ES2251004T3 - Procedimiento para parametrizacion de un equipo de receptor, asi como el correspondiente equipo receptor y estacion de radio. - Google Patents

Procedimiento para parametrizacion de un equipo de receptor, asi como el correspondiente equipo receptor y estacion de radio.

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ES2251004T3
ES2251004T3 ES97105376T ES97105376T ES2251004T3 ES 2251004 T3 ES2251004 T3 ES 2251004T3 ES 97105376 T ES97105376 T ES 97105376T ES 97105376 T ES97105376 T ES 97105376T ES 2251004 T3 ES2251004 T3 ES 2251004T3
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Abstract

SE EXPONEN UN PROCEDIMIENTO PARA LA PARAMETRIZACION DE UN EQUIPO DE RECEPCION COMO MINIMO Y UN EQUIPO DE RECEPCION PARA UNA ESTACION DE RADIO, CARACTERIZADOS PORQUE EL EQUIPO DE RECEPCION CONTIENE UN FILTRO PREVIO ADAPTATIVO. LOS COEFICIENTES DE FILTRADO DE ESTE PARA SUPRIMIR LAS MAGNITUDES PERTURBADORAS RECIBIDAS Y LOS COEFICIENTES DE CANAL DEL DETECTOR PARA IGUALAR LAS DIFERENCIAS DEL TIEMPO DE EJECUCION DE DIFERENTES COMPONENTES DE UNA SEÑAL DE ENTRADA SE DETERMINAN AL MISMO TIEMPO. DURANTE UNA SECUENCIA DE ADIESTRAMIENTO, LOS DATOS DE PRUEBA EXISTENTES EN EL EQUIPO DE RECEPCION SE VALORAN EN UN MODELO DE CANAL CON COEFICIENTES DE CANAL Y LOS DATOS DE PRUEBA RECIBIDOS CON COEFICIENTES DE FILTRADO DEL FILTRO PREVIO SE VALORAN Y SE SOBREPONEN A DATOS DE ANTENA O A MAGNITUDES DEL MODELO. LA MINIMIZACION DE LA DESVIACION DE LOS DATOS DE ANTENA Y DE LAS MAGNITUDES DEL MODELO SE EFECTUA CON EXCLUSION DE LA SOLUCION TRIVIAL. LA INVENCION ES ADECUADA SOBRE TODO PARA ESTACIONES BASE Y PARTES MOVILES EN SISTEMAS DE RADIO MOVIL.

Description

Procedimiento para la parametrización de un equipo receptor, así como el correspondiente equipo receptor y estación de radio.
La invención se refiere a un procedimiento para la parametrización de un equipo receptor de un sistema de radio con equipo de antena asociado y con un filtro previo y un equipo receptor de este tipo o bien una estación de radio con al menos un equipo receptor.
En un sistema de radio se transmiten informaciones desde una estación de radio emisora a una estación de radio receptora. Estas informaciones alcanzan la estación de radio receptora en forma de señales de recepción. Debido a diversas influencias externas, llegan las señales de recepción a la estación de radio receptora a través de varias vías de propagación. Los componentes de señal que corresponden a distintas vías de propagación llegan a la estación de radio receptora en momentos sucesivos. En la estación de radio receptora existe ahora el problema de eliminar las distorsiones de estas componentes de señal, que además pueden estar influidas por otros componentes de perturbación, han de corregirse los errores y decodificarse la información transmitida.
Por Proakis, "Comunicaciones Digitales", 1989, págs. 593-595 se conocen filtros previos que en un equipo receptor, antes de la detección, suprimen componentes de perturbaciones en las señales de recepción, tratándose al respecto de perturbaciones de canales próximos. Un filtro previo está compuesto por etapas de retardo en las cuales se retardan escalonadamente las señales de recepción. Las señales de recepción con distinto retardo se evalúan en cada caso con un coeficiente de filtrado y a continuación se suman. Los coeficientes de filtrado están no obstante fijamente predeterminados y el filtro previo es parte del eliminador de distorsiones, estando configurado el detector como decisor de valor de umbral sencillo.
Para la evaluación de las señales de recepción se determinan dentro del equipo receptor otros parámetros. Éstos parámetros son coeficientes de canal conocidos por ejemplo por W. Koch, "Detección óptima y sub-óptima de datos codificados distorsionados por interferencia intersimbólica que varía en el tiempo", IEEE Proceedings 1990, págs. 1679-84. Estos coeficientes de canal utilizados en un modelo de canal sirven para superponer de manera adecuada distintos componentes de una señal de recepción que llegan uno tras otro.
