RU2138909C1 - Способ и устройство для оценки качества канала в приемнике - Google Patents

Способ и устройство для оценки качества канала в приемнике Download PDF

Info

Publication number
RU2138909C1
RU2138909C1 RU94028665A RU94028665A RU2138909C1 RU 2138909 C1 RU2138909 C1 RU 2138909C1 RU 94028665 A RU94028665 A RU 94028665A RU 94028665 A RU94028665 A RU 94028665A RU 2138909 C1 RU2138909 C1 RU 2138909C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
interval
channel
sub
quality
error
Prior art date
Application number
RU94028665A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94028665A (ru
Inventor
П.Лароза Кристофер
Джон Карни Майкл
Original Assignee
Моторола, Инк.
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 Моторола, Инк. filed Critical Моторола, Инк.
Publication of RU94028665A publication Critical patent/RU94028665A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2138909C1 publication Critical patent/RU2138909C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • H04L1/208Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector involving signal re-encoding
    • 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
    • H04B1/1027Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение включает в себя способ и устройство для оценки качества канала (OKK) в приемнике. Каждый канал делится на интервалы наблюдения и подинтервалы. Продолжительность подинтервала выбирается как наибольший интервал, на котором канал статичен. Устройство ОКК вырабатывает информацию об ошибке для каждого символа на подинтервале и собирает информацию об ошибке для символьного интервала, формируя величины ошибок на подинтервале. Устройство ОКК преобразует величину ошибки на подинтервале в оценку коэффициента ошибок в битах (BER) на подинтервале. Это преобразование является нелинейной функцией, зависящей от конкретной радиосистемы. Затем устройство ОКК усредняет оценки BER на подинтервале по всему интервалу наблюдения, формируя оценку BER на интервале. Наконец, устройство ОКК сравнивают оценку OKK на интервале с заданным порогом, формируя оценку качества канала для каждого интервала наблюдения, что и является техническим результатом. 2 с. и 6 з.п.ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение в целом относится к приемникам и в частности - к способу оценивания качества канала в приемнике с цифровой модуляцией.
Предшествующий уровень техники
В радиотелефонной системе полезно оценивать качество приемного канала. Радиотелефонная система обычно содержит многочисленные фиксированные приемопередатчики, которые способны обслуживать многочисленные радиотелефоны. Качество обслуживания каждым из фиксированных приемопередатчиков и отдельным радиотелефоном различно. Если радиотелефон может оценить качество принимающего канала, то радиотелефонная система может выбрать наиболее приемлемый фиксированный радиопередатчик.
Существует несколько различных общепринятых способов для оценки качества приемного канала. Обычно оценка качества канала включает оценку коэффициента ошибок в битах (bit error rate BER). Телефонная система множественного доступа с временным разделением каналов (МДВР) разделяет время на кадры, слова и временные интервалы. Системная инструкция требует оценку качества канала (ОКК) для каждого кадра. Каждый кадр называется интервалом наблюдения. Радиотелефон должен идентифицировать одну из четырех возможных категорий характеристик, где каждая категория соответствует конкретному диапазону BER канала, как показано в таблице 200 на фиг. 2. Более того, инструкция требует, чтобы радиотелефон идентифицировал правильную категорию характеристик при стандартных значениях ВЕR в полосе Рэлеевских замираний 40 Гц с плоской вершиной.
Точность общепринятой техники оценки качества канала недостаточна из-за ограниченного числа битов в пределах интервала наблюдения ОКК в вышеупомянутых системах МДВР, требующих ОКК для каждого кадра. Можно сослаться на статью " Techniques for Estimating the Bit Error Rate in the Simulation of Digital Communications". IEEE Journal on Selected Areas in Communications", Vol SAC-2, No. 1, January 1984 для определения подходящего числа битов наблюдения для оцениваемых BER с желаемой точностью.
Кадр в этой системе содержит 36 слов. Слово содержит 140 символов, выделяемых каждому радиотелефону. Таким образом, радиотелефон получает 5040 символов каждого кадра. Каждый символ содержит 2 бита. Два общепринятых метода ОКК включают: (1) подсчет ошибок в битах по известным частям слова (например, синхрослова, заголовки и т.д.), и (2) перекодирование битов декодированных данных и сравнение результирующей последовательности битов с принятыми канальными битами. Этот второй метод действует только на битах прямого исправления ошибок /FEC/. Оба этих метода неприемлемы для данной специальной системы из-за того, что число ошибок в битах? наблюдаемых в кадре, недостаточно для обеспечения желаемой точности.
