MXPA98004021A - Determinacion de relacion de señal a ruido utilizando procesamiento de señal digital - Google Patents
Determinacion de relacion de señal a ruido utilizando procesamiento de señal digitalInfo
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Abstract
La presente invención se refierea los métodos y sistema para medir una señal de ruido de tonos de audio de supervisión (SATs) en sistemas de radiocomunicación. Las modalidades ejemplares implican la extracción de un componente real de una señal recibida SAT, extrayendo la porción de la señal SAT y revisando el remanente para determinar un componente de ruido presente en el SAT. El componente del ruido se puede comparar con una medida de la fuerza de la señal para obtener una proporción de una señal de ruido.
Description
METODO Y APARATO PARA CALCULAR LA PROPORCION DE LA SEÑAL DE RUIDO EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION QUE UTILIZAN MEDIDAS DE TONO DE SUPERVISION DE AUDIO
Aplicaciones relacionadas
Las siguientes solicitudes para patente se relacionan a la presente solicitud : La Solicitud para Patente de los Estados Unidos con No. de Serie : 08/561,055, titulada "Supervisory Audio Tone Detection Using Digital Signal Processing" de Ornar Ryde y colaboradores y la Solicitud para Patente con No. de Serie : 08/562,085, titulada "Radio Channel Squelching Systems and Methods" de Jafar Rostamy y colaboradores, ambas solicitudes se presentaron con la misma fecha de la presente solicitud. La información de estas solicitudes relacionadas se incorporan expresamente en la presente mediante referencia.
Antecedentes de la Invención
La presente invención se relaciona directamente por lo general con sistemas de radiocomunicación, y más particularmente, con técnicas para determinar un ruido de un canal de radio en un sistema de radiocomunicación, y por lo tanto a una proporción de señal para ruido (SNR) de este canal de radio.
En los sistemas de radio celular movibles, es deseable que una estación movible con una conexión establecida en un canal de radio pudiera ser capaz de monitorear la calidad de la conexión establecida cuando se mueve desde una célula que sirve una estación de base hasta otra célula que sirve otra estación de base. El proceso por medio del cual una estación movible mantiene una conexión establecida cuando se mueve entre las células en un sistema de radio celular por lo general se le llama de mandos sueltos. También de manera muy considerable se desearía que una estación móvil con una conexión establecida en un canal de radió pudiera mantener la conexión cuando se moviera dentro la misma célula, aun si al canal de radio que se está utilizando se encontrara sujeto a interferencia incrementada. Si la calidad de la
conexión establecida cae por debajo de los parámetros especificados, seria además deseable desconectarla temporalmente, o desconectar automáticamente la conexión en el caso de que los mando sueltos u otra señal de procesamiento no mejorara la calidad de la conexión.
En general, la radiocumincación únicamente es posible cuando las señales de radio que transportan información deseada tienen suficiente fuerza de señal en el receptor y son lo suficientemente fuertes en relación al ruido y las señales de interferencia de radio en el receptor. El ruido presente en un canal de radio y consecuentemente la proporción de la señal de ruido (S R) depende de características particulares del sistema, por ejemplo, la clase de modulación y receptor que se utiliza. A fin de determinar si una conexión establecida debería continuar en un canal seleccionado de radio entre una estación móvil y una estación base, los procesos de mancos sueltos y ie desconexión llevan a cabo varios medias en las señales de radio en la base intentada y/o en las estaciones móviles.
Los primeros sistemas de radio móvil celular en uso público eran sistemas análogos que se utilizaban para transportar el lenguaje u otra información análoga. Estos sistemas comprendían canales de radio múltiple para transmitir las
señales de radio análogas moduladas. En general, las medidas de las señales hechas durante los procesos de mandos sueltos y de desconexión en estos sistemas se llevaron a cabo mediante las estaciones base. Un sistema de este tipo se conoce como el sistema Nordic Mobile Telephone MT 450. ¦ Otro sistema de radio móvil celular análogo conocido, de particular interés como antecedente a la presente invención, es el sistema de radio móvil Advanced Mobile Phone Service (AMPS) que se utiliza en los Estados Unidos.