Se conoce además la práctica de llevar los datos de antena obtenidos a partir de las señales de recepción mediante transmisión a la banda de base y conversión analógico/digital, así como los coeficientes de canal, a un detector, que elimina las distorsiones de los datos de la antena y realiza la corrección de errores. Los símbolos de las señales reconstruidos a la salida del detector son decodificados a continuación en un decodificador, por ejemplo un decodificador Viterbi.
Por la CA 2 126 604 A se conoce un procedimiento para la parametrización de un receptor de un sistema de radio en el que las señales de entrada son filtradas previamente en un filtro previo de manera que las mismas pueden ser detectadas con un algoritmo de Viterbi. Para seguir la señal de telefonía móvil que varía, se ponderan los coeficientes del filtro previo con factores de ponderación, que se forman en función de los valores inversos de una señal de error.
Por los sistemas de telefonía móvil, ver M. Mouly, M. -B. Pautet, "El sistema GSM para comunicaciones móviles", 49. C/ Louise Bruneau, F-91120 Palaiseau, Francia, 1992, págs. 231-237, se conoce la utilización de las llamadas secuencias de entrenamiento, para ajustar estaciones de radio receptoras. En instantes determinados previamente envía la estación de radio emisora una secuencia de datos digitales, que es conocida a la estación de radio receptora, es decir, cuyos datos se encuentran sin distorsión en la estación de radio receptora.
Es tarea de la invención indicar un procedimiento para la parametrización de un equipo receptor, así como un equipo receptor como el indicado o bien estación de radio en un sistema de radio que permitan una resistencia a perturbaciones ajustable y mejorada. La tarea se resuelve mediante el procedimiento de la reivindicación 1 y el equipo receptor según la reivindicación 6 o bien la estación de radio según la reivindicación 13. Otros perfeccionamientos de la idea correspondiente a la invención pueden deducirse de las reivindicaciones secundarias.
En un sistema de radio se parametriza un equipo receptor con filtros previos de tal manera que los coeficientes de filtrado del filtro previo son ajustables y durante el funcionamiento del equipo receptor tiene lugar una adaptación del filtro previo a las exigencias existentes para la resistencia frente a perturbaciones de forma adaptiva, juntamente con la determinación de coeficientes de canal. De esta manera es posible hacer frente a condiciones de recepción variables. Precisamente ha resultado ser ventajosa en sistemas de radio una parametrización como la indicada del equipo receptor, ya que las condiciones en el canal de radio varían rápidamente. Para el ajuste de los coeficientes de filtrado son adecuadas por ejemplo secuencias de entrenamiento conocidas en sistemas de radio.
Según un perfeccionamiento ventajoso de este procedimiento correspondiente a la invención, se transforman las señales de recepción recibidas en el equipo receptor en señales digitales y se retardan escalonadamente en el filtro previo adaptivo correspondiente al equipo receptor, el cual evalúa y superpone las señales de recepción con distintos retardos en cada caso con coeficientes de filtrado. Además, contiene el equipo receptor un modelo de canal con el que puede reproducirse el canal de radio entre estación de radio emisora y receptora. El modelo de canal se caracteriza entonces por coeficientes de canal, mediante los cuales se adapta el modelo de canal al canal de radio real. El modelo de canal es entonces por ejemplo un filtro con respuesta al impulso finita. Los datos de antena y los coeficientes de canal determinados se llevan a un detector incluido en el equipo receptor para la eliminación de distorsiones y la corrección de errores de los datos de antena.
Durante una secuencia de entrenamiento representan las señales datos de prueba recibidos, que adicionalmente existen sin perturbaciones en el equipo receptor. Los datos de antena que pueden asociarse a los datos de prueba recibidos y las magnitudes del modelo deducidas del modelo de canal alimentado con los datos de prueba, se llevan a un sistema de cálculo. En el sistema de cálculo, que pertenece igualmente al equipo receptor, se determinan ahora simultáneamente los coeficientes de filtrado para la supresión de las magnitudes de perturbación recibidas y los coeficientes de canal para la compensación de las diferencias de los tiempos de propagación de distintos componentes de señal de una señal de recepción. Para ello, sirve de ayuda un algoritmo, que realiza la minimización de la desviación de los datos de antena y de la secuencia de entrenamiento y de las magnitudes del modelo de la secuencia de entrenamiento. Los coeficientes de filtrado y los coeficientes de canal determinados pueden a continuación utilizarse también para la evaluación de las señales fuera de la secuencia de entrenamiento. En el procesamiento de señales de recepción digitales es posible realizar el filtro previo, el modelo de canal y el sistema de cálculo en un procesador digital de señales, con lo que se reduce un coste adicional en técnica de circuitos.
