[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur bewegungskompensierten
Rauschschätzung bei mobilen drahtlosen Übertragungssystemen, bei welchen von einem
Sender Referenzsymbole ausgesandt werden.
[0002] Drahtlose Übertragungssysteme weisen, wie in Figur 1 schematisch dargestellt, in
der Regel wenigstens einen Sender 1 sowie einen Empfänger 2 auf. Bei mobilen Übertragungssystemen
ist zudem der Sender 1 bzw. der Empfänger 2 mobil, was in der Darstellung durch den
beweglichen Empfänger 2 zum Ausdruck kommt. Vom Sender 1 wird ein Datensignal ausgesandt,
welches über einen Übertragungskanal, der auch als Funkkanal bezeichnet wird, zum
Empfänger 2 gelangt. Die Übertragungseigenschaften dieses Übertragungskanals sind
durch die jeweils vorhandene Übertragungssituation vorgegeben. Unter anderem wird
die Übertragungssituation maßgebend beeinträchtigt durch die Entfernung zwischen Sender
1 und Empfänger 2, Reflexionen von Daten- bzw. Funksignalen an Gebäuden, Bergen, Fahrzeugen
oder anderen Hindernissen 3 sowie durch die auf dem Dopplereffekt beruhende Frequenzverschiebung
bei nicht verschwindender relativer Geschwindigkeit zwischen Sender 1 und Empfänger
2.
[0003] Durch den Einfluss der Übertragungseigenschaften des Übertragungskanals auf das Datensignal
wird dieses verzerrt, sodass das im Empfänger 2 empfangene Signal im Allgemeinen nicht
mit dem gesendeten Datensignal übereinstimmt. Daher ist es erforderlich, das Datensignal
im Empfänger zu rekonstruieren, was eine Anpassung des Empfängers an den Übertragungskanal
bzw. dessen Übertragungseigenschaften erfordert, um eine bestmögliche Rekonstruktion
zu erzielen.
[0004] Zu den wesentlichen Übertragungseigenschaften des Übertragungskanals ist zunächst
dessen Übertragungsfunktion zu rechnen. Das Frequenzsspektrum des im Empfänger empfangenen
Signals berechnet sich aus dem Frequenzspektrum des gesendeten Datensignal durch Multiplikation
mit dieser Übertragungsfunktion. Die Übertragungsfunktion stellt demnach eine Verknüpfung
zwischen dem gesendeten Datensignal und dem empfangenen Signal dar. So ist beispielsweise
bei der kohärenten Demodulation von Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Signalen die Schätzung der Übertragungsfunktion eine zentrale Aufgabe.
[0005] Die empfängerseitige Rekonstruktion des Datensignals wird jedoch beeinträchtigt durch
Rausch- und Störanteile, welche dem im Empfänger empfangenen Signal überlagert sind.
Das Rauschen wird dabei hauptsächlich durch thermische Bewegungen von Elementarteilchen
verursacht. Die Ursachen für Störungen sind vielfältiger Natur und können beispielsweise
durch gleichzeitigen Empfang eines fremden Senders verursacht werden. Im Folgenden
wird nur von Rauschen die Rede sein, wobei hierunter stets auch die erwähnten Störungen
zu verstehen sind.
[0006] Weiterhin verursacht eine Relativbewegung zwischen Sender und Empfänger eine auch
als zeitliche Varianz oder Zeitvarianz bezeichnete zeitliche Änderung des Übertragungskanals
bzw. der Übertragungseigenschaften. Diese beeinträchtigt ebenfalls die empfangsseitige
Rekonstruktion des Datensignals.
[0007] Die Gewährleistung einer möglichst hohen Qualität des empfangsseitig rekonstruierten
Datensignals erfordert daher eine Analyse des empfangenen Datensignals hinsichtlich
der Störeffekte Rauschen und Zeitvarianz des Übertragungskanals und eine entsprechende
Anpassung des Empfängers an die jeweils vorliegenden Übertragungseigenschaften.
[0008] Aus diesem Grund werden Verfahren zur Schätzung der Relativgeschwindigkeit zwischen
einem Sender und einem Empfänger, wie sie beispielsweise aus der
DE 199 23 690 A1 oder der
US 6,636,574 B2 bekannt sind, eingesetzt. Auch sind Verfahren zur Schätzung des Rauschpegels bei
Übertragungssystemen bekannt z.B. aus
WO 02/100033, bei welchen in das Datensignal Referenzsymbole eingefügt sind. Hier wird anhand
der Abweichung des empfangenen Referenzsymbols von dem ursprünglich gesendeten Referenzsymbol
der im empfangenen Datensignal enthaltene Rauschpegel geschätzt.
[0009] Die auf diese Art geschätzten Rauschanteile im empfangenen Datensignal enthalten
jedoch gleichzeitig Störanteile, die aus der zeitlichen Änderung des Übertragungskanals
bzw. dessen Übertragungseigenschaften herrühren. Bei der Rekonstruktion des ursprünglich
gesendeten Datensignals anhand der Ergebnisse der Rauschschätzung führen diese Anteile
der Zeitvarianz des Übertragungskanals zu einer Verzerrung des eigentlichen Ergebnisses.
Darüber hinaus behindern die im empfangenen Datensignal enthaltenen Rauschanteile
eine genaue Bestimmung der Zeitvarianz des Übertragungskanals. Wird hierüber eine
Relativgeschwindigkeit zwischen Sender und Empfänger geschätzt, so ist das Ergebnis
dieser Schätzung Fehlern auf Grund des Rauschens unterworfen.
[0010] Der Erfindung liegt somit das Problem zu Grunde, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen,
mit welchem eine bewegungskompensierte Rauschschätzung bei mobilen drahtlosen Übertragungssystemen,
bei welchen von einem Sender Referenzsymbole ausgesandt werden, möglich ist.
[0011] Dieses Problem wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen
des Anspruchs 1.
[0012] Weiterhin liegt der Erfindung das Problem zu Grunde, eine Vorrichtung zur Verfügung
zu stellen, mit welcher eine bewegungskompensierte Rauschschätzung bei mobilen drahtlosen
Übertragungssystemen, bei welchen von einem Sender Referenzsymbole ausgesandt werden,
möglich ist.
[0013] Dieses Problem wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 12.
[0014] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind jeweils Bestandteil abhängiger Unteransprüche.
[0015] Die der Erfindung zu Grunde liegende Idee besteht darin, aus wenigstens einem Teil
zeitlich mittel- oder unmittelbar aufeinander folgend in einem Empfänger empfangener
Referenzsymbole durch Bildung eines statistischen Moments, welches beispielsweise
eine arithmetischer Mittelwert ist, einen statischen Anteil der empfangenen Referenzsymbole
zu ermitteln, weiterhin durch Vergleich mindestens zweier mittel- oder unmittelbarer
zeitlich aufeinander folgender Referenzsymbole einen dynamischen Anteil der empfangenen
Referenzsymbole zu ermitteln, aus dem statischen und dem dynamischen Anteil der Referenzsymbole
eine Vorhersagewert für das nächste empfangene Referenzsymbol zu berechnen, nach Empfang
dieses nächsten Referenzsymbols durch Vergleich des empfangenen Referenzsymbols mit
dem Vorhersagewert einen Vorhersagefehler zu bestimmen, und aus dem Vorhersagefehler
einen Schätzwert für das Rauschen eines in einem Übertragungskanal übertragenen Datensignals
zu ermitteln. Zudem wird die Berechnung des Vorhersagewerts unter Berücksichtigung
des Vorhersagefehlers an zeitliche Veränderungen des Übertragungskanals angepasst.
