RU2350030C2 - Передача пилот-сигнала и оценка канала для множества передатчиков - Google Patents

Передача пилот-сигнала и оценка канала для множества передатчиков Download PDF

Info

Publication number
RU2350030C2
RU2350030C2 RU2007106712/09A RU2007106712A RU2350030C2 RU 2350030 C2 RU2350030 C2 RU 2350030C2 RU 2007106712/09 A RU2007106712/09 A RU 2007106712/09A RU 2007106712 A RU2007106712 A RU 2007106712A RU 2350030 C2 RU2350030 C2 RU 2350030C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
code
impulse response
pilot
transmitter
estimate
Prior art date
Application number
RU2007106712/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007106712A (ru
Inventor
Дхананджай Ашок ГОРЕ (US)
Дхананджай Ашок ГОРЕ
Авниш АГРАВАЛ (US)
Авниш АГРАВАЛ
Тамер КАДОУС (US)
Тамер КАДОУС
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2007106712A publication Critical patent/RU2007106712A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350030C2 publication Critical patent/RU2350030C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0212Channel estimation of impulse response
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Channel Selection Circuits, Automatic Tuning Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи. Технический результат состоит в обеспечении оценки канала в присутствии множества передатчиков. Для этого каждому передатчику назначается только временной пилот-код, только частотный пилот-код или частотно-временной пилот-код для использования при передаче пилот-сигнала. Пилот-коды могут быть псевдослучайными, ортогональными кодами и/или кодами с циклическим сдвигом. Для получения оценки канала для передатчика, использующего частотно-временной пилот-код, состоящий из только временного кода и только частотного кода, приемник умножает набор принятых символов для каждого периода символа на набор кодовых значений для только частотного кода с целью получения набора обнаруженных символов и выполняет ОДПФ набора обнаруженных символов с целью получения начальной оценки импульсной характеристики. Приемник выполняет сопоставление кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики, выведенных для множества периодов символа, с только временным кодом с целью получения окончательной оценки импульсной характеристики для требуемого передатчика. Приемник сохраняет первые L отводов канала и обнуляет остальные отводы канала, где L представляет собой ожидаемую длину канала. 13 н. и 53 з.п. ф-лы, 12 ил., 1 табл.

