DE20305080U1 - Basisstation-Sendeverarbeitungsfunktionen unter der Verwendung eines Empfängers - Google Patents
Basisstation-Sendeverarbeitungsfunktionen unter der Verwendung eines EmpfängersInfo
- Publication number
- DE20305080U1 DE20305080U1 DE20305080U DE20305080U DE20305080U1 DE 20305080 U1 DE20305080 U1 DE 20305080U1 DE 20305080 U DE20305080 U DE 20305080U DE 20305080 U DE20305080 U DE 20305080U DE 20305080 U1 DE20305080 U1 DE 20305080U1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- equation
- receiver
- data
- base station
- matrix
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims description 31
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 34
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 10
- 230000007480 spreading Effects 0.000 claims description 8
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 24
- 238000000034 method Methods 0.000 description 16
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 7
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003466 anti-cipated effect Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
- H04B1/7103—Interference-related aspects the interference being multiple access interference
- H04B1/7105—Joint detection techniques, e.g. linear detectors
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/62—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for providing a predistortion of the signal in the transmitter and corresponding correction in the receiver, e.g. for improving the signal/noise ratio
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/44—Details of, or arrangements associated with, antennas using equipment having another main function to serve additionally as an antenna, e.g. means for giving an antenna an aesthetic aspect
- H01Q1/46—Electric supply lines or communication lines
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/12—Supports; Mounting means
- H01Q1/22—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
- H01Q1/24—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
- H01Q1/241—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
- H01Q1/242—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7097—Interference-related aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
- H04L25/03006—Arrangements for removing intersymbol interference
- H04L25/03178—Arrangements involving sequence estimation techniques
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
- H04L25/03006—Arrangements for removing intersymbol interference
- H04L25/03343—Arrangements at the transmitter end
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/32—Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
- H04L27/34—Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2201/00—Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
- H04B2201/69—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
- H04B2201/707—Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
- H04B2201/7097—Direct sequence modulation interference
- H04B2201/709709—Methods of preventing interference
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
- H04L25/03006—Arrangements for removing intersymbol interference
- H04L2025/03592—Adaptation methods
- H04L2025/03598—Algorithms
- H04L2025/03611—Iterative algorithms
- H04L2025/03617—Time recursive algorithms
- H04L2025/03624—Zero-forcing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
- Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
Description
203 05 080.0
181540GM
181540GM
[0001] Basisstation-Sendeverarbeitungsfunktionen unter der Verwendung eines Empfängers
[0002] Gebiet der Erfindung
[0003] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allgemein auf drahtlose Spreizspektrumskommunikationssysteme. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf das Senden und Empfangen von Daten in solchen Kommunikationssystemen.
[0004] Hintergrund
[0005] In Codemultiplex-VielfachzugriffsiCDMA^Kommunikationssystemen können mehrere Kommunikationen gleichzeitig über ein gemeinsam genutztes Frequenzspektrum gesendet wurden. Jede Kommunikation wird durch den zum Senden der Kommunikation verwendeten Code unterschieden.
[0006] In manchen CDMA-Kommunikationssystemen wird zur besseren Nutzung des gemeinsam genutzten Spektrums das Spektrum zeitlich in Rahmen mit einer vorbestimmten Anzahl von Zeitschlitzen, wie zum Beispiel fünfzehn Zeitschlitzen, aufgeteilt. Diese Art eines Systems wird als ein Hybrid-CDMA/Zeitmultiplex-Vielfachzugriffs(TDMA)-Kommunikationssystem bezeichnet. Ein solches System, das Aufwärtsverbindungs(Uplink)-Kommunikationen und Abwärtsverbindungs(Downlink)-Kommunikationen auf bestimmte Zeitschlitze einschränkt, ist ein Zeitgetrenntlageverfahren (Time Division Duplex / TDD) Kommunikationssystem.
[0007] Eine Möglichkeit zum Empfangen der vielen innerhalb des gemeinsam genutzten Spektrums gesendeten Kommunikationen ist eine gemeinsame Erfassung (Joint Detection). Bei der gemeinsamen Erfassung werden Daten aus vielfachen Kommunikationen zusammen bestimmt. In der folgenden Beschreibung repräsentiert ein.groß.geschriebenes X.eine Matrix,#und.das.Symbol &khgr;
repräsentiert einen Spaltenvektor. Die gemeinsame Erfassung wird typischerweise durch Gleichung 1 modelliert:
r=Ad + n; Gleichung 1
Der Vektor des empfangenen Signals F ist eine Funktion der Systemübertragungsmatrix A, des Übertragungsdatenvektors d und des Rauschvektors &eeacgr;. Die Systemübertragungsmatrix A enthält die Beiträge einzelner Benutzer nach Gleichung 2:
A = \Am,A{2\...A(K)\ Gleichung 2
Worin A(k) den Beitrag des Benutzers k zur Systemübertragungsmatrix A repräsentiert. Jede Benutzersystemübertragungsmatrix ist eine Funktion der Kanalimpulsantwort und des Spreizcodes dieses Benutzers nach Gleichung 3:
Aw = Hwcw . Gleichung 3
wobei H(k) die Kanalantwortmatrix und Ok) die Codematrix für Benutzter k ist.
