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适用于TDS-OFDM信号和TDS单载波信号的统一接收机

摘要

本发明涉及适用于TDS-OFDM信号和TDS单载波信号的统一接收机,属于通信技术领域。本发明所述的接收机适合于接收OFDM多载波和单载波两种信号。接收机充分共享电路或功能模块,除了逆傅里叶变换模块和IFT旁路外,IFT模块把信道频域均衡后的频域信号转换为时域信号。

著录项

  • 公开/公告号CN101286755A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2008-10-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京凌讯华业科技有限公司;

    申请/专利号CN200710130016.4

  • 发明设计人 杨林;

    申请日2007-07-23

  • 分类号H04B1/707;H04J11/00;

  • 代理机构北京汇泽知识产权代理有限公司;

  • 代理人刘淑敏

  • 地址 100084 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼启迪科技大厦D座5层

  • 入库时间 2023-12-17 20:58:06

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-07-15

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):H04L27/26 专利号:ZL2007101300164 申请日:20070723 授权公告日:20110817

    专利权的终止

  • 2011-08-17

    授权

    授权

  • 2008-12-17

    专利申请权、专利权的转移(专利申请权的转移) 变更前: 变更后: 登记生效日:20081031 申请日:20070723

    专利申请权、专利权的转移(专利申请权的转移)

  • 2008-12-10

    实质审查的生效

    实质审查的生效

  • 2008-10-15

    公开

    公开

说明书

相关申请引用

本申请主张的发明公开于2006年7月25日,临时申请号为60/820,319,名称为“TDS-OFDM通信系统中的LDPC接收机”。因此,本发明主张美国临时申请的35USC§119(e)条款下的权利,并且涉及的上述申请在此合并为一体。

技术领域

本发明属于通信技术领域,更特别地,本发明涉及适用于时域同步正交频分复用(TDS-OFDM,Time Domain Synchronous-Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing)信号和时域同步(TDS,Time Domain Synchronous)单载波信号的统一接收机。

背景技术

正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)是已知公开的技术。授予Chang等人的、美国专利号为3,488,445的专利描述了一个正交频分复用的设备和方法,它在大量相互正交的载波上实现大量数据信号的频分复用,因此,子载波之间存在重叠,但频带受限,产生的频谱不存在信道间干扰(ICI,Interchannel Interference)和符号间干扰(ISI,Intersymbol Interference)。每个信道的窄带滤波器幅频特性和相频特性由它们各自的对称性所规定。为每个信号提供相同的抵抗信道噪声的保护能力,仿佛每个信道中的信号通过不相关的媒介传输,并且通过降低数据率去除符号间干扰。随着信道数目的增加,总的数据率接近最大理论值。

OFDM收发信机是已知公开的技术。授予Fattouche等人的、美国专利号为5,282,222的专利描述了一种允许多个无线收发信机相互交换信息(数据、语音或视频)方法。在第一个收发信机中,信息的第一个帧复用到一个宽频带上,传送给第二个收发信机。第二个收发信机接收和处理信息。信息采用相移键控的差分编码。另外,经过预先选择的时间间隔后,第一个收发信机可以再次传送信息。在预先选择的时间间隔期间,第二个收发信机可以用时分双工方式和另外的收发信机交换信息。第二个收发信机的信号处理包括估计发送信号的相位差和对发送信号进行预失真处理。收发信机包括一个用于信息编码的编码器、用于把信息复用到宽带语音信道上的宽带频分复用器,和用于复用信息上变换的本地振荡器。设备包括一个处理器,它对复用信息进行傅里叶变换,把信息变换到时间域进行传输。

在OFDM中采用伪噪声(PN,Pseudo-Noise)作为保护间隔(GI,Guard Interval)是已知公开的技术。授予杨林等人的、美国专利号为7,072,289的专利描述了在信号传输信道中存在时延的情况下,一种估计传输信号帧开始和/或结束定时的方法。每个信号帧都有一个伪随机(PN)m序列,其中PN序列满足选择的正交性和非相关。接收到的信号和PN序列进行卷积,并从接收信号中减去PN序列,从而确定接收信号中PN序列的开始和/或结束。PN序列用于定时恢复、载波恢复、信道传输特性估计、接收信号帧同步,以及代替OFDM的保护间隔。

已知的接收机通常只能接收OFDM信号,或者只能接收单载波信号。换言之,两种类型的接收通常不能结合。然而,即使两种类型的接收机结合了,两种信号分别有自己单独的信号通路。因此,众望所归的是有一种集两种接收机功能于一身的接收机(用于OFDM信号和单载波信号),用改进的或者简单的方法实现。

