JP7140681B2 - 異種リンクを用いた通信のための方法およびシステム - Google Patents

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Description

本願は、2016年2月3日に出願された米国仮特許出願第62/290,774号の優先権を主張し、同文献は参照によりその全体が本願に組み込まれる。
本発明は、通信分野に関するものであある。具体的には、異種リンクが利用可能なときにおける無線通信の分野に関するものである。
多くの通信システムにおいて、シンボル間干渉(ISI)は共通チャネル障害であり、これはあらかじめ割り当てられた時間間隔を超えて広がり隣接パルスに対して干渉する送信パルスによって生じるものであり、システム性能を低下させる。ISIに対処する2つの方法として、前方誤り訂正コードと等化が挙げられる。
等化アプローチは通常、受信信号をフィルタリングして、チャネルインパルス応答により生じたISIをキャンセルするステップを含む。具体的には、受信器においてチャネルインパルス応答の推定結果を生成し、チャネルの効果を緩和するためにこれを用いる。
一般にチャネル推定は、パイロットシンボルまたはトレーニングシンボル(送信器と受信器において既知)を用いることにより生成され、図1Aと図1Bに示すようにこれらはデータシンボルとともに送信される。例えば図1Aは、時間ドメイン波形における2つのパケットを示しており、各パケットのペイロードに先立ってトレーニングシンボルがセットされる。受信器において、トレーニングシンボルを用いてチャネル推定を生成し、これを用いて後続のペイロードを等化する。トレーニングプリアンブルを用いるものの、スループットを最大化するとともにエンドトゥエンド遅延を最小化するため、その使用を最小化するよう常に努める必要がある。
多くの通信チャネルは経時変化するが、チャネルが準固定とみなすことができる時間はチャネルのコヒーレンス時間として定義できる。図1Aに示すように、パケットにおいてトレーニング部は各ペイロード部の前にセットしなければならない。これは、特定のパケットについてのチャネル推定を後続パケットの有効な等化のために用いることができないからである。なぜなら、後続パケットは通常、チャネルのコヒーレンス時間後に到達し、チャネル推定はもはやそのチャネルを表していないからである。
図1Bは、OFDMシステムにおける時間/周波数配置図を示す。具体的には、時間の関数として、OFDM周波数ドメイン波形のサブキャリアを示す。一般に、あるサブキャリアのパイロットシンボルを用いて、データサブキャリアの等化をできるようにする。図1Bはパイロット配置の1例を示す。パイロットシンボルは、受信器においてチャネル推定を得るために用いられ、これは後にデータサブキャリアを等化するために用いられる。図1Aと1Bに示すシナリオ双方において、パイロットシンボルとトレーニングシンボルはオーバーヘッドであり、使用する無線リンク上におけるシステムスループットを減少させる。
最新のOFDMシステムは、送信器と受信器の双方において複数アンテナを採用し(MIMO-OFDM)、パイロット補助チャネル推定やデータ補助チャネル推定などの様々な方法を用いて、受信器においてチャネルを等化する。上述のように、これらシステムは通常、送信器と受信器との間のポイント間リンク上において、スループットを最大化するように、またはビットエラー率やパケットエラー率やエンドトゥエンド遅延を最小化するように設計されている。
上述のようにパイロットシンボルとトレーニングシンボルを用いるのに対して、本明細書が記載する本発明の実施形態は、送信器と受信器との間の代替リンクを利用して、無線リンクがパイロットシンボルとトレーニングシンボルを用いないようにする。本発明の他実施形態において、最小限のパイロットまたはトレーニングを利用する。より一般には、本明細書の実施形態は、異種リンクを用いるシステムにおける無線リンクのスループットを最大化するとともに遅延を最小化する。すなわち、無線リンクとは異なる性質を有する代替リンクを用いて、通信システムの無線リンクのみの性能を最適化する。
したがって本発明の目的は、異種リンクを用いる通信のための方法およびシステム(コンピュータプログラム製品を含む)を提供することである。例えば1実施形態において、異種リンクをサポートする通信システムのスループットを最大化するとともに遅延を最小化する方法は、前記無線リンク上の情報信号の第1部分を受信するステップ;代替リンク上の前記情報信号の第2部分を受信するステップであって、前記代替リンクは前記送信器と前記受信器との間に配置され、前記第2部分は前記第1部分のサブセットに対応し、前記代替リンクの遅延は前記無線リンクの遅延よりも大きい、ステップ;前記無線リンク上で前記情報信号の第3部分を受信するステップであって、前記第3部分は前記第1部分の後に受信される、ステップ;前記第1部分と前記第2部分に基づき前記第3部分を等化するステップ;を有する。