[0016] Auf diese Weise ergibt sich eine bewegungskompensierte Rauschschätzung, bei welcher
das Ergebnis der Schätzung nicht durch eine auf der Relativbewegung zwischen Sender
und Empfänger beruhenden Zeitvarianz des Übertragungskanals beeinträchtigt ist. Infolgedessen
kann eine genauere Rekonstruktion des ursprünglichen Datensignals durchgeführt werden,
sodass die Qualität des empfangsseitig rekonstruierten Datensignals höher ausfällt.
[0017] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Figuren näher erläutert.
[0018] Es zeigen:
- Figur 1
- bereits behandelte schematische Darstellung eines mobilen drahtlosen Übertragungssystems
nach dem Stand der Technik.
- Figur 2
- Beispiele für Datensignale mit eingefügten Referenzsymbolen nach dem Stand der Technik,
wobei in (a) das Datensignal eine Trägerfrequenz aufweist, in (b) ein OFDM-Datensignal
dargestellt ist.
- Figur 3
- Schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur bewegungskompensierten
Rauschschätzung.
[0019] Figur 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines mobilen drahtlosen Übertragungssystems,
wie es bereits oben beschrieben wurde. Ein vom Sender 1 ausgesandtes Datensignal gelangt
über verschiedene, den Übertragungskanal 5 bildende Wege zum Empfänger 2, wobei es
teilweise an Hindernissen 3 reflektiert wird.
[0020] Figur 2a zeigt ein Datensignal 10 mit einer einzelnen Trägerfrequenz f
0, in welches in zeitlich gleichen Abständen zwischen Informationssymbolen 12 Referenzsymbole
14, 16 eingefügt sind. Wie durch den Laufindex k angedeutet ist, folgt auf drei Informationssymbole
12 jeweils ein Referenzsymbol 14, 16. Das aktuell empfangene neue Referenzsymbol 16
trägt den Laufindex k, sodass Referenzsymbole mit eiem Indexwert kleiner als k bereits
in einem Empfänger empfangen wurden und dort gegebenenfalls abgespeichert sind.
[0021] Figur 2b zeigt ein OFDM-Datensignal mit Mehrträgerübertragung. Hier wird eine Vielzahl
von Trägerfrequenzen f
0, f
1, f
2, f
3, f
4, f
5, f
6 mit festem Frequenzabstand eingesetzt, die jeweils Datensignale tragen. Auf jeder
dieser sich entlang der Frequenzachse f erstreckenden Trägerfrequenzen f
0, f
1, f
2, f
3, f
4, f
5, f
6 werden zwischen Informationssymbolen 12 Referenzsymbole 14, 16 übertragen. Aktuell
empfangene Referenzsymbole 16 bilden zusammen mit den ebenfalls zu diesem mit dem
Laufindex k bezeichneten Zeitpunkt empfangenen Informationssymbolen ein aktuell neu
empfangenes OFDM-Symbol 18. Solche OFDM-Datensignale werden beispielsweise in digitalen
Audioübertragungssystemen (Digital Audio Broadcasting - DAB) oder digitalen Bildübertragungssystemen,
wie beispielsweise Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) eingesetzt.
[0022] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung zur bewegungskompensierten Rauschschätzung bei mobilen drahtlosen Übertragungssystemen,
bei welchen von einem Sender 1 Referenzsymbole 14, 16 ähnlich wie in Figur 2a dargestellt
ausgesandt werden. Das Verfahren kann jedoch auch auf Mehrträgerfrequenzsignale wie
das OFDM-Signal aus Figur 2b angewandt werden, indem das Verfahren auf jede Trägerfrequenz
angewandt wird, oder auch auf nur eine Trägerfrequenz und eine Übernahme des Ergebnisses
der Rauschschätzung auf die übrigen Trägerfrequenzen, gegebenenfalls unter Berücksichtigung
der verschiedenen Werte der Trägerfrequenzen, erfolgt. Entsprechendes gilt für das
erfindungsgemäße Verfahren zur bewegungskompensierten Rauschschätzung.
[0023] Im Folgenden wird zunächst näher auf ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zur bewegungskompensierten Rauschschätzung eingegangen.
[0024] Hierbei wird in Teilen auf das in Figur 3 schematisch dargestellte Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung Bezug genommen, da der Sachverhalt hierdurch besser
verständlich wird.
[0025] Zu Beginn eines Verfahrenszyklus wird aus wenigstens einem Teil zeitlich mittel-
oder unmittelbar aufeinander folgend in einem Empfänger 2 empfangener Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2' ...,S̅
-L durch Bildung eines statistischen Moments ein statischer Anteil
S̅avg der empfangenen Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2' ...,
S̅-L ermittelt. Der Oberstrich in der Notation verdeutlicht, dass es sich hierbei um komplexe
Größen handelt.
[0026] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird als statistisches Moment der arithmetische
Mittelwert der zuletzt zeitlich aufeinander folgend im Abstand T empfangenen Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2' ...,
S̅-L bestimmt. Im Weiteren erfolgt die Bestimmung eines dynamischen Anteils
S̅motion der empfangenen Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2' ...,
S̅-L durch Vergleich der zeitlich aufeinander folgenden Referenzsymbole
S̅-µ und
S̅-1, wobei L ≥ µ > 1 gilt, µ ganzzahlig ist und in Figur 3 als
S̅-µ S̅-4 gewählt wurde. Der Vergleich erfolgt dabei bevorzugt durch Subtraktion bzw.
[0027] Differenzbildung. Daneben kann auch eine größere Anzahl zeitlich mittel- oder unmittelbar
aufeinander folgender Referenzsymbole für die Ermittlung des dynamischen Anteils des
S̅motion herangezogen werden.
[0028] Im Weiteren erfolgt die Bildung eines Vorhersagewertes
S̅pred für das nächste empfangene Referenzsymbol
S̅0 aus dem statischen
S̅avg und dem dynamischen Anteil
S̅motion der Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2' ...,
S̅-L. Dieser Vorhersagewert
S̅pred wird bevorzugt aus einer Linearkombination aus dem statischen
S̅avg und dem dynamischen Anteil
S̅motion der Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2' ...' S̅
-L gebildet, sodass sich dieser wie folgt berechnet:

[0029] Der bestimmte Vorhersagewert
S̅pred wird mit dem tatsächlich als nächstes empfangenen Referenzsymbol
S̅0verglichen, was bevorzugt durch Subtraktion des Vorhersagewerts
S̅pred vom empfangenen Referenzsymbol
S̅0 geschieht. Im Ergebnis ergibt sich hierbei ein Vorhersagefehler
S̅err als Differenz zwischen Vorhersagewert
S̅pred und empfangenem Referenzsymbol
S̅0.
