CN101867388A - 评估及改正接收器中基带频率误差的方法及装置 - Google Patents

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杨陆
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Abstract

一种评估及改正一接收器中的基带频率误差的方法及装置。在一实施例中,一等化器对一样本数据串流进行等化作业且以此等化作业为基础产生滤波器抽头值。一估算频率误差信号是以所述滤波器抽头值的至少一者为基础而产生。一旋转相量被以该估算频率误差信号为基础而产生。该旋转相量与该样本数据串流相乘以改正该样本数据串流的频率。在另一实施例中,一信道评估器以指权重(finger weights)的至少一者为基础进行信道评估并且产生瑞克接收器指权重。一估算频率误差信号是以所述指权重的至少一者为基础而产生。

Description

评估及改正接收器中基带频率误差的方法及装置
本发明专利申请是国际申请号为PCT/US2005/037416,国际申请日为2005年10月19日,进入中国国家阶段的申请号为200580037813.7,名称为“评估及改正接收器中基带频率误差的方法及装置”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明关于无线接收器。更特定言之,本发明关于一种评估及改正接收器中基带频率误差的方法及装置。
背景技术
诸如用于无线传输/接收单元(WTRUs)及基站中的常态化最小均方(NLMS)等化器的适应式接收器透过一迭代程序最佳化其相关滤波器抽头值,该迭代程序要求多次迭代以逼近收敛。所述抽头值随时间经过而收敛至一被用来进行信道评估的最小均方误差(MMSE)解。
一NLMS接收器包含一具有一等化器滤波器的等化器,该滤波器在收敛过程中是连续的,因为其试着追踪一时变信道。其追踪该信道的复杂度越高,所述化器的抽头值会离收敛更远。一般而言,较快的信道(亦即快速发展的信道状态)对于等化器来说难以追踪。输入等化器内的基带中的残余自动频率控制(AFC)误差导致信道表面上看来比实际还快。信道的表观速率的增加仅能通过加大NLMS接收器所用NLMS演算法的阶跃大小的方式予以部分缓和。该加大的阶跃大小允许等化器滤波器更准确地追踪″快″信道,但也会加大MMSE解的误差,这导致接收器的表现劣化。
运用信道评估的接收器也会因残余AFC误差而劣化。由于用于信道评估的适当等化器滤波器的带宽是信道的表观速率的一函数,大AFC误差迫使使用无法有效抑制噪讯的宽频带滤波器,从而导致较不精准的信道估计。想要有一简单解决方案抑制残余AFC误差。
发明内容
本发明关于一种评估及改正接收器中基带频率误差的方法及装置。在一实施例中,一等化器对一样本数据串流进行等化作业且以此等化作业为基础产生滤波器抽头值。一估算频率误差信号被以所述滤波器抽头值的至少一者为基础而产生。一旋转相量被以该估算频率误差信号为基础而产生。该旋转相量与该样本数据串流相乘以改正该样本数据串流的频率。在另一实施例中,一信道评估器以指权重(finger weights)的至少一者为基础进行信道评估并且产生瑞克接收器指权重。一估算频率误差信号被以所述指权重的至少一者为基础而产生。
附图说明
本发明的更进一步理解可从以下详细说明中获得,以下详细说明系以举例方式提出并且应连同随附图式阅读,图式中:
第1图是一依据本发明一实施例的范例BFC系统的方块图,该系统包含一用于去除残余AFC误差的频率误差评估器;
第2图是一第1图系统100的频率误差评估器的方块图;
第3图是一依据本发明另一实施例的范例BFC系统的方块图;
第4图是一依据本发明一实施例的方法的高阶流程图,该方法用于改正一具有执行等化作业的等化器的无线通信接收器中的样本数据串流频率;
第5图是一方法的流程图,该方法用于以从第4图方法所用等化器产生的滤波器抽头值中提取的一滤波器抽头值为基础产生估算频率误差信号;
第6图是一依据本发明一实施例的方法的流程图,该方法用于以取平均的数个提取抽头值为基础产生估算频率误差信号;
第7图是一依据本发明一实施例的方法的流程图,该方法用于比较相差信号的强度与阈信号的值以判断是否应当阻止估算频率误差信号被更新;