説明する実施形態は、本発明を限定しまたは限界を定義することを意図したものではなく、その理解を補助する例を提供するためのものである。説明する実施形態は[発明を実施するための形態]に記載しており、具体例を提示している。各実施形態が提供する利点は、本明細書を精査することおよび/または本発明の1以上の実施形態を実施することにより、さらに理解できるであろう。
チャネル推定のためにパイロットを用いる既存システムの時間スロット配置を示す。 チャネル推定のためにパイロットを用いる既存システムの時間スロット配置を示す。
本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のシステムレベル図である。 本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のシステムレベル図である。 本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のシステムレベル図である。
本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のための方法を示すタイミング図である。
本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のための受信器構造のブロック図である。 本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のための受信器構造のブロック図である。
本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のための別の受信器構造のブロック図である。
本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のための方法のフローチャートである。
本発明の実施形態に基づく異種リンクを用いた通信のためのトランシーバのブロック図である。
図面における同様の符号は、同一または類似のモジュールを示すために用いている。
図2A、2B、2Cは、本発明の実施形態に基づく、異種リンクをサポートする通信システムにおけるスループットを最大化するとともに遅延を最小化するためのシステムレベル図である。図2Aに示すように、送信器290-1は異種リンクを用いて受信器290-2と通信する。本明細書における例は送信器と受信器について述べているが、各例における送信器および/または受信器は、実施形態においてトランシーバであってもよい。図2Aにおける異種リンクは、光ファイバリンク242と無線地平リンク221を含み、アンテナ214-1と214-2を用いて送受信する。実施形態において、無線地平リンクは2MHzから40MHzの範囲で動作する高周波数(HF)リンクであり、電離層228において反射する。光ファイバにおいて光は自由空間と比較して30%遅く伝搬するのが通常なので、HFリンクは光ファイバリンクと比較して遅延が小さい。情報信号は、HFリンクと光ファイバケーブルを同時に伝搬するが、光ファイバからの情報信号は、HFリンクからの情報信号を受信してからある程度後に受信される。
無線リンクの遅延を減少させる本発明の実施形態は、無線リンクのエンドトゥエンド遅延を減少させるためのものである。すなわち、送信器にとって利用可能なビット(変調、符号化、スクランブルなどの前)と受信器から出力されるビット(等化、復号化、復調などの後)との間の時間であり、無線チャネル上を伝搬する時間を含む。無線リンク上で送信される情報信号に対応する情報信号の部分を送信する代替リンクを用いて、無線リンクのスループットを最大化するとともにエンドトゥエンド遅延を減少させる。
本発明の他実施形態において、無線リンクは自由空間光(FSO)リンクであり、またはRFスペクトルの利用可能部分の多くにわたっている。例えば無線リンクは、40MHzから300MHzの範囲で動作する超短波帯(VHF)リンク、300MHzから2GHzの範囲で動作する極超短波帯(UHF)リンク、2GHzから90GHzの範囲で動作するマイクロ波リンク、その他周波数範囲のリンクである。本発明の実施形態は、無線リンクと代替リンクとして定義される異種リンクを備える。無線リンクは代替リンクよりも小さい遅延を有するが、代替リンクは無線リンクよりも信頼性が高い。
より一般的には、無線リンクと代替リンク上で同じ情報信号が送信され、代替リンクからの遅延した情報信号を用いて、無線リンクのスループットを最大化するとともにエンドトゥエンド遅延を減少させる。無線リンクと代替リンクにおいて同じ情報信号を送信するが、以下に説明する本発明の実施形態において、情報信号は異種リンク間で必ずしも同じように送信する必要はない。実際に、異種リンクにおいて無線リンクとは異なるフォーマットで情報信号を送信することには利点がある。
