JP5661753B2 - Lte通信ネットワークにおけるpss信号からチャネルを推定するプロセス、およびそのレシーバ - Google Patents
Lte通信ネットワークにおけるpss信号からチャネルを推定するプロセス、およびそのレシーバ Download PDFInfo
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Description
− PSSを含む62個のサブキャリアに対して最小二乗(LS)チャネル推定を行うステップと、
− 前記PSSに割り当てられていないサブキャリアにおいて推定されたチャネルを補間し、64個の中心サブキャリアに関する補間されたLSチャネル推定を有するステップと、
− 補間されたチャネル推定に対して、逆DFTまたは逆高速フーリエ変換を適用するステップと、
− Lをチャネルの長さに対応するときの、L個の第1のサンプルを抽出する(チャネル遅延拡散としても知られる)ステップと、
−
− 結果として生じる信号を、64の長さにゼロパッドするステップと、
− DFTまたはFFTを適用するステップと、を含む。
FLは、N×NのDFTまたはFFT行列のL個の第1の列を選択することにより得られる64×L行列であり、σ2は、雑音分散であり、Chは、チャネル時間領域インパルス応答共分散行列である。
− PSSを含む62個のサブキャリアに対する最小二乗(LS)チャネル推定を行うステップ(ステップ50)と、
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ51)と、
− 補間されたチャネル推定に対して、IFFT(またはIDFT)を適用するステップ(ステップ52)と、
− 第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ53)と、
− これらを、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ54)と、
− その結果のDFTまたはFFTを行うステップ(ステップ55)と、を含む。
− PSSを含む62個のサブキャリアに対する最小二乗(LS)チャネル推定を行うステップ(ステップ60)と、
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ61)と、
− 補間されたチャネル推定に対して、IFFTを適用するステップ(ステップ62)と、
− L個の第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ63)と、
− ILを寸法Lの識別行列とするときの、1×Lの結果としてのベクトルに
− 結果として生じる信号を、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ65)と、
− その結果のDFTまたはFFTを行うステップ(ステップ66)と、を含む。
− PSSを含む62個のサブキャリアに対する最小二乗(LS)チャネル推定を行うステップ(ステップ70)と、
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ71)と、
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ72)と、
− サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の長さに対応する第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ73)と、
− これらを、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ74)と、
− その結果のDFTまたはFFTを行うステップ(ステップ75)と、を含んでもよい。
− PSSを含む62個のサブキャリアに対する最小二乗(LS)チャネル推定を行うステップ(ステップ80)と、
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ81)と、
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ82)と、
− Chにおける、非ゼロのタップの存在に対応するサンプルを保ち、その他の位置にゼロを置くステップ(ステップ83)と、
− その結果のFFTを行うステップ(ステップ84)と、を含む。
− PSSを含む62個のサブキャリアに対する最小二乗(LS)チャネル推定を行うステップ(ステップ90)と、
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ91)と、
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ92)と、
− N個の最も強いサンプル(サンプルの電力の大きさに関する比較が行われるもの)を保ち、その他の位置にゼロを置く(最も強いものは、CP内のサンプルに制限されてもよい)ステップ(ステップ93)と、
− その結果のDFTまたはFFTを行う(ステップ94)と、を含む。
− PSSを含む62個のサブキャリアに対する最小二乗(LS)チャネル推定を行うステップ(ステップ100)と、
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ101)と、
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ102)と、
− 第1のCP_長さのサンプル内で、最大電力を有するサンプルを検出するステップ(ステップ103)(CP_長さは、サンプル内のサイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の長さである)と、
− 最大電力に関して定義された閾値を超える電力を有するサンプルのみを保つ(CP内のサンプルのみに限定されてもよい)ステップ(ステップ104)と、
− その結果のDFTまたはFFTを行うステップ(ステップ105)と、を含む。
Yを、PSSに対応する62個のサブキャリアにおいて受信される信号の62の長さのベクトルとする。
PSS位置でのLS(最小二乗)チャネル推定器は、次のベクトルで与えられる。
σ2は、雑音分散であり、
Chは、チャネル時間領域インパルス応答共分散行列である。
ステップ42:IFFTを適用するステップ
ステップ43:Lをチャネルの長さに対応するものとするときの、L個の第1のサンプルを抽出するステップ
ステップ44:
ステップ45:結果として生じる信号を、64の長さにゼロパッドするステップ
ステップ46:FFTを適用するステップ
