JP2005223671A - Apparatus and method for estimating channel, and base station device - Google Patents

Apparatus and method for estimating channel, and base station device Download PDF

Info

Publication number
JP2005223671A
JP2005223671A JP2004030239A JP2004030239A JP2005223671A JP 2005223671 A JP2005223671 A JP 2005223671A JP 2004030239 A JP2004030239 A JP 2004030239A JP 2004030239 A JP2004030239 A JP 2004030239A JP 2005223671 A JP2005223671 A JP 2005223671A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
slot
channel estimation
demodulation
received signal
weighting
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.)
Pending
Application number
JP2004030239A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takashi Iwai
敬 岩井
Yuichi Hagiwara
雄一 萩原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP2004030239A priority Critical patent/JP2005223671A/en
Publication of JP2005223671A publication Critical patent/JP2005223671A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a channel estimation apparatus capable of increasing estimation precision in the channel estimate of a reception signal without decreasing communication throughput even if allowable processing delay time is extremely short, for example, 1 slot or less. <P>SOLUTION: A weighting factor calculator 106 calculates a weighting factor to the reception signal of three slots, namely a reference slot retained at a weighting adder 107 according to the amount of variation in a phase inputted from a maximum Doppler frequency detector 105, and a slot before and after the reference slot, and informs the weighting adder 107 of the three calculated weighting factors. The weighting factor calculator 106 calculates only a weighting factor to the reception signal of the two slots, namely the reference slot and the slot before the reference one, when a demodulation timing detector 104 informs the weighting factor calculator 106 of demodulation start timing, and inputs the two calculated weighting factors and the arrival information of the demodulation start timing into the weighting adder 107. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、W−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)方式のディジタル無線通信システム等において使用されるチャネル推定装置、基地局装置及びチャネル推定方法に関する。   The present invention relates to a channel estimation apparatus, a base station apparatus, and a channel estimation method used in a W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) type digital wireless communication system.

従来のチャネル推定装置は、受信信号に含まれるパイロットシンボルをスロット単位で重み付けし、重み付けされた受信信号を複数スロット分加算することによってチャネル推定値を算出する。このようなチャネル推定装置では、チャネル推定値の算出に使用される平均化長(スロット長及び重み係数)を受信信号の最大ドップラー周波数(fD)に応じて調節することにより、その推定精度を向上させている(例えば、特許文献1及び非特許文献1参照)。   A conventional channel estimation apparatus calculates a channel estimation value by weighting pilot symbols included in a received signal in units of slots and adding the weighted received signals for a plurality of slots. In such a channel estimation device, the estimation accuracy is improved by adjusting the average length (slot length and weighting factor) used to calculate the channel estimation value according to the maximum Doppler frequency (fD) of the received signal. (For example, refer to Patent Document 1 and Non-Patent Document 1).

図5に、従来の一般的なチャネル推定装置10の構成を示す。チャネル推定装置10は、相関器11、乗算器12、同相加算部13、fD検出部14、重み係数算出部15及び重み付け加算部16を具備する。   FIG. 5 shows a configuration of a conventional general channel estimation apparatus 10. The channel estimation device 10 includes a correlator 11, a multiplier 12, an in-phase addition unit 13, an fD detection unit 14, a weight coefficient calculation unit 15, and a weighting addition unit 16.

相関器11は、図示しない受信処理部から入力されてくる受信信号に逆拡散処理を行い、逆拡散処理された受信信号を乗算器12とfD検出部14とにそれぞれ入力する。   The correlator 11 performs a despreading process on the reception signal input from a reception processing unit (not shown), and inputs the reception signal subjected to the despreading process to the multiplier 12 and the fD detection unit 14 respectively.

乗算器12は、相関器11から入力されてくる受信信号のパイロット部分(既知信号部分)にパイロットパターン(PLパターン)を乗算し、PLパターンが乗算された受信信号を同相加算部13に入力する。   The multiplier 12 multiplies the pilot portion (known signal portion) of the received signal input from the correlator 11 by the pilot pattern (PL pattern), and inputs the received signal multiplied by the PL pattern to the in-phase addition unit 13. .

同相加算部13は、乗算器12から入力されてくる受信信号をスロット毎に同相加算して各スロットの同相加算値(チャネル推定値として利用可能)を算出し、算出された各スロットの同相加算値を重み付け加算部16に入力する。なお、乗算器12におけるPLパターンの乗算、並びに同相加算部13における同相加算は、スロット単位での処理であり、各スロット内で乗算及び同相加算が行われる。   The in-phase addition unit 13 calculates the in-phase addition value (available as a channel estimation value) of each slot by in-phase addition of the received signal input from the multiplier 12 for each slot, and calculates the in-phase addition of each calculated slot. The value is input to the weighted addition unit 16. Note that the multiplication of the PL pattern in the multiplier 12 and the in-phase addition in the in-phase addition unit 13 are processing in slot units, and multiplication and in-phase addition are performed in each slot.

fD検出部14は、相関器11から入力されてくる受信信号のfDを検出し、検出されたfDを位相変動量に換算した後に、その位相変動量を重み係数算出部15に入力する。   The fD detection unit 14 detects the fD of the received signal input from the correlator 11, converts the detected fD into a phase variation amount, and then inputs the phase variation amount to the weight coefficient calculation unit 15.

重み係数算出部15は、fD検出部14から入力されてくる位相変動量に応じて各スロットに乗算する重み係数を算出し、算出された重み係数を逐次重み付け加算部16に通知する。   The weighting factor calculation unit 15 calculates a weighting factor by which each slot is multiplied according to the phase fluctuation amount input from the fD detection unit 14 and notifies the weighting addition unit 16 of the calculated weighting factor sequentially.