[0030] Anhand des Vorhersagefehlers
S̅err wird im Folgenden ein Schätzwert für das Rauschen P
noise eines in einem Übertragungskanal 5 übertragenen Datensignals 10 ermittelt. Vorzugsweise
geschieht dies, wie in Figur 3 dargestellt, durch Bildung des Betragsquadrates von
S̅err und die Mittelung des resultierenden Ergebnisses mit den Betragsquadraten von in
vorausgegangenen Verfahrenszyklen ermittelten Vorhersagefehlern.
[0031] Auf diese Weise ergibt sich im eingeschwungenen Zustand ein bewegungskompensierter
Schätzwert für das Rauschen P
noise.
[0032] Da der Übertragungskanal eine zeitliche Varianz aufweisen kann, ist es nicht möglich,
den Vorhersagewert
S̅pred stets auf dieselbe Weise aus dem statischen Anteil
S̅avg und dem dynamischen Anteil
S̅motion zu bilden. Daher wird die Art und Weise der Bildung des Vorhersagewerts
S̅pred unter Berücksichtigung des Vorhersagefehlers
S̅err an zeitliche Veränderungen des Übertragungskanals 5 angepasst. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel,
in welchem der Vorhersagewert
S̅pred durch Bildung der oben angeführten Linearkombinationen gebildet wird, erfolgt diese
Anpassung durch Anpassung der Parameter c0 und c1. Hierbei kann eine Vielzahl von
an sich bekannten Adaptions-Algorithmen zum Einsatz kommen. In diesem Ausführungsbeispiel
erfolgt die Anpassung der Berechnung des Vorhersagewerts
S̅pred an zeitliche Veränderungen des Übertragungskanals 5 bevorzugt unter Verwendung der
Methode der kleinsten Fehlerquadrate.
[0033] Die Anpassung der Berechnung des Vorhersagewerts
S̅pred kann jeweils nach der Ermittlung eines weiteren Vorhersagefehlers
S̅err angepasst werden. Alternativ kann die Anpassung stets nach bestimmten Zeitintervallen
erfolgen, wobei jeweils wenigstens ein Teil der im jeweiligen Zeitintervall ermittelten
Vorhersagefehler
S̅err bei der Anpassung berücksichtigt wird. Bevorzugt erfolgt in diesem Fall die Anpassung
der Bildung des Vorhersagewerts
S̅pred durch Mittelung der jeweils aus der Berücksichtigung der einzelnen Vorhersagefehler
S̅err resultierenden Anpassungen. Auf diese Weise wird eine Überempfindlichkeit des Verfahrens
gegenüber kurzzeitigen Störungen des Datensignals bzw. des Übertragungskanals vermieden.
[0034] Im in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel wird für die Identifikation der Referenzsymbole
S̅-1, S̅-2, ...
, S̅-L,
S̅0 ein im Empfänger 2 bekannter zeitlicher Abstand T herangezogen, in welchem die Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2, S̅-L,
S̅0 ausgesandt werden. Alternativ oder ergänzend hierzu kann auch eine im Empfänger 2
bekannte Gestalt der Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2, ...,
S̅-L,
S̅0 für die Identifikation derselbigen eingesetzt werden.
[0035] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird der Wert mindestens eines
bei der Berechnung des Vorhersagewertes
S̅pred eingesetzten Parameters als Indikator für die zeitliche Varianz des Übertragungskanals
5 verwendet. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel, bei welchem der Vorhersagewert
S̅pred gemäß der oben angeführten Linearkombination mit den Parametern c0 und c1 gebildet
wird, kommt dem Parameter c1 diese Indikatorfunktion zu. Während c0 im eingeschwungenen
Zustand des Verfahrens stets Werte von ungefähr 1 aufweist, beträgt c1 bei einem zeitlich
invarianten Übertragungskanal etwa 0 und bestimmt sich bei einem zeitvarianten Übertragungskanal
gemäß der folgenden Relation:
S̅
[0036] Ein Wert für c1 > ½ kann somit als Hinweis für einen zeitlich varianten Übertragungskanal
und somit auf eine Relativgeschwindigkeit zwischen Sender 1 und Empfänger 2 ungleich
Null angesehen werden.
[0037] Die Werte der Parameter c0 und c1 im Falle eines statischen sowie eines zeitvarianten
Übertragungskanals sind in der folgenden Tabelle nochmals übersichtlich dargestellt.
| Statischer Übertragungskanal |
c0 ≈ 1 |
c1 ≈ 0 |
| Zeitvarianter Übertragungskanal |
c0 ≈ 1 |

|
[0038] Zudem ist in Figur 4 die Abhängigkeit der Parameter c1 und c0 von der Zeitvarianz
grafisch dargestellt. Während c0 bei Zeitinvarianz etwa 1 beträgt und mit zunehmender
Zeitvarianz des Übertragungskanals leicht abfällt, weist c1 bei zeitinvariantem Übertragungskanal
den Wert 0 auf, welcher mit zunehmender Zeitvarianz ab einem Grenzbereich fg , welcher
vom vorliegenden Rauschen abhängt, sehr stark ansteigt und einen Maximalwert erreicht,
von welchem aus c1 mit zunehmender Zeitvarianz wiederum langsam abnimmt.
[0039] In einer Weiterbildung der Erfindung wird neben einer bewegungskompensierten Rauschschätzung
eine Schätzung der Relativgeschwindigkeit zwischen Sender 1 und Empfänger 2 durchgeführt.
Hierzu erfolgt zunächst die Summation des Betragsquadrats der Differenz von K zeitlich
jeweils gleich beabstandeten Referenzsymbolen
S̅-1 und
S̅-ξ, wobei K idealerweise Werte größer 100 annimmt. Nach Normierung des Resultates ergibt
sich ein Maß Q für die zeitliche Änderung des Übertragungskanals 5, welchem eine Relativgeschwindigkeit
zwischen dem Empfänger 2 und dem Sender 1 zugeordnet wird. Auf diese Weise ergibt
sich ein Schätzwert P
v für diese Relativgeschwindigkeit. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird das Maß
Q über die folgende Relation bestimmt:

[0040] Die für die Normierung verwendete Summe über K Betragsquadrate des Referenzsymbols
S̅-1 stellt ein Maß für die Energie dar und ist daher kurz als Energiemaß S
energy bezeichnet. Der Zähler S
diff hingegen liefert ein Geschwindigkeitsmaß. Wie bereits angedeutet, kann anstatt der
Normierung mittels des Energiemaßes S
energy auch eine anderweitige Normierung erfolgen, beispielsweise durch Verwendung von
S̅avg statt S̅
-1 im Nenner.
[0041] In der Darstellung von Figur 3 hat ξ willkürlich den Wert 5. Prinzipiell können auch
andere Werte angenommen werden, wobei allerdings zu beachten ist, dass L ≥ ξ > 1 gilt.
