
US10044490B2 (en) 2013-11-14 2018-08-07 Parallel Wireless, Inc. Adjacent channel interference cancellation in multi-channel systems
US20150256355A1 (en) 2014-03-07 2015-09-10 Robert J. Pera Wall-mounted interactive sensing and audio-visual node devices for networked living and work spaces
PL3114884T3 (pl) 2014-03-07 2020-05-18 Ubiquiti Inc. Uwierzytelnianie i identyfikacja urządzenia w chmurze
US9912053B2 (en) 2014-03-17 2018-03-06 Ubiquiti Networks, Inc. Array antennas having a plurality of directional beams
EP3127187B1 (en) 2014-04-01 2020-11-11 Ubiquiti Inc. Antenna assembly
US9178548B1 (en) * 2014-04-21 2015-11-03 Ibiquity Digital Corporation First adjacent canceller (FAC) with improved blending using a parametric filter
CN106233797B (zh) 2014-06-30 2019-12-13 优倍快网络公司 无线电设备对准工具及方法
GB201412194D0 (en) * 2014-07-09 2014-08-20 Qinetiq Ltd Interference mitigation for a receiver
US20160183187A1 (en) * 2014-12-22 2016-06-23 Intel Corporation Adjacent channel interference mitigation for low-power wake-up radio
WO2017044924A1 (en) 2015-09-11 2017-03-16 Ubiquiti Networks, Inc. Compact public address access point apparatuses
US10419047B1 (en) * 2018-12-19 2019-09-17 Silicon Laboratories Inc. Performing noise cancellation in radio signals using spectral duplication
US11075708B2 (en) * 2019-12-04 2021-07-27 Psemi Corporation Method and apparatus for adjacent channel interference mitigation
CN111049553B (zh) * 2019-12-11 2021-08-27 易兆微电子(杭州)股份有限公司 一种用于iec14443非接触式卡的低功耗验证方法

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3818750A1 (de) * 1988-05-30 1989-12-14 H U C Elektronik Gmbh Fm-empfangsteil
JPH0232248U (es) * 1988-08-24 1990-02-28
US5220687A (en) * 1990-05-30 1993-06-15 Pioneer Electronic Corporation Radio receiver having switch for switching between a wide filter and a narrow filter
US5278844A (en) * 1991-04-11 1994-01-11 Usa Digital Radio Method and apparatus for digital audio broadcasting and reception
US5278826A (en) * 1991-04-11 1994-01-11 Usa Digital Radio Method and apparatus for digital audio broadcasting and reception
US5315583A (en) * 1991-04-11 1994-05-24 Usa Digital Radio Method and apparatus for digital audio broadcasting and reception
JP2825389B2 (ja) * 1991-11-22 1998-11-18 株式会社東芝 Fm受信機
DE4208605A1 (de) * 1992-03-18 1993-09-23 Blaupunkt Werke Gmbh Schaltungsanordnung zur nachbarkanalerkennung und -unterdrueckung in einem rundfunkempfaenger
DE4303903C2 (de) * 1992-08-14 1998-09-10 Heinzmann Gustav Dr Ing Verfahren zum Entstören des Einseitenbandempfangs zweiseitenband-amplitudenmodulierter Sendersignale und Funkempfänger zum Durchführen des Verfahrens
US5465396A (en) * 1993-01-12 1995-11-07 Usa Digital Radio Partners, L.P. In-band on-channel digital broadcasting
DE4319457C2 (de) * 1993-06-11 1997-09-04 Blaupunkt Werke Gmbh Schaltungsanordnung zur Nachbarkanalerkennung und -unterdrückung in einem FM-Rundfunkempfänger
JPH07147529A (ja) * 1993-06-28 1995-06-06 Hitachi Ltd 分割帯域信号強度測定法を用いた自動周波数制御装置及び制御方法
US5416422A (en) * 1994-05-20 1995-05-16 Hewlett-Packard Company Apparatus and method for determining single sideband noise figure from double sideband measurements
US5548839A (en) * 1994-10-14 1996-08-20 Caldwell; Stephen P. Wide band radio-frequency converter having multiple use of intermediate frequency translators
US5465410A (en) * 1994-11-22 1995-11-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for automatic frequency and bandwidth control
US6137843A (en) * 1995-02-24 2000-10-24 Ericsson Inc. Methods and apparatus for canceling adjacent channel signals in digital communications systems
US5867535A (en) * 1995-08-31 1999-02-02 Northrop Grumman Corporation Common transmit module for a programmable digital radio
US5949832A (en) * 1996-03-26 1999-09-07 Sicom, Inc. Digital receiver with tunable analog filter and method therefor
US5949796A (en) * 1996-06-19 1999-09-07 Kumar; Derek D. In-band on-channel digital broadcasting method and system
US7046694B2 (en) * 1996-06-19 2006-05-16 Digital Radio Express, Inc. In-band on-channel digital broadcasting method and system
SE509513C2 (sv) * 1996-09-16 1999-02-08 Endolink Ab Verktyg för användning vid kirurgiskt ingrepp på uterus och cervix
US6178314B1 (en) * 1997-06-27 2001-01-23 Visteon Global Technologies, Inc. Radio receiver with adaptive bandwidth controls at intermediate frequency and audio frequency sections
US6058148A (en) * 1997-06-27 2000-05-02 Ford Motor Company Digital processing radio receiver with adaptive bandwidth control
US6178317B1 (en) 1997-10-09 2001-01-23 Ibiquity Digital Corporation System and method for mitigating intermittent interruptions in an audio radio broadcast system
US6047171A (en) * 1998-01-08 2000-04-04 Ericsson Inc. Method and apparatus for combating adjacent channel interference using multiple IF filters
US6266522B1 (en) * 1998-02-04 2001-07-24 Ericsson Inc. Apparatus and methods for tuning bandpass filters
US6108810A (en) * 1998-03-27 2000-08-22 Usa Digital Radio, Inc. Digital audio broadcasting method using puncturable convolutional code
US6154547A (en) * 1998-05-07 2000-11-28 Visteon Global Technologies, Inc. Adaptive noise reduction filter with continuously variable sliding bandwidth
US6259893B1 (en) * 1998-11-03 2001-07-10 Ibiquity Digital Corporation Method and apparatus for reduction of FM interference for FM in-band on-channel digital audio broadcasting system
US6430724B1 (en) * 1999-05-28 2002-08-06 Agere Systems Guardian Corp. Soft selection combining based on successive erasures of frequency band components in a communication system
US6577688B1 (en) * 1999-11-01 2003-06-10 Lucent Technologies Inc. Host rejection filtering in a digital audio broadcasting system
CA2288365C (en) * 1999-11-02 2004-08-10 Mitel Corporation Adaptive buffer management for voice over packet based networks
DE60037722T2 (de) * 2000-05-17 2009-01-15 Sony Deutschland Gmbh AM Empfänger

