CN102546483B - 一种宽带同频干扰噪声估计和干扰抑制的方法及相应系统 - Google Patents
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Abstract
一种宽带同频干扰噪声估计和干扰抑制的方法及相应系统,所述方法应用于正交频分复用或正交频分多址系统的接收端,在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计时,该方法包括:对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;以及对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;其中,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块。该估计方法可以得到较为准确的干扰噪声特征。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及到一种宽带同频干扰噪声估计和干扰抑制的方法及相应系统。
背景技术
多天线技术是无线移动通信领域中智能天线技术的一个重大突破,该技术可以在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率,还可以利用多径来减轻多径衰落,并能有效地消除信道干扰,提高信道的可靠性,降低误码率,是新一代移动通信系统采用的关键技术。该技术已经被广泛地应用于LTE(Long Term Evolution,长期演进)和WiMAX(WorldInteroperability for Microwave Access,全球微波接入互操作性)等多种无线宽带系统中。
对于以蜂窝结构布置网络的无线通信来说,相邻小区间的同频干扰是导致通信质量下降的最重要因素之一。因为干扰源为邻小区用户在同时同频资源上发送的数据信号,使得接收端必须要较为准确的估计出期望数据的信道系数、干扰信道系数或者干扰的特征才能够进行较为准确的数据检测,但是当相邻小区间的数据导频子载波在时频位置上重合时,就给干扰估计带来了巨大的困难,因为干扰导频的重合会导致信道估计质量下降,即信道估计本身携带干扰信息,从而使得干扰噪声特征估计变得十分困难或者说是非常不准确。
在此种情况下,常见的干扰抑制接收算法,比如MMSE(MinimumMean-Squared Error,最小均方误差)或者干扰抑制合并(Interference RejectionCombination,简称IRC)算法的性能都会大打折扣。
发明内容
本发明要解决的技术问题提供一种宽带同频干扰噪声估计的方法及相应系统,以解决相邻小区存在同频干扰时干扰噪声特征估计不准确的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种宽带同频干扰噪声估计的方法,应用于正交频分复用(OFDM)或正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计时,该方法包括:
对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;以及
对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
其中,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;βij为计算该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时赋予(yp(i))(yp(i))H的权值,yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
按式(a)计算数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值之前,将该干扰抑制区域划分为一个或多个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波;
按式(a)计算数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,为同一干扰噪声估计单元中各个导频子载波上的接收信号与其共轭转置的乘积,赋予相同的权值。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计时,还将该干扰抑制区域划分为M个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一数据子载波,M为正整数;
所述对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,
为第m个干扰噪声估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,m=1,2,…,M;
l为一循环变量,l=1,2,…,M;
Ωl为第l个干扰噪声估计单元包含的该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的个数;
yp(i)为所述接收端在该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号;yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵;
βml为计算时,赋予第l个干扰噪声估计单元中该数据流对应的各导频子载波对应的yp(i)与yp(i)H的乘积的权值,0≤βml≤1,|Ωl|为Ωl包含的导频子载波的个数。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
按式(b)计算采用的权值βml中,l=1,2,…,M,βmm大于等于其他的权值。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,采用的计算公式如下:
其中,RNI-D(j)为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;α≥0;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;β≥0;Λ表示NRx×NRx的对角矩阵,NRx表示所述接收端的接收天线的数目。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵为:
其中,0≤γ≤1;表示对矩阵求迹;I为该干扰抑制区域内该数据流对应的导频子载波的个数,I为NRx×NRx的单位矩阵。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计时,按以下方式计算该数据流对应的每一导频子载波位置的信道系数估计值:
将该导频子载波上的接收信号与发送端在该导频子载波上发送的导频信号的共轭相乘,得到该导频子载波位置的信道系数估计值。
相应地,本发明还提供了一种宽带同频干扰噪声估计的系统,应用于正交频分复用(OFDM)或正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块,该系统包括:
第一装置,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;
第二装置,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
进一步地,上述系统还可具有以下特征:
所述第一装置计算出该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;βij为计算该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时赋予(yp(i))(yp(i))H的权值,yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵。
