RU2533159C2 - Способ и система для улучшенного подавления помех посредством выбора пути - Google Patents

Способ и система для улучшенного подавления помех посредством выбора пути Download PDF

Info

Publication number
RU2533159C2
RU2533159C2 RU2012153192/07A RU2012153192A RU2533159C2 RU 2533159 C2 RU2533159 C2 RU 2533159C2 RU 2012153192/07 A RU2012153192/07 A RU 2012153192/07A RU 2012153192 A RU2012153192 A RU 2012153192A RU 2533159 C2 RU2533159 C2 RU 2533159C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
symbols
power
interfering signal
interfering
Prior art date
Application number
RU2012153192/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012153192A (ru
Inventor
Ханс ГРУБЕК
Original Assignee
ЗетТиИ Уистрон Телеком АБ
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 ЗетТиИ Уистрон Телеком АБ filed Critical ЗетТиИ Уистрон Телеком АБ
Publication of RU2012153192A publication Critical patent/RU2012153192A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533159C2 publication Critical patent/RU2533159C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
    • H04B1/7107Subtractive interference cancellation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи и может быть использовано в системах с подавлением помех. Технический результат - повышение эффективности подавления помех посредством выбора того, какие восстановленные пути из многолучевого сигнала из помех сигнала пользователя должны быть подавлены из полученного сигнала пользователя. В способе улучшения эффективности подавления помех оценивают мощность мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале, оценивают мощность добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного к мешающему сигналу. Если оцененная мощность добавочного сигнала ошибки оценивания ниже, чем оцененная мощность мешающего сигнала, то подавляют помехи из полученного сигнала. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Уровень техники
Настоящее изобретение относится к коммуникационным технологиям и, в частности, к способу и системе для улучшения эффективности подавления помех в системах связи.
Предпосылки создания изобретения
В современных сотовых системах связи эффективность работы пользователя может быть улучшена посредством подавления помех. Подавление помех заключается в том, что собственные помехи или помехи от других пользователей удаляются из полученного сигнала или подавляются. Многолучевое распространение и передача с различных антенн делает сигналы в приемниках неортогональными. Неортогональные сигналы будут интерферировать друг с другом. Однако посредством оценивания всех сигналов или подмножества сигналов и удаления их из полученного сигнала можно добиться подавления помех в требуемом сигнале. Данная процедура может выполняться несколько раз для улучшения эффективности.
Часто выполняется только оценивание символов передаваемого сигнала и коэффициентов канала для каждого пользователя. Коэффициенты каналов состоят из параметров, определяющих амплитуды, фазы и задержки полученных компонентов многолучевого сигнала пользовательского сигнала. Передаваемый сигнал далее регенерируется и фильтруется через оцененный канал при помощи коэффициентов оцененного канала, оценок канала, для восстановления копии полученного сигнала для каждого пользователя. Затем, для каждого требуемого сигнала, данные копии мешающих сигналов могут вычитаться, а помехи уменьшаться.
Существенным для осуществления подавления является то, чтобы оценки канала каждого множества путей имели достаточно высокое качество. Даже если символы передаваемого сигнала оцениваются правильно, оценивание канала всегда подвержено помехам и тепловым шумам. В частности, когда сигналы пользователя с низкой скоростью передачи данных удаляются из полученного сигнала, улучшение эффективности системы можно считать низким. Это обусловлено тем, что сигнал пользователя с низкой скоростью передачи данных вероятно имеет модуляцию более низкого порядка, при этом требование к качеству оценивания канала для корректной демодуляции передаваемых данных ниже, чем требование для модуляции более высокого порядка. Таким образом, качество оценивания канала может быть достаточно хорошим для демодуляции, однако может быть менее хорошим для восстановления помех.
Существуют предложения по улучшению качества коэффициентов оцененного канала посредством их переоценки после каждого цикла подавления помех. Оценки канала также подвергаются подавлению помех и могут использоваться снова в следующем цикле подавления помех для улучшения эффективности подавления помех.
Независимо от того, насколько улучшены оценки канала, всегда будет существовать вопрос, достаточно ли высоко качество оценивания канала. Таким образом, для подавления помех требуется способ определения качества оценивания канала.
Краткое описание изобретения
Целью изобретения является улучшение эффективности подавления помех посредством выбора пути, т.е. эффективный выбор того, какие восстановленные пути многолучевого сигнала из помех сигнала пользователя должны быть удалены из полученного сигнала пользователя.
