PT1792462E - Estimativa da variância de ruído em comunicações sem fios para combinação de diversidade e escalomento de logverossimilhança - Google Patents

Estimativa da variância de ruído em comunicações sem fios para combinação de diversidade e escalomento de logverossimilhança Download PDF

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PT1792462E
PT1792462E PT05797433T PT05797433T PT1792462E PT 1792462 E PT1792462 E PT 1792462E PT 05797433 T PT05797433 T PT 05797433T PT 05797433 T PT05797433 T PT 05797433T PT 1792462 E PT1792462 E PT 1792462E
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band
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noise variance
ofdm symbols
edge
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June Namgoong
Hao Xu
Peter J Black
Srikant Jayaraman
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Qualcomm Inc
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Description

1
Descrição "Estimativa da variância de ruído em comunicações sem fios para combinação de diversidade e escalonamento de log- verossimilhança"
Reivindicação de prioridade sob U.S.C.§119 0 presente pedido de patente reivindica- a prioridade para o pedido provisório nr. 60/611,028, com o titulo "Estimativa da variância de ruído para a combinação de diversidade e escalonamento do rácio de log-verossimilhança '(LLR) em difusão platina" apresentando a 17 de Setembro de .20 04 e atribuído ao beneficiário deste.
Antecedentes
Campo A presente descrição refere-se no global a telecomunicações, e mais especificamente, a técnicas de estimativa da variação do ruído em comunicações sem fios.
Antecedentes
Num sistema de telecomunicações típico, os dados a serem transmitidos são codificados com um código turbo, que gera uma sequência de símbolos, designados como "símbolos ' de código". Vários símbolos de código podem ser bloqueados em conjunto e endereçados para um ponto numa constelação do sinal, gerando neste caso uma sequência de "símbolos de modulação". Esta sequência pode ser'aplicada a um modulador, que gera um sinal de tempo contínuo, que é transmitido através de um canal sem fios'. 2
No receptor, os símbolos de modulação podem não corresponder à localização exacta de um ponto na constelação do sinal original devido ao ruído e outros distúrbios no canal. Um desmodulador pode ser utilizado para tomar decisões indicativas tal como para que símbolos de modulação foram mais provavelmente transmitidos com base nos pontos recebidos na constelação do sinal. As decisões indicativas podem ser utilizadas para extrair o rácio da log-verossimilhança {LLR) dos símbolos de código. 0 descodificador turbo utiliza a sequência de símbolo de código LLRs para descodificar os dados originalmente transmitidos.
Num receptor que emprega, várias antenas, uma técnica de combinação ponderada do piloto (PWC) é frequentemente utilizada para combinar as decisões indicativas para cada antena. As decisões indicativas combinadas podem depois ser utilizadas para calcular os LLRs para os símbolos de código. Um problema com esta aproximação é a diferença de potencial em ruído térmico para cada antena. Como resultado, o procedimento PWC para combinar decisões indicativas pode não· optimizar o rácio de sinal para ruído (RSN). Sendo assim, existe uma necessidade na técnica para um processo de desmodulação melhorado que considera o ruído térmico para uma ou mais antenas montadas num receptor. 0 pedido da patente W02004015946 descreve uma estimativa da variação de ruído em OFDM utilizando subportadoras piloto e as suas estimativas .de canal.'. 0 pedido de patente 3 US2004166887 tem também como objectivo·utilizar tons zero era para melhorar a estimativa de ruído em OFDM,
Sumário
Num aspecto da presente invenção, um processo para estimar a variação do ruído compreende receber um sinal que inclui um símbolo de multiplexagem por divisão da frequência ortogonal {OFDM) . A OFDM apresenta tons dentro da banda, incluindo tons piloto dentro da banda, e tons no bordo da banda, incluindo tons piloto no bordo da banda, e tons de protecção. 0 processo envolve adicionalmente estimar uma variação do ruido efectiva para os tons dentro da banda utilizando os tons piloto dentro da banda e · estimativas do canal para òs tons piloto dentro da banda, e estimar . uma variação de ruído efectiva para os tons no bordo da banda utilizando os tons piloto do bordo da banda, estimativas do canal para os tons piloto do bordo da banda, e os tons de protecção.
Num outro aspecto da presente invenção, um processo para a estimativa da variância do ruído inclui receber um sinal que inclui vários símbolos OFDM apresentando cada um tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons do bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção, estimando uma variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda de um dos símbolos OFDM estimando uma variância de ruído para os tons dentro da banda de um ou mais dos símbolos' OFDM, ponderando as estimativas da variância de ruído, combinando as estimativas da variância' de 4 ruído ponderadas, e escalonando as estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas, e estimando uma variância de ruído efectiva para os tons do bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto de bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e. os tons de protecção para o referido um dos símbolos' OFDM.
Ainda num outro aspecto da presente invenção, um processo para' estimar a variância de ruído compreende receber um sinal incluindo vários símbolos OFDM e que cada um apresenta tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons do bordo da banda, incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção, estimando uma variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda de um dos símbolos OFDM utilizando' os tons piloto dentro da banda para o referido um dos símbolos OFDM e estimativa de canal para o referido um dos símbolos OFDM, sendo a estimativa de canal calculado da média do tempo através de dois ou mais símbolos OFDM, e estimando uma variação de ruído efectiva para os tons de bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, estimativa de canal para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e .os tons de protecção para o referido um dos símbolos OFDM.
Num aspecto adicional da presente invenção, um processo para estimar a variância de ruído compreende receber um sinal 5 que inclui vários símbolos OFDM, apresentando cada um tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons do bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção, estimando uma variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda de um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto dentro da banda para o referido um dos símbolos OFDM e estimativas de canal para o referido um dos símbolos OFDM, e estimando uma variância de ruído efectiva para os tons do bordo da banda do referido, um dos símbolos OFDM estimando uma variância de ruído efectivo média para os tons de bordo da banda dos tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, as ·. estimativas de canal para os tons piloto de bordo da banda para o referido um dos símbolos. OFDM, e os tons de protecção para o referido um dos símbolos OFDM, atribuindo os tons . limite do símbolo OFDM a uma variância de ruído efectiva igual ao máximo da variância de ruído efectiva média para os tons do bordo da banda e a variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda, e interpolando a variância de ruído efectiva para os tons de bordo da banda entre a variância de ruído efectiva.e os tons limites da variância de ruído efectiva dos tons dentro da banda.
Em ainda um aspe.cto adicional da presente invenção, um desmodulador configurado para receber .um sinal que inclui um símbolo OFDM que· apresenta tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons de bordo da banda incluindo tons piloto de bordo da banda, e tons de protecção, 6 incluindo o desmodulador um estimador de canal configurado para gerar estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda e estimativas de canal para os tons piloto do bordo da. banda, e um estimador dentro da banda configurado para estimar uma variância de ruido efectiva para.' os tons dentro da banda utilizando os .tons piloto dentro- da banda e estimativas de canal para ostons piloto dentro da banda, e um estimador de bordo da .banda configurado para estimar uma variância de ruido efectiva para os tons de bordo da banda, que utilizam os tons piloto de bordo da banda, .as -estimativas de canal para os tons piloto de bordo da banda, e os tons de protecção.
Num outro aspecto da presente invenção, um desmodulador configurado para receber um sinal que compreende vários símbolos OFDM apresentando cada um tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons do bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção, incluindo o desmodulador um estimador de canal configurado para gerar estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda de. um dos símbolos OFDM, um estimador dentro da banda configurado para estimar uma variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM, estimando uma variância de ruido para os tons dentro da banda de um ou mais símbolos OFDM, ponderando as estimativas da variância de ruído, combinando as estimativas da variância de ruído ponderadas, e escalonando'as estimativas de variância de ruído'ponderadas 7 combinadas, e um estimador de limite de banda configurado para estimar uma variância de ruído efectiva para os tons de bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto de bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e os tons de protecção para o referido um dos. símbolos OFDM.
Em ainda outro aspecto da presente invenção, um desmodulador configurado para receber um sinal que compreende vários símbolos. OFDM, tendo cada um tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons de bordo da banda incluindo tons piloto de bordo, da banda e tons de protecção, incluindo o desmodulador um estimador de canal configurado para gerar estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda de um dos símbolos OFDM e estimativas de canal para os tons piloto de bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM, as estimativas de canal, para os tons piloto dentro da. banda para. o referido um dos símbolos OFDM sendo calculado da média do tempo através de dois ou mais. símbolos OFDM, um estimador dentro da banda configurado para estimar uma variância, de ruído efectiva para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos' OFDM utilizando os tons piloto dentro da banda para o referido um dos símbolos OFDM e estimativas de canal para o referido ura dos símbolos OFDMt e um estimador de bordo da banda configurado para estimar uma variância de ruído efectiva para os tons de bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto de 8 bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, as estimativas de canal para os tons piloto de bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e os tons - de protecção para o referido um dos símbolos OFDM.
Num aspecto adicional da presente invenção, um desmodulador configurado para receber um sinal incluindo vários símbolos OFDM apresentando cada um tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro, da banda, e tons de bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção, incluindo o desmodulador um estimador de canal configurado, para gerar estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda de um dos símbolos OFDM e estimativas de canal para os tons piloto de bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM, um estimador dentro da banda configurado para estimar uma variância de ruído, efectiva para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons ' piloto dentro da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e um estimador de bordo da banda configurado para estimar' uma variância de .ruído efectiva para os tons de bordo da banda do referido um dos ..símbolos OFDM estimando uma variância de ruído efectiva média para os tons de bordo da. banda do referido um dos' símbolos OFDM dos tons piloto do bordo da banda para o . referido um dos símbolos. OFDM, as estimativas de canal· para os tons piloto de bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e os tons de protecção para.o referido um dos símbolos OFDM, atribuindo os tons de protecção do símbolo OFDM a uma variância de ruído efectiva e 9 igual ao máximo da variância de ruído efectiva média para os tons de bordo da banda para o. referido um dos símbolos OFDM e a variância de ruído efectiva para. os tons dentro da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e interpolando a variância de ruído efectiva para' os tons de bordo da banda entre a variância de ruído efectiva dos tons limite e a variância de ruído efectiva dos tons dentro da banda. É. compreensível que outras formas de realização da presente invenção tornar-se-ão facilmente visíveis aos técnicos a partir da seguinte descrição, pormenorizada, em que várias formas de realização da invenção são apresentadas e descritas' através de uma ilustração. Tal como se poderá depreender, a invenção é passível de outras e. diferentes formas de realização e os .seus vários pormenores são passiveis.de modificação em vários outros aspectos, todos sem fugir . do escopo da .presente invenção. Sendo assim,· os desenhos e descrição pormenorizada deverão ser vistos como ilustrativos e não como restritivos.
