專(zhuān)利名稱(chēng):用于減小射頻接收機(jī)中的頻率偏移的方法和設(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明總的涉及減小射頻接收機(jī)中的頻率偏移移的技術(shù)。具體地,本發(fā)明涉及其中由于多徑傳輸將信道估算器用于校正信號(hào)的接收機(jī),最好將本發(fā)明應(yīng)用于移動(dòng)通信系統(tǒng)的接收機(jī)中,特別是基于CDMA(碼多分址)的系統(tǒng)中。
接收的射頻信號(hào)常常被由多徑傳播引起的噪聲和碼間干擾弄亂。多徑傳播可以是Rice(萊斯)類(lèi)型的,其中有一條具有強(qiáng)的接收信號(hào)的(直射)路徑和具有較小的信號(hào)強(qiáng)度的其它(反射)路徑。Rice型傳播通常是在衛(wèi)星系統(tǒng)中。另一種類(lèi)型的多徑傳播是Rayleigh(瑞利)衰落信道,其中來(lái)自不同的路徑的接收信號(hào)的強(qiáng)度具有相同的幅度。Rayleigh衰落信道典型地是在具有固定的基站的蜂窩通信系統(tǒng)中。
常常將稱(chēng)為信號(hào)均衡器的功能塊用于從接收的信號(hào)恢復(fù)發(fā)送數(shù)據(jù)的TDMA(時(shí)分多址)接收機(jī)中。在CDMA接收機(jī)中,使用RAKE接收機(jī)執(zhí)行這個(gè)功能。使用信號(hào)均衡器和RAKE接收機(jī)的典型的射頻接收機(jī)是蜂窩無(wú)線系統(tǒng)的移動(dòng)臺(tái)和基站。為了成功地均衡,信號(hào)均衡器需要知道射頻信道的脈沖響應(yīng)。執(zhí)行信道估算和信號(hào)均衡的傳統(tǒng)方法是產(chǎn)生射頻信道的脈沖響應(yīng)的估算(也簡(jiǎn)稱(chēng)為信道估算),和通過(guò)使用得到的均衡數(shù)據(jù)來(lái)均衡接收的傳輸塊。RAKE接收機(jī)典型地包括對(duì)于每個(gè)RAKE指的信道估算器,用于對(duì)要被校正的每個(gè)信號(hào)路徑估算復(fù)數(shù)信道乘法因子。用于提供WCDMA(寬帶碼分多址)RAKE接收機(jī)中的一個(gè)RAKE指的現(xiàn)有技術(shù)解決方案的一個(gè)實(shí)例被顯示于
圖1中。
圖1表示了用于接收CDMA信號(hào)的現(xiàn)有技術(shù)接收機(jī)裝置。射頻的模擬振蕩信號(hào)通過(guò)天線102被接收,在射頻接收機(jī)104中被下變頻為復(fù)數(shù)基帶信號(hào),并在A/D變換器106中被變換成一系列數(shù)字樣本。在該CDMA接收機(jī)中,通過(guò)首先把樣本加到乘法器110用于將接收的樣本與長(zhǎng)碼(在WCDMA中也稱(chēng)為“擾頻碼”)的復(fù)數(shù)共軛值相乘,而執(zhí)行信號(hào)的去擴(kuò)頻。將來(lái)自乘法器110的信號(hào)加到另一個(gè)乘法器120,用于將信號(hào)與短碼相乘。得到的去擴(kuò)頻的信號(hào)然后在方?jīng)Q122中被積分。
來(lái)自乘法器110的信號(hào)也被加到積分器112,并進(jìn)一步加到信道估算器114。信道估算器通過(guò)使用導(dǎo)引信號(hào)信息(或TDMA接收機(jī)中的訓(xùn)練序列),估算射頻信道的復(fù)數(shù)信道系數(shù)。來(lái)自積分器122的去擴(kuò)頻信號(hào)然后與信道估算器輸出的復(fù)數(shù)共軛相乘,以便去除由信道造成的相移。該輸出包括恢復(fù)的數(shù)據(jù)(所謂的硬判決輸出),以及它可包括與恢復(fù)的數(shù)據(jù)有關(guān)的某些可靠度信息(軟判決輸出)。
該輸出在方塊132中被變換成實(shí)數(shù)信號(hào)。信道譯碼操作可包括像去交織那樣的附加操作,以及將重建的信息符號(hào)進(jìn)一步輸送到音頻或視頻譯碼器、數(shù)據(jù)貯存裝置、或某些控制電路。
論文[1],T.Asahara,T.Kojima和M.Miyake,“A Novel PilotSymbol Assisted Coherent Detection Scheme for Rician FadingChannels(用于Rice衰落信道的精巧的導(dǎo)引符號(hào)輔助的相干檢測(cè)方案)”,WPMC’98,pp.236-239,1998,給出了用于均衡射頻信道的高級(jí)的現(xiàn)有技術(shù)方法。這個(gè)方法被開(kāi)發(fā)來(lái)用于衛(wèi)星通信系統(tǒng)中的接收機(jī),其中信道是Rice型的。
通過(guò)[1]和圖1的現(xiàn)有技術(shù)信道均衡,有可能補(bǔ)償由于多徑射頻信道特征而在接收信號(hào)中出現(xiàn)的相移。然而,[1]和圖1的現(xiàn)有技術(shù)信道均衡不能充分地校正可能存在的頻率偏移。即使現(xiàn)有技術(shù)裝置能夠校正某些頻率偏移,但頻率偏移仍舊使得信道估算不太精確,這使得性能受損失。
有兩種主要原因造成頻率誤差或“頻率偏移”。第一個(gè)原因是在被用于下變頻接收的RF信號(hào)的接收機(jī)振蕩器中的頻率偏移。這意味著,在接收機(jī)振蕩器頻率與基站的載頻之間有頻率偏差。這種偏差?lèi)夯诺拦浪闫鞯男阅堋?br>
對(duì)于信號(hào)星圖旋轉(zhuǎn)的另一個(gè)原因是所謂的多卜勒效應(yīng)。這意味著,當(dāng)移動(dòng)臺(tái)移動(dòng)時(shí),在移動(dòng)臺(tái)與基站之間的射頻信號(hào)路徑的長(zhǎng)度改變。這造成接收信號(hào)中的多卜勒頻譜。因?yàn)橐苿?dòng)臺(tái)按照接收的載波調(diào)節(jié)它的發(fā)送頻率,而由于接收信號(hào)中的多卜勒效應(yīng)它將有一個(gè)頻率誤差。特別是對(duì)于高的移動(dòng)臺(tái)速度,殘余多卜勒效應(yīng)可以很大,這也將惡化信道估算器的性能。
在移動(dòng)臺(tái)接收機(jī)中,頻率偏移可被檢測(cè),并可控制本地振蕩器(RF振蕩器或IF振蕩器)信號(hào)的頻率來(lái)去除該偏移。然而,在現(xiàn)有技術(shù)接收機(jī)中,不能提供關(guān)于頻率偏移的精確量的信息。另一個(gè)問(wèn)題是振蕩器頻率調(diào)節(jié)的分辨率通常太粗而不能適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)償頻率偏移。在基站接收機(jī)中,不可能調(diào)節(jié)本地振蕩器頻率,因?yàn)楸镜卣袷幤魇菍?duì)于幾個(gè)信道公共的,且多卜勒效應(yīng)的量對(duì)于從不同的移動(dòng)臺(tái)接收的信號(hào)通常是不同的。也有可能使用自適應(yīng)信道均衡器,用來(lái)補(bǔ)償頻率偏移,但這種均衡器需要大量存儲(chǔ)器和處理能力,所以,它們大大地提高了接收機(jī)的制造成本。
