JP2008527845A - 衛星通信システムおよび方法におけるマルチユーザー検出および干渉低減による適応ビーム形成 - Google Patents

衛星通信システムおよび方法におけるマルチユーザー検出および干渉低減による適応ビーム形成 Download PDF

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Abstract

衛星通信方法は、同一チャネル干渉を含む通信信号を宇宙ベースコンポーネントにおいて、衛星周波数帯域で衛星フットプリントにおける複数の無線端末から受信するステップと、(a)同一チャネル干渉低減を通信信号に対して実行して複数の干渉低減信号を生成し、(b)多重アクセス干渉除去を干渉低減信号に対して実行することによって通信信号の干渉成分を低減するステップとを含む。衛星通信システムの干渉低減検出器は、同一チャネル干渉低減を通信信号に対して実行して複数の干渉低減信号を生成するように構成された干渉低減器と、多重アクセス干渉除去を干渉低減信号に実行するように構成された検出器とを含む。衛星通信システムと、干渉低減検出器を含む衛星ゲートウェイもまた開示されている。

Description

優先権の主張
本出願は、2005年1月5日に出願され、「Adaptive Beam−Forming with Interference Suppression and Multi−User Detection in Satellite Systems with Terrestrial Reuse of Frequencies」と題された仮特許出願第60/641,560号に基づく利益を主張し、この開示全体を引用することにより、本願明細書の一部をなすものとする。
発明の分野
本発明は、通信システムにおける干渉低減に関する。特に、本発明は、地上周波数の使用/衛星帯域周波数の再使用による衛星通信システムおよび方法における干渉低減に関する。
衛星通信システムおよび方法は無線電話通信に広く使用されている。衛星通信システムおよび方法は概して、1つ以上の衛星などの少なくとも1つの宇宙ベースのコンポーネントを用い、これ/これらは複数の無線端末と無線通信するように構成されている。
衛星通信システムや方法は、システムによってサービス提供されているエリア全体をカバーする単一アンテナビームまたはアンテナパターンを利用することがある。代替的、または上記と組み合わせて、セルラー衛星通信システムおよび方法において、複数のビーム(セルやアンテナパターン)が提供され、この各々はサービス領域全体の実質的に明確な地理的エリアにサービス提供して、衛星フットプリント全体を総合的にもたらすことが可能である。従って、従来の地上セルラー無線電話システムおよび方法で使用されるのと類似のセルラーアーキテクチャがセルラー衛星ベースシステムおよび方法で実現可能である。衛星は通常双方向通信経路で無線端末と通信し、この無線端末通信の信号は(フォワードサービスリンクとも称される)ダウンリンクまたはフォワードリンクで衛星から無線端末へ、(リターンサービスリンクとも称される)アップリンクまたはリターンリンクで無線端末から衛星に通信される。
セルラー衛星通信システムおよび方法の全体設計および動作は当業者には周知であり、本明細書でさらに説明する必要はない。さらに、本明細書で使用されているように、用語「無線端末」は、セルラーおよび/または衛星無線電話、無線電話をデータ処理、ファクシミリおよび/またはデータ通信機能と結合可能なパーソナルコミュニケーションシステム(PCS)端末、無線周波数トランシーバおよび/またはポケットベル、インターネット/イントラネットアクセス、ウェブブラウザ、オーガナイザー、カレンダーおよび/またはグローバルポジショニングシステム(GPS)受信機を含むことができる携帯情報端末(PDA)、および/または従来のラップトップおよび/またはパームトップコンピュータ、あるいは無線周波数トランシーバを含む他の機器などの無線周波数トランシーバを含むデバイスを含む。ここで使用されているように、用語「無線端末」はまた、時間的に変化したり、あるいは、固定されている地理的座標を有してもよく、またポータブル、トランスポータブルであってもよく、車両(航空、海上または地上ベース)にインストールされてもよく、局所的および/または1つ以上の地上および/または地球外の場所で分散して動作するように適合および/または構成されてもよい任意の他の放射ユーザーデバイス/機器/ソースを含む。無線端末はまたここでは「無線電話」、「無線端末」、「モバイル端末」、「モバイルユーザー端末」、「ユーザーデバイス」、または単に「端末」と称されることがある。さらに、ここで使用されているように、用語「宇宙ベース」コンポーネントは、任意の高度で地球の上に軌道を有する1つ以上の衛星および/または1つ以上の他のオブジェクト/プラットフォーム(例えば、飛行機、バルーン、無人車両、宇宙船、ミサイルなど)を含む。加えて、ここで使用されているように、干渉除去または除去に関するような用語「除去する」や「除去」は、干渉成分の少なくとも1つのコンポーネント/要素の完全な排除、および/または干渉成分の少なくとも1つのコンポーネント/要素の少なくとも低減を意味する。
衛星システムによる使用が許可された周波数の少なくとも一部を使用および/または再使用することによって無線通信を提供するように構成される地上波ネットワークは、衛星システムの利用可能性、効率および/または経済性を向上させることができる。具体的には、衛星信号は高層構造物によってブロックされたり、および/または建物に効果的に貫通しないことがあるため、衛星通信システムが密集エリアに確実にサービス提供することは難しい場合があるとわかっている。結果として、衛星スペクトルはこのようなエリアにおいて十分に利用されなかったり、全く利用されなかったりする。衛星システム周波数の少なくとも一部の地上での使用および/または再使用はこの潜在的問題を低減または排除することができる。
さらに、地上波周波数の使用/再使用は衛星専用(宇宙ベースネットワーク専用)システムよりもかなり高いことがあるため、地上ベースおよび宇宙ベースネットワークを含むシステム全体の容量測定は、地上波周波数使用/宇宙ベースネットワークによる使用が許可された周波数の少なくとも一部の再使用の導入によって増大されることがある。事実、容量は、最も必要とされる場合、つまり密集した都市/工業/商業エリアにおいて高められることがある。結果として、システム全体は、大きな加入者ベースにより効果的かつ確実にサービス提供することができるため、より経済性が高まる。
衛星周波数の地上再使用の一例が、Karabinisへの、Satellite Telecommunications Repeaters and Retransmission Methodsと題された米国特許第5,937,332号に説明され、この開示全体を引用することにより、本願明細書の一部をなすものとされている。ここに説明されているように、衛星通信リピーターが提供され、これは衛星/無線端末から受信されたダウンリンク/アップリンク信号を受信、増幅および局所的に再送信することによって衛星通信リピーター付近の有効ダウンリンク/アップリンクマージンを増大させ、また建物、植物(foliage)、輸送車両、および他のオブジェクトでリンクマージンを低減可能なものへのアップリンクおよびダウンリンク信号が到達するのを高めることができる。ポータブルおよび非ポータブルリピーターの両方が提供される。米国特許第5,937,332号の要約を参照のこと。
少なくとも部分的に宇宙ベース通信用無線端末によっても使用される衛星周波数帯域の周波数の少なくとも一部を地上で使用および/または再使用することによる地上波通信性能を有する衛星通信システムや方法の無線端末であって、地上および宇宙ベース通信の両方に実質的に同じエアインタフェースを使用することによって地上で、かつ宇宙ベースコンポーネントを介して通信するように構成されている無線端末は、他の代替例よりもコスト効果がよく、および/または見た目にも美しい場合がある。周知のThuraya、Iridiumおよび/またはGiobaistarデュアルモード衛星/地上波無線端末などの従来のデュアル帯域/デュアルモード無線端末代替例は、(異なる周波数帯域および/または衛星および地上通信のエアインタフェースプロトコルの結果として)一部のコンポーネントを重複して有しており、これは無線端末のコスト、サイズおよび/または重量の増加につながることがある。Karabinisへの、Satellite System Utilizing a Plurality of Air Interface Standards and Method Employing Sameと題された米国特許第6,052,560号を参照のこと。
衛星周波数の地上波再使用を用いることがある衛星通信システムおよび方法が、Karabinisへの、Systems and Methods for Terrestrial Reuse of Cellular Satellite Frequency Spectrumと題された米国特許第6,684,057号;Karabinisへの、Systems and Methods for Terrestrial Reuse of Cellular Satellite Frequency Spectrumと題された公開米国特許出願US2003/0054760号、Karabinisへの、Spatial Guardbands for Terrestrial Reuse of Satellite Frequenciesと題されたUS2003/0054761号;Karabinis et al.,Systems and Methods for Monitoring Terrestrially Reused Satellite Frequencies to Reduce Potential Interferenceと題されたUS2003/0054814号;Karabinis et al.,Additional Systems and Methods for Monitoring Terrestrially Reused Satellite Frequencies to Reduce Potential Interferenceと題されたUS2003/0073436号;Karabinis et al.,Multi−Band/Multi−Mode Satellite Radiotelephone Communications Systems and Methodsと題されたUS2003/0054762号;Karabinis et al.,Wireless Communications Systems and Methods Using Satellite−Linked Remote Terminal Interface Subsystemsと題されたUS2003/0153267号;Karabinisへの、Systems and Methods for Reducing Satellite Feeder Link Bandwidth/Carriers in Cellular Satellite Systemsと題されたUS2003/0224785号;Karabinisへの、Coordinated Satellite−Terrestrial Frequency Reuseと題されたUS2002/0041575号;Karabinisへの、Integrated or Autonomous System and Method of Satellite−Terrestrial Frequency Reuse Using Signal Attenuation and/or Blockage,Dynamic Assignment of Frequencies and/or Hysteresisと題されたUS2002/0090942号;Karabinis et al.,Space−Based Network Architectures for Satellite Radiotelephone Systemsと題されたUS2003/0068978号;Karabinisへの、Filters for Combined Radiotelephone/GPS Terminalsと題されたUS2003/0143949号;Karabinisへの、Staggered Sectorization for Terrestrial Reuse of Satellite Frequenciesと題されたUS2003/0153308号;およびKarabinisへの、Methods and Systems for Modifying Satellite Antenna Cell Patterns In Response to Terrestrial Reuse of Satellite Frequenciesと題されたUS2003/0054815号に説明され、これらのすべては本発明の譲受人に譲渡され、これらのすべての開示はその全体を引用することにより、本願明細書の一部をなすものとする。
衛星周波数の地上での使用/再使用の増加を許容する干渉除去技術を用いる衛星通信システムおよび方法もある。例えば、上記引用されたKarabinisへの米国特許第6,684,057号に説明されているように、衛星通信周波数は、干渉除去技術を用いる宇宙ベース通信用の衛星通信周波数を使用している同じ衛星セル内でも補助地上波ネットワークによって地上で再使用可能である。さらに、補助地上波ネットワークは修正範囲の送信用衛星帯域フォワードリンク周波数を使用して、少なくとも一部の帯域外受信機との干渉成分を低減することができる。補助地上波ネットワークによって使用される修正範囲の衛星帯域フォワードリンク周波数は、補助地上波ネットワークによって使用される周波数と帯域外受信機によって使用される周波数間のガード帯域を提供するために衛星帯域フォワードリンク周波数の部分集合のみを含むことが可能であり、増加/減少周波数の関数として単調減少する電力レベルを含むことが可能であり、かつ/または使用されないままおよび/または低減された最大電力で送信されるフレーム当たり2つ以上の連続スロットを含むことが可能である。補助地上波ネットワークの時分割二重動作もまた、衛星帯域リターンリンク周波数の少なくとも一部で提供されることがある。補助地上波ネットワークの全部または部分的リバースモード動作もまた提供されることがあり、フォワードリンクおよびリターンリンク周波数の少なくとも一部が従来の衛星フォワードリンクおよびリターンリンク周波数と交換される。米国特許第6,684,057号の要約を参照のこと。
本発明の実施形態に従った衛星通信方法は、宇宙ベースコンポーネントにおいて該宇宙ベースコンポーネントの周波数帯域で該宇宙ベースコンポーネントのフットプリントにおける複数の端末から複数の多重アクセス信号を受信するステップであって、該複数の多重アクセス信号が該端末によって送信された信号に依存する干渉成分と、該端末によって送信された信号に依存しない干渉成分とを含むステップと、まず該端末によって送信された該信号に依存しない該干渉成分を低減してから、該端末によって送信された該信号に依存する該干渉成分を除去することによって該複数の多重アクセス信号の干渉成分を低減するステップとを含む。
いくつかの方法はさらに、該衛星周波数帯域で該衛星フットプリントにおける複数の端末に対して補助地上波コンポーネントで無線通信信号を受信/送信するステップを含む。該宇宙ベースコンポーネントはまた、該多重アクセス信号への干渉成分として該無線通信信号を受信することもある。
衛星周波数帯域で衛星フットプリントにおける複数の端末から宇宙ベースコンポーネントで多重アクセス信号を受信するステップは、空間配向が異なるアンテナパターンを提供するように構成されてもよい複数のアンテナフィード要素を含むアンテナを使用して多重アクセス信号を受信するステップを含むことがあり、該アンテナフィード要素の少なくとも一部は、少なくとも2つの異なる偏波方向で電磁エネルギーを受信するように構成されてもよい。
該端末によって送信された該信号に依存しない干渉成分を低減するステップは、端末によって送信され、かつ複数のアンテナフィード要素によって受信されたパイロット信号および情報信号を含む多重アクセス信号に同一チャネル干渉低減を実行するステップを含むことがある。このような干渉低減は、該パイロット信号を処理するステップと、該パイロット信号の該処理に基づいて該複数のアンテナフィード要素についての重みの集合を決定するステップとを含むことがある。
本発明のいくつかの実施形態に従った方法はさらに、該パイロット信号の該処理に基づいて少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成するステップを含むことがある。
該複数のアンテナフィード要素についての重みの該集合は、該パイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減することによって干渉低減受信パイロット信号を提供するように選択されてもよく、また本発明に従ったいくつかの方法はさらに、該複数のアンテナフィード要素によって受信された信号に対して重みの該集合を印加して干渉低減受信情報信号を取得するステップを含む。
該干渉低減受信情報信号に対して多重アクセス干渉除去(または少なくとも干渉低減)を実行するステップは、干渉低減受信情報信号および/または干渉低減受信パイロット信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定するステップと、該干渉低減受信情報信号から受信情報推定値(例えば、ビット推定値)の集合を生成するステップと、該チャネル推定値の集合および該情報推定値を使用して該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去(または少なくとも干渉低減)を実行するステップとを含むことがある。
該チャネル推定値および該情報推定値を使用して該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するステップは、第2の干渉低減受信情報信号および/または第2の干渉低減受信パイロット信号を生成するステップを含むことがある。さらに、本発明の実施形態に従った方法はさらに、該第2の干渉低減受信情報信号および/または第2の干渉低減受信パイロット信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定するステップと、該第2の干渉低減受信情報信号から第2の受信情報推定値の集合を生成するステップと、該第2のチャネル推定値および該第2の情報推定値を使用して該第2の干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するステップとを含むことがある。
少なくとも偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して該宇宙ベースコンポーネントにより受信するステップさらに含む方法もある。
該干渉低減受信情報信号から受信情報推定値の集合を生成するステップは、該干渉低減受信情報信号を、該複数の端末によって使用された既知の信号拡散コードの集合と相関させるステップを含むことがある。
該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するステップは、複数の干渉低減情報推定値を生成するステップを含むことがあり、また一部の方法はさらに、該複数の干渉低減情報推定値を使用して多重アクセス干渉除去を実行するステップを含むことがある。
本発明のさらなる実施形態に従った方法はさらに、該多重アクセス信号を衛星ゲートウェイに再送信するステップを含んでもよく、また該多重アクセス信号の干渉成分を低減するステップが、地上波ベースであってもよい衛星ゲートウェイで実行されてもよい。さらに、該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するステップは該衛星ゲートウェイで実行されてもよい。
いくつかの方法はさらに、所定の基準が満たされるまで、該地理的エリアにおいて該宇宙ベースコンポーネントと通信している該複数の端末における該送信に依存することがある該干渉成分を反復低減するステップを含むことがある。該所定の基準はビットエラーレートを含むことがある。
本発明のさらなる実施形態に従ったセルラー衛星システムは、衛星フットプリントにおける衛星周波数帯域でパイロット信号および情報信号を含むそれぞれ複数の多重アクセス信号を送信するように構成された宇宙ベースコンポーネントおよび複数の端末であって、該宇宙ベースコンポーネントは該衛星周波数帯域で該複数の多重アクセス信号を受信するように構成され、該宇宙ベースコンポーネントはまた該衛星周波数帯域の該複数の多重アクセス信号に伴う干渉成分を受信する宇宙ベースコンポーネントおよび複数の端末と、該宇宙ベースコンポーネントに応答するものであり、かつ該複数の多重アクセス信号に同一チャネル干渉低減および多重アクセス干渉除去を順次実行するように構成され干渉低減器とを含む。
いくつかのシステムはさらに、複数の端末を含む補助地上波ネットワークを含むことがあり、ここで該補助地上波ネットワークおよび/または該端末は、該衛星フットプリントにおける該衛星周波数帯域で無線通信信号を送信するように構成されている。