[0008] Eine MMSE-Schätzung (Minimum Mean Square Error/ MMSE) für den Datenvektor d wird aus Gleichung 4 erhalten:
d = [ahR;1aY A"r;17 ; Gleichung 4
wobei Rn die Kovarianzmatrix des Rauschens ist. Wenn das Rauschen weiß ist, ist Rn eine diagonale Matrix und die MMSE-Schätzung für die Daten nach Gleichung 5A und 5B:
J = (ahA + &sgr;2&idiagr;&Ugr; AH7; Gleichung 5A
die auch alternativ geschrieben werden kann als:
d = Ah{aAh + &sgr;2&idiagr;)~&igr;&idiagr;; Gleichung 5B
Gleichungen 5A und 5B sind unter Verwendung des Matrixinversionslemmas austauschbar.
[0009] In ähnlicher Weise wird eine "Null-Erzwingungs-Schätzung" (Zero-Forcing (ZF)-Schätzung) aus den Gleichungen 6A und 6B erhalten:
d = {ahA)xA"T; Gleichung 6A
die auch geschrieben werden kann als:
d = Ah(aAh)'17 ; Gleichung 6B
Die Gleichungen 6A und 6B sind unter Verwendung des Matrixinversionslemmas austauschbar.
[0010] In einem CDMA-System werden, wenn alle Codes durch den gleichen Ausbreitungskanal gehen, wie das im Fall einer typischen Abwärtsübertragung der Fall ist, oder wenn ein Aufwärtsverbindungsbenutzer einen Zeitschlitz nur für sich allein nutzt (H(k)=H) wird der Sendevektor gespreizter Symbole s aus Gleichung 7 erhalten:
s = Cd = £C(k)d{k) ; Gleichung 7
k=\
Das empfangene Signal wird unter Verwendung der Gleichung 8 modelliert:
r=Hs+n; Gleichung 8
[0011] Die MMSE-Schätzung für die gespreizten Symbole s wird wie in den Gleichungen 9A und 9B gezeigt erhalten:
I = (hhH + &sgr;2&iacgr;]&khgr;&EEgr;&EEgr;?; Gleichung 9A
oder äquivalent dazu:
-A-
Gleichung 9B
Gleichungen 9A und 9B sind unter Verwendung des Matrixinversionslemmas austauschbar.
Die ZF-Schätzung (aus Gleichung 6 abgeleitet) für s wird aus Gleichungen 10A und 10B erhalten:
Gleichung 10A
oder äquivalent dazu:
Gleichung 10B
Gleichungen 10A und 10B sind unter Verwendung des Matrixinversionslemmas austauschbar.
Die Schätzung der Spreizsymbole s können durch ein codeabgestimmtes Filter (Matched Filter/ MF) zur Wiederherstellung der Datensymbole gefolgt werden.
[0012] Wenn mehrere Antennen beim Empfänger verwendet werden, kann der empfangene Vektor auch durch die Gleichung 1 repräsentiert werden. Die Definitionen der dabei verwendeten Vektoren und der Matrix werden zum Repräsentieren der Beiträge aus unterschiedlichen Antennen nach Gleichung 11 repräsentiert:
= | &Aacgr;' | d + | nN | |
• | : | |||
An | ||||
Gleichung 11
wobei Fn An und ni die Ausdrücke sind, die dem Empfangsantennenelement i zugeordnet sind.^ A1 wird für jede Antenne mit einer unterschiedlichen
Kanalantwort nach Gleichung 3 konstruiert, und A hat jedem von K Benutzern zugeordnete Komponenten nach Gleichung 12:
A = [a(1\A(2\...,A(K)]; Gleichung
[0013] Wenn vielfache Sendeantennenelemente, wie zum Beispiel M Sendelemente, beim Sender verwendet werden, ist der empfangene Vektor &eegr; ebenfalls durch Gleichung 1 repräsentiert. Die entsprechende Definition der Vektoren und der dabei verwendeten Matrix ist in Gleichung 13 repräsentiert:
dM
«; Gleichung
wobei r das zusammengesetzte empfangene Signal und Äm , m=1,2,...,M die Systemübertragungsmatrix für die Signalübertragung des m-ten Sendeelements an den Empfänger ist, dm , m=1,2,...M ist der Datenvektor, der von der Sendeantenne m übertragen wird.
[0014] Die Komponenten von A eines i-ten Antennenelements werden als A1 bezeichnet. Jede ^!-Komponente hat Beiträge von allen K Benutzern nach Gleichung 14:
Ä = [ä(1\Ä(2),...ä(k)] Gleichung
Der Beitrag eines jeden Benutzers an das jeweilige Antennenelement ist eine Funktion der Kanalimpulsantwort und der Spreizcodes (abgeleitet aus Gleichung 3) wie in Gleichung 15 gezeigt:
AW=HWCW; Gleichung
[0015] Vielfache Antennen sowohl beim Sender als auch beim Empfänger werden als Mehrfacheingabe-Mehrfachausgabe(Multiple Input Multiple Output / MIMO)-
System bezeichnet. Das empfangene Signal für ein &Mgr;&Igr;&Mgr;&Ogr;-System kann durch Gleichung 11, die in Gleichung 16 umgeschrieben ist, repräsentiert werden.
