JP3561689B2 - Rake受信機の混信除去方法およびその装置 - Google Patents
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Description
(背景)
商業用途に利用可能な無線スペクトルが増し、携帯電話が普及するに従って無線通信は驚異的な速度で拡大している。例えば、米国において無線電話サービスはセルラ(800MHz)とPCS(1900MHz)の両バンドで提供されている。
【0002】
さらに現在、アナログ通信からディジタル通信へ発展しつつある。通話は一連のビットによって表され、変調された後、基地局から電話へ送信される。電話機は受信波形を復調してビットを復元し、それらビットを通話に戻す。また、ディジタル通信を必要とする電子メールやインターネットアクセスなどのデータサービスに対する要求も増大している。
【0003】
デジタル通信システムには多くのタイプがある。異なるキャリア周波数に対応する複数の無線チャンネルにスペクトルを分割するために、周波数分割多重アクセス(FDMA)が従来から使用されている。これらのキャリアはさらに、D−AMPS、PDC、GSM等のデジタルセルラ方式で行われる時分割多重アクセス(TDMA)では時間スロットに分割される。一方、無線チャンネルが十分広い場合には、拡散スペクトル技術と符号分割多元接続(CDMA)を用いることにより、複数のユーザが同じチャンネルを使用することができる。
【0004】
CDMAシステムでは一般にダイレクトシーケンス(DS)拡散スペクトル変調が使用され、各情報シンボルは多数の「チップ」によって表される。1つのシンボルを複数のチップで表すと、一般に後者の送信には広い帯域幅を必要とするので、「拡散」が生じる。このチップシーケンスは拡散コードまたは署名シーケンスと呼ばれる。受信機側では、一般に拡散コードと共役関係(conjugate)にある逆拡散コードを使用して受信信号を逆拡散する。DS CDMA規格の例として、IS−95とJ−STD−008がある。
【0005】
DS CDMAシステムの場合、一般にコヒーレントRAKE受信が利用される。受信信号はチップシーケンスとの相関によって逆拡散され、チャンネル係数推定値の共役(conjugate)によって逆拡散値が重み付けされて、チャンネルの位相回転が取り除かれ、ソフト値または信頼値(confidence value)を示すために振幅の重み付けが行われる。マルチパス伝播が存在するとき、振幅は著しく変化することがある。また、マルチパス伝播によって時間分散が生じることがあり、その結果として、受信する信号に複数のレゾルバブルエコー(resolvable echoes)が生ずる。それぞれ異なるエコーに対して相関器が調整される。逆拡散値は重み付けの後、合算される。この重み付けと合算操作は一般にRAKE合成と呼ばれる。
【0006】
典型的なディジタル通信システム100が図1に示される。送信機101にデジタルシンボルが送られ、送信機は伝送媒体あるいはチャンネル(例えば、無線チャンネル)に適した表現にシンボルをマッピングし、アンテナ102を通して信号を伝送媒体に接続する。送信信号はチャンネル103を介して送られ、アンテナ104で受信される。受信信号は受信機105に送られる。受信機105は無線プロセッサ106、ベースバンド信号プロセッサ110、後処理ユニット112を含む。
【0007】
無線プロセッサは所望のバンドおよび所望のキャリア周波数に同調し、増幅、混合、フィルター処理によって信号をベースバンドまで落す。信号は、どこかの時点でサンプリングおよび量子化され、最終的に一連のベースバンド受信サンプルが得られる。元の無線信号には、同相(I)および直交(Q)成分が含まれるため、一般にベースバンドサンプルにもI成分およびQ成分が含まれ、複素ベースバンドサンプルとなる。
【0008】
ベースバンドプロセッサ110は、送信されたデジタルシンボルを検出するのに使用される。ベースバンドプロセッサはまた、検出されたシンボル値の尤度に関する情報を表すソフト情報を生成することもできる。
【0009】
