JP5512690B2 - 中継通信ネットワークにおける干渉消去を有するデータ受信 - Google Patents

中継通信ネットワークにおける干渉消去を有するデータ受信 Download PDF

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Description

関連出願への相互参照
本出願は、代理人ドケット第071863号が割り当てられ、“中継通信ネットワーク中で通信するための方法および装置”と題する、現在出願され、共に所有されている米国特許出願第12/257,265号に関連し、その開示は、参照によりここに組み込まれている。
分野
本開示は一般に、通信に関連し、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワーク中でデータを送信および受信する技術に関連する。
背景
ワイヤレス通信ネットワークは、データを送信および受信できる多数の局を含んでいてもよい。所定の局のカバレッジは、所望のカバレッジエリアよりも小さいかもしれない。小さいカバレッジエリアは、低い最大送信電力や、スペクトルマスク制約や、高周波数スペクトルなどのような、さまざまな理由に起因する。
多数の局を使用して、所定の地理的エリアをカバーしてもよい。バックホールネットワークにより多くの局を相互に接続することは高価であることから、これらの局は、無線で互いに通信できるべきである。局は、送信を“増幅および転送”できる、計画外の中継器として動作してもよい。しかしながら、計画外の中継器は、正のフィードバックループをもたらし、また、ノイズを増幅するかもしれない。局はまた、調整されていない方法で、送信を“デコードおよび転送”できる、増加的冗長性(IR)局として動作してもよい。しかしながら、IR局は、衝突を最小にし、干渉を管理するために、搬送波検知および/またはルートプランニングを必要とするかもしれない。したがって、IR局は、多数の局がある場合に、非常に非効率となる可能性がある。大きな地理的エリアに対してデータを効果的に送信および受信する技術が望まれる。
概要
中継通信ネットワーク中でデータを送信および受信するための技術をここで記述する。1つの設計において、中継ネットワーク中の局は、複数の深さにグループ分けされていてもよい。中継ネットワーク中で、パイプラインの方法でパケットを送信して、広いカバレッジを取得してもよい。段々に高くなる深さにある局は、連続するフレーム中でパケットの送信を送ってもよく、各深さにある局は、同時に同じ送信を送ってもよい。
1つの観点において、局は、中継ネットワーク中で、干渉消去とともにデータを受信してもよい。局は、(i)第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、(ii)第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得してもよい。1つの設計において、少なくとも1つの第1の局は、少なくとも1つのダウンストリーム局を含んでいてもよく、少なくとも1つの第2の局は、少なくとも1つのアップストリーム局を含んでいてもよい。別の設計において、第1および第2の局は、異なる深さにあるアップストリーム局を含んでいてもよい。両方の設計に対して、局は、第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定して、受信信号から干渉を消去して、干渉消去された信号を取得してもよい。局は次に、以下で記述するように、第2のパケットに対する、干渉消去された信号を処理してもよい。
別の観点において、局は、中継ネットワーク中で、起動パケットを使用してデータを送信してもよい。局は、パケットの送信を送ってもよく、各パケットは、連続するフレーム中で、異なる深さにある局によりパイプラインで送信される。局は、起動パケットの送信を周期的に送って、パイプラインを初期化し、干渉消去の開始を可能にしてもよい。局が、起動パケットの送信を送るとき、より高い深さにある局は、サイレントであり、いかなる送信も送らなくてもよい。
本開示のさまざまな観点および特徴を、以下でさらに詳細に記述する。
図1は、中継通信ネットワークを示す。 図2は、中継ネットワークに対する送信スキームを示す。 図3は、干渉消去を有するパケットデコーディングを示す。 図4は、異なる深さにある局からの送信を使用するパケットデコーディングを示す。 図5は、周期的な起動パケットを有する送信スキームを示す。 図6は、半二重の局に対する送信スキームを示す。 図7は、3つの局によるパケット送信を示す。 図8は、中継ネットワーク中で干渉消去とともにデータを受信するためのプロセスを示す。 図9は、中継ネットワーク中で干渉消去とともにデータを受信するための装置を示す。 図10は、ダウンストリーム局に対する干渉消去とともにデータを受信するためのプロセスを示す。 図11は、ダウンストリーム局に対する干渉消去とともにデータを受信するための装置を示す。 図12は、アップストリーム局に対する干渉消去とともにデータを受信するためのプロセスを示す。 図13は、アップストリーム局に対する干渉消去とともにデータを受信するための装置を示す。 図14は、起動パケットとともにデータを送るためのプロセスを示す。 図15は、起動パケットとともにデータを送るための装置を示す。 図16は、中継ネットワーク中の2つの局のブロック図を示す。
詳細な説明
ここで記述する技術は、任意の数の局を有する中継通信ネットワークに対して使用してもよい。用語“システム”および“ネットワーク”は、区別なく使用されることが多い。中継ネットワークは、コード分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、単一搬送波FDMA(SC−FDMA)などを利用してもよい。中継ネットワークはまた、(i)CDMAに対して、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)またはcdma2000、(ii)TDMAに対して、移動体通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))、(iii)OFDMAに対して、進化型UTRA(E−UTRA)、ロングタームエボリューション(LTE)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、または、フラッシュ−OFDM(登録商標)、(iV)ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)に対して、IEEE802.11またはハイパーラン、(v)ワイヤレスメトロポリタンネットワーク(WAN)に対して、IEEE802.16などのような無線技術を実現してもよい。技術はまた、他の多元接続スキームおよび/または他の無線技術とともに使用してもよい。特定の局へのユニキャスト送信、局のグループへのマルチキャスト送信、および/または、すべての局へのブロードキャスト送信をサポートする通信ネットワークに対して、技術を使用してもよい。
図1は、中継通信ネットワーク100を示す。中継通信ネットワーク100は、ピアツーピアネットワーク、ブロードキャストネットワーク、分散ブロードキャストネットワーク、メッシュネットワークなどと呼ばれることもある。中継ネットワーク100は、ノードと呼ばれることもある、任意の数の局110を含んでいてもよい。局は、基地局、端末などであってもよい。基地局は、端末と通信する固定局であってもよく、アクセスポイント、ノードB、進化型ノードB(eNB)などと呼ばれることもある。端末は、静止型または移動型であってもよく、アクセス端末、移動局、ユーザ機器、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。端末は、セルラ電話機、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話機、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などであってもよい。端末は、基地局と通信してもよく、および/または、他の端末とピアツーピア通信してもよい。
中継ネットワーク100において、局は、発信元局、中継局、または、宛先局であってもよい。発信元局は、データの送信を発生させる局である。中継局は、1つ以上のアップストリーム局からの送信を受信し、1つ以上のダウンストリーム局に送信を再送する局である。宛先局は、1つ以上の他の局から送信を受信し、送信を再送しない局である。アップストリーム局は、そこから送信が受信される局であり、ダウンストリーム局は、そこに送信が送られる局である。
1つの設計において、中継ネットワーク中の局は、深さに基づいて、グループ分けされていてもよい。深さは、層、レベルなどと呼ばれることもある。グループ分けは、事前の計画を必要とせずに、分散型で、アドホックの方法で実施されてもよい。発信元局は、最も低い深さ0にあるものであり、深さ0の局またはノードと呼ばれる。発信元局からの送信を正確にデコードできる局は、深さ1にあるものであり、深さ1の局と呼ばれる。一般に、d≧0に対して、深さdの局からの送信を正確にデコードできる局は、深さd+1にあるものであり、深さ(d+1)の局と呼ばれる。図1中で示されている例において、局Aは、発信元の/深さ0の局であり、局B、E、FおよびGは、深さ1の局であり、局C、D、H、IおよびJは、深さ2の局である。一般に、中継ネットワークは、深さ0ないしDを含んでいてもよく、深さ0は最も低い深さであり、深さDは最も高い深さであり、Dは整数値である。
1つの観点において、中継ネットワークは、パイプラインの方法でパケットの送信をサポートしてもよい。パケットは、連続する時間間隔で、異なる深さにある局により送信されてもよい。さらに、同じ深さにあるすべての局は、同時にパケットを送信してもよい。
図2は、中継ネットワークに対する、送信スキーム200の設計を示す。送信タイムラインは、フレームの単位に分割されていてもよい。フレームは時間の単位であり、例えば、1ミリ秒(ms)などのような、予め定められている時間継続を有していてもよい。フレームは、時間間隔、送信時間間隔、スロット、サブフレームなどと呼ばれることもある。図2中で示されている例において、局Aは、発信元の/深さ0の局であり、局Bは、局Aの範囲内の深さ1の局であり、局Cは、局Bの範囲内の深さ2の局である。
フレームtにおいて、局Aは、パケット0を送信し、パケット0は、局Bにより受信されて、デコードされる。フレームt+1において、局Aは、パケット1を送信し、パケット1は、局Bにより受信されて、デコードされる。局Bはまた、パケット0を送信し、パケット0は、局Cにより受信されて、デコードされる。フレームt+2において、局Aは、パケット2を送信し、パケット2は、基地局Bにより受信されて、デコードされる。局Bはまた、パケット1を送信し、パケット1は、局Cにより受信されて、デコードされる。局Cはまた、次に高い深さにあるダウンストリーム局にパケット0を送信する。
パケット送信は、後続の各フレーム中で同様の方法で発生してもよい。各フレームにおいて、深さdにある局は、深さd−1にあるアップストリーム局からパケットを受信して、デコードしてもよく、(もしあれば)深さd+1にあるダウンストリーム局に、前のデコードされたパケットを送信してもよい。