Jn
ßn.
Gleichung 16
wobei N die Anzahl von Empfangsantennen, M die Anzahl von Sendeantennen, An , n=1,2,...,N die Sendematrix für den Empfang, und Äm , m=1,2,...,M die Sendematrix zum Senden ist. Mit entsprechenden Definitionen von Vektoren und der dabei verwendeten Matrizen wird Gleichung 16 als Gleichung 17 umgeschrieben:
r = Kd + &eegr; ;
Gleichung 17
wobei &Lgr; die zusammengesetzte Systemübertragungsmatnx sowohl für das Senden als auch für den Empfang ist. Die MMSE-Schätzung für den Datenvektor, die in Gleichung 5 gezeigt ist, ist durch die Gleichungen 18A und 18B repräsentiert:
Gleichung 18A
15 oder äquivalent dazu:
Gleichung 18B
Gleichungen 18A und 18B sind unter der Verwendung des Matrixinversionslemmas austauschbar.
Die ZF-Schätzung kann aus Gleichungen 19A und 19B erhalten werden:
Gleichung 19A
oder äquivalent dazu:
Gleichung 19B
Gleichungen 19A und 19B sind unter der Verwendung des Matrixinversionslemmas austauschbar.
[0016] Ein diese Möglichkeiten umsetzender Empfänger führt effektiv eine Matrixinversion durch, die eine hohe Komplexität aufweist. Zum Verringern der Komplexität wird eine angenäherte Cholesky-Dekomposition oder Fast-Fourier-Transformationen verwendet. Auch wenn diese Verfahren die Empfänger-Komplexität verringern, ist es wünschenswert, alternative Verfahren zur Vereinfachung des Sendens und Empfangens von Daten zu schaffen.
[0017] Zusammenfassung
[0018] Eine Basisstation umfasst eine Spreizvorrichtung. Die Spreizvorrichtung spreizt Daten mit einem Code. Ein Vorentzerrer verarbeitet die gespreizten Daten mit einer vorgesehenen Kanalantwortmatrix H. Die Kanalantwortmatrix H nähert dabei einen Kanal an, den die Daten nach der Übertragung antreffen werden. Eine Antenne sendet die verarbeiteten gespreizten Daten.
[0019] Kurze Beschreibung derZeichnung(en)
[0020] Fig. 1 ist ein vereinfachtes Diagramm eines bevorzugten Senders und Empfängers, bei denen eine Sendeverarbeitung unter der Verwendung von Empfängerfunktionen verwendet wird.
[0021] Fig. 2 ist ein Fließdiagramm eines Sendens unter Verwendung von Empfängerfunktionen.
[0022] Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform(en)
[0023] Das erfindungsgemäße System ist hier anhand eines Zeitgetrenntlageverfahrens (Time Division Duplex / TDD)-Modus eines CDMA-Systems beschrieben (wie zum Beispiel der vorgeschlagene TDD-Modus des Third Generation Partnership Project (3GPP) Wideband CDMA Systems). Die
Erfindung kann jedoch auf ein beliebiges Spreizspektrums-Kommunikationssystem angewendet werden, wie zum Beispiel ein Frequency Division Duplex (FDD) System oder ein Time Division Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA) System.
[0024] Fig. 1 ist ein Diagramm eines bevorzugten vereinfachten Senders 10 und Empfängers 12 zur Verwendung in einer Sendeverarbeitung unter Verwendung von Empfängerfunktionen. Der Sender 10 kann an einer Basisstation, an einem Benutzergerät (User Equipment / UE) oder beiden angeordnet sein, und der Empfänger 12 kann an einer UE, einer Basisstation oder beiden angeordnet sein.
Vom Sender 10 an den Empfänger 12 zu kommunizierende Daten werden in eine Spreiz- und Modulationsvorrichtung 14 und einen Vorentzerrer 15 eingegeben. Die Daten können für eine Einzelcodesendung oder einen einzelnen Empfänger, für eine Mehrfachcodesendung an einen einzelnen Empfänger, Einzelcodesendungen an mehrfache Empfänger, Mehrfachcodesendungen an mehrfache Empfänger oder eine Kombination von Einzel- und Mehrfachcodesendungen an mehrere Empfänger sein.
[0025] Die Daten werden unter Verwendung des/der entsprechenden Codes gespreizt, zum Ausgleichen der vorhergesehenen Kanalantwort der drahtlosen Funkschnittstelle 18 vorentzerrt und moduliert, wie zum Beispiel unter Verwendung von Quadratur-Phasenumtastung (Quadrature Phase Shift Keying / QPSK), M-ary Quadratur-Amplitudenmodulation (M-ary Quadrature Amplitude Modulation / QAM) oder anderer Modulationsverfahren, und zum Hinaufkonvertieren auf Hochfrequenz. Das Hochfrequenzsignal wird durch eine Antenne oder ein M-Element-Antennenfeld 16i - 16M über eine drahtlose Funkschnittstelle 18 abgestrahlt.
