專利名稱:通信接收機及其頻偏補償方法和裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及移動通信技術領域,尤其涉及一種通信接收機的頻偏補償方 法和裝置,以及應用所述頻偏補償方法和裝置的通信接收機。
背景技術:
在移動通信系統(tǒng)中,由于終端的移動性,導致不論是基站接收機還是終 端接收機,所接收的信號中都存在有多普勒頻移,且終端的移動速度越高, 則多普勒頻移越大,相鄰數(shù)據(jù)符號間的相位偏差也越大。隨著高速鐵路和磁
懸浮鐵路的發(fā)展,移動通信中終端的移動速度將會有很大的提高,可達300 -400Km/h,這會引入很大的多普勒頻移。
在目前的時分-同步碼分多址(TD-SCDMA , Time Division -Synchronized Code Division Multiple Access )移動通信系統(tǒng)中,釆用線性聯(lián)
合檢測算法消除多徑和多址干擾,但是線性聯(lián)合檢測算法不能補償由多普勒 頻移引起的時變相位偏轉,即在聯(lián)合檢測后的符號(即數(shù)據(jù)符號)中存在有 相位偏轉量,該相位偏轉量與多普勒頻移的大小有關,由于相位和頻率具有 對應關系,所以相位偏轉會對應產生頻率偏移,頻率偏移簡稱頻偏。以實際 中終端的移動速度,可以認為在一個時隙內接收數(shù)據(jù)的頻偏為一定值,即接 收數(shù)據(jù)的相位是隨時間線性變化的。為了提高解調性能,需要對檢測出的符 號進行頻偏補償,即估計出頻偏的大小,再根據(jù)頻偏估計結果補償頻偏,即 對頻偏對應的相位進行補償。
TD-SCDMA系統(tǒng)中的現(xiàn)有頻偏補償方法是根據(jù)檢測后的符號進行的, 主要思想是根據(jù)發(fā)送端的調制方案,先對檢測后的數(shù)據(jù)符號進行硬判決,對 硬判決后的比特再進行調制,然后計算對應調制符號和檢測符號的相位偏差,根據(jù)一個時隙內相位隨時間的線性變化特性,就可以計算出相位增量和 頻偏大小,并對檢測數(shù)據(jù)進行頻偏補償。
下面以四相移頻鍵控(QPSK, Quaternary Phase Shift Keying )調制方案 為例對現(xiàn)有頻偏估計算法進行說明。圖1為QPSK星座圖。圖2為在某一時 隙中檢測出的數(shù)據(jù)塊結構示意圖。參見圖1和圖2,圖2中的數(shù)字表示擴頻 因子(SF, Spreading Factor)為16時的符號數(shù),斜線部分201表示參與信 道估計的中間碼(Midamble )部分,網格狀數(shù)據(jù)部分202為靠近中間碼的M 個數(shù)據(jù)符號;數(shù)字1表示占用一個數(shù)據(jù)符號,GP表示TD系統(tǒng)中時隙間的 保護間隔,無數(shù)據(jù)發(fā)送?,F(xiàn)有的補償方法是根據(jù)每個時隙檢測出的數(shù)據(jù)塊中 靠近中間碼的M個數(shù)據(jù)符號進行估計。
下面以一個擴頻因子為16的碼道為例對現(xiàn)有頻偏補償方案進行說明, 主要包括以下步驟
1) 接收機從當前時隙檢測出的數(shù)據(jù)中選出靠近中間碼部分的2M個數(shù) 據(jù)符號,如圖2中的202所示。
2) 根據(jù)圖l所示的QPSK星座圖,對選出的2M個數(shù)據(jù)符號進行硬判 決,并對硬判決比特進行再調制,得到2M個調制符號。