发明内容

本发明提供了适用于TDS-OFDM信号及TDS单载波信号的统一接收机。

适用于TDS-OFDM信号及TDS单载波信号的统一接收机,TDS单载波信号通过逆傅立叶变换(IFT)模块传输,而TDS-OFDM信号旁路过此IFT模块。

适合接收上述两种信号的接收机。接收机拥有充分共享的电路或功能模块,除了逆傅立叶变换(IFT)模块用于接收来自于信道平衡器的频域信号,然后转换接收到的频域信号成为时域信号,以及将IFT旁路的旁路器。

第一种类型信号和第二种类型信号充分共享电路或功能模块;除了:逆傅立叶变换模块,该模块把信道频域均衡后的频域信号转换为时域信号;和

旁路掉IFT的旁路器。

附图说明

附图中的参考数字指相同或功能相似的基本单元,附图和下面的详细描述一起构成了一个整体,成为说明书的要素,并用于进一步阐述各种具体实施例和解释本发明的各种原理与优点。

图1是本发明具体实施的一种接收机示意图;

图2是图1中接收机的改进型示意图;

图3是本发明的流程图。

专业人士需要的是将图中的基本单元简单明了地表示出来,是否按比例描绘并不是必要的。例如,为了更好地帮助理解本发明的具体实施例,可以把图中某些基本单元的尺寸大小相对于其它单元进行夸大。

具体实施方式

在详细描述本发明具体实施细节之前,应该注意到的是具体实施例存在于方法步骤和装置部件的组合之中,它涉及到由两部分功能(用于OFDM信号和单载波信号)通过改进后的或简单化的方式组成的接收机。因此,在图中用常用符号给出了装置部件和方法步骤,并详细描述了那些有助于理解本发明具体实施例的细节,以免对这些细节产生误解,使本领域的普通技术人员容易明白,并从中收益。

在本说明书中,相关的术语,例如第一和第二、顶部和底部,以及相似的术语,可能会单独使用,以区别不同的实体或处理,并不表示必须需要或暗示这些实体或处理之间的关系或顺序。术语“包括”、“由.....组成”,或是任何与之相关的其他变形,意指包含非排它的结果。所以,由一系列基本单元组成的处理、方法、文章或装置不仅仅包含那些已经指明了的基本单元,也可能包含其它的基本单元,虽然这些单元没有明确列在或属于上述的处理、方法、文章或装置。被“包括”所引述的基本单元,在没有更多限制的情况下,不排除在由基本单元构成的处理、方法、文字或装置中存在另外相同的基本单元。

这里所描述的本发明的具体实施例由一个或多个通常的处理器和唯一的存储程序指令构成,程序指令控制一个或多个处理器,配合一定的非处理器电路,去实现某些、大部分或者全部的用改进的或者简单的方式组合的两种功能的接收机(用于OFDM信号和单载波信号)。非处理器电路可能包括但不限于无线接收机、无线发射机、信号驱动器、时钟电路、电源电路和用户输入设备。同样的,这些功能可以解释为完成上述接收机的方法步骤。作为替换选择,某些或所有功能可以用没有储存程序指令的状态机实现,或者使用一个或多个专用集成电路(ASIC,Application SpecificIntegrated Circuit),在这些ASIC中一个功能或一些功能的某种组合作为定制逻辑来实现。当然,这两种方法也可以组合使用。因此,这里描述了实现这些功能的方法和手段。更进一步,期望普通的技术人员经过努力和许多设计选择后,例如有效的开发时间、当前的技术和经济方面的考虑,在这里所揭示的概念和原理指导下,能够容易通过最少的实验得到所述的软件指令、程序和集成电路(IC,Integrated Circuit)。

如图1所示,就是实现以TDS-OFDM为基础的LDPC系统接收机10。换句话说,图1是以框图来说明基于TDS-OFDM的低密度奇偶校验(LDPC,Low Density Parity Check)接收机10的功能模块图。这里的解调遵循TDS-OFDM调制原理。误码纠错机制基于LDPC。接收机10的首要目的是在有噪声系统中的信号检测,发射机发送波形的有限集合,而接收机用信号处理技术再生发射机发送的离散信号的有限集合。

图1中的方框图阐述了接收机10的信号及关键的处理步骤。这里假设接收机10的输入信号12是下变换的数字信号。接收机10的输出信号14是运动图像专家组标准-2(MPEG-2)格式的传送流。更具体的说,射频(RF,Radio Frequency)输入信号16被RF调谐器18接收,然后把RF信号下变换到低中频或零中频信号12。低中频信号或零中频信号12作为模拟信号或数字信号(通过可选的模数转换器20)提供给接收机10。

