JP4546466B2 - 通信システムにおけるm−qam検知用の方法およびシステム - Google Patents
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Description
を有する正規化された16−QAMコンステレーションの例を図1に示す。コンステレーションは、16個の同程度に生起し得るコンステレーション位置100〜115および決定境界120〜125のグリッドを含んでいる。時間の経過と共に無線チャネルが初期信号のゲインと位相を変えるため、決定境界120〜125は連続的に更新されなければならず、決定境界120〜125が推定可能になるまで情報を格納することが必要である。従って、CPICH/HS−PDSCHゲイン差が推定される速度が増すにつれて、受信器の必要メモリが少なくなる。従って、オーバーヘッドをこのように節減するために、ゲイン差を極力速く推定することが有利である。ゲイン差推定器は従って高速に、好適には約半スロット内で、ゲイン差を推定できなければならない。
各種の態様について、コンピュータシステムの要素により実行可能なアクションのシーケンスとして、例証的な実施形態との関連で以下に記述する。例えば、各々の実施形態において、各種のアクションは、専用の回路または回路群(例えば、専用機能を実行すべく相互接続された離散的論理ゲート)により、1個以上のプロセッサで実行されるプログラム命令により、あるいはその両方の組合せにより実行可能である。従って、各種の態様は多くの異なる形式で実装可能であって、そのような全ての形式は以下の記述の範囲内に含まれるものと考えられる。各種の態様の各々について、そのような任意の形式も実施形態を以下に、記述されているアクションを実行すべく「構成された論理」、あるいは、記述されているアクションを「実行する論理」または「実行可能な論理」と呼ぶことができる。
で表わすチャネル遅延iの第kデータシンボルは次式でモデル化される。
ここに、
hiは、フィンガーi用の複素数化されたチャネルタップ、
ukは第kM−QAMシンボル、
eiはノイズ、
NfはRAKE受信器において識別されるチャネル遅延の個数、
αはスケーリング係数である。
とされる。パイロット・チャネルから得られたチャネル推定値は
であり、ここにβはパイロット・シンボルのRMS値に比例するスケーリング係数である。実運用において、HSDPA対応システムに適用されたような場合、αは16−QAMコンステレーションについて平均が求められ、一方βはQPSKコンステレーションについて平均が求められる。
ここに、
は推定されたチャネルタップ重み
Reはノイズおよび干渉について推定された共分散関数、すなわち
である。
等の古典的な最大比率組み合わせ、およびG−RAKE等の更なる発展型コンバイナ構造の両方の式を含んでいる。更に、チャネル推定値が正確である、すなわち
であると仮定すれば、式(2)は次式で記述できる。
は二次形式であり、従って実数値であるため、決定変数は、スケーリング係数
にM−QAMシンボルを乗算した(ノイズ項に加えて)ものである。16−QAMシンボルが同程度に生起し得るとの仮定に従えば、決定境界のグリッドは基準点
を次式のように決定することにより推定可能である。
ここに、Nは受信された逆拡散16−QAMシンボルの個数である。
が次式に示すように決定される。
は、そこから決定境界グリッドが推定可能であるコンステレーション内の座標の推定値を表わす基準点を表わす。オフセットを考慮に入れて、決定境界は容易に計算される。
ここに、f(SIR)は、SIRが減少すると共に増加する関数である。
ここに、
は式(6)から、
は計算されたバイアス補正項である。異なるSIR値の範囲に対するバイアス補正項
は好適には予め決定されて一覧表にされている。例えば、バイアス補正項
は、以下の式(7)により予め決定されて一覧表にすることができる。
ここに、αは定数である。
が一覧表にされた2個の値で表わすことが可能である一方、追加的な増分補正値もまた、複数のSIR閾値に基づいて一覧表にしてバイアス補正精度を増やすことが可能である。例えば、以下の式(8)は一覧表にされた4個の値、すなわち0および定数a、b、c、並びに対応する増分SIR閾値を示す。無論、バイアス補正においてより大きな解像度が必要ならばより大きい表を用いてよい。
についてチャネル重みを推定する。バッファからの出力はまた、RAKE受信器330へ送られ、ここでデータチャネルを逆拡散して、信号を組合わせて、受信された16−QAMシンボル推定値とする。チャネル推定器320からのチャネルタップ推定値
