RU2494557C2 - Связной радиоприемник с адаптивным компенсатором - Google Patents

Связной радиоприемник с адаптивным компенсатором Download PDF

Info

Publication number
RU2494557C2
RU2494557C2 RU2009105352/07A RU2009105352A RU2494557C2 RU 2494557 C2 RU2494557 C2 RU 2494557C2 RU 2009105352/07 A RU2009105352/07 A RU 2009105352/07A RU 2009105352 A RU2009105352 A RU 2009105352A RU 2494557 C2 RU2494557 C2 RU 2494557C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
taps
adaptive algorithm
channel
pilot
Prior art date
Application number
RU2009105352/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009105352A (ru
Inventor
Юнбинь ВЭЙ
Дурга Прасад МАЛЛАДИ
Джозеф Дж. БЛАНЦ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2009105352A publication Critical patent/RU2009105352A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494557C2 publication Critical patent/RU2494557C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
    • H04B1/7105Joint detection techniques, e.g. linear detectors
    • 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
    • H04B1/76Pilot transmitters or receivers for control of transmission or for equalising
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03012Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain
    • H04L25/03019Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain adaptive, i.e. capable of adjustment during data reception
    • H04L25/03038Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain adaptive, i.e. capable of adjustment during data reception with a non-recursive structure
    • H04L25/03044Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain adaptive, i.e. capable of adjustment during data reception with a non-recursive structure using fractionally spaced delay lines or combinations of fractionally integrally spaced taps
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03433Arrangements for removing intersymbol interference characterised by equaliser structure
    • H04L2025/03439Fixed structures
    • H04L2025/03445Time domain
    • H04L2025/03471Tapped delay lines
    • H04L2025/03509Tapped delay lines fractionally spaced
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03433Arrangements for removing intersymbol interference characterised by equaliser structure
    • H04L2025/03439Fixed structures
    • H04L2025/03522Frequency domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03592Adaptation methods
    • H04L2025/03598Algorithms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03592Adaptation methods
    • H04L2025/03598Algorithms
    • H04L2025/03611Iterative algorithms
    • H04L2025/03617Time recursive algorithms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в качестве адаптивного компенсатора в беспроводной системе связи. Способ оценки передаваемого сигнала в беспроводной системе связи заключается в том, что принимают беспроводный сигнал, который содержит пилот-канал и по меньшей мере один другой канал, оценивают переданный сигнал с использованием компенсатора и принятого беспроводного сигнала, причем компенсатор включает в себя фильтр с множеством отводов, которые могут быть настроены посредством использования адаптивного алгоритма, который использует оцененный пилот-сигнал из принятого беспроводного сигнала, извлекают оцененный пилот-сигнал, предоставляют оцененный пилот-сигнал адаптивному алгоритму и настраивают множество отводов посредством использования адаптивного алгоритма, при этом множество отводов настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма в каждом N-м интервале символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число, причем значение N изменяется на основании скорости движения устройства в системе беспроводной связи. 7 н. и 54 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом имеет отношение к компенсации в системах связи, а более точно, к адаптивному компенсатору для использования совместно с беспроводной системой связи.
Уровень техники
Системы связи используются для передачи информации от одного устройства другому. Перед передачей, информация закодирована в формат, подходящий для передачи по каналу связи. Переданный сигнал искажается, поскольку он распространяется по каналу связи; сигнал также испытывает искажение от шумов и помех, собранных во время передачи.
Одним из эффектов, который порождает искажение сигнала, является многолучевое распространение. Сигналами многолучевого распространения являются разные варианты одного и того же беспроводного сигнала, которые сформированы из-за отражений от конструкций и природных образований. Сигналы многолучевого распространения могут иметь фазовые сдвиги, которые заставляют сигналы подавлять друг друга в определенных местах. Потеря сигнала, обусловленная фазовым гашением сигналов многолучевого распространения, известна как замирание сигнала. Замирание сигнала является проблемой в беспроводных системах, поскольку оно нарушает пользовательскую связь. Например, некоторые копии многолучевого распространения одиночного беспроводного сигнала, передаваемого устройством беспроводной связи, могут быть сформированы из-за отражения от деревьев и строений. Эти копии многолучевого распространения могут объединяться и подавлять друг друга из-за фазового сдвига.
Другой проблемой, которая может воздействовать на сигнал, является не отвечающее требованиям отношение сигнал-шум. Отношение сигнал-шум («SNR») символизирует мощность сигнала относительно окружающего шума. Отвечающий требованиям SNR необходимо обеспечить, с тем чтобы сигнал мог быть отделен от шума.
Примером помехи, обычно встречающейся в узкополосных каналах, является так называемая межсимвольная помеха (ISI). ISI происходит как результат расширения передаваемого символьного импульса, обусловленного дисперсионной сущностью канала, которая имеет результатом перекрытие смежных символьных импульсов. Дисперсионная сущность канала является следствием многолучевого распространения. Принятый сигнал декодируется и преобразуется в первичный предшествующий кодированию вид. И передатчик и приемник сконструированы таким образом, чтобы минимизировать влияния недостатков канала и помех.
Различные конструктивные решения приемника могут быть реализованы, чтобы компенсировать шумы и помехи, вызванные передатчиком и каналом. В качестве примера, компенсатор является общепринятым выбором для борьбы с многолучевым распространением, ISI и для улучшения SNR. Компенсатор вводит поправку на искажения и вырабатывает оценку переданного символа. В беспроводной среде, компенсаторы требуются, чтобы справляться с изменяющимися во времени канальными условиями. В идеале, характеристика компенсатора подстраивается, чтобы изменять характеристики канала. Возможность компенсатора реагировать на изменяющиеся условия имеет отношение к потенциальным возможностям адаптации компенсатора. Оптимизация компенсатора посредством разработки действенного и эффективного алгоритма адаптации является трудной, поскольку это требует уравновешивания противоречивых показателей.
Следовательно, существует потребность в конструктивном решении компенсатора, которое оптимизирует эксплуатационные качества для многообразия систем и условий.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - диаграмма системы связи с расширенным спектром, которая обслуживает некоторое количество пользователей;
Фиг.2 - структурная схема базовой станции и мобильной станции в системе связи;
Фиг.3 - структурная схема, иллюстрирующая нисходящую линию связи и восходящую линию связи между базовой станцией и мобильной станцией;
Фиг.4 - структурная схема каналов в варианте осуществления нисходящей линии связи;
Фиг.5 - структурная схема каналов в варианте осуществления восходящей линии связи;
Фиг.6 - структурная схема варианта осуществления абонентского узла;
Фиг.7 - функциональная структурная схема, иллюстрирующая передачу беспроводного сигнала;
Фиг.8 - функциональная структурная схема, иллюстрирующая прием беспроводного сигнала;
Фиг.9 - структурная схема, иллюстрирующая реализацию КИХ-фильтра; и
Фиг.10 - блок-схема алгоритма способа для использования адаптивного компенсатора при приеме беспроводного сигнала мобильной станцией.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Раскрыт способ оценки переданного сигнала в системе беспроводной связи. Принимают беспроводный сигнал, который включает в себя пилот-канал и по меньшей мере один другой канал. Передаваемый сигнал оценивают с использованием компенсатора и принимаемого беспроводного сигнала. Компенсатор включает в себя фильтр с большим количеством отводов, которые настраивают посредством использования адаптивного алгоритма, который использует оцененный пилот-сигнал, оцениваемый по принятому беспроводному сигналу. Пилот-канал передают в беспроводном сигнале, который включает в себя по меньшей мере один другой канал. Оцененный пилот-сигнал извлекают и предоставляют адаптивному алгоритму.
Различные алгоритмы могут быть использованы для адаптивного алгоритма. Например, может быть использован итеративный алгоритм.
Способ может быть реализован в многообразии связных радиоприемников. Например, способ может быть реализован в мобильной станции. Беспроводный сигнал может включать в себя ортогональные и неортогональные каналы. Способ также может быть реализован посредством базовой станции.
Цифровой фильтр может быть использован, чтобы реализовать компенсатор. Одним из возможных цифровых фильтров, который может быть использован, является КИХ-фильтр (FIR, с конечной импульсной характеристикой). БИХ-фильтр (IIR, с бесконечной импульсной характеристикой) также может быть использован. В дополнение, фильтрация может быть выполнена в частотной области.
Разные критерии адаптации могут быть использованы совместно с адаптивным алгоритмом. В одном из вариантов осуществления адаптивный алгоритм может быть использован один раз за каждый символьный интервал пилот-сигнала для обновления отводов. Адаптивный алгоритм может использоваться N раз за каждый символьный интервал пилот-сигнала для обновления отводов, где N - положительное целое число. В еще одном варианте осуществления адаптивный алгоритм может быть использован один раз каждый N-ый символьный интервал пилот-сигнала для обновления отводов, где N - положительное целое число. Адаптивный алгоритм может продолжать настраивать новые значения отводов до тех пор, пока новые значения отводов не сойдутся вместе, или он может продолжать настраивать в течение промежутка времени. Адаптивный алгоритм может выполнять адаптацию, когда канальные условия изменились так, что компенсатор не соответствует текущим канальным условиям.
Также раскрыта мобильная станция для использования в системе беспроводной связи. Мобильная станция включает в себя по меньшей мере одну антенну для приема беспроводного сигнала и приемник в электрической связи с по меньшей мере одной антенной. Компенсатор оценивает передаваемый сигнал. Компенсатор включает в себя фильтр с большим количеством отводов, которые настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма, который использует оцененный пилот-сигнал, оцениваемый по принятому беспроводному сигналу. Пилот-канал передается совместно с по меньшей мере одним другим каналом. Мобильная станция также включает в себя компонент для извлечения оцененного пилот-сигнала и предоставления оцененного пилот-сигнала адаптивному алгоритму.
Компоненты мобильной станции также применимы и могут быть использованы совместно с другими принимающими системами. Также в целом раскрыто устройство для использования в системе беспроводной связи, которое включает в себя адаптивный компенсатор для оценки передаваемого сигнала. Устройство может быть осуществлено в мобильной станции, в базовой станции или в любой другой системе, которой требуется принимать и обрабатывать беспроводный сигнал.