La combinación de filtros previos adaptivos y modelo de canal, así como el cálculo simultáneo de los parámetros para los coeficientes de filtrado y los coeficientes de canal en un sistema de cálculo, dan lugar a una mejora esencial del funcionamiento del equipo receptor en cuanto a la reconstrucción de informaciones transmitidas. Con un algoritmo sencillo pueden determinarse conjuntamente los parámetros necesarios para el ajuste del equipo receptor. Hay que observar al respecto la condición secundaria de que se excluya la solución trivial con coeficientes de filtrado y coeficientes de canal colocados en el valor cero. En el algoritmo ha de preverse la correspondiente condición secundaria.
En función de la cantidad de etapas de retardo del filtro previo adaptivo, tiene lugar una supresión de la señal de perturbación mejorada, tanto para perturbadores en canales contiguos como también en el canal propio, en particular perturbadores con forma sinusoidal. La cantidad de perturbadores sinusoidales que pueden ser eliminados por completo se corresponde con la cantidad de coeficientes de filtrado menos uno. El filtro previo adaptivo proporciona una clara mejora de la calidad de recepción, con lo que resulta, cuando se utiliza la estación de radio en un sistema de radio, también una ganancia en potencia del sistema, por ejemplo en sistemas de telefonía móvil, mediante una densidad más elevada que de esta manera es posible en cuanto a estaciones móviles.
Tras otros perfeccionamientos del objeto de la invención, queda constituido el algoritmo para la determinación de los coeficientes de filtrado y los coeficientes de canal, excluyendo la solución trivial, de tal manera que en el equipo receptor existen varias secuencias de coeficientes de filtrado con las cuales se evalúan los datos de prueba recibidos y a continuación se determinan los coeficientes de canal con una desviación mínima de datos de antena y magnitudes de modelo. La solución con la desviación mínima, es decir los correspondientes coeficientes de filtrado y los coeficientes de canal determinados para ello, se elige y sirve para la parametrización del equipo receptor. Esta solución reduce el coste en cálculo a la determinación de los coeficientes de canal, mientras los coeficientes de filtrado se eligen a partir de una determinada cantidad de coeficientes de filtrado conocidos.
Una variante alternativa consiste en incluir el cálculo de los mínimos cuadrados de error o un cálculo de correlación para determinar los coeficientes de filtrado y los coeficientes de canal sin selección previa y con ello, admitiendo el mayor coste en cálculo, elegir los coeficientes de filtrado y los coeficientes de canal a partir de una cantidad ilimitadamente grande de posibles valores, pero excluyendo de nuevo la solución trivial. La solución trivial de colocar a cero los coeficientes de filtrado y los coeficientes de canal, se corresponde con una solución posible, pero sin sentido. En consecuencia, es necesario fijar uno de los coeficientes de filtrado o de los coeficientes de canal a un valor distinto de cero.
Según otro perfeccionamiento ventajoso del objeto de la invención, se realiza antes de la determinación definitiva de los coeficientes de filtrado y de los coeficientes de canal una sincronización de los datos de prueba recibidos con los datos de prueba procesados en el modelo de canal. Debido a que no puede predecirse el tiempo de propagación de las señales de recepción de la secuencia de entrenamiento entre emisor y receptor, no puede predecirse con total seguridad el instante de llegada de los datos de prueba recibidos en el equipo receptor. Para asegurar el comienzo de la secuencia de entrenamiento así como un cálculo plenamente efectivo de los coeficientes de filtrado y de los coeficientes de canal sin la influencia perturbadora de una sincronización insuficiente, se calcula por lo tanto un retardo con el que se cargan las señales de recepción en el equipo de recepción. El retardo puede por ejemplo determinarse realizando en varias posiciones del flujo de los datos de antena una minimización de la desviación y eligiéndose la solución óptima, que se corresponde con la sincronización. A continuación se utiliza este retardo también fuera de la secuencia de entrenamiento.