进一步地,上述系统还可包括第三装置:
所述第三装置用于将该干扰抑制区域划分为一个或多个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波;
相应地,所述第一装置按式(a)计算数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,为同一干扰噪声估计单元中各个导频子载波上的接收信号与其共轭转置的乘积,赋予相同的权值。
进一步地,上述系统还可包括第四装置:
所述第四装置用于将该干扰抑制区域划分为M个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一数据子载波,M为正整数;
相应地,所述第一装置用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,
为第m个干扰噪声估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,m=1,2,…,M;
l为一循环变量,l=1,2,…,M;
Ωl为第l个干扰噪声估计单元包含的该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的个数;
yp(i)为所述接收端在该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号;yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵;
βml为计算时,赋予第l个干扰噪声估计单元中该数据流对应的各导频子载波对应的yp(i)与yp(i)H的乘积的权值,0≤βml≤1,|Ωl|为Ωl包含的导频子载波的个数,βmm大于等于其他的权值。
进一步地,上述系统还可具有以下特征:
所述第二装置对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,采用的计算公式如下:
其中,RNI-D(j)为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;α≥0;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;β≥0;Λ表示NRx×NRx的对角矩阵,NRx表示所述接收端的接收天线的数目。
进一步地,上述系统还可具有以下特征:
所述第二装置计算出的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵为:
其中,0≤γ≤1;表示对矩阵求迹;I为该干扰抑制区域内该数据流对应的导频子载波的个数,I为NRx×NRx的单位矩阵。
进一步地,上述系统还可包括第五装置:
所述第五装置用于按以下方式得到发送端在该数据流对应的每一导频子载波位置的信道系数估计值并输出到所述第一装置:
将该导频子载波上的接收信号与发送端在该导频子载波上发送的导频信号的共轭相乘,得到该导频子载波位置的信道系数估计值。
上述宽带同频干扰的估计方法可以得到较为准确的干扰噪声特征,有利于提高干扰抑制的性能和数据检测的准确性。
本发明的另一目的是提供一种宽带同频干扰的抑制方法及相应系统,以解决相邻小区存在同频干扰时干扰抑制性能较差的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种宽带同频干扰抑制的方法,应用于正交频分复用(OFDM)/正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰抑制时,包括:
按上述干扰噪声估计方法,得到该数据流对应的各导频子载波位置的信道系数估计值和各数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值;
对该数据流对应的每一数据子载波,根据该数据子载波上的接收信号,及该数据子载波位置的信道系数估计值和干扰噪声协方差矩阵,计算得到该数据子载波上的数据信号估计;
其中,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块。
进一步地,上述方法还可包括:
对该数据流对应的每一数据子载波,在计算得到该数据载波上的数据信号估计后,对该估计出的数据信号进行解调,并将解调后得到的该信号各比特对应的软信息进行调整,调整后各比特对应的软信息分别为
其中,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;F为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据载波上的数据信号中包含的比特个数,G(j)表示该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据载波对应的信道增益或者信干噪比值
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,RNI-D(j)为第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,(RNI-D(j))-1为RNI-D(j)的逆矩阵;i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,为第i个导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,为的逆矩阵;yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,p(i)为发送端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的发射信号。
进一步地,上述方法还可具有以下特征:
所述在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰抑制时,还将该干扰抑制区域划分为K个信道估计单元,每一信道估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波,K为正整数;
所述对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值的步骤,采用的计算公式如下:
其中,
为第k个信道估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的信道系数估计值,k=1,2,…,K;
l为一循环变量,l=1,2,…,K;
Ωl为第k个信道估计单元包含的该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值;
αkl为计算时,赋予第l个信道估计单元中各导频子载波位置的的权值,0≤αkl≤1,|Ωl|表示Ωl包含的导频子载波的个数,且在权值αkl中,l=1,2,…,K,αkk大于等于其他的权值。
相应地,本发明还提供了一种宽带同频干扰抑制的系统,应用于正交频分复用(OFDM)/正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内对其中承载的一个数据流进行干扰抑制,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块,该系统包括:
第一子系统,用于按权利要求18所述的宽带同频干扰噪声估计的系统相同的方式,得到该数据流对应的各导频子载波位置的信道系数估计值和各数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
第二子系统,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值;
第三子系统,用于对该数据流对应的每一数据子载波,根据该数据子载波上的接收信号,及该数据子载波位置的信道系数估计值和干扰噪声协方差矩阵,计算得到该数据子载波上的数据信号估计。