[0042] Für die Skalierung der Geschwindigkeit über den Quotienten Q existiert eine theoretische
Grenze, welche wesentlich durch den Wert ξ bestimmt wird. Charakterisiert wird ξ durch
die maximale Dopplerfrequenz f
dmax2, die im empfangenen Datensignal erhalten sein darf. Für sie gilt:

[0043] Auch existiert für die Bestimmung der Zeitvarianz des Übertragungskanals mittels
eines als Indikator fungierenden Parameters c1 eine theoretische Grenze, welche durch
den Wert von µ wesentlich beeinflusst wird und charakterisiert wird durch eine weitere
maximale Dopplerfrequenz f
dmax1, die im empfangenen Datensignal enthalten sein darf. Für sie gilt:

[0044] In beiden Relationen bezeichnet T den zeitlichen Abstand unmittelbar aufeinander
folgender Referenzsymbole.
[0045] Soll das Vorliegen eines zeitlich varianten Übertragungskanals sowie eine Geschwindigkeitsschätzung
durchgeführt werden, so ist demnach sicherzustellen, dass die maximale im empfangenen
Datensignal enthaltene Dopplerfrequenz kleiner ist als der kleinere der beiden Werte
f
dmax1 und f
dmax2.
[0046] Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht zudem vor, dass
das Maß Q für die Relativgeschwindigkeit zwischen Sender 1 und Empfänger 2 nur bestimmt
wird, wenn anhand wenigstens eines bei der Bildung des Vorhersagewerts
S̅pred verwendeten Parameters, im vorliegenden Ausführungsbeispiel anhand des Parameters
c1, eine zeitliche Varianz des Übertragungskanals festgestellt wird. Auf diese Weise
können unnötige Relativgeschwindigkeitsschätzungen vermieden werden.
[0047] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird überdies mit Hilfe des bewegungskompensierten
Schätzwertes für das Rauschen P
noise eine Korrektur des durch Rauschen beeinträchtigten Schätzwerts P
v für die Relativgeschwindigkeit zwischen Empfänger 2 und Sender 1 vorgenommen.
[0048] Figur 3 ist eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung zur bewegungskompensierten Rauschschätzung zu entnehmen. Diese weist Speichereinrichtungen
20a, 20b, ... , 20L für aus einem Empfänger 2 zuführbare, zeitlich mittel- oder unmittelbar
aufeinanderfolgend vom Sender 1 ausgesandte Referenzsymbole
S̅1,
S̅-2, ... ,
S̅-L auf. Diese Speichervorrichtungen sind vorteilhafterweise als First-In-First-Out-Speicher
(FIFO) ausgeführt, so dass stets die letzten L Referenzsymbole in den Speichervorrichtungen
zur Verfügung stehen.
[0049] Weiterhin ist als Mittel zur Berechnung eines statischen Anteils
S̅avg der empfangenen Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2,
S̅-L, durch Bildung eines statistischen Moments aus wenigstens einem Teil der in den Speichervorrichtungen
20a, 20b, ..., 20L gespeicherten Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-2, ...,
S̅-L, eine entsprechende Einrichtung 22 vorgesehen. Hierin erfolgt in der Ausgestaltungsvariante
der Figur 3 die Berechnung des statistischen Moments durch Bildung des arithmetischen
Mittelwerts aller in den Speichervorrichtungen 20a, 20b, ..., 20L gespeicherten Referenzsymbole
S̅-1, S̅-2, ..., S̅-L. Als Mittel zur Ermittlung eines dynamischen Anteils
S̅motion der empfangenen Referenzsymbole
S̅-1,
S̅- 2,...,
S̅-L aus der Differenz von wenigstens zwei in den Speichervorrichtungen 20a, 20b, ...,
20L gespeicherten Referenzsymbole
S̅-1,
S̅-µ ist ein Subtrahierer 24 vorgesehen. Diesem sind das in der Speichervorrichtung 20a
abgelegte Referenzsymbol
S̅-1 sowie das Referenzsymbol
S̅-µ zuführbar, wobei in der in Figur 3 dargestellten Ausgestaltungsvariante für µ der
Wert 4 gewählt wurde so dass als
S̅-µ das in der Speichervorrichtung 20d abgelegte Referenzsymbol
S̅-4 dem Subtrahierer 24 zuführbar ist.
[0050] Des Weiteren ist eine Vorhersageeinrichtung 30 zur Ermittlung eines Vorhersagewertes
S̅pred für das nächste vom Empfänger zugeführte Referenzsymbol
S̅0 mit Hilfe des statischen Anteils
S̅avg und des dynamischen Anteils
S̅motion der Referenzsymbole
S̅-1,
S̅- 2,...
S̅-L vorgesehen. Der ermittelte statische Anteil
S̅avg sowie der im Subtrahierer gebildete dynamische Anteil
S̅motion sind dieser Vorhersageeinrichtung zuführbar. Der Vorhersagewert
S̅pred sowie das nächste vom Empfänger zugeführte Referenzsymbol
S̅0 sind jeweils einem Subtrahierer 26 zuführbar. Dieser Subtrahierer 26 dient als Mittel
zur Bestimmung eines Vorhersagefehlers
S̅err aus der Differenz zwischen dem vorhergesagten Referenzsymbol
S̅pred und dem nächsten vom Empfänger zugeführten Referenzsymbol
S̅0.
[0051] Darüber hinaus sind als Mittel zur Berechnung eines Schätzwerts P
noise für das Rauschen eines in einem Übertragungskanal 5 übertragenen Datensignals aus
dem Vorhersagefehler
S̅err eine Einheit zur Bildung von Betragsquadraten 28 sowie eine Mittelungseinheit 27
vorgesehen. Der Vorhersagefehler
S̅err ist der Einheit zur Bildung von Betragsquadraten 28 zuführbar, der hierin ermittelte
Wert kann weiterhin der Mittelungseinheit 27 zugeführt werden. Von der Mittelungseinheit
27 ist ein Schätzwert für das Rauschen P
noise ausgebbar.
[0052] Überdies sind Mittel zur Anpassung der Vorhersageeinrichtung 30 anhand des Vorhersagefehlers
S̅err an zeitliche Veränderungen des Übertragungskanals 5 vorgesehen. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
erfolgt die Ermittlung eines Vorhersagewerts
S̅pred durch Bildung einer Linearkombination aus dem statischen Anteil
S̅avg und dem dynamischen Anteil
S̅motion unter Verwendung der Parameter c0 und c1. Als Mittel zur Anpassung der Vorhersageeinrichtung
30 sind daher in Figur 3 eine Einheit zur Anpassung von c0 32 sowie eine Einheit zur
Anpassung von c1 33 angeordnet. Bei anderweitiger Bildung des Vorhersagewertes
S̅pred sind dementsprechend andere Mittel zur Anpassung der Vorhersageeinrichtung 30 vorzusehen.