本發(fā)明的一個(gè)目的是提供用于通過(guò)減小頻率偏移而改善射頻接收機(jī)的性能的方法和裝置。本發(fā)明的另一個(gè)目的是提供沒(méi)有增加多少接收機(jī)復(fù)雜性的方法和裝置。
本發(fā)明的方法是通過(guò)監(jiān)視信道估算輸出的相位和根據(jù)接連的相位值產(chǎn)生復(fù)相量而達(dá)到本發(fā)明目的的。然后將接收的基帶信號(hào)與產(chǎn)生的復(fù)相量相乘,以便補(bǔ)償頻率偏移。頻率補(bǔ)償可以在所述信道估算以前或估算以后進(jìn)行,從而產(chǎn)生反饋補(bǔ)償或前饋補(bǔ)償。在接收擴(kuò)頻信號(hào)的情況下,該反饋補(bǔ)償可通過(guò)在去擴(kuò)頻之前或在去擴(kuò)頻之后補(bǔ)償基帶信號(hào)而來(lái)實(shí)施。在RAKE接收機(jī)的情況下,頻率偏移可以從幾個(gè)信道估算被估算。
反饋補(bǔ)償?shù)膬?yōu)點(diǎn)是它的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)。然而,因?yàn)榉答伃h(huán)路的長(zhǎng)建立時(shí)間,通常不可能用反饋補(bǔ)償來(lái)補(bǔ)償RACH(隨機(jī)接入信道)突發(fā)。前饋補(bǔ)償?shù)膬?yōu)點(diǎn)在于,對(duì)于達(dá)到精確的頻率補(bǔ)償,它沒(méi)有建立延時(shí),所以,也有可能補(bǔ)償RACH突發(fā)。
本發(fā)明解決方案比起現(xiàn)有技術(shù)解決方案具有重要的優(yōu)點(diǎn)。首先,頻率偏移可以非常有效地被補(bǔ)償,即,可能達(dá)到非常小的頻率偏移。本發(fā)明可以在基站使用,這里傳統(tǒng)的本地頻率控制是不可能的。本發(fā)明的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)在于,頻率誤差可以在最后的信道估算階段以前被去除。在信道補(bǔ)償以前補(bǔ)償頻率偏移,提高信道估算器的精度,這改進(jìn)了接收機(jī)的總的性能。這個(gè)效應(yīng)特別重要,如果信道估算濾波器是自適應(yīng)的,因?yàn)楫?dāng)在信道估算器輸入中頻率偏移是零時(shí),信道估算的自相關(guān)是實(shí)數(shù)(多卜勒頻譜是對(duì)稱(chēng)的)。所以,一部分計(jì)算處理可以通過(guò)使用實(shí)數(shù)算術(shù)來(lái)完成。所描述的優(yōu)點(diǎn)可以用小的存儲(chǔ)器和處理能力來(lái)達(dá)到。
接著參照?qǐng)D2a和2b描述本發(fā)明的原理。
在該信道中,正如由基帶接收機(jī)看到的,發(fā)送的信號(hào)x(t)與c(t)相乘,并且把加性白色高斯噪聲(AWGN)n(t)加到其上
r(t)=c(t)·x(t)+n(t)(1)實(shí)際上,在發(fā)射機(jī)和接收機(jī)載波振蕩器頻率之間也有差別,所以,倍增的失真的復(fù)數(shù)包絡(luò)變成為c(t)=ej2πfcg(t)---(2)]]>其中g(shù)(t)是具有功率譜的復(fù)數(shù)高斯過(guò)程,291-294,如圖2a所示。在本例中,假定是經(jīng)典的多卜勒頻譜,但該頻譜的形狀對(duì)本發(fā)明的實(shí)施并不重要。另外,在本例中,假定是瑞利衰落信道,它比起Rice信道對(duì)接收機(jī)有更多的要求。
由于與復(fù)數(shù)相位相乘,接收的下變頻信號(hào)的中心頻率被移動(dòng)數(shù)量fe。c(t)的頻譜,296-299,被顯示在圖2b上。fD被稱(chēng)為(最大)多卜勒頻率,以及它取決于移動(dòng)臺(tái)速度,并被定義為fD=vf0c---(3)]]>其中υ是移動(dòng)臺(tái)速度,f0是載波頻率以及c是光速。
頻率偏移是從接連的濾波的復(fù)數(shù)信道估算被檢測(cè)的。例如,在相位分析塊和在它后面的微分器中測(cè)量接連的信道估算之間的相位差。在反饋補(bǔ)償?shù)那闆r下,估算被低通濾波,以便減小噪聲,并將其結(jié)果積分,以便形成控制變量 。然后,這被使用來(lái)形成形式為e-j2πf^et]]>的復(fù)相量,將它與輸入信號(hào)相乘。輸入信號(hào)的校正可以在去擴(kuò)頻之前或之后執(zhí)行。結(jié)果,由信道估算看到的殘余頻率誤差非常小。
如果使用具有幾個(gè)RAKE指的RAKE接收機(jī),則全部指的頻率誤差估算可被平均。在反饋補(bǔ)償?shù)那闆r下,低通濾波器的截止頻率可被做得很低,因?yàn)轭l率偏移 改變得很慢。
本發(fā)明適合于一種用于補(bǔ)償在處理接收的射頻信號(hào)時(shí)的頻率偏移的方法,其中接收和處理步驟包括以下-從射頻信道接收具有載波頻率的射頻信號(hào),-產(chǎn)生本地振蕩器信號(hào),其中在接收的射頻信號(hào)的載波頻率與本地振蕩器信號(hào)的頻率之間有頻率偏移,-將接收的射頻信號(hào)與本地振蕩器信號(hào)進(jìn)行混頻,產(chǎn)生基帶信號(hào),-把基帶信號(hào)變換成數(shù)字樣本,-產(chǎn)生射頻信道估算數(shù)據(jù),-根據(jù)該信道估算數(shù)據(jù)校正該基帶信號(hào)的相位,本發(fā)明的特征在于,該方法還包括以下步驟-從接連的信道估算數(shù)據(jù)檢測(cè)相位,-根據(jù)所述檢測(cè)的相位產(chǎn)生復(fù)相量,以及-把該基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘,以便減小該基帶信號(hào)的頻率偏移。