重み付け加算部16は、同相加算部13から入力されてくる受信信号を所定スロット分保持し、保持する複数のスロットに対して重み係数算出部15から通知される各スロットの重み係数をそれぞれ乗算し、その乗積を複数スロット分加算した後に平均化することにより、各スロットにおける受信信号のチャネル推定値(スロット平均チャネル推定値)を算出する。より具体的には、重み付け加算部16は、同相加算部13から入力されてくる受信信号のあるスロット(以下、「基準スロット」と称す)についてチャネル推定値を算出する際に、基準スロットとその前後の1スロットずつとの計3スロット分の受信信号を保持し、基準スロットの後スロットが同相加算部13から入力されてくるタイミングで重み係数算出部15から通知される重み係数を3つのスロットそれぞれに乗算し、それら3つの乗積を加算して平均化する。このように、重み係数算出部15及び重み付け加算部16が基準スロットのみならずその前後のスロットをも使用して基準スロットの受信信号のチャネル推定値を算出することにより、フェージング変動によって基準スロットの受信信号の復調精度が劣化することを抑制することができる。従って、重み付け加算部16における重み付け加算処理は、複数スロット間での処理となる。そして、重み付け加算部16は、同相加算部13から基準スロットの同相加算値が入力されてくるタイミングに1スロット遅れて、算出した基準チャネルのチャネル推定値を図示しないベースバンド部に逐次入力する。なお、ベースバンド部では、このチャネル推定値を使用して受信信号の復調処理を行う。
特開2002−33780号公報 立川敬二監修,「W−CDMA移動通信方式」,丸善,平成13年6月25日,p.57−59
The weighting addition unit 16 holds the reception signal input from the in-phase addition unit 13 for a predetermined number of slots, and multiplies each of the held slots by the weighting factor of each slot notified from the weighting factor calculation unit 15. Then, the product is averaged after adding a plurality of slots, and the channel estimation value (slot average channel estimation value) of the received signal in each slot is calculated. More specifically, the weighting addition unit 16 calculates the channel estimation value for a certain slot (hereinafter referred to as “reference slot”) of the received signal input from the in-phase addition unit 13, and the reference slot and its reference slot. The received signals for a total of three slots, one for each slot before and after, are held, and the weighting factor notified from the weighting factor calculation unit 15 at the timing when the subsequent slot of the reference slot is input from the in-phase addition unit 13 is represented by three slots. Multiply each and add and average the three products. In this way, the weighting factor calculation unit 15 and the weighting addition unit 16 calculate the channel estimation value of the received signal of the reference slot using not only the reference slot but also the slots before and after the reference slot. It can suppress that the demodulation accuracy of a received signal deteriorates. Therefore, the weighted addition process in the weighted addition unit 16 is a process between a plurality of slots. Then, the weighting addition unit 16 sequentially inputs the calculated channel estimation value of the reference channel to a baseband unit (not shown) with a delay of one slot from the timing at which the in-phase addition value of the reference slot is input from the in-phase addition unit 13. Note that the baseband unit uses this channel estimation value to demodulate the received signal.
JP 2002-33780 A Supervised by Keiji Tachikawa, “W-CDMA mobile communication system”, Maruzen, June 25, 2001, p. 57-59

しかしながら、従来のチャネル推定装置10では、許容される処理遅延時間が短い場合、即ちチャネル推定装置10に受信信号が入力されてから復調が開始されるまでの期間が短い場合には、重み付け加算部16が生じさせるタイムラグによってチャネル推定値の生成が受信信号の復調開始タイミングに間に合わなくなり、その結果受信信号の復調精度が低下して、通信スループットが低下する問題がある。   However, in the conventional channel estimation apparatus 10, when the allowable processing delay time is short, that is, when the period from when the received signal is input to the channel estimation apparatus 10 until the demodulation is started is short, the weighting addition unit Due to the time lag caused by 16, the generation of the channel estimation value is not in time for the demodulation start timing of the received signal, resulting in a problem that the demodulation accuracy of the received signal is lowered and the communication throughput is lowered.

例えば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、HS−DPCCH(Dedicated Physical Control Channel (uplink) for HS-DSCH)で送信されるHARQ−ACK(Hybrid-ARQ Acknowledgement)やCQI(Channel Quality Indicator)情報についての処理遅延時間が規定されている。即ち、3GPPでは、HARQ−ACKやCQIの受信完了から復調、復号結果の反映、スケジューリング、HS−SCCH(Shared Control Physical Channel for HS-DSCH)による送信までの許容時間がそれぞれ規定されている。   For example, in 3GPP (3rd Generation Partnership Project), about HARQ-ACK (Hybrid-ARQ Acknowledgement) and CQI (Channel Quality Indicator) information transmitted by HS-DPCCH (Dedicated Physical Control Channel (uplink) for HS-DSCH) Processing delay time is specified. That is, in 3GPP, permissible times from completion of reception of HARQ-ACK and CQI to demodulation, reflection of decoding results, scheduling, and transmission by HS-SCCH (Shared Control Physical Channel for HS-DSCH) are defined.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、許容される処理遅延時間が例えば1スロット以下と極めて短い場合であっても、通信スループットを低下させることなく、受信信号のチャネル推定値の推定精度を向上させることのできるチャネル推定装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a point, and even when the allowable processing delay time is extremely short, for example, 1 slot or less, the channel estimation value of the received signal is estimated without reducing the communication throughput. An object of the present invention is to provide a channel estimation apparatus capable of improving accuracy.

本発明に係るチャネル推定装置は、受信信号の復調開始タイミングを検出する復調タイミング検出手段と、前記受信信号のスロット毎に前記受信信号と重み係数とを乗算してスロット毎の乗積を算出し、基準スロットの乗積と前記基準スロットの前後のスロットの乗積とを加算して前記基準スロットのチャネル推定値を算出する場合に、検出された前記復調開始タイミング以降に受信される前記基準スロットの後のスロットを前記基準スロットの前記チャネル推定値の算出における加算対象から除外する重み付け加算手段と、を具備する構成を採る。   A channel estimation apparatus according to the present invention calculates a product for each slot by multiplying a demodulation timing detection means for detecting a demodulation start timing of a received signal and the received signal and a weighting factor for each slot of the received signal. When the channel estimation value of the reference slot is calculated by adding the product of the reference slot and the product of the slots before and after the reference slot, the reference slot received after the detected demodulation start timing And a weighted addition means for excluding the subsequent slot from the addition target in the calculation of the channel estimation value of the reference slot.

