RU2004137353A - METHOD FOR QUASICOGENT RECEIVING OF A MULTI-BEAM SIGNAL - Google Patents

METHOD FOR QUASICOGENT RECEIVING OF A MULTI-BEAM SIGNAL Download PDF

Info

Publication number
RU2004137353A
RU2004137353A RU2004137353/09A RU2004137353A RU2004137353A RU 2004137353 A RU2004137353 A RU 2004137353A RU 2004137353/09 A RU2004137353/09 A RU 2004137353/09A RU 2004137353 A RU2004137353 A RU 2004137353A RU 2004137353 A RU2004137353 A RU 2004137353A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
complex
harmonics
estimates
modulated
frequency
Prior art date
Application number
RU2004137353/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2289883C2 (en
Inventor
Александр Васильевич Гармонов (RU)
Александр Васильевич Гармонов
Игорь Васильевич Каюков (RU)
Игорь Васильевич Каюков
Андрей Юрьевич Савинков (RU)
Андрей Юрьевич Савинков
Олег Викторович Беспалов (RU)
Олег Викторович Беспалов
Андрей Леонидович Рог (RU)
Андрей Леонидович Рог
Хьеон Ву ЛИ (KR)
Хьеон Ву Ли
Сеон Ил ПАК (KR)
Сеон Ил ПАК
До Янг КИМ (KR)
До Янг КИМ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR)
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR), Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR)
Priority to RU2004137353/09A priority Critical patent/RU2289883C2/en
Publication of RU2004137353A publication Critical patent/RU2004137353A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2289883C2 publication Critical patent/RU2289883C2/en

Links

Landscapes

  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Claims (19)