− PSSを含む62個のサブキャリアに対するLSチャネル推定を行うステップ(ステップ50)
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ51)
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ52)
− L個の第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ53)
− これらを、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ54)
− その結果のFFTを行うステップ(ステップ55)
− PSSを含む62個のサブキャリアに対するLSチャネル推定を行うステップ(ステップ60)
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ61)
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ62)
− L個の第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ63)
− ILを寸法Lの識別行列とするときの、
− 結果として生じる信号を、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ65)
− その結果のFFTを行うステップ(ステップ66)
− PSSを含む62個のサブキャリアに対するLSチャネル推定を行うステップ(ステップ70)
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ71)
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ72)
− サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の長さに対応する第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ73)
− これらを、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ74)
− その結果のFFTを行うステップ(ステップ75)
− PSSを含む62個のサブキャリアに対するLSチャネル推定を行うステップ(ステップ80)
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ81)
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ82)
− Chにおける、非ゼロのタップの存在に対応するサンプルを保ち、その他の位置にゼロを置くステップ(ステップ83)
− その結果のFFTを行うステップ(ステップ84)
− PSSを含む62個のサブキャリアに対するLSチャネル推定を行うステップ(ステップ90)
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ91)
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ92)
− N個の最も強いサンプル(サンプルの電力の大きさに関する比較が行われるもの)を保ち、その他の位置にゼロを置く(最も強いものは、CP内のサンプルに制限されてもよい)ステップ(ステップ93)
− その結果のFFTを行うステップ(ステップ94)
− PSSを含む62個のサブキャリアに対するLSチャネル推定を行うステップ(ステップ100)
− 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ101)
− 補間されたチャネル推定に対してIFFTを適用するステップ(ステップ102)
− 第1のCP_長さのサンプル内で、最大電力を有するサンプルを検出するステップ(ステップ103)
− 最大電力に関して定義された閾値を超える電力を有するサンプルのみを保つ(CP内のサンプルのみに限定されてもよい)ステップ(ステップ104)
− その結果のFFTを行うステップ(ステップ105)
Claims (15)
- ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)通信システムにおけるチャネルを推定する方法であって、
受信信号からプライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)を抽出するステップと、
推定されたベクトル
補間され推定されて64個の中心サブキャリアにマッピングされたベクトルを発生するために、2つの欠けているサブキャリア、例えばサブキャリア#−32およびd.c.内における、前記推定されたベクトル
前記補間され推定されたベクトルに基づいて、さらにチャネル推定を行うステップと、
を含む、ことを特徴とする方法。 - 前記PSSに割り当てられていない特定のサブキャリア(#−32,d.c.)の補間を含む、ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- d.cサブキャリアは、2つの隣接するサブキャリアを平均することによって補間される、ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
- サブキャリア−32は、サブキャリア−31によって補間される、ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
- − 前記PSSに割り当てられていないサブキャリアに対するLSチャネル推定を補間するステップ(ステップ41)と、
− 逆離散フーリエ変換(IDFT)または逆高速フーリエ変換(IFFT)を適用するステップ(ステップ42)と、
− チャネルの長さに対応するL個の第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ43)と、
− FLを、64×64の離散フーリエ変換(DFT)行列のL個の第1の列を選択することにより得られる行列とし、σを、雑音の分散とし、Chを、チャネル時間領域インパルス応答共分散行列とするときの、
− 前記乗算を行うステップの結果として生じる信号を、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ45)と、
− DFTまたは高速フーリエ変換(FFT)を適用するステップ(ステップ46)と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - − 2つの欠けているサブキャリアに対して補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ51)と、
