PT95871B - Aparelho receptor e processo para a recepcao diversificada de sinais temporalmente dispersos - Google Patents
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Description
CAMPO TÉCNICO DA INVENÇÃO
ENQUADRAMENTO GERAL DA INVENÇÃO
A aperfeiçoada detecção de um sinal num meio temporalmente dispersivo exige geralmente um aparelho receptor para realizar um certo tipo de igualização do sinal de eco sobre os sinais temporalmente dispersos recebidos, para se obter uma saída, que possui uma melhor saída do que aquela que se obteria se se possibilitasse que os ecos interferissem uns com os outros. Um tal processo de igualização usado num sistema de acesso múltiplo multiplexado por divisão de tempo (TDMA) num rádio digital está descrito na patente dos E.U.A nQ 4.829.543 da presente cessionárla entitulada Phase-Coherent TDMA Quadrature Receiver for Multipath Fading Channels , depositada em nome de Borth et al.
A invenção de Borth et al.descreve um processo de fase coerente para desmodular um sinal de rádio desviado da fase de quadratura que está submetido a um enfraquecimento de diver sas vias. A igualização é facilitada pela correlação de uma sequência de treinamento memorizada, conhecida para o dispositivo receptor, em relação ao sinal de entrada e usando-se a ί
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U correlação resultante para retirar a diferença de fase entre o sinal de entrada e o oscilador local do receptor, efectuando-se uma detecção coerente. A igualização pode então prosseguir.
Têm sido propostos outros processos para tratar da interferência entre os símbolos,a qual pode ser provocada por um canal de transmissão temporalmente dispersivo num sinal transmitido. Tais aparelhos receptores são descritos no artigo Adaptive Maximum Likelihood Receiver for Carrier-Modulated Data-Transmission Systems, da autoria de G. Ungerboech, IEEE Transactions on Communications, Vol. COM-22, NQ5, Maio de 1974, pp. 624-636,e no artigo Maximum Likelihood Sequence Estimation of Digital Sequences in the Presence of Intersymbol Interference, da autoria de G.D. Forney, IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-18, Na3, Maio de 1972, pp. 363-377.
Contudo, em sistemas de elevada velocidade de dados, em que a transmissão é realizada através de um canal de radiodifusão com uma rigorosa amplitude retardada, a equalização por ramificação simples - receptor simples pode não proporcionar uma correcção apropriada da distorção temporalmente dispersa (enfraquecimento por raios múltiplos). Por exemplo, as implementações práticas de receptores equalizadores podem ter cálculos imperfeitos sobre o sinal de erro crítico no caso de uma igualização do retorno da decisão ou cálculos imperfeitos sobre a resposta de impulso da transmissão de canais em alguns outros esquemas de equalização.
Por conseguinte, a recepção de diversidade (o mesmo sinal recebido em ramificações receptoras múltiplas - que podem
j ser em antenas diferentes ou numa única antena em períodos de tempo diferentes ou recebido de outras maneiras, como é bem conhecido neste campo técnico) é tipicamente necessária para diminuir eficazmente o efeito de enfraquecimanto dos raios múltiplos. Um tal aparelho receptor está descrito na Patente dos E.U.A. Ne4 271.525, entitulada Adaptive Diversity Receiver For Digital Communications. Esta patente descreve um aparelho receptor de diversidade adaptador utilizando-se um filtro transversal adaptador para cada ramificação receptora, seguido de um equalizador de realimentação de decisões. Os ganhos de passagem dos filtros transversais são actualizados por meio de uma realimencação proveniente da saída do equalizador e de outros pontos do aparelho receptor.
I
A Patente dos E.U.A. NQ4.731.801 entitulada Method for the Reception and Detection of Digital Signs divulga um aperfeiçoamento em relação à Patente dos E.U.A. N24.271.525 e a outras patentes anteriores, melhorando a recepção em percursos de transmissão muito dispersivos mediante a utilização de uma desmodulação coerente. Esta invenção utiliza um processo em que a saída do circuito de decisão dos bits se torna numa base para se calcular o sinal de correcção. Uma corrente de referência resultante da adição dos sinais da banda de base da quadratura com os sinais da banda de base em fase, e realimentado ao oscilador local dos desmoduladores da quadratura, os quais, por sua vez, compensam a diferença de fases entre os sinais recebidos e o oscilador local do receptor para facilitar uma desmodulação coerente.
