EP0603656B1 - Verfahren und Vorrichtung zur Beseitigung des Frequenzversatzes in Empfangssignalen eines digitalen Übertragungssystems - Google Patents
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- H04H2201/20—Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system digital audio broadcasting [DAB]
Definitions
- the invention relates to a method and a device according to the preambles of claims 1 and 7.
- a high quality radio broadcast that the of digital storage media (compact disc, DAT) offered quality standard is with the today's analog VHF transmission methods, especially with mobile reception in the motor vehicle or with portable Devices, not possible. Fluctuations in field strength and Multipath reception lead to signal distortions, their Impact only partly through tricky Switching strategies to alternative reception frequencies (e.g. in connection with the radio data system, RDS) can be mitigated.
- DAT digital storage media
- DSR Digital Satellite Radio
- a Transmission signal from the transmitter via satellite to the receiver transfer In order not to have every single recipient with one Antenna and a first low-noise mixer for satellite radio, which are relatively large or expensive, can equip a DSR signal from a central terrestrial receivers also over broadband cable networks be forwarded to the recipient.
- a digital radio transmission for mobile reception with the help of satellites is currently failing. the need to use receiving antennas with pronounced directivity due to the comparatively low transmission power.
- digital storage media digital compact cassette, compact disc
- DAB Digital Audio Broadcasting
- the so-called transmission method is COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) is provided, such as in a Report by Frank Müller-Römer, Digital Audio Broadcasting (DAB), Infosat, issue 10, 1992, number 55, Pages 60 - 89 is described.
- COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex
- DAB Digital Audio Broadcasting
- Infosat issue 10, 1992, number 55, Pages 60 - 89
- the input signal which has a bandwidth of 1536 kHz, is first mixed down to a lower frequency.
- the signal is limited with a bandpass filter and mixed down in a second mixer to an intermediate frequency range with the center frequency 3072 kHz.
- the center frequencies obtained at the two mixer outputs also change. Since such changes in the center frequency lead to errors in the evaluation, it is necessary to make corrections. This is achieved with known methods for automatic frequency control (AFC - Automatic Frequency Control).
- AFC - Automatic Frequency Control automatic frequency control
- these methods have the disadvantage that they are very complex if sufficient accuracy is achieved.
- a demodulating circuit for an MSK (Minimum Shift Keying) receiver and a QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) receiver is from the German patent application DE 42 16 027 A1 known.
- the demodulating circuit includes a synchronous state determination device and a control voltage sweep device for sweeping the output of a voltage oscillator. In the asynchronous state, a switch is turned off to interrupt a recovery phase error signal. In this way, the output of the voltage oscillator is run through and the synchronous state is reached. Then the sweep is stopped and the switch is turned on to control the voltage of the voltage controlled oscillator so that the low frequency error component is removed from the phase signal of the demodulating circuit.
- a driving circuit is included in the modulation circuit for QPSK-modulated signals. This is arranged so that if a synchronous state is not detected in the digital signal processing unit, a low-frequency deflection or pass signal is drawn into the modulating circuit. This pass signal is overlapped with the control voltage of a voltage controlled oscillator included in the QPSK carrier recovery circuit. When the synchronous state is recognized, the supply of the deflection signal is stopped. Such a control can only be implemented with great effort so that the control works with sufficient accuracy.
- a method and an arrangement for digital frequency control for a multi-channel transmission system is known from German published patent application DE 41 12 860 A1, which is used in particular in digital broadcasting.
- a correction frequency is generated in the receiver of a multi-channel transmission system via a digital control algorithm, with which the frequency offset of a mixer output signal is compensated.
- the frequency offset ie the deviation from the nominal frequency, is determined in a measuring device which consists of a hard decision maker, a modulator and an adder.
- a complex quantity is generated in the measuring device, the phase of which represents a measure of the frequency offset.
- the measure for the frequency shift is determined periodically in the symbol cycle.
- the correction frequency formed from this remains constant for the duration of a symbol cycle.
- a time-frequency-phase control symbol which is transmitted by the transmitter at the beginning of each transmission frame, can be evaluated.
- the control signal acts on an analog actuator with the known disadvantages of the relative inaccuracy and the high implementation effort.
- the object of the invention is therefore a method and to specify a device for regulating the frequency has a simple structure with high accuracy.
- the received signal which was preferably transmitted using the COFDM method, is first subjected to an analog / digital conversion.