Breve descrição dos desenhos
Figura 1 diagrama em bloco conceptual ilustrando o exemplo de um sistema de telecomunicações;
Figura 2 diagrama em bloco conceptual- ilustrando um exemplo de um transmissor em comunicação com o receptor; Figura 3 exemplo de uma. forma de onda de transmissão para um sistema de telecomunicações de acesso múltiplo híbrido què suporta ambas as . comunicações CDMA e OFDM} 10
Figura 4 diagrama em bloco conceptual ilustrando a funcionalidade.de um desmodulador OFDM num receptor para um sistema de telecomunicações de acesso múltiplo híbrido;
Figura 5 diagrama em bloco conceptual ilustrando a funcionalidade de um desmodulador OFDM num receptor de antena dupla para um sistema de telecomunicações de acesso múltiplo híbrido;
Figura 6. ilustração gráfica de um símbolo OFDM no domínio da . 1 frequência; e
Figura 6 diagrama em. bloco conceptual ilustrando a funcionalidade de um estimador de canal passível de calcular a variância de ruído efectiva para a sua antena respectiva.
Descrição pormenorizada A descrição pormenorizada descrita a seguir em ligação com os desenhos anexos pretende ser uma descrição de várias formas de realização da presente invenção- e não pretendè representar as únicas formas de realização em que ã presente invenção pode ser. praticada. A descrição pormenorizada compreende pormenores específicos com objectivo de proporcionar uma compreensão profunda da presente invenção. Contudo, será visível aos técnicos que a presente invenção pode. ser praticada sem aqueles pormenores específicos. Em alguns casos, as estruturas bem conhecidas e componentes são apresentadas, em diagrama de bloco de modo a evitar obscurecer os conceitos da presente invenção. 11 A figura 1 é um diagrama em bloco conceptual ilustrando um exemplo de um sistema de telecomunicações. 0 sistema de telecomunicações 100 pode incluir uma rede de acesso (AN) 102 que suporta comunicações entre qualquer número de ATs 104. A AN 102 pode também estar ligada a redes adicionais 110A e 110B fora da AN 102, tal como a Internet, uma intranet corporativa, uma rede telefónica comutada pública (PSTN) , uma rede de difusão, ou qualquer outra rede. 0 terminal de acesso (AT) 104 pode ser qualquer tipo de dispositivo fixo ou móvel que pode comunicar com a AN 102 incluindo mas não limitado a auscultador sem fios ou telefone, . um telemóvél, um transceptor de dados, um receptor de chamadas de pessoas, um receptor da determinação da posição, um modem, ou qualquer outro terminal sem fios. A AN 102 pode ser implementada com qualquer . número de postos base dispersos por uma região geográfica. A região geográfica pode ser subdividida em regiões menores conhecidas como células com um posto base servindo cada célula. · Em aplicações de tráfego elevado, a célula pode ser adicionalmente dividida em sectores com um posto base que serve cada sector. Para simplicidade, é apresentado um posto base. (PB)' 106. Um controlador do posto base (BSC) 108 pode ser utilizado para coordenar as actividades de vários postos base, assim como proporcionar uma interface para as redes fora da AN 102. A' figura 2 é um diagrama .em bloco conceptual ilustrando um exemplo de um transmissor em comunicação com o receptor. 0 12 transmissor 202 e receptor 204 podem ser entidades isoladas, ou integradas num sistema de telecomunicações. Num sistema de telecomunicações, o transmissor 202 pode estar no posto base 106 e o receptor 204. pode estar no AT 104. Alternativamente, o transmissor 202 pode estar no AT 104 e o receptor 204 pode estar no posto base 106.
No transmissor 202, um descodificador turbo 206 pode ser utilizado para aplicar um processo de codificação interactivo aos dados para facilitar a correcção de erros sém canal de retorno (FEC). 0 processo de codificação resulta numa sequência de símbolos de código com redundância utilizados pelo receptor 204 para corrigir erros. Os símbolos de código podem ser proporcionados para um modulador ' 208 onde são bloqueados juntamente e endereçados para coordenar numa constelação do· sinal. As coordenadas de cada ponto na constelação do .sinal representa os componentes da quadradatura' da, banda base que são utilizados por um controlo de comunicações analógico 210 para modular sinais portadores em quadratura antes da transmissão.através de um canal sem fio 212.
Um controlo de comunicações analógico 214 no receptor 204 pode ser utilizado para converter os sinais portadores em quadratura para os seus componentes da banda base. Um desmodulador 216 pode traduzir os componentes da banda base da volta para os seus pontos correctos na constelação dos sinais. Devido ao ruído e outros distúrbios no canal 212, os componentes da banda base podem não corresponder a 13 localizações válidas na constelação do sinal original. 0 desmodulador 216 detecta que síinbolos de modulação foram mais provavelmente transmitidos corrigindo os pontos recebidos na constelação, do sinal pela resposta da frequência dos canais, e seleccionando simbolos válidos na constelação do sinal que se encontram mais próximos dos pontos recebidos corrigidos. Estas . selecções são designadas como "decisões, indicativas"1. As decisões indicativas são utilizadas pelo: módulo de cálculo LLR 218 para determinar o LLR' dos simbolos do código. Um descodificador turbo 220 utiliza a sequência, do símbolo de código LLR para descodificar os dados ..originalmente transmitidos. O sistema de telecomunicações pode ser implementado com qualquer número de tecnologias diferentes. O acesso múltiplo por divisão de código {CDMA) que é bem conhecido na técnica, é só um exemplo. O CDMA é um esquema de modulação e acesso múltiplo com base em comunicações de aspecto largo. Num sistema de telecomunicações CDMA, um grande número . de sinais, partilha o mesmo espectro de frequência; como resultado, um tal sistema proporciona uma elevada capacidade de utilizadores. Isto é alcançado transmitindo cada sinal com um código diferente, e deste modo, espalhando o espectro da forma de onda do sinal. Os sinais transmitidos são separados no receptor por um desmodulador que utiliza um. código correspondente para espalhar o sinal. Os sinais indesejados, isto é os sinais que apresentam um código diferente, não são espalhados e contribuem para o ruido. 14 A multiplexagem por divisão da frequência ortogonal (OFDM) ê um outro exemplo de uma tecnologia que pode ser implementada por um sistema de telecomunicações. A OFDM é uma técnica de espectro largo, em que os dados são distribuídos por um grande número de portadoras espaçadas uma da outra em frequências precisas. 0 espaçamento proporciona "ortogonalidade" para impedir que um receptor veja frequências diferentes, daquelas destinadas ao receptor. A OFDMr que também é bem conhecida na técnica, é normalmente utilizada para difusões comerciais e privadas, mas não se encontra limitada a tais aplicações.
Em pelo menos uma forma de realização, do sistema de telecomunicações, pode ser. empregue um esquema de acesso múltiplo hibrido utilizando ambas as comunicações CDMA e OFDM. Este sistema hibrido ganhou uma aceitação alargada na área dos serviços de. difusão integrados em infra-estruturas existentes, em que tais infra-estruturâs foram originalmente concebidas para suportar, comunicações ponto-a-ponto entre um transmissor e um receptor. Por outras palavras, o sistema de comunicações do tipo um a um é também utilizado para as transmissões de difusão um para vários pela utilização de modulação OFDM em combinação com outras tecnologias. Nestes sistemas, o transmissor pode ser utilizado para introduzir símbolos OFDM numa forma de onda CDMA. A figura 3 é um exemplo de uma forma de onda de transmissão para um sistema de telecomunicações de acesso múltiplo híbrido que suporta ambas as comunicações CDMA e 15 OFDM. A estrutura-da forma de onda de transmissão, assim como as durações de tempo especificas, comprimentos das pastilhas e âmbitos dos valores são proporcionados como exemplo com' a compreensão de que podem ser utilizadas outras durações de tempo, comprimentos de pastilhas, e âmbitos de valor sem fugir dos princípios subjacentes de operação do sistema de telecomunicações, 0 termo " pastilha" refere-se na presente a uma unidade de tempo de um processo de, saída de dígito' binário por um gerador de código de espectro largo. Este exemplo é consistente com um sistema, que suporta o protocolo "cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specifícatíon TIA/EIA/IS-856. A forma de onda 300 de transmissão pode ser definida em termos de quadros. Um quadro pode incluir 16 fendas de tempo 302, correspondendo cada fenda de tempo 302 a 2048 pastilhas. A fenda de tempo 302 que apresenta uma duração de fenda, de tempo de 1,66 milissegundos (ms) , e çonsequentemente, uma duração do quadro de 26,66 ms. Cada fenda de tempo 302 pode ser dividida em duas metades de fenda de tempo 302A, 302B, com rajadas de tom piloto CDMA 304A, 304B transmitidas dentro de cada metade de fenda de tempo 302A, 302B, respectivamente. Cada rajada de tom piloto CDMA 304A, 304B pode ser 96 pastilhas, centradas em redor de um ponto central da sua meia fenda de tempo 302A,. 302B associada. Um canal de controlo da acesso ao meio {MAC) 306A, 306B, 306C, 306D pode compreender duas rajadas, que são transmitidas imediatamente antes e imediatamente após a rajada de tom piloto 304A, 304B de cada 16 metade de fenda de tempo 302A, 302B. 0 MAC pode incluir até 64 canais de código de espectro largo, que são ortogonalmente cobertos por códigos Walsh. Os canais. MAC podem ser utilizados para informação complementar CDMA tal como um controlo de potência, controlo da velocidade dos dados, e semelhante. Os dados podem ser enviados nos troços restantes 308A, 308B da primeira metade da fenda do tempo 302A e troços restantes 308C, 308B da segunda metade de fenda de tempo 3 C 8 B.