後処理ユニット112は特定の通信用途に大きく依存する機能をもつ。例えば、後処理ユニットはソフト検出値を用いてフォワード誤り訂正デコーディングまたは誤り検出デコーディングを行うことができる。また、後処理ユニットはスピーチデコーダを用いてデジタルシンボルをスピーチに変換することができる。
【0010】
同期検波では、送信機、チャンネル、無線プロセッサ等によるシンボルに対する変調方式を推定する必要がある。前述のように、マルチパス伝播の結果、伝送媒体は信号の位相および振幅変化をもたらす。また、信号が分散されることがあり、その場合、複数の信号エコーが現れ、各エコーは複素チャンネル係数で表される位相および振幅をもつ。また、各エコーは関連する遅延をもつ。同期復調には、これら遅延および係数の推定が必要である。通常、チャンネルは各チャンネル係数に異なる遅延を割当てた状態の離散的なビームとしてモデル化される。
【0011】
従来のベースバンドプロセッサ(200)を図2に示す。これは典型的なコヒーレントRAKE受信機における標準ベースバンドプロセッサである。ベースバンド信号が相関器202のバンクに供給されて、受信信号の異なる遅延と逆拡散コードとの相関が求められ、逆拡散値と呼ばれる相関が得られる。例えば、大きい逆拡散値を与える遅延を検知することで遅延を推定する既知の方法によって、チャンネル遅延推定器204が遅延を生成する。それぞれ異なる遅延に対応する各逆拡散値は、合成器206において重み付け和を用いて合成される。重み値は、チャンネル係数推定器208から得られるチャンネル係数推定値の共役(conjugates)である。例えば、チャンネル係数を得るためにパイロット信号との相関を使用することができる。
【0012】
簡単な例として、1シンボル区間におけるチップスペースの受信ベースバンドサンプルをr(k)で表す。これらサンプルは下記のようにモデル化される。
ただし、bは送信シンボル、c0とc1はチャンネル係数、遅延は0と1チップ区間、s(k)はシンボル拡散用のチップシーケンス、w(k)は障害(impairment)(雑音+混信)サンプルのシーケンスである。
【0013】
相関器バンクからは2つの逆拡散値が生成され、2つのビームに対応してx0とx1で表される。これらは次のように表される。
ただし、上付き文字「*」は複素共役、Lは逆拡散ファクタを表す。説明の目的でLによる除算を示したが、実際には、除算省略の場合にまで結果を拡張する方法が知られている。
【0014】
合成器は、情報シンボルに対応する検出統計値を生成するために、チャンネル係数の推定値
および
を使用して2つの逆拡散値を合成する。これは次のように表すことができる。
zに最も近いシンボル値から検出値
が得られる。BPSK変調では、bが+1か−1のどちらかであるので、zの符号から検出値が得られる。
【0015】
標準のアプローチによって、チャンネル係数を個別に推定することができる。例えばc0の最少2乗平均(LMS)推定の場合、シンボル区間を指示するインデックスをnとし、次の式を用いて時変推定値
が得られる。
ただし、μはLMSステップサイズである。また、
は検出シンボル値である。
【0016】
障害サンプル間に相関がない場合、従来のコヒーレントRAKE受信機が最適であることを証明することができる。しかし、セルラ通信方式では、自身の基地局および他の基地局からの混信が障害サンプルに含まれる。送信機では通常、この混信はノイズ性のものである。しかし、受信機では、この混信は分散的チャンネルを通過し、相関性が生じる。したがって、Bottomleyによる 「Optimizing the Rake receiver for the CDMA downlink,」 Proc.43rdIEEE Veh. Technol. Conf. (VTC ’93), Secaucus, NJ, May 18−20, 1993に記述されているように、セルラ方式では、障害サンプルは相互に相関関係をもち、従来のRAKE受信機はもはや最適とは言えない。
【0017】