进一步地,上述系统还可包括第四子系统:
所述第四子系统用于对该数据流对应的每一数据子载波,在所述第三子系统计算得到该数据载波上的数据信号估计后,对该估计出的数据信号进行解调,并将解调后得到的该信号各比特对应的软信息进行调整,调整后各比特对应的软信息分别为
其中,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;F为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据载波上的数据信号中包含的比特个数,G(j)表示该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据载波对应的信道增益或者信干噪比值
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,RNI-D(j)为第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,(RNI-D(j))-1为RNI-D(j)的逆矩阵;
i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,为第i个导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,为的逆矩阵;yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,p(i)为发送端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的发射信号。
进一步地,上述系统还可包括第五子系统和第六子系统:
所述第五子系统用于将该干扰抑制区域划分为K个信道估计单元,每一信道估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波,K为正整数;
所述第六子系统用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值的步骤,采用的计算公式如下:
其中,
为第k个信道估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的信道系数估计值,k=1,2,…,K;
l为一循环变量,l=1,2,…,K;
Ωl为第k个信道估计单元包含的该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值;
αkl为计算时,赋予第l个信道估计单元中各导频子载波位置的的权值,0≤αkl≤1,|Ωl|表示Ωl包含的导频子载波的个数,且在权值αkl中,l=1,2,…,K,αkk大于等于其他的权值。
上述宽带同频干扰的抑制方法基于较为准确的干扰噪声特征,可以提高干扰抑制的性能和数据检测的准确性。
附图说明
图1是现有技术中相邻多小区的示意图;
图2是本发明实施例宽带同频干扰噪声估计和干扰抑制方法的流程图;
图3至图5分别是对干扰抑制区域样式一进行划分的3种方式的示意图,图加粗线圈表示导频子载波,细线圈表示数据子载波,后面的图6和图7同此;
图6是对干扰抑制区域样式二进行划分的一种方式的示意图;
图7是对干扰抑制区域样式三进行划分的一种方式的示意图;
图8是对干扰抑制区域样式四进行划分的一种方式的示意图,图中粗线圈表示数据流1对应的导频子载波,点划线圈表示数据流2对应的导频子载波,细线圈表示数据子载波,后面的图9同此;
图9是对干扰抑制区域样式五进行划分的一种方式的示意图。
具体实施方式
下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
本实施例宽带同频干扰的估计和抑制方法应用于OFDM/OFDMA系统。文中的发送端可以是基站、中继站等控制设备,也可以是手机、笔记本电脑、手持电脑等终端设备。类似地,接收端用于接收发送端的数据信号,接收端可以是手机、笔记本电脑、手持电脑等终端设备,也可以是基站,中继站等控制设备。
接收端将接收数据承载区域划分为一个或多个干扰抑制区域,每一干扰抑制区域为帧/半帧结构中的一个时频二维资源块,即每一个干扰抑制区域在时间上包含多个连续的OFDM/OFDMA符号,在频域上包含多个连续的子载波。接收数据承载区域可能包括一个时频二维资源块,也可能包括多个分离的时频二维资源块,在本实施例中,将其中的每一个独立的时频二维资源块作为一个干扰抑制区域。当然,在其他实施例中,接收数据承载区域中的相对独立的各个时频二维护资源也可以被进一步划分为多个干扰抑制区域。
在OFDM/OFDMA系统中,上述干扰抑制区域可以承载一个或多个数据流,每一数据流对应一个或多个数据子载波和导频子载波,不同数据流对应的导频子载波不同。
如图2所示,在每一个干扰抑制区域内,按本实施例方法对其中承载的一个数据流进行宽带同频干扰噪声估计和干扰抑制时,包括:
步骤10、对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;
用DsC(j)表示该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波,j=1,…,J,则DsC(j)对应的干扰噪声协方差矩阵估计值按下式得到:
其中,βij为计算DsC(j)对应的时,赋予yp(j)与(yp(j))H的乘积的权值,部分权值可以为0;yp(j)为接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的个数,(yp(j))H表示矩阵(yp(j))的共轭转置。
步骤20、对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
即DsC(j)位置的干扰噪声协方差矩阵RNI-D(j)按下式得到:
其中,α≥0,β≥0,Λ表示NRx×NRx的对角矩阵,即除了对角线上元素不为0外,其它位置的元素都为0,NRx表示接收天线的数目。
较佳地,
其中,0≤γ≤1,且γ由I决定;表示对矩阵求迹,即表示矩阵中所有对角线元素的累加和;I为该干扰抑制区域内该数据流对应的导频子载波的个数,I为NRx×NRx的单位矩阵。
通过以上两步,接收端已经完成了对该干扰抑制区域的宽带同频干扰噪声的估计。对数据承载区域内的各干扰抑制区域均按上述方法计算后,就完成了对该数据承载区域的宽带同频干扰噪声估计。
步骤30、对该数据流对应的每一数据子载波,根据该数据子载波上的接收信号,及该数据子载波位置的信道系数估计值和干扰噪声协方差矩阵,计算得到该数据子载波上的数据信号估计。
本步骤的运算是常规运算。例如,干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波DsC(j)对应的数据信号估计通过以下方式计算得到:
当表示为列向量时,
当表示为行向量时,
其中,为数据子载波DsC(j)对应的信道系数估计值,为的共轭转置,表示对的元素取共轭,(RNI-D(j))-1为RNI-D(j)的逆矩阵,yd(j)为DsC(j)上的接收信号。本实施例中,yd(j)表示为列向量,如yd(j)表示为行向量,上述公式需做适应性变化,不再赘述。
对于同一干扰抑制区域中的各数据流,均可按上述步骤得到对应的数据子载波上的数据信号估计。对于不同的干扰抑制区域也可以按照上述方式来计算,当然具体的权值选择可以是不同的。如前所述,上述步骤中该数据流对应的导频子载波和数据子载波均指当前干扰抑制区域内的导频子载波和数据子载波。
可以将上述得到的各数据子载波上的数据信号估计送到解调译码装置,完成数据的检测。
在对解调后,还可以对该解调后得到的各比特对应的软信息度量进行调整,调整后的各比特对应的软信息度量分别为其中,F为中包含的比特个数,G(j)表示第j个数据载波对应的信道增益或者信干噪比值在完成调整之后,再将经过调整的所有软信息送入译码器完成数据译码。其中,为的共轭转置矩阵,i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,yp(i)为接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,p(i)为发送端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的发射信号。其他参数定义同上,在此不再进行赘述。
