CN1351781A - 多普勒扩展估计*** - Google Patents

多普勒扩展估计*** Download PDF

Info

Publication number
CN1351781A
CN1351781A CN00807656A CN00807656A CN1351781A CN 1351781 A CN1351781 A CN 1351781A CN 00807656 A CN00807656 A CN 00807656A CN 00807656 A CN00807656 A CN 00807656A CN 1351781 A CN1351781 A CN 1351781A
Authority
CN
China
Prior art keywords
doppler
estimator
spread
spread estimator
digital sampling
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN00807656A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1169310C (zh
Inventor
L·克拉斯尼
S·陈纳克舒
R·D·科伊尔皮莱
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ericsson Inc
Original Assignee
Ericsson Inc
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 Ericsson Inc filed Critical Ericsson Inc
Publication of CN1351781A publication Critical patent/CN1351781A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1169310C publication Critical patent/CN1169310C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/01Reducing phase shift
    • 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
    • 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
    • H04B1/709Correlator structure
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)

Abstract

一种接收设备多普勒扩展估计器包括接收机,用于通过因衰落而随时间变化的传输信道来接收信号,并将信号转换成数字抽样用于处理。可操作地与接收机相关联的稳定器稳定数字抽样。估计器可操作地与稳定器相关联,用于估计被稳定数字抽样的频谱密度。相关器可操作地连接到估计器,用于将频谱密度估计与同多个多普勒扩展值的假定对应的函数相关,以便选择多普勒扩展值的一个作为实际多普勒扩展的估计。

