JP6869449B1 - Transmission line equalization processing device and transmission line equalization processing method - Google Patents

Transmission line equalization processing device and transmission line equalization processing method Download PDF

Info

Publication number
JP6869449B1
JP6869449B1 JP2020568482A JP2020568482A JP6869449B1 JP 6869449 B1 JP6869449 B1 JP 6869449B1 JP 2020568482 A JP2020568482 A JP 2020568482A JP 2020568482 A JP2020568482 A JP 2020568482A JP 6869449 B1 JP6869449 B1 JP 6869449B1
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
transmission line
equalization processing
signal
estimated value
value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2020568482A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPWO2021100092A1 (en
Inventor
剛嗣 川本
剛嗣 川本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Application granted granted Critical
Publication of JP6869449B1 publication Critical patent/JP6869449B1/en
Publication of JPWO2021100092A1 publication Critical patent/JPWO2021100092A1/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/005Control of transmission; Equalising
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/01Equalisers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes

Abstract

伝送路等化処理の精度の劣化を抑制する。伝送路等化処理装置は、第1の逆変調伝送路推定値、第1の補間伝送路推定値、および、第2の補間伝送路推定値を算出する伝送路推定部と、それぞれの第1の逆変調伝送路推定値と対応する第1の補間伝送路推定値との差に基づいて、雑音電力を推定する雑音推定部と、雑音電力と、信号のペイロード信号に対応するリソースエレメントと、第2の補間伝送路推定値とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行うMMSE等化部とを備える。Suppresses deterioration of the accuracy of transmission line equalization processing. The transmission line equalization processing apparatus includes a transmission line estimation unit that calculates a first inverse modulation transmission line estimation value, a first interpolation transmission line estimation value, and a second interpolation transmission line estimation value, and a first of each. A noise estimation unit that estimates noise power based on the difference between the inversely modulated transmission line estimation value and the corresponding first interpolation transmission line estimation value, the noise power, and the resource element corresponding to the payload signal of the signal. It is provided with an MMSE equalization unit that performs equalization processing of the MMSE standard based on the second interpolated transmission line estimated value.

Description

本願明細書に開示される技術は、伝送路等化処理装置、および、伝送路等化処理方法に関するものである。 The technique disclosed in the present specification relates to a transmission line equalization processing apparatus and a transmission line equalization processing method.

無線通信を行う受信装置において、伝送路の歪みを補償する技術の1つとして最小平均二乗誤差(minimum mean square error、すなわち、MMSE)等化が知られている。 In a receiving device that performs wireless communication, minimum mean square error (minimum mean square error, that is, MMSE) equalization is known as one of the techniques for compensating for distortion of a transmission line.

MMSE等化においては、雑音を抑制するために雑音レベルの推定を行う必要があり、従来の推定手法としては以下の方法がある。 In MMSE equalization, it is necessary to estimate the noise level in order to suppress noise, and there are the following methods as conventional estimation methods.

まず、周波数領域の受信信号から既知の参照信号を含む受信信号成分を取り出し、別途生成された参照信号との乗算を行う。 First, a received signal component including a known reference signal is extracted from the received signal in the frequency domain, and multiplication with a separately generated reference signal is performed.

そして出力サンプルの両端に仮想的なサブキャリア成分を付加した後で、当該信号を時間領域の信号に変換する。 Then, after adding virtual subcarrier components to both ends of the output sample, the signal is converted into a signal in the time domain.

帯域内全体に渡って良好なチャネル推定精度を得るためには、出力サンプルの両端を滑らかに拡大する必要がある。これは、チャネル推定精度を向上するために必要な処理である。 In order to obtain good channel estimation accuracy over the entire band, it is necessary to smoothly expand both ends of the output sample. This is a necessary process for improving the channel estimation accuracy.

このようにして得られた時間領域の信号のうちチャネル応答窓外のサンプルから、雑音レベルを推定する(たとえば、特許文献1を参照)。 The noise level is estimated from a sample outside the channel response window of the time domain signals thus obtained (see, for example, Patent Document 1).

特許第5353304号公報Japanese Patent No. 5353304

従来の技術においては、時間領域において信号が出力されていない箇所の電力を測定することによって、雑音レベル(主に熱雑音電力)を推定している。 In the conventional technique, the noise level (mainly thermal noise power) is estimated by measuring the power at a place where no signal is output in the time domain.

しかしながら、熱雑音電力よりも十分に大きい電力で信号を受信する場合、雑音レベルのうち、熱雑音電力以外の誤差電力(たとえば、伝送路推定誤差電力)が熱雑音電力と比較して支配的となる。 However, when the signal is received with a power sufficiently larger than the thermal noise power, the error power other than the thermal noise power (for example, the transmission line estimation error power) is dominant in the noise level as compared with the thermal noise power. Become.

そのため、上記のような場合に従来の技術で推定された雑音レベルをMMSE等化に用いると、推定された雑音レベルと、実際の、熱雑音電力以外の誤差電力を含む雑音レベルとの間の不整合が生じるため、雑音強調を抑えきれない場合がある。そうすると、伝送路等化処理の精度が劣化するという問題があった。 Therefore, when the noise level estimated by the conventional technique is used for MMSE equalization in the above case, the noise level between the estimated noise level and the actual noise level including the error power other than the thermal noise power is obtained. Due to inconsistency, noise enhancement may not be suppressed. Then, there is a problem that the accuracy of the transmission line equalization process deteriorates.

本願明細書に開示される技術は、以上に記載されたような問題を鑑みてなされたものであり、熱雑音電力よりも十分に大きい電力で信号を受信する場合であっても、伝送路等化処理の精度の劣化を抑制するための技術である。 The technique disclosed in the present specification has been made in view of the problems described above, and even when a signal is received with a power sufficiently larger than the thermal noise power, a transmission line or the like is used. This is a technology for suppressing deterioration of the accuracy of chemical processing.

本願明細書に開示される技術の第1の態様は、入力された信号の、パイロット信号に対応する複数のリソースエレメントから対応する第1の逆変調伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて第1の補間伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて、入力された前記信号のペイロード信号に対応する複数の前記リソースエレメントにおける第2の補間伝送路推定値を算出する伝送路推定部と、それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差に基づいて、雑音電力を推定する雑音推定部と、前記雑音電力と、前記信号の前記ペイロード信号に対応する少なくとも1つの前記リソースエレメントと、前記第2の補間伝送路推定値とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行うMMSE等化部とを備える。 A first aspect of the technique disclosed herein is to calculate a corresponding first inversely modulated transmission line estimate from a plurality of resource elements corresponding to a pilot signal of an input signal, and the plurality of said first. The first interpolated transmission line estimated value is calculated based on the inversely modulated transmission line estimated value of 1, and corresponds to the input payload signal of the signal based on the plurality of the first inversely modulated transmission line estimated values. Difference between the transmission line estimation unit that calculates the second interpolated transmission line estimated value in the plurality of resource elements and the first interpolated transmission line estimated value corresponding to each of the first inversely modulated transmission line estimated values. Based on the noise estimation unit that estimates the noise power, the noise power, at least one resource element corresponding to the payload signal of the signal, and the second interpolated transmission line estimated value. It is equipped with an MMSE equalization unit that performs equalization processing of MMSE standards.

本願明細書に開示される技術の第2の態様は、入力された信号の、パイロット信号に対応する複数のリソースエレメントから対応する第1の逆変調伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて第1の補間伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて、入力された前記信号のペイロード信号に対応する複数の前記リソースエレメントにおける第2の補間伝送路推定値を算出し、それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差に基づいて、雑音電力を推定し、前記雑音電力と、前記信号の前記ペイロード信号に対応する少なくとも1つの前記リソースエレメントと、前記第2の補間伝送路推定値とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行う。 A second aspect of the technique disclosed herein is to calculate the corresponding first inversely modulated transmission line estimates from a plurality of resource elements corresponding to the pilot signal of the input signal and to obtain the plurality of said first. The first interpolated transmission line estimated value is calculated based on the reverse modulation transmission line estimated value of 1, and corresponds to the input payload signal of the signal based on the plurality of the first reverse modulation transmission line estimated values. Second interpolated transmission line estimates for the plurality of resource elements are calculated, and noise is obtained based on the difference between the first inversely modulated transmission line estimated value and the corresponding first interpolated transmission line estimated value. The power is estimated, and the equalization processing of the MMSE standard is performed based on the noise power, at least one resource element corresponding to the payload signal of the signal, and the second interpolated transmission line estimated value.