1. Способ квазикогерентного приема многолучевого сигнала, заключающийся в том, что входной сигнал фильтруют, усиливают, переносят на видео частоту, осуществляют его аналого-цифровое преобразование и децимацию, формируя входной цифровой комплексный сигнал на видеочастоте, осуществляют частотно-временную синхронизацию, определяя временное положение начала преамбулы и частотный сдвиг между несущей частотой входного сигнала и частотой опорного сигнала, корректируют фазу входного цифрового комплексного сигнала с учетом оценки частотного сдвига между несущей частотой входного сигнала и частотой опорного сигнала, находят комплексные спектры длинных многочастотных символов преамбулы скорректированного по фазе входного цифрового комплексного сигнала, временные положения которых определяют по временному положению начала преамбулы, формируют оценки комплексной огибающей модулированных гармоник длинных многочастотных символов преамбулы, используя комплексные спектры длинных многочастотных символов преамбулы, объединяют оценки комплексной огибающей модулированных гармоник длинных многочастотных символов преамбулы, формируя предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник, находят комплексные спектры многочастотных информационных символов скорректированного по фазе входного цифрового комплексного сигнала, временные положения которых определяются по временному положению начала преамбулы, запоминают составляющие комплексных спектров многочастотных информационных символов, соответствующие модулированным гармоникам, формируют оценки комплексной огибающей модулированных пилот-символами гармоник многочастотных информационных символов, используя составляющие комплексных спектров многочастотных информационных символов, применяемые для передачи пилот-символов, для каждого многочастотного информационного символа формируют корректирующую величину, используя оценки комплексной огибающей модулированных пилот-символами гармоник этого многочастотного информационного символа и соответствующие им предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник, для каждого многочастотного информационного символа формируют окончательные оценки комплексной огибающей модулированных информационными символами гармоник путем коррекции предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник с использованием соответствующей этому многочастотному информационному символу корректирующей величины, формируют мягкие решения об информационных символах, используя соответствующие им составляющие комплексных спектров многочастотных информационных символов и окончательные оценки комплексной огибающей модулированных информационными символами гармоник этих многочастотных информационных символов, отличающийся тем, что формируют среднее значение предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник, корректируют предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник, вычитая среднее значение этих оценок, формируют оценки отсчетов корреляционной функции комплексной огибающей гармоник, используя скорректированные предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник, формируют оценку интервала многолучевости входного сигнала, используя сформированные оценки отсчетов корреляционной функции комплексной огибающей гармоник, фильтруют скорректированные предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник, определяя весовые коэффициенты фильтрации по оценке интервала многолучевости входного сигнала, формируют уточненные предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник, прибавляя среднее значение предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник к профильтрованным скорректированным предварительным оценкам комплексной огибающей модулированных гармоник, после формирования оценок комплексной огибающей модулированных пилот символами гармоник многочастотных информационных символов формируют уточненные оценки комплексной огибающей модулированных пилот-символами гармоник многочастотных информационных символов, фильтруя значения оценок комплексной огибающей, модулированных пилот-символами, соответствующих гармоник многочастотных информационных символов, причем при формировании корректирующей величины для каждого многочастотного информационного символа используют уточненные оценки комплексной огибающей модулированных пилот-символами гармоник этого многочастотного информационного символа и соответствующие им уточненные предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник, окончательные оценки комплексной огибающей модулированных информационными символами гармоник для каждого многочастотного информационного символа формируют путем коррекции уточненных предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник с использованием соответствующей этому многочастотному информационному символу корректирующей величины.1. The method of quasi-coherent reception of a multipath signal, which consists in the fact that the input signal is filtered, amplified, transferred to the video frequency, its analog-to-digital conversion and decimation are carried out, forming the input digital complex signal at the video frequency, time-frequency synchronization is carried out, determining the time position the beginning of the preamble and the frequency shift between the carrier frequency of the input signal and the frequency of the reference signal, the phase of the input digital complex signal is adjusted taking into account the frequency the shift between the carrier frequency of the input signal and the frequency of the reference signal, find the complex spectra of long multi-frequency symbols of the preamble of the phase-corrected input digital complex signal, the temporal positions of which are determined by the temporal position of the beginning of the preamble, form estimates of the complex envelope of modulated harmonics of the long multi-frequency symbols of the preamble using complex spectra long multi-frequency symbols of the preamble, combine estimates of the complex envelope of modulated harmonics of long multi-frequency preamble symbols, forming preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics, find the complex spectra of multi-frequency information symbols phase-corrected input digital complex signal, the temporal positions of which are determined by the time position of the beginning of the preamble, remember the components of the complex spectra of multi-frequency information symbols corresponding to modulated harmonics, form estimates of the complex envelope modulated using pilot symbols of harmonics of multi-frequency information symbols, using the components of the complex spectra of multi-frequency information symbols used to transmit pilot symbols, a correction value is generated for each multi-frequency information symbol using estimates of the complex envelope of the harmonic modulated by pilot symbols of this multi-frequency information symbol and the corresponding preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics, for each multi-frequency inf of the formation symbol, final estimates of the complex envelope of modulated harmonic information symbols by correcting preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics using the correction value corresponding to this multi-frequency information symbol are formed, soft decisions about information symbols are formed using the corresponding components of the complex spectra of multi-frequency information symbols and final estimates of the complex envelope modulated harmonic information symbols of these multi-frequency information symbols, characterized in that they form the average