3) 計算所述2M個數(shù)據(jù)符號和2M個對應調制符號的相位差,得到2M 個相位值。
4) 根據(jù)相位的線性變化特性和得到的2M個相位值,計算出數(shù)據(jù)符號 間的相位增量,根據(jù)下面關系式(1)可以計算出頻偏f:
6> = 2非 (1)
5) 根據(jù)計算出的頻偏f對該時隙檢測出的數(shù)據(jù)進行頻偏補償。 根據(jù)QPSK的星座圖,所述硬判決過程為計算檢測出的數(shù)據(jù)符號與星
座圖中四個星座點的歐氏距離,歐氏距離最小的星座點對應的數(shù)據(jù)符號即認 為是發(fā)送端發(fā)送的數(shù)據(jù)符號。根據(jù)星座圖,兩個相鄰星座點間的相位差為 ;r/2,結合上面的硬判決過程,在理想無噪聲情況下,保證硬判決正確的條件是接收數(shù)據(jù)的相位旋轉小于;r/4.這就要求參與頻偏估計的符號中最大的相 位旋轉不能超過;r/4,,而根據(jù)圖2給出的示意圖,離中間碼最遠的符號數(shù)為 M+l+4,理論上M的取值可為l至22中的任何整數(shù)值,M值越小能估計的 頻偏范圍越大但精度越差,M值越大能估計的頻偏范圍越小,但精度更高。 考慮到實際中噪聲和干擾的影響,M小于3時頻偏估計精度太差,下面給出 M取3時理想情況下能估計的最大頻偏范圍,此時最大相位旋轉符號的時間 跨度為8個符號長度,即有下面關系式(2):
;r/4=2;r/(8*Af) (2) 公式(2)中的8表示符號數(shù),A^16/1.28e6,因此可以算出理想情況下 能估計出的最大頻偏為1250Hz??紤]噪聲和干擾的影響,能估計出的頻偏 會小于1250Hz。然而,在TD-SCDMA系統(tǒng)中,基站釆用參考頻點進行收發(fā) 信號,終端則是釆用頻率跟蹤的方式收發(fā)信號,使得基站接收到的來自終端 的信號含有兩倍的多普勒頻移量。假定終端移動速度為400Km/h,則最大多 普勒頻移為740Hz,此時基站接收的信號相對于參考頻點的最大頻移為 1480Hz。而現(xiàn)有上述技術中理想情況性下能估計補償?shù)淖畲箢l偏是1250Hz。 因此,上述現(xiàn)有頻偏補償技術的缺點是能估計出的頻偏范圍較小,使得接收 機在高速環(huán)境下解調性能很差,甚至不能正常解調。
發(fā)明內容
有鑒于此,本發(fā)明所要解決的技術問題在于提供一種通信接收機的頻偏 補償方法,以增大頻偏估計補償?shù)姆秶?,提高接收機在髙速環(huán)境下的解調性 能。
本發(fā)明所要解決的另一技術問題在于提供一種通信接收機的頻偏補償 裝置,以增大頻偏估計補償?shù)姆秶?,提高接收機在高速環(huán)境下的解調性能。
本發(fā)明的要解決的又一技術問題在于提供一種通信接收機,可以增大頻 偏估計補償?shù)姆秶?,實現(xiàn)在高速環(huán)境下的高解調性能。
為了實現(xiàn)上述發(fā)明目的,本發(fā)明的主要技術方案為一種通信接收機的頻偏補償方法,包括
A、 根據(jù)接收信號的中間碼以及信道估計結果對用戶信號進行頻偏估
計;
B、 根據(jù)所述頻偏估計結果對用戶的檢測信號進行頻偏補償。
優(yōu)選的,所述步驟A具體包括
Al、確定不同用戶各自對應的信道估計結果;
A2、根據(jù)每個用戶的信道估計結果和接收信號的中間碼,按照信道估 計法分別確定每個用戶的參考信號;其中針對考察用戶,非本考察用戶的參 考信號為干擾信號;