En las demás reivindicaciones se indica una estación de radio cuyo equipo receptor está configurado de la forma correspondiente para realizar la parametrización. Ventajosamente se utiliza esta estación de radio en sistemas de radio que funcionan en múltiplex en cuanto a posiciones en el tiempo y se determina de nuevo la parametrización para cada posición individual en el tiempo. Un ejemplo de un sistema de radio que funciona en múltiplex en posición en el tiempo son los sistema de telefonía móvil (GSM, similares a GSM) o sistemas de comunicaciones sin hilos (DECT), funcionando la estación de radio como estación de base o estación móvil. El equipo receptor o bien la estación de radio correspondiente a la invención y el procedimiento correspondiente a la invención responden en particular a las condiciones especiales de un sistema de telefonía móvil, ya que resultan condiciones de propagación que varían debido a la movilidad de los aparatos terminales de comunicaciones, a continuación de lo cual puede adaptarse correspondientemente la parametrización del equipo receptor.
A continuación se describirá más en detalle el objeto de la invención, en base a representaciones en dibujos.
Al respecto se muestra en
Fig. 1 un diagrama de bloques de una estación de radio,
Fig. 2 un diagrama de bloques de un estimador de canal durante la parametrización,
Fig. 3 un diagrama de bloques del equipo receptor durante la recepción con parámetros previamente determinados fuera de la secuencia de entrenamiento.
En la figura 1 se representa el equipo receptor EE y el equipo de antena AE asociado de una estación de radio. Esta estación de radio es parte de un sistema de radio y recibe de una estación de radio emisora de este sistema de radio señales de recepción rx. El sistema de radio es por ejemplo un sistema de telefonía móvil GSM, en el que la estación de radio representada en la figura 1 es una estación de base. Las estaciones de base están unidas en cada caso mediante una interfaz de aire con elementos móviles que constituyen por ejemplo la estación de radio emisora. A continuación se representa para la estación de radio el caso de recepción, pero no obstante existe usualmente una relación de tráfico de dos direcciones, es decir, la estación de base presenta también un equipo emisor. También puede configurarse el equipo receptor del elemento móvil según la invención.
A partir de las señales de recepción rx recibidas en el equipo de antena AE, se generan mediante una transmisión en la banda básica y su subsiguiente conversión analógica/digital, señales digitales drx que se llevan a un eliminador de distorsiones que está dispuesto dentro del equipo receptor EE. Hay que observar que los datos de antena z y los coeficientes c, h a calcular en lo que sigue representan valores complejos, cuando la conversión de la banda básica distingue entre componentes que se encuentran en fase y componentes que se encuentran en cuadratura.
El eliminador de distorsiones contiene al respecto un estimador de canal KS y un detector DT. Las señales digitales drx se utilizan como señales de entrada para el estimador de canal KS, que está unido con el detector DT y al mismo se llevan datos de antena z derivados de las señales digitales drx y además coeficientes de canal h determinados en el estimador de canal KS.
El detector DT realiza una eliminación de distorsiones y corrección de faltas de los datos de antena z, con la ayuda de los coeficientes de canal h y genera símbolos s que se llevan a otros equipos del equipo receptor EE aquí no representados, en los que a continuación se realiza una decodificación y dado el caso otras etapas de procesamiento. Los símbolos s representan al respecto las señales reconstruidas rx procesadas mediante eliminación de distorsiones y corrección de faltas.
En la figura 2 se describe el funcionamiento del estimador de canal KS durante la parametrización. Los equipos KM, RW contenidos en el estimador de canal KS están implementados ventajosamente en un procesador digital de señales. Mediante los correspondientes algoritmos pueden realizarse en el procesador digital de señales, además de la solución del problema de los mínimos cuadrados de error, también los correspondientes retardos de elementos de datos y una simulación del modelo de canal KM.
La parametrización tiene lugar durante la recepción de una secuencia de entrenamiento. Durante esta secuencia de entrenamiento se transmiten los datos de prueba d desde una estación de radio emisora a la estación de radio receptora representada en la figura 1. Las señales de recepción rx llegan, afectadas por la propagación multivía, perturbaciones y retardos, a la estación de radio receptora y son puestas a disposición del estimador de canal KS como señales digi-
tales drx.