Description

多普勒扩展估计***
发明领域
本发明涉及无线通信***,更具体地说,涉及无线通信***中多普勒扩展估计的方法和设备。
发明背景
在无线移动通信***中,传输信道会随时间而变化。这是由发射机和/或接收机的移动性所致。传输信道中的变化的特征在于多普勒频谱。多普勒频谱是信道时间脉冲响应的自相关函数的傅里叶变换。在“微波移动通信”(W.C.Jakes,Jr.,ed.,New York:Wiley,1974,IEEEPress,1994)和“无线通信”(Theodore S.Rappaport,Prentice Hall PTR,1996)中,多普勒频谱的宽度被称作多普勒扩展。多普勒扩展通常被用作信道变化率或衰落率的量度。
经常需要对多普勒扩展进行估计。例如,为了自适应地优化接收机中的相干检测器,自适应算法的参数被处理为估计多普勒扩展的函数。而且在蜂窝式移动电话***中,如果对多普勒扩展的估计可用,便可以增强越区切换处理。这就避免了快速移动用户对微小区的越区切换。
美国专利No.4723303和5016017讨论了多普勒扩展估计的使用。这两个专利说明了从接收信号本身来估计多普勒扩展。但是,对于不稳定接收信号,这些方法无法获得良好的估计。“衰落移动无线电信道的自适应均衡”(Lars Lindbom,Tchn.Lic.Thesis No.UPTEC92124R,November 1992,Department of Technology,UppsalaUniversity,Uppsala,Sweden)一文公开了一种从信道估计序列来估计多普勒扩展的方法。这种方法利用信道估计的差别(differential),所述差别包括两个时间点间差值。但是,差别本身通常就有干扰并且需要求平均。结果,所述平均产生多普勒扩展的偏离估计。
另外一种建议通过最终多普勒扩展估计所控制的自适应滤波器来改善多普勒估计。但是,这增加了接收机的复杂度,同时估计还是有偏离。
本发明以简单新颖的方式来解决上述一个或多个问题。
发明概述
按照本发明,提供一种接收机多普勒扩展估计器,它利用对非稳定接收信号的稳定化。
概括来说,按照本发明的一个方面,公开了一种多普勒扩展估计器,它包括接收装置,所述接收装置用于通过因衰落而随时间变化的传输信道来接收信号,并将这些信号转换成数字抽样用于处理。第一处理装置可操作地与接收装置相关联,用于稳定数字抽样。第二处理装置可操作地与第一处理装置相关联,用于估计被稳定数字抽样的频谱密度。第三处理装置可操作地连接到第二处理装置,用于将频谱密度估计与同多个多普勒扩展值的假定对应的函数相关联,以便选择一个多普勒扩展值作为实际多普勒扩展的估计。
本发明的一个特征是接收装置适合于接收码分多址(CDMA)信号。
本发明的另一个特征是直接从CDMA信号获取信道系数。
本发明的另一个特征是接收装置适合于接收包含有已知CDMA扩频码扩频的导频符号的信号。
本发明的另一个特征是接收信号表示发送符号的序列,并且第一处理装置包括混频器,用于将数字抽样与发送符号的复共轭进行混合。发送符号的复共轭是从信道估计器得到的。
本发明的另一个特征是第一处理装置包括低通滤波器。
本发明的另一个特征是第二处理装置产生表示频谱成份的矢量数据。
本发明的另一个特征是第三处理装置包括多信道相关器。相关器计算估计频谱密度和与多个多普勒扩展值的假定对应的加权函数之间的相关性。第三处理装置包括选择器,用于选择产生最高相关值的假定。
按照本发明的另一个方面,公开了一种接收设备多普勒扩展估计器,它包括接收机,该接收机用于通过因衰落而随时间变化的传输信道来接收信号并将这些信号转换成数字抽样用于处理。可操作地与接收机相关联的稳定器用于稳定数字抽样。估计器可操作地与稳定器相关联,用于估计被稳定数字抽样的频谱密度。相关器可操作地连接到估计器,用于将频谱密度估计与同多个多普勒扩展值的假定对应的函数相关联,以便选择一个多普勒扩展值作为实际多普勒扩展的估计。
按照本发明的另一个方面,公开了一种用于估计接收信号的多普勒扩展的方法,它包括以下步骤:通过因衰落而随时间变化的传输信道来接收信号,并将这些信号转换成数字抽样用于处理;稳定数字抽样;估计被稳定数字抽样的频谱密度;以及将频谱密度估计与同多个多普勒扩展值的假定对应的函数相关联,以便选择一个多普勒扩展值作为实际多普勒扩展的估计。
更具体地说,本发明涉及无线通信***中多普勒扩展估计的方法和设备。多普勒扩展信息可用来优化通信***的性能。应用包括基站和移动台接收机,其中相干检测器是最佳检测器类型。
通过以下说明及附图,本发明的其它特点和优点将会明显。
附图概述
图1-3是按照本发明的、包含多普勒扩展估计器的接收设备的方框图。
图4是按照本发明的多普勒扩展估计器的方框图。
发明详细说明