図2中で示されているように、所定のパケットが、連続するフレーム中で、段々に高くなる深さにある局により送信される。例えば、パケット0は、フレームtにおいて、局Aにより送信され、次に、フレームt+1において、局Bにより送信され、次に、フレームt+2において、局Cにより送信される。最も低い深さ0にある局Aは、各フレーム中で新しいパケットを送信してもよい。次に高い深さ1にある局Bは、各フレーム中で局Aからパケットを受信してもよく、(もしあれば)前のフレーム中で受信したパケットを、次に高い深さ2にある局Cに送信してもよい。各フレームにおいて、各局は、アップストリーム局からパケットを受信してもよく、前に受信したパケットを、ダウンストリーム局に送信してもよい。
1つの設計において、所定の深さdにあるすべての局は、同じ波形を有する送信を送ってもよい。用語“送信”および“信号”は、区別なく使用してもよい。深さdの局は、同じフレーム中で、それらの送信を送ってもよい。次に高い深さd+1にある局は、深さdの1つ以上の局からの送信を受信してもよい。送信は同じ波形を有することから、深さ(d+1)の局は、マルチパスチャネル中の異なる伝搬パスにより受信される送信と同じ方法で、深さdの異なる局からの送信を扱ってもよい。深さ(d+1)の局は、深さdのすべての局から受信した送信を処理して、深さdの局により送られたパケットを回復してもよい。中継ネットワークにより達成されるカバレッジは、すべてのアップストリーム局が同じ波形を送信する、単一周波数ネットワーク(SFN)のカバレッジと等しくてもよい。
局は、直交周波数分割多重化(OFDM)、単一搬送波周波数分割多重化(SC−FDM)、または、他の何らかの変調技術を使用して、パケットの送信を発生させてもよい。(i)K本の副搬送波にマッピングされているK個のシンボルに対してKポイント逆高速フーリエ変換(IFFT)して、K個の時間領域サンプルを含んでいる、有用な部分を取得し、(ii)最後のC個のサンプルをコピーし、これらのC個のサンプルを有用な部分の前部に追加して、K+C個のサンプルを含むOFDMシンボルを取得することにより、OFDMシンボルを生成させてもよい。(i)M個の時間領域シンボルに対してMポイント離散フーリエ変換(DFT)を実行して、M個の周波数領域シンボルを取得し、(ii)周波数領域シンボルとゼロシンボルとをK本の副搬送波にマッピングし、(iii)K個のマッピングされているシンボルに対してKポイントIFFTを実行して、K個の時間領域サンプルを含んでいる、有用な部分を取得し、(iv)有用な部分の前部に、C個のサンプルのサイクリックプリフィックスを追加して、K+C個のサンプルを含むSC−FDMシンボルを取得することにより、SC−FDMシンボルを生成させてもよい。OFDMおよびSC−FDMの両方に対して、受信局は、1つ以上の局からの送信を含む、受信OFDMまたはSC−FDMシンボルを取得してもよく、サイクリックプリフィックスを単に廃棄することにより、マルチパスを効果的に取り扱うことができる。OFDMおよびSC−FDM以外の他の多重化スキームを、中継ネットワークにより使用してもよい。
1つの観点において、中継局は、ダウンストリーム局に対する干渉消去(IC)とともに、アップストリーム局から受信した送信をデコードしてもよい。ダウンストリーム局により送られる送信は、アップスストリーム局からの送信に対する干渉として作用するかもしれず、中継局における、受信信号の品質を劣化させるかもしれない。中継局は、ダウンストリーム局により送られる送信に関する知識を有しており、したがって、これらの送信に起因する干渉を推定して、消去することができる。
図3は、ダウンストリーム局に対する干渉消去を有する、パケットデコーディングの設計を示す。この例において、パケット0は、フレームt中で、局Aにより送信され、局Bによりデコードされて、フレームt+1中で再送信され、局Cによりデコードされて、フレームt+2中で再送信される。次のパケット1は、フレームt+1中で局Aにより送信され、局Bによりデコードされて、フレームt+2中で再送信され、局Cによりデコードされて、フレームt+3中で再送信される。
次のパケット2は、フレームt+2中で局Aにより送信される。局Bは、フレームt+2中で、局Aからパケット2を受信するだけでなく、局Cからもパケット0を受信する。局Bは、局Cにより送信されたパケット0に起因する干渉を推定してもよい。局Bは、その受信信号から、推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得してもよい。局Bは次に、干渉消去された信号を処理して、フレームt+2中で局Aにより送信されたパケット2を回復してもよい。局Bは、局Aにより送信される後続の各パケットを、局Cにより送信されるパケットに対する干渉消去とともにデコードしてもよい。
所定のパケットXに対する干渉消去は、さまざまな方法で実行してもよい。1つの設計において、深さdの局は、パケットXを正確にデコードした後に、パケットXの送信を発生させてもよい。深さdの局はまた、深さ(d+1)の局から受信したパイロットに基づいて、1つ以上の、深さ(d+1)の局に対するチャネル応答を推定してもよい。深さdの局は、推定したチャネル応答により、パケットXの送信をパスして、深さ(d+1)の局に対する、推定された干渉を取得してもよい。深さdの局は次に、受信信号から、推定された干渉を取り去ってもよい。
別の観点において、深さdにある局は、異なる深さにあるアップストリーム局からの送信を使用して、パケットを回復してもよい。深さdの局は、d個の連続したフレーム中で、深さ0ないしd−1にある局からのパケットの送信を受信してもよい。深さdの局は、各フレームに対する受信信号に基づいて、各フレーム中のパケットに対する情報を収集してもよい。深さdの局は次に、パケットに対するすべての収集した情報に基づいて、デコーディングを実行してもよく、それにより、デコーディング性能を向上させてもよい。
1つの設計において、収集した情報は、パケットのコードビットに対する対数尤度比(LLR)の形態で与えられてもよい。所定のコードビットに対するLLRは、コードビットが‘0’である確率に対する、コードビットが‘1’である確率の比として定義されてもよい。LLRは、受信信号や、チャネル推定や、干渉推定などのような、利用可能な情報に基づいて、技術的に知られている方法で計算してもよい。一般に、LLRの品質は、ノイズおよび干渉が少ない場合に向上し、それにより、デコーディング性能を向上させ得る。
図4は、異なる深さにあるアップストリーム局からの送信を使用する、パケットデコーディングの設計を示す。この例では、フレームtにおいて、局Aは、パケット0の送信を送り、パケット0の送信は、局Bにより受信されて、デコードされる。局Cもまた、局Aからのパケット0の送信を受信して、その受信信号に基づいて、パケット0に対するLLRを計算する。局Cは、LLRをデコードして、パケット0を回復することを試みてもよく、または、これらのLLRを単に記憶させてもよい。
フレームt+1において、局Aは、パケット1の送信を送り、局Bは、パケット0の送信を送る。局Cは、局Aからのパケット1の送信を受信するだけでなく、局Bからのパケット0の送信も受信する。局Cは、その受信信号に基づいて、パケット0に対するLLRを計算する。局Cは次に、フレームtおよびt+1中で取得したLLRをデコードして、パケット0を回復する。局Cはまた、その受信信号に基づいて、パケット1に対するLLRを計算してもよく、これらのLLRを記憶させてもよい(図4中で示していない)。局Cは、同様の方法で、後続のパケットに対するLLRを計算して、デコードしてもよい。
図4はまた、干渉消去を有するLLR計算の設計を示す。局Cは、フレームt+1中で、局Aからのパケット1の送信を受信するだけでなく、局Bからのパケット0の送信も受信する。これらの送信は、局Cで互いに干渉する。局Cは、フレームtおよびt+1中で取得したLLRをデコードして、パケット0を回復してもよい。1つの設計において、局Cは、例えば、パケット0を正確にデコードした後にパケット0の送信を発生させ、局Bに対する、推定されたチャネル応答により送信をパスして、推定された干渉を取得することにより、フレームt+1中の、局Bからのパケット0の送信に起因する干渉を推定してもよい。局Cは次に、フレームt+1中で、その受信信号から、推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得してもよい。局Cは次に、フレームt+1中で、(受信信号の代わりに)干渉消去された信号に基づいて、パケット1に対するLLRを計算してもよい。
図2ないし4中で示されているように、パケットは、パイプラインの方法で送信されてもよく、各局は、1度だけパケットを送信する。図3中で示されているように、中継局は、ダウンストリーム局から送られた送信の干渉消去とともに、アップストリーム局から受信した送信をデコードしてもよい。図4中で示されているように、局はまた、1つ以上の深さにあるアップストリーム局に対して取得したLLRに基づいてデコーディングを実行してもよく、さらに、LLRを計算する前に、干渉消去を実行してもよい。パイプラインの送信の有効性は、各中継局によるパケットの正確なデコーディングに依存し、それにより、局は、パケットの正確な送信をダウンストリーム局に送ることができる。干渉消去の有効性もまた、各局によるパケットの正確なデコーディングに依存し、それにより、局は、デコードされたパケットに起因する干渉を推定して、消去できる。所定の局が誤ってパケットをデコードする場合、局は、パケットの誤った送信を送り得る。このケースにおいて、ダウンストリーム局は、パケットを正確にデコードできないかもしれない。干渉消去が、パケットのデコーディングに依拠する場合、いったんパケットが誤ってデコードされると、パイプラインは、壊れる可能性がある。これは、干渉消去は、誤ってデコードされたパケットに対し効果的でなく、次のパケットもまた、効果的でない干渉消去に起因するより高い干渉により、誤ってデコードされる可能性があるからである。
1つの観点において、起動パケットを周期的に送って、パイプラインを再初期化して、誤りの伝搬を制限してもよい。起動パケットは、指定されたフレーム中で、発信元局のみにより送られるパケットであり、より高い深さにある局は、指定されたフレーム中で送信しない。起動パケットは、各スーパーフレームの開始において送られてもよい。スーパーフレームは、0ないしT−1のインデックスを有するT個のフレームを含んでいてもよく、Tは、任意の適切な値であってもよい。1つの設計において、0≦d<Tに対して、各スーパーフレームにおいて、深さdまたはより高い深さにある局だけが、フレームd中でパケットを送信できる。この設計は、ダウンストリーム局が、パケットを正確にデコードして、干渉消去を実行することを可能にする。
図5は、周期的な起動パケットを有する送信スキームの設計を示す。この例において、局Aは、発信元局であり、局Bは、深さ1の局であり、局Cは、深さ2の局であり、最も高い深さは、D=2である。スーパーフレームは、インデックス0ないし9を有するT=10のフレームを含む。
フレーム0において、局Aだけが、パケット0を送信し、より高い深さにある、他のすべての局は、サイレントである。パケット0は、スーパーフレームに対する起動パケットである。フレーム1において、局Aはパケット1を送信し、局Bはパケット0を送信し、局Cはサイレンとである。フレーム2において、局Aはパケット2を送信し、局Bはパケット1を送信し、局Cはパケット0を送信する。局A、BおよびCはすべて、フレーム3ないし6のそれぞれにおいて、パケットを送信する。フレーム7において、局Aは、スーパーフレーム中で最後のパケット7を送信し、局BおよびCは、それぞれ、パケット6および5を送信する。フレーム8において、局Bは、最後のパケット7を送信し、局Cはパケット6を送信する。局Aはサイレントであってもよく(図5中で示されていない)、または、(図5中で示されているように)深さ1の局として作動して、パケット7を送信してもよい。最後のフレーム9において、局Cは、最後のパケット7を送信する。局AおよびBはサイレントであってもよく(図5中で示されていない)、または、(図5中で示されているように)深さ2の局として作動して、パケット7を送信してもよい。