Dent他に付与された米国特許No.5、572、552に、この問題を解決するアプローチが記載されている。重み付け形式の組み合わせに関する考察がある。まず、IIRフィルタリングアプローチでは、逆拡散値の重み付け組み合わせと他の検出統計値の重み付け組み合わせとを使用して検出統計値が形成される。次に、FIRアプローチが提案されている。IIRおよびFIRの両アプローチとも、各基地局から受信機までのチャンネル応答の推定と、雑音および混信パワーレベルとの推定に依存する。これは多重の推定過程を必要とするので複雑さが増加する。最後のアプローチは純粋に適応型スキームであって、判定帰還を用いて重み付けの組み合わせを直接的にトラッキングする。しかし、これらアプローチは収束までに時間がかかり、変化に対するトラッキングが必ずしも十分ではない。したがって、改良された重み付け計算の組み合わせが必要である。
【0018】
次に、遅延推定あるいは相関器プレースメント(placement)を考察する。前述の特許では、チャンネル応答、雑音パワー、混信パワーの各推定値に依存するタッププレースメントのために、SNR評価基準が用いられる。これもまた、様々な量を推定する必要があって、複雑さが増加する。したがって、相関器プレースメントの複雑さを軽減するようなアプローチが必要である。
【0019】
(発明の概要)
本発明では分散的チャンネルによる有色化混信を除去するために、RAKEフィンガー間における適応白色化動作によって前述の問題を解決する。前述のアプローチと比較して、このアプローチは推定する量が少ないため、雑音および混信を1つの障害過程にまとめて、そのタップ位置間の相関を推定する。
付図にしたがって以下に発明の特徴と利点を述べる。
【0020】
(詳細説明)
無線通信では、送信機はアンテナから電磁波を送信し、媒体は無線伝播環境であり、受信機は1個以上のアンテナを使って送信信号を復元する。本発明は無線通信に関する文脈で記述されるが、そのシステムに限定するものではない。本発明は有線通信や磁気記憶装置システムにも適用できる。そのような用途においては、無線プロセッサは、送信または記憶媒体からデータを抽出する装置として一般化される。
【0021】
本発明では、異なる相関器上の障害(雑音プラス混信)には一般に相関性があるという事実を受信機で利用する。この相関を推定して合成過程で利用する。その結果、冗長な混信成分が除去される。本質的に、白色化動作(冗長混信成分除去)が行われる。
【0022】
本発明によるベースバンドプロセッサ300を図3に示す。全体的に同一要素には同一参照符号が使用される。ベースバンド信号は相関器202のバンクに供給され、受信信号のそれぞれ異なる遅延と拡散コードの相関が求められる。遅延は相関器プレースメント推定器304から供給される。それぞれ異なる遅延に対応する各逆拡散値は修正合成器306で合成される。修正合成器306は、チャンネル係数推定器208からのチャンネル係数推定値と障害相関推定器310からの障害相関推定値とを用いて逆拡散値を合成し、検出シンボル出力を生成する。
【0023】
障害相関推定器310は、それぞれ異なる相関器出力の障害間の相関を推定する。ここに引用として包含されるBottomleyによる米国特許No.5、680、419で開示されているように、混信相殺のためにMLSE受信では以前から、それぞれ異なるアンテナ信号間の障害相関が利用されている。本発明では、同じアンテナ信号からの異なる逆拡散値間の相関をRAKE受信機で利用する。
【0024】
障害相関を推定するためのこのアプローチはBottomleyの特許に記載されたアプローチと類似しているが、それぞれ異なるアンテナからの受信サンプルの代わりに同一アンテナからの逆拡散値を使用するところが異なる。例えば、それぞれ異なる相関器に対してエラー信号を使用することができる。2ビームの例を挙げると、これらのエラー信号は以下のようになる。
ただし、
は検出されたシンボル値である。パイロットシンボルが使用されている場合は、既知の値を使用することができる。パイロットチャンネルが使用されていれば、有効シンボル値が存在し、通常は+1である。
【0025】
シンボル区間をnとして誤り信号をベクトルe(n)にまとめると、障害相関マトリクス推定値
は下記式を用いて更新することができる。
ただし、上付き文字「H」はエルミート転置を表す。なお、R(n)はエルミート式、すなわち、
であって、対角線のみと、非対角線三角形の一方(上または下側)を推定、更新する必要がある。2ビームの例では、Rマトリクスは次のようになる。