Целью настоящего изобретения является предоставление способа улучшения эффективности подавления помех в системе радиосвязи, причем способ включает этапы: оценивание мощности мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале; оценивание мощности добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного к мешающему сигналу; и удаление мешающего сигнала из полученного сигнала, если оцененная мощность добавочного сигнала ошибки оценивания ниже, чем оцененная мощность мешающего сигнала.
В соответствии с определенным вариантом осуществления изобретения, этап оценивания мощности мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале, включает когерентное накопление опорных символов; и вычисление мощности когерентно накопленных опорных символов.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, этап оценивания мощности добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного к мешающему сигналу, включает:
демодуляцию опорных символов; и вычисление вариации демодулированных опорных символов.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, этап удаления мешающего сигнала из полученного сигнала включает: оценивание коэффициентов канала мешающего сигнала; восстановление мешающего сигнала посредством коэффициентов оцененного канала и жестких решений, принятых для переданных символов; и удаление восстановленного мешающего сигнала из полученного сигнала.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, коэффициенты канала оценивают посредством средневзвешенного значения опорных символов.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, мощность мешающего сигнала и мощность добавочного сигнала ошибки оценивания масштабируется посредством коэффициента масштабирования.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, опорные символы представляют собой одно из следующего: полученные пилотные символы, декодированные символы управления и декодированные символы данных.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления, декодированные символы управления являются одним из следующего: непилотные символы DPCCH (Dedicated Physical Control Channel, выделенный физический канал управления), символы E-DPCCH (Enhanced Dedicated Physical Control Channel, усовершенствованный выделенный физический канал управления) и HS-DPCCH (High Speed Dedicated Physical Control Channel, высокоскоростной выделенный физический канал управления)
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, декодированные символы данных представляют собой символы DPDCH (Dedicated Physical Data Channel, выделенный физический канал данных) или символы E-DPDCH (Enhanced Dedicated Physical Data Channel, усовершенствованный выделенный физический канал данных).
Целью настоящего изобретения является предоставление системы для улучшения эффективности подавления помех в системе радиосвязи, причем система содержит: первое оценочное устройство, предназначенное оценивать мощность мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале; второе оценочное устройство, предназначенное оценивать мощность добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного к мещающему сигналу; и средства, предназначенные удалять мешающий сигнал из полученного сигнала, если оцененная мощность добавочного сигнала ошибки оценивания ниже, чем оцененная мощность мешающего сигнала.
В соответствии с определенным вариантом осуществления, первое оценочное устройство содержит: средства, предназначенные для когерентного накопления опорных символов; и первый вычислитель, предназначенный для вычисления мощности когерентно накопленных опорных символов.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, второе оценочное устройство содержит: демодулятор, предназначенный демодулировать опорные символы; и второй вычислитель, предназначенный вычислять вариацию демодулированных опорных символов.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, средства, предназначенные удалять мешающий сигнал из полученного сигнала, содержат: третье оценочное устройство, полученное оценивать коэффициенты канала мешающего сигнала; средства, предназначенные восстанавливать мешающий сигнал посредством коэффициентов оцененного канала и жестких решений, принятых для переданных символов; и средства, предназначенные удалять восстановленный мешающий сигнал из полученного сигнала.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, третье оценочное устройство дополнительно предназначено оценивать коэффициенты канала мешающего сигнала посредством средневзвешенного значения опорных символов.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, система дополнительно содержит: средства, предназначенные масштабировать мощность мешающего сигнала и мощность добавочного сигнала ошибки оценивания посредством коэффициента масштабирования.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, опорные символы представляют собой одно из следующего: полученные пилотные символы, декодированные символы управления и декодированные символы данных.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, декодированные символы управления представляют собой одно из следующего: непилотные символы DPCCH, символы E-DPCCH и HS-DPCCH.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, декодированные символы данных представляют собой символы DPDCH или символы Е-DPDCH.
Целью настоящего изобретения является предоставление сотового мобильного терминала, причем сотовый мобильный терминал содержит систему для улучшения эффективности подавления помех в системе радиосвязи.
Целью настоящего изобретения является предоставление сотовой базовой станции, причем сотовая базовая станция содержит систему для улучшения эффективности подавления помех в системе радиосвязи.