本発明に係るチャネル推定装置は、前記発明において、前記復調タイミング検出手段は、前記受信信号の通信方式を判別することによって前記復調開始タイミングを検出する構成を採る。   The channel estimation apparatus according to the present invention employs a configuration in which, in the above invention, the demodulation timing detection means detects the demodulation start timing by determining a communication system of the received signal.

本発明に係る基地局装置は、前記発明に係るチャネル推定装置を具備する構成を採る。   The base station apparatus according to the present invention employs a configuration including the channel estimation apparatus according to the present invention.

本発明に係るチャネル推定方法は、受信信号の復調開始タイミングを検出する復調タイミング検出ステップと、前記受信信号のスロット毎に前記受信信号と重み係数とを乗算してスロット毎の乗積を算出し、基準スロットの乗積と前記基準スロットの前後のスロットの乗積とを加算して前記基準スロットのチャネル推定値を算出する場合に、検出された前記復調開始タイミング以降に受信される前記基準スロットの後のスロットを前記基準スロットの前記チャネル推定値の算出における加算対象から除外する重み付け加算ステップと、を具備するようにした。   In the channel estimation method according to the present invention, a demodulation timing detection step for detecting a demodulation start timing of a received signal and a product for each slot are calculated by multiplying the received signal by a weighting factor for each slot of the received signal. When the channel estimation value of the reference slot is calculated by adding the product of the reference slot and the product of the slots before and after the reference slot, the reference slot received after the detected demodulation start timing A weighting and adding step of excluding the subsequent slot from the addition target in the calculation of the channel estimation value of the reference slot.

本発明によれば、チャネル推定装置が受信信号の復調開始タイミングを予め把握してチャネル推定値の生成タイミングを調節するため、チャネル推定装置に許容される処理遅延時間が例えば1スロット以下と極めて短い場合であっても、通信スループットを低下させることなく、受信信号のチャネル推定値の推定精度を向上させて、受信信号の復調精度を改善することができる。   According to the present invention, since the channel estimation device grasps the demodulation start timing of the received signal in advance and adjusts the generation timing of the channel estimation value, the processing delay time allowed for the channel estimation device is extremely short, for example, 1 slot or less. Even in this case, it is possible to improve the demodulation accuracy of the received signal by improving the estimation accuracy of the channel estimation value of the received signal without reducing the communication throughput.

本発明の骨子は、受信信号の復調開始タイミングを予め判別し、受信信号のチャネル推定値の算出時期を調節することにより、あるスロットの受信信号の復調開始タイミングまでにそのスロットに対応するチャネル推定値を確実に算出することである。   The essence of the present invention is to determine the demodulation start timing of a received signal in advance and adjust the calculation timing of the channel estimation value of the received signal, thereby estimating the channel corresponding to that slot before the demodulation start timing of the received signal of a certain slot. It is to calculate the value reliably.

以下、本発明の実施の形態について、適宜図を参照しつつ詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings as appropriate.

(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1に係るチャネル推定装置100の構成を示すブロック図である。チャネル推定装置100は、基地局装置や移動局装置等の無線通信装置に組み込まれて使用される。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of channel estimation apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention. Channel estimation apparatus 100 is used by being incorporated in a wireless communication apparatus such as a base station apparatus or a mobile station apparatus.

本実施の形態では、基準スロットとその前後の1スロットずつとの受信信号のチャネル推定値にそれぞれ重み係数を乗算して、その3スロット分の乗積を平均化することによって基準スロットの受信信号のスロット平均チャネル推定値を算出するものとする。   In the present embodiment, the received signal of the reference slot is obtained by multiplying the channel estimation values of the received signal of the reference slot and the preceding and subsequent slots by a weighting factor and averaging the products of the three slots. Assume that the slot average channel estimation value is calculated.

チャネル推定装置100は、相関器101、乗算器102、同相加算部103、復調タイミング検出部104、fD検出部105、重み係数算出部106及び重み付け加算部107を具備する。   The channel estimation apparatus 100 includes a correlator 101, a multiplier 102, an in-phase addition unit 103, a demodulation timing detection unit 104, an fD detection unit 105, a weight coefficient calculation unit 106, and a weighting addition unit 107.

相関器101は、図示しない受信処理部から入力されてくる受信信号に逆拡散処理を行い、逆拡散処理された受信信号を乗算器102、復調タイミング検出部104及びfD検出部105にそれぞれ入力する。   Correlator 101 performs despreading processing on the reception signal input from a reception processing unit (not shown), and inputs the despread reception signal to multiplier 102, demodulation timing detection unit 104, and fD detection unit 105, respectively. .

乗算器102は、相関器101から入力されてくる受信信号のパイロット部分(既知信号部分)にPLパターンを乗算し、PLパターンが乗算された受信信号を同相加算部103に入力する。   Multiplier 102 multiplies the pilot portion (known signal portion) of the received signal input from correlator 101 by the PL pattern, and inputs the received signal multiplied by the PL pattern to in-phase addition section 103.

同相加算部103は、乗算器102から入力されてくる受信信号をスロット毎に同相加算して各スロットの同相加算値(チャネル推定値として利用可能)を算出し、算出された各スロットの同相加算値を重み付け加算部107に入力する。   The in-phase addition unit 103 calculates the in-phase addition value (available as a channel estimation value) of each slot by in-phase addition of the received signal input from the multiplier 102 for each slot, and calculates the in-phase addition of each slot thus calculated. The value is input to the weighted addition unit 107.

復調タイミング検出部104は、相関器101から入力されてくる受信信号と図示しないベースバンド部から入力されてくる受信信号のチャネル情報(受信信号の通信方式によって異なる復調開始タイミングの周期情報を含む)とを参照して、復調開始タイミングの到来時期を検出し、復調開始タイミングが到来する直前のスロット(基準スロット)の受信信号が相関器101から入力されてきたときに、重み係数算出部106に復調開始タイミングが到来したことを通知する。   The demodulation timing detection unit 104 includes channel information of a reception signal input from the correlator 101 and a reception signal input from a baseband unit (not shown) (including period information of a demodulation start timing that varies depending on a communication method of the reception signal). , The arrival time of the demodulation start timing is detected, and when the received signal of the slot (reference slot) immediately before the demodulation start timing arrives is input from the correlator 101, the weight coefficient calculation unit 106 Notify that the demodulation start timing has arrived.

fD検出部105は、相関器101から入力されてくる受信信号のfDを検出し、検出されたfDを位相変動量に換算した後に、その位相変動量を重み係数算出部106に入力する。   The fD detection unit 105 detects the fD of the received signal input from the correlator 101, converts the detected fD into a phase variation amount, and then inputs the phase variation amount to the weight coefficient calculation unit 106.

