SE465597B - Foerfarande att reducera inverkan av faedning hos en viterbimottagare med minst tvaa antenner - Google Patents

Foerfarande att reducera inverkan av faedning hos en viterbimottagare med minst tvaa antenner

Info

Publication number
SE465597B
SE465597B SE9000566A SE9000566A SE465597B SE 465597 B SE465597 B SE 465597B SE 9000566 A SE9000566 A SE 9000566A SE 9000566 A SE9000566 A SE 9000566A SE 465597 B SE465597 B SE 465597B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
signals
values
state
viterbi
antennas
Prior art date
Application number
SE9000566A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9000566D0 (sv
SE9000566L (sv
Inventor
O T Baeckstroem
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
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
Publication of SE9000566D0 publication Critical patent/SE9000566D0/sv
Priority to SE9000566A priority Critical patent/SE465597B/sv
Application filed by Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Priority to NZ236924A priority patent/NZ236924A/xx
Priority to DK91850015.8T priority patent/DK0443997T3/da
Priority to DE69105298T priority patent/DE69105298T2/de
Priority to AT91850015T priority patent/ATE114906T1/de
Priority to EP91850015A priority patent/EP0443997B1/en
Priority to ES91850015T priority patent/ES2064981T3/es
Priority to KR1019910001970A priority patent/KR960013962B1/ko
Priority to US07/652,419 priority patent/US5191598A/en
Priority to MYPI91000204A priority patent/MY104741A/en
Priority to AU71074/91A priority patent/AU634629B2/en
Priority to CA002036423A priority patent/CA2036423C/en
Priority to JP03022282A priority patent/JP3113293B2/ja
Priority to CN91101088A priority patent/CN1025400C/zh
Publication of SE9000566L publication Critical patent/SE9000566L/sv
Publication of SE465597B publication Critical patent/SE465597B/sv
Priority to HK34495A priority patent/HK34495A/xx

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • H04B15/02Reducing interference from electric apparatus by means located at or near the interfering apparatus
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/03Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words
    • H03M13/23Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using convolutional codes, e.g. unit memory codes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/29Combinations of different interacting antenna units for giving a desired directional characteristic
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/37Decoding methods or techniques, not specific to the particular type of coding provided for in groups H03M13/03 - H03M13/35
    • H03M13/39Sequence estimation, i.e. using statistical methods for the reconstruction of the original codes
    • H03M13/41Sequence estimation, i.e. using statistical methods for the reconstruction of the original codes using the Viterbi algorithm or Viterbi processors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • 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
    • H04L25/03178Arrangements involving sequence estimation techniques
    • H04L25/03184Details concerning the metric
    • 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
    • H04L25/03178Arrangements involving sequence estimation techniques
    • H04L25/03331Arrangements for the joint estimation of multiple sequences
    • 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
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Description