参照图1,图中示出按照本发明的接收设备10。接收设备10适合供已知导频符号使用。接收设备10包括用于接收14所示无线电信号的天线12。天线12连接到无线电接收机和变频器16。无线电接收机和变频器16对放大信号进行滤波并将其转换成适合形式用于处理,诸如复数抽样值。这些信号具有用于处理的数字抽样的性质。无线电接收机和变频器16与信道估计器18相连接。信道估计器18与多普勒扩展估计器20相连接,并从已知符号单元24接收已知符号。这些已知符号包括导频或参考符号,其中导频或参考符号也包含在用于确定信道估计的接收信号中。已知符号储存在存储器中或在码生成器中本地产生。信道估计器18将接收数字抽样与已知符号相关联,以便将信道估计提供给多普勒扩展估计器20。多普勒扩展估计器20对送往信号处理单元22的多普勒扩展进行估计。信号处理单元22处理抽样信号以提取信息。信号处理单元22还连接到信道估计器18,以便在多普勒估计后可以改善信道估计。
参照图2,图中示出接收设备10′的方框图。接收设备10′通常与图1的接收设备10相似。为了简便起见,相同的部件采用同样的数字表示,而修改了的部件则用加撇号的数字来表示。具体地说,接收设备10′的不同之处在于用符号估计器24′来代替单元24的已知符号。这种接收设备用于符号是未知的应用中。信道估计器18试图对符号进行估计,这些符号随后被储存在符号估计器24′中。估计的符号随后由信道估计器18用于确定信道估计,如上所述。
在美国称为IS-95的码分多址(CDMA)蜂窝式***中,发射机发送称作导频码的已知符号流。在同一信道上,在与使用不同扩频码承载符号的其它信息相同时间发送导频码。图3说明一种用于这样的CDMA***的接收设备10″。对于CDMA***,可以直接对信道进行估计以用于多普勒扩展。在这种情况下,图1的已知符号单元24被省略。信道估计器18将包含加性叠加的导频码和其它码的接收信号与已知导频码相关联,并对结果复相关进行低通滤波,以便得到信道估计。接收信号还与要解码的其它信息承载码相关联。与信息承载码相关联的结果与相同时延的导频码相关的共轭相乘,并且结果被相加,以便相干地结合多径信号。
在宽带CDMA(WBCDMA)***中,调制符号间隔很短。这样使多传播路径可以以很细的时间分辨率来分解。
在移动通信***中,平瑞利信道(flat Rayleigh channel)中的接收信号可以由以下基带模型来描述:
                 r(t)=s(t)·c(t)+n(t),其中 s ( t ) = Σ n d n p ( t - nΔt ) ,
dn是第n个发送符号,p(t)是发送脉冲,c(t)是复高斯过程,具有零均值,并且包络相关函数 K c ( τ ) = σ c 2 J 0 ( ω d τ ) ,
σc 2是过程c(t)的方差,J0(X)是一类及零阶贝塞尔函数,
ωd=ω0υ/c0,ω0是载频,υ是移动速率,c0是光速,以及n(t)是具有频谱密度g的白噪声。
有两种传统的方法用于基本多普勒扩展估计解决方案。这些方法是接收信号的频谱分析或接收信号的相关分析。对于接收信号的频谱分析: S ^ ( k ) = 1 Q Σ q = 0 Q - 1 | Σ i = qN ( q + 1 ) N - 1 riexp ( - j 2 π ki N ) | 2 , 其中
                      ri=di·ci+ni
ri、ci和ni分别是过程r(t)、c(t)以及n(t)的第i个抽样。对于这种算法,多普勒扩展的估计可以用FFT系数来表示: f ^ d = f q N arg [ max S ^ ( k ) ] 其中,fq是抽样频率。对于接收信号的相关分析: K ^ ( m ) = 1 NQ Σ i = 1 NQ ri + r i + m ·
多普勒扩展的估计可以用相关函数 来表示,对于某个值m0,计算如下: f ^ d = f q 2 π m 0 K c - 1 [ K ^ ( m 0 ) ]
其中,kc -1(τ)是函数kc(τ)的反函数。
但是,矢量r=(r1,...,rN)是随时间而变的、非稳定的随机离散过程。对于非稳定过程,传统的频谱分析不能奏效。为了解决这个问题,本发明考虑到di=exp(jφi)。于是,算法 r ^ i = ( d ^ i ) * · r i , 其中,
Figure A0080765600116
是符号di的估计,将非稳定矢量r转换成稳定矢量 r ^ = ( r ^ 1 , · · · , r ^ N ) 。实际上,对于非色散信道, 。另外,噪声ni
Figure A0080765600119
的统计特征值是相同,因为 。所以, r ^ i ≈ c i + n ^ i 通过使用移动平均可以改进算法(9): r ^ i = 1 N 0 Σ n = iM iM + N 0 - 1 ( d ^ n ) * r n , 在这种情况下,错误 被减少,并且公式(10)便为精确。对于CDMA***,信道系数(更准确地说,信道系数估计