Recientemente se diseñaron los sistemas de radio móviles celulares digitales para el uso público. Los sistemas del radio móvil celular digital proporcionan los canales de radio digital para la transmisión digital o información análoga digitalizada entre las estaciones base y las móviles utilizando las señales de radio modulado digitalmente. Los sistemas de radio móvil celular digital puede ofrecer ventajas substanciales, por ejemplo, una capacidad de sistema mucho mayor por ancho de banda de unidad, en relación a los sistemas de radio móvil celular análogo. Para lograr estas ventajas existen ciertas exigencias. En particular, la supervisión de canal, los procesos de mandos sueltos y los de desconexión, necesitan llevarse a cabo rápidamente y frecuentemente en relación a los sistemas análogos convencionales.
En contraste con la introducción de los sistemas de radio móvil celular únicamente digital, como el sistema GSM empleado en partes de Europa, en áreas con sistemas celulares análogos existentes se ha propuesto introducir los sistemas de radio móvil celular digital que se diseñaron para cooperar con los sistemas de radio móviles celulares análogos existentes. De este modo un gran cantidad de bases de legado de clientes no encontrarán de repente que su equipo termina se quedó obsoleto. Los diseñadores del sistema de estos sistemas híbridos creen que la porción digital del sistema se puede introducir gradualmente y que a través del tiempo la cantidad de los canales digitales se puede aumentar gradualmente, mientras que la cantidad de canales análogos disminuye gradualmente. A fin de proporcionan una compatibilidad completa, estos sistemas de modalidad dual debería proceder tanto cón los estándares análogos como con los digitales que se han adoptado, por ejemplo, los estándares AMPS análogos y los IACS .
Además de una señal de información cuya fuerza se puede medir fácilmente, una señal de canal de radio comprende un componente de ruido que también se puede medir y comparar con una medida de fuerza correspondiente para proporcionar una indicación (SNR) de proporción de la señal para el
ruido. Las estaciones de basa análoga convencionales miden la fuerza de la señal de canal y el ruido utilizando componentes análogos y periódicamente suministrar una indicación de la proporción de la señal para el ruido del canal hacia la red. La calidad de la transmisión del canal se puede medir en base a la indicación de la proporción de la señal para el ruido.
En AMPS, un tono de audio supervisor, que se abrevia SAT, se transmite en los canales análogos de comunicación. Una medida de la fuerza de la señal SAT se determina para monitorear la presencia de una conexión del canal. Más específicamente, una estación base transmite un SAT hacia una estación móvil , el cual recibe al SAT y responde de regreso al tono de la estación base para cerrar el circuito. La razón para transmitir el SAT en AMS, es que en una red de radiocumincación móvil de interferencia limitada, debería existir algún mecanismo para la entidad receptora (por ejemplo, una estación base) para identificar la entidad de transmisión (por ejemplo, una estación móvil) o cuando menos con intercambio e de alta probabilidad de exclusión de las entidades transmisoras sin la necesidad de una transmisión continua hacia una identidad de transmisión. De este modo, la estación base espera recibir la misma SAT que se envío afuera, es decir, sobre la misma frecuencia. Si se recibe
en la estación base una SAT diferente, entonces la conexión se percibe para ser interferida y se puede desconecta. A fin de calificarse como una SAT válida, la estación base la debe de recibir en alguna fuerza de señal predeterminada. De este modo las estaciones base análogas , convencionales midieron la fuera SAT utilizando componentes de conjuntos análogos y suministraron un reporte de la fuerza de la señal SAT hacia la red periódicamente, por ejemplo el estándar AMPS especifica que la fuerza de la señal SAT se reporte cuando menos cada 250 ms .