A3、用總接收信號減去考察用戶的干擾信號,得到考察用戶的接收信
號;
A4、將考察用戶的參考信號和接收信號共軛相關,得到共軛信號; A5、計算考察用戶對應共軛信號的相位,根據(jù)相位的線性變化特性計 算考察用戶的頻偏。
優(yōu)選的,步驟Al所述確定某一用戶對應的信道估計結果的具體過程為
確定所述用戶占用的估計窗;對所述接收信號的信道估計結果進行篩
選,只保留所述用戶占用估計窗內的抽頭,其它抽頭都置零,得到所述用戶 的信道估計結果。
優(yōu)選的,步驟A4中具體包括分別將所述考察用戶的參考信號和接收 信號進行合并,將合并后的參考信號和合并后的接收信號共軛相關得到共軛
信號;或者,先將考察用戶的參考信號和接收信號共軛相關,再將得到共軛
信號進行合并,得到合并處理后的共軛信號。
優(yōu)選的,所述合并方法為對所述信號的復數(shù)分量中的一個以上相鄰連 續(xù)分量進行簡單求平均。
優(yōu)選的,所述接收機具有一個以上天線,針對每一天線接收的信號執(zhí)行 所述步驟A,并利用每一天線的接收信號功率對每一天線的用戶頻偏估計結 果進行加權合并,在步驟B中以合并后的頻偏估計結果進行頻偏補償。優(yōu)選的,步驟B之前進一步包括對所述頻偏估計結果進行遞歸平滑處
理;步驟B中根據(jù)所述遞歸平滑處理結果進行頻偏補償。
一種通信接收機的頻偏補償裝置,該裝置包括頻偏估計模塊和頻偏補 償模塊;其中
頻偏估計模塊用于根據(jù)接收信號的中間碼以及接收機的信道估計結果 對用戶信號進行頻偏估計;
頻偏補償模塊利用所述頻偏估計結果對接收機的用戶檢測信號進行頻 偏補償。
優(yōu)選的,所述頻偏估計模塊具體包括
信道后處理模塊,用于對接收機的信道估計結果進行分用戶處理,得到 不同用戶各自對應的信道估計結果;
參考信號確定模塊,用于根據(jù)所述每個用戶的信道估計結果和接收信號 的中間碼,分別確定每個用戶的參考信號;其中針對考察用戶,非本考察用 戶的參考信號為干擾信號;
接收信號確定模塊,用于將總接收信號減去考察用戶的干擾信號,得到 考察用戶的接收信號;
共軛信號確定模塊,用于將考察用戶的參考信號和接收信號共軛相關, 得到共軛信號;
頻偏確定模塊,用于確定考察用戶對應的共軛信號的相位,根據(jù)所述相 位確定所述考察用戶的頻偏。
優(yōu)選的,所述頻偏估計模塊進一步包括相位合并模塊,用于合并信號 以減小信號的長度;
所述相位合并模塊與共軛信號確定模塊進行配合分別對所述參考信號 和接收信號進行合并,將合并后的參考信號和合并后的接收信號共軛相關得 到共軛信號,將該共軛信號輸入到頻偏確定模塊;或者直接對共軛信號進行 合并,將合并后的共軛信號輸入到頻偏確定模塊。
優(yōu)選的,所述接收機具有一個以上天線,所述頻偏估計模塊分別對每一天線接收的用戶信號進行頻偏估計;且所述頻偏補償裝置進一步包括頻偏 合并模塊,用于對所有天線對應的頻偏估計結果進行合并;頻偏補償模塊以 合并后的頻偏估計結果進行頻偏補償。
優(yōu)選的,所述裝置進一步包括遞歸平滑處理模塊,用于在頻偏估計輸入 頻偏補償模塊前,對所述頻偏估計進行遞歸平滑處理,將處理后的頻偏估計 輸入給頻偏補償模塊。
一種通信接收機,包括信道估計模塊、聯(lián)合檢測模塊、以及解調模塊, 其特征在于,進一步包括中間碼頻偏補償模塊,其中包括頻偏估計模塊和頻
偏補償模塊;頻偏估計模塊用于根據(jù)接收信號的中間碼以及信道估計模塊輸 出的信道估計結果對用戶信號進行頻偏估計;頻偏補償模塊利用所述頻偏估 計結果對聯(lián)合檢測模塊輸出的用戶檢測信號進行頻偏補償,將補償后的信號 輸入給解調模塊處理。