本發(fā)明也適合用于接收射頻信號(hào)和補(bǔ)償在處理接收的射頻信號(hào)時(shí)的頻率偏移的設(shè)備,其中該設(shè)備包括-用于從射頻信道接收具有載波頻率的射頻信號(hào)的裝置,-用于產(chǎn)生本地振蕩器信號(hào)的裝置,其中在接收的射頻信號(hào)的載波頻率與本地振蕩器信號(hào)的頻率之間有頻率偏移,-用于將接收的射頻信號(hào)與本地振蕩器信號(hào)進(jìn)行混頻的裝置,以便產(chǎn)生基帶信號(hào),-用于把基帶信號(hào)變換成數(shù)字樣本的裝置,-用于產(chǎn)生射頻信道估算數(shù)據(jù)的裝置,-用于根據(jù)該信道估算數(shù)據(jù)校正基帶信號(hào)的相位的裝置,其特征在于,該設(shè)備還包括-用于從接連的信道估算數(shù)據(jù)檢測(cè)相位的裝置,-用于根據(jù)所述檢測(cè)的相位產(chǎn)生復(fù)相量的裝置,以及-用于把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的裝置,以便減小基帶信號(hào)的頻率偏移。
本發(fā)明還適合包括用于接收射頻信號(hào)和補(bǔ)償在處理接收的射頻信號(hào)時(shí)的頻率偏移的設(shè)備的移動(dòng)臺(tái),其中該設(shè)備包括-用于從射頻信道接收具有載波頻率的射頻信號(hào)的裝置,
-用于產(chǎn)生本地振蕩器信號(hào)的裝置,其中在接收的射頻信號(hào)的載波頻率與本地振蕩器信號(hào)的頻率之間有頻率偏移,-用于將接收的射頻信號(hào)與本地振蕩器信號(hào)進(jìn)行混頻的裝置,以便產(chǎn)生基帶信號(hào),-用于把基帶信號(hào)變換成數(shù)字樣本的裝置,-用于產(chǎn)生射頻信道估算數(shù)據(jù)的裝置,-用于根據(jù)該信道估算數(shù)據(jù)校正基帶信號(hào)的相位的裝置,其特征在于,該設(shè)備還包括-用于從接連的信道估算數(shù)據(jù)檢測(cè)相位的裝置,-用于根據(jù)所述檢測(cè)的相位產(chǎn)生復(fù)相量的裝置,以及-用于把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的裝置,以便減小基帶信號(hào)的頻率偏移。
本發(fā)明還適合于包括用于接收射頻信號(hào)和補(bǔ)償在處理接收的射頻信號(hào)時(shí)的頻率偏移的設(shè)備的基站,其中該設(shè)備包括-用于從射頻信道接收具有載波頻率的射頻信號(hào)的裝置,-用于產(chǎn)生本地振蕩器信號(hào)的裝置,其中在接收的射頻信號(hào)的載波頻率與本地振蕩器信號(hào)的頻率之間有頻率偏移,-用于將接收的射頻信號(hào)與本地振蕩器信號(hào)進(jìn)行混頻的裝置,以便產(chǎn)生基帶信號(hào),-用于把基帶信號(hào)變換成數(shù)字樣本的裝置,-用于產(chǎn)生射頻信道估算數(shù)據(jù)的裝置,-用于根據(jù)該信道估算數(shù)據(jù)校正基帶信號(hào)的相位的裝置,其特征在于,該基站還包括-用于從接連的信道估算數(shù)據(jù)檢測(cè)相位的裝置,-用于根據(jù)所述檢測(cè)的相位產(chǎn)生復(fù)相量的裝置,以及-用于把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的裝置,以便減小基帶信號(hào)的頻率偏移。
在從屬權(quán)利要求中描述了本發(fā)明的最佳實(shí)施例。
當(dāng)結(jié)合附圖閱讀以下的特定的實(shí)施例的說(shuō)明時(shí),將最好地了解本發(fā)明,關(guān)于它的結(jié)構(gòu)和它的運(yùn)行方法,連同它的附加目的和優(yōu)點(diǎn),其中圖1顯示現(xiàn)有技術(shù)接收設(shè)備的方框圖,
圖2顯示移動(dòng)的接收機(jī)的多卜勒效應(yīng),圖3顯示按照本發(fā)明的第一實(shí)施例的接收方法的流程圖,圖4顯示按照本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施例的接收方法的流程圖,圖5顯示具有反饋頻率校正的、按照本發(fā)明的第一實(shí)施例的設(shè)備,圖6顯示具有反饋頻率校正的、按照本發(fā)明的第二實(shí)施例的設(shè)備,圖7a顯示其中使用前饋頻率校正的、按照本發(fā)明的第三實(shí)施例的設(shè)備,圖7b顯示說(shuō)明RAKE指的耦合的、按照本發(fā)明的第三實(shí)施例的設(shè)備,以及圖8顯示按照本發(fā)明的移動(dòng)臺(tái)和基站的實(shí)例。
圖3顯示按照本發(fā)明的第一實(shí)施例的接收方法的流程圖,其中用反饋信號(hào)執(zhí)行頻率偏移校正。接收的RF信號(hào)首先通過(guò)與本地振蕩器(LO)信號(hào)混頻,304,而被下變頻成基帶,然后被變換成構(gòu)成數(shù)字基帶信號(hào)的數(shù)字樣本,306。如果對(duì)于寬帶信號(hào)執(zhí)行頻率偏移校正,則在步驟350,將信號(hào)與復(fù)相量相乘。
信號(hào)被去擴(kuò)頻,形成窄帶信號(hào),310。去擴(kuò)頻是用長(zhǎng)碼接連地用長(zhǎng)碼與短碼被執(zhí)行的。如果對(duì)于窄帶信號(hào)執(zhí)行頻率偏移校正,則在步驟351,將在用長(zhǎng)碼進(jìn)行去擴(kuò)頻以后的信號(hào)與復(fù)相量相乘,以及在步驟352,被用長(zhǎng)碼和短碼進(jìn)行去擴(kuò)頻的信號(hào)與復(fù)相量相乘。
根據(jù)通過(guò)使用導(dǎo)引信號(hào)用長(zhǎng)碼進(jìn)行去擴(kuò)頻的信號(hào),形成信道估算,314。信道估算數(shù)據(jù)被使用來(lái)通過(guò)與信息信號(hào)進(jìn)行混頻而執(zhí)行信道校正,330,該信息信號(hào)是通過(guò)用長(zhǎng)碼和短碼進(jìn)行去擴(kuò)頻而得到的。然后,數(shù)據(jù)被變換成實(shí)數(shù)信號(hào),332,以及被用作為接收機(jī)的信息輸出信號(hào),333。
按照本發(fā)明,信道估算數(shù)據(jù)被使用于形成頻率偏移校正信號(hào)。信道估算校正數(shù)據(jù)的相位首先被檢測(cè),341。檢測(cè)的相位數(shù)據(jù)然后通過(guò)計(jì)算在兩個(gè)接連的相位之間的差值而被求導(dǎo)。求導(dǎo)的信號(hào)然后被低通濾波,345,以及濾波的信號(hào)再被積分,347,以便形成頻率偏移控制變量fe。根據(jù)控制變量形成復(fù)相量,349。然后,通過(guò)在去擴(kuò)頻之前,350,或在去擴(kuò)頻之后,351,將輸入信號(hào)的下一個(gè)樣本與復(fù)相量相乘,得到頻率偏移校正。