該宇宙ベースコンポーネントは、複数のアンテナフィード要素を有するアンテナを含むことがあり、また該宇宙ベースコンポーネントは、該アンテナを使用して該複数の多重アクセス信号を受信するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該複数の端末によって送信され、かつ該宇宙ベースコンポーネントによって受信されたパイロット信号を処理して、該パイロット信号の該処理に基づいて該アンテナフィード要素についての重みの集合を決定することによって、該複数の端末から受信された該多重アクセス信号に同一チャネル干渉除去を実行するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該パイロット信号の該処理に基づいて少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該アンテナフィード要素についての重みの集合を決定して該少なくとも1つのパイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減することによって干渉低減パイロット信号を提供することができるように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該複数のアンテナフィード要素によって受信された信号に対して重みの該集合を印加して干渉低減受信情報信号を取得するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、干渉低減受信情報信号および/または干渉低減パイロット信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定し、該干渉低減受信情報信号から受信情報推定値の集合(例えば、ビット推定値)を生成し、該チャネル推定値の集合および該情報推定値を使用して該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行することによって第2の干渉低減受信情報信号を生成するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該第2の干渉低減受信情報信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定し、該第2の干渉低減受信情報信号から第2の受信ビット推定値の集合を生成し、該第2のチャネル推定値および該第2のビット推定値を使用して該第2の干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するように構成されてもよい。
該宇宙ベースコンポーネントは、空間配向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンおよび/または偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して多重アクセス信号を受信するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該干渉低減受信情報信号から複数の干渉低減ビット推定値を生成し、該複数の干渉低減ビット推定値を使用して多重アクセス干渉除去を実行するように構成されてもよい。
該宇宙ベースコンポーネントはさらに、該多重アクセス信号を衛星ゲートウェイに送信するように構成されてもよく、また該干渉低減器は該衛星ゲートウェイに配置されることもあり、これは地上波ベースであってもよい。
本発明のさらなる実施形態に従った衛星無線端末システムは、衛星周波数帯域の衛星フットプリントにおいて複数の無線端末から多重アクセス無線通信信号を受信するように構成された宇宙ベースコンポーネントと、該宇宙ベースコンポーネントに応答し、かつ該多重アクセス無線通信信号に同一チャネル干渉低減を実行することによって複数の干渉低減受信情報信号を生成するように構成された干渉低減器と、該干渉低減器に応答するものであり、かつ該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するように構成された検出器とを含む。
本発明の一部の実施形態に従ったシステムはさらに、該衛星フットプリントの該衛星周波数帯域で複数の無線通信信号を送信するように構成された複数の送信機を含む補助地上波ネットワークを含むことがあり、該宇宙ベースコンポーネントはまた、該無線通信信号を該多重アクセス無線通信信号に伴った干渉成分として受信する。
該宇宙ベースコンポーネントは、複数のアンテナフィード要素を有するアンテナを含むことがあり、また該宇宙ベースコンポーネントは、該アンテナを使用して該複数の多重アクセス無線通信信号を受信するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、無線端末によって送信された少なくとも1つのパイロット信号を処理して、該少なくとも1つのパイロット信号の該処理に基づいてそれぞれのセットのアンテナフィード要素についての重みの集合を決定することによって、多重アクセス無線通信信号に同一チャネル干渉低減を実行するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該処理に基づいて少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該アンテナフィード要素についての信号重みの集合を選択して該少なくとも1つのパイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、複数のアンテナフィード要素によって受信された信号についての信号重みの該集合を印加して干渉低減受信情報信号を取得するように構成されてもよい。
該検出器はさらに、干渉低減受信情報信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定し、該干渉低減受信情報信号から受信ビット推定値の集合を生成し、該チャネル推定値の集合および該ビット推定値を使用して該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行することによって第2の干渉低減受信情報信号を生成するように構成されてもよい。
該検出器はさらに、該第2の干渉低減受信情報信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定し、該第2の干渉低減受信情報信号から第2の受信ビット推定値の集合を生成し、該第2のチャネル推定値および該第2のビット推定値を使用して該第2の干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するように構成されてもよい。
該宇宙ベースコンポーネントはさらに、少なくとも偏波および/または空間配向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して信号を受信するように構成されてもよい。
該検出器はさらに、該干渉低減受信情報信号から複数の干渉低減ビット推定値を生成し、該複数の干渉低減ビット推定値を使用して多重アクセス干渉除去を実行するように構成されてもよい。
該宇宙ベースコンポーネントはさらに、該多重アクセス信号を衛星ゲートウェイに送信するように構成されてもよく、また該干渉低減器は該衛星ゲートウェイに配置されることもあり、これは地上波ベースであってもよい。
本発明の一部の実施形態に従ったシステムはさらに衛星ゲートウェイを含んでもよく、該干渉低減器は該宇宙ベースコンポーネントに配置されてもよく、該検出器は該衛星ゲートウェイに配置されてもよく、該宇宙ベースコンポーネントはさらに、該干渉低減受信情報信号を該衛星ゲートウェイに送信するように構成されてもよい。
本発明の一部の実施形態は、衛星周波数帯域で衛星フットプリントにおける複数の無線端末から、同一チャネル干渉を含む多重アクセス無線通信信号を受信するように構成された宇宙ベースコンポーネントを含む衛星通信システム用干渉低減検出器であって、該宇宙ベースコンポーネントに応答するものであり、かつ該多重アクセス無線通信信号に同一チャネル干渉低減を実行して複数の干渉低減受信情報信号を生成するように構成されている干渉低減検出器と、該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するように構成された検出器とを提供する。
該干渉低減検出器の該干渉低減器はさらに、該複数の無線端末によって送信されたパイロット信号を処理して、該パイロット信号の該処理に基づいてそれぞれのセットのアンテナフィード要素の複数のセットについての重みを決定することによって、該複数の無線端末から受信された該多重アクセス無線通信信号に同一チャネル干渉低減を実行するように構成されてもよい。
該干渉低減検出器の該干渉低減器はさらに、該処理に基づいて少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成するように構成されてもよい。
該干渉低減検出器の該干渉低減器はさらに、該アンテナフィード要素ついての信号重みの集合を選択して該少なくとも1つのパイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減するように構成されてもよい。
該干渉低減検出器の該干渉低減器はさらに、複数のアンテナフィード要素によって受信された信号に対して信号重みの該集合を印加して複数の干渉低減受信情報信号を取得するように構成されてもよい。
該干渉低減検出器の該検出器はさらに、該干渉低減受信情報信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定し、該干渉低減受信情報信号から受信ビット推定値の集合を生成し、該チャネル推定値の集合および該ビット推定値を使用して該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行することによって第2の干渉低減受信情報信号を生成するように構成されてもよい。
該干渉低減検出器の該検出器はさらに、該第2の干渉低減受信情報信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定し、該第2の干渉低減受信情報信号から第2の受信ビット推定値の集合を生成し、該第2のチャネル推定値および該第2のビット推定値を使用して該第2の干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するように構成されてもよい。
該宇宙ベースコンポーネントはさらに、少なくとも空間および/または偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して信号を受信するように構成されてもよい。
該干渉低減検出器の該検出器はさらに、該干渉低減受信情報信号から複数の干渉低減ビット推定値を生成し、該複数の干渉低減ビット推定値を使用して多重アクセス干渉除去を実行するように構成されてもよい。
該宇宙ベースコンポーネントはさらに、該多重アクセス無線通信信号を衛星ゲートウェイに再送信するように構成されてもよく、該干渉低減器は該衛星ゲートウェイに配置されることもあり、これは地上波ベースであってもよい。
該干渉低減検出器の該干渉低減器は該宇宙ベースコンポーネントに配置されてもよく、該検出器は該宇宙ベースコンポーネントから離れて配置されてもよい。
本発明の一部の実施形態は、衛星周波数帯域で衛星フットプリントにおける複数の無線端末から多重アクセス無線通信信号を受信するように構成される宇宙ベースコンポーネントを含むこともある衛星無線端末システム用ゲートウェイを提供し、該ゲートウェイは、該宇宙ベースコンポーネントに応答するものであり、かつ該多重アクセス無線通信信号に同一チャネル干渉低減を実行して複数の干渉低減受信情報信号を生成するように構成された干渉低減器と、該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するように構成される検出器とを含む。
該ゲートウェイの該干渉低減器はさらに、該複数の無線端末によって送信されたパイロット信号を処理して、該パイロット信号の該処理に基づいて、アンテナフィード要素の集合についての重みの集合を決定することによって、該多重アクセス無線通信信号に同一チャネル干渉低減を実行するように構成されてもよい。
該ゲートウェイの該干渉低減器はさらに、該処理に基づいて少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成するように構成されてもよい。
該干渉低減器はさらに、該アンテナフィード要素についての信号重みの集合を選択して該少なくとも1つのパイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減するように構成されてもよい。
該ゲートウェイの該干渉低減器はさらに、複数のアンテナフィード要素によって受信された信号に該複数のセットについての信号重みを印加して該複数の干渉低減受信情報信号を取得するように構成されてもよい。
該ゲートウェイの該検出器はさらに、該干渉低減受信情報信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定し、該干渉低減受信情報信号から受信ビット推定値の集合を生成し、該チャネル推定値の集合および該ビット推定値を使用して該干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行することによって第2の干渉低減受信情報信号を生成するように構成されてもよい。
該ゲートウェイの該検出器はさらに、該第2の干渉低減受信情報信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定し、該第2の干渉低減受信情報信号から第2の受信ビット推定値の集合を生成し、該第2のチャネル推定値および該第2のビット推定値を使用して該第2の干渉低減受信情報信号に多重アクセス干渉除去を実行するように構成されてもよい。
該宇宙ベースコンポーネントはさらに、少なくとも空間および/または偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して信号を受信するように構成されてもよい。
該ゲートウェイの該検出器はさらに、該干渉低減受信情報信号から複数の干渉低減ビット推定値を生成し、該複数の干渉低減ビット推定値を使用して多重アクセス干渉除去を実行するように構成されてもよい。
本発明の一部の実施形態に従った干渉低減方法は、宇宙ベースコンポーネントにおいて、空間配向および偏波方向が異なる少なくとも第1および第2のアンテナパターンを使用して信号の成分を受信するステップと、該信号の該成分を干渉低減器に提供するステップと、該干渉低減器で該信号の該成分を処理して該信号の干渉レベルを低減するステップとを含む。
本発明の一部の実施形態に従った宇宙ベースコンポーネントおよび無線端末間の通信方法は、該宇宙ベースコンポーネントの第1のアンテナパターンで第1の信号を該無線端末に送信するステップと、該宇宙ベースコンポーネントの少なくとも第2のアンテナパターンで第2の信号を該無線端末に送信するステップとを含み、該第2の信号は少なくとも時間遅延値が該第1の信号と異なる。該第1のアンテナパターンは空間配向および/または偏波方向が該第2のアンテナパターンと異なることがある。
本発明の一部の実施形態に従った宇宙ベースコンポーネントとの通信方法は、無線端末において該宇宙ベースコンポーネントの第1のアンテナパターンで第1の信号を、該宇宙ベースコンポーネントの少なくとも第2のアンテナパターンで少なくとも1つの第2の信号を受信するステップと、該第1の信号および該少なくとも1つの第2の信号を該無線端末で処理して少なくとも1つの通信性能尺度を改良するステップとを含む。該少なくとも1つの第2の信号は少なくとも時間遅延値が該第1の信号と異なることがある。
本発明の一部の実施形態によると、宇宙ベースコンポーネントおよび補助地上波ネットワークを含む無線通信システム用の通信方法は、コントロールチャネルおよび/またはトラフィックチャネル通信を提供するために該宇宙ベースコンポーネントによる使用を許可された第2のセットの周波数よりも多くの、コントロールチャネルおよび/またはトラフィックチャネル通信を提供するために該宇宙ベースコンポーネントによる使用を許可された第1のセットの周波数を使用してコントロールチャネルおよびトラフィックチャネル通信を該補助地上波ネットワークから複数の第1の無線端末に提供するステップと、該第2のセットの周波数を使用してコントロールチャネルおよびトラフィックチャネル通信を該宇宙ベースコンポーネントから地理的エリア内の複数の第2の無線端末に提供するステップとを含む。一部の実施形態によると、該補助地上波ネットワークは、第2のセットの周波数を使用しないこともある。
本発明のさらなる理解を提供し、かつ本出願の一部に組み込まれ、これを構成している添付の図面が本発明の(複数の)特定の実施形態を示している。
次に本発明の実施形態について、本発明の実施形態が示されている添付の図面を参照してより完全に説明する。しかしながら、本発明は多数の異なる形態で具現化されてもよく、本明細書で説明される実施形態に対する制限として解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態が提供されたことによって、本開示が徹底して完全なものとなり、また当業者に本発明の範囲を完全に伝えるものである。同一の番号は同一の要素を示している。
用語第1および第2は種々の要素を説明するために本明細書では使用されてもよいことが理解されるが、これらの要素はこれらの用語によって制限されるべきではない。これらの用語は、ある要素と別の要素とを区別するために使用されるにすぎない。従って、以下の第1の要素は第2の要素と称されてもよく、同様に第2の要素は、本発明の教示から逸脱せずに第1の要素と称されてもよい。本明細書で使用されているように、用語「および/または」は、関連付けられた列挙アイテムのうちの1つ以上のいずれかおよびすべての組み合わせを含む。記号「/」は「および/または」の省略表記としても使用される。
本明細書で使用される用語は特定の実施形態のみを説明するためのものであり、本発明を制限する意図はない。本明細書で使用されているように、単数形の「a」、「an」(「ある」)および「the(「前記」または「該」)」は、文脈が明確に示さない限り複数形を含むことを意図している。用語「備える(comprises)」、「備える(comprising)」、「含む(includes)」および/または「含む(including)」は、ここで使用される場合は、規定の特徴、整数、ステップ、動作、要素および/またはコンポーネントの存在を特定するが、1つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、コンポーネントおよび/またはこれらのグループの存在や追加を排除するものではないことがさらに理解されるであろう。
特に定義されない限り、本明細書で使用されている(技術的かつ科学的用語を含む)すべての用語は、本発明が属する当業者によって一般的に理解されるのと同じ意味を有する。ここで使用される用語は、本明細書の文脈および関連分野における意味と矛盾しない意味を有するものとして解釈されるべきであり、本明細書で明確に定義されない限り、理想的または非常に形式的な意味で解釈されることはない点がさらに理解されるべきである。
当業者によって理解されるように、本発明は方法、データ処理システムおよび/またはコンピュータプログラム製品として具現化されてもよい。従って、本発明は、全面ハードウェア実施形態、全面ソフトウェア実施形態、またはすべてが「回路」や「モジュール」として本明細書に一般的に称されているソフトウェアおよびハードウェア態様を結合する実施形態の形態をとってもよい。さらに、本発明は、コンピュータ使用可能なプログラムコードを媒体に具現化しているコンピュータ使用可能な記憶媒体上のコンピュータプログラム製品の形態をとってもよい。ハードディスク、CD ROM、光学記憶デバイス、インターネットやイントラネットをサポートするような送信媒体、あるいは磁気記憶デバイスなどの任意の適切なコンピュータ読み取り可能な媒体が利用されてもよい。
本発明について、本発明の実施形態に従った方法、システムおよびコンピュータプログラム製品のフローチャート表示および/またはブロック図を参照して以下に説明する。フローチャート表示および/またはブロック図の各ブロック、およびフローチャート表示および/またはブロック図のブロックの組み合わせはコンピュータプログラム命令によって実現可能であることが理解される。これらのコンピュータプログラム命令は、マシーンを生成するために汎用コンピュータ、特殊コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサに提供されてもよく、コンピュータや他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサを介して実行される命令は、フローチャートおよび/またはブロック図のブロックで特定された機能/動作を実現する手段を作成する。
これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータや他のプログラマブルデータ処理装置に具体的に機能するように命令可能なコンピュータ読み取り可能なメモリに記憶されてもよく、コンピュータ読み取り可能なメモリに記憶された命令は、フローチャートおよび/またはブロック図のブロックで特定された機能/動作を実現する命令手段を含む製品を生成する。
コンピュータプログラム命令はまた、コンピュータや他のプログラマブルデータ処理装置にロードされて、一連の動作ステップがこのコンピュータや他のプログラマブル装置で実行されるようにして、コンピュータ実現プロセスを生成してもよく、コンピュータや他のプログラマブル装置で実行される命令は、フローチャートおよび/またはブロック図のブロックに特定された機能/動作を実行するステップを提供する。
さらに、本明細書で使用されているように、「実質的に同じ」(複数の)帯域とは、比較される2つ以上の帯域が実質的に重複するが、例えば帯域エンドおよび/または他の場所では非重複エリアがある場合もあることを意味している。「実質的に同じ」(複数の)エアインタフェースとは、比較される2つ以上のエアインタフェースは類似しているが同一である必要はないことを意味している。例えば、第1のエアインタフェース(つまり、衛星エアインタフェース)は、例えば通信/伝搬環境の1つ以上の異なる特徴を説明し、および/または第1および/または第2のエアインタフェースと関連した他の性能態様および/またはシステム関連事項に対処するために第2のエアインタフェース(つまり、地上波エアインタフェース)に対して何らかの相違を含むことがある。