Contudo, invenções tais como a descrita na patente Ns 4.271.525 necessitam de um conjunto de filtros transversais adaptáveis, um para cada ramificação receptora, adicionalmente
ao circuito equalizador. Invenções tais como a da Patente dos EUA ns4.731.801 necessitam de um circuito complexo para deslocar a fase do sinal em cada ramificação de diversidade e, mais importante ainda, não conseguem chegar aos ajustamentos correctos das fases de modo suficientemente rápido para que sejam úteis em, por exemplo, sistemas de acesso múltiplo multiplexado por divisão de tempo (TDMA), que se caracterizam pela informação que é recebida e que tem de ser corrigida em curtos períodos de interrupção separados por períodos de tempo relativamente longos. Durante estes longos períodos de tempo, as fases dos sinais em canais de enfraquecimento por raios múltiplos podem modificar-se radicalmente em relação ao oscilador local do receptor.
Consequentemente, existeuma necessidade de um aparelho receptor de reduzida complexidade que efectue uma recepção diversificada sobre sinais digitais de alta velocidade contínuos ou não-contínuos e que esteja apto a reduzir substancialmente os efeitos quer do enfraquecimento de um único comprimento de ondas, quer do enfraquecimento dispersivo de comprimento de onda múltiplo devido aos meios de transmissão temporalmente dispersivos.
SUMARIO DA INVENÇÃO
Estas e outras necessidades são substancialmente satisfeitas com o aparelho receptor e processo para a recepção diversificada de sinais temporalmente dispersos em sistemas de comunicaçõse que seguidamente se divulgam. 0 processo descrito compreende meios de correlação para a correlação de um primeiro sinal temporalmente disperso, recebido numa primeira ra-
mificação do receptor em relação a uma referência conhecida, resultando num primeiro sinal de correlação, e para a correlação de um segundo sinal temporalmente disperso recebido, pelo menos, numa segunda ramificação do receptor, em relação à referência conhecida, resultante num segundo sinal de correlação, utilizando-se então os sinais de correlação; meios de realinhamento para alinhar o primeiro sinal temporalmente disperso e o segundo sinal temporalmente disperso em relação ao sinal de referência do receptor conhecido e ao oscilador local da referência, obtendo-se um primeiro sinal alinhado e um segundo sinal alinhado,e produzir um sinal resultante em vista do primeiro sinal alinhado e do segundo sinal alinhado.
sinal de referência conhecido está localizado numa tabela de consultas memorizada (contendo sequências de sincronização múltiplas como é adequado, quer para o caso de um sistema de acesso múltiplo multiplexado por divisão de tempo (TD MA), quer para um sistema de acesso múltiplo ao domínio da frequência (FDMA) com sinais de referência embutidos). A correlação determina, entre outras coisas, uma avaliação da resposta de impulso de canal de transmissão por rádio. Após a correlação estar completada, utiliza-se um filtro condizente normalmente um filtro transversal tendo passagens derivadas da resposta de impulso de canal calculada, para executar uma convolução nos sinais temporalmente dispersos recebidos, realizando deste modo uma equalização de fase. Esta equalização de fase compensa substancialmente a diferença de fase entre o sinal temporalmente disperso recebido e o oscilador local em cada ramificação receptora.
As amostras de sinais processadas resultantes de cada ramificação são escolhidas, juntamente com parâmetros adicionais relacionados com a resposta de impulso de canal (os s-parâmetros), segundo um processo de selecção de amostras,sendo depois todas alimentadas a um avaliador de sequência para se completar o processo de equalização no sinal recém-criado. Vários processos de associação de sinais, tais como o bem conhecidoJprocesso para se obter uma combinação de coeficiente máximo ou o processo para se obter uma combinação de ganho igual, podem servir igualmente como processos diversificados aceitáveis para combinarem os sinais compensados da fase e os parâmetros relacionados com a resposta de impulso de canal úteis para a equalização.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A Figura 1 é um diagrama em bloco que ilustra genericamente a invenção.
A Figura 2 é um diagrama em bloco mais pormenorizado do processo da invenção, como é aplicado à recepção de quadratur de sinais digitais.
A Figura 3 é um diagrama em bloco que ilustra genericamente o processador diversificado, utilizando uma diversidade de selecção bit a bit, de acordo com a forma de realização preferida da invenção.
A Figura 4 é um diagrama em bloco que ilustra genericamente o processador de diversidade utilizando um processo para se obter uma combinação de coeficiente máximo, de acordo com a invenção.
A Figura 5 é um diagrama em bloco ilustrando, generica //π //9 f ff:
.. -F.
mente, um segundo processo para se obter uma combinação de coeficiente máximo, de acordo com a invenção.
A Figura 6 é um diagrama em bloco representando, genericamente, o processo da invenção utilizando uma equalização linear de adaptação.