Системы и способы, раскрытые в материалах настоящей заявки, могут быть использованы, чтобы компенсировать многолучевое распространение. Сигналами многолучевого распространения являются разные варианты одного и того же беспроводного сигнала, которые формируются из-за отражений от конструкций и природных образований. Сигналы многолучевого распространения могут иметь фазовые сдвиги, которые заставляют сигналы подавлять друг друга в определенных местах. Потеря сигнала, обусловленная фазовым подавлением сигналов многолучевого распространения, известна как замирание сигнала. Замирание сигнала является проблемой в беспроводных системах, поскольку оно нарушает пользовательскую связь. Например, несколько копий многолучевого распространения одиночного беспроводного сигнала, переданного устройством беспроводной связи, могут быть выработаны из-за отражений от деревьев и строений. Эти копии многолучевого распространения могут смешиваться и подавлять друг друга из-за фазового сдвига.
Системы и способы, раскрытые в материалах настоящей заявки, также могут быть полезными при оптимизации мощности, используемой в системах связи. CDMA-системы (с множественным доступом и кодовым разделением каналов) извлекают пользу из использования управления мощностью. Отношение сигнал-шум («SNR») представляет мощность сигнала относительно окружающей помехи. Отвечающее требованиям SNR должно быть обеспечено, с тем чтобы сигнал мог быть отделен от помехи. Поскольку CDMA-сигналы не разделены по частоте или времени для заданного направления связи, шумовой компонент отношения включает в себя все другие принимаемые CDMA-сигналы. Если мощность отдельного CDMA-сигнала слишком высока, она значительно заглушает другие CDMA-сигналы. Управление мощностью используется по восходящей линии связи (передача от терминального устройства на базовую станцию) и по нисходящей линии связи (передача от базовой станции на терминальное устройство). По восходящей линии связи, управление мощностью используется, чтобы поддерживать подходящий уровень мощности для всех пользовательских сигналов, принимаемых на базовой станции. Уровень мощности этих принимаемых CDMA-сигналов мог бы быть минимизирован, но все же, должен быть достаточно сильным, чтобы поддерживать надлежащее SNR. По нисходящей линии связи, управление мощностью используется, чтобы поддерживать подходящий уровень мощности для всех сигналов, принимаемых на различных терминальных устройствах. Это минимизирует взаимное влияние между пользователями в одной и той же сотовой ячейке, обусловленное сигналами многолучевого распространения. Это также минимизирует взаимное влияние среди пользователей в соседних сотовых ячейках. CDMA-системы динамически регулируют мощность передачи базовой станции и терминальных устройств, чтобы поддерживать подходящий уровень мощности по восходящей линии связи и нисходящей линии связи. Динамическое регулирование применяется посредством технологий разомкнутой петли (без обратной связи) и замкнутой петли (с обратной связью), которые известны в данной отрасли промышленности.
Дальность действия CDMA-системы непосредственно имеет отношение к общему уровню мощности принимаемых сигналов, поскольку каждый дополнительный сигнал добавляет шумы ко всем другим сигналам. Пользовательский шумовой компонент отношения SNR уменьшается, когда уменьшается средний уровень мощности приема. Технологии, которые уменьшают мощность CDMA-сигнала из устройства связи, напрямую уменьшают дальность действия CDMA-системы. Разнесение приема является одной из технологий, используемой, чтобы минимизировать требуемую мощность сигнала. Меньшая мощность сигнала также уменьшает стоимость пользовательских устройств связи, поскольку увеличивает рабочий срок службы аккумулятора, а также дальность действия. Оптимизация используемой мощности может обладать дополнительными преимуществами в системах с высокой скоростью передачи данных, где скорости передачи данных могут быть поддержаны, только если может быть достигнуто надлежащее SNR.
Системы связи используются для передачи информации от одного устройства другому. Перед передачей информация кодируется в формат, подходящий для передачи по каналу связи. Канал связи может быть линией передачи или свободным пространством между передатчиком и приемником. Так как сигнал распространяется через канал, передаваемый сигнал искажается из-за недостатков в канале. Более того, сигнал испытывает ухудшение из-за шума и помех, набранных во время передачи. Примером помехи, обычно встречающейся в узкополосных каналах, является так называемая межсимвольная помеха (ISI). ISI происходит как результат расширения передаваемого символьного импульса, обусловленного дисперсионной сущностью канала, которая имеет результатом перекрытие смежных символьных импульсов. Дисперсионная сущность канала является следствием многолучевого распространения. В приемнике сигнал обрабатывается и преобразуется в первичный предшествующий кодированию вид. И передатчик и приемник спроектированы с возможностью минимизации влияния недостатков канала и помех.
Различные конструктивные решения приемника могут быть реализованы, чтобы компенсировать шумы и помехи, вызванные передатчиком и каналом. В качестве примера, общепринятым выбором для борьбы с этими проблемами является компенсатор. Компенсатор может быть реализован трансверсальным фильтром, то есть линией задержки с T-секундными отводами (где T - временное разрешение фильтра компенсатора). Содержимое отводов взвешено и просуммировано, чтобы выработать оценку переданного сигнала. Коэффициенты отводов настраиваются, чтобы компенсировать изменения в радиоканале. Обычно, применяется технология адаптивной компенсации, тем самым коэффициенты отводов непрерывно и автоматически подстраиваются. Адаптивный компенсатор использует предписанный алгоритм, к примеру, минимальной среднеквадратической ошибки (LMS) или рекурсивного уменьшения среднеквадратической ошибки (RLS), чтобы определять коэффициенты отводов. Оценка сигнала связана с устройством разделения каналов, таким как дескремблер (устройство для дешифрования физического уровня)/деспредер (устройство для сужения спектра сигнала), и с принимающим решение устройством, таким как декодер или символьный ограничитель по максимуму и минимуму.
Способность приемника выявлять сигнал при наличии шумов основана на соотношении принимаемой мощности сигнала и мощности шума, обычно известном как SNR или отношение мощности сигнала на несущей к уровню помехи (C/I). Промышленное использование этих терминов, или подобных терминов, часто является взаимозаменяемым, однако, смысл тот же. Поэтому, любая ссылка на C/I в материалах настоящей заявки будет понята специалистами в данной области техники заключающей в себе широкое понятие измерения влияний шумов в различных точках системы связи.
Компенсаторы в системах беспроводной связи спроектированы с возможностью подстраивания к изменяющимся во времени канальным условиям. В то время как характеристики канала изменяются, компенсатор подстраивает свою частотную характеристику. Такие изменения могут включать в себя изменения в среде распространения или относительное движение передатчика и приемника, а также другие условия. Как обсуждено выше, адаптивные алгоритмы фильтрации часто используются, чтобы модифицировать коэффициенты отводов компенсатора. Компенсаторы, которые применяют адаптивные алгоритмы, обычно называются адаптивными компенсаторами.
Слово «примерный» используется в материалах настоящей заявки исключительно для обозначения «служащий в качестве примера, экземпляра или иллюстрации». Любой вариант осуществления, описанный в материалах настоящей заявки как «примерный» не обязательно должен быть истолкован как предпочтительный или преимущественный над другими вариантами осуществления. Не смотря на то, что различные аспекты вариантов осуществления представлены на чертежах, чертежи изображены не обязательно сопоставимыми по масштабу, за исключением специально указанных.
Последующее обсуждение раскрывает варианты осуществления связного радиоприемника с адаптивным компенсатором в течение первого обсуждения систем беспроводной связи с расширенным спектром. Затем, обсуждены базовая станция и мобильная станция, а также обмен информацией, отправляемой между ними. Затем, показаны компоненты варианта осуществления абонентского узла. Функциональные структурные схемы показаны и описаны относительно передачи и приема беспроводного сигнала. Детали, касающиеся компенсатора и адаптивного алгоритма в принимающей системе, также изложены. Иллюстрации и математические выводы, включенные в описание, касаются обработки сигнала. Затем, обсуждена последовательность операций для использования компенсатора и адаптации внутренних компонентов компенсатора.
Альтернативные варианты осуществления могут заключать в себе различные аспекты, не выходя из объема настоящего изобретения. А именно, настоящее изобретение применимо к системе обработки данных, системе беспроводной связи, мобильной IP-сети (под управлением Интернет-протоколов) и любой другой системы, желающей принимать или обрабатывать беспроводный сигнал.
Проиллюстрированные варианты осуществления используют системы беспроводной связи с расширенным спектром. Системы беспроводной связи широко распространены, чтобы предоставлять различные виды связи, такой как голосовая, обмен данными, и т.д. Эти системы могут быть основаны на множественном доступе с кодовым разделением каналов (CDMA), множественном доступе с временным разделением каналов (TDMA), или некоторых других технологиях модуляции. CDMA-система обеспечивает определенные преимущества над другими типами систем, в том числе, увеличенную пропускную способность системы.
Система может быть спроектирована, чтобы поддерживать один или более стандартов, таких как "TIA/EIA/IS-95-B Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System" («Стандарт совместимости мобильной станции и базовой станции для двухрежимной широкополосной сотовой системы с широким спектром. Международный стандарт ассоциации промышленных средств связи/ассоциации электронной промышленности»), называемый в материалах настоящей заявки стандартом IS-95, стандарт, предложенный консорциумом «3rd Generation Partnership Project» («Проект партнерства 3-его поколения»), называемый в материалах настоящей заявки 3GPP, и воплощенный в множестве документов, включая документы с номерами 25.211, 3GPP TS 25.212, 3GPP TS 25.213, и 3GPP TS 25.214, 3GPP TS 25.302, называемый в материалах настоящей заявки стандартом W-CDMA (широкополосный CDMA), стандарт, предложенный консорциумом «3rd Generation Partnership Project 2» («Проект 2 партнерства 3-его поколения»), называемый в материалах настоящей заявки 3GPP2, и TR-45.5, называемый в материалах настоящей заявки стандартом cdma2000, некогда называемый IS-2000 MC.
Каждый стандарт конкретно определяет обработку данных для передачи от базовой станции на мобильный телефон и обратно. Последующее обсуждение рассматривает систему связи с расширенным спектром, совместимую со стандартом протоколов cdma2000. Альтернативные варианты осуществления могут включать в себя другой стандарт.