ただし、ρ00、ρ11は実数(虚数部はゼロ)である。なお、合成時にはこの行列の逆行列が使用される。逆行列は周知の行列反転補題(matrix inversion lemma)を用いて直接更新することができる。「障害相関」は、相関をだけでなく、他の関連量、例えば逆相関行列を指すときにも使用される。
【0026】
そして、検出統計値を生成する場合、修正合成器306がチャンネル係数と障害相関の両方を使用して逆拡散値を合成することになる。合成動作は次の式で表すことができる。
ただし、チャンネル係数はベクトルにまとめられている。この検出統計値をさらに処理することにより、検出シンボル値を得ることができる。また、これは新たな処理用のソフト値として使用することができる。
【0027】
合成は様々な方法で実行することができる。逆拡散値は、最初に障害相関行列で合成し、次にチャンネル係数で合成することができる。あるいは、チャンネル係数と障害相関をあらかじめ合成して、下記の重みを生成することもできる。
そうすれば、検出統計値を下記のように表すことができる。
また、障害相関行列推定値およびチャンネル係数推定値の結合を同時に実行することもできる。2ビームの例では、これを次のように表すことができる。
ただし、
とする。
【0028】
また、平方根因数分解(square−root factorization)によって逆障害相関行列推定値を因数分解することも可能であって、2つの因数が得られる。
したがって、結合動作を次のように表すことができる。
ただし、
とする。逆拡散ベクトルとQの乗算によって障害は白色化されるが、総合的なチャンネル応答は変化する。その結果、チャンネル係数の変更も必要になる。
【0029】
平方根行列Qは障害相関の別形式であって、その推定およびトラッキングは平方根カルマンフィルタリングに基づいて行うことができる。検出に使用される逆拡散値およびチャンネル係数推定に使用される逆拡散値を最初に白色化することができる。白色化された逆拡散値に適用された標準のチャンネル係数推定によってgが得られる。別の方法として、上述のように、まずチャンネルをトラッキングして、次にチャンネル係数推定値の平方根を求めることもできる。
【0030】
相関器プレースメントユニット304の動作には、従来の遅延推定アプローチを使うことができる。例えば、1998年1月12日付けでファイルされ、係属中の米国特許出願No.09/005、580「Multiple Delay Estimation for Direct Sequence Spread Spectrum Systems」で開示されたアプローチをユニット304に適用することができる。なお、上記出願は全体的に引用としてここに包含される。別の方法として、上記係属中出願におけるアプローチの修正、例えば障害相関行列の推定値を含むように測定基準(metrics)を修正した別のアプローチを相関器プレースメントユニット304に適用することもできる。
【0031】
そのようなアプローチの一例を図4に示す。スタートブロック402からプロセスが開始する。ステップ404では、それぞれ異なる遅延に対応する各逆拡散値を生成し記憶する。ステップ406では、仮設のタップ位置または遅延を生成する。ステップ408では、この遅延セットに対応する測定基準を計算する。ステップ410では、その測定基準と前測定基準を比較する。測定基準が良ければ、新しい最適測定基準として記憶し、それに対応する遅延組み合わせも記憶する。ステップ412では、すべての遅延組み合わせが終了したか否かを決定する。終了していなければ、ステップ406で次の組み合わせを調べる。終了していれば、その遅延推定値を最良測定基準に対応する組み合わせとして採用し、ステップ418でプロセスを終了する。
【0032】
主な相違は測定基準の計算方法にある。測定基準計算ステップ408は図5でさらに細分される。遅延組み合わせに関しては、ステップ502で標準のアプローチを使用して1セットのチャンネル係数を推定する。これらのチャンネル係数は送信、媒体、受信フィルタの各応答に対応する「複合」チャンネル係数であるべきである。Sourour他による前記係属中の米国特許出願に記述されているように、送信応答や受信フィルタ応答に関する情報の形をとるサイド情報を用いて推定を改良することが可能である。ステップ504では、前述のアプローチを利用して障害相関を推定する。最後にステップ506では、チャンネル係数推定値と障害相関推定値の両方を用いて測定基準を計算する。好ましい測定基準は次のように表される。