第8图是一依据本发明一实施例的方法的流程图,该方法用于比较相差信号的瞬间功率与阈信号的值以判断是否应当阻止估算频率误差信号被更新;
第9图是一依据本发明一实施例的方法的高阶流程图,该方法用于改正一具有执行信道评估的信道评估器的无线通信接收器中的样本数据串流频率;且
第10图是一方法的流程图,该方法用于以从第9图方法所用信道评估器产生的瑞克接收器指权重中提取的一指权重为基础产生估算频率误差信号。
具体实施方式
以下参照图式说明较佳实施例,其中以相同数字代表相同元件。
在下文中,术语″WTRU″非局限性包括一用户设备(UE)、一移动站、一膝上型电脑、一个人数位助理(PDA)、一固接或移动用户单元、一呼叫器、或任何其他能够在无线环境中运作的装置类型。在下文中,术语″基站″非局限性包括一存取点(AP)、一B节点(Node-B)、一网点控制器或是无线环境中的任何其他介接装置类型。
本发明的特征可被并入一集成电路(IC)内或被建构在一包含多重互连组件的电路内。
以下就NLMS等化器说明本发明。但应理解到NLMS等化器型接收器只是当作一实例提供,本发明可应用于执行任何其他适应式等化演算法的接收器以及运用信道评估的接收器譬如块型等化器及瑞克接收器。
第1图是一依据本发明一实施例用于去除残余AFC误差的范例BFC系统100的方块图。BFC系统100可被并入一WTRU或一基站内。BFC系统100包含一乘法器102、一等化器104、一频率误差评估器106、一控制器108及一数字控制振荡器(NCO)110。等化器104处理由一接收器前端(图中未示)经由乘法器102提供的样本数据串流112。所述化器可依据一NLMS演算法运作。然亦可运用任何其他类型的适应式等化器演算法。
等化器104产生的滤波器抽头值114被提供为一送交频率误差评估器106的输入。频率误差评估器106产生一估算频率误差信号116。AFC后的残余频率误差可被BFC仅以等化器104中至少一抽头值的观测为基础或是从部分信道估计譬如一瑞克指复权重评估大幅降低。BFC系通过以等化器104中一或多个抽头值的观测为基础评估频率误差、产生一由一复正弦(或旋转相量)、将输入样本数据串流乘上该相量以改正该输入样本数据串流并且将频率改正的样本118以一闭回圈方式用于等化器104的输入而达成。
残余频率误差系通过定期测量等化器104的抽头值的一或多者的相位变化(或是部分信道估计)来评估。对等化器滤波器抽头值114测得的不同样本间的相位变化的大部分是因为噪讯及衰落。但是,因衰落及噪讯而造成的相位变化是零平均(例如平均值为零)。因此,任何样本的期望平均值会是零,亦即信号的平均值是零。所以可利用滤波作业从整体相位变化(例如因残余AFC误差所致)去除造成相位变化的噪讯和衰落分量,并且复原因频率误差所致的缓慢变动相位变化。
一旦由频率误差评估器106评估了频率误差,控制器108处理估算频率误差信号116以产生一频率调整信号120。控制器108可单纯地调整估算频率误差信号116的增益,或者可用一更复杂的演算法(例如比例-积分-微商(PID))处理估算频率误差信号116。频率调整信号120被送到NCO110,其产生一对应于频率调整信号120的旋转相量122。乘法器102将旋转相量122乘上样本数据串流112以产生频率改正的样本118输入到等化器104。
残余AFC误差在基带中显露为基带信号中的一乘法误差且具有一复正弦的形式,譬如g(t)exp(j2pift),其中g(t)是想要的未劣化基带信号且exp(j2pift)是代表误差的复正弦。通过乘上exp(-j2pift),复正弦抵消而仅留下想要的信号g(t)。估算频率误差信号116输入到控制器108,其随后输出一信号120,该信号举例来说可为输入的一成比例版本,例如四(4)倍估算频率误差信号116值。控制器108的输出信号120亦可包含其他项,譬如一与估算频率误差信号116的积分及/或微商成比例的项。更常见的,输出信号120亦可经删减使其在某范围以内或是有其他此类非线性函数用于该信号。NCO(110)取一频率值做为一输入,并且输出一具备等于该输入的值的瞬间频率的强度恒定复信号,例如exp(j2pift),其中f是该输入频率。