[0053] In der in Figur 3 dargestellten Ausgestaltungsvariante sind in der Einheit zur Anpassung
von c0 Mittel zur komplexen Konjugation des statischen Moments
S̅avg und der Multiplikation des Resultats mit dem Vorhersagefehler vorgesehen, sowie Mittel
zur Bildung des Realteils des sich hierbei ergebenen Produktes. Ferner ist ein Mittel
zur Multiplikation des Realteils mit einem Skalierungsfaktor zur Schrittweitenregulierung
sz0 vorgesehen, woraus ein Anpassungsschritt für c0 resultiert. Mittels eines vorgesehenen
Multiplexers MUX ist entscheidbar, ob c0 diesem Anpassungsschritt unterworfen wird,
oder unter Verwendung einer Einheit zur Mittelung von Anpassungsschritten 35 erst
eine Mittelung mehrerer Anpassungsschritte durchführt und c0 anhand des Ergebnisses
angepasst wird. Die Einheit zur Anpassung von c1 ist analog aufgebaut, anstatt des
Mittels zur Multiplikation des Realteils mit dem Skalierungsfaktor sz
0 ist jedoch ein Mittel zur Multiplikation des Realteils mit dem Skalierungsfaktor
zur Schrittweitenregelung sz
1 vorgesehen und anstelle von c0 ist c1 den resultierenden Anpassungsschritten unterziehbar
bzw. der Anpassung auf Basis des von der Einheit zur Mittelung von c1 Anpassungsschritten
bestimmten Anpassungswertes.
[0054] Die genannten Einheiten zur Mittelung von Anpassungsschritten 35 und 36 stellen eine
Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung dar, da mit ihrer Hilfe eine zu große
Empfindlichkeit der Vorrichtung zur bewegungskompensierten Rauschschätzung gegenüber
kurzzeitigen Störungen vermeidbar ist.
[0055] Eine andere Weiterbildung der Erfindung sieht Mittel vor, mit denen anhand von in
den Speichervorrichtungen 20a, 20b, ..., 20L gespeicherten Referenzsymbolen eine Relativgeschwindigkeit
P
v zwischen Sender 1 und Empfänger 2 schätzbar ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
stellt die Relativgeschwindigkeit-Schätzeinheit 50 ein solches Mittel dar. Mit ihrer
Hilfe kann zusätzlich zur bewegungskompensierten Rauschschätzung eine Schätzung der
Relativgeschwindigkeit P
v zwischen Sender 1 und Empfänger 2 erfolgen. In der Ausgestaltungsvariante von Figur
3 weist die Relativgeschwindigkeit-Schätzeinheit 50 einen Subtrahierer 52 auf, welchem
das Referenzsymbol
S̅-1, sowie das Referenzsymbol
S̅-ξ, wobei ξ hier als 5 gewählt ist, aus den entsprechenden Speichervorrichtungen 20a
und 20e zuführbar sind. Die vom Subtrahierer 52 ermittelte Differenz ist der Einheit
zur Bildung von Betragsquadraten 54 zuführbar, das Referenzsymbol
S̅-1 ist überdies der Einheit zur Bildung von Betragsquadraten 53 zuführbar. Die Ausgangssignale
der Einheiten zur Bildung von Betragsquadraten 53 und 54 sind jeweils Summierern 56
bzw. 57 zuführbar, in welchen ein Energiemaß
senergy bzw. ein Geschwindigkeitsmaß
sdiff ermittelbar ist. Aus dem Energiemaß
senergy und dem Geschwindigkeitsmaß
sdiff ist ein Maß Q für die Relativgeschwindigkeit ermittelbar, woraus ein Schätzwert P
v für die Relativgeschwindigkeit zwischen Sender 1 und Empfänger 2 bestimmbar ist.
[0056] In einer vorteilhaften Ausgestaltungsform der Erfindung ist ξ = µ gewählt und das
Ausgangssignal des Subtrahierers 24
S̅motion neben der Vorhersageeinrichtung 30 auch der Relativgeschwindigkeits-Schätzeinheit
50 bzw. der Einheit zur Bildung von Betragsquadraten 54 zuführbar, so dass auf den
Subtrahierer 52 verzichtet werden kann. Dies führt zu einer aufwandsgünstigeren Vorrichtung,
mit der neben der bewegungskompensierten Rauschschätzung auch eine Schätzung der Relativgeschwindigkeit
zwischen Sender und Empfänger durchführbar ist.
[0057] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die verschiedenen Einheiten,
Einrichtungen, Subtrahierer und Summierer sowie Speichervorrichtungen alle oder in
Teilen in eine oder mehrere Mikroprozessoreinheiten integriert.
[0058] Weiterhin sieht eine Ausgestaltungsvariante der Erfindung vor, dass der zeitliche
Abstand T, in welchem Referenzsymbole 14, 16 gesendet werden und/oder die Gestalt
der Referenzsymbole in der erfindungsgemäßen Vorrichtung hinterlegbar sind.
Bezugszeichenliste
[0059]
| 1 |
Sender |
| 2 |
Empfänger |
| 3 |
Hindernis |
| 5 |
Übertragungskanal |
| 10 |
Datensignal |
| 11 |
OFDM-Datensignal |
| 12 |
Informationssymbol |
| 14 |
gespeichertes Referenzsymbol |
| 16 |
neues Referenzsymbol |
| 18 |
neues OFDM-Symbol |
| 20a |
Speichervorrichtung |
| 20b |
Speichervorrichtung |
| 20c |
Speichervorrichtung |
| 20d |
Speichervorrichtung |
| 20e |
Speichervorrichtung |
| 20f |
Speichervorrichtung |
| 20L |
Speichervorrichtung |
| 22 |
Einrichtung zur Berechnung des statistischen Moments |
| 24 |
Subtrahierer |
| 26 |
Subtrahierer |
| 27 |
Mittelungseinheit |
| 28 |
Einheit zur Bildung von Betragsquadraten |
| 30 |
Vorhersageeinrichtung |
| 32 |
Einheit zur Anpassung von c0 |
| 33 |
Einheit zur Anpassung von c1 |
| 35 |
Einheit zur Mittelung von c0-Anpassungschritten |
| 36 |
Einheit zur Mittelung von c1-Anpassungschritten |
| 50 |
Relativgeschwindigkeitschätzeinheit |
| 52 |
Subtrahierer |
| 53 |
Einheit zur Bildung von Betragsquadraten |
| 54 |
Einheit zur Bildung von Betragsquadraten |
| 56 |
Summierer |
| 57 |
Summierer |
| S̅-1 |
empfangenes Referenzsymbol |
| S̅-2 |
empfangenes Referenzsymbol |
| S̅-3 |
empfangenes Referenzsymbol |
| S̅-4 |
empfangenes Referenzsymbol |
| S̅-5 |
empfangenes Referenzsymbol |
| S̅-µ |
empfangenes Referenzsymbol |
| S̅-ξ |
empfangenes Referenzsymbol |
| S̅avg |
statischer Anteil der empfangenen Referenzsymbole |
| S̅motion |
dynamischer Anteil der empfangenen Referenzsymbole |
| S̅err |
Vorhersagefehler |
| S̅pred |
Vorhersagewert |
| S̅energy |
Energiemaß |
| S̅diff |
Geschwindigkeitsmaß |
| T |
zeitlicher Abstand der Referenzsymbole |
| k |
Laufindex |
| f0 |
Trägerfrequenz |
| f1 |
Trägerfrequenz |
| f2 |
Trägerfrequenz |
| f3 |
Trägerfrequenz |
| f4 |
Trägerfrequenz |
| f5 |
Trägerfrequenz |
| f6 |
Trägerfrequenz |
| f |
Frequenzachse |
| Pnoise |
Schätzwert Rauschen |
| Pv |
Schätzwert Relativgeschwindigkeit zwischen Sender und Empfänger |
| fdmax2 |
maximale Dopplerfrequenz im empfangenen Datensignal |
| fdmax1 |
maximale Dopplerfrequenz im empfangenen Datensignal |
| fg |
Grenzfrequenz |
| Q |
Maß für Relativgeschwindigkeit |
| s̅0 |
neu empfangenes Referenzsymbol |
1. Verfahren zur bewegungskompensierten Rauschschätzung bei mobilen drahtlosen Übertragungssystemen,