Figure A00807656001114
)直接被获得。在这种情况下,可以处理信道系数估计而不是
Figure A00807656001115
按照本发明,非稳定矢量r被转换,以便将问题减为对稳定矢量
Figure A0080765600121
的分析。随后,本发明采用最佳方法来估计多普勒扩展。这种方法采用最大似然比的准则。最佳估计算法通过以下公式来获得: { ∂ Λ ( r ^ | f d ) ∂ f d } f d = f ^ d = 0 ,
其中,
Figure A0080765600123
是根据矢量
Figure A0080765600124
所形成的似然比。
因为矢量
Figure A0080765600125
具有高斯分布,其精确度为无关紧要的常数,所以,对于对数似然比,可以写出以下公式: Λ ( r ^ | f d ) = Σ k = 0 n / 2 - 1 G H ( k | f d ) · S ^ ( k )
其中,GH(k|fd)是与多普勒扩展fd的某个值对应的加权函数。
按照本发明对多普勒扩展进行估计的方法利用接收信号的稳定化、稳定矢量的频谱分析以及频谱估计的相关性。具体地说,对于接收信号的稳定化: r ^ i = 1 N 0 Σ n = iM iM + N 0 - 1 ( d ^ n ) * r n ,
稳定矢量
Figure A0080765600128
的频谱分析采用快速傅里叶变换(FFT): S ^ ( k ) = 1 Q Σ q = 0 Q - 1 | Σ i = qN ( q + 1 ) N - 1 r ^ i exp ( - j 2 π ki N ) | 2
采用与多普勒扩展fd的L值对应的L加权函数GH(k|fd)在频谱估计
Figure A00807656001210
的频域进行相关: Λ ( r ^ | f d ) = Σ k = 0 N / 2 - 1 G H ( k | f d ) · S ^ ( k ) ,
其中,fd={fd(1),...,fd(L)}是多普勒扩展假定的矢量。如果以下公式成立,则选择一个多普勒扩展假定fd(m): Λ ( r ^ | f d ( m ) ) > Λ ( r ^ | f d ( p ) )
图4说明图1的多普勒扩展估计20的方框图。采用乘法器26和低通滤波器28来进行接收信号的稳定化。乘法器26接收抽样的接收信号rn,将信号rn与发送符号
Figure A0080765600131
的复共轭相乘。无线电接收机和变频器单元16(参见图1)是接收信号rn的源。发送符号的复共轭的源可以是信道估计器18或已知符号24。乘法器26的输出通过低通滤波器28,低通滤波器28减少发送符号估计的统计错误
Figure A0080765600132
及带外噪声。
滤波器28的输出端连接到第二处理单元30的输入端。单元30采用公式(15)的算法对输入信号
Figure A0080765600133
的频谱密度进行估计。粗体线所示的输出表示输出数据是矢量数据形式,它是频谱成份 S ^ = [ S ^ ( 1 ) , · · · , S ^ ( N / 2 ) ]
单元30的输出被馈送给第三处理函数32的输入,其中第三处理函数32为采用公式(16)来产生似然比量度的多信道相关器形式。相关器的各信道在频域对频谱估计
Figure A0080765600135
和等待函数GH(k|fd)之间的相关性进行计算。第m信道的等待函数GH(k|fd(m))对应于多普勒扩展的某个选择值fd(m)。具体地说,它们包括多个多普勒扩展值的假定。似然比量度采用公式(16)进行相互比较。输出施加到最大值函数单元34。根据L个多普勒扩展假定的似然比量度之间的比较,多信道相关器32作出判定:如果第m信道具有最大输出值,则多普勒扩展为fd(m)。
用于估计多普勒扩展的所述方法可用于WCDMA或IS-95***,因为在这些***中,已知符号或导频符号在每个时隙被周期性地***数据流中。
本领域普通技术人员将会认识到,本发明可以作为方法或装置来实施。因此,本发明可以采取全硬件实施例的形式、全软件实施例的形式或结合软件及硬件的实施例形式。本发明对图1至4的方框图示例部分进行了说明。应该知道,示例的各个单元以及单元的组合可以由计算机程序指令来实现。这些表示步骤的程序指令可以提供给制造者来生产机器。
因此,方框图的单元支持一些装置的组合,用于以执行特定功能的步骤组合来执行特定功能。应该知道,示例中的各个单元以及单元的组合可以由基于专用硬件的***来实现,所述***执行指定功能或步骤,或者专用硬件和计算机指令的结合。
这样,按照本发明,多普勒扩展估计器利用非稳定接收信号的稳定化并且计算相关函数,其中相关函数与假定进行比较来确定精确可靠的多普勒扩展估计。