value of the preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics, adjust the preliminary estimates of the complex envelope of the modulated harmonics, subtracting the average value of these estimates, form estimates of the correlation function samples of the complex harmonic envelope using the adjusted preliminary estimates complex envelope of modulated harmonics, form an interval estimate multipath of the input signal, using the formed estimates of the correlation function samples of the complex harmonic envelope, filter the corrected preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics, determining the weighting coefficients of filtering by estimating the multipath of the input signal, form refined preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics, adding the average value of the preliminary estimates of the complex envelope modulated harmonics to filtered adjusted preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics, after generating estimates of the complex envelope of the modulated pilot symbols for harmonics of the multi-frequency information symbols, formulate improved estimates of the complex envelope of the modulated pilot symbols of harmonics of the multi-frequency information symbols, filtering the values of the estimates of the complex envelope of modulated pilot symbols, the harmonics of the multi-frequency information symbols , moreover, when adjusting For each multi-frequency information symbol, the updated estimates of the complex envelope of the harmonics modulated by the pilot symbols of the harmonics of this multi-frequency information symbol and the corresponding preliminary estimates of the complex envelope of the modulated harmonics harmonized for them, the final estimates of the complex envelope of the harmonics modulated by the information symbols for each multi-frequency information symbol are formed by correcting the adjusted preliminary integrated assessment ayuschey modulated harmonics using multifrequency corresponding to this information symbol correction value. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фазу входного цифрового комплексного сигнала корректируют, умножая отсчеты входного цифрового комплексного сигнала на комплексный множитель единичной амплитуды, фаза которого равна произведению оценки частотного сдвига на временные положения отсчетов.2. The method according to claim 1, characterized in that the phase of the input digital complex signal is corrected by multiplying the samples of the input digital complex signal by a complex factor of unit amplitude, the phase of which is equal to the product of the frequency shift estimate by the time positions of the samples. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что комплексные спектры длинных многочастотных символов преамбулы определяют путем быстрого дискретного преобразования Фурье отсчетов скорректированного по фазе входного цифрового комплексного сигнала, соответствующего этим многочастотным символам.3. The method according to claim 1, characterized in that the complex spectra of long multi-frequency preamble symbols are determined by the fast discrete Fourier transform of the samples of the phase-corrected input digital complex signal corresponding to these multi-frequency symbols. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что временное положение начала длинного многочастотного символа преамбулы определяют как сумму временного положения начала преамбулы и априори известного временного положения этого длинного многочастотного символа относительно начала преамбулы.4. The method according to claim 1, characterized in that the temporary position of the beginning of the long multi-frequency symbol of the preamble is defined as the sum of the temporary position of the beginning of the preamble and the a priori known temporary position of this long multi-frequency symbol relative to the beginning of the preamble. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что оценки комплексной огибающей модулированных гармоник длинных многочастотных символов преамбулы формируют, умножая составляющие комплексных спектров длинных многочастотных символов преамбулы на комплексно сопряженные значения символов, модулирующих соответствующие гармоники, причем значения символов, модулирующих гармоники длинных многочастотных символов преамбулы, априори известны.5. The method according to claim 1, characterized in that the estimates of the complex envelope of the modulated harmonics of the long multi-frequency preamble symbols are formed by multiplying the components of the complex spectra of the long multi-frequency preamble symbols by the complex conjugate values of the symbols modulating the corresponding harmonics, the values of the symbols modulating the harmonics of the long multi-frequency symbols preambles are a priori known. 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что объединение оценок комплексной огибающей модулированных гармоник длинных многочастотных символов преамбулы выполняют путем усреднения сумм оценок комплексной огибающей соответствующих модулированных гармоник длинных многочастотных символов преамбулы.6. The method according to claim 1, characterized in that the combination of the estimates of the complex envelope of the modulated harmonics of the long multi-frequency preamble symbols is performed by averaging the sums of the estimates of the complex envelope of the corresponding modulated harmonics of the long multi-frequency preamble symbols. 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что среднее значение предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник формируют как отношение суммы предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник на их количество.7. The method according to claim 1, characterized in that the average value of preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics is formed as the ratio of the sum of preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics by their number. 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорректированные предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник получают, вычитая из предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник среднее значение предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник.8. The method according to claim 1, characterized in that the corrected preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics are obtained by subtracting from the preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics the average value of the preliminary estimates of the complex envelope of modulated harmonics. 9. Способ по п.1, отличающийся тем, что оценки отсчетов корреляционной функции комплексной огибающей гармоник формируют как полусумму оценок отсчетов корреляционной функции синфазной и квадратурной составляющих комплексной огибающей гармоник.9. The method according to claim 1, characterized in that the estimates of the samples of the correlation function of the complex envelope of harmonics are formed as a half-sum of the estimates of the samples of the correlation function of the in-phase and quadrature components of the complex envelope of harmonics. 