次のスーパーフレーム中のパケット送信は、同様の方法で発生する。次のスーパーフレームのフレーム0において、局Aだけが、このスーパーフレームに対する起動パケットである、次のパケット8を送信し、より高い深さにある他のすべての局は、サイレントである。上述したように、パケット送信は、後続の各フレーム中で続く。
図5中で示されているように、起動パケットにより、デコーディングおよび干渉消去のパイプラインが適切に開始することが可能になる。発信元局Aだけが、スーパーフレームの最初のフレーム0中でパケット0を送信することから、深さ1の局Bは、他の局からの干渉なく、パケット0を正確にデコードできる。フレーム2において、局Bは、深さ2の局Cからのパケット0に起因する干渉を受信し得る。局Bは、局Aからのパケット2のデコーディングに先立って、局Cからのパケット0に起因する干渉を推定して、消去してもよい。干渉消去が有効である場合、パケット2に対する受信信号の品質は、局Cからの何らかの送信を有さない、パケット0に対する受信信号の品質に匹敵し得る。
さらに、発信元局Aだけが、最初のフレーム0中でパケット0を送信することから、深さ2の局Cは、他の局からの干渉なく、パケット0に対するLLRを計算できる。フレーム1において、局Cは、深さ1の局Bからのパケット0と、発信元局Aからのパケット1との両方を受信し、局Aからの干渉を有するパケット0に対するLLRを計算できる。局Cは、フレーム0および1の両方で取得したLLRをデコードして、パケット0を回復してもよい。局Cは次に、局Bからのパケット0に起因する干渉を推定してもよく、受信信号から、推定した干渉を取り去ってもよい。局Cは次に、干渉消去された信号に基づいて、局Aからのパケット1に対するLLRを計算してもよい。干渉消去が有効である場合、フレーム1中でのパケット1に対する受信信号の品質は、フレーム0中でのパケット0に対する受信信号の品質に匹敵し得る。したがって、デコーディングおよび干渉消去のパイプラインは、各スーパーフレームのフレーム0中で送信しない局Bと、各スーパーフレームのフレーム0および1中で送信しない局Cとにより、首尾よく開始できる。
起動パケットに対するオーバーヘッドは、スーパーフレームの継続時間Tと、中継ネットワークにおける最大深さDとに依存していてもよい。より短いスーパーフレームは、パケットの誤り伝播を低減させるのに対して、より長いスーパーフレームは、オーバーヘッドを低減させることができる。最大深さDは、所望のカバレッジに依存してもよい。
上述した設計において、フルのパケットデコーディングに基づいて、干渉消去を実行してもよい。図3中で示されているように、中継局(例えば、局B)は、中継局により正確にデコードされているパケットに基づいて、ダウンストリーム局(例えば、局C)により送信されたパケットに対する干渉消去を実行してもよい。さらに、図4中で示されているように、深さdの局(例えば、局C)は、その局により正確にデコードされているパケットに対する干渉消去を、深さ(d−2)の局(例えば、局A)からのパケットに対するLLR計算に先立って実行してもよい。
別の設計において、パケットをデコードすることなく、干渉消去を実行してもよい。局BまたはCは、受信シンボルに基づく、変調シンボルの推定を使用してもよく、または、いくつかのターボ繰返し後に、LLRを使用してもよい。局BまたはCはまた、干渉の低減を支援する空間ヌリングのような他の技術を使用してもよい。パケットに起因する干渉のほとんどは、パケットをデコードしない場合でさえ、正確に消去され得る。
局は、全二重または半二重の動作をサポートしてもよい。全二重の動作に対して、図3ないし5中で示されているように、局は、同時にデータを送信および受信できる。半二重の動作に対して、局は、何らかの所定の時点で、データを送信または受信できるだけである。
1つの観点において、異なる深さにある、半二重の局に、異なるフレーム中で送信させることにより、データ送信をサポートしてもよい。1つの設計において、偶数の深さ(例えば、深さ0、2など)にある局は、偶数番号のフレーム中でパケットを送信してもよく、奇数の深さ(例えば、深さ1、3など)にある局は、奇数番号のフレーム中でパケットを送信してもよい。深さ0の局は、データを受信することを必要とせず、それゆえに、偶数番号および奇数番号の両方のフレーム中で送信でき、性能を向上させることができる。
図6は、半二重の局に対する送信スキームの設計を示す。この例において、局Aは、発信元局であり、局Bは、深さ1の局であり、局Dは、深さ1または深さ2の局であってもよい。局A、BおよびDは、半二重の動作をサポートする。
フレームtにおいて、局Aは、パケット0を送信し、パケット0は、局Bにより受信されて、デコードされる。フレームt+1において、局AおよびBの両方が、パケット0を送信し、パケット0は、局Dにより受信されて、デコードされる。奇数番号の各フレームにおいて、局Aは、深さ1の局として作動し、局Bと同じパケットを送信する。フレームt+2において、局Aはパケット1を送信し、局Dはパケット0を送信する。局Bは、パケット0に対する干渉消去を実行して、次に、パケット1をデコードする。フレームt+3において、局AおよびBの両方が、パケット1を送信し、パケット1は、局Dにより受信されて、デコードされる。フレームt+4において、局Aはパケット2を送信し、局Dはパケット1を送信する。局Bは、パケット1に対する干渉消去を実行して、次に、パケット2をデコードする。パケット送信は、後続の各フレーム中で同様の方法で発生してもよい。
図6中で示されているように、局Dは、奇数番号のフレームの間にだけ受信できる、深さ2の局であってもよく、偶数番号のフレームの間に、深さ0の局Aにより送信されたパケットに対するLLRを計算できないかもしれない。しかしながら、局Aは、偶数番号のフレームと、それに続く奇数番号のフレームとの両方において、各パケットを送信してもよい。このケースにおいて、局Dは、同じフレーム中で局AおよびBの両方から各パケットを受信できる。図6中の半二重の動作を有する、局Dのデコーディング性能は、図4中の、全二重の動作と、干渉消去とを有する、局Cのデコーディング性能に匹敵し得る。
1つの設計において、所定の深さにある局は、2つの組に分割されていてもよい。第1の組の局は、第1のフレーム中で送信し、第2のフレーム中で受信してもよい。第2の組の局は、第2のフレーム中で送信し、第1のフレーム中で受信してもよい。第1のフレームは、偶数番号のフレームであってもよく、第2のフレームは、奇数番号のフレームであってもよく、または、逆であってもよい。例えば、図6中の局BおよびDは両方とも、深さ1の局であり、局Bは、第1の組に属し、局Dは、第2の組に属していてもよい。したがって、同じ深さにある2つの組の局は、異なるフレーム中で送信および受信してもよい。これにより、宛先局は、偶数番号および奇数番号の両方のフレーム中で受信することが可能になり、性能を向上させることができる。
1つの観点において、異なる深さにある局は、異なるパイロットを送信してもよく、それにより、他の局は、これらの局の深さを決定することが可能になる。パイロットは、既知の方法で処理される既知のデータであり、チャネル推定、時間および/または周波数の捕捉、信号強度測定、局識別などのような、さまざまな目的のために、受信局により使用できる。パイロットは、基準信号、プリアンブル、トレーニングシーケンスなどと呼ばれることもある。1つの設計において、コード分割多重化(CDM)をパイロットに対して使用してもよい。各深さにある局は、その深さに割り当てられる、異なるスクランブリングコードおよび/または異なる直交コードにより、それらのパイロットを生成させてもよい。異なる深さにある局は、パイロットのオーバーヘッドを低減させるために、例えば、同じ時間および周波数のブロック中で、同時に、それらのパイロットを送信してもよい。
別の設計において、周波数分割多重化(FDM)を、パイロットに対して使用してもよい。異なる深さにある局は、異なる組の副搬送波上で、それらのパイロットを送信してもよく、これらのパイロットは、周波数領域中で互いに直交していてもよい。さらに別の設計において、時分割多重化(TDM)をパイロットに対して使用してもよい。異なる深さにある局は、異なるシンボル期間中で、それらのパイロットを送信してもよく、これらのパイロットは、時間領域中で互いに直交していてもよい。一般に、異なる深さにある局に対するパイロットは、いずれか1つの多重化スキームまたは多重化スキームの任意の組み合わせを利用してもよい。パイロットは、指定されたフレーム中で、各フレームまたは指定された各フレームの、指定されたシンボル期間中で、パケットが送信されるたびに、ならびに/あるいは、他の何らかの時間において、送信されてもよい。
別の観点において、異なる深さにある局は、異なる同期信号を送信してもよい。同期信号は、深さ情報(例えば、ネットワークにおける、可能な最大の深さ)や、局識別子(ID)や、システム帯域幅や、FFTサイズや、フレームタイミングや、スーパーフレームタイミングや、データレート情報などのような、関連情報を搬送してもよい。同期信号から関連情報を受信すると、受信局は、上述したさまざまな目的に対して、パイロットと同じ方法で同期信号を使用してもよい。同期信号中で送る情報次第で、同期信号は、パイロットおよび/または他の信号を含んでいてもよい。局は、同期信号および/またはパイロットを送信してもよい。
局は、これらの局から受信したパイロットおよび/または同期信号に基づいて、所定の深さにある局に対するチャネル推定を導出してもよい。局は、ダウンストリーム局により送信されたデータ部の一部を使用して、これらの局に対するチャネル推定を導出してもよい。局は、性能を向上させるために、干渉消去を実行するのに先立って、繰り返しチャネル推定を実行してもよい。局はまた、性能を向上させるために、繰り返しチャネル推定と干渉消去とを実行してもよい。
1つの観点において、局は、自動設定を実行して、手動の設定を必要とせずに、その深さを決定してもよい。局が中継ネットワークに加えられるか、または、中継ネットワーク内に移動されるとき、局は、自動設定を実行してもよい。局が電源投入されるとき、局が誤って1つ以上のパケットをデコードするときなどに、局は自動設定を実行してもよい。
自動設定に対して、局は、他の局からパイロットおよび/または同期信号を受信してもよく、それらのパイロットおよび/または同期信号に基づいて、検出した局の深さを決定してもよい。局は、最も低い深さにある、検出した局からのパケットをデコードすることを試みてもよい。パケットデコーディングが成功しない場合、局は、次に高い深さにある局からのパケットをデコードすることを試みてもよい。パケットを正確にデコードできるまで、局は、段々に高くなる深さにある、検出した局からのパケットをデコードすることを試みてもよい。局は、パケットを正確にデコードできる局の深さよりも1つ高いものとして、その深さを決定してもよい。したがって、局が、深さ(d−1)の局からのパケットを正確にデコードできないが、深さdの局からのパケットを正確にデコードできる場合には、局は、深さ(d+1)の局になる。
ここで記述した中継ネットワークは、低電力送信、より高い搬送波周波数、および/または、より高いデータレートをサポートしてもよい。中継ネットワークの性能は、以下の例により説明できる。
図7は、中継ネットワークにおける、3つの局に対するパケット送信の例を示す。この例において、局Aは発信元局であり、局Bは中継局であり、局Cは宛先局である。各局は、Pの電力レベルで送信し、各局における熱雑音は、N0である。局AおよびB間のチャネル利得はgであり、局BおよびC間のチャネル利得はh1であり、局AおよびC間のチャネル利得はh2である。各リンクの容量(他のリンクがアクティブでないと仮定している)は、次のように表すことができる:
Figure 0005512690
ここで、CABは、局Aから局Bへのリンクの容量であり、CBCは、局Bから局Cへのリンクの容量であり、CABは、局Aから局Cへのリンクの容量である。
全データレートRは、局Aが局BおよびCにデータを送信できるデータレートである。全データレートRは、局Bが局Aからのパケットを正確にデコードするために、CABよりも小さいものとすべきである。全データレートRはまた、局Cが局AおよびBからのパケットを正確にデコードするために、局Cへのリンクの容量よりも小さいものとすべきである。
局Cにおける受信信号は、次のように表すことができる:
Figure 0005512690
ここで、rは、局Bにより送信された信号であり、sは、局Aにより送信された信号であり、yは、局Cにおける受信信号であり、nは、局Cにおける雑音である。
フレームtにおいて、信号sは、パケット0を搬送してもよく、信号rは、存在していなくてもよい。局Cは、受信信号yに基づいて、パケット0に対するLLRを計算してもよく、受信信号yは、局Aからのパケット0を搬送する信号sだけを含んでいてもよい。フレームtにおける、受信した相互情報量Ctは、次のように表すことができる:
Figure 0005512690
tは、局Aから局Cへのリンクの容量に等しい。
フレームt+1において、信号sは、パケット1を搬送してもよく、信号rは、パケット0を搬送してもよい。受信信号yは、局Bからのパケット0を搬送する信号rと、局Aからのパケット1を搬送する信号sとを含んでいてもよい。局Cは、受信信号yに基づいて、局Bからの信号r中のパケット0に対するLLRを計算してもよい。しかしながら、信号rは、|h22・Pの電力を有する信号sにより干渉される。フレームt+1における、受信した相互情報量Ct+1は、次のように表すことができる:
Figure 0005512690
数式(6)中で示されているように、信号sに対応する受信信号成分は、干渉として作用し、分母中の雑音N0に加えられた項|h22・Pにより反映されている。パケット0に対する、総受信相互情報量Ctotalは、次のように表すことができる:
Figure 0005512690
totalは、局Cに送信している局AおよびBの両方により取得される容量に等しく、(|h12+|h22)・Pは、局Cにおける受信電力である。パケット0がCtotalよりも小さいデータレートで送られる場合、局Cは、パケット0を正確にデコードできる。
パケット0をデコードした後に、局Cは、受信信号yから、パケット0を搬送する信号rに起因する干渉を消去して、干渉消去された信号を取得してもよい。干渉消去された信号は、主として、局Aからのパケット1を搬送する信号sを含んでいてもよい。局Cは次に、干渉消去された信号に基づいて、パケット1に対するLLRを計算してもよい。干渉消去後の、受信相互情報量は、等式(5)中で示されているものであってもよく、局Cは、同様の方法で、パケット1および後続のパケットをデコードしてもよい。
局Aから局Bへのデータレートは、CABにより制限される。局Cにおける、総受信電力は、(|h12+|h22)・Pであることから、局AおよびBから局Cへのデータレートは、Ctotalにより制限される。全データレートRを次のように選択してもよい:
Figure 0005512690
数式(8)にける全データレートRは、局AおよびBにおいて送信機を有するSFNネットワークの容量を達成してもよい。
簡単にするために、全データレートRは、3つの局A、BおよびCによる簡単なシナリオに対して決定されている。全データレートの計算は、任意の数の局と、任意の数の深さとを有する中継ネットワークに拡張してもよい。一般に、所定の局によりサポートされるデータレートは、C=log(1+PRX/N0)より小さいものであってもよく、ここで、PRXは、SFN方法で動作している、検出可能なすべてのアップストリーム局からの、その局における総受信電力である。全データレートは、中継ネットワーク中のすべての局に対する、サポートされているデータレートの最小値であってもよい。全データレートはまた、すべての局に対する、サポートされている最小のデータレートよりも大きくてもよく、このケースでは、局の一部は、カバレッジから外れるかもしれない。
図2ないし6中で示されている送信スキームを、システム帯域幅のすべてまたは一部に対して使用してもよい。システム帯域幅はまた、複数の副帯域に分割されていてもよく、異なるデータストリームが、異なる副帯域上で送られてもよい。周波数リソースのこの分割は、ユニキャストデータの送信に対して有益になり得る。
図8は、中継通信ネットワーク中で、例えば、ユニキャスト、マルチキャスト、および/またはブロードキャストの送信をサポートするネットワーク中で、干渉消去とともにデータを受信するプロセス800の設計を示す。プロセス800は、局により実行してもよく、局は、端末、基地局などであってもよい。局は、中継ネットワーク中で、(i)第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、(ii)第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信と、を含む受信信号を取得してもよい(ブロック812)。第1および第2のパケットは、中継ネットワーク中で第1および第2の局によりブロードキャストされてもよい。
局は、第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、受信信号から干渉を消去して、干渉消去された信号を取得してもよい(ブロック814)。1つの設計において、局は、デコードされた第1のパケットと、少なくとも1つの第1の局に対するチャネル推定とに基づいて、第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定してもよい。別の設計において、局は、第1のパケットをデコードすることなく、第1のパケットに対するLLR情報に基づいて、第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定してもよい。両方の設計に対して、局は、受信信号から、推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得してもよい。局は次に、第2のパケットに対する、干渉消去された信号を処理してもよい(ブロック816)。
図3中で示されている1つの設計において、少なくとも1つの第1の局は、少なくとも1つのダウンストリーム局を含んでいてもよく、少なくとも1つの第2の局は、少なくとも1つのアップストリーム局を含んでいてもよい。受信信号は、第1および第2の深さの間の第3の深さにある、中継局により取得されてもよい。第1のパケットは、フレームt+2中のパケット0に対応していてもよく、第2のパケットは、パケット2に対応していてもよい。図4中で示されている別の設計において、第1および第2の局は、異なる深さにあるアップストリーム局を含んでいてもよい。受信信号は、第1および第2の深さよりも高い第3の深さにある局により取得されてもよい。第1のパケットは、フレームt+1中のパケット0に対応していてもよく、第2のパケットは、パケット1に対応していてもよい。
図9は、中継通信ネットワーク中で、干渉消去とともにデータを受信する装置900の設計を示す。装置900は、中継ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信と、を含む受信信号を取得するモジュール912と、第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、受信信号から干渉を消去して、干渉消去された信号を取得するモジュール914と、第2のパケットに対する、干渉消去された信号を処理するモジュール916とを含む。
図10は、中継通信ネットワーク中で、ダウンストリーム局に対する干渉消去とともにデータを受信するプロセス1000の設計を示す。中継通信ネットワークは、ユニキャスト、マルチキャスト、および/または、ブロードキャストの送信をサポートしてもよい。プロセス1000は、図8中のプロセス800の特定の設計であり、局により、例えば、図3中の局Bにより実行してもよい。局は、第1のフレーム(例えば、図3中のフレームt)中で、少なくとも1つのアップストリーム局(例えば、局A)からの第1のパケット(例えば、パケット0)の、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得してもよい(ブロック1012)。局は、第1の受信信号を処理して、第1のパケットを回復してもよい(ブロック1014)。局は、第2のフレーム(例えば、図3中のフレームt+1)中で、少なくとも1つのダウンストリーム局(例えば、局C)に、第1のパケットの送信を送ってもよい(ブロック1016)。
局は、第3のフレーム(例えば、図3中のフレームt+2)中で、少なくとも1つのダウンストリーム局からの第1のパケット(例えば、パケット0)の、少なくとも1つの送信と、少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケット(例えば、パケット2)の、少なくとも1つの送信とを含む第2の受信信号を取得してもよい(ブロック1018)。局は、少なくとも1つのダウンストリーム局により送られた第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定してもよい(ブロック1020)。局は、第2の受信信号から、推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得してもよい(ブロック1022)。局は次に、干渉消去された信号を処理して、少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットを回復してもよい(ブロック1024)。
図11は、中継通信ネットワーク中で、ダウンストリーム局に対する干渉消去とともにデータを受信する装置1100の設計を示す。装置1100は、第1のフレーム中で、少なくとも1つのアップストリーム局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得するモジュール1112と、第1の受信信号を処理して、第1のパケットを回復するモジュール1114と、第2のフレーム中で、少なくとも1つのダウンストリーム局に、第1のパケットの送信を送るモジュール1116と、第3のフレーム中で、少なくとも1つのダウンストリーム局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む第2の受信信号を取得するモジュール1118と、少なくとも1つのダウンストリーム局により送られた第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定するモジュール1120と、第2の受信信号から、推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得するモジュール1122と、干渉消去された信号を処理して、少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットを回復するモジュール1124とを含む。
