×
20.02.2019
219.016.c288

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ СДВИГА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ В ВОСХОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ может быть использован в аппаратуре базовых станций на базе стандарта 802.16, например в системе mobile WiMAX, а также в других беспроводных телекоммуникационных системах, использующих OFDM сигналы. Технический результат заключается в повышении точности оценки сдвига несущей частоты. Для этого, после обнаружения первого OFDM символа и определения времени задержки, вычисляют взаимную корреляционную функцию с опорной последовательностью, далее принимают второй, третий и четвертый последовательные OFDM символы, первый и второй символы содержат код X, третий и четвертый символы содержат код Х+1. Вычисляют взаимную корреляционную функцию для каждого из них. Определяют максимумы взаимных корреляционных функций всех OFDM символов, в пределах главного пика, и суммируют максимум взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа. Аналогично суммируют максимумы взаимных корреляционных функций второго и третьего OFDM символов, а также третьего и четвертого OFDM символов. Вычисляют разность фаз между первым и вторым, вторым и третьим и между третьим и четвертым OFDM символами путем деления мнимой части суммы взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа на действительную часть этой суммы. Усредняют разность фаз между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым OFDM символами. Полученное усредненное значение делят на 2π и на длительность OFDM символа. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам оценки частоты в восходящем канале (uplink), и может быть использовано в аппаратуре базовых станций на базе стандарта 802.16, например в системе mobile WiMAX, а также в других беспроводных телекоммуникационных системах, использующих OFDM сигналы.

Известен способ синхронизации приема сигналов (патент US 5,8125,23 С1, 22.09.1998, H04J 11/00). В этом способе частотную синхронизацию выполняют по пилот-сигналу, состоящему из двух повторяющихся частей. Для оценки временной задержки и частотного сдвига сигнала вычисляют комплексное произведение значений комплексно-сопряженного принимаемого сигнала и принимаемого сигнала, задержанного на половину пилот-сигнала. Затем в скользящем окне длительностью, равной половине пилот-сигнала, вычисляют среднее значение полученных произведений. По временному положению максимального значения модуля и фазе комплексного значения произведения, соответствующего этому максимальному модулю, оценивают временную задержку и частотный сдвиг соответственно.

Недостатком этого технического решения является то, что и начальная, и уточненная оценки сдвига частоты определяются по двум пилот-сигналам, что при низких отношениях сигнал/шум и частотно-селективных замираниях приводит к ухудшению характеристик оценки параметров сигналов.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ оценки сдвига частоты в восходящем канале (uplink), в беспроводных коммуникационных системах (патент US 7,949,034 С1, Н04В 1/69, 24.05.2011). В этом способе оценку сдвига несущей частоты в восходящем канале (uplink) проводят с помощью двух одинаковых последовательных OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) символов. Для оценки частотного сдвига принимают первый символ, вычисляют максимум корреляционной функции первого символа, далее принимают второй символ и также вычисляют максимум корреляционной функции второго символа, после чего оценку сдвига частоты получают путем деления максимума корреляционной функции второго символа на максимум корреляционной функции первого символа и полученное отношение делят на 2π.

Недостатком данного способа является то, что оценки сдвига частоты определяются по двум одинаковым последовательным OFDM символам (ranging code), что не позволяет достаточно точно оценить сдвиг частоты при низких отношениях сигнал/шум и частотно-селективных замираниях.

Основной технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение точности оценки сдвига несущей частоты.

Основная техническая задача достигается тем, что в способе оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале, включающем прием двух одинаковых OFDM символов, вычисление максимума корреляционной функции каждого OFDM символа, деление максимума корреляционной функции второго OFDM символа на максимум корреляционной функции первого OFDM символа и последующее деление полученного значения на 2π, согласно предложенному решению дополнительно введены два одинаковых последовательных OFDM символа, причем первый и второй OFDM символы содержат код X, третий и четвертый OFDM символы содержат код Х+1, после обнаружения первого OFDM символа и определения времени задержки, вычисляют взаимную корреляционную функцию с опорной последовательностью, далее принимают второй, третий и четвертый OFDM символы и вычисляют взаимную корреляционную функцию для каждого из них, далее определяют максимумы взаимных корреляционных функций первого, второго, третьего и четвертого OFDM символов, в пределах главного пика, и суммируют максимум взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа, аналогично суммируют максимумы взаимных корреляционных функций второго и третьего OFDM символов, а также третьего и четвертого OFDM символов, затем вычисляют разность фаз между первым и вторым OFDM символами путем деления мнимой части суммы взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа на действительную часть этой суммы, далее аналогично определяют разность фаз между вторым и третьим OFDM символами и между третьим и четвертым OFDM символами, и усредняют разность фаз между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым OFDM символами, полученное усредненное значение делят на 2π и на длительность OFDM символа.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена функциональная схема для реализации предлагаемого способа, на фиг.2 приведена структура OFDM символов, по которым производится оценка несущей частоты.