Also Published As

Publication number Publication date
AR039510A1 (es) 2005-02-23
BR0309649A (pt) 2005-03-01
CA2483856A1 (en) 2003-11-13
WO2003094350A1 (en) 2003-11-13
RU2004135076A (ru) 2005-05-10
TWI305702B (en) 2009-01-21
KR20050000417A (ko) 2005-01-03
TW200402941A (en) 2004-02-16
JP2005524327A (ja) 2005-08-11
RU2310988C2 (ru) 2007-11-20
EP1500195A4 (en) 2010-01-27
EP1500195A1 (en) 2005-01-26
AU2003221727B2 (en) 2008-04-17
US7221917B2 (en) 2007-05-22
AU2003221727A1 (en) 2003-11-17
CN100446430C (zh) 2008-12-24
CN1650519A (zh) 2005-08-03
US20030207669A1 (en) 2003-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MXPA04010084A (es) Mitigacion de interferencia de canal adyacente para receptores de radiodifusion de audio digital de fm.
JP4269003B2 (ja) 振幅変調にコンパチブルなデジタル放送用受信機
RU2248672C2 (ru) Способ смешивания звуковых сигналов, передатчик и приемник для цифрового звукового ам- и чм-вещания в полосе частот канала
EP1125384B1 (en) Method and apparatus for reduction of fm interference for fm in-band on-channel digital audio broadcasting system
CA2303553C (en) A system and method for mitigating intermittent interruptions in an audio radio broadcast system
AU2001265234B2 (en) Method and apparatus for reduction of interference in FM in-band on-channel digital audio broadcasting receivers
US6178314B1 (en) Radio receiver with adaptive bandwidth controls at intermediate frequency and audio frequency sections
US8594255B2 (en) Reception device and reception method
US7787630B2 (en) FM stereo decoder incorporating Costas loop pilot to stereo component phase correction
US4726069A (en) A muiti-mode modulation and demodulation system and method
JP4232862B2 (ja) 雑音除去方法及び雑音除去装置
US7224939B2 (en) Audio broadcast receiving apparatus and method
US7221688B2 (en) Method and apparatus for receiving a digital audio broadcasting signal
JP2003502937A (ja) Amコンパチブルデジタル音声放送方式のデジタルキャリアの信号対雑音比を予測する方法
US20020097796A1 (en) Method and apparatus for demodulating and equalizing an AM compatible digital audio broadcast signal
US6400758B1 (en) Method and apparatus for training sequence identification in an AM compatible digital audio broadcasting system
JP2002511706A (ja) ディジタル放送システムにおいて衛星信号および地上信号を受信するデュアルモード受信機
EP1113604B1 (en) Filtering method and apparatus for rejecting the host signal in a Digital Audio Broadcasting (DAB) system
JP3742748B2 (ja) Fm受信機
JPH1175133A (ja) 3段ノッチフィルタを使用したntsc干渉除去方法及びntsc干渉除去フィルタ回路
IL114173A (en) Method and apparatus for am compatible digital broadcasting

Legal Events

Date Code Title Description
FG Grant or registration