465 597 adderas för att motverka fädningen. Vid digital signalöverföring uppstår vid denna addition svårigheten att signalerna måste adde- ras fasriktigt. Signalerna vid de skilda antennerna kan vara i motfas och släcka ut varandra, även om signalstyrkan vid antennerna är tillfredsställande hög. En faslásning måste då utföras, vilket är svårt speciellt vid en snabbt fädande kanal med brusstörningar. Vid dessa brusstörningar utnyttjas med fördel en långsamt varierbar faslàsning, medan den snabba fädningen fordrar en snabbt varierbar faslásning.
REDOGÖRELSE FÖR UPPFINNINGEN De ovannämnda problemen, att i en mottagare behandla signaler fràn skilda antenner för att reducera inverkan av fädning, löses enligt uppfinningen pá följande sätt. För varje antenn estimeras en överföringsfunktion för' kanalen, till antennen. För 'varje tillstàndsövergàng mellan ett gammalt och ett nytt tillstànd i Viterbi-algoritmen beräknas ett delmetrikvärde för varje antennsignal med hjälp av respektive kanalestimat. Del- metrikvärdena för skilda antennsignaler sammanvâges och utnyttjas för att beräkna metrikvärdena vid övergången mellan det gamla och det nya tillståndet.
Uppfinningen har de kännetecken som framgår av bifogade patent- krav.
FIGURFÖRTECKNING Ett utföringsexempel av uppfinningen skall beskrivas nedan i anslutning till figurer av vilka figur l schematiskt visar ett radioöverföringssystenl med en sändare och en mottagare och en mellanliggande störd kanal, figur 2 visar tidluckor för en tidsdelat överföringssystem samt en signalsekvens för en tidlucka, figur 3 visar ett diagram med skilda värden för en Överförd symbol, figur 4 visar en mobil mottagare som rör sig i ett signalinter- ferensmönster mellan två byggnader, 465 figur 5 visar ett blockschema över en mottagare som utför 597 signalbehandling enligt det uppfinningsenliga förfarandet och figur 6 visar i närmare detalj ett blockschema över delar av mottagaren i figur 5.
FÖREDRAGEN Umrönmssronu Ett radioöverföringssystem för tidsdelad radiokommunikation visas schematiskt i figur 1. En sändare har en enhet 1 vilken tillföres en informationsbärande signal och genererar motsvarande digitala symboler s. Dessa symboler digital/analog omvandlas och.moduleras samt utsändes såsom en analog signal Y från en enhet 2, allt enligt känd teknik. Signalen Y uppfàngas av en mottagare med mottagande enheter 3, vilka är R till antalet. De mottagande enheterna har var sin antenn 4 och är anslutna till var sin analog/digital omvandlare 5. Dessa omvandlar från antennerna 4 erhållna signaler till mottagna antennsignaler sin,r(k). Med beteckningen k avses en samplíngstidpunkt med nummer k och med r avses att signalen kommer från den r:te antennen, 1SrSR. De mottagna antennsignalerna s¿n,r(k) avges till en enhet 6, vilken utför en signalbehandling enligt det uppfinningsenliga förfaran- det. Enheten 6 har dels anordningar vilka utför Viterbi- algoritmen, dels anordningar för estimering av en överförings- funktion för kanalen. Enheten avger estimerade symboler š, vilka svarar mot de digitala symbolerna s. Den överförda signalen Y störs vid överföringen av bl a fädning, vars störande inverkan pá de estimerade symbolerna š reduceras i mottagaren. Detta sker genom att antennerna 4 är minst två till antalet, R22, och att de mottagna antennsignalerna s¿n'r(k) behandlas enligt.det.uppfin- ningsenliga förfarandet i enheten 6 såsom skall beskrivas närmare nedan.
Radíoöverföringssystemet enligt utföringsexemplet är som nämnts tidsdelat med skilda tidluckor 1-N enligt figur 2, i vilken t betecknar tiden. I varje tidlucka f kan överföras en signalsek- vens SS, omfattande en synkroniseringssekvens SO samt en datasekvens DO med den information man önskar överföra. Signal- sekvensen SS innehåller binär information, men de nämnda 465 597 symbolerna kan moduleras enligt exempelvis en kvadraturmodula- tion, såsom visas i figur 3. I ett komplext talplan med axlarna betecknade I och Q är de modulerade symbolernas fyra möjliga värden markerade ett i varje kvadrant med de binära talen 00, 01, eller 11. Den tid det tar att överföra en sådan modulerad symbol benâmnes en symboltid TS.
Den ovannämnda signalfädningen, s k Rayleigh-fädning, uppstår på följande sätt. I figur 4 visas två byggnader 7 och 8 vilka reflekterar den överförda signalen Y. De reflekterade signalerna interfererar med varandra mellan byggnaderna och genom fasvrid- ningar kan det uppstå ett regelbundet interferensmönster med omväxlande bukar och noder hos signalstyrkan. En mobil mottagare 9 som rör sig genom interferensmönstret kommer att upprepade gånger passera noderna, där signalstyrkan är mycket låg. En mera utförlig beskrivning av signalfädningen återfinnes i den ovannämnda referensen Mobile Communications Design Fundamentals av William C.Y.Lee, kapitel 1.
Enheten 6 enligt ovan visas närmare i figur 5, i vilken för överskådlighets skull antalet antenner R begränsats till tre.
Figuren visar också ett block 10 vilket symboliserar en över- föringsfunktion 11 för den verkliga överföringskanalen vilken påverkar den digitala signalen s. Denna överföringsfunktion h innefattar de sändande enheterna 2, radioöverföringen av signalen Y, de mottagande enheterna 3 och analog/digital-omvandlarna 5.