Description

Перекрестная ссылка на родственные заявки
Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет по предварительной заявке № 60/590 864, озаглавленной «Pilot Transmission Schemes for a Multi-Antenna System» (Схемы передачи пилот-сигнала для многоантенной системы), которая подана 22 июля 2004 г., и правопреемником которой является правопреемник настоящей заявки, и которая включена по ссылке во всей своей полноте в настоящий документ.
Уровень техники
I. Область техники
Настоящее изобретение относится, в основном, к связи и более конкретно к передаче пилот-сигнала и оценке канала в системе беспроводной связи.
II. Уровень техники
В системе беспроводной связи часто необходимо выполнять оценку характеристики беспроводного канала от передатчика к приемнику. Оценка канала может использоваться для различных целей, таких как обнаружение данных, временная синхронизация, коррекция частоты, пространственная обработка, выбор скорости передачи и т.п. Оценка канала обычно выполняется посредством передачи пилот-сигнала, содержащего пилот-символы, которые известны априори как передатчику, так и приемнику. Приемник затем может оценивать коэффициенты усиления канала как отношение принятых пилот-символов к известным пилот-символам.
Пилот-сигнал обычно искажается как шумом, так и помехами. Эти искажения снижают качество оценки канала, полученной приемником на основе принятого пилот-сигнала. Шум может поступать от различных источников, таких как беспроводный канал, электронные схемы приемника и т.п. Вызванное шумом искажение обычно может исследоваться посредством передачи пилот-сигнала надлежащим образом и/или в течение достаточного периода времени, так что приемник может получить требуемое качество для оценки канала. Помехи могут происходить в результате работы множества передатчиков, передающих одновременно свои пилот-сигналы. Эти передатчики могут относиться к различным базовым станциям в системе, к различным антеннам одной и той же базовой станции и т.п. В любом случае пилот-сигнал от каждого передатчика является помехой для пилот-сигналов от других передатчиков. Эта помеха от пилот-сигналов снижает качество оценки канала.
В технике, поэтому, существует потребность в способах получения оценки канала высокого качества в присутствии множества передатчиков.
Сущность изобретения
В настоящей заявке описываются методы передачи пилот-сигналов от множества передатчиков и выполнения оценки канала для этих передатчиков. Эти методы могут подавлять или аннулировать помеху от пилот-сигналов и обеспечивать оценки канала с более высоким качеством. Каждому передатчику назначается только временной пилот-код, только частотный пилот-код или частотно-временной пилот-код для использования для передачи пилот-сигнала. Пилот-коды могут представлять собой псевдослучайные коды, ортогональные коды (например, коды Уолша), коды с циклическим сдвигом и т.п. или их комбинации. Каждый передатчик передает свой пилот-сигнал или по фиксированному набору частотных подполос, или по разным наборам частотных подполос в различных периодах символа и дополнительно использует свой назначенный пилот-код.
Обработка, выполняемая приемником с целью получения оценки канала для каждого рассматриваемого передатчика, а также качество оценки канала зависят от пилот-кодов, используемых передатчиками и от того как передаются пилот-сигналы, что описано ниже. Например, каждый передатчик может использовать частотно-временной пилот-код, состоящий из только временного кода и только частотного кода для передачи пилот-сигнала. Приемник затем может получать оценку канала для требуемого передатчика следующим образом. Для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала приемник получает набор принятых символов для набора частотных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала в этом периоде символа. Приемник умножает набор принятых символов на набор кодовых значений для только частотного кода, назначенного требуемому передатчику, и получает набор обнаруженных символов. Приемник выполняет обратное преобразование (например, обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ)) каждого набора обнаруженных символов с целью получения начальной оценки импульсной характеристики. Приемник затем выполняет сопоставление кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики, полученных для множества периодов символа, с только временным кодом, назначенным требуемому передатчику, с целью получения окончательной оценки импульсной характеристики для требуемого передатчика, что описано ниже. Приемник может выполнять усечение для сохранения первых L отводов канала окончательной оценки импульсной характеристики и обнулять остальные отводы канала. L может представлять собой ожидаемую длину импульсной характеристики канала для требуемого передатчика. Приемник также может выполнять оценку канала другими способами, как описано ниже.
Различные аспекты и варианты осуществления изобретения описываются более подробно ниже.
Краткое описание чертежей
Отличительные признаки и сущность настоящего изобретения станут более очевидными из подробного описания, изложенного ниже, рассматриваемого совместно с чертежами, на которых аналогичные позиции обозначают соответствующие элементы по всему документу.
Фиг.1 изображает блок-схему передатчика и приемника.
Фиг.2 изображает структуру чередования подполос.
Фиг.3 изображает фиксированную схему передачи пилот-сигнала.
Фиг.4 изображает схему с шахматным расположением передач пилот-сигнала.
Фиг.5 изображает процесс передачи пилот-сигнала.
Фиг.6 изображает процесс оценки канала, который выполняет сопоставление пилот-кода во временной области для только временного пилот-кода.
Фиг.7 изображает процесс оценки канала, который выполняет сопоставление пилот-кода в частотной области для только временного пилот-кода.
Фиг.8 изображает процесс оценки канала для только частотного пилот-кода.
Фиг.9 изображает процесс оценки канала для расположенного в шахматном порядке пилот-сигнала с кодом с циклическим сдвигом.
Фиг.10 изображает фазовые диаграммы кодов с циклическим сдвигом для четырех передатчиков.
Фиг.11 иллюстрирует импульсные характеристики канала для множества передатчиков с кодами с циклическим сдвигом.
Фиг.12 изображает процессы оценки канала для частотно-временного пилот-кода.
Подробное описание
Слово «примерный» используется в данном документе для того, чтобы означать «служащий в качестве примера, копии или иллюстрации». Любой вариант осуществления или образец, описанный в данном документе в качестве «примерного», необязательно должен толковаться как предпочтительный или выгодный относительно других вариантов осуществления или образцов.
Методы передачи пилот-сигнала и оценки канала, описанные в данном документе, могут использоваться для различных систем беспроводной связи. Эти методы могут использоваться для нисходящей линии связи, а также для восходящей линии связи. Нисходящая линия связи или прямая линия связи представляет собой линию связи от базовой станции к беспроводному устройству, и восходящая линия связи или обратная линия связи представляет собой линию связи от беспроводного устройства к базовой станции. Базовая станция, в основном, представляет собой стационарную станцию, которая устанавливает связь с беспроводными устройствами, и также может называться базовой приемопередающей системой (БППС), узлом доступа или определяться некоторой другой терминологией. Беспроводное устройство может быть стационарным или мобильным и может также называться абонентским терминалом, мобильной станцией, телефонной трубкой или определяться некоторой другой терминологией.
Системы связи широко используются для предоставления различных услуг связи, таких как передача речи, пакетных данных и т.п. Этими системами могут быть системы множественного доступа с временным, частотным и/или кодовым разделением каналов, способные одновременно поддерживать связь с множеством абонентов посредством совместного использования доступных ресурсов системы. Примеры таких систем множественного доступа включают в себя системы множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР), системы многочастотного МДКР (МЧ-МДКР), системы широкополосного МДКР (ШМДКР), системы высокоскоростного пакетного доступа нисходящей линии (ВСПДН), системы множественного доступа с временным разделением каналов (МДВР), системы множественного доступа с частотным разделением каналов (МДЧР) и системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (МДОЧРК).
Методы, описанные в данном документе, также могут использоваться с различными методами многочастотной модуляции, такими как мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (МОЧРК). МОЧРК эффективно разделяет общую полосу частот системы на множество (К) ортогональных частотных подполос. Эти подполосы также называются тонами, поднесущими, элементами разрешения и частотными каналами. При МОЧРК каждая подполоса ассоциируется с соответствующей поднесущей, которая может модулироваться данными.
Фиг.1 изображает блок-схему передатчика 110 и приемника 150 в системе 100 беспроводной связи. Передатчик 110 может быть частью базовой станции, а приемник 150 может быть частью беспроводного устройства. Альтернативно передатчик 110 может быть частью беспроводного устройства, а приемник 150 может быть частью базовой станции. Вообще говоря, базовая станция может включать в себя любое количество передатчиков и любое количество приемников. Беспроводное устройство, аналогично, может включать в себя любое количество передатчиков и любое количество приемников.
В передатчике 110 процессор 120 данных передачи (ТХ) принимает данные различных типов, такие как, например, данные трафика/пакетов и служебные/управляющие данные. Процессор 120 данных ТХ обрабатывает (например, кодирует, перемежает и выполняет отображение символов) данные для генерирования символов данных и подает символы данных на модулятор (Мод) 130 МОЧРК. Как используется в данном документе, символ данных представляет собой символ модуляции для данных, пилот-символ представляет собой символ модуляции для пилот-сигнала, кодовый символ представляет собой пилот-символ, умноженный на кодовое значение, и символ модуляции представляет собой комплексное значение для точки в сигнальной совокупности для схемы модуляции (например, многопозиционная фазовая манипуляция (М-ФМ), многопозиционная квадратурная амплитудная модуляция (М-КАМ) и т.д.). Пилот-символы и кодовые символы известны априори как передатчику, так и приемнику. Процессор 122 пилот-сигнала принимает пилот-код, назначенный передатчику 110, генерирует кодовые символы на основе пилот-кода, как описано ниже, и подает кодовые символы на модулятор 130 МОЧРК.
Модулятор 130 МОЧРК мультиплексирует символы данных и кода по надлежащим подполосам и периодам МОЧРК-символа и выполняет модуляцию МОЧРК мультиплексированных символов для генерирования МОЧРК-символов. Для каждого периода МОЧРК-символа модулятор 130 МОЧРК выполняет К-точечное обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) К мультиплексированных символов для К полных подполос и генерирует преобразованный символ, который содержит К выборок временной области. Каждая выборка представляет собой комплексное значение, подлежащее передаче в одном периоде выборки. Модулятор 130 МОЧРК затем повторяет часть каждого преобразованного символа и формирует МОЧРК-символ, который содержит К+С выборок, где С представляет собой количество повторяемых выборок. Повторенная часть часто называется циклическим префиксом и используется для противодействия межсимвольной интерференции (МСИ), вызванной частотно-селективным замиранием. Период МОЧРК-символа (или просто период символа) представляет собой длительность одного МОЧРК-символа и равен К+С периодам выборки. Модулятор 130 МОЧРК подает поток МОЧРК-символов на блок 132 передатчика (TMTR). Блок 132 передатчика обрабатывает (например, преобразует в аналоговую форму, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением частоты) поток МОЧРК-символов и генерирует модулированный сигнал, который передается антенной 134.
В приемнике 150 антенна 152 принимает модулированные сигналы, переданные передатчиком 110, а также другими передатчиками, и подает принятый сигнал на блок 154 приемника (RCVR). Блок 154 приемника обрабатывает (например, фильтрует, усиливает, преобразует с понижением частоты и оцифровывает) принятый сигнал и подает поток принятых выборок. Демодулятор (Демод) 160 МОЧРК выполняет демодуляцию МОЧРК принятых выборок. Для каждого периода МОЧРК-символа демодулятор 160 МОЧРК удаляет циклический префикс, присоединенный к принятому МОЧРК-символу, выполняет К-точечное быстрое преобразование Фурье (БПФ) К принятых выборок для периода МОЧРК-символа и генерирует К принятых символов для К полных подполос. Демодулятор 160 МОЧРК подает принятые символы данных на детектор 170 и принятые пилот-символы на блок 172 оценки канала.