- the received analog signal that is modulated with digital data is converted into a digital signal that is initially present in the time domain.
- This signal is subjected to an FFT (Fast Fourier Transformation), so that the digitized received signal is transferred to the frequency domain and stored in a memory or register.
- FFT Fast Fourier Transformation
- n carriers are obtained which are stored in a memory according to magnitude and phase, the memory address implicitly indicating the carrier frequency.
- the frequency offset of the received signal with respect to the transmitted signal is determined with the aid of the transmitted control signal.
- the memory contents are redirected as a function of the determined frequency offset, so that the frequency-corrected carriers are stored in the memory according to the amount and phase.
- An alternative solution is dependent an offset address to the determined frequency offset determine which when reading the information from the Memory is taken into account.
- An improvement in this regard is achieved if the analog / digital conversion is sampled with a higher sampling frequency than the bandwidth of the transmitted useful signal. In this way, carriers which have no useful information and are in the frequency band to the right and left of the useful information are also subjected to the FFT and are therefore stored in the memory according to the amount and phase.
- a frequency offset means that only carriers that do not contain any useful information are lost.
- Another advantageous embodiment of the invention stipulates that the stored data is not within of the memory or memory area are redirected, but in another memory frequency corrected addressing. According to this embodiment of the invention, a more memory needed, the process of Readdressing is simplified.
- Another advantageous embodiment of the invention provides that the high-frequency received signal before Analog / digital conversion at least one Intermediate frequency conversion is subjected to the received signal converts to a lower frequency. This embodiment of the invention ensures that the analog / digital conversion with a lower one Sampling frequency can be executed.
- the invention further relates to a device for Perform the procedure described above.
- This device contains an analog / digital converter for converting the received signal into a digital one Signal.
- the digital signal becomes a functional unit fed to the FFT, in which the digital signal from time-in the frequency range is transferred.
- the further is at least one memory for storing the Frequency range transferred digital signals, and a Control unit included in the device.
- the Control unit consists of a functional unit Evaluation of the control signal transmitted by the transmitter to determine the frequency offset and a Control unit for address control of the Storage.
- An advantageous embodiment of the invention Device provides in the signal flow before Analog / digital converter to arrange a mixer that high-frequency received signal to a lower-frequency Intermediate frequency mixed down. That way can be achieved that the analog / digital converter easier can be executed. In particular, the Analog / digital conversion required sampling frequency less, so that there are considerable cost advantages.
- Another embodiment of the invention Device provides that before the analog / digital converter two mixers are provided, being after the first A bandpass mixer is provided, which the Frequency range limited. Through the two Intermediate frequency levels will further decrease the Sampling rate of the analog / digital converter reached.
- one bandpass and one Frequency control circuit is arranged to Received signal or that after the conversion to a Intermediate frequency received signal in the bandwidth too limit and a preliminary frequency regulation perform.
- FIG. 1 shows the block diagram of a possible embodiment of the arrangement according to the invention.
- the received signal S is given to a mixer 1 which mixes the received signal down to a first intermediate frequency at a high-frequency center frequency.
- the signal obtained is spectrally limited with the bandpass filter 2 and passed to the second mixer 3, with which the band-limited signal is mixed down to a further intermediate frequency.
- This intermediate frequency is preferably 3072 kHz.
- band limiting can be carried out with a bandpass filter, which is not shown in the figure.
- the signal is digitized in the analog / digital converter and subjected to an FFT by means of the functional unit 5.
- the received signal is present in the frequency range at the output of the functional unit 5.
- 1536 carrier frequencies are obtained at an equidistant distance on the frequency axis.
- the spacing of the carrier frequencies is 1 kHz.
- 2048 carrier frequencies are obtained according to the FFT, with 1536 carrier frequencies containing useful information.
- the carrier frequencies obtained are stored in the memory 6 according to the amount and phase, the frequency value resulting from the address of the stored carrier (amount and phase).
- the frequency shift of the center frequency in the received signal resulting from a real transmission or caused by oscillator inaccuracies in relation to the transmitted signal causes a shift of the carriers containing the useful data in the memory, ie the carriers are stored under the wrong address.
- the control unit 8 consists of a unit for detecting the frequency offset from a control signal transmitted on the transmitter side and a memory control unit which controls the readdressing of the memory contents.