第2图是一第1图的BFC系统100的频率误差评估器106的方块图。频率误差评估器106包含一抽头值提取单元202、一延迟单元204、一共轭值产生器206、乘法器208和210、一反正切单元212、一强度侦测器214、一平均滤波器216、一相变滤波器218及一比较器220。等化器产生滤波器抽头值114,其被送到频率误差评估器106。
在频率误差评估器106中,抽头值提取单元202从滤波器抽头值114(或者是从一信道评估器)提取一适当抽头值或抽头值平均并输出到一输出信号203上以用来进行频率评估。举例来说,至少一对应于一特定信道中一FSP的适当抽头值可从等化器滤波器抽头值114提取。抽头值提取单元202亦可追踪提取的抽头值的频率漂移。
提取的抽头值203被转送到一延迟单元204及一共轭值单元206。延迟单元204通过输出一滞后抽头值205使提取的抽头值203延迟一段预定时间。共轭值产生器系用来产生提取的抽头值203的一共轭值207。乘法器208将滞后抽头值205乘上共轭抽头值207。乘法器208的输出209具有一等于滞后抽头值205与共轭抽头值207间的相位差的相位值。此相位值与信号203的平均频率成比例,因此亦与样本数据串流112的平均频率成比例。
反正切单元212测量乘法器208的输出209的一角度值213。角度值213等于信号205与信号207间的相位差。因此求角度值213的平均就等同于求信号205与信号207间的相位差的平均。角度值213经相变滤波器218过滤以求角度值213的平均。实测平均相位差和已知延迟量被用来产生估算频率误差信号116。
举例来说,在一延迟量D(秒)及以弪为单位测量的相位的条件下,频率误差评估器106的增益是1/(2PID)。″增益″系指一具备一净频率误差的信号(如信号114所示)变成估算频率误差信号116的一观测值的变换。如果信号114具有1Hz的平均频率,则估算频率误差信号116上的输出值会是1/(2PID)。
强度侦测单元214计算乘法器208的输出20g的强度并且发送一计算强度值215给比较器220的一第一输入X并且给平均滤波器216以求平均。乘法器210将平均滤波器216的输出信号217(亦即信号215的平均值)乘上一阈因子值219(例如有一值T的换算系数)以产生一阈信号222送到比较器220的一第二输入Y。阈信号222的值可被设定为乘法器208输出209的平均振幅的一分数。举例来说,阈因子值T可被设定为1/3。比较器220比较计算强度值215与阈信号222的值,且在计算强度值215低于阈信号222的值时发送一保留信号221给相变滤波器218。
乘法器208输出209的强度可被测量并与乘法器208输出209的平均振幅做比较,由此只要乘法器208输出209的强度掉到一阈值以下时就暂停相变滤波器218。当滤波器218被暂停,估算频率误差信号116不会改变(亦即信号116不被更新),输入213未被使用,且滤波器218的内部状态不会改变。信号209是相对较小的时保留信号221即为真。此具有每当信号213上的角度值是最为嘈杂时即予丢弃并且在信道遭受深度衰落时改善估算频率误差信号116的效果。
另一选择,可用一功率侦测器(图中未示)取代强度侦测器214以计算乘法器208的输出209的平均功率(亦即平方强度),由此以输出209的瞬间功率与平均功率的一部分做比较。
其他变异型亦属可能。
第3图是一依据本发明另一实施例用于去除残余AFC误差的范例BFC系统300的方块图。BFC系统300可被并入一WTRU或一基站内。BFC系统300包含一乘法器302、一瑞克组合器(或一块型等化器)304、一信道评估器306、一频率误差评估器308、一控制器310及一NCO 312。
在一瑞克接收器中,以针对指派给一瑞克指的一特定多路径分量的信道评估为基础决定一指权重。信道评估器306产生瑞克接收器指权重316,其被当作一输入提供给频率误差评估器308。频率误差评估器308以一与第1图和2所示频率误差评估器106相似的方式运作。
一旦由频率误差评估器308估算出频率误差,控制器310处理估算频率误差信号318以产生一频率调整信号322。频率调整信号322被送到NCO 312,其产生一对应于频率调整信号322的旋转相量324。乘法器302将旋转相量324乘上样本数据串流314以产生频率改正的样本320输入到信道评估器306和瑞克组合器304。另一选择,可用一块型等化器取代瑞克组合器304。