Способ и система по настоящему изобретению снижают испытываемые помехи для каждой линии радиосвязи между базовой станцией и мобильными телефонами. Таким образом, система радиосвязи будет поддерживать больше пользователей.
Краткое описание графических материалов
На фиг.1 показаны результаты моделируемого подавления радиопомех в соответствии с настоящим изобретением, где моделируемое подавление радиопомех осуществлено в каналах распространения радиоволн 3GPP, случай 1.
Подробное описание изобретения
В одном примере осуществления, настоящее изобретение реализовано в сети радиосвязи. Сеть содержит базовые станции радиосвязи, коротко - базовые станции, а также мобильные терминалы. Настоящее изобретение может быть реализовано в приемных частях базовых станций или в приемных частях мобильных устройств.
В этих вариантах осуществления, приемная часть получает сигнал r. Полученный сигнал r представляет собой дискретизированный по времени модулирующий сигнал, полученный одной из приемных антенн. Полученный сигнал r возникает из требуемого сигнала s, подверженного помехам. Требуемый сигнал может соответствовать одному конкретному полученному многолучевому компоненту переданного сигнала от одного конкретного требуемого пользователя, или он может соответствовать всему полученному сигналу, переданному от одного отдельного требуемого пользователя.
Помимо требуемого сигнала, полученный сигнал также содержит мешающие сигналы, vk и wl, а также шумы е, как выражено в уравнении (1) ниже. Подмножество мешающих сигналов vk может быть сигналами от других пользователей или помехами от самого требуемого сигнала из-за многолучевости передачи или множества антенн. Другое подмножество мешающих сигналов, wl, содержит остальные мешающие сигналы. Настоящее изобретение сосредотачивается на подавлении vk. Подавление wl не рассматривается в настоящем изобретении. Таким образом, здесь и далее внимание будет сосредоточено на том, как подавить vk. Из вышесказанного, полученный сигнал представляет собой:
Figure 00000001
где t соответствует дискретному моменту времени.
С целью удаления подмножества мешающих сигналов vk из полученного сигнала r для осуществления подавления помех необходимо получить оценку сигналов vk,
Figure 00000002
. Оценка
Figure 00000003
может быть получена посредством демодуляции полученных сигналов и выполнения жестких решений по передаваемым символам, а также оценивания коэффициентов канала для этих мешающих сигналов. Заметим, что жесткие решения выполняются на стороне приемного устройства, но при этом фактически оценивается дискретный по времени цифровой сигнал на стороне передающего устройства до воздействия фильтров передачи и приема, многолучевости, помех и шумов. После жестких решений добавляется воздействие от канала распространения, например многолучевости и т.д., и можно определить, как выглядит сигнал в приемном устройстве. Обычные процедуры для принятия жестких решений и формирования оценок коэффициентов канала известны специалистам в данной области техники. Эти жесткие решения для символов могут быть выполнены до или после декодирования. Оценивание коэффициентов канала может быть выполнено посредством корреляции полученного символа опорного сигнала со смещенной по времени и смещенной по частоте известной последовательностью символов переданного опорного сигнала. Посредством смещения по времени этой последовательности опорных символов и посредством смещения по частоте этой последовательности опорных символов пик корреляции определяет временной сдвиг и частотный сдвиг полученного сигнала. Опорные символы должны проходить через тот же канал, что и мешающий сигнал vk. Посредством жестких решений для символов и оценок канала и предварительной информации о фильтрах передающего устройства и приемного устройства, мешающие сигналы vk могут быть восстановлены, с получением
Figure 00000003
, что выражено уравнением (2).