優(yōu)選的,所述解調模塊中進一步包括二次頻偏補償模塊,用于根據(jù)接收 信號中靠近中間碼的指定數(shù)據(jù)符號對用戶信號進行頻偏估計,再利用頻偏估 計結果對用戶檢測信號進行頻偏補償。
本發(fā)明根據(jù)接收機已知的基本中間碼序列和每個用戶的信道估計結果, 得到當前考察用戶的參考信號和干擾信號,并從接收的多用戶中間碼中通過
干擾消除得到本用戶的接收信號,該接收信號中含有當前考察用戶的頻偏信
息,通過計算當前考察用戶的參考信號和接收信號的相位差變化關系,即可
計算出當前考察用戶的頻偏大小。
利用本發(fā)明技術方案,需要比較的是兩個復數(shù)序列之間的相位關系,根 據(jù)頻率與相位的線性關系,只要保證復數(shù)序列相位在估計時間內不出現(xiàn)周期
跳變即可,而復數(shù)相位的周期為2;r,因此采用中間碼進行頻偏估計時在估 計時間內能容許的最大相位變化量為2;r,根據(jù)頻率和相位的關系可得下面 公式(3):
<formula>formula see original document page 10</formula> (3)公式(3)中A^16/1.28e6表示一個數(shù)據(jù)符號或16個碼片的時間長度, 根據(jù)公式(3)可以計算出理想情況下最大估計頻偏為10000Hz,而終端移 動速度為400Km/h時基站端的最大多普勒頻移為1480Hz,終端的最大多普 勒頻移為740Hz。因此,可以看出本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術可以增大頻偏估計 補償?shù)姆秶?,能滿足高速環(huán)境下頻偏的補償需求,提高接收機在高速環(huán)境下 的解調性能。
另外,本發(fā)明在計算處理過程中可以對相關的參考信號、接收信號、共 軛信號進行合并,再利用合并結果進行處理得到頻偏估計,因此可以減小計 算量,提高處理效率。
本發(fā)明還可以先利用所述根據(jù)中間碼和信道估計結果對用戶信號進行 頻偏估計補償?shù)姆椒▽τ脩舻臋z測信號進行初次補償,再利用現(xiàn)有的頻偏估 計補償方法進行二次頻偏補償,從而使頻偏補償更加精確,進一步提高解調 性能。
本發(fā)明可以應用在移動通信系統(tǒng)的終端或基站中,由于基站端接收的信 號相對于參考頻點的最大頻移為終端的兩倍,因此本發(fā)明尤其適用于基站的 接收機。
圖1為QPSK星座圖2為在某一時隙中檢測出的數(shù)據(jù)塊結構示意圖3為本發(fā)明所述通信接收機的結構示意圖4為本發(fā)明所述中間碼頻偏補償模塊的結構示意圖5為本發(fā)明所述頻偏補償方法的一種具體實施例的流程圖。
具體實施例方式
下面通過具體實施例和附圖對本發(fā)明做進一步詳細說明。
本發(fā)明的核心思想為通信接收機根據(jù)接收信號的中間碼以及信道估計結果對用戶信號進行頻偏估計,根據(jù)所述頻偏估計結果對用戶的檢測信號進 行頻偏補償。
圖3為本發(fā)明所述通信接收機的結構示意圖。參見圖3,所述通信接收
機包括信道估計模塊301、聯(lián)合檢測模塊302、中間碼頻偏補償模塊303以 及解調模塊304。其中信道估計模塊301根據(jù)接收數(shù)據(jù)e得到原始信道估計 結果hraw,聯(lián)合檢測模塊302對接收數(shù)據(jù)e進行聯(lián)合檢測處理得到多用戶檢 測數(shù)據(jù)dsym0,解調模塊304用于對用戶信號進行解調處理,輸出解調信號