これはSNR最小感度に相当する。
【0033】
また、1996年12月27日付けでファイルされたBottomleyおよびChennakeshuによる係属中の米国特許出願No.08/773、560で開示されているように、それぞれ異なるアンテナ信号間の障害相関が同期に使われている。なお、上記出願は全体的に引用としてここに包含される。本発明によれば、同じアンテナ信号からのそれぞれ異なる逆拡散値の相関は、RAKE受信機における相関器プレースメントまたは「フィンガー」プレースメントを決定するために利用される。
【0034】
最初に従来の遅延推定を行って、次に従来の遅延推定値の近接範囲で遅延を考察すると好都合な場合がある。また、M個の最強ビーム遅延推定値を保持して、残りP個の遅延推定値の代替値だけを考察することが望ましい場合もある。
【0035】
図3に戻って、相関器202のバンクは様々な方法で実現することができる。これは一群の積分ダンプ(integrate−and−dump)相関器で構成することができる。また、単一のスライディング(sliding)相関器を使用して構成することもできる。この場合、相関器バンクに関連する遅延は、スライディング相関器のどの出力を追加処理のために保存するかの選択に対応する。第3のアプローチでは、図6に示される選択的禁止型スライディング相関器を使用する。
【0036】
遅延素子604a〜604cを含む遅延線602にデータサンプルが供給される。この例では、サンプリングレートをチップ当り2サンプル、逆拡散コード部の長さを3と仮定する。当業者には明らかなように、本発明のこの特徴は任意のサンプリングレートおよび逆拡散長にまで拡張することができる。また、入力サンプルの生成形態に応じて遅延素子604aを省略し得る場合もある。
【0037】
遅延サンプルは、チップ除去ユニット608a〜608cおよび加算器610を含む処理エンジン606に供給される。遅延サンプルは、チップ除去ユニット608a〜608cに供給され、そこでサンプルから逆拡散チップ値が取り除かれて、修正サンプルが生成される。例えば、受信サンプルと逆拡散チップ値の共役(conjugate)との乗算が行われる。チップ値が+1または−1であれば、チップ除去は単に受信サンプルの否定または非否定である。修正サンプルは加算器610で合計され、逆拡散値が得られる。
【0038】
従来のスライディング相関器と比較して処理エンジン606が動作上異なる点は、処理エンジン606に含まれる要素の動作は選択的に禁止することが可能であり、逆拡散値を必要としない状況で電力の節約になることである。したがって、チップ除去ユニット608a〜608cと加算器610は、動作、非動作を決定する制御入力を備えている。
【0039】
処理エンジン606は、利用される遅延に基づいて制御信号を生成する禁止ユニット612によって制御される。基本的に、禁止制御ユニット612は、関連の遅延に必要な場合のみ、逆拡散値を生成するように処理エンジン606に指令する。他のすべての遅延について、禁止制御ユニット612は、遅延サンプルを処理しないように処理エンジン606に指令する。
【0040】
遅延線602はサーキュラー(circular)バッファとして効果的に実現することができる。これによって、データサンプルの反復シフトに要する電力消費が回避される。
【0041】
4個の積分ダンプ相関器からなるバンクで4つまでの遅延しか処理できないという問題は、このアプローチによって解決される。また、消費電力が大きいというスライディング相関器に伴う問題も、このアプローチによって解決される。また、禁止制御型スライディング相関器は、従来のRAKE合成や初期同期捕捉、遅延トラッキングに使用することができる。
【0042】
図3に戻って、周知のアンテナアレイ処理アプローチに基づいて他の形式の相関合成も利用可能である。例えば障害相関推定値は逆拡散相関推定値で置換することが可能であって、その場合、