Aunque las estaciones base de modalidad dual y las estaciones móviles continúan para apoyar las funciones del sistema análogo, como la medida de la fuerza de la fuerza de la señal SAT y la determinación SNR, el modo en que estas funciones se apoyan se mejoran continuamente para reducir los costos y mejorar la calidad. Con la fuerza incrementada de los procesadores de la señal digital (DSP) los diseñadores del sistema están interesados en implementar muchas técnicas de procesamiento de señal previamente implementados utilizando los componentes de conjunto análogo como las rutinas DSP. La implementación del DSP tiene la atracción adicional de reducir la cantidad de componentes, y por esto el tamaño, de lasa estaciones base y las estaciones móviles.
Por supuesto que el procesamiento de la señal digital también tiene sus limitaciones. Una transacción de diseño que los diseñadores del sistema confrontan cuando tratan de implementar las técnicas de procesamiento de señal análoga como las rutinas DSP, es que la velocidad de la ejecución de una rutina versus la cantidad de fuentes de DSP, por ejemplo, la cantidad disponible de millones de instrucción por segundo (MIPS) que se distribuyen para ejecutar la rutina dada. Debido a que el procesamiento de la señal digital no es todavía lo suficientemente barata en relación a la cantidad de MIPS que se utilizan en cada rutina es insignificante, a los diseñadores del sistema se les concedió el desarrollo de técnicas de procesamiento de señal digital innovadoras que reduzcan la cantidad de MIPs que se utilizan, de modo que el procesador de la señal digital pueda manejar tantas tareas como le sea posible.
El uso de las rutinas de DSP para ejecutar las tareas previamente llevadas a cabo por los componentes análogo no es una proposición derecha. Las fuentes de DSO limitadas dadas para el funcionamiento de una variedad de tareas, los diseñadores deben tener la capacidad de manejar el comprobante de las señales convertidas, el procesamiento de estas señales, la extracción y/o cálculo de la información
deseada, y el procesamiento de salida de la información y/o señales deseadas.
Sin embargo, como antes se aludió, las fuentes de DSP para el rendimiento de estas tareas se limitan típicamente en términos de costos, habilidad y velocidad. Por lo tanto, los procesadores de señales digitales deberían utilizarse de una manera eficiente para lograr las ventajas de su uso, mientras que se mantiene el muestreo de la señal requerida, el procesamiento y la provisión de la información deseada, como una medida de proporción de la señal para el ruido.
Compendio
Estos y otros inconvenientes y limitaciones de los métodos convencionales y técnicas para medir, por ejemplo, el ruido y el SNR en un sistema de radiocomunicación se superan conforme a la presente invención. Las modalidades ejemplares describen cómo estas medidas se pueden llevar a cabo utilizando las técnicas de procesamiento de señales digitales, mientras se minimiza la cantidad del poder de computación, por ejemplo, ios MIPs que se utilizan para lograr estas tareas. De conformidad con la invención, un componente de cuadratura (I o Q) se extrae de una corriente
de muestras de señal y se examina para determinar el ruido presente en la señal. Un componente de información conocida se extrae de las muestras de la señal dejando un remanente, desde el cual se puede derivar una medida de señal de ruido.
En una modalidad ejemplar de sistemas y métodos que incorporan a la invención, la medida SNR se combina con la medida de fuerza de SAT para reducir toda la cantidad de las computaciones que se utilizan para proporcionar estas medidas. Por ejemplo, las muestras de la señal SAT se toman desde donde se extrae el componente real (en fase o "I") . El componente real extraído se filtra a paso bajo para quitar la señal SAT. La variante de la salida filtrada se utiliza para obtener una medida de ruido. La medida de ruido se puede comparar con una medida de fuerza de la señal SAT para proporcionar una indicación SNR :
Breve Descripción de los Dibujos
Las características y ventajas anteriores y otros objetivos de la presente invención se podrán entender más fácilmente al leer la siguiente descripción detallada junto con los dibujo , en los que :
La Figura 1 es un diagrama en bloque que generalmente ilustra la medida de SAT y que reporta en un sistema de rediocomunicación de conformidad con una modalidad ejemplar de la presente invención ;
La Figura 2 es una diagrama en bloque que ilustra una derivación de un componente imaginario para proporcionar una indicación del ruido de la señal SAT, y ;
La Figura 3 es un diagrama de flujo de una modalidad ejemplar de la presente invención.