DESCRIÇÃO DA FORMA DE REALIZAÇÃO PREFERENCIAL
A Figura 1 ilustra genericamente a invenção como se es! tivesse adaptada a um aparelho receptor equalizador descrito por G. Ungerboeck e que atrás foi referido. Utiliza-se uma Tecla de Deslocamento da Fase Quadratura (QPSK). Contudo, podem-se utilizar de modo equivalente outras formas de sinalização multidimensionais digitais, tais como G.M.S.K. Como se mostra, a invenção caracteriza-se pelo facto de compreender uma primeira ramificação receptora (100) e, pelo menos, uma segunda ramificação receptora (101), compreendendo cada ramificação uma fase de desmodulação de radiofrequência e apenas parte do processamento necessário para igualizar um sinal recebido temporalmente disperso (102 e 103). Embora esta descrição da invenção se vá referir a um aparelho receptor tendo duas ramificações, a invenção que se apresenta aplica-se a aparelhos receptores possuindo um número N de ramificações.
Ambas as ramificações receptoras estão dotadas com uma sequência de referência esperada (104) para possibilitar uma correlação de desmodulação posterior entre os sinais temporalmente dispersos recebidos e a sequência de referência, utilizando-se processos de correlação conhecidos. A informação da correlação proporciona uma informação de sincronização, e parâmetros dos quais se pode fazer um canal de filtro condizente. 0 sinal temporalmente disperso recebido é processado através deste filtro condizente e o sinal de alinhamento resultante da fase de cada ramificação é então utilizado pelo bloco de decisão da diversidade (105) para produzir um sinal de saída. A correlação proporciona ainda informações que podem ser utilizadas num controlador do ganho (106) apropriado para manter o sinal recebido dentro de um certo intervalo de voltagem. Não é necessário nenhum circuito de recuperação de corrente (retorno de compensação da fase) para corrigir os sinais temporalmente dispersos modulados em relação aos oscilador local em cada ramificação, desde que a resposta de impulso de canal da transmissão, e por conseguinte a correlação e as derivações dos filtros condizentes, não se alterem apreciavelmente durante o período de tempo em que se recebem os dados que vão ser processados.Em ambos os sistemas TDMA e FDMA, poderá ser necessário ajustar o oscilador local da ramificação receptora, ou, se tal não foi o caso, processar os dados recebidos por alguns outros meios.
Na Figura 2 mostra-se um diagrama em bloco mais pormenorizado da invenção. A primeira ramificação receptora de diversidade (100) e a segunda ramificação receptora de diversidade (101) recebem sinais transmitidos a partir do mesmo ponto, mas que se tornaram temporalmente dispersos, de maneiras diferentes, ao deslocarem-se de um transmissor para cada uma das ramificações do aparelho receptor. Estes sinais são processados por processos bem conhecidos neste âmbito, sendo amplificados e misturados nas fases de frequência intermédia (200 e 201). Seguidamente os sinais são desmodulados (transformados numa banda de base) em sinais em-fase, 1^ e I2, e sinais da fase de quadratura Q1 e Q2 por desmodu1 adores de quadratura (202 e 203) como se sabe na técnica, cuja injecção
- 1S é proveniente de osciladores locais (208 e 209). Como é já do conhecimento da técnica,o mesmo oscilador local pode ser utilizado para ramificações múltiplas. Cada um dos sinais em fase e cada um dos sinais de quadratura de cada ramificação passam através dos seus respectivos filtros de baixa passagem respectivos (220), (230), (240), (250) e são feitas amostras por conversores analógicos/digitais (A/D) (204), (205), (206), (207). Cada uma destas amostras de sinais é trazida para dentro de correladores de modo que a amostra 1^ é alimentada no correlador n91 (210), a amostra I? é alimentada no correlador ne2 <212), a amostra Q1 é igualmente alimentada no correlador ηθ1 (210) e a amostra Q2 é também alimentada no cor, relador ns2 (212). Armazenada na memória do correlador ou em qualquer local apropriado, encontra-se uma referência conhecida (104), tal como uma réplica de um bit ou padrão pretendido, que compreende uma amplitude e uma informação de fase substancialmente semelhantes a um sinal ideal, que não passou por enfraquecimento temporalmente disperso.
Os símbolos da amostragem são correlacionados com esta informação da referência memmorizada resultando em várias medições. Estas incluem um cálculo da resposta de impulso do percurso da transmissão (ou uma medida da distorção temporalmente dispersa do ambiente), um cálculo das variáveis frequência/fase relativamente à referência conhecida e algumas medições da intensidade de canal. As medições da intensidade de canal dão então entrada num controlador de ganho (106), o qual por sua vez ajusta individualmente o ganho de cada ramificação de acordo com uma pré-determinada equação de ganho, apropriada para esta aplicação. Como já éconhecido neste campo técnico, o ganho de cada fase IF (200 e 201) de cada ramificação (100 e 101) pode ser simultaneamente ajustado para se obter 0 mesmo ganho em cada ramificação.