行列を形成するときにエラー信号eはxで置換される。このアプローチでも混信を除去することはできるが、後続処理において前述の好ましい実施例のように適切に「ソフト」検出統計値が機能しない。
【0043】
本発明では、あらゆるタイプのチャンネル係数トラッキングアルゴリズムを使用することができる。例えばLMS、KLMS(例えば、Jamal他の「Adaptive MLSE performance on the D−AMPS 1900 channel」 IEEE Trans. Veh. Technol.,vol.46, pp.634−641、August. 1997参照)、RLS、カルマントラッキングアルゴリズムが適している。例としてチップスペースビームが使用されたが、分数スペース等、任意のスペースをもつビームを使用することができる。また、パイロットシンボル部の相互間における補間によってチャンネル係数推定を行うことができる。同様に、本発明では障害相関推定に様々なアプローチが可能である。パイロットシンボル部の相互間で障害相関のトラッキングあるいは補間を行うことができる。受信機量をトラッキングする場合、仮設シンボル値あたりのチャンネル係数推定値および障害相関推定値を維持することによってPSP(per survivor processing)を実行して性能を向上させることができる。
【0044】
逆拡散値合成のための障害相関推定値を障害相関推定値と固定値の組み合わせとする変形アプローチが可能である。これにより、従来のアプローチ(固定値は恒等行列)と本発明を柔軟に切り換える方法が得られる。これはまた、適応推定値と既知の構造を切り換えるときにも使うことができる。例えば混信が非分散的であるとき、障害は受信フィルタによってのみ有色化される。したがって、固定行列をパルス形の自己相関値行列とし、雑音パワーの推定値でスケーリングすることができる。適応雑音パワー推定値でスケーリングされたパルス形の自己相関行列を用いて「固定行列」を適応型にすることもできる。
【0045】
本発明はマルチパスアプローチに適用することができる。データフレームに対応する逆拡散値を記憶することができる。後処理段階では、フォワード誤り訂正およびフォワード誤り検出デコーディングによって、誤り修正または検出することができる。その場合、再コード化によって第2パスの参照シンボルが得られ、パラメータ推定が改善される。ここに引用として包含されるDentの米国特許No.5,673,291にマルチパス復調に関する記述がある。
【0046】
また、本発明は多重受信アンテナと組み合わせて使用することができる。Jonas KarlssonとSara Mazurによる係属中の米国特許出願No.08/992、174「Code division multiple access mobile station interference suppression」によれば、アンテナ間障害推定値を用いて、特定の遅延に対応する多重アンテナ逆拡散値が合成される。本発明によれば、すべてのアンテナからの逆拡散値が1組の逆拡散値にまとめられ、本発明にしたがって合成される。このようにして、アンテナ間と遅延素子間の障害相関が推定され、合成に利用される。
【0047】
いくつかの逆拡散値グループを本発明にしたがって合成し、それらグループを単に加算するだけで検出統計値を形成するハイブリッドアプローチが可能である。Karlsson他の前記出願と違って、アンテナが異なれば、グループは必ずしも同じ遅延に対応する必要はない。
【0048】
上記では、変調された単一トラフィックチャンネルの文脈で発明の記述を行った。しかし、本発明はパイロットシンボルまたはパイロットチャンネルを使うIS−95ダウンリンク等のシステムに適用することができる。パイロットシンボルを使う場合、シンボル値は既知であるから、検出値の代わりに既知のシンボル値を用いてチャンネル係数推定および障害推定を実行することができる。パイロットチャンネルの場合は、パイロットチャンネルを既知シンボル値(通常オール+1)の連続シーケンスとみなすことができる。したがって、これらの既知シンボル値を使用することが可能である。
【0049】