Enheten 6 innefattar en _symbolsekvensgenerator 9, kanal- estimeringskretsar 17 för de respektive antennerna 4, en metrikberäkningsenhet 11 och en analysator 12, vilken 'utför signalbehandling enligt. Viterbi-algoritmen. I var och. en av kanalestimeringskretsarna 17 beräknas ett delkanalestimat h est,r' Varje delkanalestimat beräknas på känt sätt genom jämförelse av synkroniseringssekvensen S0, som genereras av symbolsek- vensgeneratorn 9, och de mottagna antennsignalerna sin r(k) för I den överförda synkroniseringssekvensen S0. I föreliggande utföringsexempel förutsättes att delkanalestimaten h beräknas est,r en gäng per signalsekvens SS med hjälp av synkroniseringssekven- sen SO och. hälles konstanta under' datasekvensen D0. Det är iO 465 59.7 emellertid möjligt att på känt sätt adaptera delkanalestimaten hestlr, exempelvis såsom beskrives i IEEE Transations on Informa- tion Theory, January 1973, F.R. Magee Jr. and J.G. Proakis: Adaptive Maximum-Likelihood Sequence Estimation for Digital Signaling in the Precense of Intersymbol Interference.
Dá datasekvensen DO överföres erhålles de mottagna antennsig- nalerna sinlxjk) för den information som man önskar överföra.
Dessa signaler analyseras enligt den nämnda Viterbi-algoritmen, vilken har ett antal tillstànd M=VD'1. V betecknar ett antal värden en symbol kan anta och för symbolerna enligt figur 3 är V=4. D betecknar tidsdispersionen för överföringskanalen i antalet symboltider TS och i föreliggande utföringsexempel antages att D=2. Detta medför att Viterbi-algoritmen skall ha M=4 tillstånd för att förmå utföra den önskade signalbehandlingen av de mottagna antennsignalerna s. (k). En närmare beskrivning av Viterbi-algoritmen áterfinnes Llimexempelvis Proceeding of the IEEE, Vol. 61, No.3, March 1973, G.D. Forney, Jr.: The Viterbi Algorithm. Symbolsekvensgeneratorn 9 ansätter sekvenser av symboler S( ßTij) för en tillståndsövergàng ATij i Viterbi- algoritmen från ett gammalt tillstànd TJ. till ett nytt tillstànd Ti. Med hjälp av kanalestimaten h beräknas ansatta insignaler enligt ett samband sa,r(ATij'k) = hest,r * S(ATij) i vilket symbolen * betecknar en faltning. Med hjälp av de ansatta insignalerna sa'r( ßTíj ,k) och de mottagna antennsignaler- na sin'r(k) beräknas delmetrikvärden mr( ßTiyk) för ett kommande val av tillstándsövergángen ATij, såsom skall förklaras i est,r anslutning till figur 6.
I denna figur visas Viterbi-analysatorn 12 samt metrik- beräkningsenheten ll. Denna har för var och en av delkanalesti- maten hestlr en beräkningskrets 13 och en koefficientkrets 14. I beräkningskretsarna 13 utföres en beräkning av delmetrikvärdena enligt ett samband mr(ATij,k) = Isínlljk) - safljATiyk) |2, Liksom ovan avser beteckningen k en utpekad av samplingstid- punkterna, indexet r avser en av antennerna och A Ti). avser en av 465 597 tillståndsövergángarna enligt Viterbí-algoritmen. Enligt utföringsexemplet har denna algoritm M=4 tillstånd, betecknade med binära tal 00, 01, 10, 11, med fyra övergångar till varje nytt tillstànd såsom visas i figuren, alltså totalt 16 till- stándsövergàngar. För var och en av dessa tillståndsövergångar beräknas ett metrikvärde enligt ett samband n _ nuAmijwk) = M(TJ.,k-1) +š11 Kr betecknar här koefficienterna i kretsarna 14 och den vägda summeringen utföres för alla de R antennerna i en summator 15.
Storheten MKTj,k-1) avser ett enligt Viterbí-algoritmen valt metrikvärde för det gamla tillståndet Tj vid en samplingstidpunkt k-1 en symboltid TS före den utpekade samplingstidpunkten k.
Detta gamla metrikvärde ökas med den vägda summan av del- metrikvärdena i en summator 16. Enligt'Viterbí-algoritmen utföres ett val av det minsta av metrikvärdena vid övergången till det nya tillståndet Ti enligt ett samband M(Tj,k) = min (MAT k)). l ' Metrikvärdet M(Tj,k) är sålunda det valda värdet för det nya tillståndet vid den utpekade samplingstidpunkten k. Metrikvärdet M(Tj,k) utnyttjas enligt Viterbí-algoritmen för en bestämning av de estimerade symbolerna š. Metrikvärdet lagras också för en fortsatt beräkning av metrikvärden vid den efterföljande samplingstidpunkten k + 1.
Koefficienterna Kr för sammanvägningen av delmetrikvärdena kan väljas på skilda sätt. Enligt ett enkelt alternativ är alla koefficienterna konstanta och lika stora och för exemplet enligt figur 6 med R=3 blir Kr=P/3 där P är en vald konstant. Ett sådant alternativ medför att radiosignalen vid en av antennerna 4 med fullt utbildad fädníng får samma vikt vid metrikberäkningen som signalen vid en av antennerna där signalstyrkan är god. Enligt ett mera komplicerat alternativ mätes signalstyrkan för de mottagna antennsignalerna enligt s¿n'r(k) av en styrkrets 18 och koefficienternas Kr storlek sättes av styrkretsen i beroende av I) J.0 465 597 denna signalstyrka. Enligt ett fördelaktigt utföringsexempel är Kr proportionell mot energin i respektive mottagen antennsignal K = c ' |sin,r(k)|2. Här betecknar c en konstant som väljes så I' att summan av koefficienterna E K¿=P enligt ovan.
Uppfinningen har beskrivits ovan i anslutning till ett tidsdelat system för radíoikommunikation. Det är emellertid möjligt att utnyttja uppfinningen även för andra system, exempelvis system för frekvensdelad radiokommunikation. Vid ett sådant system är det tillräckligt att en gång i början av ett meddelande överföra en synkroniseringssekvens, med vars hjälp ett kanalestimat bildas. Detta meddelandet med hjälp av den i tiden obrutna överförda signalen.
Om kravet pà snabbhet hos systemet är begränsat är det också möjligt att bilda kanalestimat helt utan synkroniseringssekvens, exempelvis sá som beskrives i IEEE Transactions on Communica- tions, Vol. COM -28, No. ll, November 1980, D.N. Godard: "Self- Recovering Equalization and Carrier Tracking in Two-Dimensional kanalestimat adapteras därefter under hela Data Communication System".