Системы и способы, описанные в материалах настоящей заявки, могут быть использованы системами связи с высокой скоростью передачи данных. На всем протяжении последующего обсуждения, для ясности описана система с высокой скоростью передачи данных. Могут быть реализованы альтернативные системы, которые обеспечивают передачу информации на высоких скоростях передачи данных. Для CDMA-систем связи, предназначенных для передачи на более высоких скоростях передачи данных (HDR), схема запроса переменной скорости передачи данных может быть использована, чтобы обмениваться данными на максимальной скорости передачи данных, которую может поддерживать C/I. HDR-система связи обычно спроектирована соответствующей одному или более стандартам, таким как «cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specification» 3GPP2 C.S0024, Version 2, October 27, 2000 («Спецификация cdma2000-радиоинтерфейса с высокой скоростью передачи пакетных данных», 3GPP2 C.S0024, версия 2, от 27 октября 2000 г.), опубликованная консорциумом «Проекта 2 партнерства 3-его поколения».
Приемник в HDR-системе связи может применять схему запроса переменной скорости передачи данных. Приемник может быть осуществлен в абонентской станции при обмене данными с наземной сетью передачи данных, посредством передачи данных по восходящей линии связи на базовую станцию (показана далее). Базовая станция принимает данные и направляет данные через контроллер базовой станции (BSC) (не показан) в наземную сеть. Наоборот, передача данных на абонентскую станцию может быть направлена из наземной сети на базовую станцию через BSC и передана с базовой станции на абонентский узел по нисходящей линии связи.
Фиг.1 служит в качестве примера системы 100 связи, которая поддерживает некоторое количество пользователей и допускает реализацию по меньшей мере некоторых аспектов вариантов осуществления, обсужденных в материалах настоящей заявки. Любые из многообразия алгоритмов и способов могут быть использованы, чтобы планировать обмен информацией в системе 100. Система 100 предусматривает связь некоторого количества сот 102А-102G, каждая из которых обслуживается соответствующей базовой станцией 104A-104G соответственно. В представленном варианте осуществления, некоторые из базовых станций 104 имеют многочисленные приемные антенны, а другие имеют только одну приемную антенну. Подобным образом, некоторые из базовых станций 104 имеют многочисленные передающие антенны, а другие имеют единственную передающую антенну. Ограничения на сочетания передающих антенн и приемных антенн отсутствуют. Следовательно, для базовой станции является возможным иметь многочисленные передающие антенны и единственную приемную антенну, или иметь многочисленные приемные антенны и единственную передающую антенну, или иметь обе одиночные или многочисленные передающие и приемные антенны.
Терминальные устройства 106 в зоне уверенного приема могут быть неподвижными (например, стационарными) или мобильными. Как показано на Фиг.1, разнообразные терминальные устройства 106 рассредоточены по всей системе. Каждое терминальное устройство 106 связывается с по меньшей мере одной, а возможно и более, базовыми станциями 104 по нисходящей линии связи и восходящей линии связи в любой заданный момент в зависимости, например, от того, используется мягкая передача обслуживания или терминальное устройство спроектировано и управляется, чтобы (одновременно или одну за другой) принимать передачи от многочисленных базовых станций. Мягкая передача обслуживания в CDMA-системах связи хорошо известна в данной области техники и подробно описана в патенте США №5,101,501, озаглавленном «Method and System for Providing a Soft Handoff in a CDMA Cellular Telephone System» («Способ и система для обеспечения мягкой передачи обслуживания в сотовой телефонной CDMA-системе»), который переуступлен правопреемнику настоящего изобретения.
Нисходящая линия связи относится к передаче от базовой станции 104 на терминальное устройство 106, а восходящая линия связи относится к передаче от терминального устройства 106 на базовую станцию 104. В представленном варианте осуществления, некоторые терминальные устройства 106 имеют многочисленные приемные антенны, а другие имеют только одну приемную антенну. На Фиг.1, базовая станция 104A передает данные на терминальные устройства 106A и 106J по нисходящей линии связи, базовая станция 104B передает данные на терминальные устройства 106B и 106J, базовая станция 104С передает данные на терминальное устройство 106С, и так далее.
Фиг.2 - структурная схема базовой станции 202 и мобильной станции 204 в системе 100 связи. Базовая станция 202 находится в беспроводной связи с мобильной станцией 204. Как упомянуто выше, базовая станция 202 передает сигналы на мобильную станцию 204, которая принимает сигналы. В дополнение, мобильная станция 204 может также передавать сигналы на базовую станцию 202.
Фиг.3 - структурная схема базовой станции 202 и мобильной станции 204, иллюстрирующая нисходящую линию 302 связи и восходящую линию 304 связи. Нисходящая линия 302 связи относится к передаче данных от базовой станции 202 на мобильную станцию 204, а восходящая линия 304 относится к передаче данных от мобильной станции 204 на базовую станцию 202.
Фиг.4 - структурная схема каналов в варианте осуществления нисходящей линии 302 связи. Нисходящая линия 302 связи включает в себя пилот-канал 402, канал 404 синхронизации, канал 406 поискового вызова и канал 408 трафика. Проиллюстрированная нисходящая линия 302 связи является только одним из возможных вариантов осуществления нисходящей линии 302 связи, и будет принято во внимание, что другие каналы могут быть добавлены или удалены из нисходящей линии 302 связи.
По одному из CDMA-стандартов, описанному в стандарте TIA/EIA/IS-95-A совместимости мобильной станции и базовой станции для двухрежимной широкополосной сотовой системы с расширенным спектром Ассоциации промышленности средств связи, каждая базовая станция 202 передает ее пользователям каналы: пилот-канал 402, канал 404 синхронизации, канал 406 поискового вызова и канал 408 трафика. Пилот-каналом 402 является немодулированный сигнал с прямой последовательностью и расширенным спектром, передаваемый непрерывно каждой базовой станцией 202. Пилот-канал 402 предоставляет каждому пользователю возможность входить в синхронизм с тактированием каналов, передаваемых базовой станцией 202, и обеспечивает фазовую опору для когерентной демодуляции. Пилот-канал 402 также предоставляет средство для сравнений уровня сигнала среди базовых станций 202, чтобы определять, когда осуществлять передачу обслуживания между базовыми станциями 202 (например, при перемещении между сотами 102).
Канал 404 синхронизации передает информацию тактирования и конфигурации системы на мобильную станцию 204. Канал 406 поискового вызова используется, чтобы связываться с мобильной станцией 204, когда ей не назначен канал 408 трафика. Канал 406 поискового вызова используется, чтобы передавать поисковые вызовы, то есть, извещения о входящих вызовах, на мобильные станции 204. Канал 408 трафика используется, чтобы передавать пользовательские данные и речь. Сигнализирующие сообщения также отправляются по каналу 408 трафика.
Фиг.5 - структурная схема каналов в варианте осуществления восходящей линии 304 связи. Восходящая линия 304 связи может включать в себя пилот-канал 502, канал 504 доступа и канал 506 трафика. Проиллюстрированная восходящая линия 304 связи является только одним из возможных вариантов осуществления восходящей линии связи, и будет принято во внимание, что другие каналы могут быть добавлены или удалены из восходящей линии 304 связи.
Восходящая линия 304 связи по Фиг.5 включает в себя пилот-канал 502. Вспомним, что были предложены беспроводные системы радиотелефонной связи третьего поколения (3G), в которых используется пилот-канал 502 восходящей линии 304 связи. Например, в настоящее время предложенном стандарте cdma2000, мобильная станция 204 передает пилот-канал обратной линии связи (R-PICH), который базовая станция 202 использует для начального вхождения в синхронизм, отслеживание времени, восстановления когерентного опорного сигнала многоотводного (рейк) приемника и измерений регулирования мощности. Таким образом, системы и способы в настоящем патентном описании применимы к пилот-сигналам по нисходящей линии 302 связи и по восходящей линии 304 связи.
Канал 504 доступа используется мобильной станцией 204, чтобы связываться с базовой станцией 202, когда мобильный телефон 204 не имеет назначенного канала 506 трафика. Канал 506 трафика восходящей линии связи используется, чтобы передавать пользовательские данные и речь. Сигнализирующие сообщения также отправляются по каналу 506 трафика восходящей линии связи.
Вариант осуществления мобильной станции 204 показан в системе 600 абонентского узла, проиллюстрированной на функциональной структурной схеме по Фиг.6. Система 600 включает в себя процессор 602 (обрабатывающее устройство), который управляет работой системы 600. Процессор 602 может быть также назван центральным процессором (ЦП, CPU). Запоминающее устройство 604, которое может включать в себя и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, ROM) и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM), предоставляет инструкции и данные процессору 602. Часть запоминающего устройства 604 может также включать в себя энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (ЭНОЗУ, NVRAM).
Система 600, которая в типичном случае осуществлена в устройстве беспроводной связи, таком как сотовый телефон, также включает в себя корпус 606, который содержит передатчик 608 и приемник 610, чтобы предоставить возможность передачи и приема данных, таких как звуковая связь, между системой 600 и удаленным местом, таким как контроллер узла сотовой связи или базовая станция 202. Передатчик 608 и приемник 610 могут быть объединены в приемопередатчик 612. Антенна 614 прикреплена к корпусу 606 и электрически соединена с приемопередатчиком 612. Дополнительные антенны (не показаны) также могут быть использованы. Работа передатчика 608, приемника 610 и антенны 614 хорошо известны в данной области техники и не требуют описания в материалах настоящей заявки.
Система 600 также включает в себя детектор 616 сигнала, чтобы выявлять и квантовать значение уровня сигналов, принимаемых приемопередатчиком 612. Детектор 616 сигнала выявляет такие сигналы как суммарная мощность, мощность пилот-сигнала на элементарные сигналы псевдослучайного шума (PN), спектральную плотность мощности и другие сигналы, которые известны в данной области техники.
Преобразователь 626 состояния системы 600 управляет состоянием устройства беспроводной связи на основании текущего состояния и дополнительных сигналов, принимаемых приемопередатчиком 612 и выявленных детектором 616 сигнала. Устройство беспроводной связи допускает работу в любом из некоторого количества состояний.
Система 600 также включает в себя системный определитель 628, используемый для управления устройством беспроводной связи и определения, на какую систему поставщика услуги устройство беспроводной связи могло бы осуществлять передачу, когда оно определяет, что текущая система поставщика услуги является не отвечающей требованиям.
Разнообразные компоненты системы 600 соединены вместе системой 630 шин, которая может включать в себя шину питания, шину сигналов управления и шину сигналов состояния в дополнение к шине данных. Однако, в целях ясности, разнообразные шины проиллюстрированы на Фиг.6 в виде системы 630 шин. Система 600 может также включать в себя цифровой сигнальный процессор (ЦСП, DSP) 607 для использования при обработке сигналов. Специалист в данной области техники будет принимать во внимание, что система 600, проиллюстрированная на Фиг.6 скорее является функциональной структурной схемой, чем перечнем отдельных компонентов.
