способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для беспроводных телекоммуникационных систем

Классы МПК:H04B1/69 способы расширения спектра вообще
H04W8/20  передача данных пользователя или абонента
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-11-17
публикация патента:

Способ может быть использован в аппаратуре базовых станций на базе стандарта 802.16, например в системе mobile WiMAX, а также в других беспроводных телекоммуникационных системах, использующих OFDM сигналы. Технический результат заключается в повышении точности оценки сдвига несущей частоты. Для этого, после обнаружения первого OFDM символа и определения времени задержки, вычисляют взаимную корреляционную функцию с опорной последовательностью, далее принимают второй, третий и четвертый последовательные OFDM символы, первый и второй символы содержат код X, третий и четвертый символы содержат код Х+1. Вычисляют взаимную корреляционную функцию для каждого из них. Определяют максимумы взаимных корреляционных функций всех OFDM символов, в пределах главного пика, и суммируют максимум взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа. Аналогично суммируют максимумы взаимных корреляционных функций второго и третьего OFDM символов, а также третьего и четвертого OFDM символов. Вычисляют разность фаз между первым и вторым, вторым и третьим и между третьим и четвертым OFDM символами путем деления мнимой части суммы взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа на действительную часть этой суммы. Усредняют разность фаз между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым OFDM символами. Полученное усредненное значение делят на 2способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 и на длительность OFDM символа. 2 ил., 1 табл. способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

Формула изобретения

Способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале, включающий прием двух одинаковых последовательных OFDM символов, вычисление максимума корреляционной функции каждого OFDM символа, деление максимума корреляционной функции второго OFDM символа на максимум корреляционной функции первого OFDM символа и последующее деление полученного значения на 2способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 , отличающийся тем, что дополнительно введены два одинаковых последовательных OFDM символа, причем первый и второй OFDM символы содержат код X, третий и четвертый OFDM символы содержат код Х+1, после обнаружения OFDM первого символа и определения времени задержки вычисляют взаимную корреляционную функцию с опорной последовательностью, далее принимают второй, третий и четвертый OFDM символы и вычисляют взаимную корреляционную функцию для каждого из них, далее определяют максимумы взаимных корреляционных функций первого, второго, третьего и четвертого OFDM символов в пределах главного пика и суммируют максимум взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа, аналогично суммируют максимумы взаимных корреляционных функций второго и третьего OFDM символов, а также третьего и четвертого OFDM символов, затем вычисляют разность фаз между первым и вторым OFDM символами путем деления мнимой части суммы взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа на действительную часть этой суммы, далее аналогично определяют разность фаз между вторым и третьим OFDM символами и между третьим и четвертым OFDM символами и усредняют разность фаз между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым OFDM символами, полученное усредненное значение делят на 2способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 и на длительность OFDM символа.

Кабинеты руководителя www.slavstol.ru.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам оценки частоты в восходящем канале (uplink), и может быть использовано в аппаратуре базовых станций на базе стандарта 802.16, например в системе mobile WiMAX, а также в других беспроводных телекоммуникационных системах, использующих OFDM сигналы.

Известен способ синхронизации приема сигналов (патент US 5,8125,23 С1, 22.09.1998, H04J 11/00). В этом способе частотную синхронизацию выполняют по пилот-сигналу, состоящему из двух повторяющихся частей. Для оценки временной задержки и частотного сдвига сигнала вычисляют комплексное произведение значений комплексно-сопряженного принимаемого сигнала и принимаемого сигнала, задержанного на половину пилот-сигнала. Затем в скользящем окне длительностью, равной половине пилот-сигнала, вычисляют среднее значение полученных произведений. По временному положению максимального значения модуля и фазе комплексного значения произведения, соответствующего этому максимальному модулю, оценивают временную задержку и частотный сдвиг соответственно.

Недостатком этого технического решения является то, что и начальная, и уточненная оценки сдвига частоты определяются по двум пилот-сигналам, что при низких отношениях сигнал/шум и частотно-селективных замираниях приводит к ухудшению характеристик оценки параметров сигналов.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ оценки сдвига частоты в восходящем канале (uplink), в беспроводных коммуникационных системах (патент US 7,949,034 С1, Н04В 1/69, 24.05.2011). В этом способе оценку сдвига несущей частоты в восходящем канале (uplink) проводят с помощью двух одинаковых последовательных OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) символов. Для оценки частотного сдвига принимают первый символ, вычисляют максимум корреляционной функции первого символа, далее принимают второй символ и также вычисляют максимум корреляционной функции второго символа, после чего оценку сдвига частоты получают путем деления максимума корреляционной функции второго символа на максимум корреляционной функции первого символа и полученное отношение делят на 2способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 .