例えば、異なるボコーダレートは、地上波通信に使用されてもよいボコーダレートに対して衛星通信に使用されてもよい(例えば、地上波通信については、オーディオ信号は約9〜13kbps以上のレートで符号化(「ボコーダ化」)されてもよいのに対して、衛星通信については、およそ2〜4kbpsのボコーダレートが使用されることがある)。同様に、異なるフォワードエラー補正コード、異なるインタリービング深さ、および/または異なる拡散スペクトルコードもまた、地上波通信に使用されてもよいコード、インタリービング深さおよび/または拡散スペクトルコード(つまり、ウォルシュコード、ショートコード、ロングコード、および/または周波数ホッピングコード)に対して、例えば衛星通信に使用されてもよい。
衛星帯域サービスリンク周波数の地上波使用/再使用が米連邦通信委員会(FCC)およびカナダ産業省(IC)に提案され、かつ承認された。例えば2003年1月29日に採用され、2003年2月10日に公開されたReport and Order and Notice of Proposed Rulemaking,FCC03−15、「Flexibility for Delivery of Communications by Mobile Satellite Service Providers in the 2 GHz Band,the L−Band,and the 1.6/2.4Bands」,IB Docket No.01−185と、Industry Canada,Spectrum Management and Telecommunications Policy DGTP−006−04「Spectrum and Licensing Policy to Permit Ancillary Terrestrial Mobile Services as Part of Mobile−Satellite Service Offering」,May 2004を参照のこと。例えば、2005年2月10日に採用され、2005年2月25日に公開されたMemorandum Opinion and Order and Second Order on Reconsideration,FCC05−30,IB Docket No.01−185も参照のこと。
本発明の一部の実施形態は、衛星帯域周波数の地上波使用/再使用によるモバイル衛星システム(MSS)環境におけるビーム形成(つまり、アンテナパターン成形)、干渉低減、チャネル推定値およびマルチユーザー検出を含む適応信号処理を実行してもよい。例えば最大2乗平均誤差(MMSE)性能指数に基づいたビーム形成は、例えば衛星サービスリンク周波数のかなりの地上波再使用によって特徴付けられた環境においてMSSリンクの信号対雑音+干渉成分比を増大させるために使用されてもよい。衛星帯域周波数を使用/再使用する補助地上波ネットワークの要素は本明細書では補助地上波コンポーネント(ATC)と称される。
本発明の実施形態は、モバイル衛星システム(MSS)環境において(同一周波数/同一チャネルおよび/またはチャネル/帯域外であってもよい)ATC誘導および非ATC誘導干渉成分の両方と多重アクセス干渉(MAI)とを低減することが可能である。加えて、重要な性能改良は、衛星で受信された信号の空間および時間処理を使用して得られることがある。一部の実施形態では、パイロットベースMMSEアルゴリズムは、アンテナフィード要素信号の集合を処理することによってユーザーに対してビーム(つまりアンテナパターン)を適応形成するために使用されてもよい。ビーム形成(つまりアンテナパターン形成)に続いて、パイロット信号はユーザーチャネルのパラメータを推定するのに使用されてもよい。本発明の実施形態に従ったequential TC and AI nterference anceller(シーケンシャルATCおよびMAI干渉除去器)(SAMIC)は、既知のパイロット信号情報および受信情報の予備決定を利用して、干渉低減、続いてマルチユーザー検出を順次実行することが可能である。SAMICアルゴリズムの性能は、Continental nited tates(CONUS)の50の主要マーケットに対するATCの広範な展開を含有するマルチビーム静止衛星システムのシミュレーションによって示されている。
用語「干渉除去器」および「干渉除去」および「干渉成分を除去する」などの関連用語は、本発明の実施形態に従った要素、システムおよび方法を説明するために本明細書で使用されているが、一部の干渉低減技術は「干渉除去」と称されることがあるのに対して、一部の残渣となる干渉成分は「干渉除去」後にも信号に残っていることがある点が認識されるであろう。つまり、任意の物理的プロセスによるように、干渉成分の完全な排除は、いわゆる「最適」システムにおいても不可能もしくは非現実的である場合がある。
図1は、本発明の実施形態に従ったセルラー衛星通信システムおよび方法の概略図である。図1に示されているように、これらのセルラー衛星通信システムおよび方法100は、静止または非静止軌道衛星などの宇宙ベースコンポーネント(SBC)110を含む。宇宙ベースコンポーネント110は、1つ以上の衛星フォワードサービスリンク(ダウンリンク)周波数fDで1つ以上の衛星セル130−130””を含む衛星フットプリントにおいて、周波数の集合を地理的に選択使用して、そのうちの1つのみが図1に示されている(端末120a)複数の無線端末に無線通信信号を送信するように構成されてもよい。宇宙ベースコンポーネント110はまた、1つ以上の衛星リターンサービスリンク(アップリンク)周波数fUで、衛星セル130における無線端末120aなどの複数の無線端末から無線通信を受信するように構成されてもよい。
アンテナ140aおよび電子システム140bを含むことがある少なくとも1つの補助地上波コンポーネント(ATC)140を備える補助地上波ネットワーク(ATN)は、衛星周波数帯域内でfUと表記されるアップリンク周波数で、例えば少なくとも1つの無線端末120bから無線通信信号を受信するように構成されている。周波数f’Uは、無線端末120bが配置されている衛星セル130、および/または隣接または遠隔配置された衛星セル130において、宇宙ベースコンポーネント(SBC)110と通信するのに使用されるアップリンクまたはダウンリンク周波数と同じであってもよい。従って、図1に示されるように、無線端末120aは衛星周波数帯域の周波数を使用して宇宙ベースコンポーネント110と通信していることもあるのに対して、無線端末120bは、これもまた衛星周波数帯域の周波数を使用して補助地上波コンポーネント140と通信していることもある。図1に示されるように、宇宙ベースコンポーネント110はまた望ましくないことに、衛星セル130の無線端末120bおよび/またはATC140から無線通信のコンポーネントを干渉成分として受信する。加えて、宇宙ベースコンポーネント110は、fUおよびまたはf’Uと同じ(かつ/またはこれと重複している)こともある衛星周波数の異なる衛星セルに配置された無線端末および/またはATC(図示せず)から無線通信のコンポーネントを受信することもある。
より具体的には、ポテンシャル干渉経路が150で示されている。このポテンシャル干渉経路150において、無線端末120bおよび/またはATC140によって送信された信号は衛星通信と干渉する。この干渉は概して、送信信号が該セルと同じキャリア周波数(例えば、f’U=fU)を使用する場合に最も強力であり、これは、この場合、同じリターンリンク周波数が宇宙ベースコンポーネントおよび補助地上波コンポーネント通信に使用され、また同じ衛星セルで使用される場合には、衛星セル間の実質的な空間識別が、干渉レベルを低減させるために存在しないからである。しかしながら、空間的な分離によっても、干渉成分は第1の無線端末120aからの信号を低下させることがある。
さらに図1を参照すると、衛星通信システム/方法100の実施形態は、アンテナ160aおよび電子システム160bを含むことができる少なくとも1つの衛星ゲートウェイ160を含むことが可能である。衛星ゲートウェイ160は、例えば公衆交換電話網および/またはインターネットなどの地上波および/または他の有線および/または無線通信ネットワークを含む他のネットワーク162に接続されてもよい。衛星ゲートウェイ160は衛星フィーダーリンク112で宇宙ベースコンポーネント110と通信する。衛星ゲートウェイ160はまた、概して地上波リンク142で、補助地上波ネットワークの補助地上波コンポーネント140と通信するように構成されてもよい。
さらに図1を参照すると、干渉低減(IR)信号プロセッサ170はまたゲートウェイ電子システム160bに少なくとも部分的に提供されてもよい。さらに他の代替例において、干渉低減信号プロセッサ170は、ゲートウェイ電子システム160bの代わりに、またはこれに加えて、セルラー衛星システム/方法100の他のコンポーネントにおいて少なくとも部分的に提供されてもよい。例えば、干渉低減信号プロセッサ170は宇宙ベースコンポーネント110において少なくとも部分的に提供されてもよい。干渉低減信号プロセッサ170は、宇宙ベースコンポーネント110および補助地上波コンポーネント140に応答するものであってもよく、また宇宙ベースコンポーネント110によって受信される無線通信からの干渉を低減するように構成されてもよい。特に、干渉低減信号プロセッサ170は、ATC140などのATCと、補助地上波ネットワークと通信する無線端末120bなどの無線端末とによって少なくとも部分的に生成される干渉成分を低減するように構成されてもよい。加えて、干渉低減信号プロセッサ170はまた、例えばMSSおよび/またはATNの外部で動作する送信機などの他の送信機からの干渉成分を低減するように構成されてもよい。
本出願に開示されているシステムおよび方法は好都合なことに、衛星帯域周波数の地上波使用/再使用を用いるシステムで利用されてもよい。上記のように、補助地上波ネットワーク(ATN)は衛星帯域サービスリンク周波数の少なくとも一部を使用/再使用して、衛星接続性が不確実な密集エリアに確実な通信を提供する。衛星帯域周波数の地上波使用/再使用の結果として、衛星と地上のリンク間の識別が不十分であるという特定の条件下では、衛星リンクへのアップリンク同一チャネル干渉が存在し、有害になる場合がある。本発明の実施形態は好都合なことに、例えばContinental nited tates(CONUS)および/または他の地理的エリアの複数のマーケットで広く展開されている補助地上波ネットワークと関連して動作する最先端のモバイル衛星システム(MSS)で用いられてもよい。本発明の一部の実施形態は特に、例えばcdma2000 1XRTTプロトコルなどのスペクトル拡散多重アクセス通信プロトコルを用いるMSS/ATNシステムに適用可能である場合がある。しかしながら、本発明の実施形態は、当業者によって認識されるように、任意の通信プロトコルおよび/またはエアインタフェースに適用されてもよい。
多重アクセス干渉(MAI)は、多重アクセス通信環境の衛星で受信された信号の品質を低下させる場合があるタイプの同一チャネル干渉である。このような環境において、複数の送信機は、共有通信媒体/キャリア/チャネルを使用して(衛星受信機などの)単一受信機と通信する。一般的に、少なくとも3つの基本多重アクセススキーム:時間分割多重アクセス(TDMA)、コード分割多重アクセス(CDMA)および周波数分割多重アクセス(FDMA)がある。FDMAスキームにおいて、異なる送信機が、送信する異なる周波数帯域を割り当てられる。TDMAシステムにおいて、異なる送信機は、特定の周波数帯域内で異なる時間スロット(つまり時間間隔)を割り当てられる。従って、TDMAシステムによると、送信機は(FDMAのように)特定の周波数帯域が割り当てられるが、帯域利用を改善するために周波数帯域を一時的に共有する。一般的なCDMAスキームにおいて、複数の送信機が、単一の、比較的広い周波数帯域を共有するが、送信機は特定の時間スロットに限定されなくてもよい。むしろ、各送信機は、一部の実施形態では、他の送信機の各々によって使用される拡散コードに直交する一意の拡散コード(つまり「チッピング」コード)を割り当てられる。各送信機によって送信された情報は送信機の拡散コードを使用して変調される。従って、第1の同一周波数(同一チャネル)送信機によって送信された信号は理想的には、第2の同一周波数(同一チャネル)送信機によって送信された信号に付加される場合に、雑音として生じることがある。より高度な多重アクセスシステムはFDMA、TDMAおよび/またはCDMAの態様を組み合わせてもよい。一般的に、多重アクセスシステムの受信機は、システムにおける他の送信機によって送信された信号ゆえに同一チャネルMAIを被る送信機によって送信された信号を推定する必要がある。
従来の第3世代(3G)CDMAシステムにおいて、信号検出の潜在的な障害は概して(i)マルチパスフェージング、および(ii)所望のユーザーの信号に直交していない
コードを使用して同一チャネル送信によってもたらされるMAIである。レーキ整合フィルタリングは、所望の信号の分解性(resolvable)マルチパスレプリカをコヒーレントに結合させることによってマルチパスフェージングに効果的に対処することができる。多要素アンテナを備える受信機は、レーキ整合フィルタリングを信号の時空間処理と結合させてMAIを低減させるように構成されてもよい。
MAIを低減するように構成されたマルチユーザー検出システムは、MAIには関係なく、所望のユーザー信号を検出するシングルユーザー検出技術と対照的であってもよい。本発明の一部の実施形態によると、通信受信機は、宇宙ベースコンポーネントのそれぞれ複数のアンテナパターンによって通信受信機に提供される複数の受信信号で動作する第1の信号処理段階によって構成されてもよく、ここでは一般的に、この複数のアンテナパターンは空間配向が異なっており(つまり、宇宙ベースコンポーネントのサービスエリアに異なる利得輪郭を投影する)、かつ/または1つ以上の偏波方向が異なる場合もある。一部の実施形態では、この複数のアンテナパターンは、宇宙ベースコンポーネントの少なくとも1つのアンテナフィード要素を使用して宇宙ベースコンポーネントによって形成される。本発明の一部の実施形態では、この複数のアンテナパターンのうちの少なくとも1つは、複数のアンテナパターンのうちの少なくとも1つの少なくとも2つの異なる偏波方向とそれぞれ関連した少なくとも2つの成分を含む通信受信機に信号を提供する少なくとも2つの偏波区別アンテナパターンを含む。一部の実施形態では、この少なくとも2つの異なる偏波方向は略右旋円偏波(RHCP)および略左旋円偏波(LHCP)を含む。本発明の他の実施形態では、複数のアンテナパターンの各1つは、少なくとも2つの異なる偏波方向とそれぞれ関連した少なくとも2つの成分を含む信号を提供する。通信受信機の第1の信号処理段階は複数の受信信号で動作して、この干渉レベルを低減することによって、第1の段階に続いて通信受信機の第2段階を可能にし、MAIをより効果的に低減してマルチユーザー検出(MUD)を実行してもよい。
通信受信機が1つ以上の衛星ゲートウェイに構成される実施形態もある。通信受信機が宇宙ベースコンポーネントに構成される実施形態もある。さらに別の実施形態では、通信受信機は、宇宙ベースコンポーネントと少なくとも1つの衛星ゲートウェイ間に分散されることもある。
本発明の一部の実施形態では、宇宙ベースコンポーネントのそれぞれ複数のアンテナパターンによって通信受信機に提供された複数の受信信号で動作する通信受信機の第1の信号処理段階は、宇宙ベースコンポーネントのそれぞれの所定の複数のアンテナパターンによって通信受信機に提供された所定の複数の受信信号で選択的に動作することもある。所定の複数の受信信号は、本発明の一部の実施形態では、宇宙ベースコンポーネントのアンテナパターンのそれぞれのアンサンブルによって受信された信号アンサンブルの部分集合であってもよく、また所定の複数の受信信号の選択(つまり、所定の複数の受信信号を提供する所定の複数のアンテナパターンの選択)は、受信リターンリンクコントロールチャネル信号に応答するものでありうる。受信リターンリンクコントロールチャネル信号と関連した場所および/または地理的エリアは、本発明の一部の実施形態では、所定の複数の受信信号を提供する所定の複数のアンテナパターンを選択するように使用されてもよい。
一部の実施形態では、リターンリンクコントロールチャネル信号は、使用/再使用されないか、あるいは補助地上波ネットワーク(ATN)および/または他のネットワークによって最小限に使用/再使用される周波数範囲を占めるように構成されることによって、リターンリンクコントロールチャネル信号と関連した干渉レベルを最小化または低減することができる。従って、リターンリンクコントロールチャネル信号は、リターンリンクコントロールチャネル周波数の地上波(および/または他の)使用/再使用によってもたらされることがある干渉成分が実質的にないか、そのレベルが低い宇宙ベースコンポーネントによって受信されることがある。リターンリンクコントロールチャネル信号は1つ以上の宇宙ベースコンポーネントアンテナパターン(ビーム/セルおよび/またはアンテナフィード要素によって形成されたアンテナパターン)を介して宇宙ベースコンポーネントによって受信されてもよい。リターンリンクコントロールチャネル信号を受信する1つ以上の宇宙ベースコンポーネントアンテナパターンに応答して、かつ/またはリターンリンクコントロールチャネル信号を受信する1つ以上の空間ベースコンポーネントアンテナパターンと関連したそれぞれのリターンリンクコントロールチャネル信号強度および/または信号品質に応答して、リターンリンクコントロールチャネル信号と関連した(例えば無線端末ソースなどの)ソースと関連付けられた地理的場所が、所定の複数の受信信号を提供する所定の複数のアンテナパターンを選択するように決定および使用されてもよい。従って、リターンリンクコントロールチャネル信号を出すソースに対して、宇宙ベースコンポーネントは、ソースと関連した地理的位置を決定して、ソースと関連して決定された地理的位置に対して、通信受信機が干渉成分および/または雑音性能尺度に対して最大またはほぼ最大の所望の信号を確立できるようにする際に最適またはほぼ最適と決定される宇宙ベースコンポーネントのそれぞれ所定の複数のアンテナパターンによって通信受信機に提供された所定の複数の受信信号で選択的に動作するように通信受信機を構成するように構成されてもよい。
リターンリンクコントロールチャネル信号が宇宙ベースコンポーネントの1つ以上のアンテナフィード要素(つまり受信アンテナフィード要素)と関連してもよい略固定スポットビームおよび/またはアンテナパターンを使用して宇宙ベースコンポーネントによって受信されてもよいことが理解される。本発明の一部の実施形態では、フォワードリンクコントロールチャネル信号は、宇宙ベースコンポーネントの1つ以上のアンテナフィード要素(つまり、送信アンテナフィード要素)と関連した略固定スポットビームおよび/またはアンテナパターンに基づいてもよい。フォワードリンクコントロールチャネル信号は、宇宙ベースコンポーネントの第1の地理的サービスエリアに広がる(span)宇宙ベースコンポーネントの第1のアンテナパターンを使用して宇宙ベースコンポーネントによって放射されることがある。宇宙ベースコンポーネントはまた、宇宙ベースコンポーネントの第1の地理的エリアと少なくとも部分的に重複することがある宇宙ベースコンポーネントの第2の地理的サービスエリアに広がる第2のアンテナパターンを使用してフォワードリンクコントロールチャネル信号を放射するように構成されることもある。フォワードリンクコントロールチャネル信号は、フォワードリンクコントロールチャネル信号が、第1のアンテナパターンを使用して宇宙ベースコンポーネントによって放射されたフォワードリンクコンポーネントチャネル信号に対して第1の遅延値の分遅延された後に第2のアンテナパターンを使用して放射されてもよい。宇宙ベースコンポーネントはまた、宇宙ベースコンポーネントの第1および/第2の地理的エリアと少なくとも部分的に重複することがある宇宙ベースコンポーネントの第3の地理的サービスエリアに広がる第3のアンテナパターンを使用してフォワードリンクコントロールチャネル信号を放射するように構成されてもよい。フォワードリンクコントロールチャネル信号は、第1のアンテナパターンを使用して宇宙ベースコンポーネントによって放射されたフォワードリンクコントロールチャネル信号に対して第2の遅延値の分遅延された後に、第3のアンテナパターンを使用して放射されてもよい。
より具体的には、宇宙ベースコンポーネントはまた、宇宙ベースコンポーネントの第1、第2、第3・・・、および/または第(N−1)地理的エリアと少なくとも部分的に重複することがある宇宙ベースコンポーネントのN番目の地理的サービスエリアに広がるN番目のアンテナパターンを使用してフォワードリンクコントロールチャネル信号を放射するように構成されてもよい。フォワードリンクコントロールチャネル信号は、第1のアンテナパターンを使用して宇宙ベースコンポーネントによって放射されるフォワードリンクコントロールチャネル信号に対してそれぞれ(N−1)番目の遅延値の分遅延された後に、N番目のアンテナパターンを使用し放射されてもよい。本発明の一部の実施形態では、遅延値(第1〜(N−1)番目)は実質的に所定および/または実質的に固有であってもよい。さらに、N個のそれぞれのアンテナパターンに対して宇宙ベースコンポーネントによって放射されることがある信号のN個の成分は、異なる場合があるN個のそれぞれの電力レベルで放射されてもよい。本発明の一部の実施形態に従って、N個のそれぞれの電力レベルの選択は、信号のN個の成分を受信および処理する無線端末の地理的位置に基づいて、および/またはN個のそれぞれの電力レベルを放射するのに使用されるN個のそれぞれの宇宙ベースコンポーネントアンテナパターンと関連した無線端末方向のN個のそれぞれの利得値に従って選択されてもよい。N個のそれぞれの電力レベルはまた、N個のそれぞれの電力レベルを使用してN個のそれぞれのアンテナパターンに対して信号のN個の成分を放射する際に使用される宇宙ベースコンポーネント電力総量に強制される制約に対して評価されることがある。一部の実施形態では、無線端末はまた、(リターンリンクコントロールおよび/またはトラフィックチャネルを介して)情報を宇宙ベースコンポーネントおよび/または宇宙ベースコンポーネントのゲートウェイに提供して、N個のそれぞれの電力レベルの最適またはほぼ最適な選択を決定する際の助けとなるように構成されてもよい。