Claims (5)

465 597 PATENTKRÄV
1. Förfarande att reducera inverkan av fädning hos en Viterbi- mottagare med minst två antenner, vilken mottar radiosignaler över en kanal som kan vara störd, vilket förfarande omfattar följande förfarandesteg: - signalerna mottages av antennerna, vilka är belägna på avstånd från varandra, - från antennerna erhållna signaler samplas till mottagna antennsignaler, - ett kanalestimat, ett estimat av kanalens överföringsfunktion, bildas och - signalbehandling i Viterbi-mottagarens utjämnare enligt Viterbi-algoritmen, varvid symboler ansättes för Viterbi- algoritmens tillståndsövergângar, k ä n n e t e c k n a t därav att kanalestimatet omfattar åtminstone två (R) delkanalestimat (heflhr) hörande till skilda antenner (4), varvid förfarandet i en utpekad samplingstidpunkt (k) ytterligare omfattar följande förfarandesteg: - med hjälp av delkanalestimaten (hanar naler (sa,r([§Tij,k)) ur de ansatta symbolerna (SQdT¿j)), varvid för de skilda delkanalestimaten (hestfi) (sa'r(¿fi¶ïj,k)) bildas för varje tillstándsövergång (¿1T¿j) hos ) bildas ansatta insig- en ansatt insignal Viterbi-algoritmen, - för de skilda delkanalestimaten.(heflhr (mr(¿§T¿j,k)) i beroende av den till delkanalestimatet hörande ) bildas delmetrikvärden mottagna antennsignalen (shit I insignalerna (sa'r(¿fiTij,k)), (k)) och de motsvarande ansatta - för en utpekad tillståndsövergång (¿flT¿j) mellan ett gammalt (Tj) och ett nytt (Ti) tillstånd i Viterbi-algoritmen bildas ett metrikvärde (M(¿Ä¶äj, metrikvärde (M(Tj,k-1)) för det gamla tillståndet (Tj) vid en samplingstidpunkt (k-1) föregående den utpekade samplingstid- k)) såsom.ett enligt Viterbi-algoritmen valt punkten (k) ökat med en vägd (Kr) summa av delmetrikvärdena (mr(1ÄTij,k)) hörande till de skilda delkanalestimaten (h och est,r) - bildande av metrikvärden, motsvarande metrikvärdet (M(¿3¶äj,k)) för den utpekade tillståndsövergången (¿ÄTij), för alla till- 10 15 20 465 597 stàndsövergángarna (ATij) till det nya tillståndet (Ti) samt val enligt Viterbi-algoritmen av det minsta (M(Tj,k)) av dessa metrikvärden (M(ATij ,k)) vid övergången till det nya tillståndet (Ti) . '
2. Förfarande enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a t därav att de skilda delmetrikvärdena (mr(,A Ti¿,k)) bildas i beroende av ett absolutbelopp av skillnaden mellan den mottagna antennsignalen (s. (k)) och de motsvarande ansatta insignalerna 111,1' (salr(ATijlk) ) '
3. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 2, k ä n n e t e c k - n a t därav att alla koefficienterna (Kr) för sammanvägningen av delmetrikvärdena (mr(ÅT¿j,k)) har samma storlek (Kr=P/R).
4. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 2, k ä n n e t e c k - n a t därav att koefficienterna (Kr) för sammanvägningen av del- metrikvärdena (mr(ATij,k)) väljes i beroende av amplituden hos de motsvarande mottagna antennsignalerna (s¿n,r(k) ) .
5. Förfarande enligt patentkrav 4, k ä n n e t e c k n a t därav att koefficienterna (Kr) för sammanvâgningen av del- k)) är proportionella (c) mot energin hos metrikvärdena (mr ( A Til. , de mottagna antennsignalerna (s¿u,r(k)).
SE9000566A 1990-02-16 1990-02-16 Foerfarande att reducera inverkan av faedning hos en viterbimottagare med minst tvaa antenner SE465597B (sv)