bei welchen von einem Sender (1) Referenzsymbole (14, 16) ausgesandt werden mit folgenden
Schritten:
- dass aus wenigstens einem Teil zeitlich mittel- oder unmittelbar aufeinanderfolgend
in einem Empfänger (2) empfangener Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) durch Bildung eines statistischen Moments ein statischer Anteil (savg) der empfangenen Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) ermittelt wird;
- dass ein dynamischer Anteil (smotion) der empfangenen Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) durch Vergleich mindestens zweier mittel- oder unmittelbar zeitlich aufeinanderfolgender
Referenzsymbole (s-µ, s-1) ermittelt wird;
- dass aus dem statischen (savg) und dem dynamischen Anteil (smotion) der empfangenen Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) ein Vorhersagewert (spred) für das nächste empfangene Referenzsymbol (s0) berechnet wird;
- dass nach Empfang des nächsten Referenzsymbols (s0) durch Vergleich dieses empfangenen Referenzsymbols (s0) mit dem Vorhersagewert (spred) ein Vorhersagefehler (serr) bestimmt wird;
- dass aus dem Vorhersagefehler (serr) ein Schätzwert für das Rauschen (Pnoise) eines in einem Übertragungskanal (5) übertragenen Datensignals ermittelt wird;
- dass unter Berücksichtigung des Vorhersagefehlers (serr) die Berechnung des Vorhersagewertes (spred) an zeitliche Veränderungen des Übertragungskanals angepasst wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass für die Auswertung der Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) ein im Empfänger (2) bekannter zeitlicher Abstand (T), in welchem die Referenzsymbole
(s-1, s-2, s-3) ausgesandt werden, und/oder eine im Empfänger (2) bekannte Gestalt der Referenzsymbole
(s-1, s-2, s-3) herangezogen werden.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) in gleichen Zeitabständen (T) ausgesandt werden.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Berechnung des Vorhersagewertes (spred) eine Linearkombination aus dem statischen (savg) und dem dynamischen Anteil (smotion) der Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) verwendet wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnung des Vorhersagewertes (spred) unter Verwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate an zeitliche Veränderungen
des Übertragungskanals (5) angepasst wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnung des Vorhersagewertes (spred) jeweils nach der Ermittlung eines weiteren Vorhersagefehlers (serr) angepasst wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anpassung der Berechnung des Vorhersagewertes (spred) stets nach bestimmten Zeitintervallen erfolgt, wobei wenigstens ein Teil der im
jeweiligen Zeitintervall ermittelten Vorhersagefehler (serr) berücksichtigt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anpassung der Berechnung des Vorhersagewertes (sPred) durch Mittelung der jeweils aus der Berücksichtigung der einzelnen Vorhersagefehler
(serr) resultierenden Anpassungen erfolgt.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wert mindestens eines bei der Berechnung des Vorhersagewertes (spred) eingesetzten Parameters (c1) als Indikator für die zeitliche Varianz des Übertragungskanals
(5) verwendet wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass durch Summation der Betragsquadrate der Differenzen von K zeitlich jeweils gleich
beabstandeten Referenzsymbolen (
s-1,s-ξ) und deren Normierung ein Maß Q für die zeitliche Änderung des Übertragungskanals
(5) ermittelt wird, welchem ein Schätzwert P
v für die Relativgeschwindigkeit des Empfängers (2) zum Sender (1) zugeordnet wird,
wobei Q insbesondere gemäß der Relation

ermittelt wird.
11. Verfahren nach Anspruch 9 und 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Maß Q nur ermittelt wird, wenn anhand wenigstens eines bei der Berechnung des
Vorhersagewertes (spred) verwendeten Parameters (c1) eine zeiliche Varianz des Übertragungskanals (5) festgestellt
wird.
12. Vorrichtung zur bewegungskompensierten Rauschschätzung bei mobilen drahtlosen Übertragungssystemen,
bei welchen von einem Sender Referenzsymbole ausgesandt werden, dieVorrichtung aufweisend
- Speichervorrichtungen (20a, 20b, 20c) für aus einem Empfänger (2) zugeführte, zeitlich
mittel- oder unmittelbar aufeinander folgend ausgesandte Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) ;
- Mittel (22) zur Berechnung eines statischen Anteils (savg) der empfangenen Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) durch Bildung eines statistischen Moments aus wenigstens einem Teil der in den Speichervorrichtungen
(20a, 20b, 20c) gespeicherten Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) ;
- Mittel (24) zur Ermittlung eines dynamischen Anteils (smotion) der empfangenen Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) aus der Differenz wenigstens zweier in den Speichervorrichtungen (20a, 20d) gespeicherter
Referenzsymbole (s-1, s-µ);
- eine Vorhersageeinrichtung (30) zur Ermittlung eines Vorhersagewertes (spred) für das nächste vom Empfänger zugeführte Referenzsymbol (s0) mit Hilfe des statischen Anteils (savg) und des dynamischen Anteils (smotion) der Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) ;
- Mittel (26) zur Bestimmung eines Vorhersagefehlers (serr) aus der Differenz zwischen dem vorhergesagten Referenzsymbol (spred) und dem nächsten vom Empfänger (2) zugeführten Referenzsymbol (s0);
- Mittel (27, 28) zur Berechnung eines Schätzwertes (Pnoise) für das Rauschen eines in einem Übertragungskanal (5) übertragenen Datensignals
aus dem Vorhersagefehler (serr);
- Mittel (32, 33) zur Anpassung der Vorhersageeinrichtung (30) anhand des Vorhersagefehlers
(serr) an zeitliche Veränderungen des Übertragungskanals.
13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der zeitliche Abstand (T), in dem Referenzsymbole (14, 16) gesendet werden und/oder
die Gestalt der Referenzsymbole (14, 16) in der Vorrichtung oder im Empfänger hinterlegbar
ist.
14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Vorhersageeinrichtung (30) zur Vorhersage des nächsten vom Empfänger (2) zugeführten
Referenzsymbols (s0) die Bildung einer Linearkombination aus dem statischen (savg) und dem dynamischen Anteil (smotion) der Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) vorgesehen ist.