Точность ОКК может быть улучшена при помощи "мягкой" информации ошибок, доступной на выходе демодулятора. Информация о фазовых ошибках - частный случай "мягкой" информации ошибок. Накопление величины фазовой ошибки (или квадрата величины фазовой ошибки) на интервале наблюдения ОКК и сравнение результата с заранее заданным набором порогов улучшило бы ОКК. Однако этот метод слишком чувствителен к частоте замираний канала и выдает различные результаты для сред без замираний и с замираниями. Это результат того, что определение величины ошибки (или квадрата величины ошибки) является нелинейной функцией коэффициента ошибок в битах канала.
Точная ОКК желательна для использования в приемнике МДВР. ОКК должна быть точной на заданном уровне точности в средах как без замираний, так и с замираниями для интервала наблюдения, имеющего ограниченное число битов наблюдения.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием вариантов его выполнения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг. 1 - изображает блок-схему радиотелефонной системы в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 2 - таблицу, описывающую требования специальной радиотелефонной системы.
Фиг. 3 - детализированную блок-схему фазового демодулятора, показанного на Фиг. 1, в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 4 - детализированную блок-схему устройства оценки качества канала (ОКК), показанного на Фиг. 1, в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 5 - характерный интервал наблюдения ОКК в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 6 - таблицу, сравнивающую характеристики по общепринятой ОКК и ОКК по настоящему изобретению.
Фиг. 7 - таблицу, иллюстрирующую решения по ОКК, вырабатываемые устройством ОКК по Фиг. 3.
Фиг. 8 - таблицу, иллюстрирующую нелинейные отображения в системе, описанной в предпочтительном выполнении.
Фиг. 9 - график, изображающий среднюю величину ОКК и среднюю вероятность ошибки в битах для линейных и нелинейных отображений ОКК.
Фиг. 10 - график, соответствующий средней величине ОКК и средней вероятности ошибки в битах для статичных каналов и каналов с Рэлеевскими замираниями при общепринятой ОКК.
Фиг. 11 - график, отображающий вероятность того, что величина фазовой ошибки превысит границу в 5π /32 радиан по сравнению с коэффициентом ошибки в битах для статичного канала в соответствии с настоящим изобретением.
Описание предпочтительного варианта выполнения
Предпочтительный вариант выполнения содержит способ и устройство для оценивания качества канала в приемнике. Устройство оценки качества канала (ОКК) разделяет принятые данные на равные по размеру интервалы и подинтервалы наблюдения. Устройство ОКК вырабатывает независимую оценку для каждого интервала наблюдения, отражающую качество приемного канала.
Во-первых, устройство ОКК вырабатывает информацию об ошибках для каждого символа принятого сигнала. В предпочтительном выполнении устройство оценки качества канала использует информацию о величине фазовой ошибки, приходящуюся на интервал каждого символа, для создания информации об ошибке. Устройство ОКК может быть также снабжено другими генераторами информации об эквивалентно достаточных и общих ошибках. Далее, устройство ОКК собирает выработанную информацию об ошибке для каждого подинтервала, формируя значение ошибки подинтервала. Продолжительность подинтервала выбирается как наиболее долгий интервал, в котором канал по существу не имеет замираний. Далее, устройство ОКК преобразует значение ошибки подинтервала в оценку качества канала на подинтервале. В предпочтительном варианте выполнения оценка качества канала на подинтервале является оценкой коэффициента ошибок в битах, а преобразование - нелинейной функцией, зависящей от специфики радиосистемы. Наконец, устройство ОКК усредняет оценки качества канала на подинтервале по всему интервалу наблюдения, формируя оценку качества канала на интервале.
В предпочтительном варианте выполнения устройство ОКК сравнивает оценку качества канала на интервале с заранее заданным порогом, формируя решение об оценке качества канала для каждого интервала наблюдения. Радиотелефон может использовать решение об оценке ОКК или может передавать решение об оценке ОКК обратно на фиксированный приемопередатчик. Обычно решение об оценке ОКК оказывает влияние на решения радиотелефонной системы. Эти решения включают выбор подходящего фиксированного приемопередатчика для обслуживания радиотелефона и регулирование выходной мощности фиксированного приемопередатчика и/или радиотелефона.