Функциональная схема включает блок прием сигнала и оценку времени задержки сигнала 1, генератор опорного сигнала 2, блоки вычисление временной взаимной корреляционной функции опорного и принятого сигналов 3, 4, 5, 6, блоки поиска максимума временной взаимной корреляционной функции (ВКФ) ВКФ 7, 8, 9, 10, блоки суммирования максимумов ВКФ 11, 12, 13, блоки вычисления разностей фаз 14, 15, 16, блоки оценки сдвига частоты между символам 17, 18, 19, блок оценки сдвига частоты несущей 20.

Способ осуществляется следующим образом.

Абонентская станция (АС) формирует Initial ranging (IR), представленный на фиг.2, содержащий четыре последовательных OFDM символа, первые два из которых одинаковы и содержат в себе код X (Code X) и вторые из которых одинаковы и содержат в себе код Х+1 (Code Х+1). Initial ranging сигнал формируется путем преобразования входного потока данных (CDMA-код) в BPSK-код и последующую запись BPSK-кода как спектральных коэффициентов обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ)

Ck=Ik+j0.

После обработки подготовленного массива с помощью ОДПФ формируются отсчеты квадратурных составляющих (комплексный сигнал):

А(n)=IFFT[Ck=Ik+j0]=I(n)+jQ(n),

где I(n)=I(-n) и Q(n)=-Q(-n).

На базовую станцию (БС) поступает сигнал:

,

где ⊗ - знак свертки;

h(n,l) - импульсная характеристика канала РРВ.

При моделировании способа нами использованы характеристики шестилучевого канала, приведенные в таблице.

где γi(n), mi(n) - зависящие от времени комплексные коэффициенты пропорциональности и зависящие от времени задержки лучей, причем в γi(n) входит смещение частоты в пределах , Ts-интервал ортогональности и случайная фаза (-π…π).

Характеристики канала связи
Номер луча Канал Б
Относительная Средняя мощность
1 0 0
2 200 -0,9
3 800 -4,9
4 1200 -8,0
5 2300 -7,8
6 3700 -23,9

В приемной части OFDMA системы полезная часть принятого сигнала описывается выражением

где k - количество лучей;

- задержка в i-м луче;

- нормированное смещение частоты.

Применяя прямое дискретное преобразование Фурье (FFT) к , получаем спектральное представление полезной части принятого сигнала:

Опорный генератор формирует BPSK-код, совпадающий с BPSK-кодом в принимаемом сигнале, для каждого принимаемого OFDM символа. Перемножаем BPSK-код опорного генератора с комплексно сопряженным BPSK-кодом принятого сигнала для первого, второго, третьего и четвертого OFDM символов. Применив обратное дискретное преобразование Фурье к произведению комплексно сопряженного BPSK-кода генератора опорной последовательности и спектра с таким же BPSK-кодом, принятым от АС, получаем отсчеты ВКФ R(n), связывающей между собой принятый и опорный коды:

После обнаружения OFDMA сигнала, измерения временной задержки выбранного луча, значение ВКФ для него в точке приближенно представлено как:

,

где ,

,

φγ - случайная фаза,

- оценка времени задержки сигнала,

Ts - длительность OFDM символа.

Тогда оценка смещения частоты запишется как:

В оценку частоты Δf входит случайная фаза сигнала φγ, поэтому получить однозначную оценку сдвига частоты по одному OFDM символу IR сигнала невозможно. Для однозначной оценки частоты применяются разностные схемы, и использованы свойства симметрии IR сигнала (фиг 2).