Figure 00000004
где nk представляет собой добавочный сигнал ошибки оценивания. Сигнал nk может быть вызван ошибками в оценивании амплитуды сигнала, фазы сигнала, доплеровского сигнала, временного сдвига сигнала и значений символов сигнала. Сигнал nk может быть комплексным числом или вещественным числом, которое может иметь знак минуса и знак плюса. Допустим, что Рk - это мощность сигнала, vk и Ik - это мощность добавочной ошибки оценивания nk. Если значение
Figure 00000003
удалено из r, то значение
Figure 00000005
может быть получено согласно уравнению (3):
Figure 00000006
Таким образом, мощность vk будет удалена из полученного сигнала r, но мощность добавочного сигнала ошибки оценивания nk добавляется к полученному сигналу r, образуя новый полученный сигнал
Figure 00000007
, как выражено в уравнении 3. Мощность помех сети, добавленная к полученному сигналу r, будет С, где
Figure 00000008
Если С меньше чем ноль, то исключение оцененного мешающего сигнала
Figure 00000003
приведет к пониженным помехам в полученном сигнале по сравнению с невыполнением вышеуказанного подавления помех. Однако, если С больше чем ноль, то исключение оцененного мешающего сигнала
Figure 00000003
приведет к повышенным помехам в полученном сигнале. Таким образом, можно сделать вывод, что если С больше чем ноль, то исключение оцененного мешающего сигнала
Figure 00000003
не должно выполняться, поскольку в этом случае помехи в полученном сигнале будут повышены. Другими словами, выполнять или нет исключение оцененного мешающего сигнала, будет определяться в соответствии со знаком значения С. Это и есть главная идея данного изобретения. В частности, пусть
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- это оценки Рk и Ik, соответственно, если
Figure 00000011
, то
Figure 00000003
может быть исключено в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. То есть восстановленный мешающий сигнал может быть исключен, если оцененная мощность добавочной ошибки оценивания менее, чем оцененная мощность мешающего сигнала. Сигнал с подавленными помехами затем может быть дополнительно демодулирован при помощи известных техник.
В соответствии с вариантом осуществления, описанным выше, способ улучшения эффективности подавления помех включает следующие этапы:
оценивание мощности мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале;
оценивание мощности добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного в мешающий сигнал; и
удаление мешающего сигнала из полученного сигнала, если оцененная мощность добавочного сигнала ошибки оценивания ниже, чем оцененная мощность мешающего сигнала.
В другом примере осуществления, допускается, что ошибки оценивания коэффициента канала могут быть малыми для доплеровского сигнала, временного сдвига сигнала и значений символов сигнала. Тогда только оценки амплитуд и фаз сигнала будут вносить вклад в добавочный сигнал ошибки оценивания. Оценки амплитуды и фазы, а также соответствующие мощности добавочного сигнала ошибок оценивания могут быть получены посредством опорных символов и посредством хорошо известных техник. Например, в WCDMA опорные символы могут быть пилотными символами. Посредством хорошо известных техник, осуществляя когерентное накопление нескольких полученных пилотных символов в канале RAKE-приемника, соответствующем синхронизации шаблона согласно конкретному многолучевому компоненту мешающего сигнала, получают оценки амплитуды и фазы пилотного опорного сигнала. Мощность когерентно накопленных пилотных сигналов может использоваться как оценка мощности мешающего сигнала, который необходимо подавить. Между тем, те же полученные демодулируемые символы пилотного битового набора можно использовать как образцы для оценивания вариации полученных демодулируемых пилотных символов пилотного битового набора, которые могут быть использованы для оценки мощности добавочного сигнала ошибки оценивания.
Кроме того, опорный сигнал и передаваемый сигнал, производящий мешающий сигнал vk, могут передаваться с различными мощностями. Таким образом, заметим, что как мощность мешающего сигнала, так и мощность добавочного сигнала ошибки оценивания могут масштабироваться с одним и тем же коэффициентом для получения соответствующих значений мощности для восстановления мешающего сигнала
Figure 00000003
. Однако коэффициент масштабирования можно опустить, поскольку он не влияет на то, осуществлять ли подавление помех, как описано выше. Это можно видеть из нижеследующих формул. Допустим,
Figure 00000012
и
Figure 00000013
представляют собой оцененные мощности оценки канала и ошибки оценивания канала для мешающего сигнала, обозначенного индексом k. Допустим, что оценку канала необходимо масштабировать с коэффициентом αk для получения такой же амплитуды, как и у мешающего сигнала vk. Тогда масштабированная оценка канала представляет собой:
Figure 00000014
Масштабирование оценки канала с этим коэффициентом также масштабирует добавочную ошибку оценивания, и масштабированная ошибка оценивания представляет собой:
Figure 00000015
Критерий подавления помех представляет собой
Figure 00000016
Таким образом, масштабирование можно опустить для критерия подавления помех.