重み係数算出部106は、fD検出部105から入力されてくる位相変動量に応じて重み付け加算部107に保持されている基準スロットとその前後の1スロットずつとの計3スロットの受信信号それぞれに対する重み係数を算出し、算出された3つの重み係数を逐次重み付け加算部107に通知する。また、重み係数算出部106は、復調タイミング検出部104から復調開始タイミングを通知されたときには、基準スロットとその前スロットとの計2スロットの受信信号に対する重み係数のみを算出し、算出された2つの重み係数と復調開始タイミングの到来情報とを重み付け加算部107に入力する。   The weighting factor calculation unit 106 performs a total of three slots of received signals including the reference slot held in the weighting addition unit 107 and one slot before and after the reference slot according to the phase fluctuation amount input from the fD detection unit 105. A weighting factor is calculated, and the calculated three weighting factors are sequentially notified to the weighting addition unit 107. Further, when the demodulation timing detection unit 104 is notified of the demodulation start timing, the weighting factor calculation unit 106 calculates only the weighting factor for the received signals of a total of two slots, that is, the reference slot and the previous slot, and calculates the calculated 2 The two weighting factors and the arrival information at the demodulation start timing are input to the weighting addition unit 107.

重み付け加算部107は、同相加算部103から入力されてくる受信信号を基準スロットとその前後の1スロットずつとの計3スロット分保持し、保持する3つのスロットに対して重み係数算出部106から通知される重み係数をそれぞれ乗算し、その乗積を3スロット分加算した後に平均化することにより、基準スロットの受信信号のチャネル推定値を算出する。そして、重み付け加算部107は、基準スロットの受信信号のチャネル推定値を算出後直ちに図示しないベースバンド部に入力する。   The weighting addition unit 107 holds the received signal input from the in-phase addition unit 103 for a total of three slots, that is, the reference slot and one slot before and after the reference slot. The channel estimation value of the received signal of the reference slot is calculated by multiplying the notified weighting coefficients, adding the products for three slots, and then averaging. Then, the weighted addition unit 107 inputs the channel estimation value of the received signal of the reference slot to the baseband unit (not shown) immediately after calculation.

また、重み付け加算部107は、重み係数算出部106から基準スロットとその前スロットとの計2スロットの受信信号に対する重み係数と、復調開始タイミングの到来情報と、を入力されたときには、基準スロットの後スロットの同相加算値が同相加算部103から入力されてくるまで待つことなく、直ちに基準スロットとその前スロットとの受信信号に重み係数を乗算し、その2つの乗積を加算後平均化して基準スロットの受信信号のチャネル推定値を算出する。そのため、重み係数算出部106から重み付け加算部107に復調開始タイミングの到来情報が入力されたときには、基準スロットの受信信号のチャネル推定値と、基準スロットの前スロットの受信信号のチャネル推定値と、の2つのチャネル推定値が同時に図示しないベースバンド部に入力されることになる。   Further, when the weighting coefficient calculating unit 106 receives the weighting coefficient for the received signals of the total of two slots, that is, the reference slot and the previous slot, and the arrival information of the demodulation start timing, from the weighting coefficient calculating unit 106, Without waiting until the in-phase addition value of the subsequent slot is input from the in-phase addition unit 103, the received signals of the reference slot and the previous slot are immediately multiplied by the weighting factor, and the two products are added and averaged. A channel estimation value of the received signal of the reference slot is calculated. Therefore, when arrival information of the demodulation start timing is input from the weighting factor calculation unit 106 to the weighting addition unit 107, the channel estimation value of the reception signal of the reference slot, the channel estimation value of the reception signal of the previous slot of the reference slot, These two channel estimation values are simultaneously input to a baseband unit (not shown).

次いで、チャネル推定装置100の動作について、図2を用いてさらに具体的に説明する。図2は、3GPPで規定されているCQIの復調を例として、CQIの復調に使用される受信信号の各スロットと、CQIの復調が実際に開始されるタイミング即ち復調開始タイミングと、の関係を示すタイミング図である。   Next, the operation of the channel estimation apparatus 100 will be described more specifically with reference to FIG. FIG. 2 shows the relationship between each slot of a received signal used for CQI demodulation and the timing at which the CQI demodulation is actually started, that is, the demodulation start timing, taking CQI demodulation specified by 3GPP as an example. FIG.

3GPPでは、移動局装置から基地局装置に対してHS−DPCCHで符号化された2スロットのCQI(図2ではSlot#m-1とSlot#m)と1スロットのHARQ−ACK(図2ではSlot#m-2)とが交互に送信されるように規定されている。従って、CQIは、HS−DPCCHにより3スロット単位(図2のSlot#m-2〜Slot#m)で、その内の2スロット(図2のSlot#m-1とSlot#m)を用いて送信されることになる。また、3GPPでは、CQIは2スロット分の長さに符号化されているため、CQIの復調は、その2スロット分(図2のSlot#m-1とSlot#m)の受信信号が受信された後に開始されることになる。   In 3GPP, the mobile station apparatus transmits to the base station apparatus 2-slot CQI (Slot # m-1 and Slot # m in FIG. 2) encoded by HS-DPCCH and 1-slot HARQ-ACK (in FIG. 2). Slot # m-2) is transmitted alternately. Therefore, CQI is based on HS-DPCCH in units of 3 slots (Slot # m-2 to Slot # m in FIG. 2), and 2 slots (Slot # m-1 and Slot # m in FIG. 2) are used. Will be sent. In 3GPP, since the CQI is encoded to a length of 2 slots, the reception signals of the 2 slots (Slot # m-1 and Slot # m in FIG. 2) are received for the CQI demodulation. Will be started after.