Claims (36)

1.一种多普勒扩展估计器,它包括:
接收装置,用于通过因衰落而随时间变化的传输信道来接收信号并将所述信号转换成数字抽样用于处理;
第一处理装置,它可操作地与所述接收装置相关联,用于估计所述数字抽样的频谱密度;以及
第二处理装置,它可操作地与所述第一处理装置相关联,用于将所述频谱密度估计与同多个多普勒扩展值的假定对应的函数相关,以便选择所述多普勒扩展值的一个作为实际多普勒扩展的估计。
2.权利要求1的多普勒扩展估计器,其特征在于所述接收装置适合于接收码分多址(CDMA)信号。
3.权利要求2的多普勒扩展估计器,其特征在于直接从所述CDMA信号获取信道系数。
4.权利要求1的多普勒扩展估计器,其特征在于所述接收装置适合于接收包含有已知CDMA扩频码扩频的导频符号的信号。
5.权利要求1的多普勒扩展估计器,其特征在于还包括第三处理装置,它可操作地与所述接收装置相关联,用于在估计所述数字抽样的频谱密度之前稳定所述数字抽样。
6.权利要求5的多普勒扩展估计器,其特征在于所述接收信号表示发送符号的序列,并且所述第三处理装置包括乘法器,用于将所述数字抽样和所述发送符号的复共轭进行混合。
7.权利要求6的多普勒扩展估计器,其特征在于所述发送符号的所述复共轭是从符号估计器得到的。
8.权利要求5的多普勒扩展估计器,其特征在于所述第三处理装置还包括低通滤波器。
9.权利要求1的多普勒扩展估计器,其特征在于所述第一处理装置产生表示频谱成份的矢量数据。
10.权利要求1的多普勒扩展估计器,其特征在于所述第二处理装置包括多信道相关器。
11.权利要求10的多普勒扩展估计器,其特征在于所述相关器对估计频谱密度与同所述多个多普勒扩展值的假定对应的加权函数之间的相关性进行计算。
12.权利要求11的多普勒扩展估计器,其特征在于第二处理装置包括选择器,所述选择器用于选择产生最高相关值的假定。
13.一种接收设备多普勒扩展估计器,它包括:
接收机,用于通过因衰落而随时间变化的传输信道来接收信号,并将所述信号转换成数字抽样用于处理;
估计器,它可操作地与稳定器相关联,用于估计被稳定数字抽样的频谱密度;以及
相关器,它可操作地连接到所述估计器,用于将所述频谱密度估计与同多个多普勒扩展值的假定对应的函数相关,以便选择所述多普勒扩展值的一个作为实际多普勒扩展的估计。
14.权利要求13的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述接收机适合于接收码分多址(CDMA)信号。
15.权利要求14的多普勒扩展估计器,其特征在于直接从所述CDMA信号中获取信道系数。
16.权利要求13的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述接收机适合于接收包含有已知CDMA扩频码扩频的导频符号的信号。
17.权利要求13的多普勒扩展估计器,其特征在于还包括稳定器,它可操作地与所述接收机相关联,用于在估计所述数字抽样的频谱密度之前稳定所述数字抽样。
18.权利要求17的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述接收信号表示发送符号的序列,并且所述稳定器包括乘法器,所述乘法器用于将所述数字抽样与所述发送符号的复共轭进行混合。
19.权利要求18的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述发送符号的所述复共轭是从符号估计器得到的。
20.权利要求18的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述稳定器还包括低通滤波器。
21.权利要求13的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述估计器产生表示频谱成份的矢量数据。
22.权利要求13的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述相关器包括多信道相关器。
23.权利要求22的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述相关器对估计频谱密度与同所述多个所述多普勒扩展值的假定对应的加权函数之间的相关性进行计算。
24.权利要求23的接收设备多普勒扩展估计器,其特征在于所述相关器包括选择器,所述选择器用于选择产生最高相关值的假定。
25.估计接收信号的多普勒扩展的方法,它包括以下步骤:
通过因衰落而随时间变化的传输信道来接收所述信号,并将所述信号转换成数字抽样用于处理;
估计所述被稳定数字抽样的频谱密度;以及
将所述频谱密度估计与同多个多普勒扩展值的假定对应的函数相关,以便选择所述多普勒扩展值的一个作为实际多普勒扩展的估计。
26.权利要求25的方法,其特征在于所述接收步骤接收码分多址信号。
27.权利要求26的多普勒扩展估计器,其特征在于直接从所述CDMA信号获取信道系数。
28.权利要求25的方法,其特征在于所述接收步骤接收包含有已知CDMA扩频码扩频的导频符号的信号。
29.权利要求25的多普勒扩展估计器,其特征在于还包括第三处理装置,所述第三处理装置可操作地与所述接收装置相关联,用于在估计所述数字抽样的频谱密度之前稳定所述数字抽样。
30.权利要求25的方法,其特征在于所述接收信号表示发送符号的序列,并且所述稳定步骤包括将所述数字抽样与所述发送符号的复共轭相乘。
31.权利要求30的方法,其特征在于所述发送符号的所述复共轭是从符号估计器得到的。
32.权利要求30的方法,其特征在于所述稳定步骤包括对所述混合抽样进行低通滤波。
33.权利要求25的方法,其特征在于所述估计步骤产生表示频谱成份的矢量数据。
34.权利要求25的方法,其特征在于所述相关步骤包括使用多信道相关器。
35.权利要求34的方法,其特征在于所述相关器对估计频谱密度与同所述多个所述多普勒扩展值假定对应的加权函数之间的相关性进行计算。
36.权利要求35的方法,其特征在于所述相关步骤包括选择产生最高相关值的所述假定。
CNB008076561A 1999-03-22 2000-02-29 多普勒扩展估计*** Expired - Lifetime CN1169310C (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/273,480 1999-03-22
US09/273480 1999-03-22
US09/273,480 US6563861B1 (en) 1999-03-22 1999-03-22 Doppler spread estimation system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1351781A true CN1351781A (zh) 2002-05-29
CN1169310C CN1169310C (zh) 2004-09-29