Блок 172 оценки канала выводит оценку канала для беспроводного канала между передатчиком 110 и приемником 150 на основе принятых пилот-символов, как описано ниже. Детектор 170 выполняет обнаружение данных (например, выравнивание или согласованную фильтрацию) принятых символов данных с оценкой канала от блока 172 оценки канала и подает оценки символов данных, которые представляют собой оценки символов данных, посланных передатчиком 110. Процессор 180 данных приема (RX) обрабатывает (например, выполняет обратное отображение символов, устраняет перемежение и декодирует) оценки символов данных и выдает декодированные данные. Вообще говоря, обработка демодулятором 160 МОЧРК, процессором 180 данных RX и блоком 172 оценки канала является комплементарной по отношению к обработке модулятором 130 МОЧРК, процессором 120 данных ТХ и процессором 122 пилот-сигнала соответственно на передатчике 110.
Контроллеры 140 и 190 управляют работой передатчика 110 и приемника 150 соответственно. Блоки 142 и 192 памяти хранят программные коды и данные, используемые контроллерами 140 и 190, соответственно.
Фиг.2 изображает структуру 200 чередования подполос, которая может использоваться для передачи пилот-сигнала в системе 100. Вся полоса частот системы разделяется на К частотных подполос с использованием МОЧРК. Для простоты последующее описание предполагает, что все К подполос могут использоваться для передачи и им назначаются индексы k=1, … К. К полных подполос размещаются в S «чередованиях», которые также могут называться группами или наборами подполос. Каждое чередование содержит Р подполос с индексами p=1, … Р, где P=K/S. Р подполос для каждого чередования могут равномерно распределяться по К полным подполосам, так что последовательные подполосы в чередовании разделяются посредством S подполос. Пилот-сигнал может передаваться в одном чередовании в каждом периоде символа с передачей пилот-сигнала. Подполосы пилот-сигнала представляют собой подполосы, используемые для передачи пилот-сигнала.
Вообще говоря система 100 может использовать любую структуру МОЧРК с любым количеством полных подполос и подполос пилот-сигнала. Для ясности последующее описание предназначается для структуры МОЧРК, показанной на фиг.2, при этом Р подполос пилот-сигнала равномерно распределены по К полным подполосам. Эта структура пилот-сигнала дает возможность приемнику выполнять оценку коэффициентов усиления канала по всей полосе частот системы и дополнительно дает возможность приемнику выполнять Р-точечные обратные преобразования вместо К-точечных обратных преобразований для оценки канала.
В последующем описании требуемым передатчиком является передатчик, беспроводный канал которого оценивается. Создающим помехи передатчиком является передатчик, который вызывает помехи требуемому передатчику и оказывает влияние на оценку канала. Приемник может принимать пилот-сигналы от любого количества передатчиков, которые могут относиться к одному и тому же или разным передающим объектам (например, базовым станциям). Приемник может выводить оценки канала для множества передатчиков на основе пилот-сигналов, принятых от этих передатчиков. Каждый передатчик является требуемым передатчиком для оценки своего канала и создающим помехи передатчиком для оценок канала для других передатчиков.
Передатчики могут быть синхронными и могут передавать свои пилот-сигналы одновременно по одним и тем же подполосам пилот-сигнала в одинаковых периодах символа. Пилот-сигналы тогда будут создавать помехи друг другу. Чтобы облегчить оценку канала в присутствии множества передатчиков, каждый передатчик может умножать свои пилот-символы на пилот-код, назначенный этому передатчику. Пилот-коды для различных передатчиков созданы таким образом, чтобы хорошая оценка канала могла быть получена для любого рассматриваемого передатчика.
В таблице перечислены некоторые типы и схемы пилот-кодов, которые могут использоваться для передачи пилот-сигнала. Только временной код представляет собой код, который представляет собой функцию только времени или периодов символа. Только частотный код представляет собой код, который представляет собой функцию только частоты или подполос. Только временные коды T i(n) для различных передатчиков могут быть псевдослучайными или ортогональными относительно друг друга. Только частотные коды F i(k) для различных передатчиков могут быть псевдослучайными относительно друг друга или могут быть различными кодами с циклическим сдвигом. Псевдослучайные коды могут генерироваться генераторами псевдослучайных чисел (ПСЧ). Ортогональными кодами могут быть коды Уолша, ортогональные коды с переменным коэффициентом расширения (ОПКР) и т.п. Пилот-код, назначенный каждому передатчику, может быть только временным кодом, только частотным кодом или комбинацией только временного кода и только частотного кода. Различные типы пилот-кодов описаны ниже.
Схема пилот-кода Только временной код T i (n) Только частотный код F i (k) Пилот-код S i (k,n) Тип пилот-кода
1 Псевдослучайный S i (k,n)=T i (n) Только временной пилот-код
2 Ортогональный S i (k,n)=T i (n)
3 Псевдослучайный S i (k,n)=F i (k) Только частотный пилот-код
4 С циклическим сдвигом S i (k,n)=F i (k)
5 Псевдослучайный Псевдослучайный S i (k,n)=T i (n)·F i (k) Только частотно-временной код
6 Ортогональный Псевдослучайный S i (k,n)=T i (n)·F i (k)
7 Псевдослучайный С циклическим сдвигом S i (k,n)=T i (n)·F i (k)
8 Ортогональный С циклическим сдвигом S i (k,n)=T i (n)·F i (k)
Как показано в таблице, частотно-временной пилот-код может быть сформирован произведением кода временной области и только частотного кода следующим образом:
S i (k,n)=T i (n)·F i (k), для i=0,…,M (1)
где T i(n) представляет собой только временной код, назначенный i-му передатчику;
F i(k) представляет собой только частотный код, назначенный i-му передатчику; и
S i(k,n) представляет собой частотно-временной пилот-код, назначенный i-му передатчику.
Для ясности в последующем описании индекс i=0 относится к требуемому передатчику, и индексы i=1, … М относятся к М создающим помехи передатчикам, где М может быть любым значением целого числа. Каждое значение пилот-кода представляет собой комплексное значение с единичной величиной, так что
Figure 00000001
, где S *(k,n) представляет собой комплексно сопряженное число для S(k,n).
Передатчики могут передавать свои пилот-сигналы, используя различные схемы передачи пилот-сигнала. То, каким образом пилот-сигналы передаются, оказывает влияние на обработку, выполняемую приемником для оценки канала. Ниже описываются две примерные схемы передачи пилот-сигнала.
Фиг.3 изображает фиксированную схему 300 передачи пилот-сигнала, которая использует одно чередование для передачи пилот-сигнала во всех периодах символа. Кодовые символы для каждого передатчика могут генерироваться на основе только временного кода T i(n) и/или только частотного кода F i(k), назначенного этому передатчику. Кодовые символы для требуемого передатчика показаны на фиг.3. Пилот-сигнал может передаваться в каждом периоде символа, как показано на фиг.3, или только в некоторых периодах символа.
Фиг.4 изображает схему 400 с шахматным расположением передач пилот-сигнала, которая использует два чередования для передачи пилот-сигнала в чередующихся периодах символа. Вообще говоря для передачи пилот-сигнала может использоваться любое количество чередований. Конкретное чередование для использования для передачи пилот-сигнала в каждом периоде символа может выбираться на основе предварительно определенного шаблона или псевдослучайным образом. Кодовые символы для каждого передатчика могут генерироваться на основе только временного кода T i(n) и/или только частотного кода F i(k), назначенного этому передатчику. Кодовые символы для требуемого передатчика показаны на фиг.4.
Как для фиксированной схемы, так и для схемы с шахматным расположением передач пилот-сигнала Р подполосы, используемые для передачи пилот-сигнала в каждом периоде n символа, называются подполосами пилот-сигнала и обозначаются как Kpilot(n). Подполосы пилот-сигнала известны как передатчику, так и приемнику.
Фиг.5 изображает процесс 500 передачи пилот-сигнала передатчиком. Первоначально передатчик определяет только временной код и/или только частотный код, назначенный передатчику для передачи пилот-сигнала (блок 512). Передатчик определяет подполосы пилот-сигнала для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала (блок 514). Различные чередования могут использоваться в различных периодах символа, и только частотный код может зависеть от конкретных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала. Передатчик генерирует кодовые символы для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала на основе (1) назначенного только временного кода и/или только частотного кода и (2) подполос пилот-сигнала для этого периода символа (блок 516). Затем передатчик передает кодовые символы по подполосам пилот-сигнала (блок 518).
1. Только временные пилот-коды
Для только временного пилот-кода пилот-код один и тот же для всех подполос пилот-сигнала и изменяется только по периодам символа. Кодовые символы, посылаемые требуемым передатчиком, могут быть выражены как:
C(k,n)=S 0 (n)·P(k), для k∈K pilot (n), (2)
где P(k) представляет собой пилот-символ для подполосы k; и C(k,n) представляет собой кодовый символ, посланный по подполосе k в периоде n символа.
Уравнение (2) предполагает, что один и тот же пилот-символ P(k) используется для подполосы k во всех периодах символа.
Кодовые символы, посланные каждым создающим помехи передатчиком, могут быть выражены как:
X i (k,n)=S i (n)·P(k), для k∈K pilot (n) и i=1,…,M, (3)
где X i(k,n) представляет собой кодовый символ, посланный по подполосе k в периоде n символа i-м создающим помехи передатчиком.
Принятые символы для Р подполос пилот-сигнала (или, просто, принятые пилот-символы) в приемнике могут быть выражены как:
Figure 00000002
где Y(k,n) представляет собой принятый пилот-символ для подполосы k в периоде n символа;
H(k,n) представляет собой коэффициент усиления канала от требуемого передатчика к приемнику для подполосы k в периоде n символа;
E d представляет собой мощность передачи, используемую для пилот-сигнала требуемым передатчиком;
G i(k,n) представляет собой коэффициент усиления канала от i-го создающего помехи передатчика к приемнику для подполосы k в периоде n символа;
E i представляет собой мощность передачи, используемую для пилот-сигнала i-м создающим помехи передатчиком; и
W(k,n) представляет собой шум в подполосе k в периоде n символа в приемнике.
Предполагается, что шумом W(k,n) может быть аддитивный белый гауссов шум (АБГШ) с нулевым средним и дисперсией N 0.
Каждый передатчик передает свой пилот-сигнал с уровнем мощности, определенным техническими требованиями системы, регулирующими ограничения и т.п. Требуемый и создающие помехи передатчики могут передавать свои пилот-сигналы с одинаковыми или разными уровнями мощности. Уровни мощности пилот-сигнала оказывают влияние на качество оценки канала, но, в основном, не изменяют обработку приемником для оценки канала.
Для простоты в нижеследующем описании предполагается, что все передатчики передают свои пилот-сигналы с единичной мощностью, так что E d=E i=1 для всех i. Кроме того, предполагается, что пилот-символы имеют значения P(k)=1+j0, так что C(k,n)=C(n)=T 0(n) и X i(k,n)=X i(n)=T i(n) для только временного пилот-кода. Принятые пилот-символы тогда могут быть выражены как:
Figure 00000003
Приемник обрабатывает принятые пилот-символы с целью получения оценки характеристики беспроводного канала от требуемого передатчика к приемнику. Этот беспроводный канал может характеризоваться или импульсной характеристикой канала, или частотной характеристикой канала. Как используется в данном документе и согласуется с обычной терминологией, «импульсная характеристика канала» или «импульсная характеристика» представляет собой характеристику во временной области беспроводного канала, и «частотная характеристика канала» или «частотная характеристика» представляет собой характеристику в частотной области беспроводного канала. В системе с выборочными данными частотная характеристика канала представляет собой дискретное преобразование Фурье (ДПФ) импульсной характеристики канала.
Приемник может получать оценку канала для требуемого передатчика посредством выполнения сопоставления пилот-кода (или просто, сопоставления кода) во временной области или частотной области. Сопоставление кода относится к обработке с использованием пилот-кода требуемого передатчика для получения оценки канала для требуемого передатчика и для подавления или аннулирования помех от пилот-сигналов от других передатчиков.
Фиг.6 изображает процесс 600 вывода оценки канала посредством выполнения сопоставления кода во временной области для только временного пилот-кода. Для этого варианта осуществления приемник получает начальную оценку импульсной характеристики (которая представляет собой последовательность выборок временной области) для каждого периода символа и затем выполняет сопоставление кода для каждого отвода канала с целью получения окончательной оценки импульсной характеристики для требуемого передатчика. Первоначально приемник выполняет обратное преобразование Р принятых пилот-символов, Y(k,n) для k∈Kpilot(n), для каждого периода n символа с целью получения начальной оценки импульсной характеристики, y(l,n) для l=1, … Р, для этого периода символа (блок 612). Обратным преобразованием может быть ОДПФ или некоторое другое линейное преобразование.
Начальная оценка импульсной характеристики содержит линейное изменение фазы по Р отводам канала. Наклон линейного изменения фазы определяется индексом первой подполосы пилот-сигнала. Линейное изменение фазы может быть удалено (блок 614) посредством умножения каждого отвода канала следующим образом:
Figure 00000004
где k n представляет собой индекс первой подполосы пилот-сигнала для периода n символа; и
Figure 00000005
представляет собой l-й отвод канала для периода n символа после удаления линейного изменения фазы.
Члены «k n-1» (вместо «k n») и «l-1» (вместо «l») в экспоненте в уравнении (6) обусловлены тем, что индексы начинаются с 1 вместо 0. Индекс k n является фиксированным для всех периодов символа для фиксированной схемы передачи пилот-сигнала и разным для разных периодов символа для схемы с шахматным расположением передач пилот-сигнала. Удаление линейного изменения фазы и обратное преобразование также могут выполняться одновременно на одном этапе с использованием соответствующей матрицы обратного преобразования.
Приемник выполняет сопоставление кода по начальным оценкам импульсной характеристики (после удаления линейного изменения фазы) для множества периодов символа с только временным кодом (блок 616). Сопоставление кода для каждого индекса отвода (или положения отвода) l может выполняться следующим образом:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
представляет собой l-й отвод канала для требуемого передатчика; и
R представляет собой длину только временного кода.
Как показано в уравнении (7), R отводов канала в начальных оценках импульсной характеристики для каждого индекса/положения l отвода сначала умножаются на сопряженные кодовые значения пилот-кода, назначенного требуемому передатчику. Результаты затем накапливаются для получения результата для отвода канала с этим индексом/положением l отвода.
Предполагается, что импульсная характеристика канала для требуемого передатчика может иметь длину L, где L<P. В этом случае приемник может выполнять усечение оценки импульсной характеристики, полученной из уравнения (7), и устанавливать в нуль каждый из отводов с L+1 по Р канала (блок 618). Это усечение может быть выражено следующим образом:
Figure 00000008
где
Figure 00000009
представляет собой l-й отвод канала для окончательной оценки импульсной характеристики для требуемого передатчика. Усечение удаляет шум в излишних отводах канала с индексами отводов, большими, чем L. Если усекаются отводы с L+1 по Р канал, тогда приемник может выполнять сопоставление кода только для первых L отводов канала в блоке 616 и пропустить блок 618.
Сопоставление кода во временной области, показанное на фиг.6, может использоваться как для фиксированной схемы, так и для схемы с шахматным расположением передач пилот-сигнала. Любое чередование может использоваться для передачи пилот-сигнала. Приемник удаляет линейное изменение фазы, связанное с чередованием, используемым для передачи пилот-сигнала, как показано в уравнении (6), до выполнения сопоставления кода.
Фиг.7 изображает процесс 700 вывода оценки канала посредством выполнения сопоставления кода в частотной области для только временного пилот-кода. Для данного варианта осуществления приемник выполняет сопоставление кода по принятым пилот-символам с целью получения обнаруженных символов и затем выводит оценку импульсной характеристики для требуемого передатчика. Первоначально приемник умножает Р принятых пилот-символов, Y(k,n) для k∈Kpilot(n), для каждого периода n символа на пилот-код для требуемого передатчика с целью получения обнаруженных символов, Z(k,n) для k∈Kpilot(n), для этого периода символа (блок 712). Обнаруженные символы могут быть выражены как:
Figure 00000010
где C(nC *(n)=1, R i(n)=X i(nC *(n) и
Figure 00000011
. Уравнение (9) указывает, что Р обнаруженных символов для каждого периода символа представляют собой Р оценок коэффициента усиления канала для Р подполос пилот-сигнала. Эти оценки коэффициента усиления канала ухудшаются как помехами от пилот-сигналов от других передатчиков, так и шумом.
Приемник затем выполняет обратное преобразование (например, ОДПФ) Р обнаруженных символов для каждого периода символа с целью получения начальной оценки импульсной характеристики канала с Р отводами, z(l,n) для l=1, … Р, для этого периода символа (блок 714). Начальная оценка импульсной характеристики может быть выражена как:
Figure 00000012
где h(l,n) представляет собой l-й отвод канала для требуемого передатчика;
g i(l,n) представляет собой l-й отвод канала для i-го создающего помехи передатчика;
z(l,n) представляет собой l-й отвод канала для требуемого передатчика; и
Figure 00000013
представляет собой шум для l-го отвода канала.
В уравнении (10) член R i(ng i(l,n) представляет собой l-й отвод канала беспроводного канала от i-го создающего помехи передатчика к приемнику. Уравнение (10) указывает, что каждый отвод h(l,n) канала для требуемого передатчика наблюдает за М соответствующими отводами канала для М создающих помехи передатчиков.
Приемник удаляет линейное изменение фазы по Р отводам канала для каждого периода символа (блок 716) следующим образом:
Figure 00000014
где
Figure 00000015
представляет собой l-й отвод канала для периода n символа после удаления линейного изменения фазы. Приемник затем накапливает R отводов канала,
Figure 00000015
для n=1, … R, полученных по длине пилот-кода, для каждого индекса l отвода (блок 718). Приемник может выполнить усечение для сохранения первых L отводов канала и обнулить остальные отводы канала, например, как показано в уравнении (8) (блок 720).
Для схемы 1 пилот-кодов в таблице только временные пилот-коды, назначенные различным передатчикам, являются псевдослучайными по отношению друг к другу во времени. R i(n) для каждого создающего помехи передатчика затем рандомизирует помехи от пилот-сигналов, воспринимаемые каждым отводом канала для требуемого передатчика. Для схемы 2 пилот-кодов в таблице только временные пилот-коды, назначенные различным передатчикам, являются ортогональными друг к другу во времени. Характеристики канала для создающих помехи передатчиков затем аннулируются посредством сопоставления кода, если только ортогональность не нарушается изменениями во времени в беспроводных каналах для требуемого и создающих помехи передатчиков.
Длина (R) только временных пилот-кодов определяет количество передатчиков, которые могут различаться приемником посредством сопоставления кода. Длина пилот-кода обычно ограничивается длительностью времени (и выбирается меньшей, чем длительность времени), в течение которой беспроводный канала может считаться статичным.
2. Только частотные пилот-коды
Для только частотного пилот-кода пилот-код является одинаковым для всех периодов символа и изменяется только по подполосам. Кодовые символы, посланные требуемым передатчиком, могут быть выражены как:
C(k)=S 0 (k)·P(k), для k∈K pilot (n), (12)
где C(k) представляет собой кодовый символ, посланный по подполосе k требуемым передатчиком.
Кодовые символы, посланные каждым создающим помехи передатчиком, могут быть выражены как:
X i (k)=S i (k)·P(k), для k∈K pilot (n) и i=1,…,M, (13)
где X i(k) представляет собой кодовый символ, посланный по подполосе k i-м создающим помехи передатчиком.
Фиг.8 изображает процесс 800 вывода оценки канала для требуемого передатчика для только частотного пилот-кода. Приемник первоначально умножает Р принятых пилот-символов для одного периода символа на пилот-код для требуемого передатчика с целью получения Р обнаруженных символов для этого периода символа (блок 812), следующим образом:
Figure 00000016
где C(kC *(k)=1 и R i(k)=X i(kC *(k).
Затем приемник выполняет обратное преобразование (например, ОДПФ) Р обнаруженных символов с целью получения начальной оценки импульсной характеристики канала с Р отводами (блок 814). Эта начальная оценка импульсной характеристики может быть выражена как:
Figure 00000017
где v i(l) для l=1, … Р представляет собой импульсную характеристику «эффективного» канала с Р отводами для i-го создающего помехи передатчика. Эта импульсная характеристика эффективного канала может быть выражена как:
v i =g i r i , (16)
где g i представляет Р-точечное ОДПФ G i(k) для Р подполос пилот-сигнала;
r i представляет собой Р-точечное ОДПФ R i(k) для Р подполос пилот-сигнала;
⊗ обозначает кольцевую свертку; и
v i представляет собой Р-точечное ОДПФ V i(k)=G i(kR i(k) для Р подполос пилот-сигнала.
В последующем описании f с подчеркиванием обозначает последовательность для f(l) по соответствующему диапазону индекса l. Например, v i представляет собой последовательность, содержащую v i(l) для l=1, … Р.
Как показано в уравнении (15), оценка z импульсной характеристики равна импульсной характеристике h фактического канала для требуемого передатчика плюс импульсная характеристика v i эффективного канала для каждого создающего помехи передатчика плюс шум. Как показано в уравнении (16), импульсная характеристика v i эффективного канала для каждого создающего помехи передатчика равна кольцевой свертке импульсной характеристики g i фактического канала и кодовой последовательности r i временной области для этого создающего помехи передатчика. Эта кодовая последовательность r i временной области представляет собой ОДПФ произведения пилот-кода X i(k) для создающего помехи передатчика и комплексно сопряженного пилот-кода C*(k) для требуемого передатчика.
Для схемы 3 пилот-кодов в таблице только частотные пилот-коды, назначенные различным передатчикам, являются псевдослучайными по отношению друг к другу по частоте. В этом случае кодовая последовательность r i временной области для каждого создающего помехи передатчика представляет собой псевдослучайную последовательность, которая распространяет (или размывает) импульсную характеристику g i канала с L отводами для создающего помехи передатчика по Р отводам. Если L<P и избыточные отводы с L+1 по Р канала оценки z импульсной характеристики устанавливаются в нуль посредством усечения, тогда эффективно аннулируются помехи от пилот-сигналов в этих избыточных отводах канала. Помехи от пилот-сигналов в отводах 1-L канала подавляются вследствие свойства расширения псевдослучайных, только частотных пилот-кодов.
Для схемы 4 пилот-кодов в таблице только частотные пилот-коды, назначенные различным передатчикам, определяются так, чтобы предусматривать аннулирование помех от пилот-сигналов (вместо подавления) при определенных условиях. Только частотные пилот-коды могут определяться так, что кодовая последовательность r i временной области для каждого создающего помехи передатчика имеет следующий вид:
Figure 00000018
Для дельта-функции, показанной в уравнении (17), импульсная характеристика v i эффективного канала для каждого создающего помехи передатчика просто равна импульсной характеристике g i нежелательного канала, циклически задержанной (т.е. циклически задержанной или циклически сдвинутой во времени) на Тi отводов. Если Ti>L и Ti+L≤P для каждого создающего помехи передатчика, то g i циклически задерживается на Ti отводов, и L циклически задержанных отводов канала попадают между индексами L+1 и Р отводов. Эти L циклически задержанных отводов канала могут быть полностью удалены посредством выполнения усечения оценки z импульсной характеристики и установки в нуль отводов с L+1 по Р канала z (блок 816). Окончательная оценка импульсной характеристики для требуемого передатчика тогда будет содержать только первые L отводов канала z и нули для всех остальных отводов канала. Например, если имеется только один создающий помехи передатчик (или М=1) и если Т1=L+1 и Р>2L, то g 1 циклически задерживается на L+1 отводов и может быть полностью устранена посредством установки в нуль отводов с L+1 по Р канала z .
Код с циклическим сдвигом, который может предоставлять кодовую последовательность r i временной области, показанную в уравнении (17), может быть выражен как:
Figure 00000019
где Тi может выбираться, например, как Ti=i·L. Функция, данная в уравнении (18), соответствует последовательному сдвигу фазы по К полным подполосам. Сдвиг фазы изменяется в различной степени (или имеет различную крутизну фазы) для различных передатчиков. Для каждого передатчика i Р значений фазы в Р подполосах пилот-сигнала, k∈Kpilot(n), вычисляются на основе уравнения (18) и формируют только частотные кодовые значения для этого передатчика. Одна и та же функция F i(k) используется для каждого передатчика, но Р значений фазы зависят от конкретных подполос (или чередования), используемых для передачи пилот-сигнала.
Фиг.10 изображает графики значений фазы по К полным подполосам для четырех кодов с циклическим сдвигом для четырех передатчиков. Функция F i(k) в уравнении (18) создает линейный сдвиг фазы по всем К подполосам. Каждый передатчик i для i=0, … М ассоциируется с крутизной фазы 2π·Ti/K, где Ti=i·T и М=3 на фиг.10. Для передатчика i значение фазы для каждой подполосы k определяется как 2π·(k-1)·Ti/K. Фаза смещена так, что центральная подполоса при k=K/2+1 имеет нулевое значение фазы.
Код с циклическим сдвигом, показанный в уравнении (18), применяется по Р подполосам пилот-сигнала в передатчике и приводит к круговой или циклической задержке для оценки характеристики канала для этого передатчика. Эта циклическая задержка является относительно длинной и может выбираться большей, чем длина L канала. Это отличается от нормального использования циклической задержки для обеспечения разнесения, которое обычно требует, чтобы циклическая задержка была значительно меньше, чем длина L канала.