従って、フォワードリンクコントロールチャネル信号(または上記開示された原理に従って宇宙ベースコンポーネントによって放射される他のフォワードリンク信号)を受信および処理するように構成されたデバイスは、宇宙ベースコンポーネントによって放射された信号を第1のアンテナパターンによって、また宇宙ベースコンポーネントによって放射されたこの少なくとも1つの遅延バージョンを第1以外のアンテナパターンで受信および処理することによって所望の信号対雑音および/または干渉成分比の測定を増加または最大化するように構成された受信機要素を含んでもよい。本発明の一部の実施形態では、受信機要素は、当業者によって認識されるように、レーキ受信機要素および/またはトランスバーサルフィルタ受信機要素である。代替的あるいは上記と関連して、宇宙ベースコンポーネントによって放射されたN個のフォワードリンク信号成分の各1つは、(無線端末などの)受信デバイスが、2つ以上のそれぞれのアンテナパターンに対して宇宙ベースコンポーネントによって放射され、かつ受信デバイスで受信されたフォワードリンク信号成分のうちの2つ以上に対して最大比結合(所望の信号対雑音および/または干渉電力比の最大またはほぼ最大値)を達成するように処理可能である一意の特徴(例えば、一意のパイロット信号、ビットシーケンス、ミッドアンブル、プリアンブルおよび/または拡散コード)を具備することがある。
宇宙ベースコンポーネントの任意のアンテナパターンは宇宙ベースコンポーネントの第1のアンテナパターンであってもよいことが理解されるであろう。宇宙ベースコンポーネントは複数の第1のアンテナパターンを含むことがあること、および宇宙ベースコンポーネントの各フォワードリンクアンテナパターンが宇宙ベースコンポーネントの第1のアンテナパターンであってもよいこともまた理解されるであろう。本発明の一部の実施形態によると、宇宙ベースコンポーネントと関連した複数の第1のアンテナパターンは、宇宙ベースコンポーネントと関連したアンテナパターンの総数以下の多数の第1のアンテナパターンであってもよい。本発明の一部の実施形態では、宇宙ベースコンポーネントと関連したアンテナパターンの総数は、(宇宙ベースコンポーネントと関連したフォワードサービスリンクビーム/セルおよび/またはフォワードサービスリンクアンテナフィード要素アンテナパターンの総数などの)宇宙ベースコンポーネントと関連した多数のビーム/セルおよび/またはアンテナフィード要素アンテナパターンであってもよい。本発明の一部の実施形態では、宇宙ベースコンポーネントの第1のアンテナパターンの少なくとも一部、また一部の実施形態ではこの全部が、上記のように関連フォワードリンク信号のそれぞれの第2、第3、・・・および/またはN番目の遅延バージョンおよび/またはフォワードリンク信号の一意の特徴を含むそれぞれのバージョンを放射する近接/隣接する第2、第3、・・・および/またはN番目のアンテナパターンと関連している。一部の実施形態では、この一意の特徴は、関連フォワードリンク信号のコードおよび/またはビットシーケンスとは異なる(複数の)コードおよび/または異なる(複数の)ビットシーケンスを含むことがある。フォワードリンクコントロールチャネル信号に対する上記技術は任意のフォワードリンクコントロールチャネル信号および/または任意のフォワードリンクトラフィックチャネル信号に印加されてもよい点が理解されるであろう。
本発明の一部の実施形態では、少なくとも1つのフォワードリンク通信チャネルおよび/または少なくとも1つのリターンリンク通信チャネルが宇宙ベース通信に優先的に使用されてもよく、かつ/または宇宙ベース通信のみに留保および使用されてもよいのに対して、1つ以上のフォワードリンク通信チャネルおよび/または1つ以上のリターンリンク通信チャネルは宇宙ベースおよび地上波通信および/または優先的に地上波通信に使用されてもよい。従って、宇宙ベース通信のみに留保および使用されるか、かつ/または宇宙ベース通信に優先的に使用されることがあるこの少なくとも1つのフォワードリンク通信チャネルおよび/または少なくとも1つのリターンリンク通信チャネルは、宇宙ベースコンポーネントの少なくとも一部の周波数を使用/再使用する地上波通信を提供するシステム要素(補助地上波コンポーネント)に地理的に近接している地理的エリアに宇宙ベース通信を提供することによって、宇宙ベース通信に地上波通信によってもたらされることがある干渉を低減または回避するように使用されてもよい。従って、地上波モード通信にかかわっており、かつ地上波通信を提供するシステム要素の地理的サービスエリアの縁に実質的にあるか、これを超えている地理的距離にある通信デバイスは、宇宙ベース通信のみに留保および使用されるか、および/または宇宙ベース通信に優先的に使用される少なくとも1つのフォワードリンク通信チャネルおよび/または少なくとも1つのリターンリンク通信チャネルを使用して宇宙ベースモード通信に転送されてもよい。宇宙ベース通信のみに留保および使用されるか、および/または宇宙ベース通信に優先的に使用される少なくとも1つのフォワードリンク通信チャネルおよび/または少なくとも1つのリターンリンク通信チャネルもまた、地上波通信を提供するシステム要素から地理的に離れた地理的エリアに宇宙ベース通信を提供するのに使用されることがある。
本発明の実施形態は、宇宙ベースコンポーネントによって受信された信号の多重アクセス干渉(MAI)および他の(非MAI)同一チャネル干渉を低減するためのシステムおよび方法を提供可能である。上記のように、同一チャネル干渉は、例えば基地局送信機およびユーザーデバイスの送信機などのインフラ送信機を含む補助地上波ネットワーク(ATN)による衛星帯域(宇宙ベースコンポーネント帯域)周波数の少なくとも一部の地上波使用/再使用によって生成されることがある。
現在の衛星は、複数のサービスエリアスポットビーム(つまりアンテナパターン)を形成するために複数の受信アンテナフィード要素を含むアンテナシステムを使用することがある。アンテナシステムは、2次元アレイに物理的に配置されることがある多数(L個)のアンテナフィード要素を含むことがある。ユーザーデバイス(例えば、無線端末)および/または他の送信機によって送信された電磁信号はこのL個のアンテナフィード要素の各々によって受信される。l番目のアンテナフィード要素で受信された電磁信号はylと称される。L個のアンテナフィード要素で受信された信号の集合は総称的にyLと称される。
受信された電磁信号は複素値(つまり、実数部分および虚数部分の両方を有する値)によって表されることがある。従って、受信された電磁信号は「複素信号」と称されることがあり、定数、変数、関数、ベクトルおよび/または行列などの複素数値数量に関するが、これに制限されない数学ツールを使用して分析および操作されることがある。
アンテナシステムにおいて、L個の複素重みの集合(wL)が受信信号に印加されることがある、つまり、複素重みwlはアンテナシステムのL個のフィード要素の各々で受信された信号ylに印加される。あるフィード要素で受信された信号ylに印加された複素重みは、異なるフィード要素で受信された信号に印加された複素重みylと同じでも異なってもよい。複素重みの適切な選択をすることによって、L個のフィード要素の各々で受信された信号は、信号がアンテナ方向に対して受信されるそれぞれの方位角および仰角値に応じて相互に実質的に構成的にまたは実質的に破壊的に結合することがある。一般的に、各セットの複素重みは、所望の方向(方位角/仰角の組み合わせ)から入ってくる信号電力が受信機で最大化またはほぼ最大化されるように選択されてもよいのに対して、所望の方向とは異なる1つ以上のそれぞれの方向から受信機に入ってくる1つ以上の信号の電力が抑制される。従って、例えば第1のセットのL個の複素重みを、L個のアンテナフィード要素によって受信された信号に印加することによってアンテナは、第1の方位角/仰角の組み合わせ付近から受信された信号に相対的に応答がよく、かつ他の方位角/仰角の組み合わせから受信された信号に比較的無反応なものとなることがある。第2のセットのL個の複素重みによってアンテナは、第2の方位角/仰角の組み合わせ付近から受信された信号に相対的に応答がよく、他の方位角/仰角の組み合わせから受信された信号に比較的無反応なものとなることがある。
L個の複素重みの適切な組み合わせを選択することによって、アンテナは、1つ以上の重複または非重複サービスエリアから信号を選択的に受信するように構成されてもよく、この各々は一意のセットの複素重みによって定義されたスポットビームによって照射される。従って、「スポットビーム」とは、アンテナが所与のセットのL個の複素重みに基づいて応答する特定の方位角/仰角の組み合わせ付近のエリアのことをいう。スポットビームは従って地理的領域を定義することがある。特定の方位角/仰角の組み合わせ付近の所望の応答を有するスポットビームを定義するために適切な複素重みを選択するプロセスは「ビーム形成」として既知である。
ThurayaおよびInmarsat−4などの一部の衛星システムにおいて、衛星の受信アンテナフィード要素によって提供された信号は、複素重みを受信複素信号に印加してから上記の方法で信号の線形結合を形成することによって、衛星においてディジタル処理される。しかしながら、他のシステムにおいては、受信アンテナフィード要素で受信された信号は1つ以上の衛星フィーダーリンクを介して地上波衛星ゲートウェイに伝送されて、1つ以上の性能基準に従って衛星ゲートウェイで処理されることがある。これは地上ベースビーム形成と称される。
同一チャネル干渉を低減するために、本発明の一部の実施形態に従ったシステムおよび/または方法は、特定の衛星セル内の衛星通信に用いられる周波数帯域が衛星セル内に配置されたATN(例えば、固定および/またはモバイル送信機)の要素によって用いられないように、可能な周波数帯域の使用を制限することがある。しかしながら、可能な帯域幅の利用を増大させるために、特定の衛星セル内の衛星通信に使用される周波数帯域は衛星セルの外部で空間的に再使用されることがある。衛星セル外(つまり、スポットビーム外)のこのような再使用周波数を使用してATNで送信された信号はそれでも、衛星セル内(つまり、スポットビーム内)からの目的衛星通信に伴って衛星によって同一チャネル干渉として受信されることがある。このような干渉は以下、ATN誘導またはATC誘導同一チャネル干渉と称される。しかしながら、本発明の一部の実施形態において、特定のセル内の衛星通信に使用される周波数は、例えば米国特許第6,684,057号で論じられている干渉低減技術などのさらなる干渉低減技術によって地上で再使用されることがある。
本発明の一部の実施形態では、衛星の受信アンテナフィード要素で受信されたパイロット信号は、適応ビーム形成を実行して、ATN誘導同一チャネル干渉および/またはビーム間同一チャネル干渉を低減するために使用される。そして、干渉低減サンプルで操作すると、干渉低減器はマルチユーザー検出を使用して少なくとも一部のビーム間MAIを除去する。空間処理(ビーム形成)が一部の実施形態では時間処理(マルチユーザー検出)の前に実行されることがあり、これは、極端な場合には、ATN誘導同一チャネル干渉を最初に低減することなく有効な信号検出を実行することが(不可能でなくても)困難であるからである。一部の実施形態では、適応ビーム形成器は、衛星ユーザー端末によって送信されたパイロット信号、例えばcdma2000リターンリンク波形のパイロット信号のアプリオリ情報を使用する。ビーム形成に続いて、パイロット信号はマルチユーザーチャネルを推定するのに使用される。検出器が最大尤度検出器であってもよい実施形態もある。
本発明の一部の実施形態によると、適応ビーム形成器14および干渉低減器16を含むシングルユーザー干渉低減検出器200が図2A〜2Cに示されている。図2Aに示されているように、ビーム形成器14は、アンテナ(図示せず)のL個のフィード要素で受信されたL個の入力信号のベクトルyLを受信する。ビーム形成器14はまた、K個のパイロット信号拡散コードpKのベクトルを受信するか、かつ/または記憶している。パイロット信号拡散コードのベクトルpKは、多重アクセス信号を衛星または宇宙ベースコンポーネント(SBC)(図示せず)に送信するK個の多重アクセス送信機(つまり、衛星ユーザー)の各々について1つのパイロット信号拡散コードを含む。従って、ビーム形成器は、パイロット信号、および既知のパイロット信号がK個の送信機の各々によって送信されるパイロット信号拡散コードの双方のアプリオリ情報を有する。このアプリオリ情報は、パイロット信号を(時間内に)検索して、かつK個のユーザー(送信機)の各々によって送信された情報信号に影響する干渉成分を低減するために使用される。ビーム形成器14はまた入力として、パイロット検索器12によって提供されるK個の送信機の各々の遅延情報τkを受信する。
ビーム形成器14は複素重み
Figure 2008527845
のL×K行列
Figure 2008527845
を生成する。つまり、ビーム形成器は、K個の送信機の各々についてL個の複素重みのベクトル
Figure 2008527845
を生成する。上述のように、各複素重みベクトル
Figure 2008527845
は、L個のアンテナフィード要素によって受信された1セットL個の信号に印加される場合に、受信パイロット信号の同一チャネル干渉を低減する複素重みの集合を定義する。例えば、重みベクトル
Figure 2008527845
は、L個のアンテナフィード要素によって受信された1セットL個の信号に印加される場合に第1の送信機から受信されたパイロット信号の干渉成分を低減するビームを形成する1セットL個についての重みを定義する。一部の実施形態では、複素重みベクトル
Figure 2008527845
は、L個のアンテナフィード要素によって受信された1セットL個の信号に印加された場合にk番目の受信パイロット信号の同一チャネル干渉を最小化するビームを形成する複素重みの集合を定義する。一部の実施形態では、ビーム形成器12は、受信パイロット信号の同一チャネル干渉を最小化する複素重みの集合を決定するために最小2乗平均誤差(LMSE)アルゴリズムを使用することがある。
複素重みの行列
Figure 2008527845
が、アンテナのL個のフィード要素で受信された信号yLに伴って干渉低減器16に提供される。干渉低減器16は、ビーム形成器14によって提供された複素重みの行列
Figure 2008527845
を使用して、干渉成分が低減された1セットK個の信号(K個の送信機の各々につき1個)YKを生成する。信号YKの値に基づいて、「スライサー」18(例えば、判定段階)は、K個の送信機の各々で送信されたビットの推定値
Figure 2008527845
を生成する。図2Aの実施形態では、ビーム形成器14および干渉低減器16は、両者とも干渉成分を低減する点において実質的に類似してもよい。しかしながら、ビーム形成器14は、少なくとも1つのパイロット信号および/または少なくとも1つの情報信号を処理することによって、干渉成分を低減するための係数の集合を導出する点において自動要素であるのに対して、干渉低減器は、係数を導出しない点において自動要素ではなく、その代わり、干渉低減器16はビーム形成器14によって提供された係数を使用して干渉成分を低減する。しかしながら、本発明の一部の実施形態では、干渉低減器16はまた、ビーム形成器14からの受信係数の代わりに、あるいはビーム形成器14からの受信係数と組み合わせて、1つ以上のパイロット信号および/または1つ以上の情報信号を処理することによって係数を導出するように構成されてもよい。
本発明の一部の実施形態に従ったビーム形成器14が図2Bにより詳細に示されている。本明細書に図示されるように、ビーム形成器14は、フィード要素ごとにK個のパイロット信号推定器のアレイ20を含むことがある。ビーム形成器14は、L個の受信信号yL、K個のパイロット信号拡散コードpkおよびK個の遅延時間τkを受信するように構成されてもよい。一部の実施形態では、ビーム形成器14はパイロット信号拡散コードを含有することがあり、またK個の遅延時間を決定するように構成されてもよい。本明細書で使用されているように、「推定器」(estimator)は逆拡散器および積分器を含むことがある。逆拡散器は、拡散スペクトル信号を、拡散スペクトル信号の送信機によって使用されていた拡散コードに乗算する(相関させる)ことによって拡散スペクトル信号を逆拡散する機能を実行してもよく、積分器は、逆拡散スペクトル信号のエネルギーの測定を導出するためにある時間間隔で逆拡散スペクトル信号の累乗を積分してもよい。パイロット信号推定器のアレイ20はL×K個のパイロット信号推定値の行列を生成する。つまり、パイロット信号推定器のアレイ20は、L個のアンテナフィード要素の各々についてK個のパイロット信号推定値(K個の受信パイロット信号の各々について1つ)のベクトルを生成する。空間結合器22は、初期セットの想定重み
Figure 2008527845
を使用してL×K個のパイロット信号推定値を結合し、K個のパイロット信号推定値
Figure 2008527845
のベクトルを生成する。エラー検出器24はパイロット信号推定値を、パイロット信号と関連した既知の数量と比較して、K個のパイロット信号の各々につき1個のK個のエラー信号のエラーベクトルeKを生成する。エラーベクトルeKは空間結合器22にフィードバックされて、これはエラーベクトルeKを使用して想定重み
Figure 2008527845
の値を、エラーベクトルeKの値に少なくとも基づいている新たな値に調整する。一部の実施形態では、重みは、エラーベクトルeKがLMSエラー感知に関して最小化されるまで調整されることがある。他のアルゴリズムが、エラーベクトルを低減または最小化するために用いられてもよい。システムが、エラーベクトルeKの測定を低減または最小化する重み
Figure 2008527845
の解に収束するまで、プロセスは反復されることがある。所望の基準を満たす重みの解は次いで、ビーム形成器14によって出力行列
Figure 2008527845
として提供される。重みの最適またはほぼ最適な行列を確立する処理は拡散スペクトル波形のチップレベルで実行されてもよいことが理解されるであろう。つまり、拡散スペクトル波形を逆拡散し、逆拡散スペクトル波形の累乗を積分して、逆拡散波形およびこのエネルギー測定値に基づいてエラー数量を導出するのではなく、チップレベルエラー数量が、受信拡散スペクトル波形のチップレベルを参照レベル(例えば、受信拡散スペクトル波形の理想バージョンのチップレベル)と比較することによって導出されることがある。従って、パイロット信号推定器20の少なくともいくつかの(複数の)機能は少なくとも部分的に排除されることがあり、空間結合器22および/または干渉低減器16は、当業者によって認識されるように、(逆拡散前の)チップレベル信号で動作するように構成されてもよい。このような実施形態において、逆拡散器は、ビーム形成器および/または干渉低減器に続いて提供されてもよい。
本発明の一部の実施形態に従った干渉低減器16は図2Cにより詳細に示されている。ここに図示されているように、干渉低減器16は、フィード要素当たりK個のトラフィック信号相関器(逆拡散器)のアレイ26を含むことがある。つまり、干渉低減器16は、空間結合器28に提供されるトラフィック信号推定値のL×K行列
Figure 2008527845
を生成するL×K個のトラフィック信号相関器を含むことがある。ビーム形成器14についての重み
Figure 2008527845
の行列を使用して、空間結合器28はL×K個のトラフィック信号推定値
Figure 2008527845
の線形結合を形成して、干渉成分が低減された1セットK個の(逆拡散)受信信号(K個の送信機の各々につき1つ)YKを生成する。上記のように、当業者は、干渉低減器16が(逆拡散前の)チップレベル信号で動作するように構成されてもよいことを認識するであろう。このような実施形態では、逆拡散器が干渉低減器に続いて提供されてもよく、またトラフィック信号相関器26によって実行される機能の少なくとも一部が必要でないこともある。
上述のように、ビットスライサー18は、1セットK個の受信信号YKからビット推定値
Figure 2008527845
を生成するのに使用されてもよい。一部の実施形態では、スライサー18は、その出力が、K個の送信機の各々の時間遅延τkに基づいた時間でサンプリングされるコンパレータとして実現されてもよい。
干渉低減検出器200は図11により詳細に示されている。ここに図示されているように、干渉低減検出器200は、L個の信号を検出器200に供給するL個のフィード要素1105を含む。L個の信号は例えば、アンテナ(図示せず)のL個のアンテナフィード要素によって受信されてもよい。L個の受信信号は、受信信号を既知のパイロット信号拡散コードpKと相関させるK個のパイロット信号相関器1120のバンクに供給される。パイロット信号相関器1120のタイミング情報はK個のパイロット検索器1112によって提供される。逆相関パイロット信号は積分器1125によってQ個の期間(例えば、情報シンボルのQ個の期間)に対して積分されて、結合器1122によって空間結合されて、K個の受信パイロット信号推定値を生成する。パイロット信号推定値はエラー検出器1124によって、パイロット信号に関する既知の値と比較されて、空間結合器1122にフィードバックされて、かつ重みを改善するために使用されるK個のパイロット信号エラーベクトル信号eKを生成する。L個のフィード要素1105は宇宙ベースコンポーネントに配置されることがあり、かつ干渉低減検出器200の少なくとも一部の他の要素は宇宙ベースコンポーネントから離れて配置されることがある点が理解されるであろう。
L個のフィード要素1105によって供給されたL個の信号(yL)はまた、既知のトラフィック信号拡散コードsKに基づいて信号を逆拡散するK個のトラフィック信号相関器1126のバンクに提供される。逆拡散情報信号は次いで、空間結合器1122によって生成された重みを使用してK個の受信情報信号YKを生成する空間結合器1128によって結合される。K個の受信情報信号の各々は次いで、スライサー1118によって処理されてビット推定値(チャネルビット推定値)を生成する。