- the readdressing can take place in the memory 6 itself or by a transfer to the further memory 7.
- the control unit 8 is connected to the memory 6, in the second case to the memory 7.
- the memory 7 and the connections to the memory 7 are shown in dashed lines as they can be used optionally.
- the memory controller contained in the control unit 8 can also be designed to have an offset address, those transmitted by the evaluation of the transmitter Control signals depending on the frequency offset is determined, pretends. Through the offset address a correct reading from the memory 6 even without Readdressing can be achieved.
- FIG. 2a shows the position of the carriers in the memory before the frequency correction.
- FIG. 2b shows the position of the carriers in the memory after the readdressing, ie after the frequency correction.
- the memory contains 2048 memory locations in which a carrier according to amount and phase is stored under each address.
- the carriers with useful information are shown as vertical lines.
- the carriers are stored with a shift in frequency.
- the carriers are therefore not in the center of the memory.
- the carriers come to be centrally located in the memory according to FIG. 2b, ie the carriers are stored at the correct address.
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Description
Um auch für den mobilen Empfang ein Übertragungsverfahren bereitzustellen, das dem von digitalen Speichermedien (Digitale Compact Cassette, Compact-Disc) gebotenen Qualitätsstandard entspricht, wird seit einigen Jahren an einem Standard für ein neues terrestrisches, digitales Übertragungsverfahren gearbeitet, das unter der Bezeichnung "DAB" (Digital Audio Broadcasting) bekannt ist, wie es beispielsweise aus "Funkschau - Spezial": "Digitaler Ton - Von Hörfunk bis Mobiltelefon", 1989, Seiten 9-18 bekannt ist.
Da derartige Veränderungen in der Mittenfrequenz zu Fehlern in der Auswertung führen, ist es notwendig Korrekturen vorzunehmen. Dies wird mit bekannten Verfahren zur automatischen Frequenzregelung (AFC - Automatic Frequency Control) erreicht. Diese Verfahren haben allerdings den Nachteil, daß sie sehr aufwendig sind, wenn eine hinreichende Genauigkeit erzielt werden Ein Demodulierschaltkreis für einen MSK-(Minimum Shift Keying)-Empfänger und einen QPSK-(Quadrature Phase Shift Keying)-Empfänger ist aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 42 16 027 A1 bekannt. Der Demodulierschaltkreis enthält eine Synchronzustandsbestimmungsvorrichtung und eine Steuerspannungsdurchlaufvorrichtung zum Durchlaufen der Ausgabe eines Spannungsoszillators. Im asynchronen Zustand ist ein Schalter ausgeschaltet, um ein Rückgewinnungsphasenfehlersignal zu unterbrechen. Auf diese Weise wird die Ausgabe des Spannungsoszillators durchlaufen und der synchrone Zustand erreicht. Dann wird der Durchlauf gestoppt und der Schalter wird zum Steuern der Spannung des spannungsgesteuerten Oszillators eingeschaltet, so daß die niederfrequente Fehlerkomponente von dem Phasensignal des Demodulierschaltkreises entfernt wird.
Im Modulierschaltkreis für QPSK-modulierte Signale ist ein Mitnahmeschaltkreis enthalten. Dieser ist so angeordnet, daß, wenn ein synchroner Zustand in der digitalen Signalverarbeitungseinheit nicht erfasst wird, ein niederfrequentes Ablenkungs- bzw. Durchlaufsignal in den Modulierschaltkreis gezogen wird. Dieses Durchlaufsignal wird mit der Steuerspannung eines spannungsgesteuerten Oszillators, der im QPSK-Trägerrückgewinnungsschaltkreis enthalten ist, überlappt. Wenn der synchrone Zustand erkannt wird, wird die Zufuhr des Ablenkungssignales gestoppt.
Eine derartige Regelung ist nur mit großem Aufwand so zu realisieren, daß die Regelung hinreichend genau arbeitet.
Bei diesem Verfahren wird im Empfänger eines Mehrkanalübertragungssystems über einen digitalen Regelalgorithmus eine Korrekturfrequenz erzeugt, mit der der Frequenzversatz eines Mischerausgangssignales kompensiert wird. Der Frequenzversatz, d.h. die Abweichung von der Sollfrequenz, wird in einer Meßeinrichtung bestimmt, die aus einem Hart-Entscheider, einem Modulator und einem Addierer besteht. In der Meßeinrichtung wird eine komplexe Größe erzeugt, deren Phase ein Maß für den Frequenzversatz darstellt. Das Maß für die Frequenzverschiebung wird im Symboltakt periodisch wiederkehrend bestimmt. Die daraus gebildete Korrekturfrequenz bleibt jeweils für die Dauer eines Symboltaktes konstant.