Конкретные варианты осуществления, в которых реализовано настоящее изобретение, будут описаны ниже. Предполагается, что настоящее изобретение реализовано в радиосети WCDMA. Также предполагается, что конкретный многолучевой компонент от конкретного мешающего пользователя, обозначенный индексом k, требуется подавить в полученном сигнале. В одном примере осуществления, NP полученных пилотных символов DPCCH от этого пользователя, соответствующих задержке этого пути, используются с равным весом для оценивания канала, т.е. оценка канала образована средневзвешенным значением NP демодулируемых пилотных символов пилотного битового набора. Отметим, что использованные веса могут быть «1». В другом варианте осуществления, способ может быть расширен для включения набора опорных символов с любым видом взвешивания из любого физического канала. В более общем смысле, опорные символы могут быть пилотными символами, декодированными символами управления и декодированными символами данных. В некоторых вариантах осуществления, декодированные символы управления могут быть непилотными символами DPCCH, символами E-DPCCH или HS-DPCCH. Более того, в некоторых вариантах осуществления, декодированные символы данных могут быть символами DPDCH или символами E-DPDCH. После декодирования этих символов они известны и поэтому могут быть использованы как опорные символы для оценивания канала. Допустим, что, например, NM демодулированных пилотных символов DPCCH пилотного битового набора x(m, k), m=1, К, NM, доступны для осуществления оценок мощности.
Масштабированная оцененная мощность мешающего сигнала вычисляется согласно уравнениям (7) и (8):
Figure 00000017
Figure 00000018
где «масштабированная оцененная мощность» означает, что разница по мощности между опорным сигналом и мешающим сигналом vk опускается для упрощения.
Оценивание помех на пилотных символах I, используемое для оценивания канала, может выполняться посредством
Figure 00000019
где коэффициент « 1 N M 1
Figure 00000020
» используется для получения правильного ожидаемого значения оценки вариации, которое является просто математическим средним. Тогда добавленная масштабированная мощность помех, вызванная оцениванием канала с шумами, представляет собой
Figure 00000021
Можно видеть, что в вышеуказанном варианте осуществления использованный вес равен «1».
С целью получения пониженных помех после исключения помех для этого конкретного мешающего сигнала должно выполняться следующее требование:
Figure 00000022
Если же требование не выполняется, то подавление помех этого конкретного пути не должно осуществляться.
Осуществлялось моделирование в соответствии с настоящим изобретением. Моделирование осуществлялось на помехах, устраненных из сети, после подавления помех в восходящем канале. На фиг.1 осуществление способа при помощи выбора пути в соответствии с настоящим изобретением сравнивается с осуществлением способа, в котором для подавления помех всегда используются все пути. Выбор пути может осуществляться в каждом слоте в кадре. При моделировании допускалось, что мощность идеального символа и оценки вариации символа доступны для каждого пути. Промоделирован случай 1 канала распространения радиоволн 3GPP. Количество накопленных символов DPCCH для оценок канала варьируется между 10 и 20, включая пилотные и идеально декодированные непилотные. Это соответствует однослотному или двухслотному когерентному накоплению, которое обозначено как NS=1 и NS=2 на фиг.1. Допускалось, что канал не изменяется на протяжении двух слотов. В моделировании используется функционирование идеального поиска пути.
Результаты смоделированного теста показаны на фиг.1. Можно заметить, что улучшение эффективности является значительным в областях с более низким отношением сигнал/шум. В областях с более высоким отношением сигнал/шум улучшение эффективности мало. На фиг.1 Еср/N0 - отношение энергии на чип DPCCH к спектральной плотности шума.
Система для улучшения эффективности подавления помех в соответствии с настоящим изобретением может быть представлена соответственно. Система содержит:
первое оценочное устройство, предназначенное оценивать мощность мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале;
второе оценочное устройство, предназначенное оценивать мощность добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного к мешающему сигналу; и
средства, предназначенные удалять мешающий сигнал из полученного сигнала, если оцененная мощность добавочного сигнала ошибки оценивания ниже, чем оцененная мощность мешающего сигнала.
В частности, первое оценочное устройство может содержать средства для когерентного накопления опорных символов и вычислитель для вычисления мощности когерентно накопленных опорных символов. Второе оценочное устройство может содержать демодулятор для демодуляции опорных символов и вычислитель для вычисления вариации демодулированных опорных символов. Кроме того, средства, предназначенные удалять мешающий сигнал, могут содержать третье оценочное устройство для оценивания коэффициентов канала мешающего сигнала; средства для восстановления мешающего сигнала посредством оцененных коэффициентов канала и жестких решений, принятых для переданных символов; и средства для удаления восстановленного мешающего сигнала из полученного сигнала.