ζ
Utilizam-se outras medições para construir um filtro condizente com o canal para cada ramificação, como é bem conhecido neste campo. Após se fazerem passar as amostras de sinais através do filtro condizente de cada ramificação (214 e 215), os sinais de saída tiveram os efeitos da distorção temporalmente dispersa e erro de fase que cada oscilador local da ramificação retiraram substancialmente.
Por exemplo, num sistema de comunicação de acesso múltiplo multiplexado por divisão de tempo (TDMA) utilizando uma sequência de sincronização numa ranhura de tempo atribuída de uma interrupção de sinal transmitida, a réplica memorizada de uma sequência de sincronização esperada pelo aparelho receptor seria os dados memorizados na tabela de consultas. 0 aparelho receptor faz a correlação de sinais recebidos de ambas as ramificações (100 e 101) em relação ao padrão de sincronização esperado memorizado, a fim de determinar os modelos de perfil temporalmente dispersos (resposta de impulso de canal) de cada ramificação e, então, calcula os coeficientes dos filtros condizentes com base em amostras da correlação resultante, ou resposta de impulso de canal calculada.
Os sinais alinhados com a fase fora do filtro condizente (214) na primeira ramificação, são representados por 1^ e QMp enquanto os sinais alinhados com a fase fora do filtro condizente na segunda ramificação, são representados por 1^ e QM2· 0 processador de diversidade (105) utiliza então pelo menos uma parte de, pelo menos, um desses sinais alinhados provenientes de ambas as ramificações (e outras informações pertinentes, tais como uma medida da intensidade de canal) para determinar com mais exactidão os dados do sinal originalmente transmitido.
Ο processador de diversidade (105) pode utilizar vãrios processos para efectuar uma óptima representação do sinal ori ginal transmitido. A Figura 3 ilustra um processador de diver sidade que utiliza uma diversidade de selecção bit a bit, em que os parâmetros de correlação da ramificação escolhidos, denominados s-parâmetros, e as amostras escolhidas dos sinais alinhados são alimentados a um avaliador de sequência, o qual produz uma representação do sinal original transmitido.
Uma explicação mais pormenorizada dos meios produtores de s-parâmetros em aparelhos receptores é dada por Ungerboeck, como atrás se indicou, na equação 17. Cada ramificação faz derivar os seus próprios s-parâmetros a partir da correlação, com base na convolução da resposta de impulso de canal calculada e a resposta de impulso do seu respectivo filtro condizente .
sinal alinhado para a primeira ramificação (AS1) e o sinal alinhado para a segunda ramificação (AS2) são alimentados a uma fase de processamento (300). Uma amostra por símbolo de dados transmitidos de cada um dos sinais alinhados, é comparada à sua amostra de símbolo transmitido apropriada da outra ramificação. Comparam-se os valores absolutos das amostras e a amostra com o valor absoluto mais elevado é colocada num conjunto de símbolos que, mais tarde, passará para uma fase de avaliação da sequência (305), a qual compreende, como se sabe neste campo técnico, um avaliador de sequência. Embora o valor absoluto mais elevado seja a base de escolha nesta forma de realização, pode-se igualmente utilizar o valor absoluto mais baixo ou qualquer outra base adequada.
Para além disso, cada ramificação dispõe de um contador para registar o número de amostras escolhidas de cada ramifi1
cação que são colocadas no conjunto de símbolos. Quando as úl timas amostras de símbolos do sinal foram comparadas, comparam-se os contadores para determinar qual das ramificações forneceu mais amostras para o conjunto de símbolos. Os s-parâmetros (SS) da ramificação que forneceu mais amostras para o conjunto de símbolos, são enviados para o avaliador de sequência sob a forma de um conjunto de s-parâmetros. Os s-parâmetros dotam o avaliador de sequência com informações de interferência ou intersímbolo processado. 0 avaliador de sequên cia completa então o processo de igualização.
Pode-se eliminar a selecção dos s-parâmetros e pode-se • utilizar um conjunto de s-parâmetros, escolhidos arbitrariaj mente de uma das ramificações, no aparelho receptor de Ungerboeck, embora daí resultasse uma fraca realização. Um recepto’* utilizando um avaliador de sequência que não fosse do mesmo tipo daquele descrito por Ungerboeck, não utilizaria s-parâmetros mas continuaria a fazer uma escolha com base em amostras de símbolos a seguir a um filtro condizente e continuaria a realizar uma escolha equivalente de quaisquer parâmetros que compensessem a distorção de canal, que possam ser utilizados pelo referido avaliador de sequência.