Zur Feststellung des Frequenzversatzes kann beispielsweise ein Zeit-Frequenz-Phasen-Kontroll-Symbol, das zu Beginn jeden Übertragungsrahmens vom Sender übertragen wird, ausgewertet werden.
Trotz des digitalen Regelalgorithmus des bekannten Verfahrens wirkt das Regelsignal auf ein analoges Stellglied mit den bekannten Nachteilen der relativen Ungenauigkeit und des hohen Realisierungsaufwandes.
Bei einem nach dem COFDM-Verfahren übertragenen Signal erhält man n Träger, die nach Betrag und Phase in einem Speicher abgelegt werden, wobei die Speicheradresse implizit die Trägerfrequenz angibt. Mit Hilfe des übertragenen Kontrollsignales wird der Frequenzversatz des empfangenen Signales in Bezug auf das gesendete Signal bestimmt.
Im folgenden Schritt werden in Abhängigkeit des ermittelten Frequenzversatzes die Speicherinhalte umadressiert, so daß im Speicher die frequenzkorrigierten Träger nach Betrag und Phase abgelegt sind.
Auf diese Weise werden auch Träger, die keine Nutzinformation haben und im Frequenzband rechts und links neben der Nutzinformation liegen, der FFT unterworfen und werden somit nach Betrag und Phase im Speicher abgelegt. Durch einen Frequenzversatz gehen lediglich Träger verloren, die keine Nutzinformation enthalten.
Es zeigen:
- Figur 1:
- Das Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Anordnung
- Figur 2:
- die Lage der Trägerfrequenzen im Speicher
In der Zwischenfrequenzlage mit der vorzugsweisen Mittenfrequenz von 3072 kHz wird das Signal im Analog/Digital-Wandler digitalisiert und mittels der Funktionseinheit 5 einer FFT unterworfen. Am Ausgang der Funktionseinheit 5 liegt das Empfangssignal im Frequenzbereich vor.
Die sich bei einer realen Übertragung ergebende bzw. durch Oszillatorungenauigkeiten verursachte Frequenzverschiebung der Mittenfrequenz im Empfangssignal in Bezug auf das gesendete Signal verursacht eine Verschiebung der die Nutzdaten enthaltenden Träger im Speicher, d.h. die Träger sind unter falscher Adresse abgespeichert. Da sich bei der weiteren Verarbeitung der Nutzdaten die Trägerfrequenz aus der Adresse, unter der der Betrag und die Phase des Trägers abgespeichert ist, ergibt, muß eine Frequenzkorrektur durchgeführt werden. Dazu werden die im Speicher abgelegten Daten in der Steuereinheit 8 ausgewertet. Die Steuereinheit 8 besteht aus einer Einheit zur Erfassung des Frequenzversatzes aus einem senderseitig übertragenen Kontrollsignal und einer Speichersteuereinheit, welche die Umadressierung der Speicherinhalte kontrolliert.
Die Umadressierung kann im Speicher 6 selbst erfolgen oder durch eine Übertragung in den weiteren Speicher 7. Im ersten Fall ist die Steuereinheit 8 mit dem Speicher 6 verbunden, im zweiten Fall mit dem Speicher 7. Der Speicher 7, sowie die Verbindungen zu Speicher 7 sind strichliert dargestellt, da sie optional zu verwenden sind.
Im Beispiel enthält der Speicher 2048 Speicherplätze, in denen unter jeder Adresse ein Träger nach Betrag und Phase abgespeichert ist. In der Figur sind nur die Träger mit Nutzinformation als senkrechte Striche dargestellt. Nach dem gegenwärtigen Stand des COFDM-Verfahrens sind dies 1536 Träger. Bei einem Frequenzversatz sind die Träger frequenzverschoben abgespeichert. In der bildlichen Darstellung nach Figur 2 liegen die Träger also nicht mittig im Speicher.
Nach der Frequenzkorrektur kommen die Träger entsprechend Figur 2b mittig im Speicher zu liegen, d.h. die Träger sind unter der richtigen Adresse abgespeichert.