本实施例中,上述宽带同频干扰噪声估计和干扰抑制方法的步骤中用到的导频子载波和数据子载波位置的信道系数估计值及可以通过以下方式计算得到:
步骤一,对该干扰抑制区域中该数据流对应的每一导频子载波,接收端将该导频子载波上的接收信号与发送端在该导频子载波上发送的导频信号的共轭相乘,得到该导频子载波位置的信道系数估计值;
该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波PsC(i)对应的信道系数估计值由下式得到:
其中,i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的个数,yp(i)为接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,p(i)为发送端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上发送的导频信号(两端可以约定),p*(i)表示对p(i)取共轭。
因为相邻小区在同一导频子载波上的导频信号相关性比较低,通过上述运算,可以滤除导频子载波上相邻小区导频带来的干扰信号,得到较为准确的信道系数估计值。进而,基于各导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均得到的数据子载波位置的信道系数估计值也较为准确。
步骤二,对该数据流对应的每一数据子载波,接收端将该干扰抑制区域中该数据流对应的各导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值;
该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波记为DsC(j),DsC(j)位置的信道系数估计值按下式得到:
其中,αij为计算DsC(j)对应的时,赋予的权值,部分的权值可以为0,其他参数含义如上文所述。接收端可以将该干扰抑制区域再划分为K个时频二维资源块,K=1,2,…;每个时频二维资源块作为一个信道估计单元,每一信道估计单元中包括至少一个导频子载波和一个数据子载波。
在进行信道估计单元划分的一实施例中,在按公式(7)计算某个数据子载波位置的信道系数估计值时,为同一信道估计单元中该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值赋予的权值相同。
在进行信道估计单元划分的另一实施例中,在按公式(7)计算同一信道估计单元中该数据流对应的各个数据子载波位置的信道系数估计值时,取一组相同的权值αij,i=1,…,I,j=1,…,J,得到的该数据流对应的各数据子载波位置的信道系数估计值相同。
在进行信道估计单元划分的又一实施例,可以结合上述两个实施例的方式。如下:
定义第k个信道估计单元包含的导频子载波的索引构成的集合为Ωk,k=1,2,…,K;
第k个信道估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的信道系数估计值相等,记为接收端按下式来计算该
其中,l为一循环变量,l=1,2,…,K;αkl为计算时,赋予第l个信道估计单元中该数据流对应的各导频子载波位置的信道系数估计值的权值,因为是加权平均,αkl要满足条件0≤αkl≤1,其中|Ωl|表示导频索引集合Ωl包含的导频子载波的个数。在时频上,与某个数据子载波位置越近的导频子载波,信道相关性就越强。因此较佳地,在计算采用的权值αkl中,αkk大于等于其他的权值,l=1,2,…,K。
可以看出,本实施例在按公式(7)计算某个数据子载波位置的信道系数估计值时,对于同一信道估计单元中各导频子载波位置的信道系数估计值,取相同的权值,且计算同一信道估计单元中各数据子载波位置的信道系数估计值时,通过取相同的一套权值,使得得到的各数据子载波位置的信道系数估计值相同。
时频区域内,与某个数据子载波位置越近的导频子载波,信道相关性就越强。因此较佳地,在计算采用的权值αkl中,αkk大于等于其他的权值,l=1,2,…,K。
采用上述基于信道估计单元的方式可以简化计算。
上述宽带同频干扰噪声估计和干扰抑制方法中,步骤20的加权平均可以基于干扰噪声估计单元来进行。接收端将干扰抑制区域再划分为M个时频二维资源块,M=1,2,…;每个时频二维资源块作为一个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元中包括至少一个导频子载波。同一干扰抑制区域中信道估计单元和干扰噪声估计单元的划分可以相同,也可以不同。
在进行干扰噪声估计单元划分的一实施例中,按公式(1)计算某个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,为同一干扰噪声估计单元中各个导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵赋予的权值相同。
在进行干扰噪声估计单元划分的另一实施例,按公式(1)计算同一干扰噪声估计单元中各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,取相同的一组权值βj,j=1,…,J,得到相同的干扰噪声协方差矩阵估计值。
在进行干扰噪声估计单元划分的又一实施例,可以结合上述两个实施例的方式。如下:
定义第m个干扰噪声估计单元包含的导频子载波的索引构成的集合为Ωm,m=1,2,…,M。第m个干扰噪声估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值相等,记为接收端按下式来计算:
其中,l为一循环变量,l=1,2,…,M;βml为计算时,赋予第l个干扰噪声估计单元中各导频子载波位置的yp(i)与yp(i)H乘积的权值,因为是加权平均,βml要满足条件0≤βml≤1,其中|Ωl|表示导频索引集合Ωl包含的导频子载波的个数。
可以看出,本实施例在按公式(1)计算某个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,对于同一干扰噪声估计单元中各导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,取相同的权值;且在计算同一干扰噪声估计单元中各数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,通过取相同的一套权值,使得各数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值相同。
时频区域内,与某个数据子载波位置越近的导频子载波,信道相关性越强。因此较佳地,计算采用的权值βml中,l=1,2,…,M,βmm大于等于其他的权值。
采用上述基于干扰噪声估计单元的方式可以简化计算。
相应地,本实施例还提供了一种宽带同频干扰噪声估计的系统,应用于正交频分复用(OFDM)或正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块,该系统包括:
第一装置,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;
第二装置,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
进一步地,
上述第一装置计算出该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;βij为计算该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时赋予(yp(i))(yp(i))H的权值,yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵。