当業者には明らかなように、本発明は説明の目的で記述された上記特定実施例に限定されない。発明の範囲は、以上の記述ではなく、特許請求の範囲によって規定され、請求項に含まれる同等物はすべて本発明に包含されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【図1】一般的なディジタル通信システム。
【図2】従来技術によるベースバンドプロセッサ。
【図3】本発明によるベースバンドプロセッサ。
【図4】本発明による相関器プレースメント推定過程。
【図5】本発明による相関器プレースメント推定に使用される測定基準計算過程。
【図6】本発明による禁止制御式スライディング相関器。
Claims (44)
- 情報シンボルに対応する検出統計値を生成する方法であって、
信号を受信し、その信号からデータサンプルを生成するステップと、
前記データサンプルをコードに関連付けて逆拡散値を生成するステップと、
チャンネル応答を推定してチャンネル係数推定値を生成するステップと、
前記受信信号の異なる遅延間の障害相関を推定して障害(impairment)相関推定値を生成するステップと、
前記逆拡散値を合成し、前記チャンネル係数推定値および障害相関推定値を用いて検出統計値を生成するステップとを備えた方法。 - 前記チャンネル応答推定ステップが更に、パイロットチャンネルに相関させてパイロットチャンネル逆拡散値を生成するステップを含む請求項1記載の方法。
- 前記チャンネル応答推定ステップが更に、パイロットシンボルに相関させてパイロットシンボル逆拡散値を生成するステップを含む請求項1記載の方法。
- 前記チャンネル応答推定ステップが、前記受信信号に関連したシンボル値を受信するステップを含む請求項1記載の方法。
- 前記シンボル値がパイロットシンボル値である請求項4記載の方法。
- 前記シンボル値が検出シンボル値である請求項4記載の方法。
- 前記シンボル値が再コード化シンボル値である請求項4記載の方法。
- 前記障害相関推定ステップが更に、パイロットチャンネルに相関させてパイロットチャンネル逆拡散値を生成するステップを含む請求項1記載の方法。
- 前記障害相関推定ステップが更に、パイロットシンボルに相関させてパイロットシンボル逆拡散値を生成するステップを含む請求項1記載の方法。
- 前記障害相関推定ステップが更に、前記受信信号に関連したシンボル値を受信するステップを含む請求項1記載の方法。
- 前記シンボル値がパイロットシンボル値である請求項10記載の方法。
- 前記シンボル値が検出シンボル値である請求項10記載の方法。
- 前記シンボル値が再コード化シンボル値である請求項10記載の方法。
- 異なる遅延間の障害相関を推定する前記ステップが更に、
前記受信信号に関連したチャンネル係数推定値を受信するステップを含む請求項1記載の方法。 - 前記逆拡散値合成ステップが更に、
前記チャンネル係数推定値と前記障害相関推定値を合成して重みを生成するステップと、
前記重みと前記逆拡散値を合成して前記検出統計値を生成するステップとを含む請求項1記載の方法。 - 前記逆拡散値合成ステップが更に、
前記逆拡散値と前記障害相関推定値を合成して修正された逆拡散値を生成するステップと、
前記チャンネル係数推定値と前記修正逆拡散値を合成して検出統計値を生成するステップとを含む請求項1記載の方法。 - 前記逆拡散値が前記障害相関推定値と合成して白色化逆拡散値を生成する請求項1記載の方法。
- 異なる遅延間の障害相関を推定する前記ステップが更に、
逆障害相関行列の要素を推定するステップを含む請求項1記載の方法。 - 拡散スペクトル受信機であって、
信号を受信し、その信号からデータサンプルを生成する手段と、
前記データサンプルをコードに関連付けて逆拡散値を生成する手段と、
チャンネル応答を推定してチャンネル係数推定値を生成する手段と、
前記受信信号の異なる遅延間の障害相関を推定して障害相関推定値を生成する手段と、
前記逆拡散値を合成し、チャンネル係数推定値および障害相関推定値を用いて検出統計値を生成する手段とを備えた前記受信機。 - 前記チャンネル応答推定手段が更に、パイロットチャンネルに相関させてパイロットチャンネル逆拡散値を生成する手段を含む請求項19記載の受信機。
- 前記チャンネル応答推定手段が更に、パイロットシンボルに相関させてパイロットシンボル逆拡散値を生成する手段を含む請求項19記載の受信機。