在圖3的方法中,相位的求導(dǎo)和低通濾波的步驟也可在相位檢測(cè)之前執(zhí)行,這將減小在相位檢測(cè)步驟中必要的反正切計(jì)算的次數(shù)。
圖4顯示按照本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施例的接收方法的流程圖,其中頻率偏移校正是用反饋信號(hào)執(zhí)行的。接收的RF信號(hào)首先通過(guò)與本地振蕩器(L0)信號(hào)混頻而被下變頻成基帶,404,然后被變換成構(gòu)成數(shù)字基帶信號(hào)的數(shù)字樣本,406。信號(hào)被去擴(kuò)頻相乘窄帶信號(hào),410。去擴(kuò)頻是用長(zhǎng)碼與短碼的復(fù)數(shù)共軛被接連地進(jìn)行的。
根據(jù)通過(guò)使用導(dǎo)引信號(hào)用長(zhǎng)碼進(jìn)行去擴(kuò)頻的信號(hào),形成第一信道估算,414。信道估算數(shù)據(jù)被使用來(lái)對(duì)通過(guò)用長(zhǎng)碼和短碼進(jìn)行去擴(kuò)頻而得到的信息信號(hào)進(jìn)行信道校正,通過(guò)乘法430。來(lái)自其它指的初始判決與信號(hào)相加,431,然后數(shù)據(jù)被變換成實(shí)數(shù)信號(hào),432,以及進(jìn)行判決,434。這個(gè)判決被使用來(lái)執(zhí)行第二信道估算。
按照本發(fā)明,第一信道估算數(shù)據(jù)被使用于形成頻率偏移校正信號(hào)。第一信道估算校正數(shù)據(jù)的相位首先被檢測(cè),441。檢測(cè)的相位數(shù)據(jù)然后通過(guò)計(jì)算在兩個(gè)接連的相位之間的差值而被微分。在這種情況下,微分的信號(hào)不被積分,因?yàn)樵诜答伃h(huán)路中不使用校正信號(hào)。得到的信號(hào)與來(lái)自其它RAKE指的頻率偏移控制變量fe相加,以便形成用于控制變量的平均值,以及被低通濾波,445。用于頻率偏移校正的復(fù)相量是根據(jù)平均控制變量被形成的,449。
對(duì)于用長(zhǎng)碼進(jìn)行去擴(kuò)頻的窄帶信號(hào),451,和對(duì)于用長(zhǎng)碼和短碼進(jìn)行去擴(kuò)頻的窄帶信號(hào),452,通過(guò)與復(fù)相量相乘,進(jìn)行頻率偏移校正。在相乘以后,信號(hào)被相加,453,以及進(jìn)一步被使用來(lái)用導(dǎo)引信號(hào)計(jì)算第二信道估算。第二信道估算數(shù)據(jù)現(xiàn)在包括頻率偏移校正復(fù)相量,對(duì)于去擴(kuò)頻信息信號(hào),通過(guò)與第二信道估算數(shù)據(jù)執(zhí)行相位和頻率校正,460。得到的信號(hào)還用來(lái)自其它指的最后判決被判決,461,以及信號(hào)被變換成實(shí)數(shù)信號(hào),462,用于相乘接收機(jī)的輸出信號(hào),463。
在圖4的方法中,求導(dǎo)的步驟也可在相位檢測(cè)之前執(zhí)行,這將減小在相位檢測(cè)步驟中必要的反正切計(jì)算的次數(shù)。
圖5顯示按照本發(fā)明的第一實(shí)施例的設(shè)備,其中頻率偏移的反饋校正是對(duì)于寬帶信號(hào)執(zhí)行的。圖5上沒(méi)有顯示射頻部分和基帶信號(hào)被變換成數(shù)字信號(hào),因?yàn)樗鼈冾?lèi)似于圖1顯示的現(xiàn)有技術(shù)的設(shè)備。數(shù)字的、基帶樣本首先被加到乘法器550,用于與復(fù)相量混頻,以便補(bǔ)償尋呼的頻率偏移,以及還被加到第二乘法器510。第二乘法器通過(guò)與長(zhǎng)碼的復(fù)數(shù)共軛相乘(符號(hào)*代表復(fù)數(shù)共軛)而去除長(zhǎng)碼。信號(hào)然后被加到兩個(gè)信道分支。在第一信號(hào)分支中,信號(hào)被相加,512,還被加到信道估算器,它形成信道校正估算信號(hào)。在第二信號(hào)分支中,信號(hào)與信道的適當(dāng)?shù)亩檀a相乘,520,以及被相加,522??偤推?22的輸出與信道估算的復(fù)數(shù)共軛相乘,530,以及復(fù)數(shù)信號(hào)在變換器532中被變換成實(shí)數(shù)信號(hào)。上述的信號(hào)處理塊510-532和它們的耦合因此類(lèi)似于圖1的現(xiàn)有技術(shù)的設(shè)備。
信道估算器的輸出也被加到相位檢測(cè)器541,它檢測(cè)信道估算器514的輸出校正信號(hào)的相位。檢測(cè)的相位信號(hào)然后被加到電路542,543,其中形成兩個(gè)接連的相位樣本的微分,即導(dǎo)數(shù)。導(dǎo)出的信號(hào)然后被加到低通濾波器545,以及濾波的信號(hào)還被加到積分器547。復(fù)相量產(chǎn)生器549產(chǎn)生復(fù)相量,它的相位速度正比于濾波的和積分的相位導(dǎo)數(shù)。然后,通過(guò)在去擴(kuò)頻前在乘法器中將寬帶信號(hào)與復(fù)相量相乘,而得出頻率補(bǔ)償。
圖6顯示按照本發(fā)明的第二實(shí)施例的設(shè)備,其中頻率偏移的反饋校正是對(duì)于窄帶信號(hào)執(zhí)行的。相應(yīng)于圖5的設(shè)備,它包括用于將基帶信號(hào)與適當(dāng)?shù)拈L(zhǎng)碼,610,和適當(dāng)?shù)亩檀a,620,進(jìn)行相乘的塊,在兩個(gè)信號(hào)分支中的相加塊612與622,信道估算器614,用于將來(lái)自兩個(gè)分支的信號(hào)相乘的乘法器630,以及用于從乘法器630的輸出相乘實(shí)數(shù)信號(hào)的變換器632。
圖6的設(shè)備也包括反饋分支,具有相位檢測(cè)器641,微分器642,643,低通濾波器645,積分器647和復(fù)相量產(chǎn)生器649,形成用于頻率偏移補(bǔ)償?shù)膹?fù)相量。
在圖6的設(shè)備中,用復(fù)相量的補(bǔ)償,然而,在去擴(kuò)頻后被應(yīng)用于窄帶信號(hào)。所以,該設(shè)備包括兩個(gè)用于頻率偏移補(bǔ)償?shù)某朔ㄆ鞒朔ㄆ?51,用于補(bǔ)償?shù)谝环种У娜U(kuò)頻信號(hào),以及乘法器652,用于補(bǔ)償?shù)诙种У娜U(kuò)頻信號(hào)。乘法器被連接到加法器612和622的輸出端,來(lái)自復(fù)相量的相同的復(fù)相量信號(hào)被加到乘法器651和652。