本願明細書に開示される技術の第1の態様は、入力された信号の、パイロット信号に対応する複数のリソースエレメントから対応する第1の逆変調伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて第1の補間伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて、入力された前記信号のペイロード信号に対応する複数の前記リソースエレメントにおける第2の補間伝送路推定値を算出する伝送路推定部と、それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差に基づいて、雑音電力を推定する雑音推定部と、前記雑音電力と、前記信号の前記ペイロード信号に対応する少なくとも1つの前記リソースエレメントと、前記第2の補間伝送路推定値とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行うMMSE等化部とを備える。このような構成によれば、熱雑音電力と伝送路推定誤差電力との和に相当する雑音電力に基づいて等化処理を行うことによって、熱雑音電力よりも十分に大きい電力で信号を受信する場合であっても(すなわち、入力される信号の電力の大小に関わらずに)、伝送路等化処理の精度の劣化を抑制することができる。 A first aspect of the technique disclosed herein is to calculate a corresponding first inversely modulated transmission line estimate from a plurality of resource elements corresponding to a pilot signal of an input signal, and the plurality of said first. The first interpolated transmission line estimated value is calculated based on the inversely modulated transmission line estimated value of 1, and corresponds to the input payload signal of the signal based on the plurality of the first inversely modulated transmission line estimated values. Difference between the transmission line estimation unit that calculates the second interpolated transmission line estimated value in the plurality of resource elements and the first interpolated transmission line estimated value corresponding to each of the first inversely modulated transmission line estimated values. Based on the noise estimation unit that estimates the noise power, the noise power, at least one resource element corresponding to the payload signal of the signal, and the second interpolated transmission line estimated value. It is equipped with an MMSE equalization unit that performs equalization processing of MMSE standards. According to such a configuration, the signal is received with a power sufficiently larger than the thermal noise power by performing the equalization processing based on the noise power corresponding to the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power. Even in this case (that is, regardless of the magnitude of the power of the input signal), deterioration of the accuracy of the transmission line equalization process can be suppressed.

本願明細書に開示される技術の第2の態様は、入力された信号の、パイロット信号に対応する複数のリソースエレメントから対応する第1の逆変調伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて第1の補間伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて、入力された前記信号のペイロード信号に対応する複数の前記リソースエレメントにおける第2の補間伝送路推定値を算出し、それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差に基づいて、雑音電力を推定し、前記雑音電力と、前記信号の前記ペイロード信号に対応する少なくとも1つの前記リソースエレメントと、前記第2の補間伝送路推定値とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行う。このような構成によれば、熱雑音電力と伝送路推定誤差電力との和に相当する雑音電力に基づいて等化処理を行うことによって、熱雑音電力よりも十分に大きい電力で信号を受信する場合であっても、伝送路等化処理の精度の劣化を抑制することができる。 A second aspect of the technique disclosed herein is to calculate the corresponding first inversely modulated transmission line estimates from a plurality of resource elements corresponding to the pilot signal of the input signal and to obtain the plurality of said first. The first interpolated transmission line estimated value is calculated based on the reverse modulation transmission line estimated value of 1, and corresponds to the input payload signal of the signal based on the plurality of the first reverse modulation transmission line estimated values. Second interpolated transmission line estimates for the plurality of resource elements are calculated, and noise is obtained based on the difference between the first inversely modulated transmission line estimated value and the corresponding first interpolated transmission line estimated value. The power is estimated, and the equalization processing of the MMSE standard is performed based on the noise power, at least one resource element corresponding to the payload signal of the signal, and the second interpolated transmission line estimated value. According to such a configuration, the signal is received with a power sufficiently larger than the thermal noise power by performing the equalization processing based on the noise power corresponding to the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power. Even in this case, deterioration of the accuracy of the transmission line equalization process can be suppressed.

また、本願明細書に開示される技術に関連する目的と、特徴と、局面と、利点とは、以下に示される詳細な説明と添付図面とによって、さらに明白となる。 Also, the objectives, features, aspects and advantages associated with the art disclosed herein will be further clarified by the detailed description and accompanying drawings set forth below.

実施の形態に関する、伝送路等化処理装置を搭載する受信機を含む通信システムの構成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the structure of the communication system including the receiver which carries the transmission line equalization processing apparatus which concerns on embodiment. 実施の形態に関する、伝送路等化処理装置を搭載する受信機の構成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the configuration of the receiver which mounts the transmission line equalization processing apparatus which concerns on embodiment. 伝送路等化処理装置としての伝送路等化部における構成の例を詳細に示す図である。It is a figure which shows the example of the structure in the transmission line equalization part as a transmission line equalization processing apparatus in detail. 雑音推定部の動作の概要を示す図である。It is a figure which shows the outline of the operation of a noise estimation part. 伝送路等化処理装置としての伝送路等化部における構成の例を詳細に示す図である。It is a figure which shows the example of the structure in the transmission line equalization part as a transmission line equalization processing apparatus in detail.

以下、添付される図面を参照しながら実施の形態について説明する。以下の実施の形態では、技術の説明のために詳細な特徴なども示されるが、それらは例示であり、実施の形態が実施可能となるためにそれらすべてが必ずしも必須の特徴ではない。 Hereinafter, embodiments will be described with reference to the attached drawings. In the following embodiments, detailed features and the like are also shown for the purpose of explaining the technique, but they are examples, and not all of them are necessarily essential features in order for the embodiments to be feasible.

なお、図面は概略的に示されるものであり、説明の便宜のため、適宜、構成の省略、または、構成の簡略化が図面においてなされるものである。また、異なる図面にそれぞれ示される構成などの大きさおよび位置の相互関係は、必ずしも正確に記載されるものではなく、適宜変更され得るものである。また、断面図ではない平面図などの図面においても、実施の形態の内容を理解することを容易にするために、ハッチングが付される場合がある。 It should be noted that the drawings are shown schematically, and for convenience of explanation, the configurations are omitted or the configurations are simplified in the drawings as appropriate. Further, the interrelationship between the sizes and positions of the configurations and the like shown in different drawings is not always accurately described and can be changed as appropriate. Further, even in a drawing such as a plan view which is not a cross-sectional view, hatching may be added to facilitate understanding of the contents of the embodiment.

また、以下に示される説明では、同様の構成要素には同じ符号を付して図示し、それらの名称と機能とについても同様のものとする。したがって、それらについての詳細な説明を、重複を避けるために省略する場合がある。 Further, in the description shown below, similar components are illustrated with the same reference numerals, and their names and functions are also the same. Therefore, detailed description of them may be omitted to avoid duplication.

また、以下に記載される説明において、ある構成要素を「備える」、「含む」または「有する」などと記載される場合、特に断らない限りは、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。 Further, in the description described below, when it is described that a certain component is "equipped", "included", or "has", the existence of another component is excluded unless otherwise specified. Not an expression.

また、以下に記載される説明において、「第1の」または「第2の」などの序数が用いられる場合があっても、これらの用語は、実施の形態の内容を理解することを容易にするために便宜上用いられるものであり、これらの序数によって生じ得る順序などに限定されるものではない。 Also, even if ordinal numbers such as "first" or "second" are used in the description described below, these terms make it easy to understand the content of the embodiments. It is used for convenience, and is not limited to the order that can be generated by these ordinal numbers.