频率误差评估器308产生的估算频率误差信号318被控制器310及NCO 312处理,该NCO将一旋转相量324加诸于样本数据串流314。
第4图是一依据本发明一实施例的方法400的高阶流程图,其包含用于改正一具有执行等化作业的等化器的无线通信接收器中的样本数据串流频率的方法步骤。在步骤405中,对一样本数据串流进行等化作业。在步骤410中,以所述化作业为基础产生滤波器抽头值。在步骤415中,以所述滤波器抽头值的至少一者为基础产生一估算频率误差信号。在步骤420中,以该估算频率误差信号为基础产生一旋转相量信号。在步骤425中,将该旋转相量信号乘上该样本数据串流以改正该样本数据串流的频率
第5图是一方法500的流程图,其包含用于以从第4图方法400所用等化器产生的滤波器抽头值中提取的一滤波器抽头值为基础产生估算频率误差信号的方法步骤。在步骤505中,从(第4图的步骤410中产生的)滤波器抽头值提取一适当抽头值。在步骤510中,延迟该提取抽头值。在步骤515中,产生该提取抽头值的一共轭值。在步骤520中,将该提取抽头值的共轭值乘上该滞后提取抽头值以产生一相差信号,其代表该共轭提取抽头值与该滞后提取抽头值之间的相位差。在步骤525中,测量该共轭提取抽头值与该滞后提取抽头值之间的相位差。在步骤530中,通过求所述实测相位差的平均而产生该估算频率误差信号。在步骤535中,以一阈信号的一值为基础选择性阻止该估算频率误差信号被更新。
第6图是一依据本发明一实施例的方法600的流程图,其包含用于以取平均的数个提取抽头值为基础产生估算频率误差信号的方法步骤。在步骤605中,从(第4图的步骤410中产生的)滤波器抽头值提取数个抽头值。在步骤610中,求所述提取抽头值的平均以产生所述提取抽头值的一平均值。在步骤615中,延迟该平均抽头值。在步骤620中,产生该平均抽头值的一共轭值。在步骤625中,将该平均抽头值的共轭值乘上该滞后平均抽头值以产生一相差信号,其代表该共轭平均抽头值与该滞后平均抽头值之间的相位差。在步骤630中,测量该共轭平均抽头值与该滞后平均抽头值之间的相位差。在步骤635中,通过求该实测相位差的平均而产生该估算频率误差信号。在步骤640中,以一阈信号的一值为基础选择性阻止该估算频率误差信号被更新。
第7图是一依据本发明一实施例的方法700的流程图,其包含用于比较相差信号的强度与阈信号的值以判断是否应当阻止估算频率误差信号被更新的方法步骤。在步骤705中,计算相差信号的一强度。在步骤710中,求该相差信号的强度的平均。在步骤715中,通过将一换算系数乘上该相差信号平均强度而产生阈信号。在步骤720中,比较该相差信号的强度与该阈信号的值。在步骤725中,若该相差信号强度低于该阈信号值则阻止该估算频率误差信号被更新。
第8图是一依据本发明一实施例的方法800的流程图,其包含用于比较相差信号的瞬间功率与阈信号的值以判断是否应当阻止估算频率误差信号被更新的方法步骤。在步骤805中,计算相差信号的瞬间功率。在步骤810中,求该相差功率信号的瞬间功率的平均。在步骤815中,通过将一换算系数乘上该相差信号平均瞬间功率而产生阈信号。在步骤820中,比较该相差信号的瞬间强度与该阈信号的值。在步骤825中,若该相差信号瞬间功率低于该阈信号值则阻止该估算频率误差信号被更新。
第9图是一依据本发明一实施例的方法900的高阶流程图,其包含用于改正一具有执行信道评估的信道评估器的无线通信接收器中一样本数据串流频率的方法步骤。在步骤905中,对一样本数据串流进行信道评估作业。在步骤910中,以该信道评估作业为基础产生瑞克接收器指权重。在步骤915中,以所述指权重的至少一者为基础产生一估算频率误差信号。在步骤920中,以该估算频率误差信号为基础产生一旋转相量信号。在步骤925中,将该旋转相量信号乘上该样本数据串流以改正该样本数据串流的频率。
第10图是一方法1000的流程图,其包含用于以从第9图方法900所用信道评估器产生的瑞克接收器指权重中提取的一指权重为基础产生估算频率误差信号的方法步骤。在步骤1005中,从(第9图的步骤910中产生的)瑞克接收器指权重提取一适当指权重。在步骤1010中,延迟该提取指权重。在步骤1015中,产生该提取指权重的一共轭值。在步骤1020中,将该提取指权重的共轭值乘上该滞后提取指权重以产生一相差信号,其代表该共轭提取指权重与该滞后提取指权重之间的相位差。在步骤1025中,测量该共轭提取指权重与该滞后提取指权重之间的相位差。在步骤1030中,通过求该实测相位差的平均而产生该估算频率误差信号。在步骤1035中,以一阈信号的一值为基础选择性阻止该估算频率误差信号被更新。