На фиг. 1 приведена блок-схема радиотелефонной системы в соответствии с настоящим изобретением. В радиотелефонной системе фиксированный приемопередатчик 103 посылает сигналы радиочастоты (РЧ) к переносным радиотелефонам, находящимся в определенной географической зоне, обслуживаемой фиксированным приемопередатчиком 103, и принимает от них эти сигналы. Радиотелефон 101 является одним из таких радиотелефонов, обслуживаемых фиксированным приемопередатчиком 103.
Во время приема сигналов от фиксированного приемопередатчика 103 радиотелефон 101 использует антенну 105 для введения РЧ-сигналов и преобразования РЧ-сигналов в электрические РЧ-сигналы. Радиоприемник 111 получает электрические РЧ- сигналы для использования в радиотелефоне 101. Приемник 111 вырабатывает сигнал 115 промежуточной частоты, обозначенный через r1(t) на фиг. 1. Этот сигнал 115 промежуточной частоты (ПЧ) вводится в фазовый демодулятор 119. Фазовый демодулятор 119 выдает сигнал 123 определения символа для использования его процессором 121 и сигнал 127 величины фазовой ошибки для использования его цепью 131 ОКК. Фиг. 3 иллюстрирует структуру фазового демодулятора 119. Цепь 131 ОКК использует сигнал 127 величины фазовой ошибки для выработки сигнала 129 решения об ОКК. Процессор 121, в свою очередь, использует сигнал 129 решения об ОКК. Фиг. 4 иллюстрирует элементы цепи 131 ОКК. Процессор 121 содержит микропроцессор типа MC68000, поставляемый фирмой Motorola Inc и связанную с ним память. Процессор 121 преобразует сигнал 123 определения символа в голосовой сигнал и/или данные для использования интерфейсом 125 пользователя. Интерфейс пользователя содержит микрофон, динамик и клавиатуру.
При передаче РЧ-сигналов из переносного радиотелефона 101 в фиксированный приемопередатчик 103 процессор 121 преобразует голосовой сигнал и/или сигналы данных из пользовательского интерфейса 125. В предпочтительном варианте выполнения преобразованные сигналы содержат сигнал 129 решения об ОКК. Преобразованные сигналы вводятся в передатчик 109. Передатчик 109 преобразует эти данные в электрические РЧ-сигналы. Антенна 105 получает электрические РЧ-сигналы и выдает их как РЧ-сигналы. Приемопередатчик 103 принимает эти РЧ-сигналы.
На фиг. 3 изображена блок-схема фазового демодулятора 119, показанного на фиг. 1. Фазовый демодулятор 119 содержит ограничитель 301, дифференциальный демодулятор 303, ограничитель 305 символов по максимуму и минимуму и генератор 331 сигнала величины ошибки. Ограничитель 301 получает ПЧ-сигнал 115 и ограничивает напряжение ПЧ-сигнала 115 до уровней, соответствующих логическим уровням 0 и 1. Ограничитель 301 выдает ограниченный принятый сигнал 321. Дифференциальный демодулятор 303 является цифровым и содержит фазовый детектор 311, который вырабатывает фазовый сигнал 323. Фазовый сигнал 323 вводится в элемент 313 задержки и в сумматор 315, формируя сигнал 333 разности фаз для дискретизатора 317 частоты символов. Дискретизатор 317 частоты символов дискретизирует сигнал 333 разности фаз один раз на каждый символ для выработки дискретизированного дифференциального фазового сигнала 327. Дискретизированный дифференциальный фазовый сигнал 327 выходит из дифференциального демодулятора 303 и вводится в ограничитель 305 символов по максимуму и минимуму. Ограничитель 305 символов по максимуму и минимуму принимает решение, что дифференциальный фазовый сигнал 327 является ближайшим, и выдает величину решения в виде символьного значения 123 решения. Генератор 331 фазовой ошибки вырабатывает сигнал 127 величины фазовой ошибки. Сначала генератор 331 фазовой ошибки создает сигнал 329 фазовой ошибки, равной разности между дискретизированным дифференциальным фазовым сигналом 327 и ближайшим к сигналу символьным значением 123 решения. Блок 309 генерирования абсолютного значения выдает абсолютное значение 329 сигнала фазовой ошибки, выражающееся в сигнале 127 величины фазовой ошибки.
Сигнал 127 величины фазовой ошибки обеспечивает измерение мгновенного качества канала для каждого принятого символа. График 1100 на фиг. 11 иллюстрирует вероятность превышения сигналом 127 величины фазовой ошибки 5π /32 радиан как функцию вероятности ошибки в битах в канале. Этот чертеж относится к передаче с помощью квадратурной манипуляции фазового сдвига (QPSK) в аддитивном канале без замираний с белым гауссовым шумом.