Фиг.11 изображает импульсные характеристики канала для множества передатчиков с кодами с циклическим сдвигом. Импульсные характеристики канала для передатчиков 0, 1 и М показаны в верхней части фиг.11. Импульсная характеристика канала для каждого передатчика начинается при разном индексе отвода, который определяется его кодом с циклическим сдвигом. Умножение принятых пилот-символов на код с циклическим сдвигом для требуемого передатчика циклически сдвигает импульсные характеристики канала для всех передатчиков, так что импульсная характеристика канала для требуемого передатчика начинается с индекса 1 отвода. Усечение отводов канала с индексами, которые больше L, удаляет импульсные характеристики канала для всех создающих помехи передатчиков.
Аннулирование помех от пилот-сигналов с использованием кодов с циклическим сдвигом может использоваться для любого количества создающих помехи передатчиков. Пилот-коды могут определяться так, что кодовая последовательность r i временной области для i-го создающего помехи передатчика имеет значение 1 для индекса l=i·L+1 и значения 0 для всех других индексов отвода. Импульсная характеристика g i канала для i-го создающего помехи передатчика тогда циклически сдвигается на i·L+1. Если Р≥M·L, то импульсные характеристики канала для всех М создающих помехи передатчиков могут полностью аннулироваться посредством установки в нуль отводов с L+1 по Р канала оценки z импульсной характеристики.
Если Р<M·L, то часть импульсной характеристики g i канала для создающего помехи передатчика может попадать в пределы первых L отводов оценки z импульсной характеристики после циклической задержки на r i. Эта часть не может аннулироваться и ухудшает оценку требуемой импульсной характеристики h канала. Р может эффективно увеличиваться при использовании пилот-сигнала с шахматным расположением, например, как показано на фиг.4. Пилот-сигнал с шахматным расположением повышает общее количество подполос пилот-сигнала, наблюдаемых приемником, без увеличения количества подполос пилот-сигнала, используемых для передачи пилот-сигнала в любом одном периоде символа.
Фиг.9 изображает процесс 900 вывода оценки канала для требуемого передатчика, который передает пилот-сигнал с шахматным расположением, используя код с циклическим сдвигом. Приемник умножает Р принятых пилот-символов для каждого периода n символа на код с циклическим сдвигом для требуемого передатчика и получает Р обнаруженных символов для этого периода символа (блок 912). Обнаруженные символы могут быть выражены как:
Z(k,n)=F 0 *(k,n)·Y(k,n), для k∈K pilot (n) (19)
где F 0(k,n) представляет собой код с циклическим сдвигом для требуемого передатчика для периода n символа. Для каждого периода n символа F 0(k,n) предоставляет Р значений фазы, генерируемых на основе уравнения (18) для k∈Kpilot(n), где Kpilot(n)={k n, k n+S, 2k n+S, …, k n+(P-1)·S}. F 0(k,n) представляет собой функцию периода символа, так как Kpilot(n) представляет собой функцию периода символа.
Каждое чередование ассоциируется с различным набором подполос пилот-сигнала и, следовательно, с различным набором значений фазы для кода с циклическим сдвигом. S наборов значений фазы для S чередований все генерируются с одинаковым кодом с циклическим сдвигом, назначенным передатчику, как показано в уравнении (18). Р принятых пилот-символов для каждого периода символа умножаются на Р значений фазы для чередования, используемого для передачи пилот-сигнала в этом периоде символа. Так как различные чередования используются для передачи пилот-сигнала в различных периодах символа для пилот-сигнала с шахматным расположением, различные наборы значений фазы также используются для различных периодов символа.
Если Sp различных чередований используются для передачи пилот-сигнала в Sp периодах символа, то приемник получает Sp наборов Р обнаруженных символов для Sp периодов символа. Приемник формирует последовательность из РТ обнаруженных символов с Sp наборами Р обнаруженных символов, где РТ=Sp·Р (блок 914). Эти РТ обнаруженных символов предназначены для РТ различных подполос пилот-сигнала. Приемник затем выполняет обратное преобразование (например, ОДПФ) последовательности РТ обнаруженных символов с целью получения начальной оценки импульсной характеристики с РТ отводами канала (блок 916). Приемник затем выполняет усечение для установки в нуль отводов с L+1 по РТ канала (блок 918).
Если Р<M·L для фиксированной схемы передачи пилот-сигнала или РТ<M·L для схемы с шахматным расположением передач пилот-сигнала, то коды с циклическим сдвигом могут разрабатываться так, что кодовые последовательности r i временной области для создающих помехи передатчиков имеют импульсные характеристики канала, которые разделяются меньшим, чем L числом отводов, например, Ti=i·P/M или Ti=i·PT/M. Эти полуортогональные пилот-коды могут циклически сдвигать большую часть из энергии помех и могут реализовывать высокую степень аннулирования помех, обусловленных пилот-сигналами даже с Р<M·L или РТ<M·L.
3. Частотно-временные пилот-коды
В случае частотно-временного пилот-кода пилот-код изменяется как по подполосам, так и по периодам символа. Кодовые символы, посылаемые требуемым передатчиком, могут быть выражены как:
C(k,n)=S 0 (k,n)·P(k), для k∈K pilot (n) (20)
где C(k,n) представляет собой кодовый символ, посылаемый по подполосе k в периоде n символа требуемым передатчиком.
Кодовые символы, посылаемые каждым создающим помехи передатчиком, могут быть выражены как:
X i (k,n)=S i (k,n)·P(k), для k∈K pilot (n) и I=1,…,M, (21)
где X i(k,n) представляет собой кодовый символ, посылаемый по подполосе k в периоде n символа i-м создающим помехи передатчиком.
Принятые пилот-символы, полученные приемником от передатчиков, использующих частотно-временные пилот-коды, показаны в уравнении (4). Приемник может получать оценку канала для требуемого передатчика различным образом.
Фиг.12 изображает процесс 1200 вывода оценки канала для требуемого передатчика, который использует частотно-временной пилот-код S 0(k,n), который состоит из только частотного кода F 0(k) и только временного кода T 0(n), как показано в уравнении (1). Только частотным кодом может быть псевдослучайный код, код с циклическим сдвигом и т.п. Только временным кодом может быть псевдослучайный код, ортогональный код и т.п. Процесс 1200 может использоваться для схем 5-8 пилот-кодов в таблице.
Приемник умножает Р принятых пилот-символов, Y(k,n) для k∈Kpilot(n), для каждого периода n символа на только частотный код с целью получения Р обнаруженных символов, Z(k,n) для k∈Kpilot(n), для этого периода символа (блок 1210). Обнаруженные символы могут быть выражены как:
Figure 00000020
где R i(k,n)=X i(k,n
Figure 00000021
. Только частотный код F 0(k) может быть функцией периода символа для кода с циклическим сдвигом с пилот-сигналом, имеющим шахматное расположение, как описано выше.
Приемник затем выполняет обратное преобразование (например, ОДПФ) Р обнаруженных символов для каждого периода символа с целью получения начальной оценки импульсной характеристики с Р отводами для этого периода символа (блок 1212). Приемник затем удаляет линейное изменение фазы по Р отводам канала для каждого периода символа (блок 1214), например, как показано в уравнении (11). Приемник затем выполняет сопоставление только временного кода по начальным оценкам импульсной характеристики (после удаления линейного изменения фазы) для множества периодов символа с только временным кодом T 0(n) (блок 1216). Сопоставление только временного кода выполняется для каждого индекса/положения l отвода, например, аналогично тому, как показано в уравнении (7). Для каждого индекса l отвода приемник умножает отводы канала с этим индексом отвода для различных периодов символа на сопряженный только временной код
Figure 00000022
и выполняет накопление по длине только временного кода с целью получения результата для отвода канала с этим индексом отвода. Приемник затем выполняет усечение для сохранения первых L отводов канала и обнуляет остальные отводы (блок 1218).
При альтернативной схеме оценки канала для частотно-временного пилот-кода приемник умножает принятые пилот-символы как на только частотный код, так и на только временной код с целью получения обнаруженных символов, у которых удален полный пилот-код. Приемник затем выполняет накопление обнаруженных символов по множеству периодов символа для каждой подполосы k с целью получения объединенного символа для этой подполосы. Приемник затем выполняет ОДПФ объединенных символов с целью получения начальной оценки характеристики канала и далее выполняет усечение для сохранения первых L отводов канала.
Схемы 7 и 8 пилот-кодов в таблице могут использоваться различным образом. В одном варианте осуществления каждому передатчику назначается различный код F i(k) с циклическим сдвигом для различной задержки Ti. Для этого варианта осуществления импульсная характеристика канала для каждого передатчика может получаться посредством циклической задержки (достигаемой посредством сопоставления только частотного кода) и усечения. Сопоставление только временного кода по периодам символа улучшает качество оценки канала. В другом варианте осуществления формируется множество групп передатчиков, и каждой группе передатчиков назначается одинаковый код с циклическим сдвигом. Передатчикам в каждой группе дополнительно назначаются различные (например, ортогональные) только временные коды T i(n). Приемник может получать оценки канала для каждой группы передатчиков посредством выполнения сопоставления только частотного кода с кодом F i(k) с циклическим сдвигом, назначенным для этой группы. Сопоставление только частотного кода циклически сдвигает импульсные характеристики канала для всех других передатчиков к более высоким индексам отводов, так что эти импульсные характеристики канала могут аннулироваться посредством усечения. Приемник затем может получить оценку канала для индивидуальных передатчиков внутри выбранной группы посредством выполнения сопоставления только временного кода с различными только временными кодами, назначенными для этих передатчиков.
Для всех схем пилот-кодов приемник может получать окончательную оценку импульсной характеристики для требуемого передатчика, как описано выше. Приемник может выполнять фильтрацию для дальнейшего улучшения качества окончательной оценки импульсной характеристики. Приемник также может выполнять установление пороговых значений и обнулять отводы канала, имеющие энергию ниже предварительно определенного порога. Приемник может расширять окончательную оценку импульсной характеристики до длины К посредством присоединения нулей. Приемник может тогда выполнять К-точечное прямое преобразование (например, ДПФ) расширенной оценки импульсной характеристики с целью получения оценки частотной характеристики с коэффициентами усиления канала для всех К полных подполос.
Методы передачи пилот-сигнала и оценки канала, описанные в данном документе, могут быть реализованы различным образом. Например, эти методы могут быть реализованы аппаратными средствами, программными средствами или их комбинацией. Для аппаратной реализации блоки обработки, используемые для передачи пилот-сигнала в передатчике, могут быть реализованы в одной или нескольких специализированных интегральных схемах (специализированных ИС), процессорах цифровой обработки сигналов (ПЦОС), устройствах цифровой обработки сигналов (УЦОС), программируемых логических устройствах (ПЛУ), программируемых вентильных матрицах (ПВМ), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных блоках, разработанных для выполнения функций, описанных в данном документе, или их комбинациях. Блоки обработки, используемые для оценки канала в приемнике, также могут быть реализованы в одной или нескольких специализированных ИС, ПЦОС, процессорах и т.п.
Для программной реализации методы, описанные в данном документе, могут быть реализованы при помощи модулей (например, процедур, функций и т.п.), которые выполняют функции, описанные в данном документе. Программные коды могут храниться в блоке памяти (например, блоке 142 или 192 памяти на фиг.1) и исполняться процессором (например, контроллером 140 или 190). Блок памяти может быть реализован внутри процессора или внешним по отношению к процессору.
Заголовки включены в данный документ для ссылки и помощи при определении местоположения определенных разделов. Эти заголовки не предназначены для ограничения объема принципов, описанных в них, и эти принципы могут иметь применимость в других разделах по всему описанию изобретения.
Предшествующее описание раскрытых вариантов осуществления представлено для того, чтобы дать возможность специалисту в данной области техники выполнить или использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих вариантов осуществления будут очевидны для специалиста в данной области техники, и общие принципы, определенные в данном документе, могут быть применены к другим вариантам осуществления без отступления от сущности или объема изобретения. Таким образом, предполагается, что настоящее изобретение не ограничивается вариантами осуществления, показанными в данном документе, но должно соответствовать наибольшему объему, согласующемуся с принципами и новыми признаками, описанными в данном документе.