はRAKE受信器330へ送られる。式(2)に従い決定されたRAKE受信器330の出力dkは境界推定器340へ送られ、そこで図5に関して以下に更に詳述する本発明の態様に従い基準点
を計算して、決定境界を推定する。推定された決定境界は次いで検知器350へ転送されて対数尤度比が計算され、次いでこの比をチャネル復号器(図示せず)での復号化に用いる。
である。この基準点は、64−QAM信号用の3個の基準点の中間値となる。
の値は、乗算係数、例えば0.5および1.5によりスケーリングされて追加的な基準点2および6が生成されて、
となる。
についてチャネル重みを推定する。バッファからの出力はまた、RAKE受信器430へ送られ、ここでデータチャネルを逆拡散して、信号を組合わせて受信された16−QAMシンボル推定値とする。チャネル推定器420からのチャネルタップ推定値
はRAKE受信器430へ送られる。式(2)に従い決定されたRAKE受信器430の出力dkは決定境界推定器440へ送られ、そこで図6に関して以下に更に詳述する本発明の態様に従い基準点
を計算して、決定境界を推定する。
を用いて、推定された16−QAMシンボルを検知し、検知器450において受信されたビットの対数尤度比を計算する。対数尤度比は次いで、チャネル復号器(図示せず)においてチャネル復号化されて、受信器内で更なる処理に利用可能になる。
Claims (20)
- 受信信号に関してM−QAMシンボルコンステレーション決定境界を推定する方法であって、
ある個数のシンボルについて前記受信信号の同位相および直交位相成分に関する振幅情報を決定するステップと、
前記個数のシンボルについて前記同位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するステップと、
前記個数のシンボルについて前記直交位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するステップと、
前記同位相および直交位相成分の決定された平均絶対値に基づいて決定境界推定値を生成するための基準座標を決定するステップと、
バイアス補正された決定境界推定値を生成するために、前記決定された基準座標のバイアス補償を実行するステップと、を含み、
前記バイアス補償が、前記受信信号の推定された信号対干渉比(SIR)に基づいている、方法。 - 前記バイアス補償を実行するステップが、所定の値の表からバイアス補償値を選択するステップを含み、前記選択されたバイアス補償値が、前記推定されたSIRを含むSIR群の範囲に対応している、請求項1に記載の方法。
- 前記バイアス補償値が、バイアス補償を実行すべく前記基準座標から減算される、請求項2に記載の方法。
- 前記受信信号が、通信システム内のデータ・チャネルである、請求項1に記載の方法。
- 前記データ・チャネルが、高速物理ダウンリンク共有チャネル(HS−PDSCH)である、請求項4に記載の方法。
- 前記受信信号が、16−QAM変調信号である、請求項1に記載の方法。
- 前記受信信号が高次M−QAM変調信号である場合に、複数の次元基準座標を取得すべく前記基準座標をスケーリングする追加的ステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 受信信号に関してM−QAMシンボルコンステレーション決定境界を推定するシステムであって、
ある個数のシンボルについて前記受信信号の同位相および直交位相成分に関する振幅情報を決定するロジックと、
前記個数のシンボルについて前記同位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するロジックと、
前記個数のシンボルについて前記直交位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するロジックと、
前記同位相および直交位相成分の決定された平均絶対値に基づいて決定境界推定値を生成するための基準座標を決定するロジックと、
バイアス補正された決定境界推定値を生成するために、前記決定された基準座標のバイアス補償を実行するロジックと、を含み、
前記バイアス補償が、前記受信信号の推定されたSIRに基づいている、システム。 - 前記バイアス補償を実行するロジックが、所定の値の表からバイアス補償値を選択するロジックを含み、前記選択されたバイアス補償値が、前記推定されたSIRを含むSIR群の範囲に対応している、請求項8に記載のシステム。
- 前記バイアス補償値が、バイアス補償を実行すべく前記基準座標から減算される、請求項9に記載のシステム。