図12は、中継通信ネットワーク中で、アップストリーム局に対する干渉消去とともにデータを受信するプロセス1200の設計を示す。中継通信ネットワークは、ユニキャスト、マルチキャスト、および/または、ブロードキャストの送信をサポートしてもよい。プロセス1200は、図8中のプロセス800の別の設計であり、局により、例えば、図4中の局Cにより実行してもよい。局は、中継ネットワーク中で、(i)第1の深さにある少なくとも1つの第1の局(例えば、局B)からの第1のパケット(例えば、パケット0)の、少なくとも1つの送信と、(ii)第2の深さにある少なくとも1つの第2の局(例えば、局A)からの第2のパケット(例えば、パケット1)の、少なくとも1つの送信と、を含む受信信号を取得してもよい(ブロック1212)。局は、受信信号を処理して、第1のパケットを回復してもよい(ブロック1214)。局は、回復された第1のパケットに基づいて、第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定してもよい(ブロック1216)。局は、受信信号から、推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得してもよい(ブロック1218)。局は次に、第2のパケットに対する、干渉消去された信号を処理してもよい(ブロック1220)。
1つの設計において、局は、第1のフレーム中で、少なくとも1つの第2の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む、第1の受信信号を取得してもよい。局は、第2のフレーム中で、ブロック1212における受信信号を取得してもよい。局は、2つの受信信号を処理して、第1のパケットを回復してもよい。1つの設計において、局は、(i)第1のフレーム中で取得した第1の受信信号に基づいて、第1のパケットに対する第1のLLRを計算し、(ii)第2のフレーム中で取得した受信信号に基づいて、第1のパケットに対する第2のLLRを計算し、(iii)第1および第2のLLRをデコードして、第1のパケットを回復してもよい。ブロック1220の1つの設計において、局は、干渉消去された信号に基づいて、第2のパケットに対するLLRを計算してもよく、後続のフレーム中で、これらのLLRを使用して、第2のパケットを回復してもよい。
図13は、中継通信ネットワーク中で、アップストリーム局に対する干渉消去とともにデータを受信する装置1300の設計を示す。装置1300は、中継ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得するモジュール1312と、受信信号を処理して、第1のパケットを回復するモジュール1314と、回復された第1のパケットに基づいて、第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定するモジュール1316と、受信信号から、推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得するモジュール1318と、第2のパケットに対する、干渉消去された信号を処理するモジュール1320とを含む。
図14は、中継通信ネットワーク中で、起動パケットとともにデータを送るプロセス1400の設計を示す。中継通信ネットワークは、ユニキャスト、マルチキャスト、および/または、ブロードキャストの送信をサポートしてもよい。プロセス1400は、局により実行してもよい。局は、中継ネットワーク中の、第1の深さにあるものであってもよく、パケットの送信を送ってもよく、各パケットは、連続するフレーム中で、異なる深さにある局により、パイプラインで送信される(ブロック1412)。局は周期的に、起動パケットの送信を送って、パイプラインを初期化し、起動パケットの送信の間に、第1の深さよりも高い深さにある局により、いかなる送信も送られない(ブロック1414)。
1つの設計において、局は、複数のフレームを含む各スーパーフレームの指定フレーム中で、起動パケットの送信を送ってもよい。各スーパーフレーム中の複数のフレームには、0で開始する、連続的に増加するインデックスが割り当てられていてもよい。深さdまたはより低い深さにある局だけが、フレームd中でパケットの送信を送ってもよく、ここで、dは、フレームのインデックスである。局は、パイプラインをクリアするために、各スーパーフレームの終わりにおける少なくとも1つのフレーム中で、(図5中で示されているように)前のパケットの送信を送ってもよく、または、パケットのいかなる送信も送らなくてもよい。いかなる送信も送らないフレームの数、または、前のパケットの送信を送るフレームの数は、局の深さと、中継ネットワーク中で最も高い深さとに依存してもよい。
図15は、中継通信ネットワーク中で、起動パケットとともにデータを送る装置1500の設計を示す。装置1500は、中継ネットワーク中で、第1の深さにある局からのパケットの送信を送るモジュールであって、各パケットは、連続するフレーム中で、異なる深さにある局により、パイプラインで送信されるモジュール1512と、局からの起動パケットの送信を周期的に送って、パイプラインを初期化するモジュールであって、起動パケットの送信の間に、第1の深さよりも高い深さにある局により、いかなる送信も送られないモジュール1514とを含む。
図9、11、13および15中のモジュールは、プロセッサ、エレクトロニクスデバイス、ハードウェアデバイス、エレクトロニクスコンポーネント、論理回路、メモリなど、あるいは、これらの何らかの組み合わせを備えていてもよい。
図16は、2つの局110aおよび110bの設計のブロック図を示す。2つの局110aおよび110bは、図1中のいずれの2つの局であってもよい。この設計において、局110aは、U本のアンテナ1634aないし1634uを備えおり、局110bは、V本のアンテナ1652aないし1652vを備えている。ここで、一般に、U≧1およびV≧1である。
局110aにおいて、送信プロセッサ1620は、データ源1612から、データのパケットと、制御装置/プロセッサ1640から、制御情報とを受け取ってもよい。送信プロセッサ1620は、それぞれ、パケットおよび制御情報を処理して(例えば、エンコードし、インターリーブし、変調する)、データシンボルおよび制御シンボルを提供してもよい。送信プロセッサ1620はまた、パイロットに対するパイロットシンボルおよび/または局110aに対する同期信号を発生させてもよい。送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ1630は、該当する場合には、データシンボル、制御シンボル、および/または、パイロットシンボルに対して、空間処理(例えば、プリコーディング)を実行してもよく、U個の出力シンボルストリームを、U個の変調器(MOD)1632aないし1632uに提供してもよい。各変調器1632は、(例えば、OFDM、SC−FDM、CDMAなどに対する)それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得してもよい。各変調器1632はさらに、出力サンプルストリームを処理して(例えば、アナログに変換し、増幅し、フィルタリングし、アップコンバートする)、無線周波数(RF)信号を取得してもよい。変調器1632aないし1632uからのU個のRF信号を、それぞれ、U本のアンテナ1634aないし1634uを通して送信してもよい。
局110bにおいて、アンテナ1652aないし1652vは、局110aからRF信号を受信してもよく、受信した信号を、それぞれ、復調器(DEMOD)1654aないし1654vに提供してもよい。各復調器1654は、それぞれの受信信号を調整して(例えば、フィルタリングし、増幅し、ダウンコンバートし、デジタル化する)、受信サンプルを取得してもよい。各復調器1654はさらに、(例えば、OFDM、SC−FDM、CDMAなどに対する)受信サンプルを処理して、受信シンボルを取得してもよい。MIMO検出器1656は、すべてのV個の復調器1654aないし1654vから受信シンボルを取得し、該当する場合には、受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供してもよい。受信プロセッサ1658は、検出されたシンボルを処理し(例えば、復調し、デインターリーブし、デコードする)、デコードされたパケットをデータシンク1660に提供し、デコードされた制御情報を制御装置/プロセッサ1680に提供してもよい。
局110bにおいて、データ源1662からのデータのパケットと、制御装置/プロセッサ1680からの制御情報とを、送信プロセッサ1664により処理し、該当する場合にはTX MIMOプロセッサ1666によりプリコードし、変調器1654によりさらに処理して、アンテナ1652により送信してもよい。局110aにおいて、局110bからのRF信号を、アンテナ1634により受信し、復調器1632により処理し、該当する場合にはMIMO検出器1636により検出し、さらに受信プロセッサ1638により処理して、局110bにより送信されたパケットおよび制御情報を取得してもよい。
制御装置/プロセッサ1640および1680は、それぞれ、局110aおよび110bにおいて動作を指示してもよい。制御装置/プロセッサ1640および1680は、それぞれ、図8中のプロセス800、図10中のプロセス1000、図12中のプロセス1200、図14中のプロセス1400、および/または、ここで記述した技術に対する他のプロセスを実行または指示してもよい。メモリ1642および1682は、それぞれ、局110aおよび110bに対するデータおよびプログラムコードを記憶してもよい。
さまざまな異なる技術および技法のいずれかを使用して情報および信号を表わしてもよいことを、当業者は理解するであろう。例えば、電圧、電流、電磁波、磁界または磁気粒子、光領域または光粒子、あるいはそれらの任意の組み合わせにより、上の記述を通して参照されているデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップを表わしてもよい。
電子ハードウェア、コンピュータソフトウェアまたは両方の組み合わせとして、ここでの開示に関して記述したさまざまな実例となる論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムステップを実現してもよいことを、当業者はさらに理解するであろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明瞭に説明するために、さまざまな実例となるコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップをそれらの機能の点から一般的に上述した。このような機能がハードウェアまたはソフトウェアとして実現されるかどうかは、特定の用途およびシステム全体に課される設計制約に依存する。当業者は、各特定の用途に対して、さまざまな方法で、記述した機能を実現するかもしれないが、そのような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈すべきではない。
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP),特定用途向け集積回路(ASIC),フィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)または他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいはここで記述した機能を実行するために設計された、これらの任意の組み合わせにより、ここでの開示に関して記述した、さまざまな実例となる、論理ブロック、モジュールおよび回路を実現または実行してもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサでもよいが、代わりに、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または状態遷移機械であってもよい。計算デバイスの組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連した1つ以上のマイクロプロセッサ、または他の任意のこのような構成として、プロセッサを実現してもよい。