Family

ID=23044116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB008076561A Expired - Lifetime CN1169310C (zh) 1999-03-22 2000-02-29 多普勒扩展估计***

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6563861B1 (zh)
EP (1) EP1166455B1 (zh)
JP (1) JP4446606B2 (zh)
CN (1) CN1169310C (zh)
AT (1) ATE303681T1 (zh)
AU (1) AU3710500A (zh)
DE (1) DE60022330D1 (zh)
MY (1) MY124757A (zh)
TR (1) TR200102697T2 (zh)
WO (1) WO2000057568A1 (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009079848A1 (fr) * 2007-12-21 2009-07-02 Zte Corporation Procédé pour estimer un étalement de spectre de fréquence et une vitesse d'une station mobile
CN100585581C (zh) * 2006-03-24 2010-01-27 国际商业机器公司 用于提供数据流中数据的谱估计的方法及设备
CN101080880B (zh) * 2004-12-15 2011-09-07 艾利森电话股份有限公司 估计所接收信号的多普勒扩展的方法
CN101252398B (zh) * 2008-04-03 2012-12-05 北京航空航天大学 具有多普勒模拟功能的扩频信号源
CN103181094A (zh) * 2010-11-04 2013-06-26 瑞典爱立信有限公司 无线电基站以及其中用于估计多普勒扩展的方法
CN103491046A (zh) * 2013-09-12 2014-01-01 江苏科技大学 水声高速ofdm通信的多普勒扩展处理方法
CN109348739A (zh) * 2016-02-25 2019-02-15 凝聚技术公司 用于无线通信的参考信号封装
CN115189785A (zh) * 2021-04-02 2022-10-14 ***通信集团终端有限公司 信道的多普勒扩展验证方法、***及设备