Priority Applications (15)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9000566A SE465597B (sv) 1990-02-16 1990-02-16 Foerfarande att reducera inverkan av faedning hos en viterbimottagare med minst tvaa antenner
NZ236924A NZ236924A (en) 1990-02-16 1991-01-28 Viterbi receiver: estimating transmission function for each antenna signal
DK91850015.8T DK0443997T3 (da) 1990-02-16 1991-01-29 Fremgangsmåde til reduktion af virkningen af fading i en viterbi-modtager med i det mindste to antenner
DE69105298T DE69105298T2 (de) 1990-02-16 1991-01-29 Verfahren zur Fadingverminderung eines Viterbi-Empfängers mit zumindestens zwei Antennen.
AT91850015T ATE114906T1 (de) 1990-02-16 1991-01-29 Verfahren zur fadingverminderung eines viterbi- empfängers mit zumindestens zwei antennen.
EP91850015A EP0443997B1 (en) 1990-02-16 1991-01-29 A method of reducing the influence of fading of a Viterbi-receiver having at least two antennas
ES91850015T ES2064981T3 (es) 1990-02-16 1991-01-29 Un metodo de reducir la influencia del desvanecimiento de la se¦al en un receptor viterbi que tiene al menos dos antenas.
KR1019910001970A KR960013962B1 (ko) 1990-02-16 1991-02-05 두개 이상의 안테나를 갖는 비터비 수신기의 페이딩의 영향을 감소시키는 방법
US07/652,419 US5191598A (en) 1990-02-16 1991-02-07 System for reducing the affects of signal fading on received signals
MYPI91000204A MY104741A (en) 1990-02-16 1991-02-09 A method of reducing the influence of fading of a viterbi receiver having at least two antennas
AU71074/91A AU634629B2 (en) 1990-02-16 1991-02-15 A method of reducing the influence of fading of a viterbi- receiver having at least two antennas
CA002036423A CA2036423C (en) 1990-02-16 1991-02-15 Method of reducing the influence of fading of a viterbi receiver having at least two antennas
JP03022282A JP3113293B2 (ja) 1990-02-16 1991-02-15 少なくとも2個のアンテナを有するビタビ受信機のフェージングの影響を減少させる方法
CN91101088A CN1025400C (zh) 1990-02-16 1991-02-18 具有至少两个天线的维特毕收信机衰减影响的减小方法
HK34495A HK34495A (en) 1990-02-16 1995-03-09 A method of reducing the influence of fading of a viterbi-receiver having at least two antennas