虽然以上已就较佳实施例特定组合说明本发明的特征和元件,每一特征或元件可被单独使用而不连同较佳实施例其他特征和元件或者是以有或没有本发明其他特征和元件的多种组合使用。

Claims (62)

1.一种接收器,包含:
一信道估计器,用于对一样本数据串流执行一信道估计,并用以基于所述信道估计而产生瑞克接收器指权重;
该接收器更包含:
一频率误差评估器,用以基于所述指权重的至少其中之一来产生一估算频率误差信号;
一振荡器,用于以该估算频率误差信号为基础来产生一旋转相量信号;及
一乘法器,用于将该旋转相量信号乘上该样本数据串流,以改正该样本数据串流的频率。
2.如权利要求1所述的接收器,其中该频率误差评估器包含:
一抽头值提取单元,其用于从所述信道估计器产生的该瑞克接收器指权重中提取一适当瑞克接收器指权重;
一延迟单元,其耦接于该抽头值提取单元,以延迟该提取指权重;
一共轭值产生器,其耦接于该抽头值提取单元及该延迟单元,以产生该提取指权重的一共轭值;及
一第一乘法器,其耦接于该延迟单元及该共轭值产生器,以将该提取指权重的该共轭值乘上该滞后提取指权重而产生一相差信号,该相差信号代表该共轭提取指权重与该滞后提取指权重之间的相位差。
3.如权利要求2所述的接收器,其中该频率误差评估器更包含:
一反正切单元,其耦接于该第一乘法器的输出,以测量该共轭提取指权重与该滞后提取指权重之间的相位差;及
一第一滤波器,其用于求该测量相位差的平均,由此使该平均相位差从该频率误差评估器输出当作该估算频率误差信号。
4.如权利要求3所述的接收器,其中该频率误差评估器更包含一比较器电路,该比较器电路耦接于该乘法器及该第一滤波器来以一阈信号的一值为基础而选择性发送一保留信号给该第一滤波器,其中该保留信号导致该第一滤波器的暂停。
5.如权利要求4所述的接收器,其中该比较器电路包含:
一强度侦测器,其耦接于该第一乘法器及该反正切单元,以计算该相差信号的一强度;及
一比较器,其用于比较该相差信号的该强度与该阈信号的该值,并且在该相差信号的该强度低于该阈信号的该值的时候产生该保留信号。
6.如权利要求5所述的接收器,其中该比较器电路更包含:
一第二滤波器,其用于求该相差信号的该强度的平均;及
一第二乘法器,其用于将一换算系数乘上该相差信号的平均强度,以产生该阈信号。
7.如权利要求4所述的接收器,其中该比较器电路包含:
一功率侦测器,其用于计算该相差信号的瞬间功率;及
一比较器,其用于比较该相差信号的该瞬间功率与该阈信号的该值,由此该比较器在该相差信号的该瞬间功率低于该阈信号的该值的时候产生该保留信号。
8.如权利要求7所述的接收器,其中该比较器电路更包含:
一第二滤波器,其用于求该相差信号的该瞬间功率的平均;及
一第二乘法器,其用于将一换算系数乘上该相差信号的平均瞬间功率,以产生该阈信号。
9.如权利要求1所述的接收器,其中该频率误差评估器包含:
一抽头值提取单元,其用于从所述信道估计器所产生的该瑞克接收器指权重中提取多个瑞克接收器指权重,并求所述提取指权重的平均,以产生所述提取指权重的一平均指权重;
一延迟单元,其耦接于该抽头值提取单元,以延迟该平均指权重;
一共轭值产生器,其耦接于该抽头值提取单元及该延迟单元,以产生该平均指权重的一共轭值;及
一第一乘法器,其耦接于该延迟单元及该共轭值产生器,以将该平均指权重的该共轭值乘上该滞后平均指权重而产生一相差信号,该相差信号代表该共轭平均指权重与该滞后平均指权重之间的相位差。
10.如权利要求9所述的接收器,其中该频率误差评估器更包含:
一反正切单元,其耦接于该第一乘法器的输出,以测量该共轭平均指权重与该滞后平均指权重之间的相位差;及
一第一滤波器,其用于求该测量相位差的平均,由此使该平均相位差从该频率误差评估器输出以当作该估算频率误差信号。
11.如权利要求10所述的接收器,其中该频率误差评估器更包含一比较器电路,该比较器电路耦接于该乘法器及该第一滤波器来以一阈信号的一值为基础而选择性发送一保留信号给该第一滤波器,其中该保留信号导致该第一滤波器的暂停。