Estas señales digitales drx se memorizan en un elemento de memoria y se emiten retardadas en un tiempo de retardo M. El elemento de memoria es entonces por ejemplo parte de un filtro previo adaptivo VF. El filtro previo adaptivo VF contiene varias (por ejemplo 5 o 6) etapas de retardo z^{-1}, en las cuales se retardan escalonadamente las señales digitales. Las señales digitales drx se evalúan a continuación mediante respectivos coeficientes de filtrado a y se suman a continuación, dando como resultado la suma un dato de antena zd de la secuencia de entrenamiento. Las sucesivas señales de recepción rx dan lugar así a los datos de antena zd de la secuencia de entre-
namiento.
Los datos de prueba d conocidos en el equipo receptor EE se llevan a un modelo de canal KM. Este modelo de canal KM está compuesto por etapas de retardo z^{-1}dispuestas en forma de cadena. Los datos de prueba d recorren estas etapas de retardo z^{-1}. Los datos de prueba d sin retardo y los datos de prueba d retardados que se encuentran en la salida de cada etapa de retardo z^{-1}, se evalúan en cada caso con un coeficiente de canal h y a continuación se suman para formar una magnitud de modelo y. En este modelo de canal KM se simula la propagación multivía, superponiéndose los componentes de señal que llegan uno tras otro para formar una señal común. En sistemas de telefonía móvil son suficientes tres o cuatro etapas de retardo z^{-1} que llegan para compensar la propagación multivía. Las magnitudes de modelo y son las magnitudes de salida del modelo de canal KM.
Además, contiene el estimador de canal KS un sistema de cálculo RW, que compara los datos de antena zd de la secuencia de entrenamiento y las magnitudes del modelo k y determina la desviación e entre ambos valores. La desviación e se lleva dentro del sistema de cálculo RW a una unidad LS, que determina los coeficientes de filtrado a, coeficientes de canal h y el retardo M necesarios para una desviación mínima e.
Para la parametrización se determina primeramente el retardo M. La unidad LS resuelve el problema de los mínimos cuadrados de falta en varias posiciones del flujo de datos de recepción que se forma mediante los datos de antena zd de la secuencia de entrenamiento. La posición con los mínimos cuadrados de error es la posición de sincronización. De esta manera se determina también el retardo M que a continuación se utiliza en la elaboración de las señales de recepción rx también fuera de la secuencia de entrenamiento para la misma posición en cuanto a tiempo. En la solución del problema de los mínimos cuadrados de error se tiene en cuenta la condición auxiliar de que no deben ser iguales a cero todos los coeficientes de filtrado a y coeficientes de canal h. Por lo tanto se ajusta previamente por ejemplo uno de estos valores a un valor distinto de cero.
Mediante esta forma de proceder se provoca simultáneamente la sincronización y la determinación de los coeficientes de filtrado a y los coeficientes de canal h. En la solución del problema de los mínimos cuadrados de falta puede normalizarse la desviación e de manera ventajosa mediante la suma de los coeficientes de canal h, con lo que puede seguir mejorando la sincronización. En lugar de la solución del problema de los mínimos cuadrados de falta, pueden utilizarse no obstante también otros algoritmos adecuados que dan lugar a la minimización de la desviación e. Los coeficientes de canal h, coeficientes de filtrado a y el retardo M determinados mediante el sistema de cálculo RW, se utilizan a continuación también fuera de la secuencia de entrenamiento para mejorar la recepción del equipo re-
ceptor EE.
En la figura 3 se representa la recepción y el procesamiento subsiguiente de las señales de recepción rx fuera de la secuencia de entrenamiento. El estimador de canal KS toma las señales digitales drx y las retarda en función del retardo M previamente determinado, antes de que las mismas se retarden en un filtro previo adaptivo VF y, evaluados mediante los coeficientes de filtrado a determinados, se superpongan para formar datos de antena z. Estos datos de antena z se llevan al detector DT mediante el estimador de canal KS. Además se transmiten también los coeficientes de canal h determinados por el estimador de canal KS al detector DT.