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6680969B1 (en) * 1999-03-22 2004-01-20 Ericsson, Inc. Methods for estimating doppler spreads including autocorrelation function hypotheses and related systems and receivers
US6931055B1 (en) * 2000-04-18 2005-08-16 Sirf Technology, Inc. Signal detector employing a doppler phase correction system
US6952440B1 (en) * 2000-04-18 2005-10-04 Sirf Technology, Inc. Signal detector employing a Doppler phase correction system
US6788746B1 (en) * 2000-06-26 2004-09-07 Rosemount Aerospace Inc. System and method of determining the frequency of a coherent burst signal
US6832080B1 (en) * 2000-09-12 2004-12-14 Ericsson, Inc. Apparatus for and method of adapting a radio receiver using control functions
US6922452B2 (en) * 2001-03-27 2005-07-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for estimating Doppler spread
US7039138B2 (en) * 2001-06-05 2006-05-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bandwidth estimation
EP1296156B1 (fr) * 2001-09-25 2009-01-28 STMicroelectronics N.V. Procédé et dispositif d'estimation de la vitesse d'un terminal mobile, en particulier un téléphone mobile cellulaire capable de fonctionner selon la norme UMTS
US20030153274A1 (en) * 2002-02-14 2003-08-14 Carsten Juncker Doppler spread estimation
US7218934B2 (en) * 2002-02-14 2007-05-15 Nokia Corporation Mobile station speed estimation
ATE363773T1 (de) * 2002-02-18 2007-06-15 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren und gerät zur dopplerspreizschätzung und dopplerverschiebungschätzung
WO2004068749A1 (ja) * 2003-01-30 2004-08-12 Fujitsu Limited フェ−ジング周波数推定装置
EP1465364B1 (en) * 2003-04-04 2007-07-11 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Pre-equalization in a Multi-carrier CDMA system in a time-varying channel
KR100608109B1 (ko) * 2004-06-28 2006-08-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 도플러 주파수 및 단말기의 이동속도 계산 장치 및 방법
WO2006072864A1 (en) * 2005-01-06 2006-07-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method and apparatus for estimating doppler spread
JP4297093B2 (ja) * 2005-07-15 2009-07-15 ソニー株式会社 ドップラー周波数算出装置及び方法、並びにofdm復調装置
US20080056390A1 (en) * 2006-08-29 2008-03-06 Motorola, Inc. method and system for doppler estimation
US8094605B2 (en) 2007-03-30 2012-01-10 Livetv, Llc Aircraft communications system with network selection controller and associated methods
US20090296799A1 (en) * 2008-03-12 2009-12-03 Raul Alejandro Casas Channel identification, emulation, and frame synchronization for digital television signals
US7970083B2 (en) * 2008-04-04 2011-06-28 Newport Media, Inc. Estimating doppler frequency in ISDB-T systems
KR101629529B1 (ko) * 2008-11-13 2016-06-13 노오텔 네트웍스 리미티드 업링크 수신기에 대한 감소된 복잡도 채널 추정
TWI406539B (zh) * 2009-05-26 2013-08-21 Sunplus Mmobile Inc 都普勒頻率之估測系統及方法
DE102011017473A1 (de) * 2011-04-18 2012-10-18 Continental Automotive Gmbh Verfahren zur Kanalschatzung bei der Fahrzeug-zu-Umgebung- Kommunikation und dazu eingerichtete Kommunikationseinrichtung
US8644181B2 (en) 2011-08-16 2014-02-04 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited Method and apparatus for estimation of channel temporal correlation and MIMO mode selection in LTE system
US20130309988A1 (en) * 2012-04-13 2013-11-21 Apple Inc. Apparatus and methods for adjusting adaptive control loop behavior based on measured artifacts
CN112333757B (zh) * 2020-10-15 2022-11-08 成都市以太节点科技有限公司 一种无线通信测试方法及***

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4633411A (en) * 1982-12-27 1986-12-30 Rockwell International Corporation Link quality analyzer
US4706286A (en) 1983-12-30 1987-11-10 Litton Systems, Inc. Method and circuit for extraction of Doppler information from a pseudo-noise modulated carrier
DE3513361A1 (de) 1985-04-15 1986-10-16 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Verfahren und schaltungsanordnung zur qualitaetsmessung von funkuebertragungskanaelen eines funkuebertragungssystems
JP2600879B2 (ja) 1988-12-27 1997-04-16 株式会社日本自動車部品総合研究所 トップラレーダ速度検出方法
US5220584A (en) * 1990-12-21 1993-06-15 Mikros Systems Corp. System for demodulation and synchronizing multiple tone waveforms
US5272446A (en) * 1991-11-29 1993-12-21 Comsat Digitally implemented fast frequency estimator/demodulator for low bit rate maritime and mobile data communications without the use of an acquisition preamble
JP3512296B2 (ja) * 1996-03-08 2004-03-29 富士通株式会社 フェージング等化器
JP3681230B2 (ja) 1996-07-30 2005-08-10 松下電器産業株式会社 スペクトル拡散通信装置
JP3335887B2 (ja) * 1997-08-20 2002-10-21 松下電器産業株式会社 スペクトル拡散復調装置及びスペクトル拡散復調方法