Линия 1101 стендовых измерений и смоделированная линия 1103 измерений иллюстрируют связь между характеристикой коэффициента ошибок в битах и измеренной величины фазовой ошибки. Однако связь между коэффициентом ошибок в битах и измеренной величиной фазовой ошибки для радиотелефона в предпочтительном варианте выполнения является нелинейной связью. Характеристики в средах без замираний и с замираниями значительно расходятся из-за нелинейной связи. Это расхождение иллюстрируется кривыми 1001 и 1003 графика 1000 на фиг. 10. В результате усреднения величины фазовой ошибки на интервале, в котором изменяется качество приемного канала, недостаточно для определения коэффициента ошибок в битах на этом интервале.
Метод оценки качества канала предпочтительного варианта решает вышеуказанную проблему нелинейности путем разделения интервала наблюдения на подинтервалы. Длина подинтервала определяется путем экспериментирования с конкретной системой. Оптимальной продолжительностью подинтервала является наиболее длинный интервал, на котором приемный канал приблизительно статичен (замирания отсутствуют), т.е. качество канала оценивается как константа.
График 500 на фиг.5 иллюстрирует интервалы и подинтервалы наблюдения, определенные для обеспечения наилучших характеристик для радиосистемы предпочтительного варианта. В общем случае интервал наблюдения содержит N символов, как отмечено поз. 501. Каждый из L подинтервалов содержит М символов, так что N = LM. Предпочтительный вариант предполагает, что максимальная частота замираний для системы будет приблизительно равна 100 Гц. Проверка системы с использованием максимальной частоты замираний показала, что оптимальная длительность М равна 10 символам, что обеспечивает статическое качество приемного канала. Интервал N наблюдения в предпочтительном варианте равен 5040, как того требует радиотелефонная система. Таким образом, число L подинтервалов равно 504 в предпочтительном варианте.
Фиг. 4 - детализированная блок-схема цепи 131 оценки качества канала по фиг. 1. Цепь 131 оценки качества канала принимает сигнал 127 величины фазовой ошибки и вырабатывает сигнал 129 решения об ОКК. Блок 401 производит мгновенную оценку качества канала для К-го символа Р-го подинтервала, используя сигнал 127 величины фазовой ошибки. К измеряется от 1 до М, а Р обозначает номер подинтервала, который изменяется от 1 до L. В предпочтительном варианте М равно 10, а L равно 504. Мгновенная оценка качества канала обычно известна как информация об ошибке на символьном интервале. Блок 401 показывает ошибку на символьном интервале, когда величина фазовой ошибки превышает заданный порог. В предпочтительном варианте заданный порог равен 5π /32 радиан. Этот порог может меняться в зависимости от требований конкретной приемной системы.
Сигнал 411 мгновенной оценки качества канала поступает в блок 403. Блок 403 определяет число символов в данном подинтервале Р, имеющих величину фазовой ошибки, превышающую заданный порог. Блок 403 вырабатывает сигнал 413 величины ошибки на подинтервале для каждого из L подинтервалов.
Сигнал 413 величины ошибки на подинтервале поступает в блок 405. Блок 405 отображает сигнал величины ошибки на подинтервале в соответствующую оценку качества канала, используя отображение статического качества канала. Предпочтительный вариант использует отображение оценки коэффициента ошибок в битах (BER). Характеристика BER является функцией способа модуляции, структуры демодулятора, закона мгновенного отображения и длины подинтервала радиосистемы. Таблица 800 на фиг. 8 является иллюстрацией нелинейного отображения, определенного для радиосистемы предпочтительного варианта. Столбец 801 представляет число раз, когда величина фазовой ошибки данного символа на подинтервал Р превзошла заданный порог 5π /32 радиан. Соответствующий коэффициент ошибок в битах в столбце 805 определяется из статической ОКК в сравнении с кривой коэффициента ошибок в битах ранее обсужденного графика 1100 на фиг. 11. Столбец 803 - вероятность того, что мгновенная величина фазовой ошибки превзойдет 5π /32 радиан в течение Р-го подинтервала. Преобразованные числа ОКК в столбце 807 приблизительно линейно пропорциональны числам BER в столбце 805. В соответствии с соотношением между столбцами 803 и 807 в таблице 800 блок 405 отображает сигнал 413 величины ошибки в подинтервале в сигнал 415 оценки BER. Сигнал 415 поступает в блок 407.
Блок 407 вычисляет среднюю оценку 417 качества канала в текущем интервале наблюдения путем усреднения L преобразованных подинтервальных оценок ВЕR по формуле
Figure 00000002