进一步地,该宽带同频干扰噪声估计的系统还可包括第三装置:
所述第三装置用于将该干扰抑制区域划分为一个或多个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波;
相应地,所述第一装置按式(a)计算数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,为同一干扰噪声估计单元中各个导频子载波上的接收信号与其共轭转置的乘积,赋予相同的权值。
进一步地,该宽带同频干扰噪声估计的系统还可包括第四装置:
所述第四装置用于将该干扰抑制区域划分为M个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一数据子载波,M为正整数;
相应地,所述第一装置用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,
为第m个干扰噪声估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,m=1,2,…,M;
l为一循环变量,l=1,2,…,M;
Ωl为第l个干扰噪声估计单元包含的该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的个数;
yp(i)为所述接收端在该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号;yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵;
βml为计算时,赋予第l个干扰噪声估计单元中该数据流对应的各导频子载波对应的yp(i)与yp(i)H的乘积的权值,0≤βml≤1,|Ωl|为Ωl包含的导频子载波的个数,βmm大于等于其他的权值。
进一步地,
所述第二装置对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,采用的计算公式如下:
其中,RNI-D(j)为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;α≥0;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;β≥0;Λ表示NRx×NRx的对角矩阵,NRx表示所述接收端的接收天线的数目。
进一步地,
所述第二装置计算出的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵为:
其中,0≤γ≤1;表示对矩阵求迹;I为该干扰抑制区域内该数据流对应的导频子载波的个数,I为NRx×NRx的单位矩阵。
该宽带同频干扰噪声估计的系统还可包括第五装置:
所述第五装置用于按以下方式得到发送端在该数据流对应的每一导频子载波位置的信道系数估计值并输出到所述第一装置:
将该导频子载波上的接收信号与发送端在该导频子载波上发送的导频信号的共轭相乘,得到该导频子载波位置的信道系数估计值。
相应地,本实施例还提供了一种宽带同频干扰抑制的系统,应用于正交频分复用(OFDM)/正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内对其中承载的一个数据流进行干扰抑制,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块,该系统包括:
第一子系统,用于按上述宽带同频干扰噪声估计的系统相同的方式,得到该数据流对应的各导频子载波位置的信道系数估计值和各数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
第二子系统,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值;
第三子系统,用于对该数据流对应的每一数据子载波,根据该数据子载波上的接收信号,及该数据子载波位置的信道系数估计值和干扰噪声协方差矩阵,计算得到该数据子载波上的数据信号估计。
进一步地,上述宽带同频干扰抑制的系统中还可包括第四子系统:
所述第四子系统用于对该数据流对应的每一数据子载波,在所述第三子系统计算得到该数据载波上的数据信号估计后,对该估计出的数据信号进行解调,并将解调后得到的该信号各比特对应的软信息进行调整,调整后各比特对应的软信息分别为
其中,j=1,…,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;F为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据载波上的数据信号中包含的比特个数,G(j)表示该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据载波对应的信道增益或者信干噪比值
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,RNI-D(j)为第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,(RNI-D(j))-1为RNI-D(j)的逆矩阵;
i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,为第i个导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,为的逆矩阵;yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,p(i)为发送端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的发射信号。
进一步地,上述宽带同频干扰抑制的系统中还可包括第五子系统和第六子系统:
所述第五子系统用于将该干扰抑制区域划分为K个信道估计单元,每一信道估计单元为一个时域二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波,K为正整数;
所述第六子系统用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值的步骤,采用的计算公式如下:
其中,
为第k个信道估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的信道系数估计值,k=1,2,…,K;
l为一循环变量,l=1,2,…,K;
Ωl为第k个信道估计单元包含的该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,…,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值;
αkl为计算时,赋予第l个信道估计单元中各导频子载波位置的的权值,0≤αkl≤1,|Ωl|表示Ωl包含的导频子载波的个数,且在权值αkl中,l=1,2,…,K,αkk大于等于其他的权值。
下面用一些应用示例对本发明所述方法进行进一步说明,在以下示例中,各参数的含义与上述实施例方案相同,且假定接收端已经获得每个数据子载波上的接收信号。示例中主要说明在不同的干扰抑制区域样式和干扰噪声估计单元划分的情况下,如何进一步计算得到数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,对于数据信号估计见上文,也不再重复。
应用示例一
如图3所示,本示例中的干扰抑制区域为干扰抑制区域样式一,在时域上包含15个连续的OFDM/OFDMA符号,在频域上包含4个连续子载波,其中承载一个数据流。
在本示例中,该干扰抑制区域被划分为1个干扰噪声估计单元,该干扰抑制区域中包含的20个导频子载波的索引属于1个导频索引集合,1~20均属于Ωl。
在进行干扰噪声估计时,该干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
其中,β11满足条件
应用示例二