ここで、復調タイミング検出部104は、ベースバンド部から入力されてくるチャネル情報に基づいて、現在受信中のチャネルがHS−DPCCHであることを判別し、CQIが3スロット単位でその内の2スロットを占有して送信されてくることを把握する。また、復調タイミング検出部104は、相関器101から入力されてくる受信信号に基づいて現在受信中の受信信号がCQIであるかHARQ−ACKであるかを識別し、さらにチャネル推定装置100による通信スループットを低下させないCQIの復調開始タイミングを検出して、その検出した復調開始タイミングまでの残り期間を算出する。   Here, the demodulation timing detection unit 104 determines that the currently received channel is the HS-DPCCH based on the channel information input from the baseband unit, and the CQI is 2 in units of 3 slots. Understand that the slot is occupied and transmitted. Further, the demodulation timing detection unit 104 identifies whether the currently received reception signal is CQI or HARQ-ACK based on the reception signal input from the correlator 101, and further performs communication by the channel estimation apparatus 100. A demodulation start timing of CQI that does not decrease the throughput is detected, and a remaining period until the detected demodulation start timing is calculated.

CQIの2スロット(図2のSlot#m-1とSlot#m)を受信した後に直ちにその復調を開始すれば、CQIの生成に遅延が発生しないので、本実施の形態では、復調タイミング検出部104がCQIの2スロット(図2のSlot#m-1とSlot#m)を受信完了した時点を復調開始タイミングとして検出するものとする。   If demodulation is started immediately after receiving two CQI slots (Slot # m-1 and Slot # m in FIG. 2), no delay occurs in CQI generation. It is assumed that the time point 104 completes reception of two CQI slots (Slot # m-1 and Slot # m in FIG. 2) as a demodulation start timing.

そして、復調タイミング検出部104は、検出した復調開始タイミングを重み係数算出部106に通知し、この通知を受けた重み係数算出部106は、CQIの前半スロット(図2のSlot#m-1)を基準スロットとする場合には、その基準スロット(図2のSlot#m-1)とその前後の1スロットずつ(図2のSlot#m-2とSlot#m)との計3スロットの受信信号に対する重み係数を算出し、算出後直ちに重み付け加算部107に入力する。一方で、重み係数算出部106は、CQIの後半スロット(図2のSlot#m)を基準スロットとする場合には、その基準スロット(図2のSlot#m)とその前スロット(図2のSlot#m-1)との2つのスロットに対する重み係数を算出して、算出後直ちに重み係数を重み付け加算部107に入力する。従って、CQIの前半スロット(図2のSlot#m-1)を基準スロットとする場合と、CQIの後半スロット(図2のSlot#m)を基準スロットとする場合と、の2つの場合の重み係数が、重み係数算出部106から重み付け加算部107に同時に入力されることになる。   Then, the demodulation timing detection unit 104 notifies the detected demodulation start timing to the weighting factor calculation unit 106, and the weighting factor calculation unit 106 that has received the notification notifies the first half slot of CQI (Slot # m-1 in FIG. 2). Is the reference slot (Slot # m-1 in FIG. 2) and one slot before and after that (Slot # m-2 and Slot # m in FIG. 2) for a total of 3 slots received. A weighting factor for the signal is calculated and input to the weighting addition unit 107 immediately after the calculation. On the other hand, when the weighting factor calculation unit 106 sets the second half slot of CQI (Slot # m in FIG. 2) as a reference slot, the reference slot (Slot # m in FIG. 2) and its previous slot (in FIG. 2) The weighting coefficients for the two slots (Slot # m-1) are calculated, and the weighting coefficients are input to the weighting addition unit 107 immediately after the calculation. Therefore, the weights in the two cases of the case where the first slot of CQI (Slot # m-1 in FIG. 2) is used as a reference slot and the case where the latter slot of CQI (Slot # m in FIG. 2) is used as a reference slot. Coefficients are simultaneously input from the weighting coefficient calculation unit 106 to the weighting addition unit 107.

重み付け加算部107は、復調開始タイミングにおいて重み係数算出部106から同時に入力されてくる前記2つの場合の重み係数を用いて、CQIの前半スロット(図2のSlot#m-1)及び後半スロット(図2のSlot#m)のスロット平均チャネル推定値を算出し、算出後直ちにこれらのチャネル推定値を図示しないベースバンド部に入力する。そして、ベースバンド部では、重み付け加算部107から入力されてくるチャネル推定値を用いて、CQIの復調が行われる。   The weighting addition unit 107 uses the weighting factors in the two cases input simultaneously from the weighting factor calculation unit 106 at the demodulation start timing, and uses the first half slot (Slot # m-1 in FIG. 2) and the second half slot ( The slot average channel estimated values of (Slot # m) in FIG. 2 are calculated, and these channel estimated values are input to a baseband unit (not shown) immediately after the calculation. Then, in the baseband unit, CQI demodulation is performed using the channel estimation value input from the weighted addition unit 107.

従って、本実施の形態に係るチャネル推定装置100では、各スロットの受信信号に重み係数を乗算してスロット毎の乗積を算出し、基準スロットの乗積と基準スロットの前後の1スロットずつの乗積とを加算後平均化することによって基準スロットの受信信号のチャネル推定値を算出する場合に、復調開始タイミング以降に受信される後スロットを基準スロットのチャネル推定値の算出における加算対象から除外することになる。   Therefore, channel estimation apparatus 100 according to the present embodiment calculates a product for each slot by multiplying the received signal of each slot by a weighting factor, and calculates the product of the reference slot and the slot before and after the reference slot. When calculating the channel estimation value of the received signal of the reference slot by averaging the product and adding, the subsequent slot received after the demodulation start timing is excluded from the addition target in calculating the channel estimation value of the reference slot Will do.