dbit,上述信道估計模塊301、聯(lián)合檢測模塊302和解調模塊304可以采用 現(xiàn)有接收機中的對應技術實現(xiàn)。中間碼頻偏補償模塊303為本發(fā)明新增的模 塊,其中包括頻偏估計模塊和頻偏補償模塊;頻偏估計模塊用于根據(jù)接收機 接收到的接收信號e的中間碼以及信道估計模塊301輸出的信道估計結果 hraw對用戶信號進行頻偏估計;頻偏補償模塊利用所述頻偏估計結果對聯(lián)合 檢測模塊302輸出的用戶檢測信號dsymO進行頻偏補償,將補償后的信號 dsyml輸入給解調模塊304處理。所述解調模塊304中進一步包括二次頻偏
補償模塊,用于根據(jù)接收信號中靠近中間碼的指定數(shù)據(jù)符號對用戶信號進行 頻偏估計,再利用頻偏估計結果對用戶檢測信號進行頻偏補償。
圖4為本發(fā)明所述中間碼頻偏補償模塊的結構示意圖。參見圖4,中間 碼頻偏補償模塊303包括頻偏估計模塊401和頻偏補償模塊402。其中頻 偏估計模塊401中包括
信道后處理模塊411,用于對接收機的信道估計結果hraw進行分用戶處
理,得到不同用戶各自對應的信道估計結果。
參考信號確定模塊412,用于根據(jù)所述每個用戶的信道估計結果和接收 信號的中間碼,分別確定每個用戶的參考信號;其中針對考察用戶,非本考 察用戶的參考信號為干擾信號。本發(fā)明所述的考察用戶是相對的概念,對于 基站接收機,所述考察用戶是指當前接收信號中涉及的每一個用戶,針對每 一個用戶的信號處理時,當前處理的用戶就是考察用戶,非本考察用戶的其 他用戶為干擾用戶,干擾用戶的參考信號為干擾信號;在基站接收機中,針對接收信號對應的每一個用戶都需要進行頻偏補償。對于終端接收機,所述 考察用戶是本終端用戶,非本終端用戶的其他用戶的參考信號為干擾信號。
接收信號確定模塊413,用于將總接收信號減去考察用戶的干擾信號, 得到考察用戶的接收信號。
共軛信號確定模塊414,用于將考察用戶的參考信號和接收信號共軛相 關,得到共軛信號。
頻偏確定模塊415,用于確定考察用戶對應的共軛信號的相位,根據(jù)所
述相位確定所述考察用戶的頻偏,該頻偏為頻偏估計值,需要將該頻偏估計
輸入到所述頻偏補償模塊402中進行頻偏補償。
頻偏估計模塊中還進一步包括相位合并模塊416,用于合并信號以減小 信號的長度。所述相位合并模塊416與共軛信號確定模塊414進行配合,進 行以下操作分別對所述參考信號和接收信號進行合并,將合并后的參考信 號和合并后的接收信號共軛相關得到共軛信號,將該共軛信號輸入到頻偏確 定模塊415;或者直接對共軛信號進行合并,將合并后的共軛信號輸入到頻 偏確定模塊415。
當所述接收機具有一個以上天線時,所述頻偏估計模塊401分別對每一 天線接收的用戶信號進行頻偏估計;且所述中間碼頻偏補償模塊303進一步 包括頻偏合并模塊417,可以設置在頻偏估計模塊401和頻偏補償模塊402 之間,用于對所有天線對應的頻偏估計結果進行合并,將合并結果輸入給頻 偏補償模塊402;頻偏補償模塊402以合并后的頻偏估計結果進行頻偏補償。
所述裝置進一步包括遞歸平滑處理模塊418,設置在頻偏估計模塊401 和頻偏補償模塊402之間,用于在頻偏估計輸入頻偏補償模塊前,對所述頻 偏估計進行遞歸平滑處理,將處理后的頻偏估計輸入給頻偏補償模塊。
本發(fā)明中,上述相位合并模塊416、頻偏合并模塊417、以及遞歸平滑 處理模塊418為可選模塊,圖4中用虛線表示。