本発明のさらなる実施形態によると、チャネル干渉低減および多重アクセス干渉低減を実行するように構成された干渉低減検出器300が図3A〜3Bに示されている。干渉低減検出器300の一部の要素は、図1Aに図示された干渉低減検出器200のそれぞれの要素に類似している。つまり、検出器300はパイロット検索器12およびビーム形成器14を含む。検出器200におけるように、パイロット検索器12はK個の送信機の各々について遅延情報τkを生成して、アンテナのL個のフィード要素で受信されたL個の入力信号のベクトルyLに伴ってビーム形成器14に遅延情報を提供する。ビーム形成器14はまた、K個のパイロット信号拡散コードのベクトルを受信するか、かつ/またはこれを記憶し、複素重み
Figure 2008527845
のL×K行列
Figure 2008527845
を生成する。複素重み
Figure 2008527845
は、例えば上記のLMSEなどのアルゴリズムに従ってビーム形成器14によって適応的/帰納的に改良される。
複素重みの行列
Figure 2008527845
は、アンテナのL個のフィード要素の各々からの受信信号YLに伴って(干渉低減器16に類似していることもある)干渉低減器30に提供される。システム300において干渉低減器30はK個の信号の各々に対して逆拡散信号YKを、またK個のユーザー信号の各々に対してチップレベル信号rKを提供する。チップレベル信号は、アンテナフィード要素で受信されたK個のユーザー信号の各々に対してチャネル推定値
Figure 2008527845
を生成するためにチャネル推定器32によって使用される。チャネル推定値
Figure 2008527845
は、スライサー31およびK個のチップレベル信号rKによって生成されたK個のビット推定値
Figure 2008527845
に伴ってシーケンシャルATCおよびMAI干渉除去(SAMIC)検出器34に提供される。本発明の一部の実施形態によると、SAMIC検出器34はチップレベル信号rKのMAI除去バージョンを生成する。SAMIC検出器34によって生成されたチップレベル信号
Figure 2008527845
は次いで、K個のMAI低減ビット推定値
Figure 2008527845
を生成するために、K個の送信機の各々によって使用された拡散コードsKのアプリオリ情報を有するトラフィック信号逆拡散器36によって処理される。
本発明の一部の実施形態に従った干渉低減器30は図3Bに示されている。ここに示されているように、干渉低減器30は、ビーム形成器14によって生成された複素重みの行列
Figure 2008527845
に伴って、受信信号ベクトルyLを受信するように構成された空間結合器38を含むことがある。空間結合器38は、複素重み
Figure 2008527845
を使用して入力信号ベクトルYLの線形結合を形成して、干渉低減器30の第1の出力として提供されるK個の受信チップレベル信号rKのベクトルを生成する。干渉低減器30はまた、干渉低減器30の第2の出力として提供されるK個の受信信号YKのベクトルを生成するために、受信情報信号rKを逆拡散するように構成されるトラフィック信号逆拡散器40を含むことがある。受信信号YKは、k個のビット推定値
Figure 2008527845
を提供するためにスライサー31(図3A)によって処理されることがある。
干渉低減検出器300は図12により詳細に示されている。ここに図示されているように、図11に示された干渉低減検出器のように、干渉低減検出器300は、L個の信号を検出器300に供給するL個のフィード要素1105を含む。L個の信号は、例えばアンテナ(図示せず)のL個のアンテナフィード要素によって受信されてもよい。L個の受信信号は、受信信号を既知のパイロット信号拡散コードpKと相関させるK個のパイロット信号相関器(逆拡散器)1120のバンクに供給される。パイロット信号相関器1120のタイミング情報はK個のパイロット検索器1112によって提供される。逆相関パイロット信号はQ個の期間に対して積分器1125によって積分されて、結合器1122によって空間結合されて、K個の受信パイロット信号推定値を生成する。パイロット信号推定値はエラー検出器1124によって既知のパイロット信号値と比較されてK個のパイロット信号エラーベクトル信号eKを生成し、これは空間結合器1122にフィードバックされて、重みを改良するために使用される。
L個のフィード要素1105によって供給されたL個の信号(yL)はまた、同一チャネル干渉が低減されたK個の受信チップレベル信号rKを生成するために、空間結合器1122によって生成された重みを使用するK個の空間結合器1238のバンクに提供される。K個の干渉低減チップレベル信号は次いで、K個のトラフィック信号相関器1240およびスライサー1218によって処理されて、K個の検出信号に対してK個のビット推定値
Figure 2008527845
を生成する。
K個の干渉低減チップレベル信号rKはまた、K個の信号の各々についてK個のチャネル推定値αKを生成するチャネル推定器1232のバンクに提供される。チャネル推定値αK,Kはチップレベル信号rKとスライサー1218によって生成されたビット推定値
Figure 2008527845
とに伴って、チャネル推定値αK,Kおよびビット推定値
Figure 2008527845
を使用して多重アクセス干渉除去を干渉低減チップレベル信号rKに対して実行するSAMIC検出器1234のバンクに提供される。得られるMAI低減受信チップレベル信号
Figure 2008527845
は次いで、MAI低減ビット推定値
Figure 2008527845
を生成するK個のトラフィック信号相関器/スライサー1246のバンクによって処理される。
本発明の一部の実施形態において、第2のSAMIC検出器は、干渉低減をさらに改善するために用いられることがある。図4Aに図示されているように、本発明のさらなる実施形態によると、同一チャネル干渉低減および多重アクセス干渉低減を実行するように構成された干渉低減検出器400Aが図示されている。システム400Aはシステム300からの要素、つまり、受信パイロット信号の分析に基づいた複素重み
Figure 2008527845
の行列を生成するビーム形成器14と、(スライサー31を介して)ビット推定値
Figure 2008527845
および受信チップレベル信号rKを生成するように構成された干渉低減器30と、受信チップレベル信号rKからチャネル推定値
Figure 2008527845
を生成するように構成された第1のチャネル推定器32と、ビット推定値
Figure 2008527845
、チャネル推定値
Figure 2008527845
および受信チップレベル信号rKを受信し、かつ予備干渉低減チップレベル信号
Figure 2008527845
を生成するように構成された第1のSAMIC検出器34とを含むことがある。干渉低減ビット推定値
Figure 2008527845
は第1のトラフィック信号逆拡散器36によって生成される。
第1のSAMIC検出器34に加えて、システム400Aはさらに、第2のチャネル推定器42と、第2のSAMIC検出器44と第2のトラフィック信号逆拡散器46とを含む。第2のチャネル推定器42は予備MAI低減チップレベル信号
Figure 2008527845
を受信して、第2のチャネル推定値
Figure 2008527845
の行列を生成する。第2のチャネル推定値は、第1のSAMIC検出器34によって生成された予備MAI低減信号
Figure 2008527845
に基づいて生成されるため、これらは送信チャネルのより適切な推定値であり得る。システム400Aにおいて、第1のトラフィック信号逆拡散器36は、第2のチャネル推定器42によって生成された第2のチャネル推定値
Figure 2008527845
に伴って第2のSAMIC検出器44に提供されるMAI低減予備ビット推定値
Figure 2008527845
を生成する。第2のSAMIC検出器44はMAI低減予備ビット推定値
Figure 2008527845
および第2のチャネル推定値
Figure 2008527845
を使用して、最終MAI低減ビット推定値
Figure 2008527845
を提供するために第2のトラフィック信号逆拡散器(相関器/スライサー)46によって処理される第2のMAI低減チップレベル信号
Figure 2008527845
を生成する。第1および第2のSAMIC段階に関連する上記手順は、一部の実施形態ではさらなるSAMIC段階を提供するために反復されることがある点が理解されるであろう。
本発明のさらなる実施形態が、検出器400Bを示す図4Bに図示されている。検出器400Bにおいて、SAMIC検出器を使用するマルチレベル干渉低減が図示されている。ここに示されているように、検出器400Bは単一SAMIC検出器34を含むことがある。マルチレベルSAMIC検出器は、SAMIC検出器34によって生成されたMAI低減受信チップレベル信号
Figure 2008527845
をチャネル推定器32にフィードバックして、トラフィック信号逆拡散器36によって生成されたMAI低減ビット推定値
Figure 2008527845
をSAMIC検出器34にフィードバックすることによって達成されてもよい。MAI低減受信チップレベル信号
Figure 2008527845
は1回以上チャネル推定器32にフィードバックされることがあり、またトラフィック信号逆拡散器36によって生成されたビット推定信号
Figure 2008527845
は1回以上SAMIC検出器34にフィードバックされることがある。フィードバックループの各反復は、SAMIC検出器34によって後続の干渉低減チップレベル信号
Figure 2008527845
を生成することがある。
本発明の一部の実施形態が図5〜8に図示されている。図5の実施形態に図示されているように、単一段階SAMIC検出のプロセスにおいて、信号のアレイがL個のフィード要素を介して受信される(ブロック510)。同一チャネル干渉低減が受信信号に対して実行されて(ブロック520)、K個の送信機からの信号を検出する。最終的に、SAMIC検出はK個の干渉低減信号に対して実行されて、受信信号の多重アクセス干渉を低減する(ブロック530)。
2段階SAMIC検出が図6に図示されている。ここに示されているように、信号のアレイがL個のフィード要素を介して受信される(ブロック610)。同一チャネル干渉低減が受信信号に対して実行されて(ブロック620)、K個の送信機からの信号を検出する。SAMIC検出の第1の段階がK個の干渉低減信号に対して実行されて、受信信号の多重アクセス干渉を低減する(ブロック630)。SAMIC検出の第2の段階が次いで、第2段階SAMIC検出への入力として干渉低減信号を使用して実行される(ブロック640)。従って、第2段階SAMIC検出器は第1段階SAMIC検出器からの予備ビット推定値
Figure 2008527845
と、第2のチャネル推定値
Figure 2008527845
とを使用して、第2のMAI低減チップレベル信号
Figure 2008527845
を生成し、これは次いで、(さらなるSAMIC段階が提供されなければ)最終的なMAI低減ビット推定値
Figure 2008527845
を提供するために処理される。
多段階SAMIC検出が図7のフローチャートに図示されている。単一および2段階SAMIC検出におけるように、信号のアレイがL個のフィード要素を介して受信され(ブロック710)、同一チャネル干渉低減が受信信号に対して実行され(ブロック720)、K個の送信機からの信号を検出する。SAMIC検出がMAI低減信号に対して実行されて、干渉低減ビット推定値を提供する(ブロック730)。ビットエラーレート(BER)が算出されて、しきい値と比較される(ブロック740)。算出されたビットエラーレートが許容可能ならば、算出されたビット推定値が使用される。そうでなければ、SAMIC検出の後続の段階が、干渉低減ビット推定値を入力として使用して実行される。所定の終了基準が満たされるまでプロセスは反復されることがある。例えば、許容可能なBERが得られ、最大数の反復が生じ、BERが集中し、あるいは他の基準が満たされるまで、プロセスは反復されることがある。
単一段階SAMIC検出が図8により詳細に図示されている。ここに示されているように、信号のアレイがアンテナシステムのL個のフィード要素を介して受信される(ブロック810)。K個のユーザーの各々のタイミング情報がパイロット検索器によって決定される(ブロック820)。K個のユーザーの各々に対するパイロット拡散コードおよび信号拡散コードが取得される(ブロック830)。パイロット拡散コードおよび/または信号拡散コードが事前に既知であり、また動的に取得される必要がない場合がある点が理解されるであろう。さらに、パイロット拡散コードおよび/または信号拡散コードは干渉低減器、受信機および/またはリモートデータベースに記憶されてもよい。従って、拡散コードの取得は、ローカルおよび/またはリモートデータベースから拡散コードを検索することを含む場合がある。
パイロット信号拡散コードが既知であると、パイロット信号推定値が取得される(ブロック840)。特に、K個のパイロット信号推定値(K個の送信機の各々につき1個)がL個のアンテナフィード要素の各々について取得される場合がある。パイロット信号の信号対雑音比を増大させるため、パイロット信号推定値がQ個の期間に対して平均化される場合もある。パイロット信号推定値は、K個の送信機の各々に単一パイロット信号推定値を提供するために空間結合されてもよい。パイロット信号推定値に基づいて、最適重み
Figure 2008527845
が決定される(ブロック850)。重み
Figure 2008527845
がパイロット信号推定値のLMSエラーを提供するように選択される場合もある。算出された重みはL個の受信信号に印加されてK個の複素受信チップレベル信号rKを取得し(ブロック880)、これは次いで既知の信号拡散コードを使用して逆拡散される(ブロック870)。
受信チップレベル信号rKが検出されると、ビット推定値が取得される(ブロック880)。チャネル推定値
Figure 2008527845
もまた受信チップレベル信号rKから取得されてもよい(ブロック890)。MAI干渉低減は次いで、受信チップレベル信号rK、干渉低減ビット推定値
Figure 2008527845
およびチャネル推定値
Figure 2008527845
に基づいたSAMIC検出器を使用して実行されてもよい(ブロック900)。得られるMAI低減チップレベル信号
Figure 2008527845
は第2のビット推定値
Figure 2008527845
を取得するために使用されてもよい(ブロック910)。
本発明の一部の実施形態に従った方法およびシステムについて次により詳細に説明する。次の説明は以下のように組織化される。セクション1において、システムモデルおよび関心問題が形式化される。パイロットベース最小2乗平均誤差(MMSE)干渉除去シングルユーザー検出器が次いでセクション2で展開される。セクション3において、本発明の一部の実施形態に従ったSAMICマルチユーザー検出器が提示される。セクション4において、CONUSに対する代表衛星システム設計およびATNフットプリントを使用することによって干渉除去アルゴリズムの性能を示すシミュレーション結果が提供される。
1.システムモデル
本明細書で論じられている衛星システムモデルにおいて、衛星フォワードリンクは固定スポットビームを形成すると想定される。固定フォワードリンクスポットビームの各々は、地理的にかなり大きいが、地上波セルと類似である。図9に示されるように、3セル周波数再使用クラスターサイズが想定される。図9に示されているように、多数のATCタワーがスポットビーム内に存在することがある。ATCおよびこれと通信する無線端末は、使用可能な衛星帯域周波数の地上および衛星再使用の分離を増大または最大化するために、隣接するスポットビームの周波数を使用してもよい。図9はまた、この内部で囲まれた衛星セルの周波数がこれに含有されるあらゆるATCに対して使用可能にならない場合がある「排除」ゾーン(点線円)を示している。図9はまた、リターンリンク衛星アンテナフィード要素の、一般的により大きな地理的フットプリントを示している。このようなリターンリンクアンテナフィード要素によって衛星ゲートウェイに提供された信号は、ビーム形成、干渉除去、チャネル推定およびマルチユーザー検出を備える適応(リターンリンク)信号処理を実行するように使用されてもよい。
衛星通信チャネルはRicianフラットフェージングであると推定されるが、他のチャネルモードもまた想定されることがある。k番目のリターンリンク衛星ユーザーについて、L個のフィード要素に対するベクトルチャネルインパルス応答は以下のように記述されてもよい:
Figure 2008527845
ここで、
Figure 2008527845
は、仰角θkおよび方位角φkに配置されたk番目のユーザーの衛星リターンリンクアンテナフィード要素の複素応答ベクトルである。フィード要素の一般的な3D複素利得プロットが図10に示されている。数量
Figure 2008527845
はk番目のユーザーのリターンリンク経路利得であり、fkはドップラーシフトであり、Ψkは固定位相シフトであり、τkはk番目のユーザーの時間遅延である。
ベクトルチャネルインパルス応答のモデルによって、全K個のユーザーを具備する一般的なマルチユーザーシステムについて、L個のフィード要素出力のデータベクトルが以下のように表されることが可能である。
Figure 2008527845
ここでbk(t)およびsk(t)はそれぞれk番目のユーザーの情報ビットおよび拡散シーケンスであって、1ビット当たりM個のチップであり、pk(t)はk番目のユーザーのパイロットチップシーケンスであり、gsおよびgpはそれぞれトラフィックデータ信号およびパイロット信号の振幅である(全K個のユーザーに対して同一)。数量Vn(t)は、複素ガウス雑音としてモデリングされたn番目のATCサービスの平均干渉信号を示し、gnは関連振幅である。最後に、n(t)∈CL×1は適応複素ガウス雑音ベクトルを表している。
l番目のアンテナフィード要素について、受信信号をチップインターバルごとにチップ波形に相関させることによって、整合フィルタリングが受信信号に対して実行されると、l番目の要素の受信信号は以下のように記述可能である。
Figure 2008527845
ここで、skおよびpkはそれぞれsk(t−Tk)およびpk(t−Tk)に対応するチップ整合フィルタMベクトルである。信号およびパイロットの拡散コードは単位エネルギー
Figure 2008527845
を有するように正規化され、かつこれらは所与のユーザーに直交すると想定され(つまり、<sk,pk>=0)、vnはn番目のATC干渉成分に対応する複素Mベクトルガウス雑音であり、nlはl番目のアンテナフィード要素のガウス雑音に対応する複素Mベクトルである。
いくつかの新たな行列表記を導入することによって、式(5)が以下のように書き換え可能である。
Figure 2008527845
ここで、
S=[s12・・・sK] ∈CM×K≡データ拡散コード行列
I=diag{a1,l(θ1,ψ1)β1・・・aK,l(θK,ψK)βK}∈CK×K≡l番目のフィード要素/チャネル行列
b=[b1・・・bKT∈RK×l≡データビットのKベクトル
P=[p12・・・pK]∈CM×K≡パイロット拡散コード行列
1u=[1・・・1]T∈Ru×l≡1のuベクトル
V=[v12・・・vN]∈CM×N≡ATC干渉成分行列
I (n)=diag{a1,l(θ1,ψ1)・・・aN,l(θN,ψN)}∈CN×N≡N個のATCのl番目のフィード要素行列
雑音ベクトルnl∈CM×lは、その分布が実数および虚数部分に関して記述可能なゼロ平均複素ガウスベクトルである。
Figure 2008527845
行列およびベクトルの実数および虚数部分はRe(X)=(X+X*)/2およびIm(X)=(X−X*)/2と定義され、ここで「*」は複素共役を示している。
ATC干渉成分ベクトルvn∈CM×l(n番目のATCについて、n=1、2、・・・N)はゼロ平均複素ガウスベクトルとしてモデリングされる。全N個のATCの各々が同一電力を有するとすると(分散=λ2)、ATC干渉成分ベクトルの分布は以下のように記述可能である。
Figure 2008527845
ここでの関心問題はyl(l=1、2・・・L)からbk(k=1、2、・・・K)を推定することである。
2.パイロットベースMMSE干渉除去
本セクションは、例えば本発明の一部の実施形態に従ったcdma2000衛星リターンリンクの最小2乗平均誤差(MMSE)基準などのエラー低減基準に対して結合重みの推定値が取得される様子を説明する。MMSE基準はATC干渉成分を有する受信信号に適用されるため、得られる解は最小2乗平均誤差の観点でATC干渉除去について最適である場合がある。
[2.1 パイロット空間チャネルMMSE推定器]
l (p)をユーザーの遅延パイロット信号p1、p2、・・・pKに整合されたK個のフィルタのバンクからのK複素ベクトル出力とし、この入力(yL)はフィード要素lの受信ベースバンド信号である。これらのユーザーの各々のタイミング推定値はパイロット検索器によって取得されると想定される。l番目の要素について、K個の整合フィルタのバンクからのK複素ベクトル出力は受信パイロット信号の逆拡散バージョンであり、これは以下によって与えられる。
Figure 2008527845
ここで(・)Hは複素共役転置を示し、また
(p)=PHP∈CK×K≡主対角に沿って1を有するパイロット相関行列
(ps)=PHS∈CK×K≡主対角に沿ってゼロを有するパイロット/信号相互相関行列
(pv)=PHV∈CK×N≡パイロット/ATC相互相関行列
式(9)から、正規化された逆拡散パイロットチャネル出力ベクトルが以下のように導出されてもよい:
Figure 2008527845
フィード要素およびチャネル応答はQ個のシンボル期間中変化しないとすると、パイロット推定値は、Q個の連続インスタンスdl (p)を平均化することによって改善可能である。シミュレーション研究において、ロングコードを使用する平均推定値についての以下の近似が使用される。