例えば無線リンクは、非符号化信号を送信する任意の無線リンクである。すなわち、前方エラー訂正(FEC)コードによって処理されていない情報信号である。この実施形態において、代替リンクはFECコードを追加した同様の無線リンクである。すなわち、FECの冗長化を有する代替リンクは、FECコードを有さない情報信号を送信する無線リンクよりも、エンドトゥエンド遅延が大きく信頼性が高い。本発明のこれら実施形態は、上述のように最小限のパイロットシンボルおよび/またはトレーニングシンボルとともに用いてもよいし、全く用いなくともよい。他実施形態において、情報信号を異なるフォーマットで送信するが、代替リンクは、無線リンク上で送信され代替リンクよりも先に受信される情報信号の部分に対応する情報信号の部分を送信する。
図2Bは、本発明の実施形態を組み込んだシステムを示す。衛星リンク221は、HFリンクである代替リンク242よりも遅延が大きい無線リンクである。この実施形態において、送信器290-1と受信器290-2は、衛星通信をサポートするアンテナ(アンテナ214-1と214-2)とともにHF通信をサポートするアンテナ(アンテナ207-1と207-2)を備える。
図2Cは、本発明の実施形態を組み込んだ他システムを示す(図2Aと類似している)。無線リンク221はHFリンクであり、送信器290-1と受信器290-2においてそれぞれアンテナ214-1と214-2を用いる。代替リンクは、図2Cに示す別セクションを備える。具体的には、送信器290-1から受信器290-2までの代替リンクは、第1マイクロ波リンク242-1(マイクロ波アンテナ207-1と207-3を用いる)、光ファイバリンク242-2、第2マイクロ波リンク242-3(マイクロ波アンテナ207-4と207-2を用いる)を備える。代替リンクが光ファイバリンクである図2Aに対して、図2Cにおける代替リンクは光ファイバリンクのみを備える。したがって本明細書で明示していない本発明の他実施形態は、セグメント化された代替リンクを備えることもできる。この各セグメントは、異なる通信技術または通信方法を用いることができる。
図3は、本発明の実施形態に基づく、異種リンクをサポートする通信システムのスループットを最大化するとともに遅延を最小化する方法のタイミング図である。無線リンク306上の情報信号は時刻TWにおいて受信され、代替リンク312上における同じ情報信号に対応する信号は時刻TAにおいて受信される。TA-TWは異種リンクを有するシステムの差分遅延として定義される。
時刻TNにおいて、情報信号の第1部分318は無線リンク上で受信され、情報信号の第2部分336は代替リンク上で受信される。図3に示すように、第1部分318はサブセット324を有し、これはシステムの差分遅延により、情報信号の第2部分336に対応する。実施形態において、第1部分のサブセットと第2部分を用いて、情報信号の第3部分348の等化をサポートし、この第3部分348は第1部分318を受信した後に無線リンク上で受信される。他実施形態において、第1部分のサブセットと第2部分(互いに対応している)を用いて、周波数オフセット推定、タイミングリカバリ、および/または同期を実施することができる。
上述のように、代替リンク上で受信した第2部分336は、無線リンク上で受信した第1部分318のサブセット324に対応する。実施形態において、無線リンクと代替リンクそれぞれで変調シンボルを送信することができるが、各リンクにおいて用いる変調は必ずしも同じでなくともよい。図2Aの文脈において、無線リンクは4位相偏移変調(QPSK)シンボルを送信し、より信頼性の高い光ファイバリンクは16または64QAM(直交振幅変調)シンボルを送信してもよい。他実施形態において(例えば図2Bにおいて)、衛星リンクとHFリンクはともにQPSKまたは連続位相変調(CPM)シンボルを送信してもよい。
他実施形態において代替リンクは、無線リンク上で送信されたデータの断片のみを送信してもよいし、圧縮または圧縮センシングを用いて、無線リンク上で送信される情報信号の縮小コピーを送信してもよい。これら各実施形態において、代替リンクを利用して、無線リンクのスループットを最大化するとともに遅延を最小化することができる。
実施形態において、異種リンクを有する通信システムは、パケットベースでもよいしストリーミングでもよい。すなわち、情報信号はパケットに分割され、各パケットは無線リンクと代替リンクにおいて同時に送信される。代替リンク上でパケットを受信すると、パケットの初期部分を、無線リンクからのパケットの対応する初期部分とともに用いて、チャネル推定を生成する。パケットの残部はチャネル推定を用いて等化される。無線チャネルのコヒーレンス時間に基づき、チャネル推定は各パケットについて生成してもよいし、より少ない頻度でもよい(例えばN番目のパケットごとに)。