在圖5和6的設(shè)備中,微分和低通濾波也可在相位計(jì)算之前執(zhí)行。這將減小在相位塊中必要的反正切計(jì)算的次數(shù)。
應(yīng)當(dāng)指出,圖5和6上只顯示一個(gè)RAKE指,但在RAKE接收機(jī)中,通常有幾個(gè)RAKE指。
圖7a顯示具有頻率偏移的前饋校正的、按照本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施例的RAKE接收機(jī)設(shè)備。相應(yīng)于以前的設(shè)備,圖7a包括用于將基帶信號(hào)與適當(dāng)?shù)拈L(zhǎng)碼710,和適當(dāng)?shù)亩檀a720,進(jìn)行相乘的塊,在兩個(gè)信號(hào)分支中的相加塊712與722。第一信道估算器714形成初始信道估算數(shù)據(jù),以及乘法器730將來(lái)自兩個(gè)分支的信號(hào)相乘,以便形成相位校正的信息信號(hào),構(gòu)成初始判決。
圖7a的設(shè)備包括前饋分支,具有相位檢測(cè)器741,微分器742,743,和復(fù)相量產(chǎn)生器749,用于形成復(fù)相量,,進(jìn)行頻率偏移補(bǔ)償。因?yàn)檫@個(gè)信號(hào)線路是前饋分支的一部分,所以在這個(gè)信號(hào)線路中不需要積分器。
來(lái)自730的這個(gè)初始判決以最大比值組合(MRC)與來(lái)自RAKE接收機(jī)的其它的指的初始判決相組合,731,以及變換器732形成實(shí)數(shù)信號(hào),根據(jù)此信號(hào)作出硬判決,734。數(shù)據(jù)信號(hào)與硬判決相乘,752,如果硬判決是正確的,則它去除信號(hào)中的數(shù)據(jù)調(diào)制。這個(gè)信號(hào)也與復(fù)相量相乘,752,它去除信號(hào)中的頻率誤差,然后結(jié)果的信號(hào)只包含信道信息和噪聲。
通過(guò)使用已知的導(dǎo)引比特,去除控制信道中的數(shù)據(jù)解調(diào),756。然后,通過(guò)乘以復(fù)相量,校正頻率誤差,751,以及結(jié)果的信號(hào)只包含信道信息和噪聲。從數(shù)據(jù)和控制信道得出的信號(hào)然后被相加,753,以便改進(jìn)信號(hào)噪聲比。信號(hào)還被第二信道估算器濾波,754,中衰減噪聲功率。來(lái)自722的數(shù)據(jù)信號(hào)通過(guò)乘以復(fù)相量被頻率校正,755,以及與從第二信道估算器接收的信道估算的復(fù)數(shù)共軛相乘,760。
校正的信號(hào)與來(lái)自RAKE接收機(jī)的其它指的最后判決相組合,信號(hào)還被加到變換器762,,用于形成實(shí)數(shù)輸出信號(hào)。
圖7a只顯示RAKE接收機(jī)的一個(gè)指;接收機(jī)還包括用于其它RAKE指的相同的接收機(jī)電路。圖7b顯示說(shuō)明L RAKE指,780-784,的RAKE接收機(jī)。RAKE接收機(jī)接收來(lái)自RF塊705的同一個(gè)信號(hào),RF塊從天線702接收擴(kuò)頻信號(hào)。延時(shí)估算塊707估算L個(gè)最重大的多徑分量,給出每個(gè)信號(hào)分量的時(shí)延信息,給相應(yīng)的RAKE指。來(lái)自RAKE指的處理的多徑分量然后在塊761中按照最大比組合(MRC)被組合,以及再被變換成實(shí)數(shù)信號(hào),762。
圖8顯示按照本發(fā)明的CDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)的移動(dòng)臺(tái)(MS)800和基站(BS)900的實(shí)例。移動(dòng)通信系統(tǒng)的基站通常被連接到基站控制器(BSC)或無(wú)線網(wǎng)控制器(RNC),它們又被連接到包含移動(dòng)業(yè)務(wù)交換中心(MSC)和其它網(wǎng)絡(luò)單元的核心網(wǎng)絡(luò)。移動(dòng)通信系統(tǒng)通常也接入到其它移動(dòng)通信系統(tǒng)和公共交換電話網(wǎng)(PSTN)。這些連接和單元在圖8上未示出。
在圖8中,移動(dòng)臺(tái)的接收機(jī)配備有反饋環(huán)路,用來(lái)對(duì)窄帶信號(hào)進(jìn)行頻率偏移校正。基站的接收機(jī)配備有RAKE接收機(jī),它具有前饋頻率偏移校正。在圖8上,基站和移動(dòng)臺(tái)配備有按照本發(fā)明的接收機(jī)。當(dāng)然,也可能是基站配備有按照本發(fā)明的接收機(jī),而某些或全部移動(dòng)臺(tái)配備有其它的用于調(diào)節(jié)振蕩器頻率的裝置,諸如AFC(自動(dòng)頻率控制)。在AFC功能中,移動(dòng)臺(tái)根據(jù)接收的頻率調(diào)節(jié)它的發(fā)射頻率。
移動(dòng)臺(tái)800包括天線802,用于接收來(lái)自基站的RF信號(hào)和用于發(fā)射RF信號(hào)到一個(gè)或幾個(gè)基站。接收的RF信號(hào)在RF接收機(jī)804中被下變頻成基帶,以及基帶信號(hào)再被變換成數(shù)字樣本,806。接收機(jī)的數(shù)字處理部分基本上與圖6所示的接收機(jī)設(shè)備具有相同的部件。寬帶信號(hào)在去擴(kuò)頻和相加塊中,810-822,被去擴(kuò)頻成窄帶信號(hào),以及在乘法器中851,852,通過(guò)乘以復(fù)相量信號(hào),執(zhí)行頻率偏移校正。頻率校正的信號(hào)的第一分支被加到信道估算器814,以及第二分支被加到乘法器830,用于乘以信道估算器輸出。信號(hào)再被變換成實(shí)數(shù)信號(hào),用于進(jìn)一步處理或存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)接收器1中,835。
反饋環(huán)路包括相位檢測(cè)器841,用于檢測(cè)自動(dòng)估算器4的輸出的相位,微分器和低通濾波器,842,843,積分器847和復(fù)相量產(chǎn)生器849。