以下介紹所述中間碼頻偏補償模塊進行頻偏補償?shù)姆椒?。圖5為本發(fā)明 所述頻偏補償方法的一種具體實施例的流程圖。參見圖5,該流程包括步驟501、根據(jù)噪聲和干擾功率(ISCP, Interference Signal Code Power )
對接收到的每個天線的原始信道估計hraw進行去噪處理,減小噪聲的影響。
步驟502、計算考察用戶和干擾用戶的信道估計。包括確定考察用戶
和干擾用戶所占用的估計窗,對去噪處理后的原始信道估計結果進行篩選, 只保留考察用戶占用估計窗內的抽頭,其它抽頭都置零,得到考察用戶的信
道估計結果h。;同理,對于去噪處理后的原始信道估計結果,只保留干擾用 戶所占用估計窗內的抽頭,其它抽頭都置零,則得到干擾用戶的信道估計結 果、。所述的考察用戶和干擾用戶是相對概念,對于當前進行頻偏補償?shù)挠?戶為考察用戶,非考察用戶的其它用戶為干擾用戶,干擾用戶的信號為干擾 信號,所述的信號都為復數(shù)序列信號。
步驟503、根據(jù)上面得到的信道估計結果和接收機中已知的中間碼序列, 根據(jù)信道估計理論對每個天線分別計算每個用戶的參考信號s和該用戶的干 擾信號i。對于考察用戶,非本考察用戶的參考信號為干擾信號。
具體的,對于一個考察用戶,其對應的參考信號s根據(jù)以下公式(4) 確定,對應的干擾信號i根據(jù)以下公式(5)確定
s("=m0 h0(" (4)
i"。、m。②V" (5)
上式中,、表示不同的天線,m。表示接收端已知的基本中間碼,@表 示圓周卷積運算。
步驟504、對于某一個考察用戶,用總的接收信號e減去該考察用戶的 干擾信號i,得到該考察用戶的接收信號r。
步驟505、計算考察用戶的參考信號s和考察用戶的接收信號r的共軛 相關,得到含有相位信息的共軛信號c。
步驟506、為了減小計算量,可以對共軛信號c進行合并得到合并信號 d,具體的合并方法一般為對所述共軛信號的復數(shù)分量中的一個以上相鄰 連續(xù)分量進行簡單求平均,合并時可以有部分重疊,從而減少所述共軛信號的長度,達到簡化計算量的目的。同理,可以利用所述合并方法先對所述參 考信號S和接收信號r分別進行合并,再將合并后的參考信號S和合并后的 接收信號r進行共軛相關,得到共軛信號,同樣也可以減少計算量。當然, 步驟506是可選步驟,也可以在步驟505之后直接執(zhí)行步驟507。
步驟507、計算考察用戶對應共軛信號的相位,根據(jù)相位的線性變化特 性,計算單位時間內的相位增量,根據(jù)相位和頻率間的關系可以算出該考察 用戶的頻偏大小fo,該頻偏大小就是該考察用戶的頻偏估計結果。
由于接收機接收到的信號中包括一個以上用戶的信號,對于當前實際應 用的用戶(即考察用戶),都需要執(zhí)行上述步驟501至步驟507,以估計出 考察用戶各自對應的頻偏估計結果。
步驟508、當接收機存在一個以上個天線時(包括智能天線和分布式天 線),針對某 一個考察用戶,可以用每個天線上的用戶接收信號功率(RSCP, Received Signal Code Power)對每 一天線的該用戶的頻偏估計結果fo進行加 權合并得到fi。
步驟509、考慮到實際中環(huán)境的漸變性,可以對用戶的頻偏估計結果進 行遞歸平滑處理。
步驟510、根據(jù)上述處理得到用戶頻偏估計結果f,對當前時隙檢測出 的用戶檢測信號dsym0 (即用戶檢測數(shù)據(jù)符號)進行頻偏補償,得到補償后