Detalla Descripción
Como antes se describió, el tono de audio de supervisión (SAT) se utiliza para monitorear las conexiones entre las estaciones base y las estaciones móviles para los canales de tráfico de radio análogo. Para describir en general cómo se utiliza el SAT, la Figura 1 ilustra unidades funcionales ejemplares en un sistema de readiocomunicación 100 a modo de un diagrama de bloque general. La estación base de radio (RBS) 106 transmite su SAT. Una estación móvil (MS) 112 repite un SAT en la misma frecuencia que se detectó en la transmisión desde el RBS de regreso al RBS 106 durante el
tiempo que se conecto al RBS 106 via un canal de tráfico análogo. La fuerza de la señal SAT y el ruido se detectó y se midió, conforme con una modalidad ejemplar de la invención, mediante un procesador digital (DP) o un procesador de señal digital (DSP) 110 en la estación base del radio 106. El procesador de la señal digital (DSP) 110 reporta la fuerza de la señal recibida y el ruido del SAT hacia otro procesador 108 (algunas veces referido como un procesador regional (R?) ) en el RBS 106. El procesador 108 interpreta la fuerza de la señal de SAT reportada y el ruido, por ejemplo, una proporción de una señal de ruido
(SNR) y puede comparar el SNR con un umbral predeterminado. Esta interpretación después se sigue hacia la red via un procesador central (CP) 104 del centro de conmutación móvil
(MSC) 102. Debido a que muchos de los detalles de los componentes de la estación per se no son afines a una discusión de la presente invención, los Solicitante omitieron estos detalles para evitar obscurecer la invención. Los lectores interesados en detalles adicional de las estaciones base, incluyendo los procesadores de la señal digital, por lo general se dirigen a la Patente de los Estados Unidos No. 5,295,178, cuya información se incorpora a la presente mediante referencia.
Los sistemas que operan de conformidad con la presente invención, operan con la premisa de extraer la señal anticipada de una señal recibida, filtrar la porción anticipada y examinar cualquier señal remanente para determinar una cantidad de ruido presente como una indicación de ruido en el canal de transmisión. Una modalidad ejemplar de la invención utiliza SAT. El SAT se emite continuamente junto con una señal de voz a una frecuencia conocida y se puede extraer fácilmente. El ruido por lo general es ubicuo, por lo que la investigación de cualquier ancho de banda de una muestra de SAT de la cual la SAT se filtró puede proporcionar una indicación confiable de la cantidad de ruido presente en un canal.
Convencionalmente, los componentes análogos se han utilizado también para medir la fuera de la señal del SAT en las estaciones de base de radio. La técnica de medida de la fuerza de la señal de SAT aplicada en estos sistemas convencional se pueden recrear en una rutina de procesamiento de señal digital llevando a cabo una transformación fourier digital o discreta (DFT) en la señal recibida en la frecuencia esperada de SAT. La transformación DFT de la señal recibida se ilustra en la Figura 2 en el bloque 202. Los expertos en la técnica se familiarizarán con el modo en el que se lleva a cabo una
transformación fourier digital. En la Figura 2, la fuerza de SAT se deriva en la porción superior £02 del diagrama del circuito para producir una mediada de fuerza S2. Una descripción más completa de un método y aparato para determinar la fuerza de SAT antes mencionada, incluyendo la funcionalidad de los bloque no numerados en la Figura 2, se da ha conocer en la Solicitud para Patente de los E.U. antes incorporada de Serie No. (BDSM 027555-481) titulada "Supervisory Audio Tone Detection Using Digital Signal Processing". Sin embargo, el método particular y el medio para lleva a cabo la medida de la fuerza no es critico en la presente invención, que principalmente involucra la determinación de una señal de ruido. Sin embargo, de gran significado es que el paso repetido de multiplicar las muestras de las señales de entrada para extraer ai componente real se lleva a cabo justamente una vez tanto para la detección como la medida de SAT, con lo que se ahorra una gran cantidad de cálculos.