<第1の実施の形態>
以下、本実施の形態に関する伝送路等化処理装置、および、伝送路等化処理方法について説明する。
<First Embodiment>
Hereinafter, a transmission line equalization processing apparatus and a transmission line equalization processing method according to the present embodiment will be described.

<通信システムの構成について>
図1は、本実施の形態に関する伝送路等化処理装置を搭載する受信機を含む通信システムの構成の例を示す図である。
<Communication system configuration>
FIG. 1 is a diagram showing an example of a configuration of a communication system including a receiver equipped with a transmission line equalization processing device according to the present embodiment.

図1に例が示されるように、通信システム100は、多重化部101と、送信機102と、受信機103と、多重化部104とを備える。 As an example is shown in FIG. 1, the communication system 100 includes a multiplexing unit 101, a transmitter 102, a receiver 103, and a multiplexing unit 104.

多重化部101は、たとえば、回路構造であり、各種装置などから入力される信号を多重化する。そして、多重化部101は、多重化された信号を送信機102へ出力する。 The multiplexing unit 101 has, for example, a circuit structure and multiplexes signals input from various devices and the like. Then, the multiplexing unit 101 outputs the multiplexed signal to the transmitter 102.

送信機102は、たとえば、回路構造であり、入力される多重化後の信号に対して、誤り訂正符号化およびシングルキャリアブロック伝送による変調処理を行う。そして、送信機102は、遅延送信ダイバーシチを適用して、送信機102のアンテナ102Aおよびアンテナ102Bから変調された無線信号をシングルキャリアブロック伝送方式で出力する。 The transmitter 102 has, for example, a circuit structure, and performs error correction coding and modulation processing by single carrier block transmission on the input multiplexed signal. Then, the transmitter 102 applies the delayed transmission diversity to output the radio signal modulated from the antenna 102A and the antenna 102B of the transmitter 102 by the single carrier block transmission method.

受信機103は、たとえば、回路構造であり、受信機103のアンテナ103Aおよびアンテナ103Bに入力される変調された無線信号に対して、MMSE規範による等化処理および復調処理を実施する。その後、受信機103は、等化処理および復調処理された信号に対して誤り訂正復号を行い、復号された信号を多重化部104へ出力する。 The receiver 103 has, for example, a circuit structure, and performs equalization processing and demodulation processing according to the MMSE standard on the modulated radio signals input to the antenna 103A and the antenna 103B of the receiver 103. After that, the receiver 103 performs error correction decoding on the equalized and demodulated signals, and outputs the decoded signal to the multiplexing unit 104.

多重化部104は、たとえば、回路構造であり、受信機103から入力される信号を分離して、各種装置へ出力する。 The multiplexing unit 104 has, for example, a circuit structure, and separates signals input from the receiver 103 and outputs them to various devices.

図2は、本実施の形態に関する伝送路等化処理装置を搭載する受信機103の構成の例を示す図である。 FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a receiver 103 equipped with a transmission line equalization processing device according to the present embodiment.

直交復調部201は、キャリア周波数のパスバンド信号(すなわち、受信機103のアンテナ103Aおよびアンテナ103Bに入力される、変調された無線信号)を、I相とQ相とを有するベースバンド信号へと変換する。 The orthogonal demodulation unit 201 converts the carrier frequency passband signal (that is, the modulated radio signal input to the antenna 103A and the antenna 103B of the receiver 103) into a baseband signal having an I phase and a Q phase. Convert.

同期部202は、入力されるI相とQ相とを有するベースバンド信号に対して周波数およびタイミングの同期をとる。そして、同期部202は、同期後の時間領域のベースバンド信号をFFT部203へ出力する。 The synchronization unit 202 synchronizes the frequency and timing with respect to the input baseband signal having the I phase and the Q phase. Then, the synchronization unit 202 outputs the baseband signal in the time domain after synchronization to the FFT unit 203.

FFT部203は、同期部202から入力される時間領域のベースバンド信号に対してフーリエ変換処理を実施する。そして、FFT部203は、ベースバンド信号を周波数領域の信号へと変換する。 The FFT unit 203 performs a Fourier transform process on the baseband signal in the time domain input from the synchronization unit 202. Then, the FFT unit 203 converts the baseband signal into a signal in the frequency domain.

伝送路等化処理装置としての伝送路等化部204は、FFT部203から入力される伝送路歪みを含む信号に対して伝送路等化処理を行う。そして、伝送路等化部204は、伝送路等化後の信号をIDFT部205へ出力する。 The transmission line equalization unit 204 as the transmission line equalization processing device performs the transmission line equalization processing on the signal including the transmission line distortion input from the FFT unit 203. Then, the transmission line equalization unit 204 outputs the signal after the transmission line equalization to the IDFT unit 205.

IDFT部205は、伝送路等化後の信号のうちパイロット信号以外のペイロード信号に該当するサブキャリアを抽出する。そして、IDFT部205は、逆フーリエ変換の実施することによって当該信号を時間領域の信号へと再度変換する。その後、IDFT部205は、当該信号をデマッピング部206へ出力する。 The IDFT unit 205 extracts subcarriers corresponding to payload signals other than pilot signals from the signals after transmission line equalization. Then, the IDFT unit 205 reconverts the signal into a time domain signal by performing an inverse Fourier transform. After that, the IDFT unit 205 outputs the signal to the demapping unit 206.

デマッピング部206は、IDFT部205から入力される信号から対数尤度比(log−likelihood ratio、すなわち、LLR)を算出する。そして、デマッピング部206は、算出されたLLRをLLR信号として、復号部207へ出力する。 The demapping unit 206 calculates the log-likelihood ratio (log-likelihood ratio, that is, LLR) from the signal input from the IDFT unit 205. Then, the demapping unit 206 outputs the calculated LLR as an LLR signal to the decoding unit 207.

復号部207は、入力されるLLR信号に基づいてビット系列へと信号の復号を行う。そして、復号部207は、復号された信号を多重化部104へ出力する。 The decoding unit 207 decodes the signal into a bit sequence based on the input LLR signal. Then, the decoding unit 207 outputs the decoded signal to the multiplexing unit 104.

次に、本実施の形態に関する伝送路等化処理装置の動作について、図3を参照しつつ以下に説明する。なお、図3は、伝送路等化処理装置としての伝送路等化部204における構成の例を詳細に示す図である。 Next, the operation of the transmission line equalization processing device according to the present embodiment will be described below with reference to FIG. Note that FIG. 3 is a diagram showing in detail an example of the configuration of the transmission line equalization unit 204 as the transmission line equalization processing device.

まず、FFT部203から、パイロット信号およびペイロード信号が、周波数領域のサブキャリアおよび時間領域のシンボルで定義されるサンプル(以降、リソースエレメントと呼ぶ)上に混在している状態で、信号が選択出力部301へ入力される。 First, from the FFT unit 203, the signal is selected and output in a state where the pilot signal and the payload signal are mixed on the sample (hereinafter referred to as the resource element) defined by the subcarrier in the frequency domain and the symbol in the time domain. It is input to the unit 301.

選択出力部301は、パイロット信号に対応するリソースエレメントの信号については伝送路推定部302へ、ペイロード信号に対応するリソースエレメントの信号については伝送路推定部302およびMMSE等化部304へ出力する。 The selection output unit 301 outputs the signal of the resource element corresponding to the pilot signal to the transmission line estimation unit 302, and outputs the signal of the resource element corresponding to the payload signal to the transmission line estimation unit 302 and the MMSE equalization unit 304.

伝送路推定部302は、入力されたパイロット信号に対応するリソースエレメントの信号に対して、パイロット信号の逆数を乗算する。そうすることによって、伝送路推定部302は、そのパイロット信号に対応するリソースエレメントにおける逆変調伝送路推定値X1を算出する。 The transmission line estimation unit 302 multiplies the signal of the resource element corresponding to the input pilot signal by the reciprocal of the pilot signal. By doing so, the transmission line estimation unit 302 calculates the inverse modulation transmission line estimation value X1 in the resource element corresponding to the pilot signal.