在接收机10中,中频信号转换到基带信号22。然后,根据TDS-OFDM调制方案中LDPC的参数完成TDS-OFDM解调。信道估计24和相关模块26的输出送到时域解交织器28,然后送到前向纠错模块。接收机10的输出信号14是包括了有效数据、同步信号、时钟信号的并行或串行MPEG-2传送流。接收机10的配置参数可以自动探测或者自动编程控制或者手动设置。接收机10主要的配置参数包括:(1)子载波调制方式:四相移键控(QPSK,Quad Phase Shift Keying)、16正交幅度调制(QAM,QuadratureAmplitude Modulation)和64QAM;(2)前向纠错码率:0.4、0.6和0.8;(3)保护间隔:420或945个符号;(4)时域解交织模式:0、240或720个符号;(5)控制帧探测;和(6)信道带宽:6、7或8MHz。

下面描述接收机10的各功能模块。

自动增益控制(AGC,Automatic Gain Control)模块30将输入的数字化的信号强度和参考数据进行比较,把得到的差值进行滤波,滤波器值32用于控制调谐器18的放大增益。调谐器提供的模拟信号12由模数转换器20采样,信号最终为中心频率较低的中频IF信号。例如,以30.4MHz采样一个36MHz中频IF信号,结果是生成一个中心频率为5.6MHz信号。中频到基带模块22将这个更低的中频信号转换为复数基带信号。模数转换器ADC20使用固定采样率。使用模块22中的内插器完成从固定采样率至OFDM采样率的转变。时钟恢复模块33估算时间误差及对误差滤波,然后驱动数控振荡器(NCO,Numerically Controlled Oscillator)(图中未示出),以此控制采样转换器中的内插器所使用的采样定时校准。

输入信号12可能有频率偏移。自动频率控制模块34计算频率偏移,并调整中频到基带的参考中频频率。为了提高捕获范围和跟踪性能,频率控制由两个步骤完成的:粗调和细调。因为发射信号是由平方根升余弦滤波器成形,所以接收信号要进行相同的处理。众所周知在TDS-OFDM系统中离散傅立叶逆变换(IDFT,Inverse Discrete Fourier Transform)符号之前包括一个PN序列。通过把本地产生的PN序列和输入信号做相关运算,很容易找到相关峰(由此就可以确定帧头)及频率偏置和时间误差等同步信息。信道时域响应基于已经获得的信号相关。频率响应由时域响应经过快速傅立叶变换(FFT,Fast Fourier Transform)变换得到。

在TDS-OFDM系统中,PN序列取代了传统的循环前缀填充。这样就需要删除PN序列,并恢复被信道扩展的OFDM符号。模块36恢复了传统的OFDM符号,它使用了一个抽头的均衡器。FFT模块38实现了3780点的FFT。对基于信道频率响应的FFT 38变换数据进行信道均衡40。去旋转后的数据和信道状态信息送给前向纠错(FEC,Forward ErrorCorrection)做进一步处理。

在TDS-OFDM接收机10中,时域解交织器28用于提高对脉冲噪声的抵抗性。时域解交织器28是卷积解交织器,它需要B*(B-1)*M/2大小的存储器,这里B是交织宽度,M是交织深度。对于TDS-OFDM接收机10的具体实施例,有两种时域解交织模式,模式1,B=52,M=240;模式2,B=52,M=720。

对于解码来说,LDPC解码器42是软判决迭代解码器,例如,由发射机(图中未示出)提供的准循环低密度奇偶校验码(QC-LDPC,Quasi-CyclicLow Density Parity Check)。LDPC解码器42配置为3种不同的QC-LDPC码率(即码率0.4、码率0.6和码率0.8),三种码率共享相同的硬件电路。当迭代过程达到了规定的最大迭代次数(全部迭代)时,或当在错误检测和错误纠正处理中没有了误码(部分迭代)时,迭代过程就会结束。

TDS-OFDM调制/解调制系统是基于多种调制方案(QPSK、16QAM、64QAM)和多种编码码率(0.4、0.6和0.8)的多码率系统,期中QPSK代表四相移键控,QAM代表正交幅度调制。博斯-乔赫里-霍克文黑姆码(BCH,Bose,Chaudhuri & Hocquenghem Type of Code)解码器46是按比特输出。根据不同的调制方案和编码码率,速率转换模块把BCH解码器46的比特输出组合为字节(byte),同时调整字节输出时钟的速率,使接收机10的MPEG包输出在整个解调制/解码过程中保持均匀的分配。