[0026] Eine Antenne, oder ein N-Element-Antennenfeld 20i - 2On am Empfänger 12 empfängt das ausgestrahlte Signal mit anderen Signalen und Rauschen als einen empfangenen Vektor r . Ein Datendetektor 22 verarbeitet den empfangenen Vektor zur Wiederherstellung der Daten d. Die Struktur des Datendetektors 22 ist vorzugsweise über einen typischen gemeinsamen Erfassungsempfänger aufgrund der Vorentzerrung des Senders 10 vereinfacht, wie zum Beispiel, wenn er durch codeabgestimrrstejRiiter irrTpJe/nerrttertisi.:;;· .·*..;\ .**. : :
[0027] Der Sender 10 kompensiert effektiv die Kanalverzerrung vorder Übertragung. Das Ergebnis ist, dass der empfangene Vektor F ungefähr der Spreizdatenvektor J ist.
[0028] Die Vorentzerrung nutzt die beim Sender 12 verfügbare Kanal- und Codeinformation zum entsprechenden Verarbeiten des Übertragungsvektors, so dass, wenn das Signal beim Empfänger 12 empfangen wird, es schon eine Kompensation für Kanalstörungen erfahren hat. Die Kanalinformation kann vom Empfänger 12 signalisiert werden, kann von beim Sender 10 innerhalb des gleichen Frequenzspektrums empfangenen Signalen abgeleitet werden. Zur Veranschaulichung kann für eine Basisstation eines TDD-CDMA-Kommunikationssystems die Kanalinformation in einen Aufwärtsverbindungs-Zeitschlitz für einen nachfolgenden Abwärtsverbindungs-Übertragungszeitschlitz gesammelt werden.
[0029] Wenn die Verarbeitung beim Sender 10 verwendet wird, kann das empfangene Signal aus Gleichung 2OA erhalten werden:
Gleichung 2OA
Hinsichtlich der Kanal- und Codematrizen wird aus Gleichung 2OA die Gleichung 2OB:
+ n;
Gleichung 2OB
[0030] Die Codematrix Ci bis CM kann sich auf der Grundlage des Sendeverfahrens ändern. Ein solches Verfahren ist "Raum-Code-Übertragungsdiversität" (Space Code Transmit Diversity / SCTD), bei dem jeder Antenne ein unterschiedlicher Sendecode zugewiesen wird. In manchen Übertragungsdiversitätsverfahren wird die gleiche Codematrix für jede Antenne
verwendet. Ein solches Verfahren ist eine "sendeadaptive" Antenne (Transmit Adaptive Antenna / TxAA). Auch wenn die Sendeverarbeitung unter der Verwendung von Empfängerfunktionen im Zusammenhang damit beschrieben wird, dass jede Antenne die gleiche Codematrix C sendet, ist sie auch auf Systeme anwendbar, bei denen die Codematrix sich je nach Antenne unter der Verwendung eines analogen Verfahrens ändert.
[0031] In manchen Systemen können die Sendedatenbits dx bis dM sich auf der Grundlage des Sendeverfahrens ändern, insbesondere danach, ob Übertragungsdiversität verwendet wird. Auch wenn ein analoges Verfahren auf Systeme mit unterschiedlichen Datenvektoren pro Antenne angewendet werden kann, wird das Folgende im Zusammenhang damit beschrieben, dass jede Antenne den gleichen Datenvektor d sendet. Für Systeme, bei denen von jeder Antenne die gleiche Daten- und Codematrix gesendet wird, wird das System durch Gleichung 21 modelliert:
4,]
+ n
= [h\-hm]
C | - | C | + &eegr; | d |
'Cd | d | |||
Cd | ||||
n;
Gleichung 21
Der Sendevektor ist durch Gleichung 22 gezeigt:
Cd
Cd
Gleichung 22
[0032] Die Pseudoinverse von H von rechts ist HH(HHH)"1. Das Datensignal nach der Verarbeitung wird mit dieser Pseudoniversen gesendet. Demnach ist das gesendete Signal &Ggr; durch Gleichung 23 gezeigt:
T =HH{HHHYcd ; Gleichung
[0033] Der resultierende empfangene Vektor ist in Gleichung 24 gezeigt:
{Yd; Gleichung
= Cd
[0034] Wenn die Vorentzerrung ideal ist, wird beim Empfänger 12 ein sauberes Signal empfangen, ohne dass die Notwendigkeit zur weiteren Verarbeitung besteht. In der Praxis treten jedoch aufgrund von Rauschen und Veränderungen der Kanalbedingungen typischerweise Verschlechterungen am empfangenen Signal auf. Die erforderliche Verarbeitung zum Entfernen der Verschlechterung wird jedoch beträchtlich verringert, wodurch die erforderliche Komplexität des Empfängers 12 weiter erhöht wird.