Среднее значение 417 ОКК для интервала наблюдения подается в пороговый блок 409 сравнения.
Блок 409 выполняет определение ОКК, сравнивая среднюю ОКК с заданным набором порогов. Предпочтительный вариант использует таблицу 700 на фиг. 7. Пороги Т1, Т2 и Т3 в 701 выбраны для обеспечения максимальной исправляющей способности по требованиям точности ОКК, как определено радиотелефонной системой в предпочтительном варианте. Пороговый блок 409 сравнения не является необходимым в изобретении, но является дополнительным признаком, требуемым в предпочтительном варианте. Выходом блока 409 предпочтительного варианта является сигнал 129 решения оценки качества канала, который является двухразрядным решением ОКК, как определено в столбце 703. Цепь 131 оценки качества канала может быть встроена в программируемую матрицу логических элементов, такую как Xilinx 3090, поставляемую фирмой Xilinx Inc.
График 900 на фиг. 9 показывает среднюю оценку качества канала как функцию средней вероятности ошибки в битах в средах без замираний и с замираниями. Линии 909 и 911 выражают линейное преобразование на интервале наблюдения, как это описано в прототипе и названо общепринятым способом. Линия 909 моделируется в статичной среде, а линия 911 - в среде с замиранием. Разница между 909 и 911 иллюстрирует недостатки общепринятого способа. Общепринятый способ, в частности, дает различную оценку качества канала в зависимости от условий, статичных или с замиранием, в которые помещен приемник.
Линии 905 и 907 выражают ОКК, как описано в предпочтительном варианте. Линия 905 - это измерение в статичной среде, а 907 - в среде с замиранием. Заметно, что линии 905 и 907 близки друг к другу. Эта близость показывает, что среднее значение ОКК является точной оценкой средней вероятности ошибки в битах как в статичных средах, так и в средах с замираниями. Вдобавок линии 901 и 903 представляют ОКК, сходную с системой, показанной линиями 905 и 907. Вторая система, представленная линиями 901 и 903, усредняет по большему числу подинтервалов L. Как показано линиями 901, 903, 905, 907, более тесное совпадение между характеристиками в статике и с замираниями наступает, когда длина интервала наблюдения увеличивается.
Стендовые измерения сведены в таблицу 600 на фиг. 6. Таблица 600 выполняет сравнение характеристики общепринятого способа ОКК и способа предпочтительного варианта. Общепринятый способ использует линейное отображение на интервал наблюдения. При стандартных BER, описанных в таблице 200 на фиг. 2, оба способа предсказывают подходящую категорию характеристик с точностью, превосходящей 85% в Рэлеевских замираниях в полосе 40 Гц. Способ предпочтительного варианта соответствует этой точности при действии в статичных средах. Однако общепринятый способ редко предсказывает подходящую категорию характеристик при действии в статичных средах. Таким образом, ОКК, описанная здесь, обеспечивает точную оценку вероятности ошибки в битах для принимаемого сигнала как в средах с замираниями, так и в статичных средах для интервала наблюдения, имеющего ограниченное число битов наблюдения.