BCH解码器46是为BCH(1023,1013)的缩短二进制BCH编码BCH(762,752)的解码而设计的,其生成多项式是x10+x3+1。

因为发射机中的数据在BCH编码器(图中未示出)之前已经使用伪随机(PN,Pseudo-Random)序列进行了随机化,所以,由LDPC/BCH解码器46产生的纠错数据必须要去随机化。PN序列的生成多项式为1+x14+x15,其初始条件为100101010000000。解扰器48会在每个信号帧复位到初始状态。另外,解扰器48会一直自由运行,直到下一次复位。最低的8位要和输入字节流作异或运算。

下面描述数据流通过解调器不同模块的情况。接收的RF信息16由数字地面调谐器18进行处理,调谐器选择需要解调信号的带宽及频率,并把信号16下变换到基带或低中频信号。然后下变换得到的信息12通过模数字转换器20变换到数字域。

基带信号经过采样率转换器50的处理后转换为符号。保护间隔中的PN信息与本地产生的PN序列作相关运算,得到时域冲击响应。时域冲击响应的FFT变换提供了信道响应的估计。相关器26还用于时钟恢复33、频率估计和接收信号的校正。提取接收数据中的OFDM符号,并通过3780点的FFT变换38,得到了频域里的符号信息。使用前面所得到的信道估计信息,对OFDM符号进行均衡处理,然后送到FEC解码器。

在FEC解码器部分,时域解交织模块28实现了传输符号序列的去卷积交织,接着把这3780个点的块送到内码LDPC解码器42。LDPC解码器42和BCH解码器46以串联工作方式接收精确的3780个符号,去掉36个传输参数信号(TPS,Transmission Parameter Signal)符号后,处理剩下的3744个符号,并恢复发射的传输流信息。速率转换器44调整输出数据速率,解扰器48重建发射的码流信息。连接到接收机10的外部存储器52为这部分预先设定的功能或需求提供了存储空间。

图2描述的是图1的一个专门的例子60。控制器62通过接收机10的信号路径跟踪传输信号的类型,并且确定传输信号的类型。比如,控制器62测定在特定时间或时间周期内特殊信号是否通过信道均衡器40,从而确定信号类型是OFDM信号还是单载波信号。如果信号是单载波形式,那么信号将通过逆傅立叶变换器64通道。通过逆傅立叶变换器64变到时域,逆变换后的信号送给时域解交织器28完成时域解交织。否则,控制器62直接把信号送到时域解交织器28,从而旁路逆傅立叶变换器64。值得注意的是时域解交织器28应该被看作帧间解交织器。控制器62既可以通过信道均衡器40,也可以通过图1中接收机10的其他部件66确定信号类型。正如所看到的那样,有时接收到的信号可能有相同的带宽,但信号是不同类型的,例如第一个信号是OFDM形式,而第二个信号是单载波形式。本发明希望在接收机10中通过共享许多部件,尽可能最大效率地接收两种信号类型。

本发明的流程图70如图3所示。图3中有一个信道均衡器40(步骤72),它可能是接收机10的现有的部件。对当前或随后的均衡器输出做一个判决,以确定信号是什么类型(步骤74)。这个判决可以由控制器62通过信道均衡器40或者可能与此方案类似的其他的部件66实现。如果确定信号为第一种类型的信号,即单载波类型,则信号经逆傅立叶变换成为时域信号(步骤76),然后逆变换的信号送往时域解交织(步骤78)。然而,如果信号是第二种类型的信号,即OFDM信号,则跳过步骤76,并且信号直接到时域解交织(步骤78)。

本发明提供了一个适用于接收OFDM信号和单载波信号的接收机的方法和具体实施例。接收机充分共享电路或功能模块,除了逆傅立叶变换(IFT)模块和IFT旁路外,IFT模块把信道频域均衡后的频域信号转换为时域信号。

上面结合附图对本发明的具体实施例进行了详细说明,但本发明并不限制于上述实施例,在不脱离本发明的权利要求的精神和范围情况下,本领域的普通技术人员可作出各种修改或改变。因此,本说明书和框图是说明性而非限制性的,同时,所有修改都包含在本发明的范围中。好处、优点、问题的解决方案以及可能产生好处、优点或产生解决方案或者变得更明确的解决方案的任何基本单元,都不会作为任何或全部权利要求中重要的、必需的或者本质的特性或原理来加以解释。后面的权利要求,包括本申请未定期间的任何改正以及与颁布的那些权利要求的所有的等同权利,单独地定义了本发明。

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