このように本実施の形態に係るチャネル推定装置100によれば、CQIの後半スロット(図2のSlot#m)について、これを基準スロットとする場合に、その基準スロットの後スロット(図2のSlot#m+1)をチャネル推定値の算出に使用できないものの、その基準スロット(図2のSlot#m)と前スロット(図2のSlot#m-1)との2スロットを用いてチャネル推定値を算出することができるため、通信スループットを低下させることなく、CQIの復調精度を改善することができる。   As described above, according to channel estimation apparatus 100 according to the present embodiment, when the latter half slot of CQI (Slot # m in FIG. 2) is used as a reference slot, the latter slot of the reference slot (in FIG. 2) Although Slot # m + 1) cannot be used to calculate the channel estimation value, channel estimation is performed using two slots, the reference slot (Slot # m in FIG. 2) and the previous slot (Slot # m-1 in FIG. 2). Since the value can be calculated, the CQI demodulation accuracy can be improved without reducing the communication throughput.

図3に、本実施の形態に係るチャネル推定装置100と従来のチャネル推定装置10とについて、HS−DPCCHで送信されるCQIを復調及び復号した場合における誤り判定率のシミュレーション結果をそれぞれ示す。このシミュレーションでは、45km/hで移動中の無線通信装置から送信された無線信号に対してパスサーチを行う場合を想定した。なお、従来のチャネル推定装置10では、復調開始タイミングを検出できないため、全てのスロットに対して基準スロットのみ(その前後のスロットを使用しない)に基づいてチャネル推定値を算出した。   FIG. 3 shows simulation results of error determination rates when CQI transmitted on HS-DPCCH is demodulated and decoded for channel estimation apparatus 100 according to the present embodiment and conventional channel estimation apparatus 10. In this simulation, it is assumed that a path search is performed on a wireless signal transmitted from a wireless communication device moving at 45 km / h. Since the conventional channel estimation apparatus 10 cannot detect the demodulation start timing, the channel estimation value is calculated based on only the reference slot (no slots before and after it) for all slots.

図3では、本実施の形態に係るチャネル推定装置100についてのシミュレーション結果を黒四角(◆)で、従来のチャネル推定装置10についてのシミュレーション結果を黒丸(●)で示す。図3から、チャネル推定装置100によるCQI誤り判定率は、従来のチャネル推定装置10によるCQI誤り判定率よりも所要Ec/N0が1.5dBほど低いことが判る。ここで、Ec/N0は受信信号電力/干渉波電力を表す比であるから、CQI誤り判定率が同じであれば、Ec/N0が低いほどチャネル推定値の推定精度が高いことになる。   In FIG. 3, the simulation results for the channel estimation apparatus 100 according to the present embodiment are indicated by black squares (♦), and the simulation results for the conventional channel estimation apparatus 10 are indicated by black circles (●). From FIG. 3, it can be seen that the required Ec / N0 is 1.5 dB lower than the CQI error determination rate by the conventional channel estimation device 10 for the CQI error determination rate by the channel estimation device 100. Here, since Ec / N0 is a ratio representing the received signal power / interference wave power, if the CQI error determination rate is the same, the estimation accuracy of the channel estimation value is higher as Ec / N0 is lower.

なお、本実施の形態に係るチャネル推定装置100について、以下のように変形したり、応用したりしてもよい。   Note that channel estimation apparatus 100 according to the present embodiment may be modified or applied as follows.

本実施の形態では、重み付け加算部107において基準スロットとその前後の1スロットずつとの計3スロットの受信信号にそれぞれ重み係数を乗算し、それらの乗積を加算後平均化することによって基準スロットの受信信号のチャネル推定値を算出する場合について説明したが、本発明はこの場合に限定されるものではなく、例えばチャネル推定装置100に許容される処理遅延時間に応じてチャネル推定値の算出に使用される基準スロットの後スロットの数を変更してもよい。換言すれば、基準スロットの受信信号のチャネル推定値を算出するに際して、基準スロットと復調開始タイミングとのタイミング関係に鑑みて、通信スループットを低下させない範囲で、加算平均化の対象となる基準スロットの前後のスロットのスロット数を増やしてもよい。このように、加算平均化の対象となる基準スロットの前後のスロットのスロット数を増やすことにより、基準スロットの受信信号のチャネル推定値の推定精度を一層向上させることができる。   In the present embodiment, the weighted adder 107 multiplies the received signals of a total of three slots, that is, the reference slot and the preceding and succeeding slots by a weighting factor, and averages the products after the addition, thereby averaging the reference slots. However, the present invention is not limited to this case. For example, the channel estimation value is calculated according to the processing delay time allowed for the channel estimation apparatus 100. The number of later slots of the reference slot used may be changed. In other words, when calculating the channel estimation value of the received signal of the reference slot, in view of the timing relationship between the reference slot and the demodulation start timing, the reference slot to be added and averaged within a range that does not reduce the communication throughput. You may increase the number of slots of the front and back slots. Thus, by increasing the number of slots before and after the reference slot that is the target of addition averaging, it is possible to further improve the estimation accuracy of the channel estimation value of the received signal in the reference slot.

また、本実施の形態では、重み付け加算部107において基準スロットとその前後の1スロットずつとの計3スロットの受信信号にそれぞれ重み係数を乗算し、それらの乗積を平均化することによって基準スロットの受信信号のチャネル推定値を算出する場合について説明したが、本発明はこの場合に限定されるものではなく、例えば前記3スロットの乗積を平均化することなく、それらの和を基準スロットの受信信号のチャネル推定値として使用してもよい。   Further, in the present embodiment, the weighted adder 107 multiplies the received signals of a total of three slots, ie, the reference slot and one slot before and after the reference slot, by weighting factors, and averages the products of the reference slots. However, the present invention is not limited to this case. For example, without averaging the products of the three slots, the sum is calculated as the reference slot. You may use as a channel estimation value of a received signal.

また、本実施の形態では、HS−DPCCHで送信されたCQIを基地局装置に搭載されたチャネル推定装置100が復調開始タイミングを検出して復調する場合について説明したが、本発明はこの場合に限定されるものではなく、例えばチャネル推定装置100がHS−DPCCHで送信されるHARQ−ACKについて復調するようにしてもよい。チャネル推定装置100であれば、HS−DPCCHで送信されるHARQ−ACKについてもCQIの場合と同様の作用・効果を奏することができる。   In the present embodiment, the case where channel estimation apparatus 100 mounted on the base station apparatus detects the demodulation start timing and demodulates the CQI transmitted by HS-DPCCH has been described. For example, the channel estimation apparatus 100 may demodulate HARQ-ACK transmitted on the HS-DPCCH. If it is the channel estimation apparatus 100, the effect | action and effect similar to the case of CQI can be show | played also about HARQ-ACK transmitted by HS-DPCCH.