さらに、伝送路推定部302は、複数のパイロット信号に対応するリソースエレメントにおける逆変調伝送路推定値X1を用いて2次元フィルターをかけることで、パイロット信号に対応するリソースエレメントにおける補間伝送路推定値Y1を算出する。 Further, the transmission line estimation unit 302 applies a two-dimensional filter using the inverse modulation transmission line estimation value X1 in the resource element corresponding to the plurality of pilot signals, thereby applying an interpolated transmission line estimation value in the resource element corresponding to the pilot signal. Calculate Y1.

また、伝送路推定部302は、ペイロード信号に対応するリソースエレメントについてもパイロット信号と同様に、逆変調伝送路推定値X1を用いて2次元フィルターをかけることでペイロード信号に対応するリソースエレメントにおける補間伝送路推定値Y2を算出する。 Further, the transmission line estimation unit 302 also performs interpolation in the resource element corresponding to the payload signal by applying a two-dimensional filter to the resource element corresponding to the payload signal by using the inverse modulation transmission line estimation value X1 in the same manner as the pilot signal. The transmission line estimated value Y2 is calculated.

伝送路推定部302は、上記で求められた、パイロット信号に対応するリソースエレメントにおける逆変調伝送路推定値X1、および、パイロット信号に対応するリソースエレメントにおける補間伝送路推定値Y1については、雑音推定部303へと出力する。 The transmission line estimation unit 302 noise estimates the inverse modulation transmission line estimation value X1 in the resource element corresponding to the pilot signal and the interpolation transmission line estimation value Y1 in the resource element corresponding to the pilot signal obtained above. Output to unit 303.

また、伝送路推定部302は、ペイロード信号に対応するリソースエレメントにおける補間伝送路推定値Y2については、MMSE等化部304へと出力する。 Further, the transmission line estimation unit 302 outputs the interpolated transmission line estimation value Y2 in the resource element corresponding to the payload signal to the MMSE equalization unit 304.

雑音推定部303は、入力されるそれぞれのパイロット信号に対応するリソースエレメントにおける逆変調伝送路推定値X1と、対応する補間伝送路推定値Y1との差をとり、その差に対応する電力値(誤差電力)の平均をMMSE等化処理に用いる雑音電力としてMMSE等化部304へ出力する。なお、雑音電力は、逆変調伝送路推定値X1と、対応する補間伝送路推定値Y1との差に対応する電力値(誤差電力)に基づく値であればよく、上記のように、電力値(誤差電力)の平均に限定されるものではない。 The noise estimation unit 303 takes a difference between the inversely modulated transmission line estimated value X1 in the resource element corresponding to each input pilot signal and the corresponding interpolated transmission line estimated value Y1, and the power value corresponding to the difference ( The average of the error power) is output to the MMSE equalization unit 304 as noise power used for the MMSE equalization process. The noise power may be a value based on the power value (error power) corresponding to the difference between the inversely modulated transmission line estimated value X1 and the corresponding interpolated transmission line estimated value Y1, and as described above, the power value. It is not limited to the average of (error power).

図4は、雑音推定部303の動作の概要を示す図である。図4に例が示されるように、雑音推定部303は、入力されるそれぞれのパイロット信号に対応するリソースエレメント(図4において斜線が付されているリソースエレメント)における逆変調伝送路推定値X1(図4における実線矢印)と、パイロット信号に対応するリソースエレメント(図4において斜線が付されているリソースエレメント)における補間伝送路推定値Y1(図4における点線矢印)との差をとり、その差に対応する電力値の平均を算出する。 FIG. 4 is a diagram showing an outline of the operation of the noise estimation unit 303. As an example is shown in FIG. 4, the noise estimation unit 303 has a reverse modulation transmission line estimation value X1 (a resource element shaded in FIG. 4) corresponding to each input pilot signal. The difference between the solid line arrow in FIG. 4) and the interpolated transmission line estimated value Y1 (dotted arrow in FIG. 4) in the resource element (resource element shaded in FIG. 4) corresponding to the pilot signal is taken, and the difference is taken. Calculate the average of the power values corresponding to.

そして、雑音推定部303は、算出された電力値の平均を、MMSE等化処理に用いる雑音電力としてMMSE等化部304へ出力する。 Then, the noise estimation unit 303 outputs the average of the calculated power values to the MMSE equalization unit 304 as noise power used for the MMSE equalization process.

MMSE等化部304は、選択出力部301から入力されるペイロード信号に対応するリソースエレメントの信号と、伝送路推定部302から入力されるペイロード信号に対応するリソースエレメントにおける補間伝送路推定値Y2と、雑音推定部303から入力される雑音電力とを用いて、MMSE規範による等化処理を実施する。 The MMSE equalization unit 304 includes a signal of the resource element corresponding to the payload signal input from the selection output unit 301 and an interpolated transmission line estimation value Y2 in the resource element corresponding to the payload signal input from the transmission line estimation unit 302. , The noise power input from the noise estimation unit 303 is used to perform the equalization process according to the MMSE standard.

具体的には、以下の式(1)に基づいて、等化処理が実施される。 Specifically, the equalization process is carried out based on the following equation (1).

Figure 0006869449
Figure 0006869449

ここで、Yは、選択出力部301から入力されるペイロード信号に対応するリソースエレメントの信号であり、Hは、伝送路推定部302から入力されるペイロード信号に対応するリソースエレメントにおける補間伝送路推定値であり、σは、雑音推定部303から入力される雑音電力であり、Xは、等化結果である。 Here, Y is a signal of the resource element corresponding to the payload signal input from the selection output unit 301, and H is an interpolation transmission line estimation in the resource element corresponding to the payload signal input from the transmission line estimation unit 302. It is a value, σ is the noise power input from the noise estimation unit 303, and X is the equalization result.

また、逆変調伝送路推定値と理想的な伝送路値との誤差電力は、熱雑音電力を表す。また、補間伝送路推定値は、ペイロード信号の等化に用いられるものであり、補間伝送路推定値と理想的な伝送路値との誤差電力は、ペイロード信号の等化を行う際の伝送路推定誤差電力を表す。 Further, the error power between the inversely modulated transmission line estimated value and the ideal transmission line value represents the thermal noise power. Further, the interpolated transmission line estimated value is used for equalizing the payload signal, and the error power between the interpolated transmission line estimated value and the ideal transmission line value is the transmission line when equalizing the payload signal. Represents the estimated error power.

熱雑音電力と伝送路推定誤差電力とには相関はないため、以下の式(2)のように、逆変調伝送路推定値と補間伝送路推定値との誤差電力は、熱雑音電力および伝送路推定誤差電力の和を表す(すなわち、熱雑音電力および伝送路推定誤差電力の双方が含まれる)ことが分かる。 Since there is no correlation between the thermal noise power and the transmission line estimation error power, the error power between the inverse modulation transmission line estimated value and the interpolated transmission line estimated value is the thermal noise power and the transmission as shown in the following equation (2). It can be seen that it represents the sum of the path estimation error powers (that is, both the thermal noise power and the transmission line estimation error power are included).

Figure 0006869449
Figure 0006869449

ここで、hinvは逆変調伝送路推定値を示し、hintpは補間伝送路推定値を示し、hidealは理想的な伝送路を示す。Here, h inv indicates an inversely modulated transmission line estimated value, hint indicates an interpolated transmission line estimated value, and hidden indicates an ideal transmission line.

また、E[|Δhinv]は熱雑音電力を示し、E[|Δhintp]は伝送路推定誤差電力を示す。Further, E [| Δh inv | 2 ] indicates thermal noise power, and E [| Δh intp | 2 ] indicates transmission line estimation error power.