[0035] Einer der Vorteile eines MMSE- oder ZF-Empfängers ist, dass MMSE- oder ZF-Schaltungen üblicherweise am Standort des Senders 10 angeordnet sind. Zur Veranschaulichung hat eine Basisstation typischerweise einen MMSE-Empfänger. Demnach kann eine einzelne MMSE-Schaltung zur Bearbeitung der empfangenen und gesendeten Daten an der Basisstation verwendet werden. Daraus ergibt sich, dass die Schaltungen für einen Empfänger 12 und einen Sender 10, welche eine Sendeverarbeitung unter der Verwendung von Empfängerfunktionen durchführen, entweder im LJE oder in der Basisstation vereinigt werden können, wobei die andere kommunizierende Einheit vereinfachte Schaltungen aufweist.
[0036] Zum Beispiel kann die Basisstation den Vorentzerrungssender 10 und einen MMSE-Empfänger verwenden. Die Matrix oder effektive Matrixinversion kann durch die gleiche Schaltung durchgeführt werden. Daraus ergibt sich, dass die Empfängerschaltungen beim UE vereinfacht werden können, wie zum Beispiel
als ein einziges oder eine Gruppe codeabgestimmter Filter. Die vereinfachten Empfängerschaltungen verlängern auch die Batterielaufzeit beim Empfänger
[0037] Die gemeinsam genutzten Schaltungen sind nicht auf MMSE- oder ZF-Empfängerschaltungen eingeschränkt, sondern sie sind dahingehend ziemlich allgemein, dass eine beliebige Struktur des Empfängers 12, die zur Durchführung von Matrixoperationen und zur Berechnung einer Matrixinversen geeignet sind, auch zur Verarbeitung beim Sender 10 geeignet ist. Ein weiterer Vorteil der Vorentzerrung besteht darin, dass das gesendete Signal auf den Empfänger 12 gebündelt ist. Insbesondere für Abwärtsverbindungssignale wird die Interferenz gegenüber anderen Benutzern verringert.
[0038] In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßes Verfahren 30 gezeigt. Das Verfahren beginnt mit dem Erhalten drahtloser Kanalinformation, die vorzugsweise in der Form einer Kanalimpulsantwort H ist (Schritt 32). Die Daten zur Übertragung werden dann unter Verwendung der Kanalimpulsantwort H vorentzerrt (Schritt 34). Die vorentzerrten Daten werden über die drahtlose Funkschnittstelle gesendet (Schritt 36) und als ein empfangener Vektor beim Empfänger empfangen (Schritt 38). Dann werden die Daten aus dem empfangenen Vektor wiederhergestellt, wie zum Beispiel unter der Verwendung codeabgestimmter Filter (Schritt 40).
Claims (4)
1. Basisstation umfassend:
- eine Spreizvorrichtung zum Spreizen von Daten mit einem Code;
- einen Vorentzerrer zum Verarbeiten der gespreizten Daten mit einer vorgesehenen Kanalantwortmatrix H, die einen Kanal annähert, den die Daten nach der Übertragung antreffen werden; und
- eine Antenne zum Senden der verarbeiteten gespreizten Daten.
2. Basisstation nach Anspruch 1, weiter umfassend einen Datendetekor.
3. Basisstation nach Anspruch 2, bei dem der Datendetektor Komponenten zum Implementieren einer MMSE-Schätzung (Minimum Mean Square Error Schätzung) umfasst und der Vorentzerrer die MMSE-Komponenten verwendet.
4. Basisstation nach Anspruch 2, bei der der Datendetektor Komponenten zum Implementieren einer ZF-Schätzung (Zero-Forcing-Schätzung) umfasst und der Vorentzerrer die ZF-Komponenten verwendet.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US36863902P | 2002-03-28 | 2002-03-28 | |
US39649002P | 2002-07-17 | 2002-07-17 | |
US10/335,347 US7593357B2 (en) | 2002-03-28 | 2002-12-31 | Transmit processing using receiver functions |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE20305080U1 true DE20305080U1 (de) | 2003-08-07 |
Family
ID=28457747
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE20305079U Expired - Lifetime DE20305079U1 (de) | 2002-03-28 | 2003-03-28 | Benutzergerät-Sendeverarbeitung unter der Verwendung von Empfängerfunktionen |
DE20305080U Expired - Lifetime DE20305080U1 (de) | 2002-03-28 | 2003-03-28 | Basisstation-Sendeverarbeitungsfunktionen unter der Verwendung eines Empfängers |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE20305079U Expired - Lifetime DE20305079U1 (de) | 2002-03-28 | 2003-03-28 | Benutzergerät-Sendeverarbeitung unter der Verwendung von Empfängerfunktionen |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US7593357B2 (de) |
EP (1) | EP1488543B1 (de) |
JP (2) | JP4068065B2 (de) |
KR (8) | KR100709953B1 (de) |
CN (2) | CN100536366C (de) |
AR (1) | AR039188A1 (de) |
AU (1) | AU2003222091A1 (de) |
CA (1) | CA2480533A1 (de) |
DE (2) | DE20305079U1 (de) |
HK (2) | HK1055209A2 (de) |
MY (1) | MY167477A (de) |
NO (1) | NO20044121L (de) |