一方で図3は、パケット化しないストリーミング情報信号にも適用できる。この実施形態においてチャネル推定は、無線リンクと代替リンクにおいて受信した情報信号の更新部分に基づき調整してもよいし、周期的に再推定してもよいし、これらを組み合わせてもよい。
図4Aは、本発明の実施形態に基づき、異種リンクをサポートする通信システムのスループットを最大化するとともに遅延を最小化するための受信器構造のブロック図である。図4Aに示すように、無線リンクと代替リンクは、受信器に対する入力である。遅延が大きい代替リンクからのサンプルはサンプルバッファ410-1にバッファされ、無線リンクからのサンプルは、いつ受信したかにしたがってこれとは別に用いられる。図3の文脈において、サンプルの第1部分のサブセットはサンプルバッファ410-2に格納される。これらサンプル406-1は、遅延器420を用いて遅延を付与され、これにより遅延が大きい代替リンクからのサンプルに時間を揃え、チャネル推定器440へ送信される。チャネル推定器440はサンプルバッファ410-1からのサンプルも受信する。
マルチプレクサ430は、無線リンクサンプルのどの部分をイコライザ460へ送信するかを制御するために用いられる。イコライザ460は、チャネル推定器440が生成したチャネルの推定結果も受信する。実施形態において、サンプルの第3部分406-2はマルチプレクサを通過して等化される。イコライザ460は、線形イコライザ、ゼロフォーシングイコライザ、またはトレリスベースイコライザである。等化されたサンプルは、その後の復調器450によって処理される。
図4Bは、本発明の実施形態に基づき、異種リンクをサポートする通信システムのスループットを最大化するとともに遅延を最小化するための別の受信器構造のブロック図である。このブロック図は、図4Aに示すものと同様のモジュールまたはブロックを備える。ここではこれらブロックまたはモジュールについては個別に説明しない。
図4Bにおいて、タップ更新モジュール445は、復調シンボル(または復調シンボルから得たビット)を用いて、チャネル推定器440が生成したチャネル推定のタップを更新または調整する。イコライザ460は更新したチャネル推定を用いて、情報信号の第1部分の後に無線チャネル上で受信された情報部分の後続部分を等化する。
図5は、本発明の実施形態に基づき、異種リンクをサポートする通信システムのスループットを最大化するとともに遅延を最小化するための別の受信器構造のブロック図である。このブロック図は、図4Aおよび4Bと同様のモジュールまたはブロックを備える。ここではこれらブロックまたはモジュールについては個別に説明しない。
図5の受信器構造は、判定帰還形イコライザ(DFE)580を用い、チャネル推定を明示的には生成しない。DFE580は、タップ更新モジュール545、フィードフォワードイコライザ555、フィードバックイコライザ565、加算器570、復調器550を備える。明示的にチャネル推定を生成するのではなく、タップ更新モジュール545はサンプルバッファ510-2に格納されていたサンプルの第1部分の第1サブセット506-1の遅延バージョン(すなわち時刻が揃えられている)を受信し、サンプルバッファ510-1に格納されていたサンプルの第2部分を受信し、さらにフィードフォワードイコライザ555もしくはフィードバックイコライザ565またはこれら双方のタップを直接更新する。
タップ更新モジュール545は、復調器550の出力を用いて、最小2乗アルゴリズムに基づきフィードフォワードイコライザタップを調整する。実施形態において、最小2乗アルゴリズムは、最小2乗平均、正規化最小2乗平均、バッチ最小2乗、逐次最小2乗、格子逐次最小2乗、正規化格子逐次最小2乗、などである。
図6は、本発明の実施形態に基づき、異種リンクをサポートする通信システムのスループットを最大化するとともに遅延を最小化するための方法のフローチャートである。実施形態において、ステップの順序を変えてもよい。さらにフローチャート内のステップをスキップし、追加ステップを足してもよい。
方法はステップ610から開始し、無線リンク上で情報信号の第1部分を受信する。本発明の実施形態において、第1部分は変調シンボルを含む。例えばQAMまたはCPMを用いて、無線リンク上の情報信号を変調することができる。
ステップ620において、代替リンク上で情報信号の第2部分を受信する。代替リンクは例えば、無線リンクよりも遅延が大きい光ファイバリンクである。実施形態において、変調シンボルを代替リンク上で送信してもよい。代替リンク上で送信される第2部分における変調シンボルは、無線リンク上で受信される第1部分のサブセットの変調シンボルに対応する。これら2セットの変調シンボルを用いてチャネルを推定し、イコライザのタップを更新し、同期し、タイミングリカバリし、または周波数オフセットを推定する。