− 補間されたチャネル推定に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)を適用するステップ(ステップ52)と、
− L個の第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ53)と、
− 前記L個の第1のサンプルを、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ54)と、
− 前記ゼロパッドするステップの結果の離散フーリエ変換(DFT)または高速フーリエ変換(FFT)を行うステップ(ステップ55)と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - − 2つの欠けているサブキャリアに対して補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ61)と、
− 補間されたチャネル推定に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)を適用するステップ(ステップ62)と、
− L個の第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ63)と、
− ILを寸法Lの識別行列とするときの、
− 前記乗算を行うステップの結果として生じる信号を、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ65)と、
− 前記ゼロパッドするステップの結果の離散フーリエ変換(DFT)または高速フーリエ変換(FFT)を行うステップ(ステップ66)と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - − 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ71)と、
− 補間されたチャネル推定に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)を適用するステップ(ステップ72)と、
− サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の長さに対応する第1のサンプルを抽出するステップ(ステップ73)と、
− 前記第1のサンプルを、64の長さにゼロパッドするステップ(ステップ74)と、
− 前記ゼロパッドするステップの結果の離散フーリエ変換(DFT)または高速フーリエ変換(FFT)を行うステップ(ステップ75)と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - − 2つの欠けているサブキャリアに対する補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ81)と、
− 補間されたチャネル推定に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)を適用するステップ(ステップ82)と、
− C h を、チャネル時間領域インパルス応答共分散行列とするときの、Chにおける、非ゼロのタップの存在に対応するサンプルを保ち、その他の位置にゼロを置くステップ(ステップ83)と、
− 前記ゼロを置くステップの結果の高速フーリエ変換(FFT)を行うステップ(ステップ84)と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - − 2つの欠けているサブキャリアに対して補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに対するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ91)と、
− 補間されたチャネル推定に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)を適用するステップ(ステップ92)と、
− N個の最も強いサンプル(サンプルの電力の大きさに関する比較が行われる)を保ち、その他の位置にゼロを置く(最も強いものは、CP内のサンプルに制限してもよい)ステップ(ステップ93)と、
− 前記ゼロを置くステップの結果の離散フーリエ変換(DFT)または高速フーリエ変換(FFT)を行う(ステップ94)と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - − 2つの欠けているサブキャリアに対して補間を行うことにより、64個の中心サブキャリアに関するLSチャネル推定を再構築するステップ(ステップ101)と、
− 補間されたチャネル推定に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)を適用するステップ(ステップ102)と、
− 第1のCP長のサンプル内で、最大電力を有するサンプルを検出するステップ(ステップ103)と、
− 最大電力に関して定義された閾値を超える電力を有するサンプルのみを保つ(CP内のサンプルのみに限定してもよい)ステップ(ステップ104)と、
− 前記サンプルのみを保つステップの結果の離散フーリエ変換(DFT)または高速フーリエ変換(FFT)を行うステップ(ステップ105)と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - LTEデジタル通信ネットワーク用のレシーバであって、
− 受信信号からプライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)を抽出する手段と、
推定されたベクトル
補間され推定されて64個の中心サブキャリアにまたがるベクトルを発生するために、2つの欠けているサブキャリア、例えばサブキャリア#−32およびd.c.内における、前記推定されたベクトル
前記補間され推定されたベクトルに基づいて、さらにチャネル推定を行う手段と、
を含む、ことを特徴とするレシーバ。 - 前記補間は、前記PSSに割り当てられていない特定のサブキャリア(#−32,d.c.)の補間によって行われる、ことを特徴とする請求項12に記載のレシーバ。
- 請求項1乃至11のいずれかに記載の方法を行う手段を含む、ことを特徴とするLTEデジタル通信ネットワーク用のレシーバ。
- 請求項14に記載のレシーバを備えることを特徴とする携帯型ユーザ装置。
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