TW (6) | TWI256218B (de) |
WO (1) | WO2003084097A1 (de) |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7593357B2 (en) * | 2002-03-28 | 2009-09-22 | Interdigital Technology Corporation | Transmit processing using receiver functions |
US7420916B2 (en) * | 2003-05-13 | 2008-09-02 | Nokia Corporation | Fourier-transform based linear equalization for MIMO CDMA downlink |
US7616698B2 (en) | 2003-11-04 | 2009-11-10 | Atheros Communications, Inc. | Multiple-input multiple output system and method |
KR100918747B1 (ko) * | 2006-02-07 | 2009-09-24 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 상향링크 신호 송신 장치 및 방법 |
US7672310B2 (en) | 2006-03-13 | 2010-03-02 | General Instrument Corporation | Method and apparatus for dynamically changing the preamble length of a burst communication |
US8781043B2 (en) | 2006-11-15 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Successive equalization and cancellation and successive mini multi-user detection for wireless communication |
US7991041B2 (en) * | 2006-11-15 | 2011-08-02 | Qualcomm, Incorporated | Iterative detection and cancellation for wireless communication |
EP2159950B1 (de) * | 2008-08-11 | 2016-04-27 | LG Electronics Inc. | Verfahren und vorrichtung zur übertragung von uplink-signalen unter verwendung einer mehrfachantenne |
US8625554B2 (en) * | 2009-01-30 | 2014-01-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for uplink data and control signal transmission in MIMO wireless systems |
KR101670744B1 (ko) | 2009-04-13 | 2016-11-09 | 엘지전자 주식회사 | 최적화된 랭크 3 코드북을 이용한 상향링크 신호 송수신 |
US8831156B2 (en) | 2009-11-27 | 2014-09-09 | Qualcomm Incorporated | Interference cancellation for non-orthogonal channel sets |
KR101508005B1 (ko) * | 2014-08-19 | 2015-04-08 | (주)미오뜨레 | 아동 대상의 가상 자아 그래픽 기반의 코디네이션 및 쇼핑서비스 제공방법 |
CN105790819B (zh) * | 2014-12-25 | 2023-05-19 | 锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 | 一种mimo信号接收方法和装置 |
Family Cites Families (47)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US180066A (en) * | 1876-07-18 | Improvement in treadles | ||
US1051424A (en) * | 1910-07-13 | 1913-01-28 | Albert E Lipp | Photograph-printing device. |
JPS526011A (en) * | 1975-07-04 | 1977-01-18 | Nec Corp | Data transmission equipment |
NO853772L (no) | 1984-11-02 | 1986-05-05 | Universal Data Systems Inc | Fremgangsmaate for etablering av en kommunikasjonskanal, modem-kommunikasjonssystem og mikroprossesorstyrt modem. |
JPS63279623A (ja) * | 1987-05-11 | 1988-11-16 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 同一周波チャネル双方向無線伝送方式 |
JPS6451424A (en) | 1987-08-22 | 1989-02-27 | Mitsubishi Petrochemical Co | One-pack epoxy resin composition |
US5142551A (en) | 1991-02-28 | 1992-08-25 | Motorola, Inc. | Signal weighting system for digital receiver |
US5224122A (en) | 1992-06-29 | 1993-06-29 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for canceling spread-spectrum noise |
GB9317604D0 (en) | 1993-08-24 | 1993-10-06 | Philips Electronics Uk Ltd | Receiver for ds-cdma signals |
US5414699A (en) | 1993-09-27 | 1995-05-09 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for receiving and decoding communication signals in a CDMA receiver using partial de-correlation |
FI96651C (fi) | 1994-08-25 | 1996-07-25 | Nokia Telecommunications Oy | Vastaanottomenetelmä ja vastaanotin |
GB9418750D0 (en) | 1994-09-16 | 1994-11-02 | Ionica L3 Limited | Digital telephony |
US6044083A (en) | 1995-10-20 | 2000-03-28 | Zenith Electronics Corporation | Synchronous code division multiple access communication system |
US5881108A (en) | 1996-02-22 | 1999-03-09 | Globespan Technologies, Inc. | Adaptive pre-equalizer for use in data communications equipment |
JPH1051424A (ja) | 1996-08-05 | 1998-02-20 | N T T Ido Tsushinmo Kk | Cdma復調装置 |
SE507154C2 (sv) | 1996-08-16 | 1998-04-06 | Ericsson Telefon Ab L M | Anordning och förfarande för estimering av symboler i ett bredbandigt radiosystem |
JP3369063B2 (ja) | 1996-10-18 | 2003-01-20 | 松下電器産業株式会社 | 移動通信端末 |
EP1023784A2 (de) | 1997-10-14 | 2000-08-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren und empfangseinrichtung zur kanalschätzung in kommunikationssystemen |
US6314147B1 (en) | 1997-11-04 | 2001-11-06 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Two-stage CCI/ISI reduction with space-time processing in TDMA cellular networks |
US6175588B1 (en) | 1997-12-30 | 2001-01-16 | Motorola, Inc. | Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system |