Este detector DT puede realizar a continuación la eliminación de distorsiones y la corrección de errores de los datos de antena z y genera los símbolos s. El equipo receptor EE correspondiente a la invención dispone al respecto de una supresión mejorada de señales de perturbación, que se logra mediante la combinación de filtrado previo y teniendo en cuenta las diferencias de tiempo de propagación de los componentes de señal en un único algoritmo. La complejidad del filtro previo adaptivo, es decir, por ejemplo la cantidad de elementos de retardo z^{-1}, juega un papel en la efectividad de la estación de radio correspondiente a la invención o bien del procedimiento correspondiente a la invención.

Claims (16)

1. Procedimiento para la parametrización de un equipo receptor (EE) en un sistema de radio,
en el que mediante un equipo de antena (AE) asociado se reciben señales de recepción (rx), se digitalizan, se llevan a un filtro previo (VF) y a continuación se eliminan las distorsiones y se corrigen los errores,
en el cual el filtro previo (VF) está configurado cómo filtro previo (VF) adaptivo,
caracterizado porque
durante la recepción tiene lugar un ajuste simultáneo de coeficientes de filtrado (a) del filtro previo (VF) y coeficientes de canal (h) de un modelo de canal (KM).
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que
mediante el equipo receptor (EE)
-
se retardan en el filtro previo adaptivo (VF) las señales digitales (rx) derivadas de las señales de recepción (drx), se evalúan las señales digitales (drx) con diferentes retardos en cada caso con los coeficientes de filtrado (a) y se superponen a los datos de antena (z, zd),
-
los datos de antena (z), así como los coeficientes de canal (h), determinados en el modelo de canal (KM), previstos para tener en cuenta la propagación multivía de las señales de recepción (rx), se llevan a un detector (DT) para la eliminación de distorsiones y corrección de errores de los datos de antena (z),
sucediendo que durante una secuencia de entrenamiento con datos de prueba (d):
-
se llevan los datos de antena (zd) que pueden asociarse a las magnitudes de modelo (y) y a los datos de prueba (d) recibidos a un sistema de cálculo (RW), deduciéndose las magnitudes de modelo (y) a partir de un modelo de canal (KM) alimentado con los datos de prueba (d) sin distorsión (d) existentes en el equipo receptor (EE),
-
en el sistema de cálculo (RW) se determinan simultáneamente con un algoritmo
-
los coeficientes de filtrado (a) para la supresión de las magnitudes perturbadoras recibidas y
-
los coeficientes de canal (h) para la compensación de las diferencias en cuanto a tiempo de propagación de los distintos componentes de señal de una señal receptora (rx),
previéndose el algoritmo para la minimización de la desviación (e) de datos de antena (zd) de la secuencia de entrenamiento y magnitudes de modelo (y) de la secuencia de entrenamiento y
estando previstos estos coeficientes de filtrado (a) y coeficientes de canal (h) determinados para la evaluación de las señales de recepción (rx) fuera de la secuencia de entrenamiento.
3. Procedimiento según la reivindicación 2,
en el que el algoritmo para la determinación de los coeficientes de filtrado (a) y los coeficientes de canal (h) está configurado, excluyendo la solución trivial (a=0; h=0), de tal manera que
-
se evalúan los datos de prueba (d) recibidos con varias secuencias predeterminadas de coeficientes de filtrado (a) y se determinan los coeficientes de canal (h) con una desviación mínima (e) de datos de antena (zd) y magnitudes de modelo (y), y
-
se elige aquella secuencia de coeficientes de filtrado (a) en la que la desviación (e) de datos de antena (zd) y magnitudes de modelo (y) es la más pequeña, y se eligen los correspondientes coeficientes de canal (h) determinados.
4. Procedimiento según la reivindicación 2,
en el que el algoritmo para la determinación de los coeficientes de filtrado (a) y de los coeficientes de canal (h) está configurado, excluyendo la solución trivial (a=0; h=0), de tal manera que
se realiza la minimización de la desviación (e) de datos de antena (zd) y magnitudes de modelo (y) con el cálculo de los mínimos cuadrados de error.
5. Procedimiento según una de las reivindicaciones 2 a 4,
en el que antes de la determinación de los coeficientes de filtrado (a) y de los coeficientes de canal (h), mediante el cálculo de un retardo (M), se realiza una sincronización de los datos de prueba (d) recibidos con los datos de prueba (d) procesados en el modelo de canal y se prevé el retardo (M) para la evaluación de las señales de recepción (rx) también fuera de la secuencia de entrenamiento.