Como se afirmou, a combinação dos sinais realiza-se no meio do igualizador para facilitar a diversidade, uma vez que o igualizador deste tipo, num receptor de uma única ramificação, pode ser considerado como a combinação do filtro condizente e do avaliador de sequência. A presente invenção precisa apenas de duplicar a função do filtro condizente, mas não a função do avaliador de sequência, num receptor de diver sidade.
e
A Figura 4 ilustra outro processo para se realizar o processamento, de diversidade em vez de se utilizarem meios para se obter uma combinação de coeficiente analógico/máximo dos sinais alinhados pelo que o factor de ponderação é determinado por intensidades de sinais recebidos de acordo com o processo descrito no pedido de Patente da cessionária ns 07/358 325, datado de 26 de Maio de 1989, entitulado Rapid Received Signal Strength Indication, inventada por Labedz et al. 0 factor de ponderação deriva melhor de uma adição dos quadrados dos componentes da quadratura das energias em correlações relativamente máximas entre os ecos recebidos e uma sequência de refe rência memorizada. Estas medições da energia correlacionada são integradas para determinar a energia que está presente en l tre os ecos múltiplos temporalmente dispersos, e o factor de ponderação daí resultante é denominado indicador da intensidade de sinal recebido. Contudo, poder-se-ia também utilizar uma amostra, ou a integração de várias amostras do envelope de sinais recebido.
Um indicador da intensidade do sinal recebido para a primeira ramificação (RSSI1) (400) é multiplicado pelo sinal alinhado da primeira ramificação (AS1) usando-se o multiplicador (410) e formando um sinal alinhado ponderado para a pri meira ramificação. 0 indicador da intensidade do sinal recebido para a segunda ramificação (RSSI2) (405) é multiplicado pelo sinal alinhado da segunda ramificação (AS2) utilizando-se o multiplicador (415) informando um sinal alinhado ponderado para a segunda ramificação. Estes sinais ponderados são então adicionados (420) resultando num sinal constituído por sinais ponderados de ambas as ramificações.
Os s-parâmetros, como atrás se descrevem, são processados de uma forma idêntica. 0 indicador da intensidade do si-
nal recebido da primeira ramificação (RSSI1) (400) é multiplicado com os s-parâmetros da primeira ramificação (s-parâmetro-1) usando-se o multiplicador (430) e formando-se um con junto de s-parâmetros ponderados da primeira ramificação. 0 indicador da intensidade do sinal recebido para a segunda ramificação (RSSI2) (405) é multiplicado com os s-parâmetros da segunda ramificação (s-parâmetro-2) usando-se o multiplicador (440) e formando-se um conjunto de s-parâmetros ponderados da segunda ramificação. Estes s-parâmetros ponderados são então adicionados (450), resultando num sinal constituido por um conjunto de s-parâmetros de ambas as ramificações. Este processo pode também ser utilizado quando se usa um número N de ramificações receptoras.
Uma vez mais, pode-se eliminar a combinação de s-parâmetros no aparelho receptor de Ungerboeck, mas daí resultariam fracos resultados. 0 receptor utilizando um avaliador de sequência diferente do tipo descrito por Ungerboeck não utilizaria s-parâmetros, mas continuaria a realizar uma combinação com base em amostras de símbolos após um filtro condizente, podendo o avaliador de sequência utilizar uma combinação apropriada para quaisquer parâmetros compensadores da distorção.
No caso em que não se utilizam as ponderações das intensidades de canais, isto é, quando RSSI1 (400) e RSSI2 (415) são efectivamente iguais a 1, dá resultado aplicar um processo análogo ao processo de ganho igual, não sendo já necessários os multiplicadores (410) e (415), e (430) e (440).
A Figura 5 ilustra outro processo de diversidade que en globa um processo análogo ao da combinação de coeficiente máο
4í ximo dos sinais alinhados, usando um indicador da intensidade do sinal (SSI) que resulta de uma determinação da intensidade de canal medida nas fases de frequência intermédia (200 e 201) de cada ramificação. Esta forma de realização associa os sinais alinhados complexos (em fase e fase de quadratura) provenientes de cada ramificação antes de esses passarem através de um desmultiplexador (520) de sinais complexos.
Uma equação de ponderação da intensidade de canal (500) determina a ponderação relativa atribuída a cada sinal em fase (IM1 e XM2) alinhado de cada ramificação e cada sinal da ' fase de quadratura alinhado (QM1 e QM2) de cada ramificação.