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass Einheiten (35, 36) zur Ermittelung von Anpassungsschritten vorgesehen sind.
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Speichervorrichtungen (20a, 20b, 20c) für Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) als First-In-First-Out-Speicher ausgeführt sind.
17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass Mittel (50) vorgesehen sind, mit denen anhand von in den Speichervorrichtungen (20a,
20b, 20c) für Referenzsymbole (s-1, s-2, s-3) gespeicherten Referenzsymbolen (s-ξ, s-1) die Relativgeschwindigkeit (Pv) zwischen Sender (1) und Empfänger (2) schätzbar ist.
18. Vorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (50) zur Ermittlung eines Schätzwertes (Pv) für die Relativgeschwindigkeit zwischen Sender (1) und Empfänger (2) mindestens
zwei Summierer (56, 57) aufweisen.
1. A method for the motion-compensated noise estimation in a mobile wireless transmission
system in which reference symbols (14, 16) are sent out by a transmitter (1), comprising
the following steps:
- through the formation of a statistical moment, a static portion (Savg) of received reference symbols (S-1,S-2,S-3) is determined from at least part of the reference symbols (S-1,S-2,S-3) which have been received by a receiver (2) and follow one another indirectly or
directly in time;
- a dynamic portion (Smotion) of the received reference symbols (S-1,S-2,S-3) is determined by comparing at least two reference symbols (S-µ,S-1) following one another indirectly or directly in time;
- a predictive value (Spred) for the next reference symbol (S0) received is calculated from the static (Savg) and dynamic portions (Smotion) of the received reference symbols (S-1,S-2,S-3);
- a prediction error (Serr) is determined upon receipt of the next reference symbol (S0) by comparing this received reference symbol (S0) with the predictive value (Spred);
- an estimated value for the noise (Pnoise) of a data signal transmitted in a transmission channel (5) is determined from the
prediction error (Serr);
- the calculation of the predictive value (Spred) is adapted to temporal changes in the transmission channel in consideration of the
prediction error (Serr).
2. The method according to claim 1,
characterized in that a temporal distance (T) which is known in the receiver (2) and in which the reference
symbols (S-1,S-2,S-3) are sent out and/or a form of the reference symbols (S-1,S-2,S-3) which is known in the receiver are used for the evaluation of the reference symbols
(S-1,S-2,S-3).
3. The method according to any one of claims 1 to 2,
characterized in that the reference symbols (S-1,S-2,S-3) are sent out at equal intervals (T).
4. The method according to any one of claims 1 to 3,
characterized in that a linear combination of the static (Savg) and the dynamic portions (Smotion) of the reference symbols (S-1,S-2,S-3) is employed for the calculation of the predictive value (Spred).
5. The method according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that the calculation of the predictive value (Spred) is adapted to temporal changes in the transmission channel (5) by use of the method
of least error squares.
6. The method according to any one of claims 1 to 5,
characterized in that the calculation of the predictive value (Spred) is adapted in each case after the determination of a further prediction error (Serr).
7. The method according to any one of claims 1 to 5,
characterized in that the adaptation of the calculation of the predictive value (Spred) is always performed after specific time intervals, at least part of the prediction
errors (Serr) which have been determined in the respective time interval being taken into consideration.
8. The method according to claim 7,
characterized in that the adaptation of the calculation of the predictive value (Spred) is performed by averaging the adaptations which result in each case from the consideration
of the individual prediction errors (Serr).
9. The method according to any one of claims 1 to 8,
characterized in that the value of at least one parameter (c1) employed for the calculation of the predictive
value (Spred) is used as an indicator for the temporal variance of the transmission channel (5).
10. The method according to any one of claims 1 to 9,
characterized in that a quantity Q for the temporal variation of the transmission channel (5) is determined
by summation of the squared absolute values of the differences of K reference symbols
(
S-1,
S-ξ) with equal intervals therebetween and their standardization, an estimated value
P
v for the relative velocity between the receiver (2) and the transmitter (1) being
associated to said quantity, and Q being determined in particular according to the
relation:
11. The method according to claims 9 and 10,
characterized in that the quantity Q is only determined if a temporal variance of the transmission channel
(5) is found on the basis of at least one parameter (c1) used in the calculation of
the predictive value (Spred).
12. A device for the motion-compensated noise estimation in mobile wireless transmission
systems, in which reference symbols are sent out by a transmitter, the device including
- storage devices (20a, 20b, 20c) for reference symbols (S-1,S-2,S-3) which are supplied by a receiver (2) and follow one another indirectly or directly
in time;
- means (22) for calculating a static portion (Savg) of the received reference symbols (S-1,S-2,S-3) by the formation of a statistical moment from at least part of the reference symbols
(S-1,S-2,S-3) which are stored in the storage devices (20a, 20b, 20c);
- means (24) for determining a dynamic portion (Smotion) of the received reference symbols (S-1,S-2,S-3) from the difference of at least two reference symbols (S-1,S-µ,) which are stored in the storage devices (20a, 20d);
- a prediction device (30) for determining a predictive value (Spred) for the next reference symbol (S0) supplied by the receiver with the aid of the static portion (Savg) and the dynamic portion (Smotion) of the reference symbols (S-1,S-2,S-3) ;
- means (26) for determining a prediction error (Serr) from the difference between the predicted reference symbol (Spred) and the next reference symbol (S0) supplied by the receiver (2);
- means (27, 28) for calculating, from the prediction error (Serr), an estimated value (Pnoise) for the noise of a data signal transmitted in a transmission channel (5);
- means (32, 33) for adapting the prediction device (30) to temporal changes in the
transmission channel on the basis of the prediction error (Serr).
13. The device according to claim 12,
characterized in that the temporal distance (T) during which reference symbols (14, 16) are sent and/or
the form of the reference symbols (14, 16) can be deposited in the device or in the
receiver.
14. The device according to claim 12 or 13,
characterized in that the formation of a linear combination of the static (Savg) and the dynamic portions (Smotion) of the reference symbols (S-1,S-2,S-3) is provided in the prediction device (30) for predicting the next reference symbol
(S0) supplied by the receiver (2).
15. The device according to any one of claims 12 to 14,
characterized in that units (35, 36) are provided for the determination of adaptation steps.
16. The device according to any one of claims 12 to 15,
characterized in that the storage devices (20a, 20b, 20c) for reference symbols (S-1,S-2,S-3) are configured as First-In-First-Out memories.
17. The device according to any one of claims 12 to 16,
characterized in that means (50) are provided which serve for estimating the relative velocity (Pv) between transmitter (1) and receiver (2) on the basis of reference symbols (S-ξ,S-1) stored in the storage devices (20a, 20b, 20c) for reference symbols (S-1,S-2,S-3).
18. The device according to claim 17,
characterized in that the means (50) for determining an estimated value (Pv) for the relative velocity between transmitter (1) and receiver (2) comprise at least
two summing units (56, 57).