移動(dòng)臺(tái)的發(fā)射機(jī)包括數(shù)據(jù)源870,它可包括用于發(fā)送的存儲(chǔ)的數(shù)據(jù),語(yǔ)音數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)幀被組合,872,以及數(shù)據(jù)被擴(kuò)頻,876。寬帶信號(hào)在調(diào)制器876中被上變頻到載波頻率,以及在RF發(fā)射機(jī)中被放大,以便通過(guò)天線802發(fā)射到基站。移動(dòng)臺(tái)的發(fā)射機(jī)基本上相應(yīng)于現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)射機(jī),但本發(fā)明的接收機(jī)部件的頻率偏移程序可被使用來(lái)得到對(duì)于傳輸?shù)恼_的頻率。
移動(dòng)臺(tái)800還包括控制處理器890,用于以上述的方式控制接收機(jī)和發(fā)射機(jī)的部件。控制處理器也可接入到存儲(chǔ)器,在其中存儲(chǔ)有控制程序,參量和要被處理的數(shù)據(jù)。
基站900包括天線902,用于接收來(lái)自移動(dòng)臺(tái)的RF信號(hào)和用于發(fā)射RF信號(hào)到移動(dòng)臺(tái)。接收的RF信號(hào)在RF接收機(jī)904中被下變頻成基帶,以及基帶信號(hào)再被變換成數(shù)字樣本,906。這些塊是通常用于接收在確定的頻帶上的信號(hào)的塊。
接收機(jī)的數(shù)字基帶處理部分包括幾個(gè)RAKE指980-984。它們基本上具有與圖7所示的接收機(jī)設(shè)備相同的部件。寬帶信號(hào)在去擴(kuò)頻和相加塊中,910-922,被去擴(kuò)頻成窄帶信號(hào)。第一信道估算器914形成初始信道估算數(shù)據(jù),以及乘法器930將來(lái)自兩個(gè)支路的信號(hào)相乘,以及通過(guò)使用也來(lái)自其它的RAKE接收機(jī)982,984的初始判決,形成硬判決,931-934。
該設(shè)備包括前饋分支,它具有相位檢測(cè)器941和微分器942,943,用于形成頻率偏移估算。來(lái)自所有的RAKE指的頻率估算的平均被形成和被低通濾波,944,945,以及濾波的平均信號(hào)fe被加到復(fù)相量產(chǎn)生器949,它形成用于頻率偏移校正的復(fù)相量。
復(fù)相量在乘法器951,952,955中被使用來(lái)形成頻率偏移校正,這些乘法器接收來(lái)自加法器912,922的去擴(kuò)頻信號(hào),以及硬判決,如圖7詳細(xì)顯示的。來(lái)自乘法器951,952的校正的信號(hào)被相加,以及根據(jù)在第二信道估算器954中的和信號(hào)執(zhí)行新的信道估算。
第二信道估算器954被使用來(lái)校正從加法器922接收的、和在乘法器955中被頻率校正的、去擴(kuò)頻的數(shù)據(jù)信號(hào)。在乘法器960中執(zhí)行信道校正,以及校正的信號(hào)與來(lái)自其它RAKE指的最后判決進(jìn)行平均,以及被變換成實(shí)數(shù)輸出信號(hào)961,962。實(shí)數(shù)信號(hào)然后被進(jìn)一步處理或存儲(chǔ)在第二數(shù)據(jù)接收器中,935。
該基站的發(fā)射機(jī)包括數(shù)據(jù)源970,它可包括用于發(fā)送的存儲(chǔ)的數(shù)據(jù),語(yǔ)音數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)幀被組合,972,突發(fā)數(shù)據(jù)被擴(kuò)頻,976。寬帶信號(hào)在調(diào)制器976中被上變頻到載波頻率,以及在RF發(fā)射機(jī)978中被放大,以便通過(guò)天線902發(fā)射到移動(dòng)臺(tái)。RF發(fā)射機(jī)對(duì)于所有的RF信道可以是共同的?;镜陌l(fā)射機(jī)基本上相應(yīng)于現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)射機(jī),但本發(fā)明的接收機(jī)部件的信道估算可被使用來(lái)確定對(duì)于RF發(fā)射所需要的發(fā)射功率。
基站900也包括控制處理器990,用于以上述的方式控制接收機(jī)和發(fā)射機(jī)的部件??刂铺幚砥饕部山尤氲酱鎯?chǔ)器,在其中存儲(chǔ)有控制程序,參量和要被處理的數(shù)據(jù)。
通常,在諸如移動(dòng)臺(tái)和6基站的在電信設(shè)備中的信息處理,是在以微處理器形式的處理能力的設(shè)備中和在以存儲(chǔ)器電路形式的存儲(chǔ)器中進(jìn)行的。這樣的設(shè)備是從移動(dòng)臺(tái)和固定的網(wǎng)絡(luò)單元的技術(shù)中獲知的。為了把已知的電信設(shè)備變換成按照本發(fā)明的電信設(shè)備,必須把命令微處理器執(zhí)行上述的操作的、機(jī)器可讀出的指令組存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器裝置中。組合和存儲(chǔ)這樣的指令到存儲(chǔ)器,涉及已知的技術(shù),當(dāng)它與本專(zhuān)利申請(qǐng)的教導(dǎo)相組合時(shí),是在本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力范圍內(nèi)。
不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是本發(fā)明的上述的示例性實(shí)施例對(duì)于附屬權(quán)利要求的可應(yīng)用性的范圍的限制。特別是,作為基本發(fā)明的進(jìn)一步發(fā)展被揭示的某些附加特性并不是互相排斥的,而是可以以多種方式被組合。
例如,雖然所描述的實(shí)施例涉及CDMA/WCDMA接收機(jī),但本發(fā)明也可應(yīng)用于其它類(lèi)型的接收機(jī),諸如TDMA接收機(jī)。
權(quán)利要求