' Esta equação pondera IM1 e QM1 por RSSI.1/(RSS 11 + RSSI2) e pondera IM2 e QM2 por RSSI2/(RSSI1 + RSSI2). Os sinais em fase ponderados (ISSI1 e ISSI2) são adicionados (510) resultando num sinal em fase combinado para ambas as ramificações, e adi cionam-se os sinais de quadratura ponderados (505) do que resulta um sinal de quadratura combinada para ambos os canais.
A combinação de ganho igual dos sinais ou bits pode igualmente servir como um processo de decisão de diversidade adequado. Tal combinação de ganho igual para a recepção de diversidade iria novamente implicar que os valores de RSSI1 e RSSI2 fossem iguais a 1.
Embora a forma de realização preferida desta invenção seja apropriada para ser usada em sistemas de grande velocidade, os sinais não contínuos, tais como os sistemas de acesso múltiplo multiplexado por divisão de tempo (TDMA), com pequenas interrupções de sinais, uma forma de realização alternativa da invenção pode ser adequada quando recebe fluxos de dados suficientemente longos, em que aresposta de impulso de canal transmitida se modifica apreciavelmente durante o perío do de tempo durante o qual se recebem os dados a serem processados .
A Figura 6 mostra uma'ramificação da presente invenção, em que se utiliza um igualizador linear adaptável. Nesta forma de realização, efectua-se uma correlação inicial usando-se a referência conhecida para se calcular a resposta de impulso de canal (CIR) e os ganhos da derivação do igualizador iniciais (C (0)). Seguidamente, os ganhos de derivação do igualizador são ajustados, usando-se processos de igualização linear adaptáveis típicos (tais como os que estão descritos em Digital Communications por John G. Proakis, McGraw - Hill Book Company, 1983, pp. 357-386), para se continuar o realinhamento do sinal recebido. Por conseguinte, o realinhamento de for ma coerente do sinal recebido inclui, pelo menos, a correlação do sinal em relação à referência conhecida (inicialmente) mais tarde, o ajustamento dos ganhos de derivação do igualizador, de acordo com os conhecidos processos de igualização linear adaptável.
Com se mostrou, o sinal recebido passa através de uma fase desmodu1 adora de quadratura (600), sendo então recolhida uma amostra e digitada na fase do conversor A/D (605), obtendo-se um sinal complexo (R (n)). Este sinal é correlacionado com a referência memorizada na fase de correlação (210) resultando na resposta de impulso de canal (CIR), à qual é utilizada no cálculo (615) do ganho de derivação iniciai do igua lizador e na avaliação da amplitude do sinal. Os critérios usados para a avaliação da amplitude do sinal contribuem para os factores de ponderação determinados na fase de ponderação do sinal (625).
Como se indicou, R(n) é igualmente alimentado ao igua// /?
s
lizador (630) onde se produz uma informação suave (S(n)), como é do conhecimento neste campo. Esta informação suave (S(n)) na saída do igualizador é encaminhada para um circuito de deA cisão (635), em que se faz uma decisão de tentativa S(n) com a finalidade de se actualizarem os ganhos da derivação (640), à medida que se processa o sinal recebido. Logo que se produziu um adequado sinal S(n), ele é ponderado (625) e sai para uma junção de adição (645) a qual combina parte ou todos os sinais de saída das ramificações (no caso de um receptor de duas ramificações), antes da decisão de bit final. Cada sinal de saída da ramificação pode ser apropriadamente pondera' do para ir de encontro a critérios de combinação, quer de ga: nho igual, quer de coeficiente máximo, ou podem ser combinados usando-se meios para se obter uma selecção bit a bit, como foi aqui anteriormente divulgado.
Como poderá ser apreciado pelos técnicos especialistas nesta matéria, a presente invenção pode ser igualmente aplicada a receptores que utilizam igualizadores de retorno da decisão, ou qualquer igualizador não-linear. Por exemplo,
S(n) pode representar uma informação suave proveniente do igualizador de retorno da decisão antes do circuito de decisão. Pode igualmente realizar-se uma selecção de amostras de símbolos ou combinação de símbolos, após um filtro de alimen tação dianteira (como se denomina nesta campo) para cada ramificação de diversidade, ou qualquer outro ponto apropriado dentro do próprio bloco igualizador.