Figure 2008527845
ここで、複素ガウス雑音項は以下のように与えられた分布を有する。
Figure 2008527845
式(11)から、Q個のシンボルのウィンドウに対するパイロット信号推定値の平均化はMAI、ATC干渉成分および雑音の分散を係数Qの分だけ低減させることがわかるであろう。別の関心態様は、ショートコードが使用される場合には、値はウィンドウに対して一定のままであるため、パイロット干渉項(R(p)−Ik)A1Kの1/√Q係数がないということである。従って、パイロット推定値はロングコードの場合に困難である。しかしこの潜在的不都合は、既知のパイロットシーケンスによって1/√Q係数を導入することによって除去可能である。
パイロット信号推定値はATC干渉成分およびMAIを含有するため、次の問題は、複数のフィード要素および既知のパイロット信号を利用することによってATC干渉成分を低減することである(MAIの除去は後に検討する)。L個のフィード要素に対するk番目のユーザーのパイロットベクトルとの推定値が以下のように定義されると、
Figure 2008527845
(ここで
Figure 2008527845
は(10)で定義されている)、パイロットベースMMSE干渉除去基準が導出される。
MMSE基準は、ビーム形成器の出力と所望のユーザー応答の相違を最小化しようとする。より具体的には、k番目のユーザーについて、重みは以下のように与えられる。
Figure 2008527845
ここでyk (p)はアレイ出力であり、dkは所望の応答
Figure 2008527845
であり、
Figure 2008527845
はK番目のユーザーの空間共分散行列であり、
Figure 2008527845
は、入力データと所望のdkの相互相関ベクトルである。MSEを最小化する最適解は以下のように与えられる。
Figure 2008527845
MMSE干渉除去器は、例えば計算効率的な最小2乗平均(LMS)適応アルゴリズムによって実現可能である。エラー表面の傾斜ベクトルは以下のとおりである。
Figure 2008527845
最も急な下降傾斜方向についての重みベクトルを調整することは、以下によって与えられるLMS適応アルゴリズムをもたらす:
Figure 2008527845
ここで
Figure 2008527845
はエラー信号であり、μは、
Figure 2008527845
として選択されるべきステップサイズ係数である。収束レートは固有値拡散Rkによって制御される。
重み
Figure 2008527845
をk番目のユーザーのパイロットベクトルyk (p)に印加することは、ATC干渉除去の適応ビーム形成後のパイロットシンボルの推定値を以下のように生成する。
Figure 2008527845
[2.2 シングルユーザートラフィック信号検出器]
k番目のユーザーに対して得られる重みベクトル
Figure 2008527845
は、パイロットチャネルに基づいてATC同一チャネル干渉+熱雑音を低減する空間MMSE解を表している。パイロット信号およびトラフィックデータ信号は同一のフィード要素および伝搬チャネルを介して受信されるため、推定された重み
Figure 2008527845
は、干渉除去を実行するためにトラフィックデータチャネルに印加されることがある。図11に示されているように、干渉低減器は、干渉除去用の空間結合器1128が続く、フィード要素当たりK個の相関器1126(各ユーザーにつき1個)のバンクの一般化である。
K個の相関器が拡散コードs1、s2、・・・sKに整合される。フィード要素lにおいて、得られるK個のベクトル出力は以下のように与えられる。
Figure 2008527845
ここで、
(s)=SHS∈CK×K≡主対角に沿って1を有するトラフィック信号相関行列
(sp)=SHP∈CK×K≡主対角に沿ってゼロを有するトラフィック信号およびパイロット相互相関行列
(sv)=SHV∈CK×N≡トラフィック信号およびATC相互相関行列
フィード要素lにおけるK番目のユーザーの相関器出力は
Figure 2008527845
によって重み付けされる。干渉除去重み行列
Figure 2008527845
を定義することによって(ここで(・)lはベクトルのl番目の要素を示している)、全K個のユーザーについての重み付けおよび結合出力は以下のように導出されてもよい:
Figure 2008527845
式を簡略化すると、以下の定義が提供され得る:
Figure 2008527845
Figure 2008527845
次いで、式(22)が以下のように書き換え可能であり、
Figure 2008527845
、またk番目のユーザーのシングルユーザーデータシンボル推定値がk番目のコンポーネントの代数符号によって以下のように与えられる。
Figure 2008527845
Figure 2008527845
(ここで
Figure 2008527845
である)およびk番目のユーザーのビットエラーレート(BER)が以下によって与えられる点に注目する。
Figure 2008527845
分かるように、BERは他のユーザーのビット、ATC干渉成分の数およびレベル、フィード要素/チャネル係数、および干渉除去重み推定値に依存している。
上記導出されたシングルユーザー検出器はシングルユーザー検出器のATC干渉除去バージョンである。2個以上のユーザーに関する場合について(K>1)、シングルユーザー検出器は一般的に、他のユーザーからの多重アクセス干渉を被ることになる。数学的に、このMAIは相互相関行列R00の主対角に非ゼロ成分をもたらす。本発明のさらなる実施形態は、以下に導出されるように、使用可能になる形成ビーム/チャネル推定値を利用することによって、ATC誘導同一チャネル干渉の除去後にパイロットチャネルからMAIを除去するためのマルチユーザー検出アルゴリズムを提供する。
3.ATC干渉除去と関連したマルチユーザー検出
ATC誘導干渉成分は、適応干渉低減検出器によって効果的に対処可能なビーム間同一チャネル干渉を含む。ATC干渉成分とは異なり、多重アクセス干渉(MAI)は、空間専用処理技術によっては効果的に除去されないこともあるビーム間干渉成分を含む。本発明の一部の実施形態は、ATC干渉低減後にMAIを効率的に低減するためのアルゴリズムを提供する。ATC干渉低減およびシングルユーザー検出を実行する際に、タイミング情報および形成ビーム/チャネル推定値が取得される。従って、MAIを再構築して、これをビーム形成後に信号から減算することが可能である。
k番目のユーザーについて、ビーム形成後に形成ビーム/チャネル推定値
Figure 2008527845
が使用可能であると想定して、k番目のユーザーのパラレル干渉除去について考慮すると、全干渉成分(j=l、・・・K、j≠k)に起因するMAIが、この対応する形成ビーム/チャネル推定値
Figure 2008527845
およびビット推定値
Figure 2008527845
を使用することによって再構築されてもよい。再構築されたMAIはビーム形成信号rkから減算されてもよい。チップレベルビーム形成信号は、(18)についての重み
Figure 2008527845
を(6)のylに印加することによって以下のように取得可能である。
Figure 2008527845
ここで
Figure 2008527845
K番目のユーザーのこのビーム形成信号はATC除去信号であるが依然として、他のK−1個の同一ビーム/同一周波数ユーザーからもらたされるMAIを有する点に注目する。
図12に示されているように、K番目のユーザーの干渉除去器は、受信信号rkを拡散コードskと相関させる相関器1240が続く、(30)についての重み
Figure 2008527845
を使用する空間結合器1238である。干渉除去ビット推定値は以下によって取得可能である。
Figure 2008527845
ここで
Figure 2008527845
[3.1 形成ビーム/チャネル推定]
MAIを低減するために、パイロット信号を使用してユーザーごとに形成ビーム/チャネルを推定することがまず望ましい。ビーム形成信号rkは、ユーザーの遅延パイロット信号p1、p2、・・・pKに整合されたK個のフィルタのバンクに以下のように適用されてもよい:
Figure 2008527845
Kベクトル
Figure 2008527845
がk番目のユーザーの形成ビーム/チャネル推定値として定義される場合、
Figure 2008527845
はパイロット振幅によって
Figure 2008527845
を正規化することによって取得可能である。
Figure 2008527845
形成ビーム/チャネル推定値はQ個のパイロットシンボル期間に積分することによって改良可能であり、残渣ATC干渉成分およびMAIならびに雑音はローパスフィルタリングされる。
Figure 2008527845
k番目のユーザーの形成ビーム/チャネル推定値
Figure 2008527845
およびビット推定値
Figure 2008527845
ならびに拡散チップベクトル
Figure 2008527845
によって、MAI項は干渉除去のために再構築されることがある。
[3.2 シーケンシャルATCおよびMAI干渉除去(SAMIC)検出器]
本発明の実施形態によると、多重アクセス信号の集合に対する干渉成分を低減するように構成されてもよいシーケンシャルATCおよびMAI干渉除去(SAMIC)検出器は、MAI除去は、多重アクセス信号の集合に無関係なATC誘導同一チャネル(および/または非同一チャネル)干渉および/または他の(非ATC誘導)干渉成分の低減に続いてより効果的であるという事実に少なくとも部分的に基づいている。干渉低減信号rkに対するk番目の多重アクセスユーザーと関連した最終情報の検出に依存するのではなく、SAMIC検出器は、以下の式によって示されるような干渉低減信号からMAIの推定値を減算することによって取得される、干渉低減信号に対するさらなる干渉低減に基づいて、k番目の多重アクセスユーザーと関連した最終情報を検出する。
Figure 2008527845
ここでチャネル推定値
Figure 2008527845
は式(38)におけるように、干渉低減に続く(例えば、図12の段階1238に続く、段階1232において)パイロットチャネルから取得され、ビット推定値は式(34)におけるように干渉低減に続いて(例えば、図12の段階1238に続く、段階1218において)取得される。
Figure 2008527845
および
Figure 2008527845
を式(39)に提供することによって
Figure 2008527845
を生成する、MAI低減
Figure 2008527845
は、拡散コードskに整合される相関器に提供される。従って、k番目のユーザーの最大尤度検出信号は以下のとおりである。
Figure 2008527845
ここで
Figure 2008527845
SAMIC検出器によって提供されるスライサー入力は以下のように与えられる。
Figure 2008527845
ここで
Figure 2008527845
Figure 2008527845
干渉除去シンボル/ビットの最終判定はスライサーの出力、つまり以下である。
Figure 2008527845
雑音項が統計的分布
Figure 2008527845
を有するとすると、k番目のユーザーの最終的BERは以下によって与えられる。
Figure 2008527845
4.シミュレーション例
本セクションにおいて、本発明の一部の実施形態によると、シングルユーザー検出用のATC干渉除去器およびマルチユーザー検出用のSAMIC検出器の性能を示すシミュレーション例が提示される。衛星アンテナフィード要素からの信号入力によるリターンリンク適応ビーム形成が検討される。シミュレーションは、衛星製造者と、CONUSに対する代表ATCフットプリントとによって提供されるフィード要素利得/位相データを使用する。フォワードリンクの衛星スポットビームは、衛星製造者によって提供されるような固定ビーム形成に基づいている。フォワードリンク固定スポットビームはここでは、周波数再使用概念を図示して、同一周波数ATCが禁じられることがある排除ゾーン領域を決定するためにのみ使用される。図13はフォワードリンクスポットビーム輪郭とATCの場所とを示しているのに対して、図14は、リターンリンクフィード要素輪郭とCONUSに対するATCの場所とを示している。
[4.1 想定およびパラメータ]
本明細書で説明されているシミュレーション結果は、78.6kspsのレートの無線構成3および4によるcdma2000 1XRTT標準に基づいている。1XRTT cdma2000は、1.2288Mcpsのチップレートで1.25MHzのチャネル帯域幅で動作する。トラフィックチャネルの拡散利得は16に等しい(M=16チップ/ビット)。特に、cdma2000について、パイロットチャネルおよびトラフィック信号チャネルのチップシーケンスベクトルは
Figure 2008527845
を満たし、
ここで、
Figure 2008527845
はウォルシュカバーの16個のチップであり、(・)は2つの同一次元のベクトルまたは行列の要素ごとの積を示している。他の想定およびパラメータは以下を含む:
1)全ATC干渉ソースは、CONUSに対するATCフットプリントに従った位置に配置される。
2)各ATCソースは、ガウス雑音の独立ポイントソースとしてモデリングされる。
3)各ATCは等しい電力を送信する。全ATCによって送信された全電力は、「衛星に発射された全ATC電力」と称される。
4)フォワードリンクの全175個の固定スポットビームは、図13に示されているようにアメリカ大陸をカバーする。
5)周波数再使用クラスターサイズ3が検討される。同一周波数ビームは図13に示されている。
6)ビームの同一周波数ATC排除ゾーンは半径0.3のゾーンとして定義される(各ビームは半径0.2である)。排除ゾーン内の全ATCは、対応する排除ゾーンによって囲まれた衛星ビームの周波数の再使用を認められていない。
7)リターンリンク適応ビーム形成は、図14に示されているように、88個のフィード要素から選択された複数の入力を使用する。
8)受信機(つまり入力)数は、いずれの場合も最大数のATCをピックアップするフィード要素を使用することによって7から35まで変化する。
9)第1の受信機の最大信号対雑音(Eb/No)は8.4dBである。
10)各ポイントの収束後、全シミュレーションは200個のフレーム(20ms/フレーム)に至り、これは4秒長のデータに等しい。
トラフィックチャネル振幅gnおよびパイロットチャネル振幅gpはcdma2000標準に従って設定される。トラフィックチャネルおよびパイロットチャネルのみが送信される場合、Ptrafficは以下のように与えられる。
Figure 2008527845
1.0に設定されたトラフィックチャネルの振幅gsによって、パイロットチャネルの振幅gpは式(50)から0.65に設定されるはずである。すべての関連フィード要素利得は、所望のユーザーに対して最もピックアップするフィード要素の最大利得に対して正規化される。
ATC干渉電力は干渉利得gnおよび分散λ2によって決定される。各ATCは等しい電力を有すると想定されるため、gn=1,(n=1,・・・,N)を取得することが可能である。λ2とSIR(つまり、衛星に対して発射されるATC干渉電力に対するトラフィック信号の比)の関連性は以下によって与えられる。
Figure 2008527845
熱雑音分散σ2はEb/Noによって決定される。M(M=16)に等しい処理利得によって、比Eb/Noは以下のように与えられる。
Figure 2008527845
上記想定に対して、シミュレーション結果が与えられる場合がある。
[4.2 シングルユーザー干渉除去検出器]
本セクションでは、本発明の一部の実施形態に従ったシングルユーザー干渉除去検出器に基づいたシミュレーション結果が提示される。50都市の各々でのATCが単一ポイントソースとしてモデリングされる場合についてまず分析する。そして、ATCが拡散ポイントソースクラスターとしてモデリングされる場合について分析する。性能問題は、適応ビーム形成に使用されるBERと、ΔT/T対SIRおよびフィード要素数に焦点を当てる。4.1の想定およびパラメータに加えて、シミュレーション結果はK=1、μ=0.0001およびQ=1(つまり、パイロットシンボルに対して16個のチップ積分を使用するのみ)に基づいている。異なるμおよび/またはQの使用はわずかに良好または不良な性能をもたらすことがあるが、ステップサイズμは、特に言及されなければμ=0.0001に設定される。
ケースA−ポイントATC
所望のモバイルユーザー端末(MT)がフィード要素#21[2.1、0.05]のフットプリントの中央に配置されるとすると(つまり、θ=2.1°、φ=0.05°)、全16個のATCは排除ゾーン除去後に同一チャネルATCとして含まれる。干渉除去器への入力として使用されたフィード要素は以下のとおりである。
a) 7個のフィード:フィード#21、20、13、14、22、28、27
b)17個のフィード:a)の7個のフィードに加えて、フィード#33、34、35、29、23、26、19、12、15、9
c)23個のフィード:b)の17個のフィードに加えて、フィード#46、47、82、84、70、78
図15は、BER性能に対する受信機(つまりフィード要素)数の影響を示している。利用されているリターンリンクアンテナフィード要素数(受信機)が増加すると性能は改良する。しかしながら、受信機23個の場合は、受信機17個の場合よりもごくわずかに(もしあれば)良好な性能を提供する。これは、17個の受信機が、16個のATCから同一チャネル干渉を低減させるのに十分な自由度を提供するからである。図15に示されているように、信号電力対干渉電力比(SIR)が受信機17個の場合の17dBよりも大きい場合、エラーは検出されず、また干渉低減器が干渉成分の大きな領域で良好である。
最良の性能を示すために、17個の受信機によるBERが図16に提示されている。ステップサイズμは0.0002に設定されて、低干渉成分領域の性能を改良する。対応するΔT/T対SIRプロットが図17に示されている。表1は対応するΔT/Tの値を与える。
Figure 2008527845
SIRが−22dB未満になるまでΔT/Tはマイナスであることに注目すべきである。これは、処理される複数のアンテナフィード要素からの所望の信号平均の結果であると思われる。
リターンリンク適応ビーム形成は、可能な限り多数のATC干渉器を無効にする(null out)ために最適なビーム(つまりアンテナパターン)を生成することによって達成される。17個のフィード要素の場合について、適応ビーム形成器は表2に示されるような重みの集合に収束する。1つの複素重みがフィード要素ごとに生成される。これらについての重みは、十分な自由度がある限りATC干渉器のヌル点を形成するビームを作る。図18および19は、ビームパターンおよび輪郭ならびにビーム形成前の(つまり、1個のフィード要素−フィード#21を使用する)ATC分布を示している。適応ビーム形成によって、形成ビームパターンおよび輪郭はそれぞれ図20および21に示されている。輪郭プロットにおいて、各輪郭リングは、すぐ次の内部輪郭からの10dBの低減を表している。干渉除去の効果は、ビーム形成前後のプロットを比較することによって明確に示される。宇宙ベースコンポーネントの受信アンテナの少なくとも1つの受信アンテナフィード要素は、アンテナフィード要素の2つの異なる偏波に対応する2つの信号を提供するように構成されてもよい。ビーム形成器および/干渉低減器は、当業者に認識されるように、この2つの信号を利用して偏波ダイバーシティ処理を提供するように構成されてもよい。本明細書に示されたシミュレーション結果は偏波ダイバーシティ処理を含まない。
Figure 2008527845
ケースB−拡散ATC
この場合、干渉除去器の性能は、前のケースの各ポイントソースATCを9個のATCのクラスターに拡張することによって検討される。拡散ATCの各クラスターは、0.05°×0.05°(約25マイル×25マイル、約40.2×40.2キロメートル)の地理的エリアに均一に分布される。
拡散ATCの場合の結果は、図22の23個のフィード要素を使用することによる、ポイントソースATCの場合の結果と比較される。SIRが−22dBよりも大きい場合、拡散ATCは性能にそれほど大きな影響を与えないことがわかる。しかしながら、干渉成分がこれよりも強力になると、ATC拡散効果は明らかになる。対応するΔT/T対SIRが表3に与えられる。
Figure 2008527845
上記結果は、μ=0.0001を使用することによって得られたことに注目する。SIRが拡散ATCの場合ほぼ−22dBであれば、ΔT/Tの値は約6%に達する。μが0.0002に倍増すると、結果は、表2に示された場合のように改良する。
ケースC−MT場所の移動
ここで、モバイル端末位置が、ケースAの最大フィード要素利得位置[2.1、0.05]からこのケースの[2.2、0.15]に移動される。MTが依然として同一電力を送信しているとすると、フィード#21からの受信Eb/Noは、今フィード#21のピークからずれているMTゆえに0.8dBだけ低減される。ゆえに、この場合は、Eb/Noは7.6dBである。ビーム形成に使用されるフィード要素はケースAと同様のままである。
図23は、フィード要素数が1から23に変化する際のBER性能対SIRを示している。またフィード要素数が17よりも多い場合、性能はかなり収束する。拡散ATC効果は、23個のフィード要素の場合について図24に示されている。表4は、23個のフィード要素によるポイントATCおよび拡散ATC両方のΔT/T対SIRをリストアップしている。
Figure 2008527845
[4.3 SAMICマルチユーザー検出器]