12.如权利要求11所述的接收器,其中该比较器电路包含:
一强度侦测器,其耦接于该第一乘法器及该反正切单元,以计算该相差信号的一强度;及
一比较器,其用于比较该相差信号的该强度与该阈信号的该值,并且在该相差信号的该强度低于该阈信号的该值的时候产生该保留信号。
13.如权利要求12所述的接收器,其中该比较器电路更包含:
一第二滤波器,其用于求该相差信号的该强度的平均;及
一第二乘法器,其用于将一换算系数乘上该相差信号的平均强度来产生该阈信号。
14.如权利要求11所述的接收器,其中该比较器电路包含:
一功率侦测器,其用于计算该相差信号的瞬间功率;及
一比较器,其用于比较该相差信号的该瞬间功率与该阈信号的该值,由此该比较器在该相差信号的该瞬间功率低于该阈信号的该值的时候产生该保留信号。
15.如权利要求14所述的接收器,其中该比较器电路更包含:
一第二滤波器,其用于求该相差信号的该瞬间功率的平均;及
一第二乘法器,其用于将一换算系数乘上该相差信号的该瞬间功率来产生该阈信号。
16.如权利要11所述的接收器,其更包含一控制器,该控制器耦接于该频率误差评估器与该振荡器之间,以调整该估算频率误差信号的增益。
17.如权利要求16所述的接收器,其中该振荡器是由该控制器所控制的一数字控制振荡器NCO。
18.如权利要求11所述的接收器,其更包含一控制器,该控制器耦接于该频率误差评估器与该振荡器之间,该控制器用于以一比例-积分-微商PID算法处理从该频率误差评估器所接收的该估算频率误差信号,并将处理后的估算频率误差信号输入到该振荡器。
19.如权利要求18所述的集成电路,其中该振荡器是由该控制器所控制的一数字控制振荡器NCO。
20.一种无线传输/接收单元,包含如权利要求1至19中任一项所述的接收器。
21.一种基站,包含如权利要求1至19中任一项所述的接收器。
22.一种在一接收器中进行基带频率改正的方法,该方法包含:
对一样本数据串流进行一信道评估;
以该信道评估为基础产生瑞克接收器指权重;
以所述指权重的至少其一为基础产生一估算频率误差信号;
以该估算频率误差信号为基础产生一旋转相量信号;及
将该旋转相量信号乘上该样本数据串流,以改正该样本数据串流的频率。
23.如权利要求22述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
从所产生的该瑞克接收器指权重中提取一适当指权重;
延迟该提取指权重;
产生该提取指权重的一共轭值;及
将该提取指权重的该共轭值乘上该延迟提取指权重而产生一相差信号,该相差信号代表在该共轭提取指权重与该延迟提取指权重之间的相位差。
24.如权利要求23所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
测量该共轭提取指权重与该滞后提取指权重之间的该相位差;及
求该测量相位差的平均,以产生该估算频率误差信号。
25.如权利要求24所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
以一阈信号的一值为基础而选择性阻止该估算频率误差信号被更新。
26.如权利要求25所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
计算该相差信号的一强度;比较该相差信号的该强度与该阈信号的该值;及在该相差信号的该强度低于该阈信号的该值的时候阻止该估算频率误差信号被更新。
27.如权利要求26所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
求该相差信号的该强度的平均;及
将一换算系数乘上该相差信号的平均强度,以产生该阈信号。
28.如权利要求25所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
计算该相差信号的瞬间功率;
比较该相差信号的该瞬间功率与该阈信号的该值;及
在该相差信号的该瞬间功率低于该阈信号的该值的时候防止该估算频率误差信号被更新。
29.如权利要求28所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