上記のように、周波数方向(周波数領域)または時間方向(時間領域)へ散らばっているそれぞれのパイロット信号の逆変調伝送路推定値X1と補間伝送路推定値Y1との誤差電力を求めてそれを平均化することによって(すなわち、雑音推定部303によって雑音電力を算出することによって)、熱雑音電力および伝送路推定誤差電力の和を推定することができる。 As described above, the error power between the inversely modulated transmission line estimated value X1 and the interpolated transmission line estimated value Y1 of each pilot signal scattered in the frequency direction (frequency domain) or the time direction (time domain) is obtained and calculated. By averaging (that is, by calculating the noise power by the noise estimation unit 303), the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power can be estimated.

よって、伝送路推定誤差電力が熱雑音電力と比較して十分に大きくなった場合でも、熱雑音電力および伝送路推定誤差電力の和を雑音電力として推定してMMSE等化処理を行っているため、MMSE等化の雑音項の不整合が生じず、伝送路等化処理の精度が劣化しないという効果が得られる。 Therefore, even when the transmission line estimation error power is sufficiently larger than the thermal noise power, the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power is estimated as noise power and the MMSE equalization process is performed. , The inconsistency of the noise term of MMSE equalization does not occur, and the effect that the accuracy of the transmission line equalization process does not deteriorate can be obtained.

<第2の実施の形態>
本実施の形態に関する伝送路等化処理装置、および、伝送路等化処理方法について説明する。なお、以下の説明においては、以上に記載された実施の形態で説明された構成要素と同様の構成要素については同じ符号を付して図示し、その詳細な説明については適宜省略するものとする。
<Second embodiment>
The transmission line equalization processing apparatus and the transmission line equalization processing method according to the present embodiment will be described. In the following description, components similar to the components described in the above-described embodiment will be illustrated with the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted as appropriate. ..

<伝送路等化処理装置の構成について>
第1の実施の形態では、雑音推定部303において、すべてのパイロット信号に対応するリソースエレメントにおける、逆変調伝送路推定値X1と補間伝送路推定値Y1との誤差電力の平均を算出する場合が示されたが、本実施の形態では、まず、受信アンテナ(アンテナ103Aおよびアンテナ103B)ごとに上記の平均を算出し、受信アンテナごとの電力の比に応じて重みづけを行う場合について説明する。
<About the configuration of the transmission line equalization processing device>
In the first embodiment, the noise estimation unit 303 may calculate the average of the error powers of the inverse modulation transmission line estimation value X1 and the interpolation transmission line estimation value Y1 in the resource elements corresponding to all the pilot signals. Although shown, in the present embodiment, first, a case where the above average is calculated for each receiving antenna (antenna 103A and antenna 103B) and weighted according to the ratio of the power for each receiving antenna will be described.

本実施の形態に関する伝送路等化処理装置の動作について、図5を参照しつつ以下に説明する。なお、図5は、伝送路等化処理装置としての伝送路等化部204Aにおける構成の例を詳細に示す図である。 The operation of the transmission line equalization processing device according to the present embodiment will be described below with reference to FIG. Note that FIG. 5 is a diagram showing in detail an example of the configuration in the transmission line equalization unit 204A as the transmission line equalization processing device.

電力計算部305は、選択出力部301から入力されるそれぞれのパイロット信号に対応するリソースエレメントにおける信号から、電力値を受信アンテナごとに計算する。そして、電力計算部305は、算出された電力値を雑音推定部303へ出力する。 The power calculation unit 305 calculates the power value for each receiving antenna from the signals in the resource element corresponding to each pilot signal input from the selection output unit 301. Then, the power calculation unit 305 outputs the calculated power value to the noise estimation unit 303.

雑音推定部303は、受信アンテナごとのパイロット信号に対応するリソースエレメントにおける逆変調伝送路推定値X1と補間伝送路推定値Y1との差に対応する電力値(誤差電力)の平均を算出する。その後、電力計算部305から入力される受信アンテナごとの電力値を用いて、先ほど算出された受信アンテナごとの誤差電力の平均を重みづけ平均化する。 The noise estimation unit 303 calculates the average of the power values (error powers) corresponding to the difference between the inversely modulated transmission line estimated value X1 and the interpolated transmission line estimated value Y1 in the resource element corresponding to the pilot signal for each receiving antenna. After that, the average of the error powers for each receiving antenna calculated earlier is weighted and averaged using the power value for each receiving antenna input from the power calculation unit 305.

そして、雑音推定部303は、受信アンテナごとに重みづけ平均化された、複数の受信アンテナに対応する誤差電力を、MMSE等化部304へ雑音電力として出力する。 Then, the noise estimation unit 303 outputs the error power corresponding to the plurality of receiving antennas, which is weighted and averaged for each receiving antenna, to the MMSE equalizing unit 304 as noise power.

本実施の形態によれば、受信アンテナごとの電力に基づいて誤差電力を重みづけ平均化する。そうすることによって、たとえば、遮蔽物などによって電波が入力されない受信アンテナの影響を最小限にすることができる。そのため、雑音電力の推定精度を向上させることができる。 According to this embodiment, the error power is weighted and averaged based on the power of each receiving antenna. By doing so, for example, the influence of the receiving antenna on which radio waves are not input due to a shield or the like can be minimized. Therefore, the estimation accuracy of the noise power can be improved.

<以上に記載された実施の形態によって生じる効果について>
次に、以上に記載された実施の形態によって生じる効果の例を示す。なお、以下の説明においては、以上に記載された実施の形態に例が示された具体的な構成に基づいて当該効果が記載されるが、同様の効果が生じる範囲で、本願明細書に例が示される他の具体的な構成と置き換えられてもよい。
<About the effect caused by the above-described embodiment>
Next, an example of the effect produced by the above-described embodiment will be shown. In the following description, the effect is described based on the specific configuration shown in the embodiment described above, but to the extent that the same effect occurs, the examples in the present specification. May be replaced with other specific configurations indicated by.

また、当該置き換えは、複数の実施の形態に跨ってなされてもよい。すなわち、異なる実施の形態において例が示されたそれぞれの構成が組み合わされて、同様の効果が生じる場合であってもよい。 Further, the replacement may be made across a plurality of embodiments. That is, it may be the case that the respective configurations shown in the examples in different embodiments are combined to produce the same effect.

以上に記載された実施の形態によれば、伝送路等化処理装置は、伝送路推定部302と、雑音推定部303と、MMSE等化部304とを備える。伝送路推定部302は、入力された信号の、パイロット信号に対応する複数のリソースエレメントから対応する第1の逆変調伝送路推定値を算出する。ここで、第1の逆変調伝送路推定値は、たとえば、逆変調伝送路推定値X1などに対応するものである。そして、伝送路推定部302は、複数の逆変調伝送路推定値X1に基づいて、第1の補間伝送路推定値を算出する。ここで、第1の補間伝送路推定値は、たとえば、補間伝送路推定値Y1などに対応するものである。また、伝送路推定部302は、複数の逆変調伝送路推定値X1に基づいて、入力された信号のペイロード信号に対応する複数のリソースエレメントにおける第2の補間伝送路推定値を算出する。ここで、第2の補間伝送路推定値は、たとえば、補間伝送路推定値Y2などに対応するものである。雑音推定部303は、それぞれの逆変調伝送路推定値X1と対応する補間伝送路推定値Y1との差に基づいて(たとえば、平均することによって)、雑音電力を推定する。MMSE等化部304は、雑音電力と、信号のペイロード信号に対応する少なくとも1つのリソースエレメントと、補間伝送路推定値Y2とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行う。 According to the embodiment described above, the transmission line equalization processing device includes a transmission line estimation unit 302, a noise estimation unit 303, and an MMSE equalization unit 304. The transmission line estimation unit 302 calculates the corresponding first inverse modulation transmission line estimation value from a plurality of resource elements corresponding to the pilot signal of the input signal. Here, the first reverse modulation transmission line estimated value corresponds to, for example, the reverse modulation transmission line estimated value X1. Then, the transmission line estimation unit 302 calculates the first interpolated transmission line estimation value based on the plurality of reverse modulation transmission line estimation values X1. Here, the first interpolated transmission line estimated value corresponds to, for example, the interpolated transmission line estimated value Y1. Further, the transmission line estimation unit 302 calculates a second interpolated transmission line estimation value in a plurality of resource elements corresponding to the payload signal of the input signal based on the plurality of reverse modulation transmission line estimation values X1. Here, the second interpolated transmission line estimated value corresponds to, for example, the interpolated transmission line estimated value Y2. The noise estimation unit 303 estimates the noise power based on the difference between each inversely modulated transmission line estimated value X1 and the corresponding interpolated transmission line estimated value Y1 (for example, by averaging). The MMSE equalization unit 304 performs the MMSE standard equalization processing based on the noise power, at least one resource element corresponding to the payload signal of the signal, and the interpolation transmission line estimated value Y2.