Из фиг.2 видно, что код первой пары симметричных OFDM символов отличается от кода второй пары симметричных OFDM символов. Так как OFDM символы имеют малую длительность, то многолучевой канал РРВ, который воздействует на две пары OFDM символов, остается неизменным и случайная фаза φγ, вносимая этим каналом, будет одинакова для всех OFDM символов. Чтобы исключить случайную фазу φγ, определяют ВКФ для всех принятых OFDM символов с опорными последовательностями, после чего суммируются максимумы двух ВКФ (один из которых является комплексно сопряженным) в пределах главного пика, который определяют при условии, что известна информация о временной задержке сигнала .

После чего, оценку несущей частоты производят путем вычисления разности фаз Δφ между соседними OFDM символами:

где Δφ12, Δφ23, Δφ34 - разность фазы между соседними символами;

Im и Re - значения мнимой и действительной частей перемножения ВКФ одного OFDM символа с комплексно сопряженной ВКФ соседнего. Значение сдвига несущей частоты Δf рассчитывается:

где Tb - длительность OFDMA символа.

Функциональная схема, изображенная на фиг.1, реализовывает предложенный способ, описанный выше.

Повышение точности оценки сдвига несущей частоты при низких отношениях сигнал/шум в предлагаемом способе достигается за счет использования четырех последовательных символов и составляет порядка 35% по сравнению со способом прототипом.

Способ оценки сдвига несущей частоты в восходящем канале, включающий прием двух одинаковых последовательных OFDM символов, вычисление максимума корреляционной функции каждого OFDM символа, деление максимума корреляционной функции второго OFDM символа на максимум корреляционной функции первого OFDM символа и последующее деление полученного значения на 2π, отличающийся тем, что дополнительно введены два одинаковых последовательных OFDM символа, причем первый и второй OFDM символы содержат код X, третий и четвертый OFDM символы содержат код Х+1, после обнаружения OFDM первого символа и определения времени задержки вычисляют взаимную корреляционную функцию с опорной последовательностью, далее принимают второй, третий и четвертый OFDM символы и вычисляют взаимную корреляционную функцию для каждого из них, далее определяют максимумы взаимных корреляционных функций первого, второго, третьего и четвертого OFDM символов в пределах главного пика и суммируют максимум взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа, аналогично суммируют максимумы взаимных корреляционных функций второго и третьего OFDM символов, а также третьего и четвертого OFDM символов, затем вычисляют разность фаз между первым и вторым OFDM символами путем деления мнимой части суммы взаимной корреляционной функции первого OFDM символа с комплексно сопряженным максимумом взаимной корреляционной функции второго OFDM символа на действительную часть этой суммы, далее аналогично определяют разность фаз между вторым и третьим OFDM символами и между третьим и четвертым OFDM символами и усредняют разность фаз между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым OFDM символами, полученное усредненное значение делят на 2π и на длительность OFDM символа.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-18 из 18.
20.02.2019
№219.016.bf24

Способ квантования сигнала с множеством несущих

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиотехнических системах, работающих с сигналами с множеством несущих. Технический результат заключается в снижении пик-фактора сигнала и увеличении отношения сигнал/шум при его формировании при заданном количестве уровней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380846
Дата охранного документа: 27.01.2010
20.02.2019
№219.016.c313

Способ халькогенизации поверхности gaas

Изобретение относится к технологии арсенид галлиевой микроэлектроники и может быть использовано для снижения плотности поверхностных состояний как на свободной поверхности полупроводника, так и на границе раздела металл-полупроводник и диэлектрик-полупроводник. Способ включает химическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406182
Дата охранного документа: 10.12.2010
20.02.2019
№219.016.c371

Зонд для измерения электрических характеристик планарных элементов интегральных схем

Изобретение относится к области электронной техники, а именно к устройствам для измерения электрических характеристик планарных элементов интегральных схем на полупроводниковых или диэлектрических пластинах. В устройстве согласно изобретению коаксиальный разъем с помощью гермоввода соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439587
Дата охранного документа: 10.01.2012
20.02.2019
№219.016.c3f6

Транзистор на основе полупроводникового соединения

Изобретение относится к технологии микроэлектроники. Техническим результатом изобретения является снижение себестоимости изготовления транзистора на основе полупроводникового соединения за счет перехода на металлизацию, не содержащую драгоценных металлов. Сущность изобретения: в транзисторе на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442243
Дата охранного документа: 10.02.2012
20.02.2019
№219.016.c457