10. Способ по п.1, отличающийся тем, что оценку интервала многолучевости входного сигнала формируют, усредняя оценки интервала многолучевости входного сигнала, полученные по различным оценкам отсчетов корреляционной функции комплексной огибающей гармоник, и находя отношение разности оценки отсчета корреляционной функции комплексной огибающей гармоники и параметра b на произведение номера отсчета, разности частот соседних гармоник и параметра а.10. The method according to claim 1, characterized in that the estimate of the multipath interval of the input signal is formed by averaging the estimates of the multipath interval of the input signal obtained from various estimates of the correlation function samples of the complex harmonic envelope, and finding the ratio of the difference of the estimate estimate of the correlation function of the complex harmonic envelope and parameter b by the product of the reference number, the frequency difference of the adjacent harmonics and parameter a. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что параметры b и а зависят от величины оценки отсчета корреляционной функции и представляют собой коэффициенты аппроксимации ломаной линии корреляционной функции синфазной и квадратурной составляющих комплексной огибающей.11. The method according to claim 10, characterized in that the parameters b and a depend on the magnitude of the estimate of the correlation function and represent the coefficients of the approximation of the broken line of the correlation function of the in-phase and quadrature components of the complex envelope. 12. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорректированные предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник фильтруют, выполняя весовое суммирование скорректированных предварительных оценок комплексной огибающей модулированных гармоник, при этом весовые коэффициенты фильтрации определяют пропорционально функции Бесселя нулевого порядка от произведения интервала многолучевости входного сигнала и разности частот гармоник.12. The method according to claim 1, characterized in that the adjusted preliminary estimates of the complex envelope of the modulated harmonics are filtered by weighting the adjusted preliminary estimates of the complex envelope of the modulated harmonics, while the filtering weights are determined proportionally to the zero-order Bessel function of the product of the multipath of the input signal and frequency differences of harmonics. 13. Способ по п.1, отличающийся тем, что комплексные спектры многочастотных информационных символов определяют путем быстрого дискретного преобразования Фурье отсчетов скорректированного по фазе входного цифрового комплексного сигнала, соответствующего этим многочастотным символам.13. The method according to claim 1, characterized in that the complex spectra of multi-frequency information symbols are determined by the fast discrete Fourier transform of the samples of the phase-corrected input digital complex signal corresponding to these multi-frequency symbols. 14. Способ по п.1, отличающийся тем, что временное положение начала многочастотного информационного символа определяют как сумму временного положения начала преамбулы, априори известного временного положения начала OFDM символа сигнального блока, включающего этот многочастотный символ, относительно начала преамбулы и длительности префикса.14. The method according to claim 1, characterized in that the temporary position of the beginning of the multi-frequency information symbol is defined as the sum of the temporary position of the beginning of the preamble, a priori known temporary position of the beginning of the OFDM symbol of the signal block including this multi-frequency symbol, relative to the beginning of the preamble and the duration of the prefix. 15. Способ по п.1, отличающийся тем, что оценки комплексной огибающей модулированных пилот-символами гармоник многочастотных информационных символов формируют, умножая составляющие комплексных спектров многочастотных информационных символов, используемые для передачи пилот-символов, на комплексно сопряженные значения пилот-символов, модулирующих соответствующие гармоники, причем значения пилот-символов априори известны.15. The method according to claim 1, characterized in that the estimates of the complex envelope of the harmonics of the multi-frequency information symbols modulated by the pilot symbols are multiplied by multiplying the components of the complex spectra of the multi-frequency information symbols used to transmit the pilot symbols by the complex conjugate values of the pilot symbols modulating the corresponding harmonics, and the values of the pilot symbols are a priori known. 16. Способ по п.1, отличающийся тем, что уточненные оценки комплексной огибающей модулированных пилот-символами гармоник многочастотных информационных символов формируют, усредняя значения оценок комплексной огибающей модулированных пилот-символами соответствующих гармоник многочастотных информационных символов.16. The method according to claim 1, characterized in that the refined estimates of the complex envelope modulated by the pilot symbols of the harmonics of the multi-frequency information symbols are generated by averaging the estimates of the complex envelope modulated by the pilot symbols of the harmonics of the multi-frequency information symbols. 17. Способ по п.1, отличающийся тем, что корректирующую величину многочастотного информационного символа формируют как усредненную сумму отношений произведения уточненной оценки комплексной огибающей модулированной пилот-символом гармоники и соответствующей ей комплексно сопряженной уточненной предварительной оценки комплексной огибающей к квадрату модуля оценки комплексной огибающей модулированной пилот-символом гармоники.17. The method according to claim 1, characterized in that the corrective value of the multi-frequency information symbol is formed as the average sum of the relations of the product of the refined estimate of the complex envelope modulated by the harmonic pilot symbol and the corresponding complex conjugate refined preliminary estimate of the complex envelope to the square of the complex envelope modulated pilot estimation module -harmonic symbol. 18. Способ по п.1, отличающийся тем, что окончательные оценки комплексной огибающей модулированных информационными символами гармоник многочастотного информационного символа формируют, умножая уточненные предварительные оценки комплексной огибающей модулированных гармоник на корректирующую величину, соответствующую этому многочастотному информационному символу.18. The method according to claim 1, characterized in that the final estimates of the complex envelope of the harmonics of the multi-frequency information symbol modulated by the information symbols are generated by multiplying the updated preliminary estimates of the complex envelope of the modulated harmonics by the correction value corresponding to this multi-frequency information symbol. 19. Способ по п.1, отличающийся тем, что мягкие решения об информационных символах формируют, умножая соответствующие им составляющие комплексных спектров многочастотных информационных символов на комплексно сопряженные окончательные оценки комплексной огибающей модулированных информационными символами гармоник этих многочастотных информационных символов.19. The method according to claim 1, characterized in that soft decisions about information symbols are formed by multiplying the corresponding components of the complex spectra of multi-frequency information symbols by complex conjugate final estimates of the complex envelope of harmonics of these multi-frequency information symbols modulated by information symbols.
RU2004137353/09A 2004-12-22 2004-12-22 Method for quasi-coherent reception of multibeam signal RU2289883C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004137353/09A RU2289883C2 (en) 2004-12-22 2004-12-22 Method for quasi-coherent reception of multibeam signal