Claims (8)

1. Способ оценки качества канала в приемнике с цифровой модуляцией, принимающем символы с символьным интервалом, заключающийся в том, что разделяют принятые данные на интервалы с заранее заданной длиной, отличающийся тем, что разделяют заранее заданную длину первого интервала на заранее заданное число подинтервалов, генерируют информацию об ошибке для каждого символьного интервала, объединяют указанную информацию об ошибке по каждому подинтервалу, формируют величину ошибки на подинтервале, преобразуют указанную величину ошибки на подинтервале в оценку качества канала на подинтервале и усредняют указанную оценку качества канала на подинтервале по заранее заданному интервалу с формированием оценки качества канала на интервале.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что генерируют информацию об ошибке путем измерения величины фазовой ошибки каждого символа, сравнения указанной величины фазовой ошибки каждого символа с заданным порогом и указания ошибки символьного интервала в случае, если указанная величина фазовой ошибки превосходит указанный заданный порог.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что разделяют заранее заданную длину первого интервала на заданное число подинтервалов путем выбора наибольшего подинтервала, на котором качество канала остается постоянным.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что преобразуют величину ошибки на подинтервале в оценку качества канала на подинтервале путем определения преобразования как нелинейного преобразования величины ошибки на подинтервале в оценку качества канала на подинтервале, которая пропорциональна коэффициенту ошибок в битах на подинтервале.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что указанная операция преобразования зависит от характеристик приемника, вида модуляции и длины подинтервала.
6. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что дополнительно сравнивают оценку качества канала на интервале с по меньшей мере первым порогом и вырабатывают оценку качества канала в соответствии с указанной операцией сравнения.
7. Радиотелефон, выполненный с возможностью подключения между множеством фиксированных приемопередатчиков, содержащий приемник и передатчик и принимающий сигнал радиочастоты по меньшей мере от первого фиксированного приемопередатчика по первому каналу, отличающийся тем, что он содержит средство для выработки решения о символах из принятых сигналов радиочастоты и выдающее сигнал величины фазовой ошибки на средства оценки для определения качества первого канала в течение первого периода времени на длине первого заранее заданного интервала с использованием заранее заданного числа подинтервалов, средства сравнения, содержащие средства для выработки информации об ошибке для каждого решения о символах, средства для объединения указанной информации об ошибке на каждом подинтервале и формирования величины ошибки на подинтервале, средства для преобразования величины ошибки на подинтервале в оценку коэффициента ошибок в битах (ВЕR) на подинтервале, средства для усреднения указанной оценки ВЕR на подинтервале на заранее заданном первом интервале и формирования сигнала оценки ВЕR на интервале и средства для выработки решения об оценке качества первого канала при помощи указанного сигнала оценки ВЕR на интервале, а также средства для передачи указанной оценки качества первого канала указанному первому фиксированному приемопередатчику.
8. Радиотелефон по п.7, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оценивающие средства для определения качества второго канала во второй период времени на длине второго заранее заданного интервала с формированием оценки качества второго канала и средства для передачи указанной оценки качества второго канала указанному первому фиксированному приемопередатчику, причем указанный первый фиксированный приемопередатчик выполнен с возможностью выбора предпочтительного фиксированного приемопередатчика.
RU94028665A 1992-09-30 1993-09-16 Способ и устройство для оценки качества канала в приемнике RU2138909C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/954,172 US5323421A (en) 1992-09-30 1992-09-30 Method and apparatus of estimating channel quality in a receiver
US954.172 1992-09-30
US954,172 1992-09-30
PCT/US1993/008789 WO1994008402A1 (en) 1992-09-30 1993-09-16 Method and apparatus of estimating channel quality in a receiver

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94028665A RU94028665A (ru) 1997-12-20
RU2138909C1 true RU2138909C1 (ru) 1999-09-27

Family

ID=25495036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94028665A RU2138909C1 (ru) 1992-09-30 1993-09-16 Способ и устройство для оценки качества канала в приемнике

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5323421A (ru)
JP (1) JP3038919B2 (ru)
KR (1) KR970004774B1 (ru)
CN (1) CN1070325C (ru)
AU (1) AU656487B2 (ru)
BR (1) BR9305648A (ru)
CA (1) CA2120714C (ru)
DE (1) DE4394943C1 (ru)
MX (1) MX9306057A (ru)
RU (1) RU2138909C1 (ru)
WO (1) WO1994008402A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7580490B2 (en) 2004-04-21 2009-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for channel estimation in an orthogonal frequency division multiplexing cellular communication system using multiple transmit antennas
RU2549359C2 (ru) * 2009-10-26 2015-04-27 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для получения характеристики качества канала