他実施形態において、非符号化ビットを代替リンク上で送信する。第2部分におけるこれら非符号化ビットは、第1部分のサブセットにおいて無線リンク上で送信された変調シンボルに対応する。すなわち、代替リンクからのビットは受信器において(変調器を用いて)変調され、基準変調シンボルを生成する。基準変調シンボルは、無線リンク上で送信される変調シンボルとともに用いられ、チャネル推定を生成する。これは、2セットのシンボルを相関付け、および/またはイコライザもしくはチャネル推定そのもののタップを更新することによりなされる。
ステップ630において、情報信号の第1部分の受信後、無線リンク上で情報信号の第3部分を受信する。ステップ640において、上述のように情報信号の第1部分のサブセットと第2部分に基づき、第3部分が等化される。システムの安定状態動作において、高遅延代替リンク上で受信した情報信号の任意部分を、無線リンクからの対応する部分とともに即座に用いて、チャネル推定を生成または更新してもよい。その結果を用いて、無線リンク上で受信する情報信号の後続部分を等化する。
すなわち、代替リンクからの情報信号の部分と、無線リンクからの情報信号の対応する部分とに基づき、チャネル推定がいったん生成されると、無線リンク上で受信する情報信号の後続部分を等化することができる。ただし先に述べたように、チャネル推定はチャネルのコヒーレンス時間に基づき、更新しまたは周期的に再推定することができる。
代替リンク上で受信した情報信号の第2部分は、トレーニングシンボルおよび/またはパイロットシンボルと類似しているので、上述のようにこれを用いて情報信号の後続部分を等化することができる。上述のように、システムを同期し、またはシステムのシンボルタイミングを再調整するために用いることもできる。ストリーミング情報信号を用いる実施形態において、無線リンクと代替リンク上で受信した情報信号の対応する部分を用いて、ビットスリップを防ぐことができる。ビットスリップは、システムの一端または両端におけるクロックドリフトによって生じる。すなわち、従来の通信システムにおけるacquisitionシーケンスと同様の目的で代替リンクを利用することができる。
他実施形態において、無線リンクと代替リンク上で受信した情報信号の対応する部分を用いて、時間遅延の最尤推定を得ることができる。これは、送信器と受信器との間の伝搬時間によるものであり、さらにはクロックドリフトによる場合もある。
異種リンクをサポートする通信システムにおけるスループットを最大化するとともに遅延を最小化し、本発明の実施形態を実装するトランシーバを、図7に示す。トランシーバ790は、メモリ703に接続されたプロセッサ701を備える。プロセッサはインターフェース704を介して、無線(RF)サブトランシーバ715と光ファイバサブトランシーバ725に接続されている。RFサブトランシーバ715は、アンテナ735を用いて無線チャネル上で通信することができる。光ファイバサブトランシーバ725は、光ファイバコネクタ745を用いて、光ファイバ上で通信する。
実施形態において、RFサブトランシーバ715または光ファイバサブトランシーバ725またはこれら双方は、プロセッサ701に組み込むこともできる。他実施形態において、サブトランシーバの一方または双方は、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、ソフトウェア、ARM、別プロセッサ、などに実装することができる。
図7に示すプロセッサ701はデジタルプロセッサを備え、メモリ703が格納しているコンピュータ実行可能プログラムを実行するように構成されている。例えばプロセッサとサブトランシーバは、1以上のコンピュータプログラムを実行して、本発明の実施形態にしたがって異種リンクを用いた通信を確立する。
プロセッサ701は、サブトランシーバ715と725の一方または双方をプログラミングし、組込無線モジュールと通信し、1以上のパラメータを受信する様々な実装を備えることができる。例えばマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、アプリケーション固有集積回路(ASIC)、1以上のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、ステートマシン、などである。プロセッサ701はさらに、プログラム可能電子デバイスを備える。例えばプログラム可能論理コントローラ(PLC)、プログラム可能割込コントローラ(PIC)、プログラム可能論理デバイス(PLC)、プログラム可能読取専用メモリ(PROM)、電子的プログラム可能読取専用メモリ(EPROMまたはEEPROM)、その他同様のデバイスである。