Numa forma de realização de um sistema de telecomunicações híbrido, quatro símbolos OFDM podem ser introduzidos num troço de dados de uma fenda de tempo 302. Isto resulta num zero símbolo OFDM 308A.no início da primeira meia fenda de tempo 3.02A,.. um primeiro símbolo OFDM 308B. no fim da primeira meia fenda,de tempo 302Ά, um segundo símbolo OFDM 308C no início da segunda meia fenda de tempo 308B, e um terceiro símbolo OFDM no fim da segunda meia fenda de tempo 308B. Neste .exemplo, cada símbolo OFDM representa '400 pastilhas.. Um prefixo cíclico 310 ocupa 80 pastilhas, deixando 320 pastilhas para transmitir dados e tons piloto. As 320 pastilhas tràduzem-se em. 320 tons. ortogonais igualmente espaçados através- da banda de frequência. Dado que os tons nos limites da banda de frequência podem .ser afectados por interferência de' canais contíguos (ACI), o técnico pode escolher não enviar quaisquer dados nestes tons. Em vez disso, os limites da banda de frequência, designados como. "bandas de protecção", podem ser utilizados para 17 transmitir "tons piloto" e "tons de protecção". Os tons que não são afectados por ACI são tipicamente utilizados para transmitir símbolos de modulação com tons piloto interpolados. Ambos os tons de protecção e tons piloto são modulados com' dados conhecidos. Dependendo da aplicação, os tons de protecção e os tons piloto podem ser os mesmos ou diferentes. A figura 4 é um diagrama em bloco conceptual ilustrando a funcionalidade de um desmodulador OFDM num receptor para um sistema de telecomunicações de acesso múltiplo. · 0 desmodulador OFDM .402 pode ser integrado em qualquer entidade de processamento, ou distribuído entre qualquer número de entidades de processamento, dentro do receptor. A entidade de processamento (ou entidades) pode incluir um microprocessador, , processador de sinal digital. (DSP) , ou qualquer outro hardware e/ou software com .base na entidade "ou entidades" de . processamento. . Alternativamenté, o desmodulador OFDM 402 pode ser uma entidade de processamento separada . tal como um microprocessador, DSP, lógica programável, hardware dedicado, ou qualquer outra entidade passível de processar informação. O desmodulador OFDM 402 pode incluir um transformador Fourier discreto (DFT) 404, que pode ser utilizado para processar, símbolos OFDM. O DFT 402 pode ser utilizado para converter um símbolo OFDM do domínio do tempo para o domínio da frequência. A.saída do DFT 404 pode ser proporcionado para um filtro de tom piloto 406 de um modo em série.,O filtro do 18 tom piloto 406 pode ser implementado como um. dizimador para seleccíonar os tons piloto. O dizimador pode também ser configurado para seleccíonar todos os tons de protecção. A sinalização do'filtro do tom.piloto 406 para um filtro de tom de dados 407 pode ser. utilizada para indicar quando o filtro de tom de dados 407 deve passar dados do DFT 404 para uma unidade para supressão . do direccionamento de sinal 410. A unidade para supressão do direccionamento dé sinal 410 toma uma decisão indicativa tal como para o símbolo de modulação na constelação de sinal muito provavelmente, transmitido no tom da. dados. Esta decisão é baseada nos dados recebidos e uma estimativa da resposta da frequência do canal proporcionada por um estimador 408. 0 estimador.de canal 408 pode estimar a resposta da frequência do canal dos tons piloto utilizando um procedimento de estimativa de canal mínimo quadrado, ou qualquer outro procedimento apropriado. 0 estimador de canal 408 pode ser implementado com uma transformação. Fouríer discreta inversa (IDFT) 412. A IDFT 412 converte os, tons· piloto do domínio da frequência na estimativa da resposta ' do impulso. do canal de amostras de comprimento P no domínio do tempo, em que P é o número de tons piloto no símbolo OFDM. A resposta da' frequência do canal pode depois ser estimada para todos os tons da estimativa da resposta do impulso. do canal utilizando um processo de interpolação implementado pelo DFT 414. 0 número de amostras utilizadas pelo DFT 414 para calcular a estimativa do canal pode ser reduzido se a' resposta do 19 impulso do canal actual for menor; do que PT, em que 1/T é igual à velocidade da pastilha do símbolo OFDM. Neste caso, a resposta da' frequência do canal pode. ser .estimada de L amostras, em que LT é igual à duração dó tempo da resposta do impulso de canal. 0 termo L é geralmente designado como o "atraso ' do tempo de propagação" da resposta do impulso do canal. . A estimativa do canal pode ser melhorada calculando a média do tempo das estimativas do ' canal para todos os. símbolos OFDM em qualquer fenda do tempo dada. No .exemplo descrito na figura 3, quatro estimativas de canal de quatro símbolos OFDM podem ser calculados da média, do tempo.. Idealmente, deve ser utilizado um filtro simétrico não causal para calcular a média do tempo das estimativas do canal para os quatro símbolos OFDM. Como exemplo, a estimativa do canal para o primeiro símbolo OFDM 308B pode ser calculado fazendo a média das estimativas do canal para os zero, primeiro, e segundo símbolos OFDM 308A, 308B, 308C. De modo semelhante, a estimativa do canal para o segundo símbolo OFDM 308C pode ser calculado fazendo a média do primeiro, segundo, e térceiro símbolos OFDM 308B, 308C, 308D. Esta abordagem minimiza o erro sistemático da estimativa do canal provocado pela. variação do canal induzida por Doppler. Contudo, para os zero e terceiro símbolos OFDM 308A, 308B, isto não é possível porque as fendas de tempo contíguas podem conter sinais CDMA. Por isso, não pode ser aplicado um filtro não causal aos zero e. terceiro símbolos OFDM 308A, 3Q8B. Em vez disso, a 20 estimativa do canal para o zero símbolo OFDM -308A pode ser calculado para um processo de média ponderada entre os zero e primeiro símbolos OFDM 308A, 308B, podendo a estimativa do canal para o terceiro símbolo OFDM 308D pode ser calculado por um processo de média ponderada entre o segundo e terceiro símbolos OFDM 308C, 308D. Alternativamente, a estimativa do canal para o zero símbolo OFDM 308A pode ser calculada por um processo de média ponderada entre os zero, primeiro, e Segundo símbolos OFDM 3.08A, 308B, 308C, podendo ,a estimativa do canal para o terceiro símbolo OFDM 308D na fenda do tempo ser calculada por· um processo de média ponderada entre o primeiro, segundo e terceiro símbolos OFDM 308B, 308C, 308D. A última abordagem, contudo, pode provocar um erro sistemático significativo da estimativa do canal a elevadas velocidades móveis. De qualquer.-modo, a estimativa do canal para o primeiro e segundo símbolos OFDM 308B, 308C na fenda do tempo deve ser mais precisa do que a estimativa do canal para os zero e terceiro símbolos OFDM 308A, 308B·' na mesma fenda de tempo.
Em aplicações de várias antenas empregando diversas técnicas combinadas, pode ser gerada uma sequência de decisões indicativas para cada antena.· As' decisões indicativas para qualquer tom indicado (Jc) podem ser combinadas utilizando uma técnica de combinação de rácio máximo (MRC) antes de ser proporcionada para o módulo de cálculo LLR. A técnica MRC divide cada decisão indicativa para um dado tom
para a ma, antena em que a 21 (m)2 variância de ruído efectiva é definida pela seguinte equação: _(«)2_ _(m)2 , _(m)2 σ&Λ = °Íi + σ* (1) em que: © o quadrado médio do erro (MSE) da estimativa do canal para o tom recebido pela ma antena; e } é a variância de ruído para o ka tom recebido pela ma antena. A figura 5 é um diagrama em bloco conceptual ilustrando a funcionalidade de um desmodulador OFDM num receptor. de antena dupla para um sistema de telecomunicações multiacesso. 0 desmodulador OFDM 502 pode ser implementado, numa entidade de processamento individual, distribuído entre várias entidades de processamento, ou integrado numa outra entidade receptora do mesmo modo que o moduladôr OFDM descrito .em ligação com a figura 4.0 desmodulador OFDM 502 é. apresentado com dois canais de desmodulação 502A, 502B, um para cada. antena, mas pode ser implementado com qualquer número de canais de desmodulação dependendo do número de antenas .no receptor. Neste exemplo, um estimador de variância de ruído 504A, 504B em cada canal de desmodulação 502A, 502B,
respectivamente, estima a variância de ruído efectiva para cada tom. As decisões indicativas geradas por cada unidade. de supressão do direccionamento de sinal· 51ΌΑ, 510B são proporcionadas para um dispositivo de escalonamento 506A, 506B, em que .são divididas por antes de serem 22 combinadas com outras decisões indicativas escalonadas por um somador 508. A figura 6 é uma ilustração gráfica de um símbolo OFDM no domínio da frequência. Tal como descrito anteriormente.em ligação com a figura 3, cada símbolo OFDM pode incluir bandas de protecção 602A, 602B que contêm somente tons piloto e de protecção. Os tons não afectados por ACI são tipicamente utilizados para transmitir símbolos de modulação com tons piloto intercalados; contudo, um tom não afectado por ACI, pode ainda apresentar uma estimativa de canal que é afectada por ACI. Isto é porque a estimativa de canal é calculada na interpolação de vários tons piloto, podendo em alguns casos estes tons piloto estender-se para as zonas da banda de protecção. Estes tons fora das zonas da banda de protecção cujas estimativas de Canal são afectadas por ACI, assim como os' tons nas zonas da banda de protecção, serão 'designados como "tons de limite de banda". Estes tons podem ser encontrados nas zonas.de. bordo da banda 604A, 604B da banda de frequência para o símb.olo OFDM. Os tons restantes, com estimativas de canal que não· são afectadas por ACI, serão designados como' "tons dentro da banda", e podem ser. encontrados na zona dentro· da banda 606 do símbolo ÓFDM. A figura 7 é um diagrama em bloco conceptual ilustrando a funcionalidade de um estimador de canal passível de calcular a variância de .ruído efectiva para a sua antena' respectiva. Um estimador de variância de ruído 504 pode ser utilizado para executar este cálculo. . 0 estimador de 23 variância de ruido 504 pode ser implementado como parte do estimador de canal 408, pode ser uma entidade individual, pode ser implementado como parte de outra entidade de processamento dentro do receptor, ou pode ter a sua funcionalidade atribuída entre qualquer número de entidades de processamento no receptor. 0 estimador de. variância de ruído 504 pode incluir um estimador dentro da banda 702 configurado para calcular a variância de ruído efectiva para' os tons dentro da banda, e um estimador de limite de banda-704 configurado para calcular a variância de ruido efectiva para os tons de bordo da banda. A saída em 702 e a saída de 704 encontram-se proporcionadas para um multiplexador (MUX) 703 ou um comutador. A saída do MUX 7 03 é depois proporcionada para o dispositivo de escalonamento 506. A variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda pode ser calculada dos tons piloto dentro da banda e a estimativa do canal para os tons piloto dentro da banda. A variância de ruído -efectiva para os tons de bordo da banda pode ser calculada dos tons piloto de bordo da banda e das estimativas do canal para os tons piloto de bordo da banda. A precisão da variância de ruído.efectiva para os tons de bordo da banda pode ser melhorada utilizando também os tons de bordo da banda.