Способы, раскрытые в материалах настоящей заявки для использования адаптивного компенсатора в связном радиоприемнике, могут быть реализованы в варианте осуществления абонентского узла 600. Раскрытые системы и способы также могут быть реализованы в других системах связи с приемником, таких как базовая станция 202. Если базовая станция 202 является используемой, чтобы реализовать раскрытые системы и способы, функциональная структурная схема по Фиг.6 также может быть использована, чтобы описать компоненты на функциональной структурной схеме базовой станции 202.
Фиг.7 - функциональная структурная схема, иллюстрирующая передачу беспроводного сигнала. Как показано, беспроводный сигнал включает в себя пилот-канал 702 и другие ортогональные каналы 704. Дополнительные неортогональные каналы 706 также могут быть включены в беспроводный сигнал. Неортогональные каналы 706 не используются в CDMA2000. Одним из примеров неортогонального канала является канал (SCH) синхронизации в WCDMA.
Ортогональные каналы предоставляются компоненту 708 ортогонального расширения. И ортогональные и неортогональные каналы затем предоставляются компоненту 710 коэффициента передачи канала, который добавляет коэффициент передачи для канала. Выходные сигналы из компонентов 710 коэффициента передачи канала суммируются друг с другом, что показано посредством сумматора 712. Как показано на Фиг.7, неортогональный канал может быть мультиплексированным с разделением во времени (TDM) 711. В других вариантах осуществления, могут быть мультиплексированными с разделением во времени один или более из ортогональных каналов.
Неортогональные каналы 706 не имеют компонентов ортогонального расширения, а подаются непосредственно в компонент 710 коэффициента передачи канала. Выходной сигнал коэффициента 710 передачи канала суммируется сумматором 712.
Просуммированный сигнал подается в компонент 714 PN-скремблирования. Фильтр 716 основной полосы частот принимает выходной сигнал из компонента 714 PN-скремблирования и предоставляет отфильтрованный выходной сигнал 723 передатчику 718. Передатчик 718 включает в себя антенну 720. Беспроводный сигнал затем поступает в радиоканал 722.
Функциональная структурная схема по Фиг.7, иллюстрирующая передачу беспроводного сигнала, может быть реализована в различных компонентах. Например, базовая станция 202 воплощает один из видов структурной схемы, проиллюстрированной на Фиг.7. В дополнение, мобильная станция 204 также реализует вид структурной схемы передачи.
Фиг.8 - функциональная структурная схема, иллюстрирующая прием беспроводного сигнала 801. Приемник 802 принимает беспроводный сигнал 801 посредством использования антенны 804. Принятый сигнал содержит в себе вариант передаваемого пилот-канала. Принимаемый сигнал выдается в согласованный фильтр 806, который согласован с импульсной частотной характеристикой фильтра основной полосы частот в передатчике. Выходной сигнал 808 из согласованного фильтра 806 до сих пор включает в себя все разные каналы в выходном сигнале 808, который был передан.
Компенсатор 810 вводит поправку на искажения и вырабатывает оценку переданного сигнала. Компенсатор 810 также справляется с изменяющимися во времени канальными условиями. Компенсатор 810 включает в себя фильтр, реализованный посредством использования некоторого количества отводов 811 компенсатора. Отводы могут быть равноинтервальными (с постоянным шагом) или неравноинтервальными (с непостоянным шагом).
Выходной сигнал 812 компенсатора предоставляется компонентам дескремблирования 814 и сужения спектра 816. Специалистами в данной области техники будет принято во внимание, что пилот-канал 702 и другие каналы 704 также выводятся из компонента 816 дескремблирования. Компонент 816 сужения спектра извлекает пилот-канал 702 и другие каналы и предоставляет отдельные оценки для пилот-канала и других каналов. Различные каналы затем декодируются компонентом 820 декодирования.
Компонент 822 адаптивного алгоритма настраивает компенсатор 810. Оцененный пилот-сигнал 824 предоставляется компонентом 816 сужения спектра компоненту 822 адаптивного алгоритма. Компонент 822 адаптивного алгоритма обладает предварительными знаниями о передаваемом пилот-канале. В системах беспроводной связи, общепринято передавать последовательность заранее известных символов по пилот-каналу. Оцененный пилот-сигнал 824, вводимый в компонент 822 адаптивного алгоритма, может быть мультиплексированным с кодовым разделением (CDM) пилот-сигналом. Адаптивный алгоритм 822 обновляет отводы 811, в то время как приемник 802 принимает беспроводный сигнал, который включает в себя канал трафика (во время трафика). Таким образом, не смотря на то, что в других системах, находящихся в использовании в настоящий момент, адаптивные компенсаторы настраиваются до трафика, системы и способы, раскрытые в материалах настоящей заявки, обучаются и настраиваются во время трафика.
Дополнительные параметры 823 алгоритма могут быть предоставлены компоненту 822 адаптивного алгоритма. Известный опорный сигнал может быть частью параметров 823 алгоритма, которые предоставляются компоненту 822 адаптивного алгоритма. Размер интервала настройки также может быть включен в качестве части параметров 823 алгоритма. В зависимости от специального алгоритма, являющегося используемым, параметры 823 алгоритма будут изменяться, что будет принято во внимание специалистами в данной области техники.
Как будет обсуждено дополнительно ниже, компонент 822 адаптивного алгоритма продолжает настраивать компенсатор 810, чтобы предоставлять оценку передаваемого сигнала и предоставить возможность компенсатору 810 изменяться так, как требуется. Компонент 822 адаптивного алгоритма обновляет весовые коэффициенты 826 фильтра компенсатора, которые используются компенсатором 810. Весовые коэффициенты 826 соответствуют отводам 811 компенсатора.
Со ссылкой на Фиг.7 и 8, последующее предоставляет математическое описание и предварительные знания о разнообразных сигналах, формулы и алгоритмы, которые могут быть использованы.
Смешанный аналоговый сигнал 723 основной полосы частот, который должен быть передан из фильтра 716 основной полосы частот по Фиг.7, может быть записан, как показано в Формуле 1. Уравнение, показанное формулой 1 не включает в себя компонент шума. Переменные и параметры формулы 1 заданы в таблице 1. Касательно таблицы 1, OVSF поддерживает коэффициент ортогонального переменного расширения. OVSF-коды также называются кодами Уолша.
Формула 1
s l ( t ) = u = 0 N 1 n = + g u [ k ] W u N [ n mod N ] d u [ k ] P N [ n ] h ( t n T c )
Figure 00000001
Таблица 1
n = Индекс элементарного сигнала
N = OSVF-коэффициент расширения
k = n N
Figure 00000002
T c
Figure 00000003
= Период элементарного сигнала
g u [ k ]
Figure 00000004
= Цифровой коэффициент передачи для кода u в элементарном сигнале n
W u N [ n mod N ]
Figure 00000005
= Ортогональный код u длиной в N элементарных сигналов с индексом (n mod N) элементарного сигнала
d u [ k ]
Figure 00000006
= Комплексный символ данных для кода u на элементарном сигнале n
= d u ( l ) [ k ] + j d u ( Q ) [ k ]
Figure 00000007
P N [ n ]
Figure 00000008
= Комплексный элементарный PN-сигнал при индексе n
= P N ( l ) [ n ] + j P N ( Q ) [ n ]
Figure 00000009
h ( t )
Figure 00000010
= Фильтр основной полосы частот передатчика
h 2 ( t ) d t
Figure 00000011
= 1
Функция для реального коэффициента затухания тракта i показана в формуле 2. Задержка распространения тракта i показана в формуле 3. Комплексное затухание тракта i показано в формуле 4. В формуле 4, составляющая fc - частота несущей. Параметр d0 - номинальное расстояние. Составляющая с скорость распространения света.
ai(t) Формула 2
τi(t) Формула 3
αi(t)=ai(t)· e j 2 π f c d 0 T c
Figure 00000012
Формула 4
Могут быть сделаны допущения, чтобы упростить и/или чтобы выполнить необходимые вычисления. Замирание сигнала принимается квазистатическим на периоде настройки компенсатора. Также допущен коэффициент дискретизации Ω. Задержка распространения тракта i может быть выражена как показано в формуле 5. Верхняя предельная функция может быть использована для λI, как показано в формуле 6. Составляющая Tc в формуле 6 - период элементарного сигнала. Верхняя предельная функция, используемая для λi в формуле 6, может быть легко заменена нижней предельной функцией без какой-либо потери универсальности.
Со ссылкой на согласованный фильтр 806 по Фиг.8, типично согласованная фильтрация выполняется при элементарном сигнале ×8 («С×8»), с приемным буфером С×4. С×4 выборок интерполируются до С×8 за время отслеживания (с использованием системы автоматической подстройки по задержке петли с опережением или запаздыванием), тогда как повременные выборки используются для отслеживания частоты. Для равенства, установленного в формуле 7, допускается, что согласованная фильтрация делается при С×Ω. Выходной сигнал 808 согласованного фильтра 806 может быть выражен как показано в формуле 7. Выражение xi[m] в формуле 7 представляет цифровые выборки при С×Ω после согласования фильтрации и также представляет входные выборки для компенсатора 810. Переменные и параметры в формуле 7 заданы в таблице 2. Касательно формулы 7 и таблицы 2, тактирование сигнала необходимо сдвигать на задержки распространения. Это выражается в качестве задержки тактирования компенсатора. Фильтр формы импульса, упомянутый в таблице 2, иногда называется фильтром передачи основной полосы частот.
τi(t)≈τi Формула 5
λi= Ω τ i T c
Figure 00000013
Формула 6
x l [ m ] = i = 0 P 1 α i u = 0 N 1 n = + d u [ k ] W u N [ n mod N ] P N [ n ] p o s [ m n Ω λ i ] + w [ m ]
Figure 00000014
Формула 7
Таблица 2
pos[·] = Автокорреляция фильтра формы импульса при С×Ω
w[m] = Шум
xl[m] = Цифровые выборки при С×Ω после согласованной фильтрации
· = Входные выборки для компенсатора
du[k] = Содержит цифровой коэффициент gu[k] передачи для простоты
Как IS-95, так и WCDMA фильтры передачи основной полосы частот имеют избыточную полосу пропускания. Чтобы избежать наложения спектров, вход компенсатора находится при С×Ω, тогда как отводы 811 компенсатора частично разнесены относительно периода элементарного сигнала (FSE). Выход компенсатора находится при C×1. В целях иллюстрации, количество отводов 811 компенсатора принято являющимся 2F+1 при С×Ω, где F - неотрицательное целое число.
Входной сигнал для FSE определен, как изложено ниже. Составляющая λ* определена как сдвиг тактирования (использующий гребенчатый входной каскад многоотводного приемника). Дополнительные входные сигналы для FSE определены в формулах 8 и 9. Снова ссылаясь на Фиг.8, с таким образом определенными входными сигналами для FSE, компенсированный сигнал 812 при C×1, показан формулой 10. Матричное представление для xe показано в формуле 11. Определения для переменных и параметров в формулах 8-9 заданы в таблице 3.
xl[-b;n]=xl[ΩN-b;n-1] Формула 8
xl[ΩN+b-1;n]=xl[b;n+1] Формула 9
xe[m;n]= k = F F e [ k ]
Figure 00000015
xl[Ωm-k+λ*;n]
Формула 10
⇒ xe[n]=X[n]·e Формула 11
Таблица 3
e = (2F+1)×1 вектор отводов компенсатора
X[n] = N×(2F+1) матрица
xe[n] = N×1 комплексный вектор
Желаемый сигнал, являющийся выходным сигналом 824 компонента 816 ортогонального сужения - r[0;n]=1, что соответствует общему пилот-сигналу. Этот выходной сигнал 824 из компонента 816 ортогонального сужения является входным сигналом для компонента 822 адаптивного алгоритма, который настраивает компенсатор 810. Как упоминалось выше, входным сигналом 824 для адаптивного алгоритма 822 является CDM пилот-сигнал.
Разнообразные адаптивные алгоритмы могут быть использованы, чтобы настраивать отводы 811 компенсатора 810. Итеративный алгоритм может быть использован, чтобы настраивать компенсатор. Могут быть использованы различные другие итеративные алгоритмы. Одним из возможных алгоритмов, который может быть использован, является алгоритм минимальной среднеквадратической ошибки (LMS). Другим возможным алгоритмом, который может быть использован, является алгоритм рекурсивного уменьшения среднеквадратической ошибки (RLS). Также может быть использован фильтр Калмана. Также могут быть использованы неитеративные алгоритмы. Специалисты в данной области техники будут принимать во внимание, что другие адаптивные алгоритмы также могут быть использованы, чтобы настраивать отводы 811 компенсатора 810.