Claims (66)

1. Способ выполнения оценки канала в системе беспроводной связи, содержащий
вывод множества начальных оценок импульсной характеристики для множества периодов символа;
удаление линейного изменения фазы в каждой из множества начальных оценок импульсной характеристики и
выполнение сопоставления кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики с первым кодом для передатчика для получения окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика.
2. Способ по п.1, в котором вывод множества начальных оценок импульсной характеристики содержит
получение набора принятых символов для набора частотных подполос в каждом из множества периодов символа и
выполнение обратного преобразования набора принятых символов для каждого периода символа для вывода начальной оценки импульсной характеристики для периода символа.
3. Способ по п.1, в котором вывод множества начальных оценок импульсной характеристики содержит
получение набора принятых символов для набора частотных подполос в каждом из множества периодов символа, причем, по меньшей мере, два различных набора частотных подполос используются для передачи пилот-сигнала, и
выполнение обратного преобразования набора принятых символов для каждого периода символа для вывода начальной оценки импульсной характеристики для периода символа.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий
определение набора частотных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала в каждом периоде символа, причем, по меньшей мере, два различных набора частотных подполос используются для передачи пилот-сигнала во множестве периодов символа;
при этом удаление линейного изменения фазы в каждой начальной оценке импульсной характеристики для каждого периода символа основано на наборе частотных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала в периоде символа.
5. Способ по п.1, в котором выполнение сопоставления кода содержит, для каждого положения отвода из множества положений отводов,
идентификацию множества отводов канала в положении отвода во множестве начальных оценок импульсной характеристики,
умножение множества отводов канала на множество кодовых значений для первого кода для получения множества промежуточных значений, и
накопление множества промежуточных значений для получения результата для отвода канала в положении отвода в окончательной оценке импульсной характеристики.
6. Способ по п.1, дополнительно содержащий вывод множества наборов обнаруженных символов для множества периодов символа на основе второго кода для передатчика.
7. Способ по п.6, в котором вывод множества начальных оценок импульсной характеристики содержит выполнение обратного преобразования набора обнаруженных символов для каждого периода символа для вывода начальной оценки импульсной характеристики для периода символа.
8. Способ по п.6, в котором вывод множества наборов обнаруженных символов содержит, для каждого из множества периодов символа,
определение набора кодовых значений на основе второго кода и набора частотных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала в периоде символа, и
умножение набора принятых символов для периода символа на набор кодовых значений для получения набора обнаруженных символов для периода символа.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий сохранение первых L отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики,
где L представляет собой целое число, большее единицы; и
установку в нуль остальных отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики.
10. Способ по п.1, дополнительно содержащий установку в нуль отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики с величиной ниже предварительно пределенного порога.
11. Устройство оценивания канала в системе беспроводной связи, содержащее блок оценки канала, выполненный с возможностью вывода множества начальных оценок импульсной характеристики для множества периодов символа, удаления линейного изменения фазы в каждой из множества начальных оценок импульсной характеристики и выполнения сопоставления кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики с первым кодом для передатчика для получения окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика.
12. Устройство по п.11, дополнительно содержащее
демодулятор, выполненный с возможностью предоставления набора принятых символов для набора частотных подполос в каждом из множества периодов символа,
при этом блок оценки канала выполнен с возможностью выполнения обратного преобразования набора принятых символов для каждого периода символа для вывода начальной оценки импульсной характеристики для периода символа.
13. Устройство по п.11, в котором блок оценки канала выполнен с возможностью, для каждого положения отвода из множества положений отвода,
идентификации множества отводов канала в положении отвода во множестве начальных оценок импульсной характеристики,
умножения множества отводов канала на множество кодовых значений для первого кода для получения множества промежуточных значений и накопления множества промежуточных значений для получения результата для отвода канала в положении отвода в окончательной оценке импульсной характеристики.
14. Устройство по п.11, в котором блок оценки канала выполнен с возможностью сохранения первых L отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики и установки в нуль остальных отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики, где L представляет собой целое число, большее единицы.
15. Устройство по п.11, в котором блок оценки канала выполнен с возможностью вывода множества наборов обнаруженных символов для множества периодов символа на основе второго кода для передатчика и выполнения обратного преобразования набора обнаруженных символов для каждого периода символа для вывода начальной оценки импульсной характеристики для периода символа.
16. Устройство по п.11, в котором первый код для передатчика является ортогональным к, по меньшей мере, одному другому первому коду для, по меньшей мере, одного другого передатчика.
17. Устройство по п.11, в котором первый код для передатчика является псевдослучайным по отношению к, по меньшей мере, одному другому первому коду для, по меньшей мере, одного другого передатчика.
18. Устройство по п.15, в котором второй код для передатчика является псевдослучайным по отношению к, по меньшей мере, одному другому второму коду для, по меньшей мере, одного другого передатчика.
19. Устройство по п.15, в котором второй код для передатчика является кодом с циклическим сдвигом.
20. Устройство оценивания канала в системе беспроводной связи, содержащее
средство для вывода множества начальных оценок импульсной характеристики для множества периодов символа;
средство для удаления линейного изменения фазы в каждой из множества начальных оценок импульсной характеристики и
средство для выполнения сопоставления кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики с первым кодом для передатчика для получения окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика.
21. Устройство по п.20, в котором средство для вывода множества начальных оценок импульсной характеристики содержит
средство для получения набора принятых символов для набора частотных подполос в каждом из множества периодов символа и
средство для выполнения обратного преобразования набора принятых символов для каждого периода символа для вывода начальной оценки импульсной характеристики для периода символа.
22. Устройство по п.20, в котором средство для выполнения сопоставления кода содержит, для каждого положения отвода из множества положений отвода,
средство для идентификации множества отводов канала в положении отвода во множестве начальных оценок импульсной характеристики,
средство для умножения множества отводов канала на множество кодовых значений для первого кода для получения множества промежуточных значений и
средство для накопления множества промежуточных значений для получения результата для отвода канала в положении отвода в окончательной оценке импульсной характеристики.
23. Устройство по п.20, дополнительно содержащее
средство для сохранения первых L отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики, где L представляет собой целое число, большее единицы; и
средство для установки в нуль остальных отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики.
24. Устройство по п.20, дополнительно содержащее
средство для вывода множества наборов обнаруженных символов для множества периодов символа на основе второго кода для передатчика,
причем средство для вывода множества начальных оценок импульсной характеристики содержит средство для выполнения обратного преобразования набора обнаруженных символов для каждого периода символа для вывода начальной оценки импульсной характеристики для периода символа.
25. Способ выполнения оценки канала в системе беспроводной связи, содержащий
вывод множества обнаруженных символов на основе множества принятых символов для множества подполос пилот-сигнала и кода с циклическим сдвигом для передатчика, причем множество подполос пилот-сигнала представляет собой поднабор из множества частотных подполос для системы;
вывод начальной оценки импульсной характеристики на основе множества обнаруженных символов;
удаление линейного изменения фазы в начальной оценке импульсной характеристики и
вывод окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика на основе начальной оценки импульсной характеристики.
26. Способ по п.25, в котором вывод множества обнаруженных символов содержит определение множества значений фазы на основе кода с циклическим сдвигом и множества подполос пилот-сигнала и умножение множества принятых символов на множество значений фазы для получения множества обнаруженных символов.
27. Способ по п.25, в котором вывод окончательной оценки импульсной характеристики содержит установку первых L отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики на первые L отводов канала в начальной оценке импульсной характеристики, где L представляет собой целое число большее единицы, и установку в нуль остальных отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики.
28. Способ выполнения оценивания канала в системе беспроводной связи, содержащий вывод множества наборов-обнаруженных символов на основе множества наборов принятых символов для множества периодов символа и кода с циклическим сдвигом для передатчика, причем каждый набор принятых символов предназначен для набора подполос пилот-сигнала, который представляет собой поднабор из множества частотных подполос для системы;
вывод, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики на основе множества наборов обнаруженных символов;
удаление линейного изменения фазы в, по меньшей мере, одной начальной оценке импульсной характеристики и
вывод окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика на основе, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики.
29. Способ по п.28, в котором вывод множества наборов обнаруженных символов содержит, для каждого из множества периодов символа,
определение набора значений фазы на основе кода с циклическим сдвигом и набора подполос пилот-сигнала, используемых для передачи пилот-сигнала в периоде символа, и
умножение набора принятых символов для периода символа на набор значений фазы для получения набора обнаруженных символов для периода символа.
30. Способ по п.28, в котором вывод, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики содержит усреднение множества наборов обнаруженных символов для получения последовательности обнаруженных символов и выполнение обратного преобразования последовательности обнаруженных символов для вывода единственной начальной оценки импульсной характеристики.
31. Способ по п.28, в котором вывод, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики содержит формирование последовательности обнаруженных символов с множеством наборов обнаруженных символов и выполнение обратного преобразования последовательности обнаруженных символов для вывода единственной начальной оценки импульсной характеристики.
32. Способ по п.31, в котором вывод окончательной оценки импульсной характеристики содержит
установку первых L отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики на первые L отводов канала в единственной начальной оценке импульсной характеристики, где L представляет собой целое число большее единицы, и
установку в нуль остальных отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики.
33. Способ по п.28, в котором вывод, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики содержит, для каждого кодового значения из множества кодовых значений для второго кода передатчика,
формирование последовательности обнаруженных символов с, по меньшей мере, одним набором обнаруженных символов, для которых применяется кодовое значение, и
выполнение обратного преобразования последовательности обнаруженных символов для вывода начальной оценки импульсной характеристики для кодового значения.