本示例中的干扰抑制区域为干扰抑制区域样式一,如图4所示,将干扰抑制区域划分成2个干扰噪声估计单元,该干扰抑制区域中包含的20个导频子载波分别属于2个导频索引集合,其中1~8属于Ω1,9~20属于Ω2。
在进行干扰噪声估计时:
第一个干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
第二个干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
其中,βkl满足条件0≤βkl≤1,k=1,2,|Ωl|表示导频索引集合Ωl中包含的导频子载波的个数,
应用示例三
本示例中的干扰抑制区域为干扰抑制区域样式一,如图5所示,将干扰抑制区域划分成2个干扰噪声估计单元,该干扰抑制区域中包含的20个导频子载波分别属于2个导频索引集合,其中:1、2、5、6、9、10、13、14、17、18属于Ω1,其余导频索引属于Ω2。
在进行干扰噪声估计时:
第一个干扰噪声估计单元内的各个导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵均为有:
第二个干扰噪声估计单元内的各个导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵均为有:
则该干扰抑制区域内第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值为:
其中,βkl满足条件0≤βkl≤1,k=1,2,|Ωl|表示导频索引集合Ωl中包含的导频子载波的个数,η1j+η2l=1。
应用示例四
如图6所示,在本示例中的干扰抑制区域为干扰抑制区域样式二。在时域上包含12个连续的OFDM/OFDMA符号,在频域上包含4个连续子载波,其中承载一个数据流。
在本示例中,该干扰抑制区域被划分为1个干扰噪声估计单元,该干扰抑制区域中包含的16个导频子载波的索引属于1个导频索引集合,1~16均属于Ω1。
在进行干扰噪声估计时,该干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
其中,β11满足条件
应用示例五
如图7所示,在本示例中的干扰抑制区域为干扰抑制区域样式三。在时域上包含9个连续的OFDM/OFDMA符号,在频域上包含4个连续子载波,其中承载一个数据流。
在本示例中,该干扰抑制区域被划分为1个干扰噪声估计单元,该干扰抑制区域中包含的12个导频子载波的索引属于1个导频索引集合,1~12均属于Ω1。
在进行干扰噪声估计时,该干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
其中,β11满足条件
下面用应用示例六和七说明一个干扰抑制区域内承载两个数据流时的干扰噪声估计方法。
假设:
第一个数据流对应的第i个导频子载波上的信道系数估计值为第二个数据流对应的第i个导频子载波上的信道系数估计值为发送端在第一个数据流对应的第i个导频子载波上发送的导频信号为p1(i);发送端在第二个数据流对应的第i个导频子载波上发送的导频信号为p2(i);接收端在第一个数据流对应的第i个导频子载波上接收的接收信号为yp1(i),接收端在第二个数据流对应的第i个导频子载波上接收的接收信号为yp2(i)。
应用示例六
如图8所示,本应用示例中的干扰抑制区域为干扰抑制区域样式四,在时域上包含15个连续的OFDM/OFDMA符号,在频域上包含4个连续子载波,其中承载两个数据流。
在本示例中,将干扰抑制区域分成一个干扰噪声估计单元,该干扰抑制区域中包含的每个数据流对应的10个导频子载波的索引分别属于2个导频索引集合,其中:1~10属于Ω1,11~20属于Ω2。
在进行干扰噪声估计时:
对于第一个数据流,该干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
对于第二个数据流,该干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
其中,
上述对每个数据流进行干扰噪声估计的方法是基本相同的。当然在另一实施例中,针对不同数据流的干扰噪声估计单元的划分也是可以不同的。
应用示例七
如图9所示,本应用示例中的干扰抑制区域为干扰抑制区域样式五,在时域上包含6个连续的OFDM/OFDMA符号,在频域上包含6个连续子载波,其中承载两个数据流。
在本示例中,将干扰抑制区域分成1个干扰噪声估计单元,该干扰抑制区域中包含的每个数据流对应的4个导频子载波索引均属于1个导频索引集合Ω1,即1~4属于Ω1。
在进行干扰噪声估计时:
对于第一个数据流,干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
对于第二个数据流,干扰噪声估计单元内的各个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
其中,
以下应用示例主要说明对上述估计出的干扰噪声估计协方差矩阵估计值进行对角加载。需要说明的是,下文以在一个干扰抑制区域内仅承载一个数据流的情形进行描述,对于同时承载多个数据流的情形,对每个数据流,利用与下述应用示例相同的方法进行各数据流对应的干扰噪声估计协方差矩阵估计值分别进行对角加载即可。
应用示例八
在本示例中,假设接收端的接收天线数N=8,第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值为对于任意大小的干扰抑制区域,对第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值完成对角加载后得到该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵RNI-D(j),有:
其中,I表示当前数据流在该干扰抑制区域内包含的导频子载波数目。γ为一个常数,满足条件0≤γ≤1。
应用示例九
在本示例中,假设接收端的接收天线数N=8,第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值为在当前干扰抑制区域内,对第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值完成对角加载后得到该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵RNI-D(j),有:
其中,I表示当前数据流在该干扰抑制区域内包含的导频子载波数目,在如图3所示干扰抑制区中,I=20;在如图6所示干扰抑制区中,I=16。γ为一个常数,满足条件0≤γ≤1,且其取值与K有关,例如,当K≤12时,γ=0.01;当K>12时,γ=0。
以下应用示例主要说明接收端在解调之后进行的软信息调整步骤。
应用示例十
在接收端完成对每个数据子载波上的发射信号解调之后,假设发送端在第j个数据子载波上发送的信号中包含F个软信息,分别为L1,…LF,则可以利用信道增益对软信息进行调整,调整后的各比特对应的软信息度量分别为其中G(j)的计算方法为当然也可以利用信干噪比对软信息进行调整,即:
以下应用示例主要说明利用本发明所述方法进行宽带同频干扰噪声估计和干扰抑制。需要说明的是,下文以在一个干扰抑制区域内仅承载一个数据流的情形进行描述,对于同时承载多个数据流的情形,对每个数据流,利用与下述应用示例相同的方法进行干扰抑制信号的接收即可。
应用示例十一
在本应用示例中,以干扰抑制区域样式一为例进行说明,在本示例中,信道估计单元的划分方法和干扰噪声估计单元的划分方法相同,即各信道估计单元中包含的子载波与各干扰噪声估计单元中包含的子载波对应相同。
首先,接收端将干扰抑制区域内每个导频子载波上的接收信号yp(i)与发送端在导频子载波上发送的导频信号的共轭对应相乘,即:其中p*(i)表示发送端在导频子载波i上发送的导频信号p(i)的共轭;
然后,将样式一的干扰抑制区域分成1份,如图5所示,每一份为一个信道估计单元,亦为一个干扰噪声估计单元,该干扰抑制区域中包含的20个导频子载波属于1个导频索引集合,即:1~20属于Ω1.