求该相差信号的该瞬间功率的平均;及
将一换算系数乘上该相差信号的平均瞬间功率,以产生该阈信号。
30.如权利要求22所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
从所产生的该瑞克接收器指权重中提取多个指权重;
求所述提取指权重的平均,以产生所述提取指权重的一平均值;
延迟该平均指权重;
产生该平均指权重的一共轭值;及
将该平均指权重的该共轭值乘上该滞后平均指权重而产生一相差信号,该相差信号代表该共轭平均指权重与该滞后平均指权重之间的相位差。
31.如权利要求30所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
测量该共轭平均指权重与该滞后平均指权重之间的该相位差;及
求该测量相位差的平均而产生该估算频率误差信号。
32.如权利要求31所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
以一阈信号的一值为基础而选择性防止该估算频率误差信号被更新。
33.如权利要求32所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
计算该相差信号的一强度;
比较该相差信号的该强度与该阈信号的该值;及
在该相差信号的该强度低于该阈信号的该值的时候防止该估算频率误差信号被更新。
34.如权利要求33所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
求该相差信号的该强度的平均;及
将一换算系数乘上该相差信号的平均强度,以产生该阈信号。
35.如权利要求32述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
计算该相差信号的瞬间功率;
比较该相差信号的该瞬间功率与该阈信号的该值;及
在该相差信号的该瞬间功率低于该阈信号的该值的时候防止该估算频率误差信号被更新。
36.如权利要求35所述的方法,其中估算频率信号的该产生更包含:
求该相差信号的该瞬间功率的平均;及
将一换算系数乘上该相差信号的平均瞬间功率,以产生该阈信号。
37.如权利要求22所述的方法,更包含:
调整该估算频率误差信号的增益。
38.如权利要求22所述的方法,更包含:
用一比例-积分-微商PID算法处理该估算频率误差信号。
39.如权利要求22所述的方法,其中:
一常态化最小均方NLMS算法被使用,以对样本数据串流进行该信道评估。
40.如权利要求22至39中任一项所述的方法,该方法由一无线传输/接收单元进行。
41.如权利要求22至39中任一项所述的方法,该方法由一基站进行。
42.一种集成电路,包含:
一信道估计器,用于对一样本数据串流执行一信道估计,并用以基于所述信道估计产生瑞克接收器指权重;
该集成电路更包含:
一频率误差评估器,用以基于所述指权重的至少其中之一来产生一估算频率误差信号;
一振荡器,其用于以该估算频率误差信号为基础产生一旋转相量信号;及
一乘法器,其用于将该旋转相量信号乘上该样本数据串流,以改正该样本数据串流的频率。
43.如权利要求42所述的集成电路,其中该频率误差评估器包含:
一抽头值提取单元,其用于从所述信道估计器产生的该瑞克接收器指权重中提取一适当瑞克接收器指权重;
一延迟单元,其耦接于该抽头值提取单元,以延迟该提取指权重;
一共轭值产生器,其耦接于该抽头值提取单元及该延迟单元,以产生该提取指权重的一共轭值;及
一第一乘法器,其耦接于该延迟单元及该共轭值产生器,以将该提取指权重的该共轭值乘上该滞后提取指权重而产生一相差信号,该相差信号代表该共轭提取指权重与该滞后提取指权重之间的相位差。
44.如权利要求43所述的集成电路,其中该频率误差评估器更包含:
一反正切单元,其耦接于该第一乘法器的输出,以测量该共轭提取指权重与该滞后提取指权重之间的相位差;及
一第一滤波器,其用于求该测量相位差的平均,由此使该平均相位差从该频率误差评估器输出当作该估算频率误差信号。
45.如权利要求44所述的集成电路,其中该频率误差评估器更包含一比较器电路,该比较器电路耦接于该乘法器及该第一滤波器来以一阈信号的一值为基础而选择性发送一保留信号给该第一滤波器,其中该保留信号导致该第一滤波器的暂停。