このような構成によれば、熱雑音電力と伝送路推定誤差電力との和に相当する雑音電力に基づいて等化処理を行うことによって、熱雑音電力よりも十分に大きい電力で信号を受信する場合であっても(すなわち、入力される信号の電力の大小に関わらずに)、伝送路等化処理の精度の劣化を抑制することができる。 According to such a configuration, the signal is received with a power sufficiently larger than the thermal noise power by performing the equalization processing based on the noise power corresponding to the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power. Even in this case (that is, regardless of the magnitude of the power of the input signal), deterioration of the accuracy of the transmission line equalization process can be suppressed.

なお、上記の構成に本願明細書に例が示された他の構成を適宜追加した場合、すなわち、上記の構成としては言及されなかった本願明細書中の他の構成が適宜追加された場合であっても、同様の効果を生じさせることができる。 In addition, when other configurations shown in the present specification are appropriately added to the above configurations, that is, when other configurations in the present specification not mentioned as the above configurations are appropriately added. Even if there is, the same effect can be produced.

また、以上に記載された実施の形態によれば、逆変調伝送路推定値X1と理想的な伝送路値との差を熱雑音電力とし、補間伝送路推定値Y1と理想的な伝送路値との差を伝送路推定誤差電力とする場合、雑音電力は、熱雑音電力と伝送路推定誤差電力との和である。このような構成によれば、雑音電力が熱雑音電力と伝送路推定誤差電力との和に相当することで、熱雑音電力以外の誤差電力(たとえば、伝送路推定誤差電力)が熱雑音電力と比較して支配的となる場合であっても、実際の雑音レベルとの不整合が生じることを抑制することができる。 Further, according to the above-described embodiment, the difference between the inverse modulation transmission line estimated value X1 and the ideal transmission line value is defined as the thermal noise power, and the interpolated transmission line estimated value Y1 and the ideal transmission line value are used. When the difference between the above and the transmission line estimation error power is taken as the transmission line estimation error power, the noise power is the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power. According to such a configuration, the noise power corresponds to the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power, so that the error power other than the thermal noise power (for example, the transmission line estimation error power) becomes the thermal noise power. Even when it becomes dominant in comparison, it is possible to suppress the occurrence of inconsistency with the actual noise level.

また、以上に記載された実施の形態によれば、信号は、遅延送信ダイバーシチを適用してシングルキャリアブロック伝送方式で伝送される。このような構成によれば、熱雑音電力と伝送路推定誤差電力との和に相当する雑音電力に基づいて等化処理を行うことによって、伝送路等化処理の精度の劣化を抑制することができる。 Further, according to the embodiment described above, the signal is transmitted by the single carrier block transmission method by applying the delayed transmission diversity. According to such a configuration, deterioration of the accuracy of the transmission line equalization processing can be suppressed by performing the equalization processing based on the noise power corresponding to the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power. it can.

また、以上に記載された実施の形態によれば、伝送路等化処理装置は、信号が入力される複数のアンテナ(アンテナ103Aおよびアンテナ103B)と、アンテナごとに電力値を計算する電力計算部305とを備える。そして、伝送路推定部302は、逆変調伝送路推定値X1、補間伝送路推定値Y1および補間伝送路推定値Y2を、アンテナごとに算出する。そして、雑音推定部303は、それぞれの逆変調伝送路推定値X1と対応する補間伝送路推定値Y1との差をアンテナごとに平均する。さらに、雑音推定部303は、対応するアンテナの電力値を用いて上記算出された平均を重み付け平均化することによって、複数のアンテナに対応する雑音電力を推定する。このような構成によれば、遮蔽物などによって電波が入力されない受信アンテナの影響を最小限にすることができる。そのため、雑音電力の推定精度を向上させることができる。 Further, according to the embodiment described above, the transmission line equalization processing device includes a plurality of antennas (antennas 103A and 103B) into which signals are input, and a power calculation unit that calculates a power value for each antenna. Equipped with 305. Then, the transmission line estimation unit 302 calculates the inverse modulation transmission line estimation value X1, the interpolation transmission line estimation value Y1, and the interpolation transmission line estimation value Y2 for each antenna. Then, the noise estimation unit 303 averages the difference between each inversely modulated transmission line estimated value X1 and the corresponding interpolated transmission line estimated value Y1 for each antenna. Further, the noise estimation unit 303 estimates the noise power corresponding to a plurality of antennas by weighting and averaging the calculated average using the power values of the corresponding antennas. According to such a configuration, the influence of the receiving antenna on which radio waves are not input due to a shield or the like can be minimized. Therefore, the estimation accuracy of the noise power can be improved.

以上に記載された実施の形態によれば、伝送路等化処理方法において、入力された信号の、パイロット信号に対応する複数のリソースエレメントから対応する逆変調伝送路推定値X1を算出する。そして、複数の逆変調伝送路推定値X1に基づいて補間伝送路推定値Y1を算出する。また、複数の逆変調伝送路推定値X1に基づいて、入力された信号のペイロード信号に対応する複数のリソースエレメントにおける補間伝送路推定値Y2を算出する。そして、それぞれの逆変調伝送路推定値X1と対応する補間伝送路推定値Y1との差に基づいて(たとえば、平均することによって)、雑音電力を推定する。そして、雑音電力と、信号のペイロード信号に対応する少なくとも1つのリソースエレメントと、補間伝送路推定値Y2とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行う。 According to the embodiment described above, in the transmission line equalization processing method, the corresponding inverse modulation transmission line estimated value X1 is calculated from a plurality of resource elements corresponding to the pilot signals of the input signal. Then, the interpolated transmission line estimated value Y1 is calculated based on the plurality of reverse modulation transmission line estimated values X1. Further, based on the plurality of inversely modulated transmission line estimated values X1, the interpolated transmission line estimated value Y2 in the plurality of resource elements corresponding to the payload signals of the input signal is calculated. Then, the noise power is estimated based on the difference between each inversely modulated transmission line estimated value X1 and the corresponding interpolated transmission line estimated value Y1 (for example, by averaging). Then, the MMSE standard equalization processing is performed based on the noise power, at least one resource element corresponding to the payload signal of the signal, and the interpolated transmission line estimated value Y2.

このような構成によれば、熱雑音電力と伝送路推定誤差電力との和に相当する雑音電力に基づいて等化処理を行うことによって、熱雑音電力よりも十分に大きい電力で信号を受信する場合であっても、伝送路等化処理の精度の劣化を抑制することができる。 According to such a configuration, the signal is received with a power sufficiently larger than the thermal noise power by performing the equalization processing based on the noise power corresponding to the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power. Even in this case, deterioration of the accuracy of the transmission line equalization process can be suppressed.

なお、特段の制限がない場合には、それぞれの処理が行われる順序は変更することができる。 If there are no particular restrictions, the order in which each process is performed can be changed.