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9000566A SE465597B (sv) 1990-02-16 1990-02-16 Foerfarande att reducera inverkan av faedning hos en viterbimottagare med minst tvaa antenner

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9000566D0 SE9000566D0 (sv) 1990-02-16
SE9000566L SE9000566L (sv) 1991-08-17
SE465597B true SE465597B (sv) 1991-09-30

Family

ID=20378589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9000566A SE465597B (sv) 1990-02-16 1990-02-16 Foerfarande att reducera inverkan av faedning hos en viterbimottagare med minst tvaa antenner

Country Status (15)

Country Link
US (1) US5191598A (sv)
EP (1) EP0443997B1 (sv)
JP (1) JP3113293B2 (sv)
KR (1) KR960013962B1 (sv)
CN (1) CN1025400C (sv)
AT (1) ATE114906T1 (sv)
AU (1) AU634629B2 (sv)
CA (1) CA2036423C (sv)
DE (1) DE69105298T2 (sv)
DK (1) DK0443997T3 (sv)
ES (1) ES2064981T3 (sv)
HK (1) HK34495A (sv)
MY (1) MY104741A (sv)
NZ (1) NZ236924A (sv)
SE (1) SE465597B (sv)

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5436928A (en) * 1991-04-08 1995-07-25 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Method and apparatus for equalizing transmission line characteristics which vary at high speed in mobile radio communication
DE4135953A1 (de) * 1991-10-31 1993-05-06 Rohde & Schwarz Gmbh & Co Kg, 8000 Muenchen, De Verfahren zum bestimmen der komplexen impulsantwort eines funkkanals
DE59208453D1 (de) * 1991-12-07 1997-06-12 Philips Patentverwaltung Mobilfunkempfänger dessen verbesserte Anfangssysnchronisation mit einer Feststation durch Frequenzschätzung mittels Impulserkennung erreicht wird
CA2083304C (en) * 1991-12-31 1999-01-26 Stephen R. Huszar Equalization and decoding for digital communication channel
US5862192A (en) * 1991-12-31 1999-01-19 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for equalization and decoding of digital communications channels using antenna diversity
US5319677A (en) * 1992-05-12 1994-06-07 Hughes Aircraft Company Diversity combiner with MLSE for digital cellular radio
US5621769A (en) * 1992-06-08 1997-04-15 Novatel Communications Ltd. Adaptive-sequence-estimation apparatus employing diversity combining/selection
US5577068A (en) * 1992-06-08 1996-11-19 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Generalized direct update viterbi equalizer
SE470371B (sv) * 1992-06-23 1994-01-31 Ericsson Telefon Ab L M Sätt och anordning vid digital signalöverföring att hos en mottagare estimera överförda symboler
DE4224214C2 (de) * 1992-07-22 1995-02-09 Deutsche Forsch Luft Raumfahrt Verfahren zur quellengesteuerten Kanaldecodierung durch Erweiterung des Viterbi-Algorithmus
US5432821A (en) * 1992-12-02 1995-07-11 University Of Southern California System and method for estimating data sequences in digital transmissions
US5289499A (en) * 1992-12-29 1994-02-22 At&T Bell Laboratories Diversity for direct-sequence spread spectrum systems
US5414734A (en) * 1993-01-06 1995-05-09 Glenayre Electronics, Inc. Compensation for multi-path interference using pilot symbols
US5465412A (en) * 1993-05-19 1995-11-07 Motorola, Inc. Apparatus and method for determining a point in time for detecting a sampled signal in a receiver
US5668837A (en) * 1993-10-14 1997-09-16 Ericsson Inc. Dual-mode radio receiver for receiving narrowband and wideband signals
SG43121A1 (en) * 1993-10-14 1997-10-17 Ericsson Ge Mobile Inc Adaptive bandwidth receiver
US5563918A (en) * 1993-12-17 1996-10-08 Rockwell International Method of selecting optimum frequency in skywave communication apparatus
US6201801B1 (en) 1994-03-24 2001-03-13 Ericsson Inc. Polarization diversity phased array cellular base station and associated methods
US5832389A (en) * 1994-03-24 1998-11-03 Ericsson Inc. Wideband digitization systems and methods for cellular radiotelephones
US6151310A (en) * 1994-03-24 2000-11-21 Ericsson Inc. Dividable transmit antenna array for a cellular base station and associated method
US5499272A (en) * 1994-05-31 1996-03-12 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Diversity receiver for signals with multipath time dispersion
US6081566A (en) * 1994-08-02 2000-06-27 Ericsson, Inc. Method and apparatus for interference rejection with different beams, polarizations, and phase references