1.一種在處理接收的射頻信號(hào)時(shí)用于補(bǔ)償頻率偏移的方法,其中該接收和處理包括以下步驟-從射頻信道接收具有載波頻率的射頻信號(hào)(304,404),-產(chǎn)生本地振蕩器信號(hào)(304,404),其中在接收的射頻信號(hào)的載波頻率與本地振蕩器信號(hào)的頻率之間有頻率偏移,-將接收的射頻信號(hào)與本地振蕩器信號(hào)進(jìn)行混頻,產(chǎn)生基帶信號(hào)(304,404),-把基帶信號(hào)變換成數(shù)字樣本(306,406),-產(chǎn)生射頻信道估算數(shù)據(jù)(314,414),-根據(jù)該信道估算數(shù)據(jù)校正基帶信號(hào)的相位(330,430),其特征在于,該方法還包括以下步驟-從接連的信道估算數(shù)據(jù)檢測(cè)相位(341,441),-根據(jù)所述檢測(cè)的相位產(chǎn)生復(fù)相量(349,449),以及-把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘,以便減小基帶信號(hào)的頻率偏移(350,351,352,449,451,460)。
2.按照權(quán)利要求1的方法,其特征在于,接收的信號(hào)是擴(kuò)頻信號(hào),該方法還包括去擴(kuò)頻接收的寬帶信號(hào)形成窄帶信號(hào)(310)的步驟。
3.按照權(quán)利要求2的方法,其特征在于,把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的步驟是在去擴(kuò)頻前對(duì)于寬帶信號(hào)執(zhí)行的(350)。
4.按照權(quán)利要求2的方法,其特征在于,接收的信號(hào)是擴(kuò)頻信號(hào),把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的步驟是在去擴(kuò)頻后對(duì)于窄帶信號(hào)執(zhí)行的(351,352)。
5.按照權(quán)利要求1的方法,其特征在于,射頻信道估算數(shù)據(jù)是根據(jù)為了頻率偏移校正已與所述復(fù)相量相乘的基帶信號(hào)而進(jìn)行的。
6.按照權(quán)利要求5的方法,其特征在于,在相位檢測(cè)步驟前,該方法包括根據(jù)接連的信道估算數(shù)據(jù)形成微分信號(hào)的步驟和低通濾波該微分?jǐn)?shù)據(jù)的步驟。
7.按照權(quán)利要求5的方法,其特征在于,在相位檢測(cè)步驟后,該方法包括根據(jù)接連的檢測(cè)的相位值形成相位微分信號(hào)的步驟(343)和低通濾波該微分?jǐn)?shù)據(jù)的步驟(345)。
8.按照權(quán)利要求5的方法,其特征在于,在根據(jù)所述檢測(cè)相位產(chǎn)生復(fù)相量的步驟前,該方法還包括積分的步驟(347)。
9.按照權(quán)利要求1,2或4的方法,其特征在于,該方法還包括以下步驟-產(chǎn)生第一信道估算數(shù)據(jù)(414),-檢測(cè)來(lái)自接連的第一信道估算數(shù)據(jù)的相位(441),-根據(jù)所述檢測(cè)的來(lái)自接連的第一信道估算數(shù)據(jù)的相位產(chǎn)生復(fù)相量(449),-把基帶信號(hào)與復(fù)相量相乘,以便校正頻率偏移(451,452),-根據(jù)該頻率校正信號(hào)產(chǎn)生第二信道估算數(shù)據(jù)(454),以及-把未校正的基帶信號(hào)與第二信道估算數(shù)據(jù)相乘,以便形成校正的輸出信號(hào)(460)。
10.按照權(quán)利要求9的方法,其特征在于,在相位檢測(cè)步驟后,該方法包括根據(jù)接連的檢測(cè)相位值形成相位微分信號(hào)的步驟(343)。
11.按照權(quán)利要求9的方法,其特征在于,在相位檢測(cè)步驟前,該方法包括根據(jù)接連的信道估算數(shù)據(jù)形成相位微分信號(hào)的步驟。
12.按照權(quán)利要求9的方法,其特征在于,對(duì)于接收信號(hào)的兩個(gè)多徑分量進(jìn)行基帶信號(hào)處理,且減小頻率偏移的處理過(guò)程是基于平均來(lái)自不同的多徑分量處理的至少一個(gè)信號(hào)的。
13.按照權(quán)利要求12的方法,其特征在于,該復(fù)相量是根據(jù)來(lái)自至少兩個(gè)多徑分量的頻率偏移估算值產(chǎn)生的。
14.一個(gè)用于接收射頻信號(hào)和補(bǔ)償在處理接收的射頻信號(hào)時(shí)的頻率偏移的設(shè)備,其中該設(shè)備包括-用于從射頻信道接收具有載波頻率的射頻信號(hào)的裝置(102,104),-用于產(chǎn)生本地振蕩器信號(hào)的裝置,其中在接收的射頻信號(hào)的載波頻率與本地振蕩器信號(hào)的頻率之間有頻率偏移(104),-用于將接收的射頻信號(hào)與本地振蕩器信號(hào)進(jìn)行混頻的裝置,以便產(chǎn)生基帶信號(hào)(104),-用于把基帶信號(hào)變換成數(shù)字樣本的裝置(106),-用于產(chǎn)生射頻信道估算數(shù)據(jù)的裝置(514,614,714),-用于根據(jù)該信道估算數(shù)據(jù)校正基帶信號(hào)相位的裝置(330),其特征在于,該設(shè)備還包括-用于從接連的信道估算數(shù)據(jù)檢測(cè)相位的裝置(541,641,741),-用于根據(jù)所述檢測(cè)的相位產(chǎn)生復(fù)相量的裝置(549,649,749),以及-用于把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的裝置,以便減小基帶信號(hào)的頻率偏移(550,651,652,751,752,755,760)。
15.按照權(quán)利要求14的設(shè)備,其特征在于,接收的信號(hào)是擴(kuò)頻信號(hào),該設(shè)備還包括用于去擴(kuò)頻接收的寬帶信號(hào)形成窄帶信號(hào)(310)的裝置(510,512,520,522,610,612,620,622,710,712,720,722)。
16.按照權(quán)利要求15的設(shè)備,其特征在于,設(shè)備包括用于把寬帶基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的裝置(550),其輸出端被耦合到所述去擴(kuò)頻裝置的輸入端。
17.按照權(quán)利要求15的設(shè)備,其特征在于,該設(shè)備包括用于把窄帶基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的裝置(651,651),其輸入端被耦合到去擴(kuò)頻裝置的輸出端。