メモリ703は、プロセッサ701が実行することにより本明細書が記載している様々なステップをプロセッサ701に実行させる命令を格納する非一時的コンピュータ読取可能媒体を備える。コンピュータ読取可能媒体の例としては、プロセッサ701に対してコンピュータ読取可能命令を提供することができる、電子的、光学、磁気、その他ストレージもしくは伝送デバイスが挙げられるが、これに限られない。コンピュータ読取可能媒体のその他例としては、フロッピーディスク、CD-ROM、磁気ディスク、メモリチップ、ROM、RAM、ASIC、プロセッサ、任意の光学媒体、任意の磁気テープその他の磁気媒体、その他のコンピュータがデータアクセスできる媒体が挙げられるが、これに限られない。その他デバイスとしては、ルータ、プライベートまたはパブリックネットワーク、その他伝送デバイスなどのコンピュータ読取可能媒体が挙げられる。上述のプロセッサ701と処理は、1以上の構造内に収容してもよいし、1以上の構造に分割してもよい。
本発明の側面に基づく実施形態は、デジタル電子回路、コンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせに実装することができる。1実施形態において、コンピュータは1以上のプロセッサを備える。プロセッサは、コンピュータ読取可能媒体を備えまたはこれにアクセスする。例えばプロセッサに接続されたランダムアクセスメモリ(RAM)である。
具体的な実施形態について本発明を詳細に説明したが、当業者は以上の理解を前提として、実施形態を変更し、変形し、等価物を作成できることを理解されたい。例えば本発明の1以上の実施形態の特徴は、本発明の範囲から逸脱することなく、他実施形態の1以上の特徴と組み合わせることができる。したがって、本開示は例示目的であって限定のためのものではなく、当業者にとって明らかであるように、変更、変形、および/または追加を排除するものではないことを理解されたい。

Claims (20)

  1. 無線リンクのスループットを最大化するとともに遅延を最小化する方法であって、
    前記無線リンク上において情報信号の第1部分を受信するステップであって、前記無線リンクは送信器と受信器との間にあるとともに第1周波数範囲で動作する、ステップ、
    代替リンク上において前記情報信号の第2部分を受信するステップであって、前記代替リンクは前記送信器と前記受信器との間に配置されるとともに前記第1周波数範囲とは異なる第2周波数範囲で動作し、前記第2部分は前記第1部分のサブセットに対応し、前記代替リンクの遅延は前記無線リンクの遅延よりも大きい、ステップ、
    前記無線リンク上で前記情報信号の第3部分を受信するステップであって、前記第3部分は前記第1部分の後に受信される、ステップ、
    前記第1部分と前記第2部分に基づき前記第3部分を等化するステップ、
    を有することを特徴とする方法。
  2. 前記第1部分、前記第2部分、および前記第3部分は、前記情報信号に対応するデータのみを含む
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 前記代替リンクは光ファイバリンクであることを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記無線リンクは、
    2MHzから40MHzの範囲で動作する高周波リンク、自由空間光(FSO)リンク、40MHzから300MHzの範囲で動作する超短波帯(VHF)リンク、300MHzから2GHzの範囲で動作する極超短波帯(UHF)リンク、2GHzから90GHzの範囲で動作するマイクロ波リンク、
    を含むグループから選択されており、
    前記代替リンクの信頼性は前記無線リンクの信頼性よりも高い
    ことを特徴とする請求項3記載の方法。
  5. 前記第3部分を等化するステップは、前記第1部分のサブセットと前記第2部分に基づき前記無線リンクのチャネル推定を生成するステップを有する
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  6. 前記無線リンクの前記チャネル推定は相関に基づいている
    ことを特徴とする請求項5記載の方法。
  7. 前記第1部分は複数の無線サンプルを含み、前記第2部分は複数のビットを含み、前記複数のビットを変調して複数の基準サンプルを生成し、前記相関は前記複数の無線サンプルと前記複数の基準サンプルとの間で計算される
    ことを特徴とする請求項6記載の方法。
  8. 前記第3部分を等化するステップは、
    線形イコライザ、ゼロフォーシングイコライザ、トレリスベースイコライザ、判定再帰型イコライザ、
    を含むグループから選択されたイコライザを用いるステップを有する