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101080880B (zh) * 2004-12-15 2011-09-07 艾利森电话股份有限公司 估计所接收信号的多普勒扩展的方法
CN100585581C (zh) * 2006-03-24 2010-01-27 国际商业机器公司 用于提供数据流中数据的谱估计的方法及设备
WO2009079848A1 (fr) * 2007-12-21 2009-07-02 Zte Corporation Procédé pour estimer un étalement de spectre de fréquence et une vitesse d'une station mobile
CN101252398B (zh) * 2008-04-03 2012-12-05 北京航空航天大学 具有多普勒模拟功能的扩频信号源
CN103181094A (zh) * 2010-11-04 2013-06-26 瑞典爱立信有限公司 无线电基站以及其中用于估计多普勒扩展的方法
CN103181094B (zh) * 2010-11-04 2016-05-04 瑞典爱立信有限公司 无线电基站以及其中用于估计多普勒扩展的方法
CN103491046A (zh) * 2013-09-12 2014-01-01 江苏科技大学 水声高速ofdm通信的多普勒扩展处理方法
CN103491046B (zh) * 2013-09-12 2016-06-08 江苏科技大学 水声高速ofdm通信的多普勒扩展处理方法
CN109348739A (zh) * 2016-02-25 2019-02-15 凝聚技术公司 用于无线通信的参考信号封装
CN115189785A (zh) * 2021-04-02 2022-10-14 ***通信集团终端有限公司 信道的多普勒扩展验证方法、***及设备
CN115189785B (zh) * 2021-04-02 2023-10-27 ***通信集团终端有限公司 信道的多普勒扩展验证方法、***及设备

Also Published As

Publication number Publication date
ATE303681T1 (de) 2005-09-15
DE60022330D1 (de) 2005-10-06
EP1166455A1 (en) 2002-01-02
JP2002540672A (ja) 2002-11-26
US6563861B1 (en) 2003-05-13
WO2000057568A1 (en) 2000-09-28
TR200102697T2 (tr) 2002-04-22
MY124757A (en) 2006-07-31
CN1169310C (zh) 2004-09-29
EP1166455B1 (en) 2005-08-31
JP4446606B2 (ja) 2010-04-07
AU3710500A (en) 2000-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1169310C (zh) 多普勒扩展估计***
US7471749B2 (en) Channel parameters estimation in a receiver
CN107911329B (zh) 一种信号分析仪ofdm信号解调方法
US8576963B2 (en) Non-coherent detection apparatus and method for IEEE 802.15.4 LR-WPAN BPSK receiver
US7949034B2 (en) Apparatus and method for estimating uplink frequency offset in wireless communication system
KR100802844B1 (ko) 직교주파수분할다중접속 시스템의 레인징 채널 처리 장치및 방법
JP4504345B2 (ja) Ofdm−cdmaシステムの拡散パラメータの選択方法および装置
JP4644978B2 (ja) Ofdm通信システム、ofdm通信方法およびofdm通信装置
US7773662B2 (en) Synchronizing to symbols received via wireless communications channel
KR20130104289A (ko) 오프셋 값을 추정하는 장치, 방법, 수신장치 및 수신장치에서 신호를 처리하는 방법
US8290105B2 (en) Signal reception device and method of signal reception timing detection
RU2396724C2 (ru) Способы и устройство для определения временной привязки в системе беспроводной связи
CN107247276B (zh) 基于重叠多块补零算法的弱信号捕获方法
KR100910071B1 (ko) 초광대역 통신 시스템에서 신호 포착 및 추적용 모드 제어기
JP4659317B2 (ja) チャンネル自己相関関数仮説を用いるドップラ拡散推定
US7606331B2 (en) Frequency offset compensation in radio receiver
US20050025264A1 (en) Device and method of estimating frequency offset in radio receiver
US20070030924A1 (en) An Iterative Frequency Offset Estimator for PSK Modulation
KR20070018663A (ko) 직교주파수분할다중 통신시스템의 신호대간섭잡음비 추정을위한 장치 및 방법
CN113422748B (zh) 窄带物联网时频偏的估计方法、装置及存储介质
CN114553656A (zh) 基于不等长双块补零算法的弱信号捕获方法
JP3795885B2 (ja) 受信装置および受信制御方法
KR100747889B1 (ko) 주파수 영역 및 시간 영역의 상호 변환을 이용한 채널 추정장치 및 그 방법
US20050073947A1 (en) Channel estimator for a receiver and method of operation thereof
CN1177410C (zh) 简化的最大似然频差的鉴频信号处理方法及其鉴频器

Legal Events

Date Code Title Description
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C06 Publication
PB01 Publication
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CX01 Expiry of patent term
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20040929