- 前記受信信号が、通信システム内のデータ・チャネルである、請求項8に記載のシステム。
- 前記受信信号が、16−QAM変調信号である、請求項8に記載のシステム。
- 前記受信信号が高次M−QAM変調信号である場合に、複数の次元基準座標を取得すべく前記基準座標をスケーリングする追加的ロジックを含む、請求項8に記載のシステム。
- 受信信号に関してM−QAMシンボルコンステレーション決定境界を推定する方法であって、
ある個数のシンボルについて前記受信信号の同位相および直交位相成分に関する振幅情報を決定するステップと、
前記個数のシンボルについて前記同位相成分および直交位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するステップと、
前記同位相および直交位相成分の決定された平均絶対値に基づいて、決定境界推定値を生成するための基準値を決定するステップと、
バイアス補正された決定境界推定値を生成するために、前記決定された基準値のバイアス補償を実行する追加的ステップと、を含み、
前記バイアス補償が、前記受信信号の推定されたSIRに基づいている、方法。 - 前記バイアス補償を実行するステップが、所定の値の表からバイアス補償値を選択するステップを含み、前記選択されたバイアス補償値が、前記推定されたSIRを含むSIR群の範囲に対応している、請求項14に記載の方法。
- 受信信号に関してM−QAMシンボルコンステレーション決定境界を推定するシステムであって、
ある個数のシンボルについて前記受信信号の同位相および直交位相成分に関する振幅情報を決定するロジックと、
前記個数のシンボルについて前記同位相成分および直交位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するロジックと、
前記同位相および直交位相成分の決定された平均絶対値に基づいて決定境界推定値を生成するための基準座標を決定するロジックと、
バイアス補正された決定境界推定値を生成するために、前記決定された基準座標のバイアス補償を実行するロジックと、を含み、
前記バイアス補償が、前記受信信号の推定された信号対干渉比(SIR)に基づいている、システム。 - 前記バイアス補償を実行するロジックが、所定の値の表からバイアス補償値を選択するロジックを含み、前記選択されたバイアス補償値が、前記推定されたSIRを含むSIR群の範囲に対応している、請求項16に記載のシステム。
- コンピュータに、
M−QAMシンボルコンステレーション決定境界を推定する機能を実現させるプログラムであって、
前記コンピュータに、
ある個数のシンボルについて前記受信信号の同位相および直交位相成分に関する振幅情報を決定するステップと、
前記個数のシンボルについて前記同位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するステップと、
前記個数のシンボルについて前記直交位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するステップと、
前記同位相および直交位相成分の決定された平均絶対値に基づいて決定境界推定値を生成するための基準座標を決定するステップと、
バイアス補正された決定境界推定値を生成するために、前記決定された基準座標のバイアス補償を実行するステップと、を実行させ、
前記バイアス補償が、前記受信信号の推定された信号対干渉比(SIR)に基づいている、プログラム。 - 前記バイアス補償を実行するステップが、所定の値の表からバイアス補償値を選択することを含み、前記選択されたバイアス補償値が、前記推定されたSIRを含むSIR群の範囲に対応している、請求項18に記載のプログラム。
- 自身が信号を受信した際にM−QAMシンボルコンステレーション決定境界を推定するユーザー機器であって、
ある個数のシンボルについて前記受信信号の同位相および直交位相成分に関する振幅情報を決定するロジックと、
前記個数のシンボルについて前記同位相成分および直交位相成分の振幅情報の絶対値の平均を決定するロジックと、
前記同位相および直交位相成分の決定された平均絶対値に基づいて決定境界推定値を生成するための基準座標を決定するロジックと、
バイアス補正された決定境界推定値を生成するために、前記決定された基準座標のバイアス補償を実行するロジックと、を含み、
前記バイアス補償が、前記受信信号の推定された信号対干渉比(SIR)に基づいている、ユーザー機器。
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