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6148423A (en) * 1992-07-22 2000-11-14 Alcatel Cit Signal transmission performance optimization device in a system for transmitting digital data, especially on an optical link
DE4226599C2 (de) * 1992-08-11 1994-08-04 Siemens Ag Verfahren zur Fehlererkennung in digitalen Kommunikationssystemen
US5497383A (en) * 1993-01-22 1996-03-05 Motorola, Inc. Error detector circuit for receiver operative to receive discretely-encoded signals
US5561673A (en) * 1993-04-16 1996-10-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Antenna switched diversity reciever
US5440582A (en) * 1993-05-28 1995-08-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining signal usability
US5490148A (en) * 1993-12-15 1996-02-06 Motorola, Inc. Bit error rate estimator
US5563918A (en) * 1993-12-17 1996-10-08 Rockwell International Method of selecting optimum frequency in skywave communication apparatus
EP0714188B1 (de) * 1994-11-25 2003-01-02 T-Mobile Deutschland GmbH Verfahren zur Ermittlung einer die Qualität einer digitalen Sprachübertragung kennzeichnenden Grösse
JP3578839B2 (ja) * 1995-07-18 2004-10-20 三菱電機株式会社 ディジタル受信機
GB2306866B (en) * 1995-10-26 1998-08-05 Bosch Gmbh Robert Method of obtaining information about the residual errors in a transmitted channel-decoded digital signal
JP3216985B2 (ja) * 1996-03-08 2001-10-09 三菱電機株式会社 回線制御装置
US5790596A (en) * 1996-03-15 1998-08-04 Motorola, Inc. Radiotelephone communication unit displaying chronological information
US5815507A (en) * 1996-04-15 1998-09-29 Motorola, Inc. Error detector circuit for digital receiver using variable threshold based on signal quality
US5768285A (en) * 1996-05-31 1998-06-16 National Semiconductor Corporation Circuit for evaluating bit error rate performance of a data decoder having a viterbi detector
US6404755B1 (en) * 1996-11-07 2002-06-11 Harris Broadband Wireless Access, Inc. Multi-level information mapping system and method
DE19736626C1 (de) * 1997-08-22 1998-12-10 Siemens Ag Verfahren zur Datenübertragung in einem digitalen Übertragungssystem bei paketvermitteltem Dienst
US6215827B1 (en) * 1997-08-25 2001-04-10 Lucent Technologies, Inc. System and method for measuring channel quality information in a communication system
US6137830A (en) * 1998-01-16 2000-10-24 Motorola Measuring bit error rate performance of a receiver by the receiver and conveying measurement acoustically
FI112739B (fi) 1998-05-25 2003-12-31 Nokia Corp Menetelmä ja laitteisto häiritsevän signaalin havaitsemiseen radiovastaanottimessa
US6370189B1 (en) * 1998-05-27 2002-04-09 Ericsson Inc. Apparatus and methods for variable delay channel tracking
US6091716A (en) * 1998-07-01 2000-07-18 Motorola, Inc. Receive signal quality estimates suitable for pagers used in satellite-based communication systems
US7016296B2 (en) * 2000-10-16 2006-03-21 Broadcom Corporation Adaptive modulation for fixed wireless link in cable transmission system
AT410385B (de) * 2000-12-14 2003-04-25 Siemens Ag Oesterreich Verfahren zum bestimmen der kanalgüte in digitalen übertragungssystemen
GB2370470A (en) * 2000-12-20 2002-06-26 Motorola Inc Estimating signal quality from orthogonal re-encoded symbol vectors
US8325590B2 (en) * 2002-02-27 2012-12-04 Apple Inc. OFDM communications system
CN100397810C (zh) * 2002-09-30 2008-06-25 勒克罗伊公司 用于比特误差率分析的方法和装置
DE10318830B4 (de) * 2003-04-25 2005-05-12 Infineon Technologies Ag Verfahren und Auswertung einer Bitfehlerratenmessung zur Angabe einer Kanalqualität
US7305056B2 (en) 2003-11-18 2007-12-04 Ibiquity Digital Corporation Coherent tracking for FM in-band on-channel receivers
EP1858177A1 (en) * 2005-03-07 2007-11-21 Fujitsu Limited Wireless communication system
GB2432086B (en) * 2005-11-01 2007-12-12 Motorola Inc Retransmission in a cellular communication system
CN101039168B (zh) * 2007-03-16 2010-08-25 威盛电子股份有限公司 位错误机率估测方法及应用该方法的接收器
KR101211432B1 (ko) * 2007-12-27 2012-12-12 보드 오브 트러스티즈 오브 미시건 스테이트 유니버시티 적응적 비디오 전송을 위한 채널용량 추정 및 코딩 레이트 조정 방법과, 그를 이용한 비디오 전송/수신 장치
US9722758B2 (en) * 2015-05-20 2017-08-01 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited Channel-quality estimation for a wireless channel