1. Procédé d'estimation de bruit avec compensation de mouvement dans des systèmes de
transmission mobiles sans fil dans lesquels des symboles de référence (14, 16) sont
émis par un émetteur (1), comportant les étapes suivantes :
- à partir d'au moins une partie de symboles de référence (S-1,S-2,S-3) reçus dans un récepteur (2) en succession directe ou indirecte dans le temps, une
fraction statique (Savg) des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) reçus est déterminée par formation d'un moment statistique ;
- une fraction dynamique (Smotion) des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) reçus est déterminée par comparaison d'au moins deux symboles de référence (S-µ,S-1) se succédant directement ou indirectement dans le temps ;
- à partir de la fraction statique (Savg) et de la fraction dynamique (Smotion) des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) reçus, une valeur de prédiction (Spred) est calculée pour le prochain symbole de référence (S0) reçu ;
- après réception du prochain symbole de référence (S0), une erreur de prédiction (Serr) est déterminée par comparaison de ce symbole de référence (S0) reçu avec la valeur de prédiction (Spred) ;
- à partir de l'erreur de prédiction (Serr), une valeur estimative pour le bruit (Pnoise) d'un signal de données transmis dans un canal de transmission (5) est déterminée
;
- compte tenu de l'erreur de prédiction (Serr), le calcul de la valeur de prédiction (Spred) est adapté à des variations temporelles du canal de transmission.
2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'un écart de temps (T) connu dans le récepteur (2) et dans lequel les symboles de référence
(S-1,S-2,S-3) sont émis et/ou une configuration des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) connue dans le récepteur (2) est utilisé(e) pour l'évaluation des symboles de référence
(S-1,S-2,S-3).
3. Procédé selon l'une des revendications 1 à 2,
caractérisé en ce que les symboles de référence (S-1,S-2,S-3) sont émis dans des mêmes écarts de temps (T).
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce qu'une combinaison linéaire résultant de la fraction statique (Savg) et de la fraction dynamique (Smotion) des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) est utilisée pour le calcul de la valeur de prédiction (Spred).
5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que le calcul de la valeur de prédiction (Spred) est adapté à des variations temporelles du canal de transmission (5) moyennant la
méthode des plus petits carrés d'erreurs.
6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que le calcul de la valeur de prédiction (Spred) est chaque fois adapté après la détermination d'une autre erreur de prédiction (Serr).
7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que l'adaptation du calcul de la valeur de prédiction (Spred) est toujours effectuée après des intervalles de temps déterminés, au moins une partie
des erreurs de prédiction (Serr) déterminées dans l'intervalle de temps respectif étant prise en compte.
8. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que l'adaptation du calcul de la valeur de prédiction (Spred) est effectuée par établissement de la moyenne des adaptations résultant respectivement
de la prise en compte des différentes erreurs de prédiction (Serr).
9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que la valeur d'au moins un paramètre (c1) employé lors du calcul de la valeur de prédiction
(Spred) est utilisé comme indicateur pour la variance temporelle du canal de transmission
(5).
10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce qu'une cote Q pour la variation temporelle du canal de transmission (5), à laquelle une
valeur estimative P
v pour la vitesse relative du récepteur (2) par rapport à l'émetteur (1) est assignée,
est déterminée par addition des carrés des différences de K symboles de référence
(S
-1,
S-ξ) étant respectivement espacés par un même intervalle de temps et de leur normalisation,
Q étant en particulier déterminée selon la relation
11. Procédé selon les revendications 9 et 10,
caractérisé en ce que la cote Q n'est déterminée que si une variance temporelle du canal de transmission
(5) est constatée à l'aide d'au moins un paramètre (c1) employé lors du calcul de
la valeur de prédiction (Spred).
12. Dispositif d'estimation de bruit avec compensation de mouvement dans des systèmes
de transmission mobiles sans fil dans lesquels des symboles de référence sont émis
par un émetteur, le dispositif présentent :
- des dispositifs de mémoire (20a, 20b, 20c) pour des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) acheminés à partir d'un récepteur (2) en succession directe ou indirecte dans le
temps ;
- des moyens (22) de calculer une fraction statique (Savg) des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) reçus par formation d'un moment statistique à partir d'au moins une partie des symboles
de référence (S-1,S-2,S-3) mis en mémoire dans les dispositifs de mémoire (20a, 20b, 20c) ;
- des moyens (24) de déterminer une fraction dynamique (Smotion) des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) reçus à partir de la différence d'au moins deux symboles de référence (S-1,S-µ) mis en mémoire dans les dispositifs de mémoire (20a, 20d) ;
- un dispositif de prédiction (30) permettant de déterminer une valeur de prédiction
(Spred) pour le prochain symbole de référence (S0) acheminé par le récepteur à l'aide de la fraction statique (Savg) et de la fraction dynamique (Smotion) des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) ;
- des moyens (26) de déterminer une erreur de prédiction (Serr) à partir de la différence entre le symbole de référence prédit (Spred) et le prochain symbole de référence (S0) acheminé par le récepteur (2) ;
- des moyens (27, 28) de calculer une valeur estimative (Pnoise) pour le bruit d'un signal de données transmis dans un canal de transmission (5)
à partir de l'erreur de prédiction (Serr) ;
- des moyens (32, 33) d'adapter le dispositif de prédiction (30) à des variations
temporelles du canal de transmission à l'aide de l'erreur de prédiction (Serr).
13. Dispositif selon la revendication 12,
caractérisé en ce que l'intervalle de temps (T) dans lequel des symboles de référence (14, 16) sont envoyés
et/ou la configuration des symboles de référence (14, 16) peut être mémorisé(e) dans
le dispositif ou dans le récepteur.
14. Dispositif selon l'une des revendications 12 à 13,
caractérisé en ce que la formation d'une combinaison linéaire résultant de la fraction statique (Savg) et de la fraction dynamique (Smotion) des symboles de référence (S-1,S-2,S-3) est prévue dans le dispositif de prédiction (30) en vue de la prédiction du prochain
symbole de référence (S0) acheminé par le récepteur (2).
15. Dispositif selon l'une des revendications 12 à 14,
caractérisé en ce que des unités (35, 36) destinées à déterminer des étapes d'adaptation sont prévues.
16. Dispositif selon l'une des revendications 12 à 15,
caractérisé en ce que les dispositifs de mémoire (20a, 20b, 20c) pour symboles de référence (S-1,S-2,S-3) sont réalisés comme mémoires FIFO (premier entré, premier sorti).
17. Dispositif selon l'une des revendications 12 à 16,
caractérisé en ce que des moyens (50) sont prévus avec lesquels la vitesse relative (Pv) entre l'émetteur (1) et le récepteur (2) peut être estimée moyennant des symboles
de référence (S-ξ,S-1) mis en mémoire dans les dispositifs de mémoire (20a, 20b, 20c) pour symboles de
référence (S-1, S-2, S-3).
18. Dispositif selon la revendication 17,
caractérisé en ce que les moyens (50) de déterminer une valeur estimative (Pv) pour la vitesse relative entre l'émetteur (1) et le récepteur (2) présentent au
moins deux additionneurs (56, 57).