ここでの開示に関して記述した方法またはアルゴリズムのステップを、ハードウェア中で直接、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュール中で、またはその2つの組み合わせ中で具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバルディスク、CD−ROM,または技術的に知られている他の任意の形態の記憶媒体中に存在してもよい。プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ることができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、例示的な記憶媒体はプロセッサに結合されている。代わりに、記憶媒体はプロセッサと一体化されていてもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC中に存在してもよい。ASICはユーザ端末中に存在してもよい。代わりに、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中にディスクリートコンポーネントとして存在してもよい。
1つ以上の例示的な設計において、記述した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせ中で実現してもよい。ソフトウェアにおいて実現する場合、コンピュータ読み取り可能媒体上に、1つ以上の命令またはコードとして、機能を記憶させてもよく、または機能を送信してもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする何らかの媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または特殊用途のコンピュータによりアクセスできる任意の利用可能な媒体であってもよい。一例として、限定ではないが、そのようなコンピュータ読み取り可能媒体は,RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用でき、そして、汎用用途または特殊用途のコンピュータ、あるいは、汎用用途または特殊用途のプロセッサによりアクセスできる他の任意の媒体を備えることができる。さらに、いくつかの接続は、適切にコンピュータ読み取り可能媒体と呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア線、デジタル加入者線(DSL)、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバまたは他のリモート情報源から送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア線、DSL、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用されるディスク(Diskおよびdisc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイディスクを含み、ディスク(disk)は通常、磁気的にデータを再生し、一方、ディスク(disc)は、レーザにより光学的にデータを再生する。上述の組み合わせもまた、コンピュータ読み取り可能媒体の範囲内に含まれるべきである。
いかなる当業者であっても本開示を実施しまたは使用できるように、本開示の記述をこれまでに提供している。本開示に対してさまざまな修正が当業者に容易に明らかであり、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、ここで規定した一般的な原理を、他のバリエーションに適用してもよい。したがって、本開示は、ここで記述した例および設計に限定されるように意図されていないが、ここで開示した原理および新規な特徴に矛盾しない最も広い範囲に一致すべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]ワイヤレス通信のための方法において、
中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得することと、
前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定して、前記受信信号から前記干渉を消去して、干渉消去された信号を取得することと、
前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理することとを含む方法。
[2]前記第1および第2のパケットは、前記中継ネットワーク中で、前記第1および第2の局によりブロードキャストされる上記[1]記載の方法。
[3]前記干渉を推定して消去することは、
デコードされている第1のパケットと、前記少なくとも1つの第1の局に対するチャネル推定とに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定することと、
前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得することとを含む上記[1]記載の方法。
[4]前記干渉を推定して消去することは、
前記第1のパケットをデコードすることなく、前記第1のパケットに対する対数尤度比(LLR)情報に基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定することと、
前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得することとを含む上記[1]記載の方法。
[5]前記少なくとも1つの第1の局は、少なくとも1つのダウンストリーム局を含み、前記少なくとも1つの第2の局は、少なくとも1つのアップストリーム局を含み、前記受信信号は、前記第1および第2の深さの間の第3の深さにある中継局により取得される上記[1]記載の方法。
[6]前記第1および第2の局は、異なる深さにあるアップストリーム局を含み、前記受信信号は、前記第1および第2の深さよりも高い第3の深さにある局により取得される上記[1]記載の方法。
[7]ワイヤレス通信のための装置において、
中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得し、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定して、前記受信信号から前記干渉を消去して、干渉消去された信号を取得し、前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理するように構成されている少なくとも1つのプロセッサを具備する装置。
[8]前記少なくとも1つのプロセッサは、デコードされている第1のパケットと、前記少なくとも1つの第1の局に対するチャネル推定とに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得するように構成されている上記[7]記載の装置。
[9]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のパケットをデコードすることなく、前記第1のパケットに対する対数尤度比(LLR)情報に基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得するように構成されている上記[7]記載の装置。
[10]ワイヤレス通信のための装置において、
中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得する手段と、
前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定して、前記受信信号から前記干渉を消去して、干渉消去された信号を取得する手段と、
前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理する手段とを具備する装置。
[11]前記干渉を推定して消去する手段は、
デコードされている第1のパケットと、前記少なくとも1つの第1の局に対するチャネル推定とに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定する手段と、
前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得する手段とを備える上記[10]記載の装置。
[12]前記干渉を推定して消去する手段は、
前記第1のパケットをデコードすることなく、前記第1のパケットに対する対数尤度比(LLR)情報に基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定する手段と、
前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得する手段とを備える上記[10]記載の装置。
[13]コンピュータプログラムプロダクトにおいて、
コンピュータ読み取り可能媒体を具備し、
前記コンピュータ読み取り可能媒体は、
少なくとも1つのコンピュータに、中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得させるためのコードと、
前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定させて、前記受信信号から前記干渉を消去させて、干渉消去された信号を取得させるためのコードと、
前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理させるためのコードとを含むコンピュータプログラムプロダクト。
[14]ワイヤレス通信のための方法において、
中継通信ネットワーク中で、少なくとも1つのダウンストリーム局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得することと、
前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定することと、
前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得することと、
前記干渉消去された信号を処理して、前記少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットを回復することとを含む方法。
[15]第1のフレーム中で、前記少なくとも1つのアップストリーム局からの前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得することと、
前記第1の受信信号を処理して、前記第1のパケットを回復することと、
第2のフレーム中で、前記少なくとも1つのダウンストリーム局に対して、前記第1のパケットを送ることとをさらに含み、
前記受信信号は、第3のフレーム中で取得される上記[14]記載の方法。
[16]ワイヤレス通信のための装置において、