なお、上記の構成に本願明細書に例が示された他の構成を適宜追加した場合、すなわち、上記の構成としては言及されなかった本願明細書中の他の構成が適宜追加された場合であっても、同様の効果を生じさせることができる。 In addition, when other configurations shown in the present specification are appropriately added to the above configurations, that is, when other configurations in the present specification not mentioned as the above configurations are appropriately added. Even if there is, the same effect can be produced.

<以上に記載された実施の形態の変形例について>
以上に記載された実施の形態では、それぞれの構成要素の材質、材料、寸法、形状、相対的配置関係または実施の条件などについても記載する場合があるが、これらはすべての局面においてひとつの例であって、本願明細書に記載されたものに限られることはないものとする。
<About the modified example of the embodiment described above>
In the embodiments described above, the materials, materials, dimensions, shapes, relative arrangement relationships, implementation conditions, etc. of each component may also be described, but these are one example in all aspects. However, it is not limited to those described in the present specification.

したがって、例が示されていない無数の変形例、および、均等物が、本願明細書に開示される技術の範囲内において想定される。たとえば、少なくとも1つの構成要素を変形する場合、追加する場合または省略する場合、さらには、少なくとも1つの実施の形態における少なくとも1つの構成要素を抽出し、他の実施の形態における構成要素と組み合わせる場合が含まれるものとする。 Therefore, innumerable variants and equivalents for which examples are not shown are envisioned within the scope of the techniques disclosed herein. For example, when transforming, adding or omitting at least one component, or when extracting at least one component in at least one embodiment and combining it with the component in another embodiment. Shall be included.

また、矛盾が生じない限り、以上に記載された実施の形態において「1つ」備えられるものとして記載された構成要素は、「1つ以上」備えられていてもよいものとする。 Further, as long as there is no contradiction, the components described as being provided with "one" in the above-described embodiment may be provided with "one or more".

さらに、以上に記載された実施の形態におけるそれぞれの構成要素は概念的な単位であって、本願明細書に開示される技術の範囲内には、1つの構成要素が複数の構造物から成る場合と、1つの構成要素がある構造物の一部に対応する場合と、さらには、複数の構成要素が1つの構造物に備えられる場合とを含むものとする。 Further, each component in the above-described embodiment is a conceptual unit, and within the scope of the technology disclosed in the present specification, one component is composed of a plurality of structures. And the case where one component corresponds to a part of a structure, and further, the case where a plurality of components are provided in one structure.

また、以上に記載された実施の形態におけるそれぞれの構成要素には、同一の機能を発揮する限り、他の構造または形状を有する構造物が含まれるものとする。 In addition, each component in the above-described embodiment shall include a structure having another structure or shape as long as it exhibits the same function.

また、本願明細書における説明は、本技術に関連するすべての目的のために参照され、いずれも、従来技術であると認めるものではない。 In addition, the description in the present specification is referred to for all purposes related to the present technology, and none of them is recognized as a prior art.

100 通信システム、101,104 多重化部、102 送信機、102A,102B,103A,103B アンテナ、103 受信機、201 直交復調部、202 同期部、203 FFT部、204,204A 伝送路等化部、205 IDFT部、206 デマッピング部、207 復号部、301 選択出力部、302 伝送路推定部、303 雑音推定部、304 MMSE等化部、305 電力計算部。 100 Communication system, 101, 104 multiplexing unit, 102 transmitter, 102A, 102B, 103A, 103B antenna, 103 receiver, 201 orthogonal demodulation unit, 202 synchronization unit, 203 FFT unit, 204, 204A transmission line equalization unit, 205 IDFT unit, 206 demapping unit, 207 decoding unit, 301 selection output unit, 302 transmission line estimation unit, 303 noise estimation unit, 304 MMSE equalization unit, 305 power calculation unit.

Claims (10)