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1322487A1 (ru) * 1986-02-19 1987-07-07 Военная Краснознаменная академия связи им.С.М.Буденного Устройство дл прогнозировани состо ни канала св зи
DE3627135C2 (de) * 1986-08-09 1994-11-24 Philips Patentverwaltung Bitsynchronisation eines Datenblocks in einem Empfänger
US5144642A (en) * 1990-06-07 1992-09-01 Stanford Telecommunications, Inc Interference detection and characterization method and apparatus
US5214687A (en) * 1991-06-05 1993-05-25 Nokia Mobile Phones Ltd. Method to determine transmission quality

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Techniques for Estimating the Bit Error Rate in the Simulation of Digital Communications. EIII Journal on Selected Areas in Communications vol SAC-2, No 1. January 1984. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7580490B2 (en) 2004-04-21 2009-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for channel estimation in an orthogonal frequency division multiplexing cellular communication system using multiple transmit antennas
RU2549359C2 (ru) * 2009-10-26 2015-04-27 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ и устройство для получения характеристики качества канала

Also Published As

Publication number Publication date
US5323421A (en) 1994-06-21
DE4394943C1 (de) 1996-05-23
JP3038919B2 (ja) 2000-05-08
MX9306057A (es) 1994-03-31
CA2120714C (en) 1998-11-24
CN1095534A (zh) 1994-11-23
AU656487B2 (en) 1995-02-02
KR970004774B1 (ko) 1997-04-03
CN1070325C (zh) 2001-08-29
AU4927393A (en) 1994-04-26
CA2120714A1 (en) 1994-04-14
WO1994008402A1 (en) 1994-04-14
BR9305648A (pt) 1995-06-13
JPH07501678A (ja) 1995-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2138909C1 (ru) Способ и устройство для оценки качества канала в приемнике
EP1480355B1 (en) Velocity estimation apparatus and method using level crossing rate
US5440582A (en) Method and apparatus for determining signal usability
US7826521B1 (en) Rate adaptation using error vector magnitude
KR100415359B1 (ko) 신호사용가능성의판정시에왜곡효과를감소시키기위한방법및장치
JP4564339B2 (ja) 多入力多出力(mimo)通信リンクのパフォーマンスの評価
RU2113061C1 (ru) Способ получения информации о качестве сигнала и устройство для его осуществления
EP0674398B1 (en) Delay spread sensor and detection switching circuit using it
US8270534B2 (en) Method and apparatus for signal quality estimation
US6856793B2 (en) Method and apparatus for measuring output power of devices for mobile communications
US6816558B2 (en) Channel impulse response estimation using received signal variance
US6778598B2 (en) Method for modifying the channel impulse response in TDMA systems
KR20050104427A (ko) 감지 신호 대 잡음 및 간섭 표시자를 이용한 네트워크 관리방법 및 장치
US7978786B2 (en) Apparatus and method for quantization in digital communication system
CA2335433A1 (en) Method for transmitting digital data via a transmission channel subject to perturbations occurring in bursts
JPH09247219A (ja) 信号判定器
KR100662516B1 (ko) 변조된 수신 신호의 신호 대 잡음비 추정 장치 및 그 방법
EP1193896A2 (en) Method and apparatus for measuring output power of devices for mobile communications