Недостатком данного способа является то, что оценки сдвига частоты определяются по двум одинаковым последовательным OFDM символам (ranging code), что не позволяет достаточно точно оценить сдвиг частоты при низких отношениях сигнал/шум и частотно-селективных замираниях.

Основной технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение точности оценки сдвига несущей частоты.

Основная техническая задача достигается тем, что в способе оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале, включающем прием двух одинаковых OFDM символов, вычисление максимума корреляционной функции каждого OFDM символа, деление максимума корреляционной функции второго OFDM символа на максимум корреляционной функции первого OFDM символа и последующее деление полученного значения на 2способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 , согласно предложенному решению дополнительно введены два одинаковых последовательных OFDM символа, причем первый и второй OFDM символы содержат код X, третий и четвертый OFDM символы содержат код Х+1, после обнаружения первого OFDM символа и определения времени задержки, вычисляют взаимную корреляционную функцию с опорной последовательностью, далее принимают второй, третий и четвертый OFDM символы и вычисляют взаимную корреляционную функцию для каждого из них, далее определяют максимумы взаимных корреляционных функций первого, второго, третьего и четвертого OFDM символов, в пределах главного пика, и суммируют максимум взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа, аналогично суммируют максимумы взаимных корреляционных функций второго и третьего OFDM символов, а также третьего и четвертого OFDM символов, затем вычисляют разность фаз между первым и вторым OFDM символами путем деления мнимой части суммы взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа на действительную часть этой суммы, далее аналогично определяют разность фаз между вторым и третьим OFDM символами и между третьим и четвертым OFDM символами, и усредняют разность фаз между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым OFDM символами, полученное усредненное значение делят на 2способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 и на длительность OFDM символа.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена функциональная схема для реализации предлагаемого способа, на фиг.2 приведена структура OFDM символов, по которым производится оценка несущей частоты.

Функциональная схема включает блок прием сигнала и оценку времени задержки сигнала 1, генератор опорного сигнала 2, блоки вычисление временной взаимной корреляционной функции опорного и принятого сигналов 3, 4, 5, 6, блоки поиска максимума временной взаимной корреляционной функции (ВКФ) ВКФ 7, 8, 9, 10, блоки суммирования максимумов ВКФ 11, 12, 13, блоки вычисления разностей фаз 14, 15, 16, блоки оценки сдвига частоты между символам 17, 18, 19, блок оценки сдвига частоты несущей 20.

Способ осуществляется следующим образом.

Абонентская станция (АС) формирует Initial ranging (IR), представленный на фиг.2, содержащий четыре последовательных OFDM символа, первые два из которых одинаковы и содержат в себе код X (Code X) и вторые из которых одинаковы и содержат в себе код Х+1 (Code Х+1). Initial ranging сигнал формируется путем преобразования входного потока данных (CDMA-код) в BPSK-код и последующую запись BPSK-кода как спектральных коэффициентов обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ)

C k=Ik+j0.

После обработки подготовленного массива с помощью ОДПФ формируются отсчеты квадратурных составляющих (комплексный сигнал):

А(n)=IFFT[Ck=I k+j0]=I(n)+jQ(n),

где I(n)=I(-n) и Q(n)=-Q(-n).

На базовую станцию (БС) поступает сигнал:

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 ,

где способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 - знак свертки;

h(n,l) - импульсная характеристика канала РРВ.

При моделировании способа нами использованы характеристики шестилучевого канала, приведенные в таблице.

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

где способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 i(n), mi(n) - зависящие от времени комплексные коэффициенты пропорциональности и зависящие от времени задержки лучей, причем в способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 i(n) входит смещение частоты в пределах способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 , Ts-интервал ортогональности и случайная фаза (-способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 ).

Характеристики канала связи
Номер луча Канал Б
способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 Относительная Средняя мощность
1 00
2 200-0,9
3 800-4,9
4 1200-8,0
5 2300-7,8
6 3700-23,9

В приемной части OFDMA системы полезная часть принятого сигнала описывается выражением

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

где k - количество лучей;

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 - задержка в i-м луче;

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 - нормированное смещение частоты.

Применяя прямое дискретное преобразование Фурье (FFT) к способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 , получаем спектральное представление полезной части принятого сигнала:

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

Опорный генератор формирует BPSK-код, совпадающий с BPSK-кодом в принимаемом сигнале, для каждого принимаемого OFDM символа. Перемножаем BPSK-код опорного генератора с комплексно сопряженным BPSK-кодом принятого сигнала для первого, второго, третьего и четвертого OFDM символов. Применив обратное дискретное преобразование Фурье к произведению комплексно сопряженного BPSK-кода генератора опорной последовательности и спектра с таким же BPSK-кодом, принятым от АС, получаем отсчеты ВКФ R(n), связывающей между собой принятый и опорный коды:

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

После обнаружения OFDMA сигнала, измерения временной задержки способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 выбранного луча, значение ВКФ для него в точке приближенно представлено как:

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 ,

где способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 ,

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 ,

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 - случайная фаза,

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 - оценка времени задержки сигнала,

T s - длительность OFDM символа.