Será primeiro descrita a operação do estimador dentro da banda. Os tons dentro da banda são os tons para o qual o MSE da. estimativa do canal se encontram relacionados com a variância de ruído dos tons pela seguinte equação: 24 24
(2) em que cnrl, é a ponderação do cálculo da média do tempo para a estimativa do canal do n° símbolo OFDM e σ(ια)2 é a variância de ruído dos tons recebidos pela ma antena, que não são afectados por ACI. 0 índice de tom, ou o subíndice k., podem ser'suprimidos porque'a variância de ruído pode ser assumida como sendo; a mesma para todos os tons dentro da banda.
Deste modo, a. variância de ruído efectiva é relacionada com a variância de ruído pela seguinte equação:
(3) A variância de ruído a(m>2 pode ser calculada e dividida utilizando a equação 3 para gerar a variância de ruído efectiva. ,
Um conjunto de tons piloto dentro da banda pode ser definido como A={k; - (P-G) /2^k^ (P-G) /2}, em que G>0 é de modo a que MSE das estimativas do canal calculadas . da média do tempo para o k° tom piloto pode ser. representado pela seguinte equação: σΤ£(η) para ieA e »—0,1,2,3 (4) P 1=0 ’
Em que δ = N / P é o espaçamento do tom piloto, N é o número de tons ortogonais, Pê o número de tons piloto, e (G- 25 1) é o número de tons piloto cujas estimativas de canal são afectadas por ACI.
Existem quatro conjuntos, de ponderações de cálculo da-média do tempo para a estimativa de canal;. (c0,o, £o,i, £0,2, co,a) para o símbolo zero OFDM, (duo, ci,i, 01,2, 01,3} para o primeiro símbolo OFDM, (02,0, £2,1, £2,2, £2,3) para .0 segundo símbolo OFDM, e (03,0, £3,1,..03,2, ^3,3) para 0' terceiro símbolo OFDM. 0 estimador- para a variância de ruído efectiva dentro da banda para o n° símbolo OFDM é dado por
(5) em que
Wi são as ponderações, combinadas de modo- que a média de é o<m>2; é a observação piloto que corresponde, ao k° tom piloto do lc símbolo OFDM; e é a estimativa de canal para· o k° tom piloto do Io símbolo OFDM.
Será ilustrado um exemplo. Neste exemplo, o estimador de variância de ruído irá utilizar somente o primeiro e segundo símbolos OFDM para estimar a variância de· ruído, que pode. ser representada tal como se segue·: . w0 = w3=0, e
for l = 1,2 (<9 26 Pode-se mostrar que a média de TP-B™
Deste modo a média de fr é (p-G+i) 1-
2Z i>v Λ %+- r(m}2 porque existem tons piloto dentro da banda P-.G+1 por símbolos OFDM e utilizando, as ponderações da Wi, a média de torna-se — <7í<a)2· 2
No algoritmo exemplo, somente o primeiro e. segundo símbolos OFDM são utilizados para a estimativa do canal. Deste· modo,' a média para a variância de ruído efectiva pode ser. representada tal comò se segue: (7) ι+ΐΣί f f Y~
As ponderações encontram-se concebidas para o caso em que o primeiro e segundo símbolos OFDM utilizem as mesmas ponderações de cálculo dá média de tempo simétricas e não causais, isto é (cpo, Ci,i, clf2r ci/3) =, (1/3, 1/3, 1/3, 0} e (C2,úr: c2,i, C2,2../ c2,3) = (0, 1/3, 1/3, 1/3) . Conludo, os zero e terceiro símbolos utilizam diferentes filtros de cálculo da média do tempo., por exemplo {c0rb, c0,i> c0,2, C0,3). = .(2/3, 1/3, 0, 0), e (c3,0, c3,i, c3,2/ c3,3} . = (0, 0, 2/3, 1/3,). Neste caso, as estimativas de canal calculadas ' da média de. tempo para os zero. e terceiro símbolos OFDM podem apresentar um grande erro sistemático devido à,variação no tempo do canal a elevada velocidade . móvel. Como resultado., a condição oTOO pode não mais ser satisfeita. Por isso. são utilizados neste , exemplo as estimativas de canal para . somente o primeiro e segundo símbolos OFDM. 27
Alternativamente, a estimativa de canal pode ser baseada em somente um símbolo OFDM. Neste caso, a variância de ruído efectiva pode ser estimada.tal como se segue: 27 Λ (w) (8) com (9) 'hj A média da variância de ruido efectiva é a mesma que anteriormente. Contudo, a variância é maior do que aquela que utiliza dois símbolos OFDM. Por outras palavras, a anterior é menos preciso do que a último. A precisão da variância de ruido efectiva pode ser melhorada utilizando os zero e terceiro símbolos OFDM, mas as estimativas, de canal e utilizadas em , e sem cálculo, da média do 'tempo, isto é ' ( (c0,0, c0.,i, c0r2r c0,3} = (1,0,0,0), e (c3,0r c3,i, c3f2, c3,3.) = (0,0,0,1). Neste caso, as ponderações podem ser representadas tal como segue w, =- J_ (/>-<7 + 1) 2 { 1--¾ +4 V.i ft.·'2 para / = 0,1,2,3.(10) 1=1
V
Em suma, estimador dentro da banda pode . ser utilizado para calcular fj , ou a soma de banda para obter uma dentro a f (P-G +1) . 2L .. para Λ r(«)z v(«a _ de tons estimativa de σ , que é proporcional à variância de ruído o(It°2 dos tons dentro da banda. Ponderações combinadas 28 podem depois ser escolhidas de modo que a média do resultado é a mesma que ο^(η) para cada símbolo OFDM (n=0, .1, 2, 3), isto é, «*(»). , (E[X] quer dizer expectativa ou média da variável aleatória X) . Devido a diferentes ponderações Cn(i calculadas da média do tempo ,para cada símbolo OFDM pode ser diferente para cada símbolo.
Isto pode. fazer com que. diferentes tons' em diferentes símbolos OFDM na mesma fenda; do tempo apresentem, diferentes variâncias de ruído. Isto de ser compensado no cálculo LLR pelo termo U+ / .ru V. /*0
Será agora descrito o estimador de limite da banda. Tal como. .descrito anteriormente, os tons. dentro da banda e os tons dos limites da banda podem ser determinados comparando o MSE da estimativa do canal para o k° tom com ". Μ r(m)2 em que σ'“'“ é a variância do ruído dos tons que não são afectados por ACI. Se eles se. encontrarem próximos um do outro, os tons são classificados como tons dentro da banda.
De outro modo, eles são classificados como tons do bordo da banda. Dado a amplitude do atraso L, o número de tons piloto P, e as características do ACI-, tais como o espaçamento do (mi 2 portador contigo e a sua potência relativamente a o relação entre ' o MSE das estimativas, do canal do k° tom c(-myzxk (n) e a variância . do ruído o(m)2 podem ser determinados através de análises matemáticas ou simulações. Isto pode ser feito na fase da concepção do sistema, antes do estimador da variância de ruído ser integrado no receptor de um AT, e depois armazenado na memória. 29
Um conjunto de tons piloto de bordo da banda pode ser representado como Λ = {k; (P-G)/2^k^P/2-l, ou -P/2:<k:< (P-G)/2- 1) }, em que G-l é o número de tons piloto do bordo da banda e k é o índice do tom piloto. Este. conjunto pode ser .determinado na fase de . concepção do sistema,· e armazenado na memória.
Será ilustrado um exemplo. Neste exemplo, N=320. Assim o· índice k do. tom vai de -160 a 159, (isto ê k. = -160, -159, -158, . -1, 0,1 ... 158, 159) . Existem 64 tons piloto (isto é, P = 64), e 15 tons piloto de bordo da banda (isto. é, G = 16). Os tons piloto encontram-se espaçados uns dos outros por cinco tons.de frequência (isto é, índices de tom: k = -160, -155, ... -5, 0,· 5., ... 150, 155). Com base nestas .condições, os .tons dentro da banda podem ser' representados' por -120 f k < 120, os tons piloto dentro da banda podem ser representados pelos índices do tom piloto -24 < k < 24,.os tons do bordo da banda podem ser representados pelos índices .121 ^ k c< 159 e -160 < k < -121, os tons piloto do bordo da banda podem ser representados pelos índices do tom piloto-25 < k ^ 31 e -32 ^ k ^ -25, e os tons do bordo da banda podem ser representados pelos índices do tom. 150 < k ^ 159 e -160 < ^ < -151. Mas os tons piloto são introduzidos nos tons de protecção é, como resultado, os' tons em k = -160, -155, 150, 155 são tons piloto. Sendo assim, existem K - 20-4 tons de protecção. Existem 241 tons dentro da banda e 79 tons do bordo da banda. Assim a maioria - dos tons são tons dentro da banda. Este 30 exemplo -também mostra os dados enviados, em alguns tons do bordo, da banda. A variância de ruido de um tom do bordo da banda é a soma da variância de ruído dos tons dentro da banda e a variância do ACI para os tons do bordo da banda. O MSE da estimativa do canal para um tom do bordo da banda é a soma do MSE da estimativa do canal para os tons dentro da banda e o componente devido ao ACI. Em geral, a- quantidade da interferência de canal contígua em cada tom de bordo da banda é diferente dê tom para tom. Por isso, é difícil estimar, com precisão as variâncias de ruído efectivas para tons de limite da banda. Contudo, tendo em conta o .facto dé. existir um ACJ na estimativa da variância de ruído,· é possível melhorar o rendimento. Is.to é alcançado 'retirando, a ênfase aos LLR' s calculados dos tons afeçtados por ACI. O estimador da variância de ruído pode' ser concebido de modo que, na ausência de ACI, a' seguinte equação ' seja satisfeita:
Por outras - palavras, se. não', existir, qualquer ACI, a media do estimador da variância de ruído deve ser a mesma que a variância de ruído efectiva. O estimador da variância, de ruído pode ser utilizado para ter em conta o aumento da variância de ruído' efectiva devido ao ACI. Isto pode ser alcançado utilizando.os tons de bordo da banda e tons de protecção para estimar a variância 31 de ruído efectiva. A media dá estimativa não será a mesma que a variância de ruído efectiva. Contudo, será maior do que a estimativa da variância de ruído dentro- da banda. Por isso, aos tons do bordo da banda será retirado a ênfase no cálculo LLR.