Como lo apreciará un experto en la técnica, una medida de la fuerza de la señal, mediante cualquier medio, se puede combina con una medida de ruido como se proporciona mediante los sistemas que funcionan de conformidad con la presente invención, para producir, por ejemplo, una medida de SBR. Mientras que una medida de señal y de ruido se haga
consistentemente y se compare, el SBR correspondiente proporcionará la información indicativa de la calidad del canal. Con esto, la medida de la fuerza de la señal se puede llevar a cabo mediante cualquier método o aparato adecuado .
Con referencia nuevamente ala Figura 2, la corriente de la muestra de entrada se separa en sus componentes reales (en fase), I, y en componentes imaginarios (cuadratura) Q, en los mezcladores 204 y 206 respectivamente. La frecuencia ? que se escogió' para la mezcla en los bloques 204 y 206 es la que se esperaba de regreso de SAT mediante la estación móvil. Una cantidad de diferentes frecuencias de SAT se pueden utilizar en un sistema de radiocomunicación para diferenciar entre las transmisiones de células del vecindario. Por ejemplo, tres frecuencias SAT, 5970, 6000 y 6030 Hz, se utilizan en AMPS .
De conformidad con una modalidad ejemplar de la invención, el componente real (en fase o "I") 207 extraído de la señal de entrada y salida desde el mezclador 206 se proporciona para el bloque de determinación de ruido 120 para calcular un componente de ruido de la señal de entrada de SAT. Un filtro de bajo paso 208 dentro del bloque de determinación
de ruido 210, filtra el componente real 207 para quitar la porción de la señal SAT. De conformidad con las modalidades preferidas, el filtro de pasa bajo 208 hace las muestras de la salida del mezclador 207 a una proporción, por ejemplo, de 1000 HZ con lo que el ruido que se va a medir se encuentra en una frecuencia mucho más baja que la de las señales SAT y permite que las señales tengan una frecuencia que no sea mayor a los 100 Hz para pasar, con lo que se bloquea cualquiera de las señales 5970, 6000 ó 6030. Los expertos en la técnica apreciarán que la señal se podría hacer muestra a cualquier frecuencia deseada, lo que es consistente con las restricciones impuestas por la teoría del muestreo. La salida 209 del filtro de paso bajo 208 después se utiliza para derivar la medida del ruido. De conformidad con la modalidad preferida de la invención, la medida del ruido se lleva a cabo calculando una variante de la salida del filtre 209. La variante se puede calcular de conformidad con la ecuación I.
? M2 - (? M) - N2 Ecuación 1
en donde M es una muestra de señal.
Calculando como se muestra, la variante proporciona una medida de ruido que tiene un valor de N-, que se puede combinar con la salida de fuerza S2 desde el bloque 202, como Sz/N2, para proporcionar una medida de proporción de señal de ruido. La Solicitud de los E.U. antes mencionada de Serie No. describe un detalle mayor de la evaluación de la fuerza de la señal SAT, S2, en asociación con el bloque 202.
La modalidad ejemplar de la Figura 2, utiliza una distribución de dispositivos de lógica de aritmética dentro del bloque 2122 para llevar a cabo el cálculo de la variante. Dentro del bloque 212, un dispositivo cuadrado 211 cuadra cada muestra de la salida del filtro 209. La salida de los valores cuadrados mediante el dispositivo cuadrado 211 se acumulan dentro del dispositivo para sumar 213. Los dispositivos para cuadrar y sumar, 211 y 213 forman el primer elemento de la Ecuación 1. Cada ejemplo de la salida del filtro 209 también se proporciona y se acumula dentro del dispositivo para sumar 215. El valor acumulado dentro del dispositivo para sumar 215 se cuadra mediante el dispositivo par cuadrar 217 para proporcionar un valor que corresponda al segundo elemento de la Ecuación 1. La salida del dispositivo para cuadrar 217 se substrae de la salida del dispositivo para sumar 213 en un añadidor 219 para
proporcionar la medida del ruido : . Por supuesto que el cálculo de variante se puede llevar a cabo en cualquier cantidad de modos, incluyendo los pasos de procesamiento en una rutina DSP. Una rutina ejemplar de pseudo código se proporciona más adelante.