本セクションでは、ATC干渉成分のもとでのマルチユーザー環境におけるSAMICマルチユーザー検出器の使用に対するシミュレーション結果が提示される。同一ビーム多ユーザーがビーム#122内部でランダムに均一分布されるとする。ATC干渉成分フットプリントおよび衛星フィード要素は、前のシングルユーザーの場合と同じままである。セクション4.1の想定およびパラメータによる、78.6kbpsのデータレートでの拡散利得16のcdma2000リバーストラフィックチャネルを検討することに加えて、シミュレーション結果はまた、それぞれ38.4kbpsおよび19.2kbpsの拡散利得32および64(M=32チップ/ビットおよび64チップ/ビット)について含まれる。拡散利得32の場合について、パイロットチャネルおよびトラフィック信号チャネルのチップシーケンスベクトルが
Figure 2008527845
を満たし、ここで
Figure 2008527845
はウォルシュカバーの32個のチップであり、また(・)は、2つの同一次元のベクトルまたは行列の要素ごとの積を示している。同様に、拡散利得64の場合について、パイロットチャネルおよびトラフィック信号チャネルのチップシーケンスベクトルは
Figure 2008527845
を満たし、ここで
Figure 2008527845
はウォルシュカバーの64個のチップを示している。ビーム#122内の全K個のユーザーは、等しいEIRPを有するとする。さらに、各ユーザーは同一のEb/No=8.4dBを有するとする。図25は、ATCフットプリントおよびフィード#21利得パターン輪郭に伴った(フィード#21と重複する)ビーム#122内部の50個のユーザーの均一分布されたランダムな位置を示している。全16個の同一周波数ATCは排除ゾーン除去後に含まれる。干渉除去器の入力として使用されていたフィード要素は以下のとおりである。
a)1個の受信機、つまりL=1のケースについて:フィード#21。
b)17個の受信機、つまりL=17のケースについて:フィード#:21、20、13、14、22、28、27、33、34、35、29、23、26、19、12、15および9。
ケースA−拡散利得M=16(cdma2000 RC3および4)
これは、78.6kbpsのデータレートのcdma2000無線構成3および4によって定義された場合である。同一のEIRPを有する5個の同一ビームMTユーザーの解決に最初に対処する。図26は、衛星に発射された衛星信号対ATC電力比として定義された全5個のユーザーのBER平均対SIRを示している。図26において、シングルユーザー検出器(SUD)と、受信機1個および受信機17個のSAMICおよびSAMIC2からのシミュレーション結果が与えられる。SAMIC2検出器は、第2段階SAMICが第1段階SAMICからのビット推定値をビット推定値入力として使用する2段階SAMIC検出器である。そのビット推定値入力がATC干渉除去器の出力判定によるものであるSAMIC検出器とは異なって、第2段階SAMICは第1段階SAMICからのビット推定値を使用して、マルチユーザー検出性能をさらに改良する。受信機1個の場合、SAMIC検出器は、ATC干渉成分が一定のレベルまで低下する場合のSUDに対する利点を示しているにすぎない。しかしながら、受信機17個の場合は、SAMICの利点はSUD検出器と比較して相当のものである。
SAMIC2検出器の性能は、SAMIC検出器に対してわずかに改良される。本シナリオの性能を最適化するために、LMSアルゴリズムについてμ=0.0002およびQ=1(つまり、パイロットシンボルについて16個のチップ積分を使用する)を、SAMIC検出器についてQ=96(つまり、チャネル推定値について1536個のチップ、つまり1PCG積分を使用する)を設定する。図27は、SIR=12dBの場合のBER平均対アクティブユーザー数を付与する。(ATC干渉除去のない)受信機1個の場合について、SAMICおよびSAMIC2検出器は、Kが25よりも大きい場合にはSUDよりの不良であり、これは、ATC干渉除去がない場合に、ATCおよびMAI干渉成分の組み合わせがSAMIC検出器により多くのエラーを生成させてしまうからである。ATC干渉除去(つまり、受信機17個の場合)によって、SAMIC検出器はSUDよりも優れた性能を示す。最も良好に実行するSAMIC2検出器は、Kが20よりも大きい場合には1%BERを超える。容量を改良するために、拡散利得を増大させることが望ましい。
ケースB−拡散利得M=32
この場合、拡散利得は32に増大され、これはトラフィックデータレート38.4kbpsを効果的にもたらす。Eb/Noはユーザーごとに8.4dBに固定されているため、LMSのチップ積算長が32個のチップに最適化され、またチャネル推定値のチップ積算長が拡散利得に比例して3072個のチップ(2PCG)に最適化される点を除いてケースAと同じシミュレーション想定およびパラメータが使用される。50個のユーザープロファイルから最初の10個のアクティブ同一ビーム等電力を考えると、10個のユーザーのBER平均対SIRが図28に示されている。SAMICおよびSAMIC2検出器は、17個の受信機の場合のSIR範囲に対するSUDよりも良好な性能を提供すると思われる。SAMIC2検出器のBER平均はSIR=0dBの10-4〜SIR=−40dBの6×10-3に及ぶ。図29は、SIR=−10dBの場合のBER平均対アクティブ同一ビームユーザー数を示している。M=16の場合と比較すると、拡散利得の増大によってSAMIC/SAMIC2検出器が、受信機1個および受信機17個の場合の双方においてより効果的になることが明らかである。SAMIC2検出器のBER平均は、K=40の場合は依然として1%以下である。すべてのアクティブユーザーのBER性能を調べるために、SMIC2検出器のBER拡散には、図30のL=17の場合の平均BERに加えて最大値および最低値を備える。SUDに対してSAMIC2によって提供された重要な性能改良が示されている。
ケースC−拡散利得M=64
性能対拡散利得をさらに評価するために、拡散利得は、相当なトラフィックデータレート19.2kbpsを有したまま64に増大されることがある。またシミュレーション想定およびパラメータはケースBと同じである。性能を最適化するために、LMSのチップ積算長は64個のチップに増大可能であり、チャネル推定値のチップ積算長は6144個のチップ(2個のPCGよりわずかに良好と思われる4PCG)に増大可能である。図31は、50個のユーザープロファイルから最初の10個のユーザーのBER平均対SIRを示している。SAMICおよびSAMIC2検出器はSUD検出器の性能より相当に優れている。10個のユーザーのみが検討されているため、SAMIC検出器に対するSAMIC2検出器の利点は高処理の場合には生じない。しかしながら、SAMIC検出器に対するSAMIC2の利点は、ユーザー数が増えるとより明確にされる。SAMICおよびSAMIC2検出器の両方が、高処理利得ゆえに、受信機1個のみでもSUDより良好に実行する。平均BER対ユーザー数Kは、図32においてSIR=−10dBに対して与えられる。
アクティブユーザーが多いほど、検討された、ユーザー数範囲についてSAMICに対するSAMIC2の利点がより明確になることがわかる。SAMIC2検出器は、ユーザー数が50に近づくにつれて平均BERを10-3未満に維持可能である。図33は、L=17の場合の全関連ユーザーのBERの最大値および最低値に伴って平均BERを付与する。またSAMIC2検出器は、この範囲に対してSUDの性能より相当に優れている。最良のシナリオにおいて、SAMIC検出器はK=45に対する6.5×10-5BERおよびK=50に対する2.3×10-4BERを提供する。
リターンリンク適応ビーム形成が衛星ベースCDMAシステムのマルチユーザー検出と関連して分析された。等式の集合が、アルゴリズムを図示して、ビーム間マルチユーザー環境下のATC干渉成分およびMAI干渉成分の両方を除去するために提示された。複数のシミュレーション例が、衛星フィード要素入力の集合およびCONUSに対するATCフットプリントによって、シングルユーザー用のATC干渉除去器およびマルチユーザー用のSAMIC検出器の性能を示していた。
LMS干渉アルゴリズムは、空間ATC干渉器の影響を最小化するために所望のユーザーのパイロット信号の使用に基づいている。LMSアルゴリズムがポイントソースATCおよび拡散ATC両方のATC干渉成分を効果的に低減可能であることが示されている。干渉除去器は約17個のフィード要素入力と、LMSの適切なステップサイズおよび積算比とを使用してもよい。17個より多くのフィード要素の使用は、性能についてのわずかな改良と極めて多くの収束を提供することもある。しかしながら、空間動作LMSは、多重アクセス干渉を除去できるとは思われない。SAMIC検出器は、シーケンシャルATC干渉除去およびMAI除去を提供するように提示された。ビーム間マルチユーザー状況において、SAMIC検出器は既知のATC除去ビット推定値および拡散コードシーケンス/タイミングならびにチャネル推定値を利用して、ATC干渉除去およびMAI低減を順次効率的に可能にする。LMSアルゴリズムと関連して、SAMIC検出器は、拡散利得に応じて、SUD検出器と比較してシステム容量をかなりブースト可能である。第2段階SAMICを使用することによって、SAMIC2検出器はさらに性能を改良可能である。チャネル推定値は、一定の期間ビーム形成チップレベル信号および積分に対してパイロット整合フィルタを使用することによって取得される。チャネル推定値の積算長は、Eb/Noが固定の場合の拡散利得に比例して多数のPCGであると思われる。M=16の場合、SAMIC2検出器はSIR=−12dBについて約15個のユーザーを許容してもよい。拡散利得を32に倍増させることによって、SAMIC2検出器は、SIR=−10dBについて40個のユーザーに容量を増大可能である。最後に、SIR=−10dBでの拡散利得64の場合について、SAMIC2検出器は50個のユーザーに対して平均BER10-3を有する。
任意のエアインタフェースプロトコルが、宇宙ベース通信を提供するために宇宙ベースコンポーネントによって使用されてもよいことが理解されるであろう。同様に、任意のエアインタフェースプロトコルが、宇宙ベースコンポーネントによる使用を許可された周波数の少なくとも一部を地上で使用/再使用しつつ地上波通信を提供するために補助地上波ネットワークによって使用されてもよい。一部の実施形態では、宇宙ベースコンポーネントのエアインタエースプロトコルはGSMベースであるのに対して、補助地上波ネットワークのエアインタフェースプロトコルはCDMAベースであってもよい。
図面および/または明細書において、本発明の実施形態が開示され、具体的な用語が用いられているが、これらは一般的かつ説明的な意味でのみ使用され、制限目的ではなく、本発明の範囲は請求項に説明される。
本発明の実施形態に従ったセルラー衛星通信システムおよび方法の概略図である。 本発明の実施形態に従った干渉低減器および構成コンポーネントのブロック図である。 本発明の実施形態に従った干渉低減器および構成コンポーネントのブロック図である。 本発明の実施形態に従った干渉低減器および構成コンポーネントのブロック図である。 本発明の実施形態に従った干渉低減器および構成コンポーネントのブロック図である。 本発明の実施形態に従った干渉低減器および構成コンポーネントのブロック図である。 本発明の実施形態に従った干渉低減器のブロック図である。 本発明の実施形態に従った干渉低減器のブロック図である。 本発明の実施形態に従った干渉低減システムおよび方法を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に従った干渉低減システムおよび方法を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に従った干渉低減システムおよび方法を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に従った干渉低減システムおよび方法を示すフローチャートである。 その一部がATCインフラ構成を含む衛星スポットビームを示す。 アンテナフィード要素の利得および位相パターンを示している。 本発明の実施形態に従ったシングルユーザー干渉除去検出器のブロック図である。 本発明の実施形態に従ったマルチユーザー干渉除去検出器のブロック図である。 フォワードリンク衛星スポットビームの構成と補助地上波ネットワークの送信機の配置とを示すアメリカ大陸の地図である。 宇宙ベースコンポーネントのリターンリンクフィード要素によって形成されたリターンリンクサービスエリアの構成と補助地上波ネットワークの送信機の配置とを示すアメリカ大陸の地図である。 本発明の実施形態に従った種々の受信機構成のビットエラーレート(BER)対信号電力対干渉電力比(SIR)のグラフである。 本発明の実施形態に従った種々の受信機構成のビットエラーレート(BER)対信号電力対干渉電力比(SIR)のグラフである。 本発明の実施形態に従った種々の受信機構成のΔT/T増加対SIRのグラフである。 宇宙ベースコンポーネントのアンテナフィード要素によって形成されたアンテナパターンの利得対方位角/仰角の3次元グラフである。 図18のグラフの利得輪郭パターンである。 複数のアンテナフィード要素を使用して適応形成されたアンテナパターンの利得対方位角/仰角の3次元グラフである。 図20のグラフの利得輪郭パターンである。 本発明の実施形態に従った種々の受信機構成のビットエラーレート(BER)対信号電力対干渉電力比(SIR)のグラフである。 本発明の実施形態に従った種々の受信機構成のビットエラーレート(BER)対信号電力対干渉電力比(SIR)のグラフである。 本発明の実施形態に従った種々の受信機構成のビットエラーレート(BER)対信号電力対干渉電力比(SIR)のグラフである。 アンテナフィード要素の利得輪郭パターンである。 本発明の実施形態に従った種々のシミュレーション条件下のBERのグラフである。 本発明の実施形態に従った種々のシミュレーション条件下のBERのグラフである。 本発明の実施形態に従った種々のシミュレーション条件下のBERのグラフである。 本発明の実施形態に従った種々のシミュレーション条件下のBERのグラフである。 本発明の実施形態に従った種々のシミュレーション条件下のBERのグラフである。 本発明の実施形態に従った種々のシミュレーション条件下のBERのグラフである。 本発明の実施形態に従った種々のシミュレーション条件下のBERのグラフである。 本発明の実施形態に従った種々のシミュレーション条件下のBERのグラフである。

Claims (90)

  1. ある宇宙ベースコンポーネント周波数帯域にある宇宙ベースのコンポーネントにおいて、ある地理的エリアにおいて前記宇宙ベースコンポーネントと通信している複数の端末の送信に依存する干渉成分と、前記地理的エリアにおいて前記宇宙ベースコンポーネントと通信している前記複数の端末における前記送信に依存しない干渉成分とを含む複数の信号を受信するステップと、
    まず前記地理的エリアにおいて前記宇宙ベースコンポーネントと通信している前記複数の端末における前記送信に依存しない前記干渉成分をまず低減して、次いで前記宇宙ベースコンポーネントと通信している前記地理的エリアの前記複数の端末における前記送信に依存する前記干渉成分を低減することによって、前記複数の信号の干渉成分を順次低減するステップと
    を含む通信方法。
  2. 前記地理的エリアにおいて前記宇宙ベースコンポーネントと通信している前記複数の端末における前記送信に依存しない前記干渉成分が、補助地上波ネットワークおよび/または前記補助地上波ネットワークと通信する1つ以上の端末による送信に依存する干渉成分を含み、前記補助地上波ネットワークおよび/またはこれと通信する前記1つ以上の端末は、前記宇宙ベースコンポーネントの少なくとも一部の周波数を使用する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記宇宙ベースコンポーネントにより受信するステップが、複数のアンテナフィード要素を使用して受信するステップを含むものである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数の信号の干渉成分を順次低減するステップが、パイロット信号を処理するステップと、前記パイロット信号の前記処理に基づいて前記複数のアンテナフィード要素についての重みを決定するステップとを含むものである、請求項3に記載の方法。
  5. 前記処理に基づいて少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成するステップをさらに含む請求項4に記載の方法。
  6. 前記アンテナフィード要素についての前記重みが、前記少なくとも1つのパイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減するように選択される、請求項5に記載の方法。
  7. 前記重みを、前記アンテナフィード要素によって受信された信号に対して印加して干渉低減信号を取得するステップをさらに含む請求項4に記載の方法。
  8. 前記地理的エリアにおいて前記宇宙ベースコンポーネントと通信している前記複数の端末における前記送信に依存する前記干渉成分を低減するステップが、前記干渉低減信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定するステップと、前記干渉低減信号からビット推定値の集合を生成するステップと、チャネル推定値の前記集合および前記ビット推定値を使用して前記干渉低減信号に対して干渉低減を実行するステップとを含むものである、請求項7に記載の方法。
  9. 前記チャネル推定値および前記ビット推定値を使用して前記干渉低減信号に対して干渉低減を実行するステップが、第2の干渉低減信号を生成するステップを含み、
    前記第2の干渉低減信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定するステップと、前記第2の干渉低減信号から第2のビット推定値の集合を生成するステップと、前記第2のチャネル推定値および前記第2のビット推定値を使用して前記第2の干渉低減信号に対して干渉低減を実行するステップとをさらに含む請求項8に記載の方法。
  10. 前記宇宙ベースコンポーネントにより受信するステップが、少なくとも偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して前記宇宙ベースコンポーネントにより受信するステップを含むものである、請求項1に記載の方法。
  11. 前記干渉低減信号からビット推定値の集合を生成するステップが、干渉低減信号を拡散コードと相関させるステップを含むものである、請求項8に記載の方法。
  12. 地理的エリアにおいて前記宇宙ベースコンポーネントと通信している複数の端末における送信に依存する前記干渉成分を低減するステップが、ビット推定値を生成するステップを含み、
    前記生成されたビット推定値を使用して干渉低減を実行するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
  13. 前記複数の信号の少なくとも一部を少なくとも1つの衛星ゲートウェイに送信するステップをさらに含み、前記複数の信号の干渉成分を低減するステップが前記少なくとも1つの衛星ゲートウェイにおいて実行される、請求項1に記載の方法。
  14. 前記少なくとも1つの衛星ゲートウェイが地上波ベースである、請求項13に記載の方法。
  15. 前記複数の信号の干渉成分を低減するステップが、少なくとも部分的に前記宇宙ベースコンポーネントにおいて、かつ少なくとも部分的に地上波ベースの衛星ゲートウェイにおいて実行される、請求項1に記載の方法。
  16. 宇宙ベースコンポーネントフットプリントにおける宇宙ベースコンポーネント周波数帯域において複数の多重アクセス信号を送信するようにされた複数の端末と、
    前記宇宙ベースコンポーネント周波数帯域において前記複数の多重アクセス信号を受信するようにされた宇宙ベースコンポーネントであって、前記宇宙ベースコンポーネント周波数帯域において前記複数の多重アクセス信号に伴って干渉成分を受信し、前記干渉成分が、前記複数の多重アクセス信号に依存する成分と、前記複数の多重アクセス信号に依存しない成分とを含む、宇宙ベースコンポーネントと、
    前記宇宙ベースコンポーネントに応答するものであり、かつ前記複数の多重アクセス信号に依存しない前記干渉成分と、前記複数の多重アクセス信号に依存する前記干渉成分とに対して干渉低減を順次実行するようにされた干渉低減要素と
    を備えるシステム。
  17. 前記宇宙ベースコンポーネント周波数帯域の少なくとも一部において複数の波形を送信するようにされた複数の送信機を含む補助地上波ネットワークをさらに備え、前記複数の多重アクセス信号に依存しない前記干渉成分が、前記複数の波形に依存する成分を備える、請求項16に記載のシステム。
  18. 前記宇宙ベースコンポーネントが、複数のアンテナフィード要素を有するアンテナを含み、前記宇宙ベースコンポーネントが、前記複数のアンテナフィード要素を有する前記アンテナを使用して前記複数の多重アクセス信号を受信するようにされる、請求項16に記載のシステム。
  19. 前記干渉低減要素が、複数の端末によって送信されたパイロット信号を処理して、前記パイロット信号の前記処理に基づいて前記アンテナフィード要素についての重みの集合を決定することによって、複数の多重アクセス信号に対して干渉低減を実行するようにさらになっている、請求項18に記載のシステム。
  20. 前記処理ステップが少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成する、請求項19に記載のシステム。
  21. 前記干渉低減要素が、前記アンテナフィード要素についての重みの集合を選択して、前記少なくとも1つのパイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減するようにさらになっている、請求項20に記載のシステム。
  22. 前記干渉低減要素が、前記重みの集合を、前記複数のアンテナフィード要素によって受信された信号に対して印加して干渉低減信号を取得するようにさらになっている、請求項21に記載のシステム。