В одном из вариантов осуществления, компенсатор 810 может быть реализован фильтром с конечной импульсной характеристикой (КИХ, FIR). Фиг.9 - структурная схема, иллюстрирующая реализацию КИХ-фильтра 900. Как показано, входным сигналом для фильтра является xl, а выходным - xe. Входной сигнал xl включает в себя текущую выборку входного сигнала, а также последние выборки, как показано блоками 902 задержки. Выходной сигнал может быть вычислен согласно равенству, показанному в формуле 10. Равенство формулы 10 может быть записано в матричной форме, как показано в формуле 11.
Кроме КИХ-фильтра, в пределах компенсатора 810 могут быть использованы другие компоненты. Например, может быть использована бесконечная импульсная характеристика (БИХ, IIR). В дополнение фильтрация может быть выполнена в частотной области.
Фиг.10 - блок-схема способа 1000 для использования адаптивного компенсатора при приеме беспроводного сигнала мобильной станцией 204. Способ по Фиг.10 также может быть использован базовой станцией 202 и другими видами приемников в системе 100 беспроводной связи. Принимается 1002 беспроводный сигнал, который включает в себя пилот 402 и другие каналы. Другие каналы могут включать в себя большое количество каналов, в том числе, но не в качестве ограничения, канал 408 трафика, канал 404 синхронизации и канал 406 поискового вызова. Другие каналы также могут быть включены в принимаемый беспроводный сигнал. Пилот-канал и другие каналы могут передаваться непрерывно. В дополнение, контрольный и другие каналы могут не быть передаваемыми непрерывно. В дополнение, если способ 1000 был реализован посредством базовой станции 202, то меньшее количество каналов должно быть включено. Например, если беспроводный сигнал принимался базовой станцией 202, беспроводный сигнал может включать в себя каналы: пилот-канал, канал трафика и канал доступа. Как показано, способ 1000 может быть легко приспособлен для использования в различных приемниках в системе 100 беспроводной связи.
Принятые сигналы фильтруются 1004 с использованием согласованного фильтра 806. Выходной сигнал 808 согласованного фильтра 806 предоставлен компенсатору 810 для компенсации 1006. Как установлено ранее, компенсатор 810 вводит поправку на искажения и вырабатывает оценку переданного сигнала, а также учитывает изменяющиеся во времени канальные условия.
Компенсатор 810 включает в себя фильтр, реализованный посредством использования некоторого количества отводов 811, представленного как e в материалах настоящей заявки. Компенсатор 810 загружает текущие значения отводов 811, для того чтобы реализовать фильтр. Если отводы компенсатора 811 обновлены, компенсатор 810 может использовать обновленные значения отводов 811. Специалисты в данной области техники будут принимать во внимание различные пути, по которым компенсатор 810 может быть осведомлен о новых значениях отводов 811, являющихся доступными.
Выходной сигнал 812 компенсатора 812 предоставляется компоненту 814 PN-дескремблирования, в котором выполняется 1008 PN-дескремблирование. Затем, выполняется 1010 сужение, чтобы получить оценки для пилот-канала и других каналов.
Этапы по Фиг.10 могут выполняться непрерывно, пока способ 1000 в действии. Таким образом, способ 1000 может продолжать принимать 1002 беспроводный сигнал, может продолжать фильтровать 1004 с использованием согласованного фильтра 806 и может выполнять оставшиеся показанные этапы 1006, 1008, 1010 и 1012 в главном обрабатывающем цикле параллельно.
Как показано на Фиг.8, адаптивный алгоритм 822 принимает оцененный пилот-сигнал от компонента 816 сужения спектра и использует его в процессе настройки. Делается определение 1014 в отношении того, должен ли быть компенсатор 810 обновлен/настроен. Разные регулировки могут быть произведены для настройки компенсатора 810. Например, способ может быть сконфигурирован, чтобы настраивать отводы 810 компенсатора каждый интервал символа пилот-сигнала. В качестве альтернативы, способ может быть сконфигурирован, чтобы настраивать отводы 811 компенсатора один раз каждый N-ый интервал символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число. Значение N может быть статическим или может быть динамическим. Способ может быть сконфигурирован с возможностью настройки отводов 811 компенсатора много раз за каждый интервал символа пилот-сигнала. Специалистами в данной области техники будет принято во внимание, что в зависимости от условий эксплуатации, может быть необходимым настраивать отводы 811 компенсатора более или менее часто. Например, в ситуациях низкой скорости, отводы 811 могут не нуждаться в настройке и обновлении так часто, как тогда, когда система используется в ситуациях с высокой скоростью.
Если определено 1014, что отводы 811 компенсатора должны быть обновлены/настроены, символ пилот-сигнала вводится 1016 в адаптивный алгоритм 822, до тех пор пока адаптивный алгоритм 822 не завершится. Различные способы могут быть использованы, чтобы определить, когда адаптивный алгоритм 822 должен прекратить работу. Например, адаптивный алгоритм 822 может работать до тех пор, пока отводы 811 не сойдутся. В качестве альтернативы, адаптивный алгоритм 822 может работать в течение определенного промежутка времени. Более того, адаптивный алгоритм 822 может начинать настройку, когда изменяются канальные условия. Специалисты в данной области техники примут во внимание, что другие способы могут быть использованы для определения, когда адаптивный алгоритм 822 должен прекратить работу. Как только адаптивный алгоритм 822 выполнен, значения 811 отводов обновляются 1018. Другой канал(ы) затем восстанавливаются или декодируются 1012.
Если пилот-канал 702 являлся отправленным по восходящей линии 304 связи, проиллюстрированные компоненты могут быть использованы в базовой станции 202, чтобы оценивать пилот-канал. Должно быть понятно, что изобретательные принципы в материалах настоящей заявки могут быть использованы большим количеством компонентов, чтобы оценивать пилот-сигнал, если пилот-сигнал принимается мобильной станцией 204, либо базовой станцией 202, или любым другим компонентом системы 100 беспроводной связи. Таким образом, вариант осуществления мобильной станции 204 является представленным вариантом осуществления систем и способов, но понятно, что системы и способы могут быть использованы в многообразии других контекстов.
Специалисты в данной области техники должны понимать, что такая информация и сигналы могут быть представлены с использованием любых из многообразия разных технологий и технических приемов. Например, данные, структуры, команды, информация, сигналы, биты, символы и элементарные сигналы, которые могут быть указаны на всем протяжении вышеприведенного описания, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами, или любой их комбинацией.
Специалисты в данной области техники дополнительно должны понимать, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и алгоритмические этапы, описанные в связи с вариантами осуществления, раскрытыми в материалах настоящей заявки, могут быть реализованы в виде электронных аппаратных средств, компьютерного программного обеспечения или сочетания обоих. Чтобы ясно проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратных средств и программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы были описаны выше большей частью с точки зрения их функциональных возможностей. Реализованы ли такие функциональные возможности в виде аппаратных средств или программного обеспечения, зависит от конкретного применения и проектных ограничений, наложенных на всю систему. Квалифицированные специалисты могут реализовать описанные функциональные возможности различными путями для каждого конкретного применения, но такие решения реализации не должны быть истолкованы, как являющиеся причиной выхода из объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в связи с вариантами осуществления, раскрытыми в материалах настоящей заявки, могут быть реализованы или выполнены процессором широкого применения, цифровым сигнальным процессором (ЦСП, DSP), специализированной интегральной схемой (ASIC), полевой программируемой вентильной матрицей (FPGA) или другими программируемыми логическими устройствами, дискретной вентильной или транзисторной логикой, дискретными аппаратными компонентами, или любой их комбинацией, предназначенной для выполнения функций, описанных в материалах настоящей заявки. Процессор общего применения может быть микропроцессором, но в качестве альтернативы, процессор может быть любым традиционным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным автоматом. Процессор также может быть реализован в виде сочетания вычислительных устройств, например, комбинации ЦСП и микропроцессора, большого количества микропроцессоров, одного или более микропроцессоров в соединении с ЦСП-ядром, или любой другой такой конфигурации.
Этапы способа или алгоритма, описанные в связи с вариантами осуществления, раскрытыми в материалах настоящей заявки, могут быть осуществлены непосредственно в аппаратных средствах, в модулях программного обеспечения, исполняемых процессором, или в комбинации этих двух. Модуль программного обеспечения может находиться в памяти ОЗУ, флэш-памяти, памяти ПЗУ, памяти ЭСПЗУ (EPROM, электрически программируемого постоянного запоминающего устройства), ЭСППЗУ (EEPROM, электрически стираемого и программируемого постоянного запоминающего устройства), регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM (ПЗУ на компакт-диске), или любом другом виде запоминающего носителя, известного в данной области техники. Запоминающий носитель присоединен к процессору, так чтобы процессор мог считывать информацию с и записывать информацию на запоминающий носитель. В альтернативном варианте, запоминающий носитель может быть интегрирован в процессор. Процессор и запоминающий носитель могут находиться в ASIC. ASIC может находиться в пользовательском терминальном устройстве. В альтернативном варианте, процессор и запоминающий носитель могут находиться в виде дискретных компонентов в пользовательском терминальном устройстве.
Способы, раскрытые в материалах настоящей заявки, содержат один или более этапов или действий для успешного выполнения описанного способа. Этапы способа и/или действий могут быть взаимно заменены с другими, не выходя из объема настоящего изобретения. Другими словами, за исключением особого порядка этапов или действий, которые требуются для надлежащей работы варианта осуществления, порядок и/или использование отдельных этапов и/или действий может быть модифицирован, не выходя из объема настоящего изобретения.
Предшествующее описание раскрытых вариантов осуществления предоставлено, чтобы позволить любому специалисту в данной области техники сконструировать или использовать настоящее изобретение. Различные модификации для этих вариантов осуществления будут легко очевидны специалистам в данной области техники, а основополагающие принципы, определенные в материалах настоящей заявки, могут быть применены к другим вариантам осуществления, не выходя из сущности или объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не имеет намерением быть ограниченным вариантами осуществления, показанными в материалах настоящей заявки, но должны быть приведены в соответствие с наиболее широким объемом, согласующимся с принципами и новыми признаками, раскрытыми в материалах настоящей заявки.