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  9. 前記方法はさらに、前記第1部分のサブセットと前記第2部分に基づき、タイミングリカバリ、同期化、周波数オフセット推定、のうち少なくとも1つを実施するステップを有する
    ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  10. 無線リンクのスループットを最大化するとともに遅延を最小化する装置であって、
    前記無線リンク上において情報信号の第1部分を受信し、代替リンク上において前記情報信号の第2部分を受信し、前記無線リンク上で前記情報信号の第3部分を受信するように構成された受信器であって、前記無線リンクは送信器と受信器との間にあるとともに第1周波数範囲で動作し、前記代替リンクは前記送信器と前記受信器との間に配置されているとともに前記第1周波数範囲とは異なる第2周波数範囲で動作し、前記第3部分は前記第1部分の後に受信される、受信器、
    前記第1部分と前記第2部分に基づき前記第3部分を等化するイコライザであって、前記第2部分は前記第1部分のサブセットに対応し、前記代替リンクの遅延は前記無線リンクの遅延よりも大きい、イコライザ、
    を備えることを特徴とする装置。
  11. 前記イコライザは、
    線形イコライザ、ゼロフォーシングイコライザ、トレリスベースイコライザ、判定再帰型イコライザ、
    を含むグループから選択されている
    ことを特徴とする請求項10記載の装置。
  12. 前記代替リンクは光ファイバリンクであることを特徴とする請求項10記載の装置。
  13. 前記無線リンクは、
    2MHzから40MHzの範囲で動作する高周波リンク、自由空間光(FSO)リンク、40MHzから300MHzの範囲で動作する超短波帯(VHF)リンク、300MHzから2GHzの範囲で動作する極超短波帯(UHF)リンク、2GHzから90GHzの範囲で動作するマイクロ波リンク、
    を含むグループから選択されており、
    前記代替リンクの信頼性は前記無線リンクの信頼性よりも高い
    ことを特徴とする請求項12記載の装置。
  14. 前記装置はさらに、
    相関に基づき前記無線リンクの初期チャネル推定を生成するように構成されたチャネル推定モジュールであって、前記相関は前記第1部分のサブセットと前記第2部分に基づいている、チャネル推定モジュール、
    最小2乗アルゴリズムに基づき前記初期チャネル推定を更新するように構成されたチャネル調整モジュール、
    を備えることを特徴とする請求項10記載の装置。
  15. 前記最小2乗アルゴリズムは、
    最小2乗平均、バッチ最小2乗、正規化最小2乗平均、逐次最小2乗、格子逐次最小2乗、正規化格子逐次最小2乗、
    を含むグループから選択されている
    ことを特徴とする請求項14記載の装置。
  16. 前記第1部分は複数の無線サンプルを含み、前記第2部分は複数のビットを含み、
    前記装置はさらに、
    前記複数のビットを変調して複数の基準サンプルを生成するように構成された変調器であって、前記相関は前記複数の無線サンプルと前記複数の基準サンプルとの間で計算される、変調器を備える
    ことを特徴とする請求項14記載の装置。
  17. 前記第1部分は複数の非符号化無線サンプルを含み、前記第2部分は複数のサンプルを含み、前記複数のサンプルは前方誤り訂正コードを用いて符号化される
    ことを特徴とする請求項10記載の装置。
  18. 前記イコライザはさらに、前記第1部分と前記第2部分に基づき前記第1部分の第2サブセットを等化するように構成されている
    ことを特徴とする請求項10記載の装置。
  19. 前記装置はさらに、
    前記第1部分と前記第2部分に基づき前記送信器と前記受信器との間で同期を確立するように構成された同期モジュールを備える
    ことを特徴とする請求項10記載の装置。
  20. コンピュータに、
    送信器と受信器との間に配置され第1周波数範囲で動作する無線リンク上において情報信号の第1部分を受信するステップ、
    代替リンク上において前記情報信号の第2部分を受信するステップであって、前記代替リンクは前記送信器と前記受信器との間に配置されているとともに前記第1周波数範囲とは異なる第2周波数範囲で動作し、前記第2部分は前記第1部分のサブセットに対応し、前記代替リンクの遅延は前記無線リンクの遅延よりも大きい、ステップ、
    前記無線リンク上で前記情報信号の第3部分を受信するステップであって、前記第3部分は前記第1部分の後に受信される、ステップ、
    前記第1部分と前記第2部分に基づき前記第3部分を等化するステップ、
    を実施させる
    ことを特徴とするプログラム。
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