US6173014B1 (en) * 1994-08-02 2001-01-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method of and apparatus for interference rejection combining and downlink beamforming in a cellular radio communications system
US5481572A (en) * 1994-08-02 1996-01-02 Ericsson Inc. Method of and apparatus for reducing the complexitiy of a diversity combining and sequence estimation receiver
US5680419A (en) * 1994-08-02 1997-10-21 Ericsson Inc. Method of and apparatus for interference rejection combining in multi-antenna digital cellular communications systems
US5550872A (en) * 1994-10-24 1996-08-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for Fast Fourier Transform based maximal ratio combining
US5586128A (en) * 1994-11-17 1996-12-17 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. System for decoding digital data using a variable decision depth
US5903834A (en) * 1995-10-06 1999-05-11 Telefonaktiebolaget L/M Ericsson Distributed indoor digital multiple-access cellular telephone system
US5905742A (en) * 1995-12-27 1999-05-18 Ericsson Inc. Method and apparauts for symbol decoding
US6421543B1 (en) 1996-01-29 2002-07-16 Ericsson Inc. Cellular radiotelephone base stations and methods using selected multiple diversity reception
US5838739A (en) * 1996-03-29 1998-11-17 Ericsson Inc. Channel estimator circuitry, and associated method, for a digital communication system
US5796788A (en) * 1996-04-19 1998-08-18 Ericsson Inc. Method and apparatus for interference decorrelation in time and space
US5727028A (en) * 1996-07-31 1998-03-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for receiving a signal in a digital radio frequency communication system
US5881073A (en) * 1996-09-20 1999-03-09 Ericsson Inc. Convolutional decoding with the ending state decided by CRC bits placed inside multiple coding bursts
US5889827A (en) 1996-12-12 1999-03-30 Ericsson Inc. Method and apparatus for digital symbol detection using medium response estimates
US6067295A (en) * 1997-01-13 2000-05-23 Lucent Technologies, Inc. Method and apparatus for reducing error in recovering information bits in a wireless system
US5933421A (en) 1997-02-06 1999-08-03 At&T Wireless Services Inc. Method for frequency division duplex communications
US6108517A (en) * 1997-07-28 2000-08-22 Ericsson Inc. Methods and apparatus for joint demodulation of adjacent channel signals in digital communications systems
US5907582A (en) * 1997-08-11 1999-05-25 Orbital Sciences Corporation System for turbo-coded satellite digital audio broadcasting
US6470192B1 (en) 1999-08-16 2002-10-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericcson (Publ) Method of an apparatus for beam reduction and combining in a radio communications system
US6487259B1 (en) 1999-08-24 2002-11-26 Motorola, Inc. Partially-parrallel trellis decoder apparatus and method
US7515659B2 (en) 2001-05-04 2009-04-07 Agere Systems Inc. Decoding techniques for multi-antenna systems
EP1152576B8 (en) * 2000-05-05 2009-12-23 Agere Systems, Inc. Joint estimation using the M-algorithm or T-algorithm in multiantenna systems
US6847690B1 (en) 2000-11-22 2005-01-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determinant-based synchronization techniques and systems
US6771705B2 (en) * 2001-02-01 2004-08-03 Nokia Corporation Turbo encoder with transmitter diversity
US7346126B2 (en) * 2001-11-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation using plural channels
US7149258B2 (en) * 2001-11-28 2006-12-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for estimation of phase offset between communication channels
US7689188B2 (en) * 2006-09-29 2010-03-30 Broadcom Corporation Method and system for dynamically tuning and calibrating an antenna using antenna hopping
US8116259B2 (en) * 2006-09-29 2012-02-14 Broadcom Corporation Method and system for diversity processing based on antenna switching
US8346091B2 (en) 2009-04-29 2013-01-01 Andrew Llc Distributed antenna system for wireless network systems
US8908607B2 (en) 2012-10-31 2014-12-09 Andrew Llc Digital baseband transport in telecommunications distribution systems
EP2979410B1 (en) * 2013-03-28 2018-04-25 Nokia Solutions and Networks Oy Channel estimation in wireless communications with beamforming

