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.Info
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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.
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.
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.
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.
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|---|---|---|---|
| DE19613624 | 1996-04-04 | ||
| DE19613624 | 1996-04-04 |
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- 1997-04-04 US US08/833,184 patent/US6353630B1/en not_active Expired - Fee Related
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