Claims (61)

1. Устройство для использования в системе беспроводной связи, причем устройство оценивает передаваемый сигнал, и устройство содержит:
по меньшей мере одну антенну для приема беспроводного сигнала, который содержит пилот-канал и по меньшей мере один другой канал;
приемник в электронной связи с упомянутой по меньшей мере одной антенной для приема беспроводного сигнала;
компенсатор для оценки передаваемого сигнала, причем компенсатор включает в себя фильтр с множеством отводов, которые могут быть настроены посредством средства для настройки отводов, использующего адаптивный алгоритм, который использует оцененный пилот-сигнал из принятого беспроводного сигнала; и
компонент для извлечения оцененного пилот-сигнала и для предоставления оцененного пилот-сигнала адаптивному алгоритму, причем компенсатор дополнительно сконфигурирован, чтобы настраивать множество отводов посредством использования адаптивного алгоритма, при этом множество отводов настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма в каждом N-м интервале символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число, причем значение N изменяется на основании скорости движения устройства в системе беспроводной связи.
2. Устройство по п.1, в котором адаптивный алгоритм
является итеративным алгоритмом.
3. Устройство по п.1, в котором компенсатор содержит фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ).
4. Устройство по п.1, в котором компенсатор содержит фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ).
5. Устройство по п.1, в котором фильтрация выполняется в частотной области.
6. Устройство по п.1, в котором адаптивный алгоритм обновляет отводы один раз за каждый интервал символа пилот-сигнала.
7. Устройство по п.1, в котором адаптивный алгоритм продолжает настраивать новые значения отводов до тех пор, пока новые значения отводов не сойдутся.
8. Устройство по п.1, в котором пилот-канал мультиплексирован с кодовым разделением.
9. Способ оценки передаваемого сигнала в беспроводной системе связи, содержащий этапы, на которых:
принимают беспроводный сигнал, который содержит пилот-канал и по меньшей мере один другой канал;
оценивают переданный сигнал с использованием компенсатора и принятого беспроводного сигнала, причем компенсатор включает в себя фильтр с множеством отводов, которые могут быть настроены посредством использования адаптивного алгоритма, который использует оцененный пилот-сигнал из принятого беспроводного сигнала;
извлекают оцененный пилот-сигнал;
предоставляют оцененный пилот-сигнал адаптивному алгоритму; и
настраивают множество отводов посредством использования адаптивного алгоритма, при этом множество отводов настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма в каждом N-м интервале символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число, причем значение N изменяется на основании скорости движения устройства в системе беспроводной связи.
10. Способ по п.9, в котором адаптивный алгоритм является итеративным алгоритмом.
11. Способ по п.9, в котором пилот-канал мультиплексирован с кодовым разделением.
12. Способ по п.11, в котором беспроводный сигнал дополнительно содержит ортогональные и неортогональные каналы.
13. Способ по п.11, причем способ осуществляется мобильной станцией.
14. Способ по п.11, причем способ осуществляется базовой станцией.
15. Способ по п.9, в котором компенсатор содержит фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ).
16. Способ по п.9, в котором компенсатор содержит фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ).
17. Способ по п.9, в котором фильтрацию выполняют в частотной области.
18. Способ по п.9, в котором адаптивный алгоритм используют один раз за каждый интервал символа пилот-сигнала для обновления отводов.
19. Способ по п.9, в котором адаптивный алгоритм продолжает настраивать новые значения отводов до тех пор, пока новые значения отводов не сойдутся.
20. Способ по п.9, в котором адаптивный алгоритм продолжает настраивать новые значения отводов в течение некоторого промежутка времени.
21. Устройство для оценки передаваемого сигнала в системе беспроводной связи, содержащее:
средство для приема беспроводного сигнала, который содержит пилот-канал и по меньшей мере один другой канал;
средство для оценки передаваемого сигнала с использованием компенсатора и принятого беспроводного сигнала, причем компенсатор включает в себя фильтр с множеством отводов, которые могут быть настроены посредством средства для настройки отводов, использующего адаптивный алгоритм, который использует оцененный пилот-сигнал из принятого беспроводного сигнала;
средство для извлечения оцененного пилот-сигнала;
средство для предоставления оцененного пилот-сигнала адаптивному алгоритму; и
средство для настройки множества отводов посредством использования адаптивного алгоритма, при этом множество отводов настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма в каждом N-м интервале символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число, причем значение N изменяется на основании скорости движения устройства в системе беспроводной связи.
22. Способ оценки передаваемого сигнала в беспроводной системе связи, содержащий этапы, на которых:
принимают беспроводный сигнал, который содержит пилот-канал и по меньшей мере один другой канал;
оценивают передаваемый сигнал с использованием компенсатора и принятого беспроводного сигнала, причем компенсатор включает в себя фильтр с множеством отводов, которые настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма, который использует оцененный пилот-сигнал из принятого беспроводного сигнала, при этом множество отводов настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма в каждом N-м интервале символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число, причем значение N изменяется на основании скорости движения устройства в системе беспроводной связи;
извлекают оцененный пилот-сигнал; и
предоставляют оцененный пилот-сигнал адаптивному алгоритму.
23. Способ по п.22, в котором адаптивный алгоритм является итеративным алгоритмом.
24. Способ по п.22, в котором пилот-канал мультиплексирован с кодовым разделением.
25. Способ по п.24, в котором беспроводный сигнал дополнительно содержит ортогональные и неортогональные каналы.
26. Способ по п.24, причем способ осуществляется мобильной станцией.
27. Способ по п.24, причем способ осуществляется базовой станцией.
28. Способ по п.22, в котором компенсатор содержит фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ).
29. Способ по п.22, в котором компенсатор содержит фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ).
30. Способ по п.22, в котором фильтрацию выполняют в частотной области.
31. Способ по п.22, в котором адаптивный алгоритм используют один раз за каждый интервал символа пилот-сигнала для обновления отводов.
32. Способ по п.22, в котором адаптивный алгоритм продолжает настраивать новые значения отводов до тех пор, пока новые значения отводов не сойдутся.
33. Способ по п.22, в котором адаптивный алгоритм продолжает настраивать новые значения отводов в течение некоторого промежутка времени.
34. Способ по п.22, в котором адаптивный алгоритм выполняет адаптацию, когда канальные условия изменились так, что компенсатор не соответствует текущим канальным условиям.
35. Способ по п.22, в котором действия выполняют параллельно.
36. Способ по п.22, в котором отводы выполнены с равным интервалом.
37. Способ по п.22, в котором отводы выполнены с неравным интервалом.
38. Способ по п.22, в котором пилот-канал передают непрерывно.
39. Способ по п.22, в котором пилот-канал не передают непрерывно.
40. Способ по п.22, в котором упомянутый по меньшей мере один другой канал передают непрерывно.
41. Способ по п.22, в котором упомянутый по меньшей мере один другой канал не передают непрерывно.
42. Способ по п.22, в котором упомянутый по меньшей мере один другой канал представляет собой канал трафика.
43. Мобильная станция для использования в системе беспроводной связи, причем мобильная станция оценивает передаваемый сигнал, и мобильная станция содержит:
по меньшей мере одну антенну для приема беспроводного сигнала, который содержит пилот-канал и по меньшей мере один другой канал;
приемник в электронной связи с упомянутой по меньшей мере одной антенной;
компенсатор для оценки передаваемого сигнала, причем компенсатор включает в себя фильтр с множеством отводов, которые настраиваются посредством использования средства для настройки отводов, использующего адаптивный алгоритм, который использует оцененный пилот-сигнал из принятого беспроводного сигнала, при этом множество отводов настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма в каждом N-м интервале символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число, причем значение N изменяется на основании скорости движения устройства в системе беспроводной связи; и
компонент для извлечения оцененного пилот-сигнала и для предоставления оцененного пилот-сигнала адаптивному алгоритму.
44. Мобильная станция по п.43, в которой адаптивный алгоритм является итеративным алгоритмом.
45. Мобильная станция по п.43, в которой компенсатор содержит фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ).
46. Мобильная станция по п.43, в которой компенсатор содержит фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ).
47. Мобильная станция по п.43, в которой фильтрация выполняется в частотной области.
48. Мобильная станция по п.43, в которой адаптивный алгоритм обновляет отводы один раз за каждый интервал символа пилот-сигнала.
49. Мобильная станция по п.43, в которой адаптивный алгоритм продолжает настраивать новые значения отводов до тех пор, пока новые значения отводов не сойдутся.
50. Мобильная станция по п.43, в которой пилот-канал мультиплексирован с кодовым разделением.
51. Устройство для использования в системе беспроводной связи, причем устройство оценивает передаваемый сигнал, и устройство содержит:
по меньшей мере одну антенну для приема беспроводного сигнала, который содержит пилот-канал и по меньшей мере один другой канал;
приемник в электронной связи с упомянутой по меньшей мере одной антенной;
компенсатор для оценки передаваемого сигнала, причем компенсатор включает в себя фильтр с множеством отводов, которые настраиваются посредством использования средства для настройки отводов, использующего адаптивный алгоритм, который использует оцененный пилот-сигнал из принятого беспроводного сигнала, при этом множество отводов настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма в каждом N-м интервале символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число, причем значение N изменяется на основании скорости движения устройства в системе беспроводной связи; и
компонент для извлечения оцененного пилот-сигнала и для предоставления оцененного пилот-сигнала адаптивному алгоритму.
52. Устройство по п.51, в котором адаптивный алгоритм является итеративным алгоритмом.
53. Устройство по п.51, в котором компенсатор содержит фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ).
54. Устройство по п.51, в котором компенсатор содержит фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ).
55. Устройство по п.51, в котором фильтрация выполняется в частотной области.
56. Устройство по п.51, в котором адаптивный алгоритм обновляет отводы один раз за каждый интервал символа пилот-сигнала.
57. Устройство по п.51, в котором адаптивный алгоритм продолжает настраивать новые значения отводов до тех пор, пока новые значения отводов не сойдутся.
58. Устройство по п.51, в котором пилот-канал мультиплексирован с кодовым разделением.
59. Устройство по п.51, причем устройство осуществлено в мобильной станции.
60. Устройство по п.51, причем устройство осуществлено в базовой станции.
61. Мобильная станция для использования в системе беспроводной связи, причем мобильная станция оценивает передаваемый сигнал, и мобильная станция содержит:
средство для приема первого беспроводного сигнала, который содержит пилот-канал и по меньшей мере один другой канал;
средство для оценки передаваемого сигнала, причем средство для оценки включает в себя множество отводов, которые адаптируются посредством средства для адаптации, которое использует оцененный пилот-сигнал из принятого беспроводного сигнала, при этом множество отводов настраиваются посредством использования адаптивного алгоритма в каждом N-м интервале символа пилот-сигнала, где N - положительное целое число, причем значение N изменяется на основании скорости движения устройства в системе беспроводной связи; и
средство для извлечения оцененного пилот-сигнала и для предоставления оцененного пилот-сигнала средству для адаптации.
RU2009105352/07A 2003-02-18 2009-02-16 Связной радиоприемник с адаптивным компенсатором RU2494557C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/368,920 US7272176B2 (en) 2003-02-18 2003-02-18 Communication receiver with an adaptive equalizer
US10/368,920 2003-02-18