- 前記チャンネル応答推定手段が、前記受信信号に関連したシンボル値を受信する手段を含む請求項19記載の受信機。
- 前記シンボル値がパイロットシンボル値である請求項22記載の受信機。
- 前記シンボル値が検出シンボル値である請求項22記載の受信機。
- 前記シンボル値が再コード化シンボル値である請求項22記載の受信機。
- 前記障害相関推定手段が更に、
パイロットチャンネルに相関させてパイロットチャンネル逆拡散値を生成する手段を含む請求項19記載の方法。 - 前記障害相関推定手段が更に、
パイロットシンボルに相関させてパイロットシンボル逆拡散値を生成する手段を含む請求項19記載の方法。 - 前記障害相関推定手段が更に、
前記受信信号に関連したシンボル値受信手段を含む請求項19記載の方法。 - 前記シンボル値がパイロットシンボル値である請求項28記載の受信機。
- 前記シンボル値が検出シンボル値である請求項28記載の受信機。
- 前記シンボル値が再コード化シンボル値である請求項28記載の受信機。
- 異なる遅延間の障害相関を推定する前記手段が更に、
前記受信信号に関連したチャンネル係数推定値を受信する手段を含む請求項19記載の受信機。 - 逆拡散値を合成する前記手段が更に、
前記チャンネル係数推定値と前記障害相関推定値を合成して重みを生成する手段と、
前記重みと前記逆拡散値を合成して前記検出統計値を生成する手段とを含む請求項19記載の受信機。 - 逆拡散値を合成する前記手段が更に、
前記逆拡散値と前記障害相関推定値を合成して修正された逆拡散値を生成する手段と、
前記チャンネル係数推定値と前記修正逆拡散値を合成して検出統計値を生成する手段とを含む請求項19記載の受信機。 - 前記逆拡散値と前記障害相関推定値とを合成して白色化逆拡散値を生成する請求項19記載の受信機。
- 異なる遅延間の障害相関を推定する前記手段が更に、
逆障害相関行列の要素を推定する手段を含む請求項19記載の受信機。 - 逆拡散遅延を推定する方法であって、
複数の遅延候補セットを生成するステップと、
チャンネル応答を推定して遅延候補セットに対応するチャンネル係数推定値を生成するステップと、
遅延候補に対応する受信信号の遅延間の障害相関を推定して障害相関推定値を生成するステップと、
チャンネル係数推定値と障害相関推定値を合成して遅延候補セットに対応する測定基準(metrics)を生成するステップと、
前記測定基準を用いて逆拡散遅延の推定値を生成するステップとを備えた方法。 - 前記チャンネル応答推定ステップが更に、
送信フィルタ応答特性、媒体応答特性、受信機フィルタ特性に相当する値、例えばチャンネル係数推定値を生成するステップを含む請求項37記載の方法。 - 前記チャンネル応答推定ステップが更に、
送信フィルタ応答特性と受信機フィルタ応答特性の少なくとも一方に関する情報を利用して前記チャンネル係数推定値を改善するステップを含む請求項37記載の方法。 - 推定された逆拡散遅延を受信信号処理に利用する受信機であって、
複数の遅延候補セットを生成する手段と、
チャンネル応答を推定して遅延候補セットに対応するチャンネル係数推定値を生成する手段と、
遅延候補に対応する受信信号の遅延間の障害相関を推定して障害相関推定値を生成する手段と、
チャンネル係数推定値と障害相関推定値を合成して遅延候補セットに対応する測定基準を生成する手段と、
前記測定基準を用いて逆拡散遅延の推定値を生成する手段とを備えた受信機。 - 前記チャンネル応答推定手段が更に、
送信フィルタ応答特性、媒体応答特性、受信機フィルタ特性に相当する値、例えばチャンネル係数推定値を生成する手段を含む請求項40記載の受信機。 - 前記チャンネル応答推定手段が更に、
送信フィルタ応答特性と受信機フィルタ応答特性の少なくとも一方に関する情報を利用して前記チャンネル係数推定値を改善する手段を含む請求項40記載の方法。 - 前記信号受信ステップが更に、
複数のアンテナ信号に対応する信号を受信するステップを含む請求項1記載の方法。 - 前記信号受信手段が更に、
複数のアンテナ信号に対応する信号を受信する手段を含む請求項19記載の受信機。
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