Радиолокационная станция с широкополосным непрерывным линейно частотно-модулированным излучением

Изобретение относится к области активной радиолокации и может быть использовано при проектировании и создании цифровых широкополосных речных и морских радиолокационных систем. Технический результат заключается в упрощении технологической настройки, и, как следствие, в снижении себестоимости при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460087
Дата охранного документа: 27.08.2012
20.03.2019
№219.016.e8b5

Планарная антенна

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к сверхширокополосным печатным антеннам СВЧ диапазона, и может найти применение в системах связи, радиодефектоскопии, радиомониторинге и других системах. Техническим результатом изобретения является создание широкополосной планарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400881
Дата охранного документа: 27.09.2010
19.04.2019
№219.017.31e6

Способ получения тонкопленочного медно-германиевого соединения

Изобретение относится к технологии микроэлектроники, а именно к технологии получения тонкопленочных металлических соединений. Техническим результатом изобретения является уменьшение температуры и времени получения тонкопленочного медно-германиевого соединения. Сущность изобретения: способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458429
Дата охранного документа: 10.08.2012
19.04.2019
№219.017.31e9

Способ изготовления омического контакта к gaas

Изобретение относится к технологии микроэлектроники. Техническим результатом изобретения является уменьшение величины приведенного контактного сопротивления. Сущность изобретения: в способе изготовления омического контакта к GaAs на поверхности пластины n-GaAs, имеющей легированный слой, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458430
Дата охранного документа: 10.08.2012
Показаны записи 1-8 из 8.
10.06.2014
№216.012.cc14

Способ повышения точности оценки разности моментов приема радиосигналов за счет использования особенностей канала распространения радиоволн

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при разработке систем для определения координат источника радиоизлучения (ИРИ), а также в пассивной радиолокации. Достигаемый технический результат - повышение точности оценки разности моментов приема сигналов источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518015
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.02.2015
№216.013.2a79

Способ пассивного обнаружения воздушных объектов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля воздушного пространства с использованием прямых и рассеянных воздушными объектами радиосигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542330
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.04.2016
№216.015.3842

Способ оценки сдвига частоты для систем связи, использующих ofdm сигналы

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам оценки частотного сдвига, и может быть использовано в аппаратуре беспроводных телекоммуникационных систем, использующих OFDM сигналы, а также в контрольно-измерительном оборудовании. Технический результат состоит в повышении точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582590
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.01.2018
№218.016.0fb9

Устройство для проведения ремонтных работ на гидротехническом сооружении

Изобретение относится к области выполнения ремонта и прочих работ на гидротехнических сооружениях. Устройство для проведения ремонтных работ на гидротехническом сооружении содержит корпус 1 не менее чем с тремя закрытыми гранями и не менее чем с двумя смежными открытыми гранями, одна из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633548
Дата охранного документа: 13.10.2017
10.04.2019
№219.017.079d

Устройство для оценки времени прихода радиосигнала

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при проектировании радиоприемных устройств, работающих в условиях многолучевого распространения радиосигналов. Достигаемый технический результат - повышение точности определения момента прихода радиосигнала. Устройство для оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450448
Дата охранного документа: 10.05.2012
10.07.2019
№219.017.b062

Физиотерапевтическая щетка

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для нормализации процессов в организме человека. Щетка содержит диэлектрическое основание, жестко связанную с ним ручку, закрепленный на основании эластичный элемент, имеющий выпуклую форму, который содержит отверстия для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432192
Дата охранного документа: 27.10.2011
23.05.2023
№223.018.6c64

Способ адаптивной модуляции для систем связи, использующих сигналы с ортогональным частотным мультиплексированием

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам адаптивной модуляции, которое может быть использовано в беспроводных и проводных системах связи, использующих для передачи сигналы с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM). Технический результат заключается в снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739940
Дата охранного документа: 30.12.2020
30.05.2023
№223.018.7295

Способ определения местоположения потерявшегося человека с мобильным устройством

Изобретение относится к способу определения местоположения потерявшегося человека с мобильным устройством. Для определения местоположения потерявшегося человека используют предварительно вычисленное определенным образом число N беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), каждый из которых снабжен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780071
Дата охранного документа: 19.09.2022
+ добавить свой РИД