6. Equipo receptor (EE) en un sistema de radio,
-
con un equipo de antena (AE) asociado para recibir señales de recepción (rx),
-
con un filtro previo (VF) adaptivo
-
para el retardo de las señales digitales (drx) derivadas de las señales de recepción (rx),
-
para la evaluación de las señales digitales (drx) con distinto retardo en cada caso con coeficientes de filtrado (a) y
para su superposición con datos de antena (z, zd),
-
con un detector (DT) para eliminar las distorsiones y para la corrección de errores de los datos de antena (z) mediante una evaluación de los datos de antena (z) y coeficientes de canal (h) previstos en el modelo de canal (KM) determinados para tener en cuenta la propagación multivía de las señales de recepción (rx),
caracterizado porque
se prevén elementos (RW) para el ajuste simultáneo de los coeficientes de filtrado (a) del filtro previo (VF) y de los coeficientes de canal (h) del modelo de canal (KM).
7. Equipo receptor (EE) según la reivindicación 6,
con un sistema de cálculo (RW) para la determinación
-
de los coeficientes de filtrado (a) para la supresión de magnitudes perturbadoras recibidas y
-
de los coeficientes de canal (h) para compensar las diferencias entre los tiempos de propagación de distintas componentes de señal de una señal receptora (rx) utilizando un algoritmo para minimizar la desviación (e) de los datos de antena (zd) de la secuencia de entrenamiento y magnitudes de modelo (y) de los datos de prueba (d) existentes en el equipo receptor (EE) durante una secuencia de entrenamiento.
8. Equipo receptor (EE) según la reivindicación 7,
que está equipado para evaluar las señales de recepción (rx) con los coeficientes de filtrado (a) y coeficientes de canal (h) determinados también fuera de la secuencia de entrenamiento.
9. Equipo receptor (EE) según una de las reivindicaciones 7 u 8,
en el que el filtro previo adaptivo (VF) está preparado para determinar durante la secuencia de entrenamiento señales (rx, drx) con varias secuencias predeterminadas de coeficientes de filtrado (a) y
el sistema de cálculo (RW) está preparado para determinar coeficientes de canal (h) de tal manera que se eligen aquella secuencia de coeficientes de filtrado (a) en la que la desviación (e) entre datos de antena (zd) y magnitudes de modelo (y) es la más reducida y los correspondientes coeficientes de canal (h) determinados excluyendo la solución trivial (a=0; h=0).
10. Equipo receptor (EE) según una de las reivindicaciones 7 a 9,
en el que el sistema de cálculo (RW) está preparado para determinar durante la secuencia de prueba los coeficientes de filtrado (a) y los coeficientes de canal (h) con una desviación (e) mínima entre datos de antena (zd) y magnitudes de modelo (y) según el método de los mínimos cuadrados de error, excluyendo la solución trivial (a=0; h=0).
11. Equipo receptor (EE) según una de las reivindicaciones 6 a 10,
en el que el sistema de cálculo (RW) prevé la determinación de un retardo (M) para la sincronización de los datos de prueba (d) recibidos con los datos de prueba (d) elaborados en el modelo de canal, independientemente o en función de la determinación de los coeficientes de canal (h) y los coeficientes de filtrado (a), y
el filtro (VF) adaptivo prevé el retardo (M) en la evaluación de las señales (drx, rx) para la sincronización también fuera de la secuencia de entrenamiento.
12. Equipo receptor (EE) según la reivindicación 10,
que está preparado para provocar la sincronización de manera tal que en varias posiciones de los datos de antena (zd) se realice una determinación de los coeficientes de canal (h) y coeficientes de filtrado (a) y se elija la solución con la mínima desviación (e).
13. Estación de radio con un equipo receptor (EE) según una de las reivindicaciones 6 a 12.
14. Estación de radio según la reivindicación 13,
que funciona en múltiplex de posiciones en el tiempo y que prevé la determinación de los parámetros (a, h, M) para en cada caso una posición en el tiempo.
15. Estación de radio según una de las reivindicaciones 14,
que funciona como estación de base de un sistema de telefonía móvil.
16. Estación de radio según una de las reivindicaciones 14,
que funciona como estación móvil de un sistema de telefonía móvil.
ES97105376T 1996-04-04 1997-04-01 Procedimiento para parametrizacion de un equipo de receptor, asi como el correspondiente equipo receptor y estacion de radio. Expired - Lifetime ES2251004T3 (es)

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