46.如权利要求45所述的集成电路,其中该比较器电路包含:
一强度侦测器,其耦接于该第一乘法器及该反正切单元,以计算该相差信号的一强度;及
一比较器,其用于比较该相差信号的该强度与该阈信号的该值,并且在该相差信号的该强度低于该阈信号的该值的时候产生该保留信号。
47.如权利要求46所述的集成电路,其中该比较器电路更包含:
一第二滤波器,其用于求该相差信号的该强度的平均;及
一第二乘法器,其用于将一换算系数乘上该相差信号的平均强度,以产生该阈信号。
48.如权利要求45所述的集成电路,其中该比较器电路包含:
一功率侦测器,其用于计算该相差信号的瞬间功率;及
一比较器,其用于比较该相差信号的该瞬间功率与该阈信号的该值,由此该比较器在该相差信号的该瞬间功率低于该阈信号的该值的时候产生该保留信号。
49.如权利要求48所述的集成电路,其中该比较器电路更包含:
一第二滤波器,其用于求该相差信号的该瞬间功率的平均;及
一第二乘法器,其用于将一换算系数乘上该相差信号的平均瞬间功率,以产生该阈信号。
50.如权利要求42所述的集成电路,其中该频率误差评估器包含:
一抽头值提取单元,其用于从所述信道估计器所产生的该瑞克接收器指权重中提取多个瑞克接收器指权重,并求所述提取指权重的平均,以产生所述提取指权重的一平均指权重;
一延迟单元,其耦接于该抽头值提取单元,以延迟该平均指权重;
一共轭值产生器,其耦接于该抽头值提取单元及该延迟单元,以产生该平均指权重的一共轭值;及
一第一乘法器,其耦接于该延迟单元及该共轭值产生器,以将该平均指权重的该共轭值乘上该滞后平均指权重而产生一相差信号,该相差信号代表该共轭平均指权重与该滞后平均指权重之间的相位差。
51.如权利要求50所述的集成电路,其中该频率误差评估器更包含:
一反正切单元,其耦接于该第一乘法器的输出,以测量该共轭平均指权重与该滞后平均指权重之间的相位差;及
一第一滤波器,其用于求该测量相位差的平均,由此使该平均相位差从该频率误差评估器输出以当作该估算频率误差信号。
52.如权利要求51所述的集成电路,其中该频率误差评估器更包含一比较器电路,该比较器电路耦接于该乘法器及该第一滤波器来以一阈信号的一值为基础而选择性发送一保留信号给该第一滤波器,其中该保留信号导致该第一滤波器的暂停。
53.如权利要求52所述的集成电路,其中该比较器电路包含:
一强度侦测器,其耦接于该第一乘法器及该反正切单元,以计算该相差信号的一强度;及
一比较器,其用于比较该相差信号的该强度与该阈信号的该值,并且在该相差信号的该强度低于该阈信号的该值的时候产生该保留信号。
54.如权利要求53所述的集成电路,其中该比较器电路更包含:
一第二滤波器,其用于求该相差信号的该强度的平均;及
一第二乘法器,其用于将一换算系数乘上该相差信号的平均强度来产生该阈信号。
55.如权利要求52所述的集成电路,其中该比较器电路包含:
一功率侦测器,其用于计算该相差信号的瞬间功率;及
一比较器,其用于比较该相差信号的该瞬间功率与该阈信号的该值,由此该比较器在该相差信号的该瞬间功率低于该阈信号的该值的时候产生该保留信号。
56.如权利要求55所述的集成电路,其中该比较器电路更包含:
一第二滤波器,其用于求该相差信号的该瞬间功率的平均;及
一第二乘法器,其用于将一换算系数乘上该相差信号的该瞬间功率来产生该阈信号。
57.如权利要52所述的集成电路,其更包含一控制器,该控制器耦接于该频率误差评估器与该振荡器之间,以调整该估算频率误差信号的增益。
58.如权利要求57所述的集成电路,其中该振荡器是由该控制器所控制的一数字控制振荡器NCO。
59.如权利要求52所述的集成电路,其更包含一控制器,该控制器耦接于该频率误差评估器与该振荡器之间,该控制器用于以一比例-积分-微商PID算法处理从该频率误差评估器所接收的该估算频率误差信号,并将处理后的估算频率误差信号输入到该振荡器。
60.如权利要求59所述的集成电路,其中该振荡器是由该控制器所控制的一数字控制振荡器NCO。
61.如权利要求42所述的集成电路,其中该集成电路被嵌入一无线传输/接收单元内。
62.如权利要求42所述的集成电路,其中该集成电路被嵌入一基站内。
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