Pode ser utilizado o.seguinte algoritmo do estimador do bordo da banda. 0- algoritmo pode ser. utilizado para calcular a média das variâncias dos - tons de bordo da banda tal como se segue:
(12)
Em que: Ω é um conjunto de índice de tons para os tons de cção; . é o k° tom para o Io símbolo OFDM; t, em que δ = N/P é o espaçamento· do tom piloto.
Como exemplo, o primeiro tom piloto é o quinto tom do símbolo 0FDMt assim Yf* = . λ| e μ| são as ponderações combinadas. K é o número de elementos do conjunto Ω, isto é, o número de tons de protecção dentro do símbolo OFDM. Se existirem 16 tons de protecção, como exemplo, K é 16. λ| e μ\ são escolhidos na fase de concepção do sistema de modo que na ausência de ACIr existe o seguinte relacionamento:
(13) 32
Em que £[X] designa a expectativa ou media de uma variável aleatória X. Na ausência de ACI, esta condição torna a média de <Χ^μ(η) a mesma que a variância de ruído efectiva. Na presença de ACI, esta ?£’*(«) pode ser utilizada como uma estimativa da variância de ruído efectiva para os "tons limite" μ (isto é, k - ((N/2)~l) e k = -(.N/2)). Note que' o tom limite em k = ((N/2)—X)· é o tom mais à direita na frequência positiva, e o tom limite em k - - (N/2) é o ' tom mais- à esquerda na frequência negativa.
Na ausência de ACI, a variância de ruído. efectiva do bordo da banda deve ser a mesma que a variância de ruído efectiva dentro da banda. , Mas na presença de ACI, a variância de ruído efectiva do bordo da banda será maior do que. a variância de ruído efectiva dentro da banda. Dado quê as estimativas da variância de ruído são ruidosas,, pode ser possível que 5r(*)<<3jroo ?não esteja correcto. Deste modo,. o termo CT^>r(») pode ser refinado tal como se segue. O máximo de 32*(b) e a estimativa para os tons dentro da banda são tirados para serem as variâncias dos tons limite: = àjf^KiÁn) = max^”)2(»),á^)2(«)}04)
Em que é a estimativa da variância de ruído efectiva dentro da banda para o n° símbolo OFDM.
De seguida, as variâncias de ruído efectiva para os Λ (w)2 f \ outros tons do bordo da banda, ^ W são interpoladas entre variância dentro da banda <^3*(K) e í«(w) .
33 Na 2L ausência de AÇI, média de 1-—Cw+—^Ky f . Deste modo, média de g(,m) é, ν-ψ-τ'ν+τίΣ.Μ /*·» dado que existem (G-l) elementos na soma. A média de é o(m) , , dado que não existe qualquer sinal nos tons de protecção.
Sendo assim, a média de *lt e dada pela seguinte equação: (15) em que K ê o- número de tons de. protecção. Deste modo, ao escolher apropriadamente λ| e β\, pode-se fazer a média de
3 S ^P'Ã.g™ 3- como a me sma' que otm)2 . í*0 /wí»
Na presença de ACI., gjm) e íf irão conter as contribuições. ACI. Assim torna-se maior do que o(m)2 tendo em conta a; variância de ruido efectiva aumentada. Isto é utilizado em cálculo LLR para retirar a ênfase dos LLRs dos tons do bordo da banda. -
Pode-se utilizar outro exemplo ilustrativo. A=A=o,
A 2(G+K-lhUZ^CiJ' 2(G + K — Ϊ) para 1 = 1,2, para 1 = 1,2 (16) (17) 34 era que K é o número' de tons de banda de protecção dentro do símbolo OFDM, Isto é o número de elementos no;'conjunto Ω, sendo G-l o número de tons piloto do bordo da banda..
Se forem utilizados somente tons de protecção: A«a=sA=A=°, (is) Θ _ _ i (19)
Nas várias formas. de realização do receptor, são descritos processos para calcular as variâncias de ruído efectivas de símbolos OFDM para várias aplicações de antena utilizando técnicas de diversidade. Contudo, o- processo descrito através desta descrição,para calcular variâncias de ruído de símbolos OFDM pode ter várias aplicações. Como exemplo,, as variâncias de '.ruído de símbolos OFDM' podem ser úteis para estimativas RSR, cálculos LLRf e outras funções de processamento. . Em aplicações de antenas múltiplas,, os cálculos da variância de' ruído' podem ser utilizados para determinar que antena é mais fiável. Pode também ser utilizado para retirar a ênfase dos dados menos fiáveis e enfatizar os dados mais fiáveis acolhidos nos símbolos' OFDM quando se calcula os LLRs. Os .técnicos irão .apreciar rapidamente que podem . existir .várias aplicações, em que a informação sobre a variância de ruído pode ser útil.
Os ' vários blocos lógicos . ilustrativos, módulos, circuitos, elementos e/ou,, componentes descritos em ligação 35 com as formas de realização descritas na presente podem ser implementados ou executados com um processador de objectivos gerais, um processador de sinal digital (DSP)', um circuito integrado personalizado (ASIC), uma rede de portas lógicas programáveis (FPGA) ou outro componente lógico programável, porta discreta . ou lógica de transístor, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos concebida para executar as funções descritas na presente. Um processador -de objectivos gerais pode ser . um microprocessador, mas em alternativa, o processador pode ser qualquer processador convencional, controlador, microcontrolador, ou autómato. Pôde também ser implementado um processador como uma combinação de componentes de cálculo, por ' exemplo uma combinação de'· um DSP e um microprocessador, vários microprocessadores, um ou mais microprocessadores em' conjunção com , o núcleo DSP, ou qualquer outra de tais configurações. : ' Os processos ou algoritmos descritos em ligação com as formas de realização descritas na presente podem ser realizados directamente em hardware, num modo de software executado por um processador, ou numa combinação dos .dois. Um módulo de software pode residir numa memória RAM, memória flash, :memória de leitura {ROM), memória fixa. apagável (.EPROM} memória exclusivamente de leitura, programável, apagável electricamente (EEPROM) , registos, disco rígido, um disco amovível, ' disco compacto ROM (CD-ROM) , ou qualquer outra forma de meio de armazenamento conhecido na técnica. Um 36 meio de armazenamento pode estar acoplado ap processador de modo que o. processador pode ler informação de, e escrever informação para, o meio de armazenamento. Em alternativa, o meio de armazenamento pode estar solidarizado ao processador. A descrição anterior das formas de. realização descritas é proporcionada para permitir a qualquer técnico realizar ou utilizar a presente invenção. Várias modificações a estas, formas, de realização serão facilmente visíveis ao técnico,. podendo os princípios genéricos definidos na presente ser' aplicados a outras formas de realização sem fugir do escopo, da invenção. Deste modo, a presente invenção não pretende ser limitada às, formas de realização apresentadas na me.sma mas deverá estar de acordo com o escopo mais alargado consistente· com os princípios e caracteristicas da novidade descritos na presente.
Lisboa, .11 de Setembro de 2008

Claims (47)

1 Reivindicações 1..· Processo para estimar a variância de .ruído., caracterizado .por compreender: - receber um sinal incluindo um símbolo de jnultiplexagem por divisão de frequência ortogonal (OFDM) que apresenta- tons -dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons do bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção; - estimar uma variância de ruído efectiva para os.tons dentro da banda utilizando os tons piloto dentro da banda e estimativas de canal para. os .tons piloto dentro, da banda; e - estimar uma variância de ruído efectiva para -os tons do bordo da banda utilizando os tons piloto do bordo da banda, estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda, e os tons de protecção.
2. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado . por a variância de ruido efectiva-para ós tons dentro da banda ser estimada- estimando uma variância de ruido para os tons dentro da banda e escalonando a variância de ruído estimada por um dispositivo de escalonamento, sendo . .o- dispositivo de escalonamento uma função . do atraso do tempo de propagação utilizado para estimar o. canal e o número de tons piloto do símbolo OFDM. . 2
3. Processo de acordo com a reivindicação 2, caracterizado por a variância de ruído para.os tons dentro da banda ser determinada a partir dos tons piloto dentro da banda e das estimativas do canal para os tons piloto dentro da banda.
4. Processo de. acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a variância de ruído efectiva para os tons do bordo da banda·ser estimada: - estimando uma variância de ruído efectiva média para' os tons do bordo da banda dos tons piloto do bordo da .banda,as estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda, e os tons de protecção; - atribuindo os toris limite do símbolo OFDM a uma variância de ruído efectiva. igual ao máximo da variância de ruído efectiva média para os tons de bordo da banda e a variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda; e - interpolando a variância de ruído efectiva para os tons do bordo da banda entre â variância de ruído efectiva dos tons limite e a variância de- ruído efectiva dos tons dentro·da banda.
5. Processo de acordo com a reivindicação 4, caracterizado. por a variância de ruído efectiva média ser estimada estimando uma variância de ruído para os tons do bordo da 3 ..banda e escalonando a' variância de ruído estimada por um dispositivo de escalonamento, sendo o dispositivo de escalonamento uma função do atraso do tempo de propagação utilizado para estimar o canal e o número de tons piloto no símbolo OFDM.
6.. Processo de acordo com a reivindicação 5, caracterizado por a variância de ruído para os tons do bórdo da banda ser estimado dos tons piloto do bordo da banda, das estimativas de canal para os tons piloto do bordo dá banda, e dos tons de protecção..
7. Processo para estimar a variância de ruído, caracterizado por compreender: - receber . um sinal incluindo vários símbolos de multiplexagem de divisão de frequência ortogonal [OFDM) apresentando cada um, tons dentro da banda incluindo, tons piloto dentro da banda, e tons do bordo da banda incluindo tons piloto .do bordo . da banda e tons de protecção,· - estimar uma variância de ruído efectiva para os tons ' dentro da banda de um dos símbolos OFDM estimando uma. variância de ruído para os tons dentro da banda de um ou mais dos símbolos OFDM, ponderando .as estimativas da variância de ruído, .combinando as estimativas da variância de ruído ponderadas, e escalonando -as 4 estimativas da variância de ruido ponderadas combinadas; e - estimar uma variância de ruido efectiva para os tons do bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto do.bordo da' banda para o referido Um dos símbolos OFDM, as estimativas do canal para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, é os t.oiis de protecção para o referido um dos símbolos OFDM.