入力された信号の、パイロット信号に対応する複数のリソースエレメントから対応する第1の逆変調伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて第1の補間伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて、入力された前記信号のペイロード信号に対応する複数の前記リソースエレメントにおける第2の補間伝送路推定値を算出する伝送路推定部と、
それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差に基づいて、雑音電力を推定する雑音推定部と、
前記雑音電力と、前記信号の前記ペイロード信号に対応する少なくとも1つの前記リソースエレメントと、前記第2の補間伝送路推定値とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行うMMSE等化部とを備える、
伝送路等化処理装置。
The corresponding first reverse modulation transmission line estimated value is calculated from the plurality of resource elements corresponding to the pilot signal of the input signal, and the first interpolation is performed based on the plurality of the first reverse modulation transmission line estimated values. A channel estimate is calculated, and based on the plurality of first inversely modulated channel estimates, a second interpolated channel estimate in the plurality of resource elements corresponding to the input payload signal of the signal is obtained. The channel estimation unit to be calculated and
A noise estimation unit that estimates noise power based on the difference between each of the first inversely modulated transmission line estimated values and the corresponding first interpolated transmission line estimated value.
The MMSE equalization unit that performs the MMSE standard equalization process based on the noise power, at least one resource element corresponding to the payload signal of the signal, and the second interpolated transmission line estimated value. Prepare, prepare
Transmission line equalization processing device.
請求項1に記載の伝送路等化処理装置であり、
前記雑音推定部は、それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差を平均することによって、前記雑音電力を推定する、
伝送路等化処理装置。
The transmission line equalization processing device according to claim 1.
The noise estimation unit estimates the noise power by averaging the difference between each of the first inversely modulated transmission line estimated values and the corresponding first interpolated transmission line estimated value.
Transmission line equalization processing device.
請求項1または2に記載の伝送路等化処理装置であり、
前記第1の逆変調伝送路推定値と理想的な伝送路値との差を熱雑音電力とし、
前記第1の補間伝送路推定値と理想的な前記伝送路値との差を伝送路推定誤差電力とする場合、
前記雑音電力は、前記熱雑音電力と前記伝送路推定誤差電力との和である、
伝送路等化処理装置。
The transmission line equalization processing device according to claim 1 or 2.
The difference between the first inverse modulation transmission line estimated value and the ideal transmission line value is defined as thermal noise power.
When the difference between the first interpolated transmission line estimated value and the ideal transmission line value is used as the transmission line estimation error power,
The noise power is the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power.
Transmission line equalization processing device.
請求項1から3のうちのいずれか1つに記載の伝送路等化処理装置であり、
前記信号は、遅延送信ダイバーシチを適用してシングルキャリアブロック伝送方式で伝送される、
伝送路等化処理装置。
The transmission line equalization processing device according to any one of claims 1 to 3.
The signal is transmitted in a single carrier block transmission system by applying delayed transmission diversity.
Transmission line equalization processing device.
請求項1から4のうちのいずれか1つに記載の伝送路等化処理装置であり、
前記信号が入力される複数のアンテナと、
前記アンテナごとに電力値を計算する電力計算部とをさらに備え、
前記伝送路推定部は、前記第1の逆変調伝送路推定値、前記第1の補間伝送路推定値および前記第2の補間伝送路推定値を、前記アンテナごとに算出し、
前記雑音推定部は、それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差を前記アンテナごとに平均し、さらに、対応する前記電力値を用いて重み付け平均化することによって、複数の前記アンテナに対応する前記雑音電力を推定する、
伝送路等化処理装置。
The transmission line equalization processing device according to any one of claims 1 to 4.
Multiple antennas to which the signal is input and
Further provided with a power calculation unit for calculating the power value for each antenna.
The transmission line estimation unit calculates the first inverse modulation transmission line estimation value, the first interpolation transmission line estimation value, and the second interpolation transmission line estimation value for each of the antennas.
The noise estimation unit averages the difference between the first inversely modulated transmission line estimated value and the corresponding first interpolated transmission line estimated value for each antenna, and further uses the corresponding power value. By weighting and averaging, the noise power corresponding to the plurality of antennas is estimated.
Transmission line equalization processing device.
入力された信号の、パイロット信号に対応する複数のリソースエレメントから対応する第1の逆変調伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて第1の補間伝送路推定値を算出し、複数の前記第1の逆変調伝送路推定値に基づいて、入力された前記信号のペイロード信号に対応する複数の前記リソースエレメントにおける第2の補間伝送路推定値を算出し、
それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差に基づいて、雑音電力を推定し、
前記雑音電力と、前記信号の前記ペイロード信号に対応する少なくとも1つの前記リソースエレメントと、前記第2の補間伝送路推定値とに基づいて、MMSE規範の等化処理を行う、
伝送路等化処理方法。
The corresponding first reverse modulation transmission line estimated value is calculated from the plurality of resource elements corresponding to the pilot signal of the input signal, and the first interpolation is performed based on the plurality of the first reverse modulation transmission line estimated values. A channel estimate is calculated, and based on the plurality of first inversely modulated channel estimates, a second interpolated channel estimate in the plurality of resource elements corresponding to the input payload signal of the signal is obtained. Calculate and
The noise power is estimated based on the difference between each of the first inversely modulated transmission line estimates and the corresponding first interpolated transmission line estimates.
The MMSE standard equalization processing is performed based on the noise power, at least one resource element corresponding to the payload signal of the signal, and the second interpolated transmission line estimated value.
Transmission line equalization processing method.
請求項6に記載の伝送路等化処理方法であり、
前記雑音電力を推定することは、それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差を平均することによって、前記雑音電力を推定することである、
伝送路等化処理方法。
The transmission line equalization processing method according to claim 6.
The noise power is estimated by estimating the noise power by averaging the difference between each of the first inversely modulated transmission line estimated values and the corresponding first interpolated transmission line estimated value. is there,
Transmission line equalization processing method.
請求項6または7に記載の伝送路等化処理方法であり、
前記第1の逆変調伝送路推定値と理想的な伝送路値との差を熱雑音電力とし、
前記第1の補間伝送路推定値と理想的な前記伝送路値との差を伝送路推定誤差電力とする場合、
前記雑音電力は、前記熱雑音電力と前記伝送路推定誤差電力との和である、
伝送路等化処理方法。
The transmission line equalization processing method according to claim 6 or 7.
The difference between the first inverse modulation transmission line estimated value and the ideal transmission line value is defined as thermal noise power.
When the difference between the first interpolated transmission line estimated value and the ideal transmission line value is used as the transmission line estimation error power,
The noise power is the sum of the thermal noise power and the transmission line estimation error power.
Transmission line equalization processing method.
請求項6から8のうちのいずれか1つに記載の伝送路等化処理方法であり、
前記信号は、遅延送信ダイバーシチを適用してシングルキャリアブロック伝送方式で伝送される、
伝送路等化処理方法。
The transmission line equalization processing method according to any one of claims 6 to 8.
The signal is transmitted in a single carrier block transmission system by applying delayed transmission diversity.
Transmission line equalization processing method.
請求項6から9のうちのいずれか1つに記載の伝送路等化処理方法であり、
前記信号が入力される複数のアンテナごとに電力値を計算し、
前記第1の逆変調伝送路推定値、前記第1の補間伝送路推定値および前記第2の補間伝送路推定値を算出することは、前記第1の逆変調伝送路推定値、前記第1の補間伝送路推定値および前記第2の補間伝送路推定値を、前記アンテナごとに算出することであり、
前記雑音電力を推定することは、それぞれの前記第1の逆変調伝送路推定値と対応する前記第1の補間伝送路推定値との差を前記アンテナごとに平均し、さらに、対応する前記電力値を用いて重み付け平均化することによって、複数の前記アンテナに対応する前記雑音電力を推定することである、
伝送路等化処理方法。
The transmission line equalization processing method according to any one of claims 6 to 9.
The power value is calculated for each of the plurality of antennas to which the signal is input, and the power value is calculated.
To calculate the first inversely modulated transmission line estimated value, the first interpolated transmission line estimated value, and the second interpolated transmission line estimated value is the first inversely modulated transmission line estimated value, the first. The interpolated transmission line estimated value and the second interpolated transmission line estimated value are calculated for each of the antennas.
To estimate the noise power, the difference between the first inversely modulated transmission line estimated value and the corresponding first interpolated transmission line estimated value is averaged for each antenna, and the corresponding power is further estimated. The noise power corresponding to the plurality of the antennas is estimated by weighted averaging using the values.
Transmission line equalization processing method.
JP2020568482A 2019-11-18 2019-11-18 Transmission line equalization processing device and transmission line equalization processing method Active JP6869449B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/045116 WO2021100092A1 (en) 2019-11-18 2019-11-18 Transmission path equalization processing device, and transmission path equalization processing method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP6869449B1 true JP6869449B1 (en) 2021-05-12
JPWO2021100092A1 JPWO2021100092A1 (en) 2021-12-02

Family

ID=75801838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020568482A Active JP6869449B1 (en) 2019-11-18 2019-11-18 Transmission line equalization processing device and transmission line equalization processing method

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6869449B1 (en)
WO (1) WO2021100092A1 (en)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007035993A1 (en) * 2005-09-29 2007-04-05 Prescient Networks Pty Ltd Channel tracking for mimo receivers
JP2014155107A (en) * 2013-02-12 2014-08-25 Mitsubishi Electric Corp Receiver and method for estimating transmission path
DE112015005243B4 (en) * 2014-11-21 2022-03-31 Mitsubishi Electric Corporation Equalizers, equalization methods and receivers
JP6317273B2 (en) * 2015-02-10 2018-04-25 日本電信電話株式会社 Wireless communication system, terminal station apparatus, and wireless communication method
EP3270554B1 (en) * 2016-07-12 2019-03-20 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Channel estimation with coloured noise

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021100092A1 (en) 2021-05-27
JPWO2021100092A1 (en) 2021-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2232741B1 (en) Channel estimation method and system for inter-carrier interference-limited wireless communication network
US8681912B2 (en) Method and apparatus for estimating channel using phase compensation in wireless communication system
US8548101B2 (en) Demodulation method and demodulator for orthogonal frequency multiplexing—multiple input multiple output system
Yucek et al. Carrier frequency offset compensation with successive cancellation in uplink OFDMA systems
JP2012142932A (en) Method for decoding ofdm signals subject to narrowband interference
EP2928140B1 (en) Method and a device for cancelling a narrow band interference in a single carrier signal
JP2008017143A (en) Wireless receiving apparatus and method
KR20090108665A (en) Channel estimation device, equalization device, and equalization method in the estimation
KR20100121876A (en) Inter-cell interference mitigation method using spatial covariance matrix estimation for multi input and multi output antenna ofdm system, and receiving apparatus using the same
JP4311132B2 (en) Receiver for OFDM transmission system
US8792372B2 (en) Carrier-phase difference detection with mismatched transmitter and receiver delays
US8477865B2 (en) MIMO receiving apparatus and method
JP4157159B1 (en) Receiving apparatus and receiving method
US10218548B1 (en) Wireless radio receiver that performs adaptive phase tracking
WO2016133044A1 (en) Receiving device and receiving method
JP6869449B1 (en) Transmission line equalization processing device and transmission line equalization processing method
EP2840745B1 (en) Method and apparatus for channel estimation using an adaptive windowing approach
KR20140115049A (en) Method and apparatus for compensating variable symbol timing using cyclic prefix in non-synchronized ofdm system
JP6028572B2 (en) Receiver
US10212679B1 (en) Method and apparatus for delay spread estimation
KR101619164B1 (en) Method and apparatus for receiving minimum mean-squared-error in single-carrier frequency division multiple access system
JP5460487B2 (en) OFDM signal receiving apparatus and relay apparatus
US10218549B1 (en) Wireless radio receiver that performs adaptive phase tracking
JP2012023670A (en) Receiver for ofdm transmission system
Ozan et al. Using zero padding for robust channel Estimation in SEFDM systems

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20201208

A871 Explanation of circumstances concerning accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871

Effective date: 20201208

A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20210126

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210316

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210413

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6869449

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250