34. Способ по п.33, в котором вывод окончательной оценки импульсной характеристики содержит
выполнение сопоставления кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики, выведенных для множества кодовых значений, со вторым кодом.
35. Способ по п.28, дополнительно содержащий
сохранение первых L отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики, где L представляет собой целое число большее единицы, и
установку в нуль остальных отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики.
36. Устройство приема символов в системе беспроводной связи, содержащее
демодулятор, выполненный с возможностью предоставления множества наборов принятых символов для множества периодов символа, и
блок оценки канала, выполненный с возможностью вывода множества наборов обнаруженных символов на основе множества наборов принятых символов и кода с циклическим сдвигом для передатчика, вывода, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики на основе множества наборов обнаруженных символов, удаления линейного изменения фазы в, по меньшей мере, одной начальной оценке импульсной характеристики и вывода окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика на основе, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики.
37. Устройство по п.36, в котором блок оценки канала выполнен с возможностью формирования последовательности обнаруженных символов с множеством наборов обнаруженных символов и выполнения обратного преобразования последовательности обнаруженных символов для вывода единственной начальной оценки импульсной характеристики.
38. Устройство по п.36, в котором блок оценки канала выполнен с возможностью вывода множества начальных оценок импульсной характеристики для множества кодовых значений для второго кода для передатчика и выполнения сопоставления кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики со вторым кодом.
39. Устройство оценивания канала в системе беспроводной связи, содержащее
средство для вывода множества наборов обнаруженных символов на основе множества наборов принятых символов для множества периодов символа и кода с циклическим сдвигом для передатчика;
средство для вывода, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики на основе множества наборов обнаруженных символов;
средство для удаления линейного изменения фазы в, по меньшей мере, одной начальной оценке импульсной характеристики и
средство для вывода окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика на основе, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики.
40. Устройство по п.39, в котором средство для вывода, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики содержит
средство для формирования последовательности обнаруженных символов с множеством наборов обнаруженных символов и
средство для выполнения обратного преобразования последовательности обнаруженных символов для вывода единственной начальной оценки импульсной характеристики.
41. Устройство по п.39, в котором средство для вывода, по меньшей мере, одной начальной оценки импульсной характеристики содержит, для каждого кодового значения из множества кодовых значений для второго кода для передатчика,
средство для формирования последовательности обнаруженных символов с, по меньшей мере, одним набором обнаруженных символов, для которых применяется кодовое значение, и
средство для выполнения обратного преобразования последовательности обнаруженных символов для вывода начальной оценки импульсной характеристики для кодового значения.
42. Устройство по п.41, в котором средство для вывода окончательной оценки импульсной характеристики содержит средство для выполнения сопоставления кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики, выведенных для множества кодовых значений, со вторым кодом.
43. Способ выполнения оценки канала в системе беспроводной связи, содержащий получение множества принятых символов для множества частотных подполос;
вывод множества обнаруженных символов на основе множества принятых символов и только частотного кода для передатчика;
вывод начальной оценки импульсной характеристики на основе множества обнаруженных символов;
удаление линейного изменения фазы в начальной оценке импульсной характеристики и выполнение усечения начальной оценки импульсной характеристики для получения окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика.
44. Способ по п.43, дополнительно содержащий усреднение множества начальных оценок импульсной характеристики, полученных для множества периодов символа.
45. Способ по п.43, дополнительно содержащий установку в нуль отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики с величиной ниже предварительно определенного порога.
46. Способ передачи пилот-сигнала в системе беспроводной связи, содержащий
генерирование набора кодовых символов для набора подполос пилот-сигнала на основе кода с циклическим сдвигом, назначенного передатчику, причем набор подполос пилот-сигнала представляет собой поднабор из множества частотных подполос для системы, и
передачу набора кодовых символов по набору подполос пилот-сигнала, причем, по меньшей мере, два различных набора подполос пилот-сигнала используются для передачи пилот-сигнала в различных периодах символов.
47. Способ по п.46, в котором генерирование набора кодовых символов содержит, для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала,
идентификацию набора подполос пилот-сигнала, используемых для передачи пилот-сигнала в периоде символа,
определение набора значений фазы на основе кода с циклическим сдвигом и набора подполос пилот-сигнала, используемых для периода символа, и генерирование набора кодовых символов на основе набора значений фазы.
48. Способ по п.46, в котором генерирование набора кодовых символов содержит, для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала, генерирование набора кодовых символов на основе кода с циклическим сдвигом и кодового значения для второго кода, назначенного передатчику.
49. Устройство передачи пилот-сигнала в системе беспроводной связи, содержащее процессор пилот-сигнала, выполненный с возможностью генерирования набора кодовых символов для набора подполос пилот-сигнала на основе кода с циклическим сдвигом, назначенного передатчику, причем набор подполос пилот-сигнала представляет собой поднабор из множества частотных подполос для системы, и блок передатчика, выполненный с возможностью передачи набора кодовых символов по набору подполос пилот-сигнала, причем, по меньшей мере, два различных набора подполос пилот-сигнала используются для передачи пилот-сигнала в различных периодах символов.
50. Устройство по п.49, в котором процессор пилот-сигнала выполнен с возможностью, для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала, идентификации набора подполос пилот-сигнала, используемых для передачи пилот-сигнала в периоде символа, определения набора значений фазы на основе кода с циклическим сдвигом и набора подполос пилот-сигнала, используемых для периода символа, и генерирования набора кодовых символов на основе набора значений фазы.
51. Устройство по п.49, в котором процессор пилот-сигнала выполнен с возможностью, для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала, генерирования набора кодовых символов на основе кода с циклическим сдвигом и кодового значения для второго кода, назначенного передатчику.
52. Устройство по п.51, в котором второй код является ортогональным к, по меньшей мере, одному другому второму коду, назначенному, по меньшей мере, одному другому передатчику.
53. Устройство по п.51, в котором второй код является псевдослучайным по отношению к, по меньшей мере, одному другому второму коду, назначенному, по меньшей мере, одному другому передатчику.
54. Устройство передачи пилот-сигнала в системе беспроводной связи, содержащее
средство для генерирования набора кодовых символов для набора подполос пилот-сигнала на основе кода с циклическим сдвигом, назначенного передатчику, причем набор подполос пилот-сигнала представляет собой поднабор из множества частотных подполос для системы; и
средство для передачи набора кодовых символов по набору подполос пилот-сигнала, причем, по меньшей мере, два различных набора подполос пилот-сигнала используются для передачи пилот-сигнала в различных периодах символов.
55. Устройство по п.54, в котором средство для генерирования набора кодовых символов содержит, для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала,
средство для идентификации набора подполос пилот-сигнала, используемых для передачи пилот-сигнала в периоде символа,
средство для определения набора значений фазы на основе кода с циклическим сдвигом и набора подполос пилот-сигнала, используемых для периода символа, и
средство для генерирования набора кодовых символов на основе набора значений фазы.
56. Устройство по п.54, в котором средство для генерирования набора кодовых символов содержит, для каждого периода символа с передачей пилот-сигнала, средство для генерирования набора кодовых символов на основе кода с циклическим сдвигом и кодового значения для второго кода, назначенного передатчику.
57. Машиночитаемый носитель для выполнения оценки канала в системе беспроводной связи, содержащий инструкции, считываемые процессором, выполняющим
вывод множества начальных оценок импульсной характеристики для множества периодов символа;
удаление линейного изменения фазы в каждой из множества начальных оценок импульсной характеристики и
выполнение сопоставления кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики с первым кодом для передатчика для получения окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика.
58. Машиночитаемый носитель по п.57, дополнительно включающий в себя определение набора частотных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала в каждом периоде символа, причем, по меньшей мере, два различных набора частотных подполос используются для передачи пилот-сигнала во множестве периодов символа; при этом удаление линейного изменения фазы в каждой начальной оценке импульсной характеристики для каждого периода символа основано на наборе частотных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала в периоде символа.
59. Машиночитаемый носитель по п.57, дополнительно включающий в себя вывод множества наборов обнаруженных символов для множества периодов символа на основе второго кода для передатчика.
60. Машиночитаемый носитель по п.57, дополнительно включающий в себя сохранение первых L отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики, где L представляет собой целое число, большее единицы, и установку в нуль остальных отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики.
61. Машиночитаемый носитель по п.57, дополнительно включающий в себя установку в нуль отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики с величиной ниже предварительно определенного порога.
62. Процессор для выполнения оценки канала в системе беспроводной связи, конфигурированный для исполнения инструкций, включающих в себя:
вывод множества начальных оценок импульсной характеристики для множества периодов символа;
удаление линейного изменения фазы в каждой из множества начальных оценок импульсной характеристики и
выполнение сопоставления кода по множеству начальных оценок импульсной характеристики с первым кодом для передатчика для получения окончательной оценки импульсной характеристики для передатчика.
63. Процессор по п.62, дополнительно включающий в себя
определение набора частотных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала в каждом периоде символа, причем, по меньшей мере, два различных набора частотных подполос используются для передачи пилот-сигнала во множестве периодов символа;
при этом удаление линейного изменения фазы в каждой начальной оценке импульсной характеристики для каждого периода символа основано на наборе частотных подполос, используемых для передачи пилот-сигнала в периоде символа.
64. Процессор по п.62, дополнительно включающий в себя вывод множества наборов обнаруженных символов для множества периодов символа на основе второго кода для передатчика.
65. Процессор по п.62, дополнительно включающий в себя
сохранение первых L отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики, где L представляет собой целое число, большее единицы, и
установку в нуль остальных отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики.
66. Процессор по п.62, дополнительно включающий в себя установку в нуль отводов канала в окончательной оценке импульсной характеристики с величиной ниже предварительно определенного порога.
RU2007106712/09A 2004-07-22 2005-07-11 Передача пилот-сигнала и оценка канала для множества передатчиков RU2350030C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US59086404P 2004-07-22 2004-07-22
US60/590,864 2004-07-22
US11/022,146 2004-12-22
US11/022,146 US7418046B2 (en) 2004-07-22 2004-12-22 Pilot transmission and channel estimation for multiple transmitters