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005129105/09A Division RU2360371C2 (ru) 2003-02-18 2004-02-18 Связной радиоприемник с адаптивным компенсатором

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009105352A RU2009105352A (ru) 2010-08-27
RU2494557C2 true RU2494557C2 (ru) 2013-09-27

Family

ID=32907648

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005129105/09A RU2360371C2 (ru) 2003-02-18 2004-02-18 Связной радиоприемник с адаптивным компенсатором
RU2009105352/07A RU2494557C2 (ru) 2003-02-18 2009-02-16 Связной радиоприемник с адаптивным компенсатором

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005129105/09A RU2360371C2 (ru) 2003-02-18 2004-02-18 Связной радиоприемник с адаптивным компенсатором

Country Status (17)

Country Link
US (2) US7272176B2 (ru)
EP (2) EP1595376B1 (ru)
JP (3) JP2006518166A (ru)
KR (2) KR101122994B1 (ru)
CN (2) CN101969420B (ru)
AT (1) ATE483307T1 (ru)
AU (2) AU2004213989C1 (ru)
BR (1) BRPI0407570A (ru)
CA (1) CA2516183C (ru)
DE (1) DE602004029333D1 (ru)
ES (1) ES2350833T3 (ru)
IL (2) IL170145A (ru)
MX (1) MXPA05008764A (ru)
RU (2) RU2360371C2 (ru)
TW (1) TWI330965B (ru)
UA (1) UA92307C2 (ru)
WO (1) WO2004075498A1 (ru)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7787572B2 (en) 2005-04-07 2010-08-31 Rambus Inc. Advanced signal processors for interference cancellation in baseband receivers
US7463609B2 (en) * 2005-07-29 2008-12-09 Tensorcomm, Inc Interference cancellation within wireless transceivers
US7272176B2 (en) * 2003-02-18 2007-09-18 Qualcomm Incorporated Communication receiver with an adaptive equalizer
US7257377B2 (en) * 2003-02-18 2007-08-14 Qualcomm, Incorporated Systems and methods for improving channel estimation
US20040161057A1 (en) * 2003-02-18 2004-08-19 Malladi Durga Prasad Communication receiver with a rake-based adaptive equalizer
US20050036569A1 (en) * 2003-08-11 2005-02-17 Lu Chun Chian Perturbation and equalization method and system for multi-user detection
JPWO2006022136A1 (ja) * 2004-08-24 2008-05-08 シャープ株式会社 データ通信システム、受信装置及び送信装置
EP2204918A1 (en) * 2005-01-24 2010-07-07 NTT DoCoMo, Inc. Mobile communication terminal and method for controlling activation of multi-path interference removing apparatus
GB0504425D0 (en) * 2005-03-03 2005-04-06 Texas Instruments Ltd Equalisation circuit
JP4480765B2 (ja) * 2005-09-06 2010-06-16 富士通株式会社 イコライザ装置
US7634235B2 (en) * 2006-05-30 2009-12-15 Broadcom Corporation Method and apparatus to improve closed loop transmit diversity modes performance via interference suppression in a WCDMA network equipped with a rake receiver
US7787885B1 (en) * 2006-08-10 2010-08-31 Nextel Communications Inc. Walsh code expansion in wireless communications systems
US7876808B2 (en) * 2006-11-30 2011-01-25 Broadcom Corp. Method and apparatus for adaptive noise and/or signal filtering in an HSDPA channel quality indicator (CQI) selection
KR100836881B1 (ko) 2006-12-05 2008-06-11 에스케이 텔레콤주식회사 파일럿 채널 기반 적응형 등화 시스템 및 그 방법
KR101597090B1 (ko) * 2008-06-19 2016-02-24 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 수신 장치 및 방법
CN102883119A (zh) * 2011-07-13 2013-01-16 北京同方吉兆科技有限公司 一种用于扩大数字电视发射机覆盖面积的无线传输装置
US8848671B2 (en) * 2011-08-09 2014-09-30 Motorola Mobility Llc Apparatus and method of using CDMA architecture for 3GPP2 compliant transceivers
KR101987284B1 (ko) 2012-12-13 2019-06-10 삼성전자주식회사 OOK(On-Off Keying)수신기에서 송신 심볼의 검출을 위한 임계값을 적응적으로 설정하는 장치 및 방법
KR102012686B1 (ko) 2012-12-13 2019-08-21 삼성전자주식회사 OOK(On-Off Keying) 수신기에서 디씨 오프셋(DC Offset) 변화에 강인하게 비트 시퀀스를 검출하는 방법 및 장치
EP2991441A3 (en) * 2014-08-27 2016-04-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. A transceiver, a sudac, a method for signal processing in a transceiver, and methods for signal processing in a sudac
US9590690B2 (en) 2014-12-18 2017-03-07 Motorola Solutions, Inc. Methods and systems for canceling a blocking signal to obtain a desired signal
US9559786B2 (en) * 2015-03-17 2017-01-31 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Pilot-aided coherent receiver for optical communications
US20180115343A1 (en) * 2015-05-06 2018-04-26 RF DSP Inc. Wireless repeater with fir based channel equalizer
FR3045247A1 (fr) * 2015-12-09 2017-06-16 Orange Procede et dispositif de combinaison de trames de symboles complexes
US10686583B2 (en) * 2017-07-04 2020-06-16 Kandou Labs, S.A. Method for measuring and correcting multi-wire skew
CN107733464A (zh) * 2017-11-01 2018-02-23 中山大学花都产业科技研究院 一种Chirp扩频通信系统的联合检测方法及系统
CN111490954B (zh) * 2020-04-03 2021-08-10 武汉大学 信道脉冲响应的重要时延抽头选择方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2060588C1 (ru) * 1988-02-22 1996-05-20 Дойче Томсон-Брандт ГбмХ Автомобильный радиоприемник
US5572552A (en) * 1994-01-27 1996-11-05 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Method and system for demodulation of downlink CDMA signals
EP1014609A1 (en) * 1998-07-13 2000-06-28 Sony Corporation Communication method, transmitter, and receiver
US6175588B1 (en) * 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system