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004137353/09A RU2289883C2 (en) 2004-12-22 2004-12-22 Method for quasi-coherent reception of multibeam signal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004137353A true RU2004137353A (en) 2006-06-10
RU2289883C2 RU2289883C2 (en) 2006-12-20

Family

ID=36712053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004137353/09A RU2289883C2 (en) 2004-12-22 2004-12-22 Method for quasi-coherent reception of multibeam signal

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2289883C2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8494075B2 (en) * 2010-08-26 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Single stream phase tracking during channel estimation in a very high throughput wireless MIMO communication system
WO2018144337A1 (en) 2017-02-03 2018-08-09 Idac Holdings, Inc. Broadcast channel transmission and demodulation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2289883C2 (en) 2006-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4951000B2 (en) AM in-band on-channel radio receiver symbol tracking
US6891898B2 (en) System and method for recovering symbol timing offset and carrier frequency error in an OFDM digital audio broadcast system
EP3682607A1 (en) Achieving synchronization in an orthogonal time frequency space signal receiver
US7440506B2 (en) Receiver for recovering data from an OFDM symbol
US7916799B2 (en) Frequency offset correction for an ultrawideband communication system
JP5599838B2 (en) Phase correction for OFDM and MIMO transmission
JP6118616B2 (en) Receiver and synchronization correction method
EP1713225B1 (en) Transmission system for OFDM-signals with optimised synchronisation
JP2772286B2 (en) Orthogonal frequency division multiplex signal demodulator
KR101603342B1 (en) Receiving apparatus, receiving method, and recording medium
EP2129023A1 (en) Ofdm receiving device and ofdm receiving method
GB2532308A (en) Receiver and method of receiving
JP3851017B2 (en) OFDM demodulator
KR101468514B1 (en) Methods and an apparatus for estimating a residual frequency error in a communications system
GB2540593A (en) Receiver and method of receiving
WO2003028205A1 (en) Method and system to implement non-linear filtering and crossover detection for pilot carrier signal phase tracking
JP2007511980A5 (en)
GB2326068A (en) Tuning a local oscillator of a digital broadcast receiver
RU2004137353A (en) METHOD FOR QUASICOGENT RECEIVING OF A MULTI-BEAM SIGNAL
JP2008511196A (en) Apparatus and method for reducing phase drift
GB2540596A (en) Receiver and method of receiving
JP6143607B2 (en) Frame synchronization detection device and reception device
JP5237860B2 (en) Digital broadcast receiver
JP2012010179A (en) Ofdm signal receiver
CN110730144B (en) Multi-tone interference elimination method based on joint detection in orthogonal frequency division multiplexing system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151223