para (i=o ; i< SAT_FRAME_LEN ; i++) { y/n) = aO.x(n) + al . (n-1) +a2x(n-2) +b0 . y (n-1) + bly(n-2) ; y(n-2) = y(n-l) ; / +a0, al, a2, bO, bl son los coeficientes*/ del filtro LP
y(n-l) = y (n) ; y(n-2) 0 x(n-l) ; x(n-l) = x(n) ;
(muestreo abajo) /*Muestreo abajo de lKHz
{ y(n) 0 = y(n)*4 ; ruido-sumar-sar = ruido-suma-sgr+fuerza (y (n) , 2) ; ruido-suma-suma = ruido-suma-suma+y (n) *4 ; } si ( SAT_DFT_LEN) /^tiempo para computar 2 *
I suma-ruido_ =ruido_suma_sar = fuerza (ruido suma suma 2) SAT_DFT_LEN
/* SNR = 10 Log.10 (suma_sat/'suma_ruido) */
Un método de conformidad con una modalidad ejemplar de la presente invención se ilustra en a Figura 3. Se recibe una señal mediante una estación base en el bloque 302. Una señal SAT se extrae de la señal receptora en el bloque 304. La señal extraída SAT se mezcla con una señal (es decir, costo) para extraer un componente real de la señal SAT (en el bloque 306) . El componente real después se filtra en el bloque 308 para descartar los componentes de la frecuencia SAT. La variante de la salida del filtro se calcula en el bloque 310, cuya variante es una indicación del ruido del canal. La variante se puede comparar con una medida de fuerza en la señal SAT en el bloque 312, para determinar una proporción de señal de ruido de la señal SAT.
La señal SAT se encuentra presente continuamente durante la transmisión de la voz. Con lo que es una señal muy conveniente para utilizarse con fines a determinar una proporción de la señal de ruido de un canal de voz. Esto es
especialmente verdad en vista de la habilidad posible de la medida de la fuerza de la señal SAT llevada a cabo dentro del bloque 202 de conformidad con la Solicitud de los E.U. Serie No. antes citada e incorporada mediante referencia. Se apreciará que cualquier otro tipo de señal conocida se puede extraer déla señal recibida y después tener su porción de la información, como la SAT específica, que se extrae a fin de extraer una diferencia o remanente que se puede utilizar para determinar un componente de ruido. Por ejemplo, cualquier señal conocida o esperada por encima de la banda de la frecuencia asociada con el lenguaje transmitido se puede extraer de una señal recibida. El valor anticipado se puede substraer de la señal extraída para producir un valor de diferencia cuya variante es indicativo del ruido en la señal.
Las modalidades ejemplares antes descritas intentan ser ilustrativas en todos los aspectos, y no restricti as, de la presente invención. Es así que la presente invención es capaz de muchas variaciones en la implementación detallada que se puede derivar de la descripción contenida en la presente mediante una persona experta en la técnica. Todas las variaciones y modificaciones se consideran estar dentro del alcance y el espíritu de la presente invención, como lo definen las siguientes reivindicaciones.
Claims (18)
- REIVINDICACIONES i. Un método para medir un componente de ruido de una señal recibida que utiliza un procesador de señal digital, el método comprende los pasos de : llevar a cabo una transformación fourier digital en la señal recibida que incluye los componentes de la extracción real e imaginaria de una señal de tono de audio de supervisión ; filtrar los componentes reales para quitar la señal de tono de audio de supervisión y proporcionar una salida filtrada ; calcular una suma de un cuadrado de la salida filtrada para proporcionar un primer valor ; calcular un cuadrado de una suma de la salida filtrada para proporcionar un segundo valor, y ; substraer el segundo valor del primer valor para proporcionar una variante, cuya variante es indicativa del componente del ruido de la señal de tono de audio de supervisión .