18.按照權(quán)利要求14的設(shè)備,其特征在于,用于形成射頻信道估算數(shù)據(jù)的裝置的輸入端被耦合到所述用于把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘、以便減小基帶信號(hào)的頻率偏移的裝置的輸出端。
19.按照權(quán)利要求14的設(shè)備,其特征在于,它包括微分器,被耦合到所述信道估算器的輸出端,以及低通濾波器,具有被藕合到所述微分器的輸出端的輸入端和被耦合到所述用于相位檢測(cè)裝置的輸入端的輸出端。
20.按照權(quán)利要求14的設(shè)備,其特征在于,它包括微分器(542,543,642,643),被耦合到所述用于相位檢測(cè)的裝置的輸出端,以及低通濾波器(545,645),具有被耦合到所述微分器的輸出端的輸入端和被耦合到所述用于形成復(fù)相量的裝置的輸入端的輸出端。
21.按照權(quán)利要求14的設(shè)備,其特征在于,包括積分器(547,647),用于積分相位檢測(cè)數(shù)據(jù),形成誤差頻率值,加到用于形成復(fù)相量的裝置的輸入端。
22.按照權(quán)利要求14或15的設(shè)備,其特征在于,該設(shè)備還包括-用于產(chǎn)生第一信道估算數(shù)據(jù)的裝置(714),-用于檢測(cè)來(lái)自接連的第一信道估算數(shù)據(jù)的相位的裝置(741),-用于根據(jù)所述檢測(cè)的來(lái)自接連的第一信道估算數(shù)據(jù)的相位產(chǎn)生復(fù)相量的裝置(749),-用于把基帶信號(hào)與該復(fù)相量相乘,以便校正頻率偏移的裝置(751,752),-用于根據(jù)頻率校正的信號(hào)產(chǎn)生第二信道估算數(shù)據(jù)的裝置(754),以及-用于把未校正的基帶信號(hào)與第二信道估算數(shù)據(jù)相乘,以便形成校正的輸出信號(hào)的裝置(760)。
23.按照權(quán)利要求14-22的任一項(xiàng)的設(shè)備,其特征在于,它包括微分器(542,543,642,643,742,743),用于根據(jù)接連的相位檢測(cè)值形成相位微分信號(hào)。
24.按照權(quán)利要求14-22的任一項(xiàng)的設(shè)備,其特征在于,它包括微分器,它的輸入端被耦合到所述信道估算器的輸出端,用于在相位檢測(cè)前,根據(jù)信道估算數(shù)據(jù)形成微分信號(hào)。
25.按照權(quán)利要求15的設(shè)備,其特征在于,它包括至少兩個(gè)RAKE指,以及用于平均來(lái)自至少兩個(gè)RAKE指的至少一個(gè)相應(yīng)信號(hào)的裝置(744,731,761),以便減小頻率偏移。
26.按照權(quán)利要求15的設(shè)備,其特征在于,它包括用于根據(jù)來(lái)自至少兩個(gè)RAKE指的頻率偏移估算值( )產(chǎn)生復(fù)相量的裝置(744,749)。
27.包括用于接收射頻信號(hào)和補(bǔ)償在處理接收的射頻信號(hào)時(shí)的頻率偏移的設(shè)備的移動(dòng)臺(tái),其中該設(shè)備包括-用于從射頻信道接收具有載波頻率的射頻信號(hào)的裝置(804),-用于產(chǎn)生本地振蕩器信號(hào)的裝置,其中在接收的射頻信號(hào)的載波頻率與本地振蕩器信號(hào)的頻率之間有頻率偏移(804),-用于將接收的射頻信號(hào)與本地振蕩器信號(hào)進(jìn)行混頻的裝置,以便產(chǎn)生基帶信號(hào)(804),-用于把基帶信號(hào)變換成數(shù)字樣本的裝置(806),-用于產(chǎn)生射頻信道估算數(shù)據(jù)的裝置(814),-用于根據(jù)該信道估算數(shù)據(jù)校正基帶信號(hào)的相位的裝置(830),其特征在于,該設(shè)備還包括-用于從接連的信道估算數(shù)據(jù)檢測(cè)相位的裝置(841),-用于根據(jù)所述檢測(cè)的相位產(chǎn)生復(fù)相量的裝置(849),以及-用于把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的裝置,以便減小基帶信號(hào)的頻率偏移(851,852)。
28.包括用于接收射頻信號(hào)和補(bǔ)償在處理接收的射頻信號(hào)時(shí)的頻率偏移的設(shè)備的基站,其中該設(shè)備包括-用于從射頻信道接收具有載波頻率的射頻信號(hào)的裝置(902,904),-用于產(chǎn)生本地振蕩器信號(hào)的裝置,其中在接收的射頻信號(hào)的載波頻率與本地振蕩器信號(hào)的頻率之間有頻率偏移(904),-用于將接收的射頻信號(hào)與本地振蕩器信號(hào)進(jìn)行混頻的裝置,以便產(chǎn)生基帶信號(hào)(904),-用于把基帶信號(hào)變換成數(shù)字樣本的裝置(906),-用于產(chǎn)生射頻信道估算數(shù)據(jù)的裝置(914),-用于根據(jù)該信道估算數(shù)據(jù)校正基帶信號(hào)的相位的裝置(930),其特征在于,該設(shè)備還包括-用于從接連的信道估算數(shù)據(jù)檢測(cè)相位的裝置(941),-用于根據(jù)所述檢測(cè)的相位產(chǎn)生復(fù)相量的裝置(949),以及-用于把基帶信號(hào)與所述復(fù)相量相乘的裝置,以便減小基帶信號(hào)的頻率偏移(951,952,960)。
全文摘要
本發(fā)明總的涉及減小射頻接收機(jī)中的頻率偏移的技術(shù)。具體地,涉及其中將信道估算器(514)用來(lái)校正基帶信號(hào)的接收機(jī)。通過(guò)監(jiān)視信道估算輸出的相位(541)和根據(jù)接連的相位值產(chǎn)生復(fù)相量來(lái)實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的方法。然后接收的基帶信號(hào)與產(chǎn)生的復(fù)相量相乘(550),以便補(bǔ)償頻率偏移。頻率補(bǔ)償可以在所述信道估算以前或估算以后進(jìn)行,從而產(chǎn)生反饋補(bǔ)償或前饋補(bǔ)償??赏ㄟ^(guò)在去擴(kuò)頻之前或在去擴(kuò)頻之后補(bǔ)償基帶信號(hào)實(shí)施反饋補(bǔ)償。
文檔編號(hào)H04B1/707GK1327318SQ0111978
公開(kāi)日2001年12月19日 申請(qǐng)日期2001年5月30日 優(yōu)先權(quán)日2000年5月30日
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