Claims (10)
- Verfahren zur Beseitigung des Frequenzversatzes im Empfangssignal eines digitalen Übertragungssystems, bei dem senderseitig ein Kontrollsignal übertragen wird, durch dessen Auswertung der Frequenzversatz des Empfangssignales in Bezug auf das Sendesignal bestimmt werden kann,
dadurch gekennzeichnet, daßdas Empfangssignal im Empfänger einer Analog/Digital-Wandlung unterzogen wird,das gewonnene Digitalsignal einer FFT unterzogen und in einen Speicher eingeschrieben wird,das Kontrollsignal ausgewertet und der Frequenzversatz bestimmt wird, undin Abhängigkeit des Frequenzversatzes die Speicherinhalte so umadressiert werden, daß der Frequenzversatz kompensiert wird. - Verfahren zur Beseitigung des Frequenzversatzes im Empfangssignal eines digitalen Übertragungssystems, bei dem senderseitig ein Kontrollsignal übertragen wird, durch dessen Auswertung der Frequenzversatz des Empfangssignales in Bezug auf das Sendesignal bestimmt werden kann,
dadurch gekennzeichnet, daßdas Empfangssignal im Empfänger einer Analog/Digital-Wandlung unterzogen wird,das gewonnene Digitalsignal einer FFT unterzogen und in einen Speicher eingeschrieben wird,das Kontrollsignal ausgewertet und der Frequenzversatz bestimmt wird, undin Abhängigkeit des Frequenzversatzes eine Offsetadresse berechnet wird, die beim Auslesen der Daten berücksichtigt wird. - Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
bei der Analog/Digital-Wandlung mit einer höheren Abtastfrequenz abgetastet wird als es der Bandbreite des Nutzsignales entspricht. - Verfahren nach Anspruch 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
bei der Umadressierung der Speicherinhalte die Daten in einen zweiten Speicher geschrieben werden. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Analog/Digital-Wandlung des Empfangssignales erst nach mindestens einer Zwischenfrequenzumsetzung des Eingangssignales auf eine niedrigere Frequenz erfolgt. - Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
nach der Zwischenfrequenzumsetzung zunächst eine Frequenzregelung mit mindestens einem analogen und/oder einem weiteren digitalen Stellglied und nach der FFT eine digitale Frequenzregelung erfolgt. - Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Beseitigung des Frequenzversatzes im Empfangssignal eines digitalen Übertragungssystems, bei dem senderseitig ein Kontrollsignal übertragen wird, durch dessen Auswertung der Frequenzversatz des Empfangssignales in Bezug auf das Sendesignal bestimmt werden kann, nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
gekennzeichnet durch,einen Analog/Digital-Wandler (4) zur Umwandlung des Empfangssignales in ein digitales Signal,eine Funktionseinheit (5) zur FFT, welche das Digitalssignal vom Zeit- in den Frequenzbereich überführt,mindestens einen Speicher (6,7) zur Ablage des in den Frequenzbereich überführten Digitalsignales, undeine Steuereinheit (8), die aus einer Funktionseinheit zur Auswertung des senderseitig übertragenen Kontrollsignales zur Bestimmung des Frequenzversatzes und einer Steuereinheit zur Adressansteuerung des oder der Speicher (6,7) besteht. - Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, daß
im Signalfluß vor dem Analog/Digital-Wandler (4) ein Mischer (3) angeordnet ist, der das hochfrequente Empfangssignal auf eine niedrigerfrequente Zwischenfrequenz heruntermischt. - Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, daßim Signalfluß vor dem Analog/Digital-Wandler (4) ein Mischer (1) angeordnet ist, der das hochfrequente Empfangssignal (S) auf eine erste, niedrigerfrequente Zwischenfrequenz heruntermischt,das Signal nach der ersten Zwischenfrequenzstufe in einem Bandpaß (2) bandbegrenzt wird, unddas bandbegrenzte Signal in einem zweiten Mischer auf eine zweite Zwischenfrequenz heruntergemischt wird. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß
vor dem Analog/Digital-Wandler (4) ein Bandpaß und eine Frequenzregelschaltung angeordnet sind, um das Empfangssignal oder das nach der Umsetzung auf eine Zwischenfrequenz erhaltene Signal in der Bandbreite zu begrenzen und eine vorläufige Frequenzregelung durchzuführen.
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