- 2. Ei método de la reivindicación 1, que además comprende el paso de : comparar el componente del ruido con una fuerza de señal para determina una señal de la proporción del ruido.
- 3. El método de la reivindicación 1, en donde el paso de filtrar los componentes reales comprende el paso de : pasar los componentes reales a través de un filtro de paso bajo.
- 4. El método de la reivindicación 3, en donde el filtro de paso bajo también muestrea los componentes reales.
- 5. Un método par medir un componente del ruido de una señal conocida que comprende los pasos de : utilizar una computación de transformación fourier digital para extraer loe componentes reales de la señal conocida ; descartar una porción conocida del componente real con lo que se obtiene un remanente, y ; determinar una variante del remanente como una medida del componente del ruido.
- 6. El método de la reivindicación 5, en donde : la señal conocida es un tono de audio de supervisión.
- 7. ?1 método de la reivindicación 5, en donde el paso de descartar una porción conocida además comprende el paso de : filtrar el tono de audio supervisor.
- 8. Un sistema para medir el componente del ruido del tono de audio supervisor que comprende : medios para recibir una corriente de muestra medios para extraer un componente real del tono de audio de supervisión de la corriente de muestra ; medios para extraer el tono de audio de supervisión del componente real con lo que se proporciona un remanente ; un medio para determinar una variante del remanente, cuya variante es indicativa del componente del ruido en el tono de audio de supervisión.
- 9. SI sistema para medir la señal del ruido de tono de audio de supervisión de la reivindicación 8, en donde la extracción del componente real es parte de un transformador fourier digital.
- 10 . El sistema para medir la señal de ruido de tono de audio de supervisión de la reivindicación 8, en donde el medio de extracción del tono de audio de supervisión es un filtro .
- 11. El sistema para medir la señal de ruido de tono de audio de supervisión de la reivindicación 8, en donde la variante que determina el medio proporciona una variante al substraer un cuadrado de una suma del remanente de una suma de un cuadrado del remanente.
- 12. Una estación base que comprende : 25 medios para recibir una señal SAT, y ; un procesador para señal digital (DSP) para medir un componente del ruido de la señal del SAT, en donde el DSP funciona sobre un componente real del SAT para proporcionar una medida del componente del ruido de la señal del SAT.
- 13. La estación base de la reivindicación 12, en donde el procesador de la señal digital lleva a cabo una transformación fourier digital sobre la señal SAT recibida.
- 14. Un método para determinar un componente del ruido de una señal, el método comprende los pasos de : muestrar la señal, extraer un componente real de la muestra ; filtrar el componente real para extraer una porción de frecuencia baja, y ; calcular una variante de la porción de la frecuencia baja para determinar un componente del ruido déla señal.
- 15. Un método para determinar un componente del ruido de una señal, el método comprende los pasos de ; muestrear la señal ; extraer un componente real de cada muestra de señal ; filtrar el componente extraído para descartar la porción conocida de información cor. lo que se obtiene un remanente, y ; calcular una variante del remanente para determinar un componente del ruido.
- 16. Una estación base que comprende : un nodo de entrada para recibir un muestreo de una señal recibida ; un mezclador para mezclar la corriente de muestra ce la señal recibida con una señal sinusoidal en una frecuencia SAI para extraer los componentes de la muestra real ; medios para detectar el ruido en la SAT utilizando los componentes de la muestra real.
- 17. la estación base de la r ivindicación 15, en donde la frecuencia SAT es una de 5970, 6000 y 6030 Hz .
- 18. La estación base de la reivindicación 15, en donde el medio para detectar una fuerza de la señal y el medio para detectar un ruido es un procesador de señal digital (DSP) implementando rutinas de software que cada una utilizan los 27 componentes de la muestra real extraída para reducir una cantidad de MIPs que se necesitan para implementar la detección de SAT y medir el ruido en el DSP.
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