Тогда оценка смещения частоты запишется как:

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

В оценку частоты способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 f входит случайная фаза сигнала способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 , поэтому получить однозначную оценку сдвига частоты по одному OFDM символу IR сигнала невозможно. Для однозначной оценки частоты применяются разностные схемы, и использованы свойства симметрии IR сигнала (фиг 2).

Из фиг.2 видно, что код первой пары симметричных OFDM символов отличается от кода второй пары симметричных OFDM символов. Так как OFDM символы имеют малую длительность, то многолучевой канал РРВ, который воздействует на две пары OFDM символов, остается неизменным и случайная фаза способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 , вносимая этим каналом, будет одинакова для всех OFDM символов. Чтобы исключить случайную фазу способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 , определяют ВКФ для всех принятых OFDM символов с опорными последовательностями, после чего суммируются максимумы двух ВКФ (один из которых является комплексно сопряженным) в пределах главного пика, который определяют при условии, что известна информация о временной задержке сигнала способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 .

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

После чего, оценку несущей частоты производят путем вычисления разности фаз способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 между соседними OFDM символами:

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

где способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 12, способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 23, способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 34 - разность фазы между соседними символами;

Im и Re - значения мнимой и действительной частей перемножения ВКФ одного OFDM символа с комплексно сопряженной ВКФ соседнего. Значение сдвига несущей частоты способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354 f рассчитывается:

способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале для   беспроводных телекоммуникационных систем, патент № 2459354

где Tb - длительность OFDMA символа.

Функциональная схема, изображенная на фиг.1, реализовывает предложенный способ, описанный выше.

Повышение точности оценки сдвига несущей частоты при низких отношениях сигнал/шум в предлагаемом способе достигается за счет использования четырех последовательных символов и составляет порядка 35% по сравнению со способом прототипом.

Класс H04B1/69 способы расширения спектра вообще

способ внутриимпульсной модуляции-демодуляции с прямым расширением спектра -  патент 2528085 (10.09.2014)
передача данных по нисходящей линии связи -  патент 2524688 (10.08.2014)
кодирование и мультиплексирование управляющей информации в системе беспроводной связи -  патент 2472291 (10.01.2013)
асинхронный вейвлет-кепстральный способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов -  патент 2464704 (20.10.2012)
устройство и способ расчета параметров расширения полосы пропускания посредством управления фреймами наклона спектра -  патент 2443028 (20.02.2012)
способ и устройство для оценки сдвига несущей частоты и синхронизации кадра в системе беспроводной связи -  патент 2427094 (20.08.2011)
асинхронно-кепстральный способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью сверхширокополосных импульсов -  патент 2427075 (20.08.2011)
помехоустойчивый способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов -  патент 2422991 (27.06.2011)
передача пилот-сигнала и оценка канала для системы связи, использующей мультиплексирование с частотным разделением каналов -  патент 2387097 (20.04.2010)
устройство и способ кодирования-декодирования блочного кода проверки на четность с низкой плотностью с переменной длиной блока -  патент 2369008 (27.09.2009)

Класс H04W8/20 передача данных пользователя или абонента

способ и устройство для управления контактами адресной книги -  патент 2504115 (10.01.2014)
способ обработки услуг, система связи и соответствующие устройства -  патент 2502225 (20.12.2013)
устройство синхронизации псевдослучайной последовательности с функцией исправления ошибок -  патент 2486682 (27.06.2013)
персонализация sim посредством однозначно определенного персонализированного задающего sim -  патент 2482623 (20.05.2013)
способ и устройство, предназначенные для поддержки услуги csg в беспроводной системе связи -  патент 2479152 (10.04.2013)
способ и устройство для обработки многоканальных запросов в платформе управления услугами -  патент 2476007 (20.02.2013)
способы и устройство динамического определения источника информации предоставления по каждой сетевой услуге для устройств беспроводной связи открытого рынка -  патент 2474072 (27.01.2013)
определение уровня уменьшения мощности передатчика -  патент 2458463 (10.08.2012)
беспроводной обмен данными -  патент 2429528 (20.09.2011)
способ и система для передачи полезных данных между телекоммуникационными устройствами -  патент 2373665 (20.11.2009)
Наверх