在进行信道估计的时候:
该信道估计单元内的所有数据子载波位置的信道系数估计值均为有:
在进行干扰噪声估计时:
该干扰噪声估计单元内的所有数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值均为有:
在完成数据子载波DsC(j)对应的信道估计和干扰噪声协方差矩阵估计值估计之后,接着完成对该干扰噪声协方差矩阵估计值的对角加载,得到干扰噪声协方差矩阵RNI-D(j),有:
然后接收端进行数据检测,有:
其中的为列向量;
当为行向量时,相应的数据检测公式为:
其中conj(·)表示对输入向量或者标量的每个元素求取共轭。
然后进行软信息调整(此步骤为可选,即可以忽略)
将检测得到的数据送入解调器完成解调后,得到每个数据符号包含的每个比特对应的软信息:可选的,对该软信息进行相应的调整,调整后的各比特对应的软信息度量分别为其中,或
当然上述的软信息调整过程也可以忽略,即直接将解调之后的信息送入到译码模块完成整个数据接收过程。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
Claims (17)
1.一种宽带同频干扰噪声估计的方法,应用于正交频分复用(OFDM)或正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计时,该方法包括:
对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;以及
对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
其中,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块;
所述对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,采用的计算公式如下:
其中,RNI-D(j)为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,j=1,...,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;NRx表示所述接收端的接收天线的数目;0≤γ≤1;表示对矩阵求迹;I为该干扰抑制区域内该数据流对应的导频子载波的个数,E为NRx×NRx的单位矩阵。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,j=1,...,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;i=1,...,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;βij为计算该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时赋予(yp(i))(yp(i))H的权值,yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于:
按式(a)计算数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值之前,将该干扰抑制区域划分为一个或多个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时频二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波;
按式(a)计算数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,为同一干扰噪声估计单元中各个导频子载波上的接收信号与其共轭转置的乘积,赋予相同的权值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计时,还将该干扰抑制区域划分为M个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时频二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一数据子载波,M为正整数;
所述对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,
为第m个干扰噪声估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,m=1,2,...,M;
l为一循环变量,l=1,2,...,M;
Ωl为第l个干扰噪声估计单元包含的该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,...,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的个数;
yp(i)为所述接收端在该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号;yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵;
βml为计算时,赋予第l个干扰噪声估计单元中该数据流对应的各导频子载波对应的yp(i)与yp(i)H的乘积的权值,|Ωl|为Ωl包含的导频子载波的个数。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,
按式(b)计算采用的权值βml中,l=1,2,...,M,βmm大于等于其他的权值。
6.如权利要求1至5中任一权利要求所述的方法,其特征在于:
所述在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计时,按以下方式计算该数据流对应的每一导频子载波位置的信道系数估计值:
将该导频子载波上的接收信号与发送端在该导频子载波上发送的导频信号的共轭相乘,得到该导频子载波位置的信道系数估计值。
7.一种宽带同频干扰抑制的方法,应用于正交频分复用(OFDM)/正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰抑制时,包括:
按权利要求6中所述的干扰噪声估计方法,得到该数据流对应的各导频子载波位置的信道系数估计值和各数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值;
对该数据流对应的每一数据子载波,根据该数据子载波上的接收信号,及该数据子载波位置的信道系数估计值和干扰噪声协方差矩阵,计算得到该数据子载波上的数据信号估计;
其中,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
对该数据流对应的每一数据子载波,在计算得到该数据子载波上的数据信号估计后,对该估计出的数据信号进行解调,并将解调后得到的该信号各比特对应的软信息进行调整,调整后各比特对应的软信息分别为
其中,j=1,...,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;F为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波上的数据信号中包含的比特个数,G(j)表示该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波对应的信道增益或者信干噪比值
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的信道系数估计值,的共轭转置矩阵,RNI-D(j)为第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,(RNI-D(j))-1为RNI-D(j)的逆矩阵;
i=1,...,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,为第i个导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,为的逆矩阵;yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,p(i)为发送端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的发射信号。
9.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于:
所述在一干扰抑制区域内,用该方法对其中承载的一个数据流进行干扰抑制时,还将该干扰抑制区域划分为K个信道估计单元,每一信道估计单元为一个时频二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波,K为正整数;
所述对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值的步骤,采用的计算公式如下:
其中,
为第k个信道估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的信道系数估计值,k=1,2,...,K;
l为一循环变量,l=1,2,...,K;