US6741643B1 (en) * | 1998-04-15 | 2004-05-25 | Telecommunications Research Laboratories | Asymmetric equalization system for data transmission |
US6091760A (en) | 1998-06-29 | 2000-07-18 | L-3 Communications Corporation | Non-recursively generated orthogonal PN codes for variable rate CDMA |
JP2000224076A (ja) | 1999-02-03 | 2000-08-11 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 受信装置 |
US6515978B1 (en) * | 1999-04-19 | 2003-02-04 | Lucent Technologies Inc. | Methods and apparatus for downlink diversity in CDMA using Walsh codes |
US6233273B1 (en) | 1999-06-29 | 2001-05-15 | Intersil Americas Inc. | Rake receiver with embedded decision feedback equalizer |
AUPQ234599A0 (en) * | 1999-08-20 | 1999-09-16 | Lamb, Robert Norman | Hydrophobic material |
DE19949007C1 (de) | 1999-10-11 | 2001-02-08 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren zum Empfang von Funksignalen in einer Mobilstation und Mobilstation |
MXPA02003903A (es) * | 1999-10-19 | 2002-09-30 | Interdigital Tech Corp | Receptor para deteccion de usuarios multiples de senales cdma. |
EP1109326A1 (de) * | 1999-12-15 | 2001-06-20 | Lucent Technologies Inc. | Präambeldetektor für einen CDMA-Empfänger |
ES2218370T3 (es) | 2000-01-07 | 2004-11-16 | Interdigital Technology Corporation | Estimacion de canal para sistemas de comunicacion duplex por division en el tiempo. |
JP2001257730A (ja) * | 2000-03-13 | 2001-09-21 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 送信利得調整方法及び無線装置 |
JP2001267989A (ja) | 2000-03-17 | 2001-09-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 基地局装置及び伝播路推定方法 |
US6473467B1 (en) | 2000-03-22 | 2002-10-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system |
KR100421139B1 (ko) * | 2000-10-05 | 2004-03-04 | 삼성전자주식회사 | 시분할 듀플렉싱 부호분할다중접속 이동통신시스템을 위한타임 스위치드 전송 다이버시티 장치 및 방법 |
EP1207662B1 (de) * | 2000-11-20 | 2003-09-17 | Sony International (Europe) GmbH | OFDM-System mit Sender-Antennendiversity und Vorentzerrung |
US7218666B2 (en) | 2000-12-29 | 2007-05-15 | Motorola, Inc. | Method and system for transmission and frequency domain equalization for wideband CDMA system |
US20020173286A1 (en) * | 2001-04-06 | 2002-11-21 | Bengt Lindoff | Radiocommunication employing selected synchronization technique |
US6959047B1 (en) * | 2001-04-09 | 2005-10-25 | At&T Corp | Training-based channel estimation for multiple-antennas |
JP3631698B2 (ja) | 2001-04-09 | 2005-03-23 | 日本電信電話株式会社 | Ofdm信号伝送システム、ofdm信号送信装置及びofdm信号受信装置 |
US7177369B2 (en) * | 2001-04-27 | 2007-02-13 | Vivato, Inc. | Multipath communication methods and apparatuses |
US7047016B2 (en) | 2001-05-16 | 2006-05-16 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system |
US20030026348A1 (en) * | 2001-06-07 | 2003-02-06 | National University Of Singapore | Wireless communication apparatus and method |
US7218681B2 (en) * | 2001-10-11 | 2007-05-15 | Agere Systems Inc. | Method and apparatus for cross-talk mitigation through joint multiuser adaptive pre-coding |
US6760388B2 (en) | 2001-12-07 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems |
US7604738B2 (en) * | 2002-02-08 | 2009-10-20 | Schroeder Industries Llc | Connecting end cap for a filter |
US7197084B2 (en) * | 2002-03-27 | 2007-03-27 | Qualcomm Incorporated | Precoding for a multipath channel in a MIMO system |
US7593357B2 (en) * | 2002-03-28 | 2009-09-22 | Interdigital Technology Corporation | Transmit processing using receiver functions |
-
2002
- 2002-12-31 US US10/335,347 patent/US7593357B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2003
- 2003-03-27 AU AU2003222091A patent/AU2003222091A1/en not_active Abandoned
- 2003-03-27 WO PCT/US2003/009396 patent/WO2003084097A1/en active Application Filing
- 2003-03-27 CN CNB038070200A patent/CN100536366C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-27 EP EP03718075A patent/EP1488543B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-27 KR KR1020047015004A patent/KR100709953B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2003-03-27 JP JP2003581381A patent/JP4068065B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2003-03-27 KR KR1020057015647A patent/KR20050090476A/ko not_active Application Discontinuation
- 2003-03-27 CA CA002480533A patent/CA2480533A1/en not_active Abandoned
- 2003-03-28 AR ARP030101101A patent/AR039188A1/es active IP Right Grant
- 2003-03-28 DE DE20305079U patent/DE20305079U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-28 MY MYPI20031152A patent/MY167477A/en unknown
- 2003-03-28 TW TW092107094A patent/TWI256218B/zh not_active IP Right Cessation