中継通信ネットワーク中で、少なくとも1つのダウンストリーム局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得し、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得し、前記干渉消去された信号を処理して、前記少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットを回復するように構成されている少なくとも1つのプロセッサを具備する装置。
[17]前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のフレーム中で、前記少なくとも1つのアップストリーム局からの前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得し、前記第1の受信信号を処理して、前記第1のパケットを回復し、第2のフレーム中で、前記少なくとも1つのダウンストリーム局に対して、前記第1のパケットを送り、第3のフレーム中で、前記受信信号を取得するように構成されている上記[16]記載の装置。
[18]ワイヤレス通信のための方法において、
中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得することと、
前記受信信号を処理して、前記第1のパケットを回復することと、
前記回復した第1のパケットに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定することと、
前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得することと、
前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理することとを含む方法。
[19]第1のフレーム中で、前記少なくとも1つの第2の局からの前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得することをさらに含み、
前記受信信号は、第2のフレーム中で取得され、
前記受信信号を処理することは、前記第1の受信信号と前記受信信号とを処理して、前記第1のパケットを回復することを含む上記[18]記載の方法。
[20]前記第1の受信信号と前記受信信号とを処理することは、
前記第1の受信信号に基づいて、前記第1のパケットに対する第1の対数尤度比(LLR)を計算することと、
前記受信信号に基づいて、前記第1のパケットに対する第2のLLRを計算することと、
前記第1および第2のLLRをデコードして、前記第1のパケットを回復することとを含む上記[19]記載の方法。
[21]前記干渉消去された信号を処理することは、前記干渉消去された信号に基づいて、前記第2のパケットに対するLLRを計算することを含む上記[20]記載の方法。
[22]ワイヤレス通信のための装置において、
中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得し、前記受信信号を処理して、前記第1のパケットを回復し、前記回復した第1のパケットに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得し、前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理するように構成されている少なくとも1つのプロセッサを具備する装置。
[23]前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のフレーム中で、前記少なくとも1つの第2の局からの前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得し、第2のフレーム中で、前記受信信号を取得し、前記第1の受信信号と前記受信信号とを処理して、前記第1のパケットを回復するように構成されている上記[22]記載の装置。
[24]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の受信信号に基づいて、前記第1のパケットに対する第1の対数尤度比(LLR)を計算し、前記受信信号に基づいて、前記第1のパケットに対する第2のLLRを計算し、前記第1および第2のLLRをデコードして、前記第1のパケットを回復するように構成されている上記[23]記載の装置。
[25]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記干渉消去された信号に基づいて、前記第2のパケットに対するLLRを計算するように構成されている上記[24]記載の装置。
[26]ワイヤレス通信のための方法において、
中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある局からのパケットの送信を送り、各パケットは、連続するフレーム中で、異なる深さにある局により、パイプラインで送信されることと、
前記局からの起動パケットの送信を周期的に送って、前記パイプラインを初期化することとを含み、
前記起動パケットの送信の間に、前記第1の深さよりも高い深さにある局により、いかなる送信も送られない方法。
[27]前記起動パケットの送信を周期的に送ることは、複数のフレームを含む各スーパーフレームの指定されたフレーム中で、起動パケットの送信を送ることを含む上記[26]記載の方法。
[28]前記各スーパーフレーム中の複数のフレームには、0で開始する、連続的に増加するインデックスが割り当てられており、深さdまたはより低い深さにある局だけが、フレームd中でパケットの送信を送り、dは、フレームのインデックスである上記[27]記載の方法。
[29]前記各スーパーフレームの終わりにある少なくとも1つのフレーム中で、前記局からのパケットのいかなる送信も送らずに、前記パイプラインをクリアすることをさらに含む上記[27]記載の方法。
[30]前記各スーパーフレームの終わりにある少なくとも1つのフレーム中で、前記局からの前のパケットの送信を送って、前記パイプラインをクリアすることをさらに含む上記[27]記載の方法。
[31]ワイヤレス通信のための装置において、
中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある局からのパケットの送信を送り、各パケットは、連続するフレーム中で、異なる深さにある局により、パイプラインで送信されるように構成されており、かつ、前記局からの起動パケットの送信を周期的に送って、前記パイプラインを初期化するように構成されている少なくとも1つのプロセッサを具備し、前記起動パケットの送信の間に、前記第1の深さよりも高い深さにある局により、いかなる送信も送られない装置。
[32]前記少なくとも1つのプロセッサは、各スーパーフレームの指定されたフレーム中で、起動パケットの送信を送るように構成されており、各スーパーフレームは、0で開始する、連続的に増加するインデックスが割り当てられている、複数のフレームを含み、深さdまたはより低い深さにある局だけが、フレームd中でパケットの送信を送り、dは、フレームのインデックスである上記[31]記載の装置。
[33]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記各スーパーフレームの終わりにある少なくとも1つのフレーム中で、パケットのいかなる送信も送らないか、または、前のパケットの送信を送って、前記パイプラインをクリアするように構成されている上記[32]記載の装置。

Claims (24)

  1. ワイヤレス通信のための方法において、
    中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局によってブロードキャストされた第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局によってブロードキャストされた第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得することと、
    前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定して、前記受信信号から前記干渉を消去して、干渉消去された信号を取得することと、
    前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理することとを含み、
    前記第2のパケットは、前記少なくとも1つの第1の局によって後にブロードキャストされ、前記第1の深さにある少なくとも1つの第1の局は、第1の同期信号を送信し、前記第2の深さにある少なくとも1つの第2の局は、前記第1の同期信号とは異なる第2の同期信号を送信する方法。
  2. 前記干渉を推定して消去することは、
    デコードされている第1のパケットと、前記少なくとも1つの第1の局に対するチャネル推定とに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定することと、
    前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得することとを含む請求項1記載の方法。
  3. 前記干渉を推定して消去することは、
    前記第1のパケットをデコードすることなく、前記第1のパケットに対する対数尤度比(LLR)情報に基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定することと、
    前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得することとを含む請求項1記載の方法。
  4. 前記少なくとも1つの第1の局は、少なくとも1つのダウンストリーム局を含み、前記少なくとも1つの第2の局は、少なくとも1つのアップストリーム局を含み、前記受信信号は、前記第1および第2の深さの間の第3の深さにある中継局により取得される請求項1記載の方法。
  5. 前記第1および第2の局は、異なる深さにあるアップストリーム局を含み、前記受信信号は、前記第1および第2の深さよりも高い第3の深さにある局により取得される請求項1記載の方法。
  6. ワイヤレス通信のための装置において、
    中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局によってブロードキャストされた第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局によってブロードキャストされた第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得し、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定して、前記受信信号から前記干渉を消去して、干渉消去された信号を取得し、前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理するように構成されている少なくとも1つのプロセッサを具備し、
    前記第2のパケットは、前記少なくとも1つの第1の局によって後にブロードキャストされ、前記第1の深さにある少なくとも1つの第1の局は、第1の同期信号を送信し、前記第2の深さにある少なくとも1つの第2の局は、前記第1の同期信号とは異なる第2の同期信号を送信する装置。
  7. 前記少なくとも1つのプロセッサは、デコードされている第1のパケットと、前記少なくとも1つの第1の局に対するチャネル推定とに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得するように構成されている請求項記載の装置。