Ωl为第k个信道估计单元包含的该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,...,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值;
αkl为计算时,赋予第l个信道估计单元中各导频子载波位置的的权值,|Ωl|表示Ωl包含的导频子载波的个数,且在权值αkl中,l=1,2,...,K,αkk大于等于其他的权值。
10.一种宽带同频干扰噪声估计的系统,应用于正交频分复用(OFDM)或正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内对其中承载的一个数据流进行干扰噪声估计,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块,该系统包括:
第一装置,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;
第二装置,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
所述第二装置对该数据流对应的每一数据子载波,将对该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值进行对角加载后得到的结果,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,采用的计算公式如下:
其中,RNI-D(j)为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,j=1,...,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值;NRx表示所述接收端的接收天线的数目;0≤γ≤1;表示对矩阵求迹;I为该干扰抑制区域内该数据流对应的导频子载波的个数,E为NRx×NRx的单位矩阵。
11.如权利要求10所述的系统,其特征在于:
所述第一装置计算出该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,j=1,...,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;i=1,...,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;βij为计算该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时赋予(yp(i))(yp(i))H的权值,yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵。
12.如权利要求11所述的系统,其特征在于,还包括第三装置:
所述第三装置用于将该干扰抑制区域划分为一个或多个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时频二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波;
相应地,所述第一装置按式(a)计算数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值时,为同一干扰噪声估计单元中各个导频子载波上的接收信号与其共轭转置的乘积,赋予相同的权值。
13.如权利要求10所述的系统,其特征在于,还包括第四装置:
所述第四装置用于将该干扰抑制区域划分为M个干扰噪声估计单元,每一干扰噪声估计单元为一个时频二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一数据子载波,M为正整数;
相应地,所述第一装置用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各导频子载波上的接收信号与该接收信号的共轭转置的乘积的加权平均,作为该数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,采用的计算公式如下:
其中,
为第m个干扰噪声估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,m=1,2,...,M;
l为一循环变量,l=1,2,...,M;
Ωl为第l个干扰噪声估计单元包含的该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,...,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的个数;
yp(i)为所述接收端在该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号;yp(i)H为yp(i)的共轭转置矩阵;
βml为计算时,赋予第l个干扰噪声估计单元中该数据流对应的各导频子载波对应的yp(i)与yp(i)H的乘积的权值,|Ωl|为Ωl包含的导频子载波的个数,βmm大于等于其他的权值。
14.如权利要求10至13中任一权利要求所述的系统,其特征在于,还包括第五装置:
所述第五装置用于按以下方式得到发送端在该数据流对应的每一导频子载波位置的信道系数估计值并输出到所述第一装置:
将该导频子载波上的接收信号与发送端在该导频子载波上发送的导频信号的共轭相乘,得到该导频子载波位置的信道系数估计值。
15.一种宽带同频干扰抑制的系统,应用于正交频分复用(OFDM)/正交频分多址(OFDMA)系统的接收端,在一干扰抑制区域内对其中承载的一个数据流进行干扰抑制,该干扰抑制区域为接收数据承载区域中的一时频二维资源块,该系统包括:
第一子系统,用于按权利要求14所述的宽带同频干扰噪声估计的系统相同的方式,得到该数据流对应的各导频子载波位置的信道系数估计值和各数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵;
第二子系统,用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值;
第三子系统,用于对该数据流对应的每一数据子载波,根据该数据子载波上的接收信号,及该数据子载波位置的信道系数估计值和干扰噪声协方差矩阵,计算得到该数据子载波上的数据信号估计。
16.如权利要求15所述的系统,其特征在于,还包括第四子系统:
所述第四子系统用于对该数据流对应的每一数据子载波,在所述第三子系统计算得到该数据子载波上的数据信号估计后,对该估计出的数据信号进行解调,并将解调后得到的该信号各比特对应的软信息进行调整,调整后各比特对应的软信息分别为
其中,j=1,...,J,J为该干扰抑制区域中该数据流对应的数据子载波个数;F为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波上的数据信号中包含的比特个数,G(j)表示该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波对应的信道增益或者信干噪比值
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第j个数据子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,RNI-D(j)为第j个数据子载波位置的干扰噪声协方差矩阵,(RNI-D(j))-1为RNI-D(j)的逆矩阵;
i=1,...,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值,为的共轭转置矩阵,为第i个导频子载波位置的干扰噪声协方差矩阵估计值,为的逆矩阵;yp(i)为所述接收端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的接收信号,p(i)为发送端在该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波上的发射信号。
17.如权利要求15或16所述的系统,其特征在于,还包括第五子系统和第六子系统:
所述第五子系统用于将该干扰抑制区域划分为K个信道估计单元,每一信道估计单元为一个时频二维资源块且其中包含至少一个导频子载波和一个数据子载波,K为正整数;
所述第六子系统用于对该数据流对应的每一数据子载波,将该数据流对应的各个导频子载波位置的信道系数估计值的加权平均,作为该数据子载波位置的信道系数估计值的步骤,采用的计算公式如下:
其中,
为第k个信道估计单元中该数据流对应的每一数据子载波位置的信道系数估计值,k=1,2,...,K;
l为一循环变量,l=1,2,...,K;
Ωl为第k个信道估计单元包含的该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波的索引i的集合,i=1,...,I,I为该干扰抑制区域中该数据流对应的导频子载波个数;
为该干扰抑制区域中该数据流对应的第i个导频子载波位置的信道系数估计值;
αkl为计算时,赋予第l个信道估计单元中各导频子载波位置的的权值,|Ωl|表示Ωl包含的导频子载波的个数,且在权值αkl中,l=1,2,...,K,αkk大于等于其他的权值。
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