  23. 前記干渉低減要素が、前記干渉低減信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定し、前記干渉低減信号からビット推定値の集合を生成し、チャネル推定値の前記集合およびビット推定値の前記集合を使用して前記干渉低減信号に対して干渉低減を実行することによって、第2の干渉低減信号を生成するようにさらになっている、請求項22に記載のシステム。
  24. 前記干渉低減要素が、前記第2の干渉低減信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定し、前記第2の干渉低減信号から第2のビット推定値の集合を生成し、第2のチャネル推定値の前記集合および第2のビット推定値の前記集合を使用して前記第2の干渉低減信号に対して干渉低減を実行するようにされる、請求項23に記載のシステム。
  25. 前記宇宙ベースコンポーネントが、少なくとも偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して前記複数の多重アクセス信号を受信する、請求項16に記載のシステム。
  26. 前記干渉低減要素が、前記干渉低減信号から複数の干渉低減ビット推定値を生成し、前記複数の干渉低減ビット推定値を使用して干渉低減を実行するようにさらになっている、請求項22に記載のシステム。
  27. 前記宇宙ベースコンポーネントが、前記多重アクセス信号を衛星ゲートウェイに再送信するようにさらになっており、前記干渉低減要素が前記衛星ゲートウェイに配置されている、請求項16に記載のシステム。
  28. 前記衛星ゲートウェイが地上波ベースである、請求項27に記載のシステム。
  29. 衛星周波数帯域において、衛星フットプリントにおける複数の端末から多重アクセス信号を受信するようにされる宇宙ベースコンポーネントと、
    前記宇宙ベースコンポーネントに応答するものであり、かつ同一チャネル干渉低減を前記多重アクセス信号に対して実行して複数の干渉低減信号を生成するようにされた干渉低減器と、
    前記干渉低減器に応答するものであり、かつ前記干渉低減信号に対して多重アクセス干渉低減を実行するようにされる検出器と
    を備えるシステム。
  30. 前記衛星フットプリントにおける前記衛星周波数帯域の少なくとも一部の周波数を使用して複数の無線通信信号を送信するようにされた複数の送信機を含む補助地上波ネットワークをさらに備え、
    前記宇宙ベースコンポーネントは、前記衛星周波数帯域の少なくとも一部の周波数において前記衛星フットプリントにおける前記補助地上波ネットワークの前記送信機から前記多重アクセス信号に伴う干渉成分として前記無線通信信号を受信する、請求項29に記載のシステム。
  31. 前記宇宙ベースコンポーネントが、複数のアンテナフィード要素を有するアンテナを含み、前記宇宙ベースコンポーネントが、前記複数のアンテナフィード要素を有する前記アンテナを使用して前記多重アクセス信号を受信するようにされる、請求項29に記載のシステム。
  32. 前記干渉低減器が、前記複数の端末によって送信されたパイロット信号を処理して、前記パイロット信号の前記処理に基づいて前記アンテナフィード要素についての重みの集合を決定することによって前記多重アクセス信号に対して同一チャネル干渉低減を実行するようにさらになっている、請求項31に記載のシステム。
  33. 前記処理ステップが少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成する、請求項32に記載のシステム。
  34. 前記干渉低減器が、前記アンテナフィード要素についての重みの集合を選択して、前記パイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減するようにさらになっている、請求項33に記載のシステム。
  35. 前記干渉低減器が、重みの前記集合を、前記複数のアンテナフィード要素によって受信された信号に対して印加して前記複数の干渉低減信号を取得するようにさらになっている、請求項34に記載のシステム。
  36. 前記検出器が、前記干渉低減信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定し、前記干渉低減信号からビット推定値の集合を生成し、チャネル推定値の前記集合およびビット推定値の前記集合を使用して前記干渉低減信号に対して多重アクセス干渉低減を実行することによって第2の干渉低減信号を生成するようにさらになっている、請求項35に記載のシステム。
  37. 前記検出器が、前記第2の干渉低減信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定し、前記第2の干渉低減信号から第2のビット推定値の前記集合を生成し、第2のチャネル推定値の前記集合および第2のビット推定値の前記集合を使用して前記第2の干渉低減信号に対して多重アクセス干渉低減を実行するようにさらになっている、請求項36に記載のシステム。
  38. 前記宇宙ベースコンポーネントが、少なくとも偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して前記多重アクセス信号を受信するようにされる、請求項36に記載のシステム。
  39. 前記検出器が、前記干渉低減信号から複数のビット推定値を生成し、前記複数のビット推定値を使用して多重アクセス干渉低減を実行するようにさらになっている、請求項35に記載のシステム。
  40. 前記宇宙ベースコンポーネントが、前記多重アクセス信号を衛星ゲートウェイに再送信するようにさらになっており、前記干渉低減器および/または前記検出器が前記衛星ゲートウェイに配置されている、請求項29に記載のシステム。
  41. 前記衛星ゲートウェイが地上波ベースのものである、請求項40に記載のシステム。
  42. 少なくとも1つの衛星ゲートウェイをさらに備え、前記干渉低減器が前記宇宙ベースコンポーネントに配置され、前記検出器が前記少なくとも1つの衛星ゲートウェイに配置され、前記宇宙ベースコンポーネントが、前記干渉低減信号を前記少なくとも1つの衛星ゲートウェイに送信するようにさらになっている、請求項29に記載のシステム。
  43. 衛星周波数帯域において衛星フットプリントにおける複数の無線端末から、同一チャネル干渉を含む多重アクセス無線通信信号を受信するようにされる宇宙ベースコンポーネントを含む衛星通信システム用の干渉低減検出器であって、
    前記宇宙ベースコンポーネントに応答するものであり、かつ同一チャネル干渉低減を前記多重アクセス無線通信信号に対して実行して複数の干渉低減信号を生成するようにされる干渉低減器と、
    多重アクセス干渉除去を前記干渉低減信号に対して実行するようにされる検出器と
    を備える干渉低減検出器。
  44. 前記干渉低減器が、前記複数の無線端末によって送信されたパイロット信号を処理して、前記パイロット信号の前記処理に基づいて前記宇宙ベースコンポーネントのアンテナフィード要素の集合についての重みの集合を決定することによって、前記多重アクセス無線通信信号に対して同一チャネル干渉低減を実行するようにさらになっている、請求項43に記載の干渉低減検出器。
  45. 前記干渉低減器が、少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成するようにさらになっている、請求項44に記載の干渉低減検出器。
  46. 前記干渉低減器が、前記アンテナフィード要素についての重みの集合を選択して、前記少なくとも1つのパイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減するようにさらになっている、請求項45に記載の干渉低減検出器。
  47. 前記干渉低減器が、重みの前記集合を、前記アンテナフィード要素によって受信された信号に対して印加して前記複数の干渉低減信号を取得するようにさらになっている、請求項46に記載の干渉低減検出器。
  48. 前記検出器が、前記干渉低減信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定し、前記干渉低減信号から受信ビット推定値の集合を生成し、チャネル推定値の前記集合および受信ビット推定値の前記集合を使用して前記干渉低減信号に対して多重アクセス干渉除去を実行することによって第2の干渉低減信号を生成するようにさらになっている、請求項46に記載の干渉低減検出器。
  49. 前記検出器が、前記第2の干渉低減信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定し、前記第2の干渉低減信号から第2の受信ビット推定値の集合を生成し、第2のチャネル推定値の前記集合および第2の受信ビット推定値の前記集合を使用して前記第2の干渉低減信号に対して多重アクセス干渉除去を実行するようにさらになっている、請求項48に記載の干渉低減検出器。
  50. 前記宇宙ベースコンポーネントが、少なくとも偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して、同一チャネル干渉を含む前記多重アクセス無線通信信号を受信する、請求項43に記載の干渉低減検出器。
  51. 前記検出器が、前記干渉低減信号から複数の干渉低減ビット推定値を生成し、前記複数の干渉低減ビット推定値を使用して多重アクセス干渉除去を実行するようにさらになっている、請求項43に記載の干渉低減検出器。
  52. 前記宇宙ベースコンポーネントが、前記多重アクセス無線通信信号を少なくとも1つの衛星ゲートウェイに再送信するようにさらになっており、また前記干渉低減器が前記少なくとも1つの衛星ゲートウェイに配置されている、請求項43に記載の干渉低減検出器。
  53. 前記少なくとも1つの衛星ゲートウェイが地上波ベースである、請求項52に記載の干渉低減検出器。
  54. 前記干渉低減器が前記宇宙ベースコンポーネントに配置され、また前記検出器が前記宇宙ベースコンポーネントから離れて配置される、請求項43に記載の干渉低減検出器。
  55. 衛星周波数帯域において衛星フットプリントにおける複数の無線端末から多重アクセス無線通信信号を受信するようにされる宇宙ベースコンポーネントを含む衛星無線端末システム用ゲートウェイであって、
    前記宇宙ベースコンポーネントに応答するものであり、かつ前記多重アクセス無線通信信号に同一チャネル干渉低減を実行して複数の干渉低減信号を生成するようにされる干渉低減器と、
    前記干渉低減信号に対して多重アクセス干渉除去を実行するようにされる検出器と
    を備えるゲートウェイ。
  56. 前記干渉低減器が、前記複数の無線端末によって送信されたパイロット信号を処理して、前記パイロット信号の前記処理に基づいて前記宇宙ベースコンポーネントのアンテナフィード要素の集合についての重みの集合を決定することによって、前記多重アクセス無線通信信号に対して同一チャネル干渉低減を実行するようにさらになっている、請求項55に記載のゲートウェイ。
  57. 前記干渉低減器が、少なくとも1つのパイロット信号エラーを生成するようにさらになっている、請求項56に記載のゲートウェイ。
  58. 前記干渉低減器が、前記フィード要素についての信号重みの集合を選択して、前記パイロット信号エラー尺度の2乗平均値を低減するようにさらになっている、請求項57に記載のゲートウェイ。
  59. 前記干渉低減器が、信号重みの前記集合を、複数のアンテナフィード要素によって受信された信号に対して印加して前記複数の干渉低減信号を取得するようにさらになっている、請求項58に記載のゲートウェイ。
  60. 前記検出器が、前記干渉低減信号に基づいてチャネル推定値の集合を決定し、前記干渉低減信号から受信ビット推定値の集合を生成し、チャネル推定値の前記集合および受信ビット推定値の前記集合を使用して前記干渉低減信号に対して多重アクセス干渉除去を実行することによって第2の干渉低減信号を生成するようにさらになっている、請求項58に記載のゲートウェイ。
  61. 前記検出器が、前記第2の干渉低減信号に基づいて第2のチャネル推定値の集合を決定し、前記第2の干渉低減信号から第2の受信ビット推定値の集合を生成し、第2のチャネル推定値の前記集合および第2の受信ビット推定値の前記集合を使用して前記第2の干渉低減信号に対して多重アクセス干渉除去を実行するようにさらになっている、請求項60に記載のゲートウェイ。
  62. 前記宇宙ベースコンポーネントが、少なくとも偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して前記多重アクセス無線通信信号を受信する、請求項55に記載のゲートウェイ。
  63. 前記検出器が、前記干渉低減信号から複数の干渉低減ビット推定値を生成し、前記複数の干渉低減ビット推定値を使用して多重アクセス干渉除去を実行するようにさらになっている、請求項55に記載のゲートウェイ。
  64. 前記干渉低減器が、前記干渉低減器に提供された少なくとも2つの信号を前記宇宙ベースコンポーネントにより処理することによって前記多重アクセス無線通信信号に同一チャネル干渉低減を実行し、前記宇宙ベースコンポーネントが、少なくとも偏波方向が異なる少なくとも2つのアンテナパターンを使用して前記少なくとも2つの信号を受信している、請求項55に記載のゲートウェイ。
  65. 前記少なくとも2つのアンテナパターンが、略左旋円偏波(LHCP)アンテナパターンおよび略右旋円偏波(RHCP)アンテナパターンである、請求項64に記載のゲートウェイ。
  66. 空間配向および偏波方向が異なる少なくとも第1および第2のアンテナパターンを使用して信号の成分を受信するようにされる宇宙ベースコンポーネント用の干渉低減器であって、前記宇宙ベースコンポーネントが、前記信号の前記成分を前記干渉低減器に提供するようにされ、前記干渉低減器が、前記信号の前記成分を処理して前記信号の干渉レベルを低減するようにされる干渉低減器。
  67. 第1のアンテナパターンの第1の信号と、少なくとも第2のアンテナパターンの少なくとも1つの第2の信号とを無線端末に送信することによって前記無線端末と通信するようにされた宇宙ベースコンポーネント用送信機であって、前記少なくとも1つの第2の信号が少なくとも時間遅延値が前記第1の信号と異なる送信機。
  68. 宇宙ベースコンポーネントの第1のアンテナパターンの第1の信号と、前記宇宙ベースコンポーネントの少なくとも1つの第2のアンテナパターンの少なくとも1つの第2の信号とを受信することによって前記宇宙ベースコンポーネントと通信するようにされた無線端末であって、前記少なくとも1つの第2の信号が少なくとも時間遅延値が前記第1の信号と異なる無線端末であって、前記第1の信号および前記少なくとも1つの第2の信号を処理して少なくとも1つの通信性能尺度を改良するようになされた無線端末。
  69. 宇宙ベースコンポーネントおよび補助地上波ネットワークを備える無線通信システムであって、
    前記補助地上波ネットワークは、コントロールチャネルおよび/またはトラフィックチャネル通信を提供するよう前記宇宙ベースコンポーネントによる使用が許可された周波数の第1の集合を使用することによって、コントロールチャネルおよび/またはトラフィックチャネル通信を提供するよう宇宙ベースコンポーネントによる使用が許可された周波数の第2の集合よりも多くのコントロールチャネルおよびトラフィックチャネル通信を複数の第1の無線端末に提供するものであり、
    周波数の前記第2の集合は、コントロールチャネルおよびトラフィックチャネル通信を地理的エリア内の複数の第2の無線端末に提供するために前記宇宙ベースコンポーネントによって優先的に使用されるものである、無線通信システム。
  70. 前記補助地上波ネットワークが前記第2のセットの周波数を使用しない、請求項69に記載の無線通信システム。
  71. 無線端末からの波形に依存する干渉成分と、前記無線端末からの前記波形に依存しない干渉成分とを含む前記波形を前記無線端末から受信するようにされる宇宙ベースコンポーネント用の干渉低減器であって、
    前記無線端末からの前記波形に依存しない前記干渉成分を低減して、前記無線端末からの前記波形に依存する前記干渉成分を低減するようにされ、所定の基準が満たされるまで、前記無線端末からの前記波形に依存する前記干渉成分を反復して低減するようになされる干渉低減器。
  72. 所定の基準が満たされるまで、前記地理的エリアにおいて前記宇宙ベースコンポーネントと通信する前記複数の端末における前記送信に依存する前記干渉成分を反復して低減するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
  73. 前記所定の基準がビットエラーレートを含む、請求項72に記載の方法。
  74. 宇宙ベースコンポーネントにおいて、空間配向および偏波方向が異なる少なくとも第1および第2のアンテナパターンを使用して信号の成分を受信するステップと、
    前記信号の前記成分を干渉低減器に提供するステップと、
    前記信号の前記成分を前記干渉低減器により処理して、前記信号の干渉レベルを低減するステップと
    を含む干渉低減方法。
  75. 宇宙ベースコンポーネントおよび無線端末間の通信方法であって、
    第1のアンテナパターンにより、信号を前記無線端末に第1の信号として送信するステップと、
    少なくとも第2のアンテナパターンにより、前記信号を前記無線端末に第2の信号として送信するステップであって、前記第2の信号が少なくとも時間遅延値が前記第1の信号と異なるステップと
    を含む方法。
  76. 前記第1のアンテナパターンが、空間配向および/または偏波方向が前記第2のアンテナパターンと異なる、請求項75に記載の方法。
  77. 前記第1のアンテナパターンが第1の地理的サービスエリアに広がり、前記第2のアンテナパターンが、前記第1の地理的サービスエリアと少なくとも部分的に重複する第2の地理的サービスエリアに広がる、請求項75に記載の方法。
  78. 少なくとも第3のアンテナパターンにより前記信号を前記無線端末に第3の信号として送信するステップをさらに含み、前記時間遅延値が第1の時間遅延値を含み、前記第3の信号が少なくとも第2の時間遅延値が前記第2の信号と異なる、請求項77に記載の方法。
  79. 宇宙ベースコンポーネントおよび無線端末間の通信方法であって、
    第1のアンテナパターンにより信号を前記無線端末に第1の信号として送信するステップと、
    少なくとも第2のアンテナパターンにより前記信号を前記無線端末に第2の信号として送信するステップであって、前記第2の信号が一意の特徴によって前記第1の信号と異なるステップと
    を含む方法。
  80. 前記一意の特徴が、前記信号の時間遅延値、パイロット信号、ビットシーケンス、ミッドアンブル、プリアンブルおよび/または拡散コードを含む、請求項79に記載の方法。
  81. 宇宙ベースコンポーネントの第1のアンテナパターンにより第1の信号を、前記宇宙ベースコンポーネントの少なくとも1つの第2のアンテナパターンで少なくとも1つの第2の信号を受信するステップであって、前記少なくとも1つの第2の信号が少なくとも時間遅延値が前記第1の信号と異なるステップと、
    前記第1の信号および前記少なくとも1つの第2の信号を処理して、少なくとも1つの通信性能尺度を改良するステップと
    を含む宇宙ベースコンポーネントとの通信方法。
  82. 宇宙ベースコンポーネントおよび補助地上波ネットワークを含む無線通信システムの通信方法であって、
    コントロールチャネルおよび/またはトラフィックチャネル通信を提供するために前記宇宙ベースコンポーネントによる使用が許可された第2のセットの周波数よりも多くの、コントロールチャネルおよび/またはトラフィックチャネル通信を提供するために前記宇宙ベースコンポーネントによる使用が許可された第1のセットの周波数を使用して、コントロールチャネルおよびトラフィックチャネル通信を前記補助地上波ネットワークから複数の第1の無線端末に提供するステップと、
    前記第2のセットの周波数を使用して、コントロールチャネルおよびトラフィックチャネル通信を前記宇宙ベースコンポーネントから地理的エリア内の複数の第2の無線端末に提供するステップと
    を含む方法。
  83. 前記補助地上波ネットワークが前記第2のセットの周波数を使用しない、請求項82に記載の方法。
  84. 宇宙ベースコンポーネントにおいて、それぞれ複数の異なるアンテナパターンを使用して信号の複数の成分を受信するステップと、
    前記受信信号成分の部分集合を選択して処理するステップと、
    前記受信信号成分の前記選択された部分集合を干渉低減器に提供するステップと、
    前記受信信号成分の前記選択された部分集合を前記干渉低減器により処理して、前記信号の干渉レベルを低減するステップと
    を含む干渉低減方法。
  85. 前記アンテナパターンが空間配向および/または偏波方向が異なる、請求項84に記載の方法。
  86. 前記受信信号成分の前記部分集合を選択するステップが、前記信号の特徴に基づいて、前記受信信号成分の前記部分集合を選択するステップを含むものである、請求項84に記載の方法。
  87. 前記信号の前記特徴が、前記信号と関連した地理的位置、前記信号と関連した信号強度、または前記信号と関連した信号品質を含む、請求項86に記載の方法。
  88. 前記信号がリターンリンクコントロールチャネル信号を含む、請求項84に記載の方法。
  89. 前記信号のソースの地理的位置を決定するステップをさらに含み、
    前記受信信号成分の前記部分集合を選択して処理するステップが、前記決定された地理的位置について改良された性能尺度が前記信号に提供されるように、前記受信信号成分の前記部分集合を選択するステップを含む、請求項84に記載の方法。
  90. 前記性能尺度が、信号電力対干渉電力比および/または信号対雑音比を含む、請求項89に記載の方法。
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