8. Processo de acordo com a reivindicação 7,. caracterizado por as ponderações aplicadas às estimativas da variância de ruído serem de tal modo que a média das estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas ser sensivelmente igual à variância de ruído dos tons dentro da banda.
9. Processo de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por a variância de ruído para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM ser estimada dos tons piloto dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM e estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM, sendo as estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM calculadas da média do tempo sobre dois . ou mais dos símbolos OFDM. 5
10. Processo de acordo com a reivindicação 9, caracterizado por as estimativas do canal para os tons piloto dentro dá banda do referido um. dos símbolos OFDM serem calculadas da média do tempo utilizando um filtro não causal.
11. Processo de acordo com a reivindicação .9, caracterizado por as estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas serem., escalonadas por um dispositivo de escalonamento^ sendo ,o dispositivo de escalonamento uma função das ponderações calculadas" da média do tempo para o referido um dos símbolos. OFDM.
12. Processo de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por o dispositivo de escalonamento ser adicionalmente uma função do atraso do tempo de propagação utilizado para estimar o canal e ò número, de.tons piloto no referido um dos símbolos OFDM.
13. Processo para estimar a variância de ruído, caracterizado por compreender: - receber um sinal incluindo vários . símbolos de multiplexagem por divisão de frequência ortogonal (OFDM) tendo cada um, tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons de bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção; 6 - estimar uma variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda de mi dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto dentro da banda para o referido um dos símbolos OFDM e estimativa de canal para o referido um dos símbolos OFDM, sendo as estimativas de canal calculadas da média do tempo através de dois ou mais dos símbolos OFDM; e - estimar uma variância de ruído efectiva para os tons do .bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e os tons. de protecção para- o referido um dos símbolos OFDM.
14. Processo de acordo com reivindicação 13, caracterizado por as estimativas de canal serem calculadas da média do tempo utilizando um filtro não causal.
15. Processo de acordo com a reivindicação 13, caracterizado por. a variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM ser estimada estimando uma variância de ruído, para os tons dentro da banda de um ou mais dos símbolos OFDM, ponderando as estimativas da variância de ruído, combinando. as estimativas da variância de ruído ponderadas, e escalonando as estimativas ' da variância de ruído 7 ponderadas combinadas, sendo a variância de ruído., estimada dos tons piloto dentro da banda· para o referido um dos símbolos OFDM, e as estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM. ;
16. Processo de acordo com a' reivindicação .15, caracterizado por as estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas serem escalonadas por um dispositivo de escalonamento, sendo o dispositivo de escalonamento uma função das ponderações calculadas da média do tempo para o referido, um dos símbolos OFDM. ...
17. Processo de acordo com a reivindicação 16, caracterizado por o dispositivo de- escalonamento ser adicionalmente uma função do atraso do tempo de propagação utilizado para estimar o canal e q número dos tons piloto no referido, um dos símbolos OFDM.
18. Processo de acordo com a reivindicação 15, caracterizado. por as ponderações aplicadas às estimativas da variância de ruído serem de tal modo que a média das estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas ser sensivelmente igual à variância de ruído actual.
19. Processo para estimar a variância de.ruído, caracterizado por compreender: 8 receber um sinal incluindo vários símbolos de multiplexagem por . divisão da frequência ortogonal (OFDM) apresentando cada um, tons dentro da banda incluindo tons. . piloto . dentro da banda, é tons do bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção; estimar uma variância de ruídó efectiva para os tons dentro da banda de um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto dentro da banda do referido um 'dos símbolos OFDM e estimativas de canal para o referido um dos símbolos OFDM; e estimar uma variância de ruído efectiva para os tons do bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM estimando uma variância de ruído efectiva média para os tons do bordo da banda dos tons piloto·do bordo da banda do ' referido um' dos . símbolos OFDM, as estimativas de canal para os. tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e os tons de ' protecção· para· o referido um dos símbolos OFDM, atribuindo os tons limite do símbolo OFDM uma variância de . ruído efectiva igual ao . máximo da variância ' de ruído ' efectiva média para os tons do bordo da banda e a variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda, e interpolando a variância de ruído efectiva para: os tons do· bordo da banda entre a variância de ruído efectiva dos tons limite e variância de ruído efectiva dos .tons dentro da banda. 9
20. Processo de acordo com a reivindicação 19, caracterizado por a variância de ruído média ser estimada estimando uma variância de ruído para os tons do bordo da banda de um ou mais dos símbolos ÓFDMr ponderando as. estimativas da variância de ruído, combinando as estimativas da variância de ruido ponderadas, e escalonando as estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas.·
21. Processo de acordo com a.· reivindicação . 20, caracterizado por a variância de ruído efectiva média: ser adicionalmente estimada ponderando os tons de protecção de um ou mais dos símbolos OFDM, combinando os tons de protecção ponderados, e escalonando os tons de protecção ponderados combinados.
22. Processo de acordo com a reivindicação 21, caracterizado por as ponderações aplicadas às estimativas da variância de ruído e os tons de protecção serem de modo que a média das estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas e os tons de protecção usados combinados serem sensivelmente iguais à variância de ruido efectiva na ausência de interferência de canal contigo. 23'. Processo de acordo com a reivindicação 19, caracterizado Ι- ρο r as estimativas de canal serem calculadas.da média do tempo através ,dé dois ou mais símbolos OFDM. 10
24. Processo de acordo com a reivindicação 23, caracterizado por as. estimativas de canal serem calculadas da média do tempo utilizando um filtro não causal.'
25. Desmodulador configurado para receber um sinal incluindo um símbolo de multiplexagem de divisão de frequência ortogonal (OFDM) que apresenta tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons do bordo da banda incluindo.tons piloto do bordo da banda e tons de protecção, compreendendo o desmodulador: - um estimador de canal configurado para gerar estimativas de canal. para. os tons piloto dentro da. banda e estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda; - um estimador dentro, da banda· configurado para estimar uma variância de ruído efectiva para os tonsdentro da banda·..utilizando os tons piloto' dentro da banda e as estimativas de canal.'para os. tons piloto dentro da banda; e - um estimador do bordo da banda configurado para estimar uma.variância de ruído efectiva para os- tons piloto.do bordo da banda utilizando os tons piloto do . bordo da banda, as estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda, e os tons de protecção. 11
26. Desmodulador . de acordo com a reivindicação 25., caracterizado por o estimador dentro da banda ser configurado para estimar a variância de ruído efectíva para os tons dentro da banda estimando uma variância de ruído para os tons dentro da banda e escalonando' a variância de ruído estimada por .um dispositivo de escalonamento, sendo o dispositivo de escalonamento uma função do atraso do tempo de propagação utilizado pelo estimador de canal para. estimar o canal e o número de tons piloto no símbolo OFDM.
27. Desmodulador de acordo com ·' a reivindicação 26, caracterizado por o estimador dentro da banda ser configurado para estimar, a variância de ruído para os tons dentro da banda dos tons piloto dentro da banda e. as estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda. .
28. Desmodulador de acordo com a reivindicação 25, caracterizado por o estimador do bordo da bandá se encontrar configurado para estimar a variância de ruído efectiva para os .tons do bordo da banda estimando uma variância de' ruído efectiva média para os tons do bordo da banda dos tons piloto do bordo 'da banda, as estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda, e os tons de protecçâo, atribuindo os tons limite do símbolo OFDM uma. variância de ruído efectiva igual ao máximo da variância de ruído efectiva média para os tons 12 de bordo da banda e a variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda, e interpolando. a variância de ruído efectiva para os tons do· bordo da banda entre a variância de ruído, efectiva dos tons limite e a variância de ruído efectiva dos tons dentro da banda.
29. Desmodulador de : acordo com â· reivindicação 28, caracterizado por o estimâdor de bordo da banda se encontrar configurado para' estimar a. variância de ruído efectiva média estimando uma variância de ruído para os tons do bordo da banda e escalonando a variância de ruído estimada por um dispositivo de .escalonamento, sendo o dispositivo de escalonamento uma função do atraso do tempo de propagação utilizado pelo estimâdor de canal para estimar o canal e o número de tons piloto do símbolo OFDM.
30. Desmodulador de acordo com a reivindicação 29, caracterizado por um estimâdor- do bordo da banda se encontrar configurado para estimar a variância de ruído para os tons do bordo da banda para os tons piloto do bordo da banda, as estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda, e os tons de protecção.
31. Desmodulador configurado para acolher um sinal incluindo vários símbolos de multiplexagem por divisão de frequência ortogonal. (OFDM) apresentando cada um tons 13 dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons de bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção, compreendendo o desmodulador: - um estimador de canal configurado para gerar estimativas de canal para os tons piloto do bordo, da banda de um dos símbolos OFDM; - um estimador dentro da banda configurado par.a estimar uma variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos. OFDM estimando uma variância de ruído parados tons dentro da. banda de um ou .mais dos símbolos OFDM,. ponderando as estimativas da variância de ruido, combinando as estimativas da variância de ruído ponderadas, e escalonando as estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas; e - um estimador do bordo da banda configurado para estimar uma variância de ruído efectiva para os tons do. bordo da. banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos- OFDM, e os tons de protecção para o referido um dos símbolos OFDM.
32. Desmodulador de acordo com a reivindicação 31, caracteriza,do por as ponderações aplicadas às estimativas da variância de ruído serem de tal modo que a média das 14 estimativas da variância de ruído pesada combinada sér sensivelmente igual à variância de ruido actual dós tons. dentro da banda.
33. Desmodulador de acordo . com a reivindicação 31., caracterizado por o estimador de canal que se encontrar adicionalmente configurado para. gerar estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM, sendo as estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda do. referido um dos símbolos OFDM calculado da média do tempo através de dois ou mais símbolos OFDM, e em que o estimador dentro da banda se encontra configurado para estimar a variância de ruído para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM dos tons piloto dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM e o estimador de canal para os tons piloto dentro da.banda do referido um dos símbolos OFDM.