(実施の形態2)
本発明に係る実施の形態2では、3GPPで規定された通信方式である同じ無線信号を2回繰り返し送信する「Repetition Factor=2」の場合に、チャネル推定装置100を用いてCQIを復調する態様について説明する。
(Embodiment 2)
In Embodiment 2 according to the present invention, in the case of “Repetition Factor = 2” in which the same radio signal, which is a communication method defined by 3GPP, is repeatedly transmitted twice, a mode in which CQI is demodulated using channel estimation apparatus 100 Will be described.

図4は、Repetition Factor=2の場合において、CQIの復調に使用される受信信号の各スロットと、CQIの復調開始タイミングと、の関係を示すタイミング図である。Repetition Factor=2の場合では、HARQ−ACKとCQIとからなる3スロットが2回繰り返し送信された後に、即ち図4ではSlot#m-5〜Slot#mが送信された後に、CQIの復調が開始される。従って、本実施の形態では、6スロット周期でCQIの復調開始タイミングが到来することになる。   FIG. 4 is a timing diagram showing the relationship between each slot of the received signal used for CQI demodulation and the CQI demodulation start timing when Repetition Factor = 2. In the case of Repetition Factor = 2, after 3 slots consisting of HARQ-ACK and CQI are repeatedly transmitted twice, that is, after Slot # m-5 to Slot # m are transmitted in FIG. 4, CQI demodulation is performed. Be started. Therefore, in this embodiment, the CQI demodulation start timing arrives at a 6-slot period.

ここで、受信信号の通信方式がRepetition Factor=2であることは、受信信号の各スロットに含まれるパイロットシンボルを復調及び復号することによって判別可能となる。従って、本実施の形態では、図示しないベースバンド部から復調タイミング検出部104に受信信号のチャネル情報が入力されることにより、復調タイミング検出部104が、受信信号の通信方式がRepetition Factor=2であることを判別し、さらにRepetition Factor=2における復調開始タイミングを検出することになる。   Here, the fact that the communication method of the received signal is Repetition Factor = 2 can be determined by demodulating and decoding pilot symbols included in each slot of the received signal. Therefore, in the present embodiment, when the channel information of the received signal is input from the baseband unit (not shown) to the demodulation timing detecting unit 104, the demodulation timing detecting unit 104 has the communication method of the received signal with Repetition Factor = 2. It is discriminated that there is, and further, the demodulation start timing at Repetition Factor = 2 is detected.

本実施の形態では、Slot#mのCQIのチャネル推定値の算出においてSlot#m+1を使用できないが、Slot#m-5からSlot#m-1をそれぞれ基準スロットとする場合において、その基準スロットの前後の1スロットずつを用いてチャネル推定値を算出することができる。そのため、本実施の形態では、チャネル推定装置100を用いることにより、通信スループットを低下させることなく、CQIの復調精度を改善することができる。   In this embodiment, Slot # m + 1 cannot be used in the calculation of the channel estimation value of the CQI of Slot # m. However, when Slot # m-5 to Slot # m-1 are used as reference slots, the reference The channel estimation value can be calculated using one slot before and after the slot. Therefore, in the present embodiment, by using channel estimation apparatus 100, CQI demodulation accuracy can be improved without reducing communication throughput.

なお、本実施の形態において、前記実施の形態1と同様に、例えばCQIの代わりにHS−DPCCHで送信されるHARQ−ACKについて復調するようにしてもよい。チャネル推定装置100であれば、Repetition Factor=2で送信されるHARQ−ACKについてもCQIの場合と同様の作用・効果を奏することができる。   In the present embodiment, as in the first embodiment, for example, HARQ-ACK transmitted using HS-DPCCH instead of CQI may be demodulated. If it is the channel estimation apparatus 100, the effect | action and effect similar to the case of CQI can be show | played also about HARQ-ACK transmitted by Repetition Factor = 2.

本発明に係るチャネル推定装置、基地局装置及びチャネル推定方法は、通信スループットを低下させることなく、チャネル推定値の推定精度を向上させて受信信号の復調精度を改善することができるという効果を有し、W−CDMA方式のディジタル無線通信システム等において有用である。   The channel estimation device, the base station device, and the channel estimation method according to the present invention have the effect that the estimation accuracy of the channel estimation value can be improved and the demodulation accuracy of the received signal can be improved without reducing the communication throughput. However, it is useful in a W-CDMA digital wireless communication system or the like.

本発明に係るチャネル推定装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the channel estimation apparatus which concerns on this invention 実施の形態1における受信信号の各スロットと復調開始タイミングとのタイミング関係を示す図The figure which shows the timing relationship between each slot of the received signal in Embodiment 1, and a demodulation start timing 実施の形態1に係るチャネル推定装置によってチャネル推定値の推定精度が向上する様子を示す図The figure which shows a mode that the estimation accuracy of a channel estimation value improves with the channel estimation apparatus which concerns on Embodiment 1. FIG. 実施の形態2における受信信号の各スロットと復調開始タイミングとのタイミング関係を示す図The figure which shows the timing relationship between each slot of the received signal in Embodiment 2, and a demodulation start timing 従来のチャネル推定装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the conventional channel estimation apparatus

符号の説明Explanation of symbols

100 チャネル推定装置
101 相関器
102 乗算器
103 同相加算部
104 復調タイミング検出部
105 最大ドップラー周波数(fD)検出部
106 重み係数算出部
107 重み付け加算部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Channel estimation apparatus 101 Correlator 102 Multiplier 103 In-phase addition part 104 Demodulation timing detection part 105 Maximum Doppler frequency (fD) detection part 106 Weight coefficient calculation part 107 Weighting addition part

Claims (4)