的頻偏dsyml。
當然,上述步驟508和/或步驟509是可選步驟,也可以在步驟507后 直接執(zhí)行步驟510。
另外,為了進一步提高頻偏補償?shù)木龋景l(fā)明可以先利用上述圖5所 示的流程對用戶檢測信號進行第一次頻偏估計補償,用于頻偏的粗調;再利 用現(xiàn)有技術所述的頻偏估計補償方法對用戶檢測信號進行第二次頻偏補償, 即根據(jù)發(fā)送端的調制方案,先對檢測后的數(shù)據(jù)符號進行硬判決,對硬判決 后的比特再進行調制,然后計算對應調制符號和檢測符號的相位偏差,根據(jù) 一個時隙內相位隨時間的線性變化特性,就可以計算出相位增量和頻偏大小,并對檢測數(shù)據(jù)進行頻偏補償,所述第二次頻偏補償可用于頻偏的細調。 以上所述,僅為本發(fā)明較佳的具體實施方式
,但本發(fā)明的保護范圍并不 局限于此,任何熟悉該技術的人在本發(fā)明所揭露的技術范圍內,可輕易想到 的變化或替換,都應涵蓋在本發(fā)明的保護范圍之內。
權利要求
1、一種通信接收機的頻偏補償方法,其特征在于,包括A、根據(jù)接收信號的中間碼以及信道估計結果對用戶信號進行頻偏估計;B、根據(jù)所述頻偏估計結果對用戶的檢測信號進行頻偏補償。
2、 根據(jù)權利要求l所述的頻偏補償方法,其特征在于,所述步驟A具 體包括Al、確定不同用戶各自對應的信道估計結果;A2、根據(jù)每個用戶的信道估計結果和接收信號的中間碼,按照信道估 計法分別確定每個用戶的參考信號;其中針對考察用戶,非本考察用戶的參 考信號為干擾信號;A3、用總接收信號減去考察用戶的干擾信號,得到考察用戶的接收信號;A4、將考察用戶的參考信號和接收信號共軛相關,得到共軛信號; A5、計算考察用戶對應共軛信號的相位,根據(jù)相位的線性變化特性計 算考察用戶的頻偏。
3、 根據(jù)權利要求2所述的頻偏補償方法,其特征在于,步驟A1所述確定某一用戶對應的信道估計結果的具體過程為確定所述用戶占用的估計窗;對所述接收信號的信道估計結果進行篩 選,只保留所述用戶占用估計窗內的抽頭,其它抽頭都置零,得到所述用戶 的信道估計結果。
4、 根據(jù)權利要求2所述的頻偏補償方法,其特征在于,步驟A4中具體包括分別將所述考察用戶的參考信號和接收信號進行合并,將合并后的 參考信號和合并后的接收信號共軛相關得到共軛信號;或者,先將考察用戶的參考信號和接收信號共軛相關,再將得到共軛信號進行合并,得到合并處 理后的共軛信號。
5、 根據(jù)權利要求4所述的頻偏補償方法,其特征在于,所述合并方法 為對所述信號的復數(shù)分量中的一個以上相鄰連續(xù)分量進行簡單求平均。
6、 根據(jù)權利要求1所述的頻偏補償方法,其特征在于,所述接收機具 有一個以上天線,針對每一天線接收的信號執(zhí)行所述步驟A,并利用每一天 線的接收信號功率對每一天線的用戶頻偏估計結果進行加權合并,在步驟B中以合并后的頻偏估計結果進行頻偏補償。
7、 根據(jù)權利要求l所述的頻偏補償方法,其特征在于,步驟B之前進 一步包括對所述頻偏估計結果進行遞歸平滑處理;步驟B中根據(jù)所述遞歸 平滑處理結果進行頻偏補償。
8、 一種通信接收機的頻偏補償裝置,其特征在于,該裝置包括頻偏估計模塊和頻偏補償模塊;其中頻偏估計模塊用于根據(jù)接收信號的中間碼以及接收機的信道估計結果 對用戶信號進行頻偏估計;頻偏補償模塊利用所述頻偏估計結果對接收機的用戶檢測信號進行頻 偏補償。