34. Desmodulador .de. acordo com- a reivindicação 33, caracterizado por o estimador de canal ser adicionalmente configurado para calcular a média do tempo as estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM através dos referidos dois ou mais símbolos OFDM utilizando um filtro não causal.
35. Desmodulador de acordo com. a reivindicação 33, caracterizado por o estimador dèntro da banda ser 15 adicionalmente configurado para escalonar as estimativas da variância de ruido ponderadas combinadasr por um dispositivo de escalonamento, sendo o dispositivo de escalonamento uma função das ponderações calculados da média do tempo do referido um dos símbolos OFDM.
36. Désmodulador de acordo com ã reivindicação 35, caracterizado por o dispositivo de escalonamento ser adicionalmente uma função do atraso do tempo de propagação utilizado pelo estimador de. canal para produzir as estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda e o número de tons piloto no referido um símbolo OFDM. 37Désmodulador configurado para receber um sinal incluindo "vários símbolos de multiplexagem por divisão da .frequência ortogonal {OFDM) apresentando cada um tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons de bordo da banda incluindo tons piloto do· bordo da banda e tons de protecção, . caracterizado por o désmodulador compreender: ' - um estimador de canal configurado para gerar estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda de um dos símbolos OFDM e estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM, sendo as estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda para o referido um dos 16 símbolos OFDM calculados da média do tempo através de dois!ou mais símbolos OFDM; - um estimador dentro da banda configurado para estimar uma variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto dentro da banda para 9 referido um dos símbolos OFDM e as estimativas de canal . para o referido um dos símbolos OFDM; e - um estimador de bordo da banda configurado para estimar uma variância de, ruído efectiva para os tons >do. bordo da banda do. referido um dos símbolos OFDM utilizando os tons piloto do bordo da banda para o. referido um dos' símbolos OFDM, as estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e os tons de protecção para o referido um dos símbolos OFDM.
38. Desmodulador de acordo com a reivindicação 37, caracterizado por o estimador de canal ser configurado para gerar estimativas, de canal para os tons piloto dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM através de dois ou mais símbolos OFDM utilizando um filtro não causal.
39. Desmodulador de acordo com a reivindicação 37, caracterizado por o estimador. dentro da banda ser adicionalmente configurado para estimar a variância de 17 ruído efectiva para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM estimando uma variância de ruído para os tons dentro da banda de um ou mais dos símbolos OFDM, ponderando as estimativas da variância de ruído, combinando as estimativas da variância de ruído ponderadas, e escalonando as estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas, sendo a variância de ruído estimada dos tons piloto dentro da banda para o referido um dos símbolos. OFDM e estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda para o referido um dos símbolos OFDM.
40. Desmodulador de acordo com a reivindicação 39 caracterizadó por o estimador dentro da banda ser adicionalmente configurado para escalonar as estimativas da variância de ruído ponderadas combinadas por um dispositivo de escalonamento, sendo o dispositivo de escalonamento uma função das ponderações' do cálculo da média do tempo do referido um dos símbolos OFDM. 41. Desmodulador de acordo com reivindicação ' O caracterizadó por o dispositivo de escalonamento ser adicionalmente uma função do atraso do tempo de propagação utilizado pelo estimador dó canal para estimar o canal para o referido um dos símbolos OFDM e o número de tons piloto no referido^um. dos símbolos OFDM. 18
42. Desmodulador de acordo com a reivindicação 39, caracterizâdo por as ponderações aplicadas às estimativas da variância de ruído serem de modo que a média das estimativas da variância de ruido ponderadas combinadas ser sensivelmente igual à variância de ruido actual para o referido um dos. símbolos OFDM.
43. Desmodulador configurado para receber um .sinal incluindo, vários símbolos do- multiplexagem por divisão de frequência ortogonal {OFDM) apresentando cada um tons dentro da banda incluindo tons piloto dentro da banda, e tons do bordo da banda incluindo tons piloto do bordo da banda e tons de protecção, caracterizado por o desmodulador compreender: - um estimador de canal configurado para gerar estimativas de canal para os tons. piloto dentro da banda de um dos, símbolos OFDM e estimativas de canal para os tóns piloto do bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM; -,um estimador dentro da banda.configurado para estimar uma variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda do referido um dos símbolos OFDM utilizando .os tons .piloto dentro da banda para o referido um dos símbolos OFDM e estimativas de canal para o referido um dos símbolos OFDM; e - um estimador do bordo da banda . configurado para estimar uma variância de ruído ' e-.fèdtiva para os , tons 19 do bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM estimando uma variância de ruído efectiva média para os tons do bordo da banda do referido um dos símbolos OFDM d os. tons piloto do bprdo da banda do referido um dos símbolos OFDM,' as estimativas de canal para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM, e os tons de protecçao para 6 referido um dos símbolos OFDM, atribuindo os tons limite do símbolo OFDM. uma variância de ruído efectiva igual ao máximo da variância de ruído, efectiva média para os tons do bordo da .banda do referido um dos símbolos OFDM e a'"variância de ruído efectiva para os tons dentro da banda parao referido um dos símbolos OFDM, e ' interpolando a variância de' ruído efectiva.para os tons do bordo da banda entre a variância de ruído efectiva dos tons limite . ,e a variância’ de ruído efectiva dos tons dentro da banda.
44. Desmodulador de acordo com a reivindicação 43, caracterizado por o estimad.or do bordo da banda se encontrar configurado para estimar a variância de ruído efectiva média estimando, uma variância de ruído para os tons do bordo da bandá de um ou mais símbolos OFDM, ponderando as estimativas da variância de ruído, combinando as.· estimativas da variância de ruído ponderadas, e .escalonando as estimativas da variância de. ruído ponderadas. 20
45. Desmodulador . de acordo com a . reivindicação 44, caracterizado por o estimador do bordo da banda ser adicionalmente configurado para estimar a variância de ruído, efectiva 'média ponderando os tons de protecção de um ou mais dos símbolos OFDM, combinando os tons de protecção ponderados, e escalonando os tons de protecção ponderados combinados.
46. Desmodulador de acordo com reivindicação 45, . caracterizado por as ponderações aplicadas às estimativas da'· variância de ruídò e os tons de protecção' serem de modo que 'a média da soma das estimativas da variância de ruido ponderadas combinadas e os tons . de protecção ponderados combinados serem sensivelmente iguais à yariânçia de ruido efectiva na ausência de interferência de canal, contígua.
47. Desmodulador de acordo com a reivindicação' 43, caracterizado por as estimativas de canal geradas pelo estimador do bordo da banda para os tons piloto do bordo da banda para o referido um dos símbolos OFDM serem calculadas da média do tempo através de. dois ou mais símbolos OFDM.
48. Desmodulador de. acordo com a reivindicação 47, caracterizado por as estimativas de canal gerados pelo 21 estimador do limite da banda para os tons piloto do limite da banda para o referido um dos símbolos OFDM serem calculadas da média do tempo através de dois ou mais dos símbolos OFDM utilizando um filtro não causal.
49. Dispositivo de comunicação sem fios adaptado para receber sinais de várias antenas, incluindo sinais que apresentam um símbolo de multiplexagem por divisão da frequência ortogonal (OFDM) com tons piloto dentro da banda, tons piloto do bordo da banda, e tons de protecção, caracterizado por o dispositivo compreender: “ um estimador de canal para gerar estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda e tons piloto do bordo da banda; - um estimador de canal dentro da banda para estimar uma variância de ruído efectiva dos tons dentro da banda utilizando os tons piloto dentro' da banda e as estimativas de canal para os tons piloto dentro da banda;. - um estimador do bordo da banda para estimar uma variância de ruído efectiva para os tons do. bordo da banda utilizando os tons piloto do bordo da banda e as estimativas de' canal para os tons de limite banda; e - um controlador para avaliar a fiabilidade das várias antenas. 22
50. Dispositivo de acordo com a reivindicação 49, caracterizado por o controlador ser adicionalmente adaptado para determinar os rácios da verosimilhança {LLRsj para . as várias antenas em resposta às estimativas da variância de ruido efectiva para os tons dentro da banda e tons do bordo da banda. Lisboa, 11 de Setembro de 2008
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Families Citing this family (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7672383B2 (en) * 2004-09-17 2010-03-02 Qualcomm Incorporated Noise variance estimation in wireless communications for diversity combining and log-likelihood scaling
US8325863B2 (en) * 2004-10-12 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Data detection and decoding with considerations for channel estimation errors due to guard subbands
US7653035B2 (en) * 2004-12-20 2010-01-26 Intel Corporation Interference rejection in wireless receivers
US8571132B2 (en) 2004-12-22 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Constrained hopping in wireless communication systems
US7848463B2 (en) * 2005-04-07 2010-12-07 Qualcomm Incorporated Adaptive time-filtering for channel estimation in OFDM system
US7564775B2 (en) 2005-04-29 2009-07-21 Qualcomm, Incorporated Timing control in orthogonal frequency division multiplex systems based on effective signal-to-noise ratio
KR100981552B1 (ko) * 2005-06-21 2010-09-10 삼성전자주식회사 주파수분할 다중접속 시스템에서 상향링크 파일롯의 송수신장치 및 방법