Family Cites Families (107)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5101501A (en) 1989-11-07 1992-03-31 Qualcomm Incorporated Method and system for providing a soft handoff in communications in a cdma cellular telephone system
JP3135902B2 (ja) * 1990-05-11 2001-02-19 株式会社日立製作所 自動等化器及び半導体集積回路
US5297165A (en) * 1990-07-06 1994-03-22 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Equalizer for radio receive signal
JP3093243B2 (ja) * 1990-07-12 2000-10-03 株式会社東芝 移動無線通信システム
GB2247812B (en) * 1990-09-06 1994-08-31 Motorola Inc Equalizer for linear modulated signal
JP2541378B2 (ja) 1990-12-27 1996-10-09 日本電気株式会社 アダプティブ・フィルタによる未知システム近似の方法及び装置
DE4108806C1 (ru) * 1991-03-18 1992-01-30 Litef Gmbh, 7800 Freiburg, De
JPH04330818A (ja) * 1991-05-02 1992-11-18 Nec Corp タップ間隔混合型自動等化器
JPH05207076A (ja) 1991-11-25 1993-08-13 Nec Corp 受信機
US5402496A (en) * 1992-07-13 1995-03-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Auditory prosthesis, noise suppression apparatus and feedback suppression apparatus having focused adaptive filtering
SG54201A1 (en) 1992-09-18 1998-11-16 Oki Electric Ind Co Ltd Adaptive equalizing receiver and maximum likelihood sequence estimating receiver
JP2663820B2 (ja) * 1992-12-28 1997-10-15 日本電気株式会社 判定帰還形等化器
KR960704399A (ko) * 1994-06-03 1996-08-31 안쏘니 제이, 살리, 주니어 통신 시스템에서의 가입자 전력 레벨을 조정하기 위한 방법 및 장치(Method and Apparatus for Subscriber Power Level Adjustment in a Communication System)
CN1167215C (zh) * 1994-06-23 2004-09-15 Ntt移动通信网株式会社 码分多址联接解调方法
FI943613A (fi) * 1994-08-03 1996-02-04 Nokia Technology Gmbh Menetelmä ja kanavakorjain digitaalisen signaalin taajuustasossa suoritettavaa kanavakorjausta varten
US5734966A (en) * 1995-01-20 1998-03-31 Diablo Research Corporation Wireless communication system for adapting to frequency drift
IT1273963B (it) * 1995-02-24 1997-07-11 Alcatel Italia Metodo e circuiti di equalizzazione a spaziatura frazionata
JP2705623B2 (ja) * 1995-03-22 1998-01-28 日本電気株式会社 ダイバーシチ送受信方法及び送受信機
US5648983A (en) * 1995-04-24 1997-07-15 Lucent Technologies Inc. CDMA rake receiver with sub-chip resolution
US5636244A (en) * 1995-07-26 1997-06-03 Motorola, Inc. Method and apparatus for initializing equalizer coefficents using peridioc training sequences
JPH1028080A (ja) * 1996-07-12 1998-01-27 Nec Corp 低消費電力型通信用適応等化フィルタ
US5872775A (en) * 1996-10-30 1999-02-16 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing rate determination
US5889827A (en) * 1996-12-12 1999-03-30 Ericsson Inc. Method and apparatus for digital symbol detection using medium response estimates
US6240129B1 (en) * 1997-07-10 2001-05-29 Alcatel Method and windowing unit to reduce leakage, fourier transformer and DMT modem wherein the unit is used
JP3180725B2 (ja) * 1997-08-05 2001-06-25 日本電気株式会社 分布帰還型半導体レーザ
JP2991170B2 (ja) * 1997-10-01 1999-12-20 日本電気株式会社 Cdma受信装置および方法
US6097763A (en) * 1997-10-31 2000-08-01 Pairgain Technologies, Inc. MMSE equalizers for DMT systems with cross talk
JPH11205209A (ja) 1998-01-16 1999-07-30 Kokusai Electric Co Ltd 受信装置
JP3952335B2 (ja) * 1998-03-10 2007-08-01 ソニー株式会社 受信方法及び受信装置
US6731622B1 (en) * 1998-05-01 2004-05-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multipath propagation delay determining means using periodically inserted pilot symbols
US6744754B1 (en) * 1998-06-09 2004-06-01 Lg Information & Communications, Ltd. Control of forward link power CDMA mobile communication system
US6577690B1 (en) * 1998-06-25 2003-06-10 Silicon Automation Systems Limited Clock recovery in multi-carrier transmission systems
JP2000092009A (ja) 1998-07-13 2000-03-31 Sony Corp 通信方法、送信機及び受信機
JP2000049666A (ja) 1998-07-31 2000-02-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 等化器及び等化方法
RU2153776C2 (ru) 1998-10-23 2000-07-27 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ приема-передачи многолучевых сигналов (варианты) и устройство приема-передачи сигналов с кодовым разделением каналов (варианты)
US6625197B1 (en) * 1998-10-27 2003-09-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multipath demodulation in a code division multiple access communication system
US6122015A (en) * 1998-12-07 2000-09-19 General Electric Company Method and apparatus for filtering digital television signals
US6879577B2 (en) * 1998-12-31 2005-04-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for determining frame quality in mobile communication system
US6507602B1 (en) 1999-01-07 2003-01-14 Ericsson, Inc. Smoothing receiver channel estimates using spectral estimation
US6470044B1 (en) 1999-01-15 2002-10-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. Computationally parsimonious forward link receiver for DS-CDMA systems and method for same
US6526093B1 (en) * 1999-03-04 2003-02-25 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc Method and apparatus for equalizing a digital signal received via multiple transmission paths
FI112831B (fi) 1999-04-28 2004-01-15 Nokia Corp Menetelmä kanavaestimaatin muodostamiseksi ja vastaanotin
US6816541B1 (en) * 1999-05-24 2004-11-09 Texas Instruments Incorporated Spread spectrum interference cancellation
US6466616B1 (en) 1999-07-02 2002-10-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power efficient equalization
US6496706B1 (en) * 1999-07-23 2002-12-17 Qualcomm Incorporated Method and system for transmit gating in a wireless communication system
FR2805943B1 (fr) * 1999-09-14 2002-08-09 Inst Nat Sciences Appliq Procede d'egalisation dans des recepteurs utilisant une combinaison des techniques de modulations a porteuses multiples et a acces multiple par repartition de codes
KR100500810B1 (ko) * 1999-10-29 2005-07-12 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 파형 등화 제어 장치
JP2001177451A (ja) 1999-12-15 2001-06-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd データ受信装置
WO2001059940A1 (en) * 2000-02-11 2001-08-16 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for resolving multipath components for wireless location finding
US6856610B2 (en) * 2000-02-28 2005-02-15 Texas Instruments Incorporated Wireless code division multiple access communications system with channel estimation using fingers with sub-chip spacing
EP1130792A1 (en) * 2000-03-03 2001-09-05 Lucent Technologies Inc. A method and rake receiver for phasor estimation in communication systems
JP2001257627A (ja) * 2000-03-13 2001-09-21 Kawasaki Steel Corp 無線受信機
US6314131B1 (en) 2000-03-24 2001-11-06 Cadence Design Systems, Inc. Method and system for channel estimation using multi-slot averaged interpolation
US6862316B2 (en) * 2000-03-27 2005-03-01 Ntt Docomo, Inc. Spatial and temporal equalizer and equalization method
JP2001339326A (ja) 2000-05-30 2001-12-07 Texas Instr Inc <Ti> スペクトル拡散干渉打消し
KR100452860B1 (ko) * 2000-06-20 2004-10-14 삼성전자주식회사 훈련 신호를 이용한 적응 등화기용 필터 탭 길이 조정장치 및 방법
JP3723417B2 (ja) * 2000-06-29 2005-12-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法および移動通信システム
US7082174B1 (en) * 2000-07-24 2006-07-25 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing a modulated signal using an equalizer and a rake receiver
US6763061B1 (en) * 2000-07-31 2004-07-13 3Com Corporation Frequency domain technique for narrowband noise cancellation in DMT receivers
US6728324B1 (en) * 2000-07-31 2004-04-27 Rf Micro Devices, Inc. Method and apparatus for multipath signal compensation in spread-spectrum communications systems
CN1115888C (zh) * 2000-08-21 2003-07-23 华为技术有限公司 自适应格型加权信道估计方法
US7099384B1 (en) * 2000-09-01 2006-08-29 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for time-division power assignments in a wireless communication system
JP3435392B2 (ja) 2000-09-06 2003-08-11 三菱電機株式会社 無線通信方法および無線通信装置
JP2002158722A (ja) * 2000-09-07 2002-05-31 Hitachi Kokusai Electric Inc 多値ディジタル変調信号の復調における自動等化方法および同方法を用いた自動等化回路並びに受信回路
US20020027952A1 (en) * 2000-09-07 2002-03-07 Yoshiro Kokuryo Method for automatic equalization for use in demodulating a digital multilevel modulation signal and automatic equalization circuit and receiver circuit using the method
US6574269B1 (en) * 2000-11-21 2003-06-03 Bbnt Solutions Llc Asymmetric orthogonal codes for wireless system receivers with multiplication-free correlators
RU2192709C2 (ru) 2000-11-30 2002-11-10 Гармонов Александр Васильевич Способ приема многолучевых сигналов в системе радиосвязи с кодовым разделением каналов и устройство для его реализации
US7181426B2 (en) * 2000-12-14 2007-02-20 International Business Machines Corporation Method and systems for space reservation on parking lots with mechanisms for space auctioning, over-booking, reservation period extensions, and incentives
US7079574B2 (en) * 2001-01-17 2006-07-18 Radiant Networks Plc Carrier phase recovery system for adaptive burst modems and link hopping radio networks
JP2002232397A (ja) * 2001-01-31 2002-08-16 Ntt Docomo Inc 移動通信システムにおける受信処理方法及び受信装置
US7050419B2 (en) * 2001-02-23 2006-05-23 Terayon Communicaion Systems, Inc. Head end receiver for digital data delivery systems using mixed mode SCDMA and TDMA multiplexing
US20020150155A1 (en) * 2001-02-26 2002-10-17 Itzhak Florentin Convergence speed, lowering the excess noise and power consumption of equalizers
US20020191568A1 (en) * 2001-03-29 2002-12-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Adaptive chip equalizers for synchronous DS-CDMA systems with pilot sequences
US7158558B2 (en) * 2001-04-26 2007-01-02 Interuniversitair Microelektronica Centrum (Imec) Wideband multiple access telecommunication method and apparatus
US6628707B2 (en) * 2001-05-04 2003-09-30 Radiant Networks Plc Adaptive equalizer system for short burst modems and link hopping radio networks
JP2002344362A (ja) * 2001-05-14 2002-11-29 Hitachi Kokusai Electric Inc 等化装置、受信装置、及び等化方法並びに受信方法
JP3681656B2 (ja) * 2001-06-07 2005-08-10 日本無線株式会社 トランスバーサル自動等化器
US6937584B2 (en) * 2001-06-29 2005-08-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling gain level of a supplemental channel in a CDMA communication system
JP4658403B2 (ja) 2001-07-31 2011-03-23 株式会社日立国際電気 自動等化方法および自動等化装置
US6956893B2 (en) * 2001-08-20 2005-10-18 Motorola, Inc. Linear minimum mean square error equalization with interference cancellation for mobile communication forward links utilizing orthogonal codes covered by long pseudorandom spreading codes
US6944244B2 (en) * 2001-09-18 2005-09-13 Thomson Licensing S.A. Mechanism for OFDM equalizer tap initialization using an adaptive algorithm
CN2501258Y (zh) * 2001-09-19 2002-07-17 中山杰士美电子有限公司 带有对讲功能的无线射频监控装置
US7010316B2 (en) * 2001-09-28 2006-03-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for multi-channel reverse link outer-loop power control
US7116957B2 (en) * 2001-10-22 2006-10-03 Qualcomm Incorporated Velocity responsive filtering for pilot signal reception
CA2415170C (en) * 2001-12-28 2008-07-15 Ntt Docomo, Inc. Receiver, transmitter, communication system, and method of communication
US7193983B2 (en) * 2002-01-17 2007-03-20 Agency For Science, Technology And Research Path diversity equalization CDMA downlink receiver
JP3733336B2 (ja) * 2002-02-26 2006-01-11 株式会社日立製作所 無線端末装置
US7061967B2 (en) * 2002-06-24 2006-06-13 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Multipath channel tap delay estimation in a CDMA spread spectrum receiver
US20040001539A1 (en) * 2002-06-26 2004-01-01 Sankaran Sundar G. Training using overhead data in a wireless communications network
US6987797B2 (en) * 2002-07-26 2006-01-17 Qualcomm Incorporated Non-parametric matched filter receiver for wireless communication systems
US7177348B2 (en) * 2002-09-04 2007-02-13 Yang George L Multipath receiver of a spread spectrum communication system with dynamic matched filter and efficient signal combiner
US7630321B2 (en) * 2002-09-10 2009-12-08 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
US7161973B2 (en) * 2002-12-17 2007-01-09 Sbc Properties, L.P. Pilot aided adaptive minimum mean square interference cancellation and detection
US20040151269A1 (en) * 2003-01-21 2004-08-05 Jaiganesh Balakrishnan Receiver sampling in an ultra-wideband communications system
US7257377B2 (en) 2003-02-18 2007-08-14 Qualcomm, Incorporated Systems and methods for improving channel estimation
US7272176B2 (en) * 2003-02-18 2007-09-18 Qualcomm Incorporated Communication receiver with an adaptive equalizer
US20040161057A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Malladi Durga Prasad Communication receiver with a rake-based adaptive equalizer
US20040203812A1 (en) 2003-02-18 2004-10-14 Malladi Durga Prasad Communication receiver with an adaptive equalizer that uses channel estimation
US7085317B2 (en) 2003-02-18 2006-08-01 Qualcomm, Inc. Communication receiver with an adaptive equalizer length
US7356100B2 (en) * 2003-03-03 2008-04-08 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Estimating channel impulse response and equalizer coefficients in UWB communication systems
US7356074B2 (en) * 2003-05-08 2008-04-08 Rf Micro Devices, Inc. Estimation of multipath channel with sub-chip resolution
US7061067B2 (en) * 2003-07-04 2006-06-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Schottky barrier diode
EP1726105B1 (en) * 2004-03-05 2012-12-05 Qualcomm, Incorporated Multi-antenna receive diversity control in wireless communications
US7403557B2 (en) * 2004-07-27 2008-07-22 Nokia Corporation Apparatus and method for hybrid traffic and pilot signal quality determination of finger lock status of rake receiver correlators
US7676240B2 (en) * 2005-02-28 2010-03-09 Alcatel-Lucent Usa Inc. Power control based on estimates of cumulative received energy
US7609754B2 (en) * 2005-08-30 2009-10-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for received communication signal processing
US8102795B2 (en) * 2007-03-09 2012-01-24 Qualcomm Incorporated Channel equalization with non-common midamble allocation in 3GPP TD-CDMA systems

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2060588C1 (ru) * 1988-02-22 1996-05-20 Дойче Томсон-Брандт ГбмХ Автомобильный радиоприемник
US5572552A (en) * 1994-01-27 1996-11-05 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Method and system for demodulation of downlink CDMA signals
US6175588B1 (en) * 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system
EP1014609A1 (en) * 1998-07-13 2000-06-28 Sony Corporation Communication method, transmitter, and receiver

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПРОКИС Дж. Цифровая связь. - М.: Радио и связь, 2000, с.502, 546-548. *

Also Published As

Publication number Publication date
AU2009202324A1 (en) 2009-07-02
IL205799A (en) 2013-02-28
DE602004029333D1 (de) 2010-11-11
CN1751485B (zh) 2010-12-29
WO2004075498A1 (en) 2004-09-02
US20040203813A1 (en) 2004-10-14
JP5675697B2 (ja) 2015-02-25
IL170145A (en) 2010-11-30
EP1595376B1 (en) 2010-09-29
AU2004213989B2 (en) 2009-09-03
KR20050101219A (ko) 2005-10-20
CA2516183A1 (en) 2004-09-02
AU2009202324A8 (en) 2009-07-23
KR101122994B1 (ko) 2012-03-16
RU2009105352A (ru) 2010-08-27
BRPI0407570A (pt) 2006-02-14
RU2360371C2 (ru) 2009-06-27
CN101969420B (zh) 2013-05-29
EP2288097B1 (en) 2019-11-20
US7272176B2 (en) 2007-09-18
CN1751485A (zh) 2006-03-22
EP2288097A2 (en) 2011-02-23
US8422544B2 (en) 2013-04-16
JP2010183618A (ja) 2010-08-19
CN101969420A (zh) 2011-02-09
UA92307C2 (ru) 2010-10-25
JP2006518166A (ja) 2006-08-03
US20080002763A1 (en) 2008-01-03
ES2350833T3 (es) 2011-01-27
RU2005129105A (ru) 2006-01-27
TW200501686A (en) 2005-01-01
EP1595376A1 (en) 2005-11-16
MXPA05008764A (es) 2005-10-05
TWI330965B (en) 2010-09-21
AU2004213989A1 (en) 2004-09-02
KR101122998B1 (ko) 2012-03-14
JP2012199959A (ja) 2012-10-18
KR20110112878A (ko) 2011-10-13
CA2516183C (en) 2013-10-15
ATE483307T1 (de) 2010-10-15
AU2004213989C1 (en) 2010-03-04
EP2288097A3 (en) 2017-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2494557C2 (ru) Связной радиоприемник с адаптивным компенсатором
JP5254388B2 (ja) チャネル推定を使用する適応イコライザーを備えた通信受信機
JP4728216B2 (ja) 適応イコライザー長を有した通信受信機
JP4559409B2 (ja) レーキベースの適応イコライザーを有した通信受信機

Legal Events

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

Effective date: 20190219