Claims (2)
- REIVINDICAÇÕES:la. Aparelho receptor para efectuar uma recepção diversificada tendo meios de correlação para produzir um primeiro e um segundo sinais de correlação provenientes dum primeiro e dum segundo sinal temporalmente dispersos, recebidos numa primeira e numa segunda ramificações receptoras, meios de realinhamento operacionalmente acoplados com os meios de correlação para produzir um primeiro sinal alinhado por meio do realinhamento de forma coerente do primeiro sinal temporalmente disperso em relação a uma sequencia de referencia, através do uso de pelo menos primeiro sinal de correlação, e para produzir um segundo sinal alinhado mediante o realinhamento coerente do segundo sinal, temporalmente disperso, em relação à sequencia de referência por meio do uso de pelo menos o segundo sinal de correlação, e meios produtores de sinal operacionalmente acoplados aos meios de realinhamento para produzir um sinal digital de saída derivado do primeiro e do segundo sinais alinhados, caracterizado pelo facto de compreender meios de correlação caracterizados por possuírem meios que originam o primeiro sinal de correlação mediante a correlação do primeiro sinal temporalmente disperso em relação à sequência de referência conhecida e meios para produzir o segundo sinal de correlação através da correlação do segundo sinal temporalmente disperso em relação à sequência de referência conhecida.2a. Aparelho receptor de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo facto de os meios de correlação compreenderem meios que gerama) o primeiro sinal de correlação determinando uma resposta ao impulso do canal, usando a sequência de /, referência conhecida, para a ramificação receptora através da qual foi recebido o primeiro sinal temporalmente disperso; eb) o segundo sinal de correlação determinando uma resposta ao impulso do canal, usando a sequência de referência conhecida, para uma ramificação receptora através da qual foi recebido o segundo sinal temporalmente disperso.3a. Aparelho receptor de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo facto de os meios produtores de sinal se caracterizarem por gerarem o sinal digital de saída somando pelo menos uma parte do primeiro sinal alinhado com pelo menos uma parte do segundo sinal alinhado para formar um sinal de saída digital de ganho igual coerente.4a. Aparelho receptor de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo facto dea) os meios de correlação se caracterizarem ainda por produziri) primeiro parâmetros s associados com o primeiro sinal temporalmente disperso recebido, sendo estes primeiros parâmetros s derivados de uma resposta ao impulso do canal calculado de uma primeira ramificação de recepção através da qual se recebeu o primeiro sinal temporalmente disperso recebido e uma resposta de impulso do filtro emparelhado da primeira ramificação de recepção; e ii) segundo parâmetros s associados com o segundo sinal temporalmente disperso recebido, sendo estes segundos parâmetros s derivados de uma resposta ao impulso de canal calculado de uma segunda ramificação de recepção através da qual se recebeu o segundo sinal temporalmente disperso recebido e uma resposta de impulso do filtro emparelhado da segunda ramificação de recepção; eb) os meios produtores de sinais se caracterizarem por possuírem:i) meios para produzir um conjunto de amostras de símbolos por meio de selecção bit a bit entre amostras de símbolos no primeiro sinal alinhado e amostras de símbolos no segundo sinal alinhado;ii) meios para determinar qual do primeiro e do segundo sinais alinhados contribuiu para um numero apropriado das amostras de símbolos escolhidos para o conjunto das amostras de símbolos; e iii) meios para proporcionar um calculador da sequencia com1) o conjunto de amostras dos símbolos e 2) os parâmetros s associados com o sinal temporalmente disperso cujo sinal alinhado contribuiu para o número apropriado de amostras de símbolos escolhidos.5a. Aparelho receptor de acordo com a reivindicação 1, earacterizado pelo facto dea) os meios de correlação se caracterizarem ainda por gerari) primeiros parâmetros s associados com o primeiro sinal temporalmente disperso recebido, sendo os primeiros parâmetros s derivados de uma resposta avaliada dos impulsos do canal de uma primeira ramificação de recepção através da qual o primeiro sinal temporalmente disperso foi recebido e de uma resposta ao impulso filtrada condizente da primeira ramificação receptora; e ii) segundos parâmetros s associados com o segundo sinal temporalmente disperso, sendo os segundos parâmetros s associados com o segundo sinal temporalmente disperso derivados de uma resposta avaliada dos impulsos do canal de uma segunda ramificação de recepção através da qual foi recebido o segundo sinal temporalmente disperso recebido e de uma resposta ao impulso filtrado condizente da segunda ramificação receptora; eb) os meios produtores do sinal se caracterizarem por possuiri) meios de amostragem para amostrar símbolos de sinais de cada um dos sinais alinhados;ii) meios de adição, operavelmente acoplados com os meios de amostragem para produzir um conjunto de amostras de simbolos· combinado somando as amostras de simbolos de cada sinal alinhado e para produzir um conjunto de parâmetros s combinado somando parâmetros s associados com cada sinal temporalmente disperso; e iii) meios, operavelmente acoplados com os meios