受信信号の復調開始タイミングを検出する復調タイミング検出手段と、
前記受信信号のスロット毎に前記受信信号と重み係数とを乗算してスロット毎の乗積を算出し、基準スロットの乗積と前記基準スロットの前後のスロットの乗積とを加算して前記基準スロットのチャネル推定値を算出する場合に、検出された前記復調開始タイミング以降に受信される前記基準スロットの後のスロットを前記基準スロットの前記チャネル推定値の算出における加算対象から除外する重み付け加算手段と、を具備することを特徴とするチャネル推定装置。
Demodulation timing detection means for detecting the demodulation start timing of the received signal;
The product of each slot is calculated by multiplying the received signal by a weighting factor for each slot of the received signal, and the product of the reference slot and the products of the slots before and after the reference slot are added to the reference Weighted addition means for excluding a slot after the reference slot received after the detected demodulation start timing from an addition target in the calculation of the channel estimation value of the reference slot when calculating the channel estimation value of the slot A channel estimation apparatus comprising:
前記復調タイミング検出手段は、前記受信信号の通信方式を判別することによって前記復調開始タイミングを検出する、ことを特徴とする請求項1記載のチャネル推定装置。   The channel estimation apparatus according to claim 1, wherein the demodulation timing detection means detects the demodulation start timing by determining a communication system of the received signal. 請求項1記載のチャネル推定装置を具備することを特徴とする基地局装置。   A base station apparatus comprising the channel estimation apparatus according to claim 1. 受信信号の復調開始タイミングを検出する復調タイミング検出ステップと、
前記受信信号のスロット毎に前記受信信号と重み係数とを乗算してスロット毎の乗積を算出し、基準スロットの乗積と前記基準スロットの前後のスロットの乗積とを加算して前記基準スロットのチャネル推定値を算出する場合に、検出された前記復調開始タイミング以降に受信される前記基準スロットの後のスロットを前記基準スロットの前記チャネル推定値の算出における加算対象から除外する重み付け加算ステップと、を具備することを特徴とするチャネル推定方法。
A demodulation timing detection step for detecting a demodulation start timing of the received signal;
The product of each slot is calculated by multiplying the received signal by a weighting factor for each slot of the received signal, and the product of the reference slot and the products of the slots before and after the reference slot are added to the reference A weighted addition step of excluding a slot after the reference slot received after the detected demodulation start timing from an addition target in the calculation of the channel estimation value of the reference slot when calculating the channel estimation value of the slot A channel estimation method comprising:
JP2004030239A 2004-02-06 2004-02-06 Apparatus and method for estimating channel, and base station device Pending JP2005223671A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004030239A JP2005223671A (en) 2004-02-06 2004-02-06 Apparatus and method for estimating channel, and base station device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004030239A JP2005223671A (en) 2004-02-06 2004-02-06 Apparatus and method for estimating channel, and base station device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2005223671A true JP2005223671A (en) 2005-08-18

Family

ID=34998967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004030239A Pending JP2005223671A (en) 2004-02-06 2004-02-06 Apparatus and method for estimating channel, and base station device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2005223671A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007086149A1 (en) * 2006-01-27 2007-08-02 Fujitsu Limited Base station, wireless communication system, and pilot pattern deciding method
JP2009521132A (en) * 2005-08-22 2009-05-28 クゥアルコム・インコーポレイテッド Channel estimation in communication systems
JPWO2007086149A1 (en) * 2006-01-27 2009-06-18 富士通株式会社 Base station and radio communication system
JP2016184961A (en) * 2008-03-21 2016-10-20 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド Method and apparatus of feedback signaling

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009521132A (en) * 2005-08-22 2009-05-28 クゥアルコム・インコーポレイテッド Channel estimation in communication systems
WO2007086149A1 (en) * 2006-01-27 2007-08-02 Fujitsu Limited Base station, wireless communication system, and pilot pattern deciding method
WO2007086131A1 (en) * 2006-01-27 2007-08-02 Fujitsu Limited Base station, wireless communication system, and pilot pattern deciding method
JPWO2007086149A1 (en) * 2006-01-27 2009-06-18 富士通株式会社 Base station and radio communication system
JP4688888B2 (en) * 2006-01-27 2011-05-25 富士通株式会社 Base station and radio communication system
JP2016184961A (en) * 2008-03-21 2016-10-20 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド Method and apparatus of feedback signaling

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4444961B2 (en) Determining the channel rating of a transmission channel
JP3998718B2 (en) Coherent signal processing for CDMA communication systems
US7630427B2 (en) Systems, methods, and apparatus for establishing finger lock state
EP1348263B1 (en) Method and apparatus for determining the forward link closed loop power control set point in a wireless packet data communication system
WO2002027957A1 (en) Communication terminal apparatus and demodulation method
JP2007184906A (en) Method and apparatus for measuring link quality in spread spectrum communication system
EP1201045A1 (en) Method and apparatus for determining the closed loop power control set point in a wireless packet data communication system
JP5774229B2 (en) Radio and radio antenna selection method
TW200405735A (en) Wireless communication system having adaptive threshold for timing deviation measurement and method
JP2006518164A5 (en)
JP2006080910A (en) Reception method and receiver
JP4148950B2 (en) Receiver
WO2002037929A2 (en) A METHOD AND APPARATUS FOR Eb/Nt ESTIMATION FOR FORWARD POWER CONTROL IN SPREAD SPECTRUM COMMUNICATIONS SYSTEMS
EP1962434B1 (en) Reception apparatus, path detection apparatus, method thereof, and program used in base station
JP2005223671A (en) Apparatus and method for estimating channel, and base station device
EP1065802B1 (en) Transmission power control method and apparatus by measuring the Eb/No of a weighted signals&#39; combination
JPWO2007037151A1 (en) Mobile device, mobile communication system, and antenna verification method
JP2011114386A (en) Base station device, radio communication system and frequency correction method
KR20070121002A (en) Selecting delay values for a rake receiver
US8976840B2 (en) Radio receiver for detecting an additive white Gaussian noise channel
JP2003304177A (en) Radio receiving method and communication terminal device
US9264098B2 (en) Process for finger insertion and removal in a rake receiver and receiver for carrying out the process
WO2009107195A1 (en) Wireless base station device, method for detecting frequency deviation, and mobile communication system
JP4780239B2 (en) Wireless device and SIR measurement method
JP4066021B2 (en) Demodulator in mobile communication device