- 2003-03-28 CN CNU032465602U patent/CN2731842Y/zh not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-28 TW TW092204883U patent/TW572497U/zh not_active IP Right Cessation
- 2003-03-28 KR KR20-2003-0009383U patent/KR200316215Y1/ko not_active IP Right Cessation
- 2003-03-28 DE DE20305080U patent/DE20305080U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-28 HK HK03102239A patent/HK1055209A2/xx not_active IP Right Cessation
- 2003-03-28 TW TW095110158A patent/TWI355153B/zh not_active IP Right Cessation
- 2003-03-28 TW TW092127609A patent/TWI302790B/zh not_active IP Right Cessation
- 2003-03-28 TW TW092204884U patent/TW592424U/zh not_active IP Right Cessation
- 2003-03-28 KR KR20-2003-0009385U patent/KR200317022Y1/ko not_active IP Right Cessation
- 2003-03-28 TW TW098105043A patent/TW200926634A/zh unknown
- 2003-03-28 HK HK03102238A patent/HK1055210A2/xx not_active IP Right Cessation
-
2004
- 2004-05-21 KR KR1020040036438A patent/KR20040052967A/ko not_active Application Discontinuation
- 2004-06-07 KR KR1020040041287A patent/KR100693851B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2004-09-28 NO NO20044121A patent/NO20044121L/no not_active Application Discontinuation
-
2005
- 2005-08-26 KR KR1020050079098A patent/KR20050089951A/ko not_active Application Discontinuation
- 2005-09-30 KR KR1020050092540A patent/KR20050101149A/ko not_active Application Discontinuation
-
2007
- 2007-03-26 JP JP2007079999A patent/JP4755621B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-09-02 US US12/552,831 patent/US8531938B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-09-06 US US14/020,396 patent/US20140003469A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE60212334T2 (de) | Datendetekion mit geringer komplexität unter verwendung von fourtiertransformation einer kanal-korrelationsmatrix | |
DE60120740T2 (de) | Einzelbenutzerdetektion | |
DE60118896T2 (de) | Mehrbenutzerdetektion unter verwendung einer adaptiven kombination von gleichzeitiger erfassung und sequentieler interferenzunterdrückung | |
DE69635256T2 (de) | Adaptive, entscheidungsrückgekoppelte Entzerrung für Kommunikationssysteme | |
DE69832483T2 (de) | Spreizspektrumempfänger zur Verminderung von Nachbarsymbolstörungen | |
DE69924197T2 (de) | Linearer Raum-Zeit Mehrbenutzerdetektor | |
DE60005374T2 (de) | OFDM-System mit Sender-Antennendiversity und Vorentzerrung | |
DE20218536U1 (de) | Mehrfach-Eingabe-Mehrfach-Ausgabe-Benutzergerät | |
JP4755621B2 (ja) | レシーバ関数を使用した送信処理 | |
DE102009033595B4 (de) | Verfahren, Vorrichtung und Kommunikationseinheit | |
EP1320200B1 (de) | Verfahren für die Übertragung von Signalen zwischen einer ersten und zweiten Funkstation und Funkstation | |
DE102013109101A1 (de) | Schaltung zur Signalverarbeitung und durch eine solche Schaltung ausgeführtes Verfahren | |
DE19724027A1 (de) | Verfahren und Anordnung zum Empfang von Daten | |
DE60034043T2 (de) | Verfahren und vorrichtung zur kanalschätzung mit sendediversität | |
DE102013103980A1 (de) | Empfängerschaltung und durch eine Empfängerschaltung ausgeführtes Verfahren | |
EP1238474B1 (de) | Verfahren zur regelung der sendeleistung einer sendestation und empfangsstation zur durchführung des verfahrens | |
DE102020205900A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur bereitstellung einer adaptiven strahlformerantenne für ofdm-basierte kommunikationssysteme | |
DE102013107086A1 (de) | Verfahren zum Verarbeiten eines Datensignals und Empfängerschaltung | |
EP1276246B1 (de) | Verfahren und Vorrichtungen zur Synthese von gleichzeitiger Erfassung und gleichzeitiger Übertragen für den Downlink-kanal in einem CDMA Mobilfunknetz | |
EP1327342B1 (de) | Aus mehreren zeitlich zurückliegenden kanalschätzungen vorhergesagte kanalschätzung zur vorentzerrung | |
WO2002019542A2 (de) | Verfahren sowie vorrichtung zur vorentzerrung von funkkanälen | |
DE10333141A1 (de) | Verfahren und Anordnung zum Senden von CDMA-Signalen für mehrere Nutzer | |
DE10310988A1 (de) | Verfahren und Anordnung zum Senden von CDMA-Signalen |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R207 | Utility model specification |
Effective date: 20030911 |
|
R150 | Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years |
Effective date: 20060410 |
|
R151 | Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years |
Effective date: 20090423 |
|
R152 | Utility model maintained after payment of third maintenance fee after eight years |
Effective date: 20110406 |
|
R071 | Expiry of right | ||
R071 | Expiry of right |