de adição, para proporcionar um avaliador de sequências com 1) o conjunto combinado de amostras de símbolos; e 2) o conjunto combinado de parâmetros s.6a. Processo aperfeiçoado para obtenção duma recepção diversificada, do tipo em que se produzem um primeiro e um segundo sinais de correlação a partir dum primeiro e dum segundo sinais temporalmente dispersos, recebidos numa primeira e numa segunda ramificações receptoras, produzindo um primeiro sinal alinhado realinhamento coerentemente o primeiro sinal temporalmente disperso em relação a uma sequência de referencia usando pelo menos o primeiro sinal de correlação, produzindo um segundo sinal alinhado realinhando coerentemente o segundo sinal temporalmente disperso em relação à sequência de referência conhecida quando utilizando pelo menos o segundo sinal de correlação e produzindo um sinal digital de saída derivado do primeiro e do segundo sinais alinhados, caracterizado pelo facto de iI (a) se produzir ο primeiro sinal de correlação correlacionando o primeiro sinal temporalmente disperso em relação à sequência de referência conhecida; e (b) se produzir o segundo sinal de correlação correlacionando o segundo sinal temporalmente disperso em relação à sequência de referência conhecida.7a. Processo de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo facto dea) a produção do primeiro sinal de correlação se caracterizar por se determinar uma resposta aos impulsos do canal, usando a sequência de referência conhecida, a partir da ramificação receptora através da qual foi recebido o primeiro sinal temporalmente disperso recebido; eb) a produção do segundo sinal de correlação se caracterizar por se determinar uma resposta aos impulsos do canal, usando a sequência de referência conhecida, a partir da ramificação receptora através da qual foi recebido o segundo sinal temporalmente disperso recebido.8a. Processo de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo facto dea) se produzirem primeiros parâmetros s associados com o primeiro sinal temporalmente disperso recebido, sendo os primeiros parâmetros s derivados de uma resposta aos impulsos do canal de uma primeira ramificação receptora através da qual foi recebido o primeiro sinal temporalmente disperso e de uma resposta aos impulsos filtrados condizentes da primeira ramificação receptora;b) se produzirem segundos parâmetros s associados com o segundo sinal temporalmente recebido, sendo os segundos parâmetros s derivados de uma resposta aos impulsos do ι:canal de uma segunda ramificação receptora através da qual foi recebido o segundo sinal temporalmente disperso recebido e de uma resposta aos impulsos filtrada da segunda ramificação receptora; ec) a produção do sinal digital de saída se caracterizar por1) se produzir um conjunto de amostras de símbolos por selecção bit a bit entre amostras de símbolos no primeiro sinal alinhado e amostras de símbolos no segundo sinal alinhado;ii) se determinar qual de entre o primeiro e o segundo sinais alinhados contribui para um número apropriado das amostras dos símbolos escolhidos para o conjunto das amostras de símbolos; e iii) se proporcionar um avaliador das sequências com 1) o conjunto das amostras dos símbolos e
- 2) os parâmetros s associados com a ramificação receptora cujo sinal alinhado que derivou dum sinal temporalmente disperso recebido pela ramificação receptora contribuiu para o número apropriado de amostras de símbolos escolhidos.9a. Processo de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo facto de aindaa) se produzirem primeiros parâmetros s associados com o primeiro sinal temporalmente disperso recebido, sendo os primeiros parâmetros s derivados de uma resposta aos impulsos do canal de uma primeira ramificação receptora através da qual foi recebido o primeiro sinal temporalmente disperso e de uma resposta aos impulsos filtrada condizente da primeira ramificação receptora;b) se produzirem segundos parâmetros s associados com o segundo sinal temporalmente disperso recebido, sendo osIII .-/ .-/ segundos parâmetros s derivados de uma resposta aos impulsos do canal de uma segunda ramificação receptora através da qual o segundo sinal temporalmente disperso foi recebido e de uma resposta aos impulsos filtrada condizente da segunda ramificação receptora; ec) a produção do sinal digital de saída se caracterizar pori) se amostrarem símbolos de sinais de cada um dos sinais alinhados;ii) se formar um conjunto de amostras de símbolos combinado somando as amostras de símbolos de cada sinal alinhado;iii) se formar um conjunto de parâmetros s combinado somando os parâmetros s associados com cada sinal temporalmente disperso recebido; e iv) se proporcionar um avaliador de sequências com 1) o conjunto de amostras de símbolos combinados e 2) o conjunto de parâmetros s combinados.10a. Processo de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo facto de a produção de sinais digitais de saída se caracterizar por se produzir o sinal digital de saída empregando técnicas de combinação do sinal de proporção máxima determinando o factor que pesa de um indicador de Intensidade do Sinal Recebido, sendo o indicador da Intensidade do Sinal Recebido determinado a partir de técnicas de som do canal usando uma função dispersada temporalmente para determinar os níveis de energia de sinais temporalmente dispersos recebidos.
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