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3633107A (en) * 1970-06-04 1972-01-04 Bell Telephone Labor Inc Adaptive signal processor for diversity radio receivers
US4283788A (en) * 1976-06-25 1981-08-11 Cselt - Centro Studi E Laboratori Telecomunicazioni S.P.A. Equalization system with preshaping filter
US4847871A (en) * 1987-01-28 1989-07-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Viterbi detector for digital signal
US4733402A (en) * 1987-04-23 1988-03-22 Signatron, Inc. Adaptive filter equalizer systems
NO163120C (no) * 1987-05-19 1990-04-04 Sintef Fremgangsmaate ved demodulasjon i digitale kommunikasjonssystemer med flerbane-propagasjon.
US4881241A (en) * 1988-02-24 1989-11-14 Centre National D'etudes Des Telecommunications Method and installation for digital communication, particularly between and toward moving vehicles
GB2215567B (en) * 1988-03-05 1992-11-18 Plessey Co Plc Improvements in or relating to equalisers
US5031193A (en) * 1989-11-13 1991-07-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for diversity reception of time-dispersed signals

Also Published As

Publication number Publication date
ES2064981T3 (es) 1995-02-01
JPH04215334A (ja) 1992-08-06
EP0443997A1 (en) 1991-08-28
US5191598A (en) 1993-03-02
SE9000566D0 (sv) 1990-02-16
ATE114906T1 (de) 1994-12-15
AU634629B2 (en) 1993-02-25
KR960013962B1 (ko) 1996-10-10
DE69105298T2 (de) 1995-04-13
JP3113293B2 (ja) 2000-11-27
DE69105298D1 (de) 1995-01-12
MY104741A (en) 1994-05-31
CA2036423A1 (en) 1991-08-17
CA2036423C (en) 1996-12-17
NZ236924A (en) 1993-03-26
AU7107491A (en) 1991-08-22
CN1054156A (zh) 1991-08-28
KR910016163A (ko) 1991-09-30
SE9000566L (sv) 1991-08-17
EP0443997B1 (en) 1994-11-30
HK34495A (en) 1995-03-17
DK0443997T3 (da) 1995-05-08
CN1025400C (zh) 1994-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE465597B (sv) Foerfarande att reducera inverkan av faedning hos en viterbimottagare med minst tvaa antenner
US5164961A (en) Method and apparatus for adapting a viterbi algorithm to a channel having varying transmission properties
US5481572A (en) Method of and apparatus for reducing the complexitiy of a diversity combining and sequence estimation receiver
CA2032867C (en) Maximum likelihood sequence estimation apparatus
CA2097152C (en) Adaptive-sequence-estimation apparatus employing diversity combining/selection
EP0436101B1 (en) Maximum-likelihood sequence estimation apparatus
US5291519A (en) Digital mobile communications terminal equipment and receiving method therefor
US5293401A (en) Equalizer for linear modulated signal
US5465276A (en) Method of forming a channel estimate for a time-varying radio channel
JP3165437B2 (ja) 記号シーケンス送信時にフェージング・チャネル用見積りを効果的にする方法
US5353312A (en) Equalizer-based timing recovery
US5313495A (en) Demodulator for symbols transmitted over a cellular channel
US6856655B1 (en) Timing recovery device and method for telecommunications systems
WO1991017607A1 (en) A method of equalization in a receiver of signals having passed a transmission channel
Kumar et al. Minimal radial basis function neural networks for nonlinear channel equalisation
US7362812B1 (en) Channel tracking using step size based on norm-1 based errors across multiple OFDM symbols
EP1111837B1 (en) Timing recovery method and device for telecommunications systems
Gan et al. Design for centres of RBF neural networks for fast time-varying channel equalisation
Collings et al. Adaptive HMM filters for signals in noisy fading channels
JP3970545B2 (ja) 受信機および受信方法
SU1113891A1 (ru) Устройство адаптивного приема дискретных сигналов
Muthukkumarasamy et al. A method of estimating both amplitude and phase responses of an arbitrary channel

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 9000566-1

Format of ref document f/p: F