9、 根據(jù)權利要求8所述的頻偏補償裝置,其特征在于,所述頻偏估計 模塊具體包括信道后處理模塊,用于對接收機的信道估計結果進行分用戶處理,得到 不同用戶各自對應的信道估計結果;參考信號確定模塊,用于根據(jù)所述每個用戶的信道估計結果和接收信號的中間碼,分別確定每個用戶的參考信號;其中針對考察用戶,非本考察用 戶的參考信號為干擾信號;接收信號確定模塊,用于將總接收信號減去考察用戶的干擾信號,得到 考察用戶的接收信號;共軛信號確定模塊,用于將考察用戶的參考信號和接收信號共軛相關, 得到共軛信號;頻偏確定模塊,用于確定考察用戶對應的共軛信號的相位,根據(jù)所述相位確定所述考察用戶的頻偏。
10、 根據(jù)權利要求9所述的頻偏補償裝置,其特征在于,所述頻偏估計 模塊進一步包括相位合并模塊,用于合并信號以減小信號的長度;所述相位合并模塊與共軛信號確定模塊進行配合分別對所述參考信號 和接收信號進行合并,將合并后的參考信號和合并后的接收信號共軛相關得 到共軛信號,將該共軛信號輸入到頻偏確定模塊;或者直接對共軛信號進行 合并,將合并后的共軛信號輸入到頻偏確定模塊。
11、 根據(jù)權利要求9所述的頻偏補償裝置,其特征在于,所述接收機具 有一個以上天線,所述頻偏估計模塊分別對每一天線接收的用戶信號進行頻偏估計;且所述頻偏補償裝置進一步包括頻偏合并模塊,用于對所有天線 對應的頻偏估計結果進行合并;頻偏補償模塊以合并后的頻偏估計結果進行 頻偏補償。
12、 根據(jù)權利要求8所述的頻偏補償裝置,其特征在于,所述裝置進一 步包括遞歸平滑處理模塊,用于在頻偏估計輸入頻偏補償模塊前,對所述頻 偏估計進行遞歸平滑處理,將處理后的頻偏估計輸入給頻偏補償模塊。
13、 一種通信接收機,包括信道估計模塊、聯(lián)合檢測模塊、以及解調模 塊,其特征在于,進一步包括中間碼頻偏補償模塊,其中包括頻偏估計模塊 和頻偏補償模塊;頻偏估計模塊用于根據(jù)接收信號的中間碼以及信道估計模 塊輸出的信道估計結果對用戶信號進行頻偏估計;頻偏補償模塊利用所述頻 偏估計結果對聯(lián)合檢測模塊輸出的用戶檢測信號進行頻偏補償,將補償后的 信號輸入給解調模塊處理。
14、 根據(jù)權利要求13所述的通信接收機,其特征在于,所述解調模塊中進一步包括二次頻偏補償模塊,用于根據(jù)接收信號中靠近中間碼的指定數(shù) 據(jù)符號對用戶信號進行頻偏估計,再利用頻偏估計結果對用戶檢測信號進行 頻偏補償。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種通信接收機及其頻偏補償方法和裝置,該通信接收機包括信道估計模塊、聯(lián)合檢測模塊、中間碼頻偏補償模塊、以及解調模塊,所述中間碼頻偏補償模塊包括頻偏估計模塊和頻偏補償模塊;頻偏估計模塊用于根據(jù)接收信號的中間碼以及信道估計模塊輸出的信道估計結果對用戶信號進行頻偏估計;頻偏補償模塊利用所述頻偏估計結果對聯(lián)合檢測模塊輸出的用戶檢測信號進行頻偏補償,將補償后的信號輸入給解調模塊處理。利用本發(fā)明,可以增大頻偏估計補償?shù)姆秶?,提高接收機在高速環(huán)境下的解調性能。
文檔編號H04B1/707GK101414873SQ20071017614
公開日2009年4月22日 申請日期2007年10月19日 優(yōu)先權日2007年10月19日
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