  8. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のパケットをデコードすることなく、前記第1のパケットに対する対数尤度比(LLR)情報に基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得するように構成されている請求項記載の装置。
  9. ワイヤレス通信のための装置において、
    中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局によってブロードキャストされた第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局によってブロードキャストされた第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得する手段と、
    前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定して、前記受信信号から前記干渉を消去して、干渉消去された信号を取得する手段と、
    前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理する手段とを具備し、
    前記第2のパケットは、前記少なくとも1つの第1の局によって後にブロードキャストされ、前記第1の深さにある少なくとも1つの第1の局は、第1の同期信号を送信し、前記第2の深さにある少なくとも1つの第2の局は、前記第1の同期信号とは異なる第2の同期信号を送信する装置。
  10. 前記干渉を推定して消去する手段は、
    デコードされている第1のパケットと、前記少なくとも1つの第1の局に対するチャネル推定とに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定する手段と、
    前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得する手段とを備える請求項記載の装置。
  11. 前記干渉を推定して消去する手段は、
    前記第1のパケットをデコードすることなく、前記第1のパケットに対する対数尤度比(LLR)情報に基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定する手段と、
    前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、前記干渉消去された信号を取得する手段とを備える請求項記載の装置。
  12. コンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    少なくとも1つのコンピュータに、中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局によってブロードキャストされた第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局によってブロードキャストされた第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定させて、前記受信信号から前記干渉を消去させて、干渉消去された信号を取得させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理させるためのコードとを含み、
    前記第2のパケットは、前記少なくとも1つの第1の局によって後にブロードキャストされ、前記第1の深さにある少なくとも1つの第1の局は、第1の同期信号を送信し、前記第2の深さにある少なくとも1つの第2の局は、前記第1の同期信号とは異なる第2の同期信号を送信するコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
  13. ワイヤレス通信のための方法において、
    中継通信ネットワーク中で、少なくとも1つのダウンストリーム局によってブロードキャストされた第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、少なくとも1つのアップストリーム局によってブロードキャストされた第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得することと、
    前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定することと、
    前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得することと、
    前記干渉消去された信号を処理して、前記少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットを回復することとを含み、
    前記第2のパケットは、前記少なくとも1つのダウンストリーム局によって後にブロードキャストされ、前記少なくとも1つのダウンストリーム局は、第1の同期信号を送信し、前記少なくとも1つのアップストリーム局は、前記第1の同期信号とは異なる第2の同期信号を送信する方法。
  14. 第1のフレーム中で、前記少なくとも1つのアップストリーム局からの前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得することと、
    前記第1の受信信号を処理して、前記第1のパケットを回復することと、
    第2のフレーム中で、前記少なくとも1つのダウンストリーム局に対して、前記第1のパケットを送ることとをさらに含み、
    前記受信信号は、第3のフレーム中で取得される請求項13記載の方法。
  15. ワイヤレス通信のための装置において、
    中継通信ネットワーク中で、少なくとも1つのダウンストリーム局によってブロードキャストされた第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、少なくとも1つのアップストリーム局によってブロードキャストされた第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得し、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得し、前記干渉消去された信号を処理して、前記少なくとも1つのアップストリーム局からの第2のパケットを回復するように構成されている少なくとも1つのプロセッサを具備し、
    前記第2のパケットは、前記少なくとも1つのダウンストリーム局によって後にブロードキャストされ、前記少なくとも1つのダウンストリーム局は、第1の同期信号を送信し、前記少なくとも1つのアップストリーム局は、前記第1の同期信号とは異なる第2の同期信号を送信する装置。
  16. 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のフレーム中で、前記少なくとも1つのアップストリーム局によってブロードキャストされた前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得し、前記第1の受信信号を処理して、前記第1のパケットを回復し、第2のフレーム中で、前記少なくとも1つのダウンストリーム局に対して、前記第1のパケットをブロードキャストし、第3のフレーム中で、前記受信信号を取得するように構成されている請求項15記載の装置。
  17. ワイヤレス通信のための方法において、
    中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得すると、
    前記受信信号を処理して、前記第1のパケットを回復することと、
    前記回復した第1のパケットに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定することと、
    前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得することと、
    前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理することとを含
    前記第1の深さにある少なくとも1つの第1の局は、第1の同期信号を送信し、前記第2の深さにある少なくとも1つの第2の局は、前記第1の同期信号とは異なる第2の同期信号を送信する方法。
  18. 第1のフレーム中で、前記少なくとも1つの第2の局からの前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得することをさらに含み、
    前記受信信号は、第2のフレーム中で取得され、
    前記受信信号を処理することは、前記第1の受信信号と前記受信信号とを処理して、前記第1のパケットを回復することを含む請求項17記載の方法。
  19. 前記第1の受信信号と前記受信信号とを処理することは、
    前記第1の受信信号に基づいて、前記第1のパケットに対する第1の対数尤度比(LLR)を計算することと、
    前記受信信号に基づいて、前記第1のパケットに対する第2のLLRを計算することと、
    前記第1および第2のLLRをデコードして、前記第1のパケットを回復することとを含む請求項18記載の方法。
  20. 前記干渉消去された信号を処理することは、前記干渉消去された信号に基づいて、前記第2のパケットに対するLLRを計算することを含む請求項19記載の方法。
  21. ワイヤレス通信のための装置において、
    中継通信ネットワーク中で、第1の深さにある少なくとも1つの第1の局からの第1のパケットの、少なくとも1つの送信と、第2の深さにある少なくとも1つの第2の局からの第2のパケットの、少なくとも1つの送信とを含む受信信号を取得し、前記受信信号を処理して、前記第1のパケットを回復し、前記回復した第1のパケットに基づいて、前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信に起因する干渉を推定し、前記受信信号から、前記推定した干渉を取り去って、干渉消去された信号を取得し、前記第2のパケットに対する、前記干渉消去された信号を処理するように構成されている少なくとも1つのプロセッサを具備し、前記第1の深さにある少なくとも1つの第1の局は、第1の同期信号を送信し、前記第2の深さにある少なくとも1つの第2の局は、前記第1の同期信号とは異なる第2の同期信号を送信する装置。
  22. 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のフレーム中で、前記少なくとも1つの第2の局からの前記第1のパケットの、少なくとも1つの送信を含む第1の受信信号を取得し、第2のフレーム中で、前記受信信号を取得し、前記第1の受信信号と前記受信信号とを処理して、前記第1のパケットを回復するように構成されている請求項21記載の装置。
  23. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の受信信号に基づいて、前記第1のパケットに対する第1の対数尤度比(LLR)を計算し、前記受信信号に基づいて、前記第1のパケットに対する第2のLLRを計算し、前記第1および第2のLLRをデコードして、前記第1のパケットを回復するように構成されている請求項22記載の装置。
  24. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記干渉消去された信号に基づいて、前記第2のパケットに対するLLRを計算するように構成されている請求項23記載の装置。
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