US20070036233A1 (en) * 2005-08-15 2007-02-15 Xiaoyong Yu Sampling of data streams and supporting methods and apparatus
TWI298588B (en) * 2005-11-01 2008-07-01 Silicon Integrated Sys Corp A diversity receiver
TWI291811B (en) * 2005-11-25 2007-12-21 Sunplus Technology Co Ltd Method for suppressing impulse noise and device thereof
CN101427506B (zh) * 2006-04-17 2013-07-17 高通股份有限公司 用于无线通信的噪声估计
US7706297B1 (en) * 2006-05-19 2010-04-27 National Semiconductor Corporation System and method for providing real time signal to noise computation for a 100Mb Ethernet physical layer device
US7944996B2 (en) * 2006-06-07 2011-05-17 Panasonic Corporation OFDM reception device and OFDM receiver using the same
GB0614836D0 (en) * 2006-07-26 2006-09-06 Ttp Communications Ltd Soft decision processing
GB0615292D0 (en) * 2006-08-01 2006-09-06 Ttp Communications Ltd Signal evaluation and adjustment
KR101396142B1 (ko) 2006-12-01 2014-05-19 코닌클리케 필립스 엔.브이. 시간 주파수로 인터리빙된 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 성능 개선 방법
KR100874007B1 (ko) 2006-12-07 2008-12-17 한국전자통신연구원 잡음 분산 추정 방법 및 장치
WO2008069392A2 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for estimating noise variance
US8054914B2 (en) * 2007-01-30 2011-11-08 Texas Instruments Incorporated Noise variance estimation
US8787499B2 (en) * 2007-03-27 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Channel estimation with effective co-channel interference suppression
US20080239936A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for mitigating interference in multicarrier modulation systems
US8190092B1 (en) 2007-08-29 2012-05-29 Marvell International Ltd. Selecting modulation and coding scheme in the presence of interference
US8135098B2 (en) 2007-05-11 2012-03-13 Marvell World Trade Ltd. BICM decoding in the presence of co-channel interference
EP1993217B1 (en) * 2007-05-15 2013-08-14 Abilis Systems Sarl OFDM receiver and digital signal processor
CN101682497B (zh) 2007-06-08 2013-06-05 高通股份有限公司 单载波频分多址中对通信信道的分层调制
US8379778B2 (en) * 2007-06-28 2013-02-19 Qualcomm Incorporated Bursty interference suppression for communications receivers
US8243860B1 (en) 2007-07-18 2012-08-14 Marvell International Ltd. Co-channel interference cancellation with multiple receive antennas for BICM
US20090074101A1 (en) * 2007-09-17 2009-03-19 Apacewave Technologies Corporation Detection Performance in Communication Systems
ATE518318T1 (de) * 2007-11-19 2011-08-15 Alcatel Lucent Verfahren zur rückgewinnung eines bitstroms aus einem funksignal
JP2009130486A (ja) * 2007-11-21 2009-06-11 Sharp Corp 無線通信システムおよび受信装置
JP4875642B2 (ja) * 2008-02-27 2012-02-15 株式会社日立製作所 雑音電力推定装置及び方法
US8520747B2 (en) * 2008-03-20 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Channel estimation in wireless systems with impulsive interference
US8477888B2 (en) 2008-06-24 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Phase-noise resilient generation of a channel quality indicator
US20100040127A1 (en) * 2008-08-12 2010-02-18 Chao-Kai Wen Circuit configuration for data combining
KR101466907B1 (ko) 2008-09-11 2014-12-01 삼성전자주식회사 연판정 정보의 전송을 이용하는 데이터 통신 네트워크 및 통신 방법
US8320510B2 (en) * 2008-09-17 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MMSE MIMO decoder using QR decomposition
US8605831B1 (en) * 2008-10-15 2013-12-10 Marvell International Ltd. Demodulation that accounts for channel estimation error
US8243836B2 (en) * 2008-12-17 2012-08-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Channel estimation apparatus and method in mobile communication system having dispersed pilot
US9706599B1 (en) 2009-07-23 2017-07-11 Marvell International Ltd. Long wireless local area network (WLAN) packets with midambles
US9210622B2 (en) 2009-08-12 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for relay backhaul design in a wireless communication system
US9125133B2 (en) 2009-08-12 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for relay backhaul design in a wireless communication system
US8917799B2 (en) * 2009-10-27 2014-12-23 Maxlinear, Inc. Edge equalizer
KR101673180B1 (ko) * 2010-04-07 2016-11-16 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 채널추정 장치 및 방법
US8942223B2 (en) * 2010-04-08 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference cancelation using edge signals for synchronization signal detection
US8995589B1 (en) * 2010-11-17 2015-03-31 James Qiu Channel estimation in a pilot assisted OFDM system
US8554151B2 (en) * 2010-12-03 2013-10-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for data aided channel quality estimation
CN102624652B (zh) * 2011-01-27 2015-03-11 日电(中国)有限公司 Ldpc解码方法和装置及接收终端
US8902869B2 (en) * 2011-06-15 2014-12-02 Marvell World Trade Ltd. Low bandwidth PHY for WLAN
JP5845128B2 (ja) * 2012-03-29 2016-01-20 日本放送協会 受信装置及びプログラム
JP5937879B2 (ja) * 2012-04-25 2016-06-22 日本放送協会 受信装置及びプログラム
JP5952628B2 (ja) * 2012-04-25 2016-07-13 日本放送協会 受信装置及びプログラム
US9401751B2 (en) 2012-05-11 2016-07-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for transmitting demodulation pilots in a multi antenna wireless communication system
US8767851B2 (en) * 2012-05-23 2014-07-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multi-carrier/technology peak power reduction
GB2548293B (en) 2012-05-30 2018-01-17 Imagination Tech Ltd Noise variance estimation and interference detection
CN103685085B (zh) * 2012-09-04 2016-08-10 扬智电子科技(上海)有限公司 处理频域插值的方法及其频域插值器
US9252907B2 (en) 2012-09-14 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for providing multi-antenna enhancements using multiple processing units
JP6029417B2 (ja) * 2012-10-29 2016-11-24 日本放送協会 受信装置及びプログラム
RU2565014C2 (ru) * 2013-11-19 2015-10-10 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ декодирования сигналов связи
KR20150117155A (ko) * 2014-04-09 2015-10-19 한국전자통신연구원 다중입력 다중출력 통신 시스템의 연판정 검출 방법 및 장치
US9686102B2 (en) * 2014-04-09 2017-06-20 Altiostar Networks, Inc. Sparse ordered iterative group multi-antenna channel estimation
JP6645676B2 (ja) 2014-06-11 2020-02-14 マーベル ワールド トレード リミテッド 無線通信システムにおける圧縮された直交周波数分割多重(ofdm)シンボル
DE102014111735A1 (de) * 2014-08-18 2016-02-18 Intel IP Corporation Funkkommunikationseinrichtungen und Verfahren zum Steuern einer Funkkommunikationseinrichtung
US10128917B2 (en) * 2014-09-16 2018-11-13 Qualcomm Incorporated Systems and methods for tone plans for wireless communication networks
US9407300B2 (en) * 2014-10-15 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Adjacent-channel interference and spur handling in wireless communications
US9509362B2 (en) * 2015-04-03 2016-11-29 Cavium, Inc. Method and apparatus for handling modified constellation mapping using a soft demapper
US10321458B2 (en) * 2015-05-08 2019-06-11 Lg Electronics Inc. Method for allocating frequency resources in wireless communication system, and apparatus using the same
CN106998304B (zh) * 2016-01-22 2019-11-15 瑞昱半导体股份有限公司 无线通信的噪声变异量估测电路与方法
EP3270554B1 (en) * 2016-07-12 2019-03-20 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Channel estimation with coloured noise
JP6982985B2 (ja) * 2017-05-31 2021-12-17 日本放送協会 Ofdm受信装置
US10541796B2 (en) 2017-06-09 2020-01-21 Marvell World Trade Ltd. Packets with midambles having compressed OFDM symbols
EP3685543A1 (en) 2017-09-22 2020-07-29 NXP USA, Inc. Determining number of midambles in a packet
CN109936403B (zh) * 2017-12-19 2022-02-15 成都鼎桥通信技术有限公司 多天线***的同步与接收方法及接收设备
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
CN113169764A (zh) 2018-11-27 2021-07-23 艾斯康实验室公司 非相干协作式多输入多输出通信
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2671923B1 (fr) * 1991-01-17 1993-04-16 France Etat Dispositif de demodulation coherente de donnees numeriques entrelacees en temps et en frequence, a estimation de la reponse frequentielle du canal de transmission et seuillage, et emetteur correspondant.
EP0903897B1 (en) * 1997-09-22 2001-10-31 Alcatel Method and arrangement to determine a clock timing error in a multi-carrier transmission system
KR100314353B1 (ko) 1998-04-28 2001-12-28 전주범 직교분할대역수신시스템
JP3782237B2 (ja) 1998-06-18 2006-06-07 日本放送協会 Ofdm信号復調装置
CN1124701C (zh) * 1999-03-10 2003-10-15 诺基亚网络有限公司 产生多普勒频移校正因数的***和方法
US6393257B1 (en) * 1999-04-29 2002-05-21 Qualcomm Incorporated Wireless communications receiver and decoder for receiving encoded transmissions, such as transmissions using turbo codes, and estimating channel conditions
JP2001203656A (ja) * 2000-01-20 2001-07-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及び伝播路推定方法
JP4362955B2 (ja) 2000-07-11 2009-11-11 ソニー株式会社 復調装置及び復調方法
US7418043B2 (en) * 2000-07-19 2008-08-26 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Software adaptable high performance multicarrier transmission protocol
KR100434473B1 (ko) * 2001-05-11 2004-06-05 삼성전자주식회사 직교주파수 분할 다중 시스템에서 채널 복호 장치 및 방법
JP2003051804A (ja) * 2001-08-07 2003-02-21 Toyota Central Res & Dev Lab Inc マルチキャリア復調方法及び復調装置
JP2003069531A (ja) 2001-08-23 2003-03-07 Mitsubishi Electric Corp 移動体通信システム、マルチキャリアcdma送信装置およびマルチキャリアcdma受信装置
US7039000B2 (en) * 2001-11-16 2006-05-02 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Timing synchronization for OFDM-based wireless networks
JP3898970B2 (ja) * 2002-03-29 2007-03-28 ソフトバンクテレコム株式会社 チャネル推定方法
KR100447201B1 (ko) * 2002-08-01 2004-09-04 엘지전자 주식회사 채널 등화 장치 및 이를 이용한 디지털 tv 수신기
JP2005536103A (ja) 2002-08-13 2005-11-24 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 広帯域ofdmシステムにおけるジョイントチャネルおよび雑音変動推定
KR100576010B1 (ko) * 2002-10-08 2006-05-02 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 통신시스템의 보호구간 삽입/제거장치 및 방법
JP4298320B2 (ja) * 2002-11-08 2009-07-15 富士通株式会社 Ofdm伝送方式における受信装置
WO2004073276A1 (en) 2003-02-14 2004-08-26 Docomo Communications Laboratories Europe Gmbh Two-dimensional channel estimation for multicarrier multiple input outpout communication systems
US9544860B2 (en) 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
US7305056B2 (en) * 2003-11-18 2007-12-04 Ibiquity Digital Corporation Coherent tracking for FM in-band on-channel receivers
US7701917B2 (en) * 2004-02-05 2010-04-20 Qualcomm Incorporated Channel estimation for a wireless communication system with multiple parallel data streams
US7672383B2 (en) * 2004-09-17 2010-03-02 Qualcomm Incorporated Noise variance estimation in wireless communications for diversity combining and log-likelihood scaling

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