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007106712A RU2007106712A (ru) 2008-08-27
RU2350030C2 true RU2350030C2 (ru) 2009-03-20

Family

ID=35094088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106712/09A RU2350030C2 (ru) 2004-07-22 2005-07-11 Передача пилот-сигнала и оценка канала для множества передатчиков

Country Status (13)

Country Link
US (2) US7418046B2 (ru)
EP (1) EP1774735A1 (ru)
JP (1) JP2008507901A (ru)
KR (1) KR100863469B1 (ru)
AR (1) AR050006A1 (ru)
AU (2) AU2005275339A1 (ru)
BR (1) BRPI0513697A (ru)
CA (1) CA2574795A1 (ru)
IL (1) IL180863A0 (ru)
MX (1) MX2007000859A (ru)
RU (1) RU2350030C2 (ru)
TW (1) TW200625883A (ru)
WO (1) WO2006019708A1 (ru)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7394858B2 (en) * 2003-08-08 2008-07-01 Intel Corporation Systems and methods for adaptive bit loading in a multiple antenna orthogonal frequency division multiplexed communication system
JP4591973B2 (ja) * 2004-07-27 2010-12-01 ゼットティーイー(ユーエスエー)インコーポレーテッド Ofdmaまたはofdm通信システムにおける基準プリアンブル信号の送信及び受信
US8135088B2 (en) 2005-03-07 2012-03-13 Q1UALCOMM Incorporated Pilot transmission and channel estimation for a communication system utilizing frequency division multiplexing
US8126066B2 (en) * 2005-06-09 2012-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time and frequency channel estimation
JP4588548B2 (ja) * 2005-06-15 2010-12-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 受信装置及び受信方法
CN101313502B (zh) * 2005-10-03 2012-12-12 夏普株式会社 发送机、ofdm通信系统以及发送方法
US8311132B2 (en) * 2005-11-30 2012-11-13 Agere Systems Inc. Pilot-assisted doppler frequency estimation
US8170136B2 (en) * 2005-12-01 2012-05-01 Panasonic Corporation Radio transmitting apparatus and radio transmitting method
KR100913089B1 (ko) 2006-02-07 2009-08-21 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에 적용되는 파일럿 신호 전송 방법
US7848438B2 (en) * 2006-02-14 2010-12-07 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for pilot signal transmission
US9461736B2 (en) * 2006-02-21 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sub-slot packets in wireless communication
US8689025B2 (en) * 2006-02-21 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Reduced terminal power consumption via use of active hold state
US8498192B2 (en) * 2006-02-21 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Spatial pilot structure for multi-antenna wireless communication
US8077595B2 (en) 2006-02-21 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Flexible time-frequency multiplexing structure for wireless communication
FR2897998A1 (fr) * 2006-02-27 2007-08-31 St Microelectronics Sa Procede et dispositif d'estimation de la fonction de transfert du canal de transmission pour demodulateur cofdm
FR2897999A1 (fr) * 2006-02-27 2007-08-31 St Microelectronics Sa Procede et dispositif d'estimation de la fonction de transfert du canal de transmission pour demodulateur cofdm
KR20070106913A (ko) * 2006-05-01 2007-11-06 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서의 코드 시퀀스 생성 방법 및 송신 장치
US8094638B2 (en) * 2006-08-22 2012-01-10 Texas Instruments Incorporated Adaptive selection of transmission parameters for reference signals
US8457039B2 (en) * 2006-10-24 2013-06-04 Texas Instruments Incorporated Random access channel design with hybrid CDM and FDM multiplexing of access
US7957759B2 (en) * 2006-12-08 2011-06-07 Texas Instruments Incorporated Wideband reference signal transmission in SC-FDMA communication systems
US8130867B2 (en) 2007-01-05 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Pilot design for improved channel and interference estimation
US8179780B2 (en) * 2007-01-05 2012-05-15 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving control information to randomize inter-cell interference in a mobile communication system
EP2156629A4 (en) 2007-05-30 2016-03-23 Lg Electronics Inc METHOD FOR TRANSMITTING CONTROL SIGNAL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
WO2009029946A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 Nextivity, Inc. Ofdm modem using pilot sub-carrier structure
US8509325B2 (en) * 2008-07-01 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Adaptive thresholding for OFDM channel estimation
KR20100070751A (ko) * 2008-12-18 2010-06-28 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템의 채널 추정 방법 및 그 장치
TWI448116B (zh) * 2012-03-15 2014-08-01 Nat Univ Tsing Hua 最佳化通道估測之正交分頻多工系統及最佳化正交分頻多工系統通道估測之方法
US9191875B1 (en) * 2013-08-14 2015-11-17 Sprint Spectrum L.P. Use of concurrent pilot signals at different transmission power levels
US20160226603A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Alex Stephenne Method and system for validating interfering signals
KR102403502B1 (ko) * 2015-10-13 2022-05-30 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 추정 방법 및 장치
US10461891B2 (en) * 2015-12-18 2019-10-29 Qualcomm Incorporated Staggered pilot placement
US11394586B2 (en) * 2018-03-09 2022-07-19 Nec Corporation Wireless apparatus and channel prediction method
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
CA3119325C (en) 2018-11-27 2023-07-04 XCOM Labs, Inc. Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US10756782B1 (en) 2019-04-26 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Uplink active set management for multiple-input multiple-output communications
US11032841B2 (en) 2019-04-26 2021-06-08 XCOM Labs, Inc. Downlink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
CN110971547B (zh) * 2019-11-20 2020-10-27 浙江大学 一种基于毫米波/太赫兹的宽带大规模终端检测和信道估计方法
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
CA3178604A1 (en) 2020-05-26 2021-12-02 XCOM Labs, Inc. Interference-aware beamforming
CN116325684A (zh) 2020-10-19 2023-06-23 艾斯康实验室公司 用于无线通信系统的参考信号
WO2022093988A1 (en) 2020-10-30 2022-05-05 XCOM Labs, Inc. Clustering and/or rate selection in multiple-input multiple-output communication systems

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002009334A1 (fr) * 2000-07-26 2002-01-31 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Dispositif de communication a acces multiple par repartition de code (amrc) multiporteuse, dispositif d'emission amrc multiporteuse et dispositif de reception amrc multiporteuse
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
JP3553038B2 (ja) * 2000-11-06 2004-08-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号送信方法、信号受信方法、送信装置、受信装置および記録媒体
KR100530782B1 (ko) * 2000-11-06 2005-11-23 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 쇼트 코드 및 롱 코드를 사용하는 멀티캐리어 cdma방식의 이동 통신 시스템
WO2002061170A1 (en) 2001-01-31 2002-08-08 Pall Corporation Purification systems, methods and devices
US20020118783A1 (en) * 2001-02-26 2002-08-29 Peter Cripps Smart antenna based spectrum multiplexing using a pilot signal
US20020176485A1 (en) * 2001-04-03 2002-11-28 Hudson John E. Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein
EP1378072A2 (en) 2001-04-03 2004-01-07 Nortel Networks Limited Communication system and methods of estimating channel impulse responses therein
US7139320B1 (en) * 2001-10-11 2006-11-21 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for multicarrier channel estimation and synchronization using pilot sequences
EP1467508B1 (en) * 2002-01-10 2011-05-11 Fujitsu Limited Pilot multiplex method in ofdm system and ofdm receiving method
GB2393618B (en) 2002-09-26 2004-12-15 Toshiba Res Europ Ltd Transmission signals methods and apparatus
US6999467B2 (en) * 2003-07-28 2006-02-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system
US7242722B2 (en) * 2003-10-17 2007-07-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system
US8077691B2 (en) * 2004-03-05 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for MISO and MIMO receivers in a multi-antenna system
US7457231B2 (en) * 2004-05-04 2008-11-25 Qualcomm Incorporated Staggered pilot transmission for channel estimation and time tracking

Also Published As

Publication number Publication date
AR050006A1 (es) 2006-09-20
KR100863469B1 (ko) 2008-10-16
EP1774735A1 (en) 2007-04-18
CA2574795A1 (en) 2006-02-23
AU2010200658A1 (en) 2010-03-11
US7418046B2 (en) 2008-08-26
TW200625883A (en) 2006-07-16
MX2007000859A (es) 2007-05-23
BRPI0513697A (pt) 2008-05-13
US20080112495A1 (en) 2008-05-15
IL180863A0 (en) 2007-07-04
AU2005275339A1 (en) 2006-02-23
WO2006019708A1 (en) 2006-02-23
US20060018411A1 (en) 2006-01-26
RU2007106712A (ru) 2008-08-27
JP2008507901A (ja) 2008-03-13
KR20070044033A (ko) 2007-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2350030C2 (ru) Передача пилот-сигнала и оценка канала для множества передатчиков
KR100835147B1 (ko) Ofdm 시스템에서의 초과 지연 경감을 위한 시간 필터링
US7339999B2 (en) Pilot transmission and channel estimation for an OFDM system with excess delay spread
JP5201421B2 (ja) Ofdmシステム用のチャネル推定器
JP5474728B2 (ja) チャネル推定及び時間トラッキングに関するスタッガードパイロット送信
WO2010015104A1 (en) Iterative channel estimation method and apparatus for ici cancellation in multi-carrier systems
CN115699690A (zh) 广义正交线性调频波形
CN101124794A (zh) 多个发射机的导引符号传输和信道估计
KR101203861B1 (ko) 채널 추정 방법, 채널 추정기, 단말기 및 기지국
KR100781044B1 (ko) 무선통신시스템을 위한 채널추정장치 및 그 방법
KR20200054842A (ko) 직교 주파수 분할 다중화 기반 수신기에서 시간 도메인 분리를 위한 시스템 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110712