В частности, третье оценочное устройство оценивает коэффициенты канала мешающего сигнала посредством средневзвешенного значения опорных символов.
В частности, система дополнительно содержит средства для масштабирования мощности мешающего сигнала и мощности добавочного сигнала ошибки оценивания посредством коэффициента масштабирования, как описано выше.
В частности, опорные символы могут быть одним из следующего: полученные пилотные символы, декодированные символы управления, такие как, например, непилотные символы DPCCH, символы E-DPCCH или HS-DPCCH, а также декодированные символы данных, такие как, например, символы DPDCH или символы Е-DPDCH.
Способ согласно настоящему изобретению может быть реализован посредством сотовых мобильных терминалов и сотовых базовых станций для улучшения эффективности подавления помех. Соответственно, сотовые мобильные терминалы и сотовые базовые станции могут содержать систему в соответствии с настоящим изобретением для улучшения эффективности подавления помех.
Промышленная применимость
Способ и система по настоящему изобретению снижают испытываемые помехи для каждой линии радиосвязи между базовой станцией и мобильными телефонами. Таким образом, образуется пространство для большего количества помех до достижения подходящей рабочей точки, которая может получиться из-за добавления в систему большего количества пользователей. Это будет выгодно для оператора сети радиосвязи, поскольку большее количество пользователей может давать больше прибыли.
Хотя были показаны и описаны варианты осуществления, не подразумевается, что эти варианты осуществления показывают и описывают все возможные формы изобретения. Слова, использованные в этом описании, предназначены для описания, а не ограничения, и следует понимать, что различные изменения и модификации могут быть выполнены без отступления от сути и объема изобретения.

Claims (20)

1. Способ улучшения эффективности подавления помех в системе радиосвязи, включающий этапы:
оценивания мощности мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале;
оценивания мощности добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного к мешающему сигналу; и
удаления мешающего сигнала из полученного сигнала, если оцененная мощность добавочного сигнала ошибки оценивания ниже, чем оцененная мощность мешающего сигнала.
2. Способ по п.1, где этап оценивания мощности мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале, включает:
когерентное накопление опорных символов; и
вычисление мощности когерентно накопленных опорных символов.
3. Способ по п.1 или 2, где этап оценивания мощности добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного к мешающему сигналу, включает:
демодуляцию опорных символов; и
вычисление вариации демодулированных опорных символов.
4. Способ по п.1 или 2, где этап удаления мешающего сигнала из полученного сигнала включает:
оценивание коэффициентов канала мешающего сигнала;
восстановление мешающего сигнала посредством оцененных коэффициентов канала и жестких решений, принятых для переданных символов; и
удаление восстановленного мешающего сигнала из полученного сигнала.
5. Способ по п.4, где коэффициенты канала оценивают посредством средневзвешенного значения опорных символов.
6. Способ по п.1 или 2, где мощность мешающего сигнала и мощность добавочного сигнала ошибки оценивания масштабируют посредством коэффициента масштабирования.
7. Способ по п.1 или 2, где опорные символы представляют собой одно из следующего: полученные пилотные символы, декодированные символы управления и декодированные символы данных.
8. Способ по п.7, где декодированные символы управления представляют собой одно из следующего: непилотные символы DPCCH (выделенный физический канал управления), символы E-DPCCH (усовершенствованный выделенный физический канал управления) и HS-DPCCH (высокоскоростной выделенный физический канал управления).
9. Способ по п.7, где символы декодированных данных представляют собой символы DPDCH (выделенный физический канал данных) или символы E-DPDCH (усовершенствованный выделенный физический канал данных).
10. Система для улучшения эффективности подавления помех в системе радиосвязи, содержащая:
первое оценочное устройство, предназначенное оценивать мощность мешающего сигнала, содержащегося в полученном сигнале;
второе оценочное устройство, предназначенное оценивать мощность добавочного сигнала ошибки оценивания, добавленного к мешающему сигналу; и
средства, предназначенные удалять мешающий сигнал из полученного сигнала, если оцененная мощность добавочного сигнала ошибки оценивания ниже, чем оцененная мощность мешающего сигнала.
11. Система по п.10, где первое оценочное устройство содержит:
средства, предназначенные для когерентного накопления опорных символов; и
первый вычислитель, предназначенный вычислять мощность когерентно накопленных опорных символов.
12. Система по п.10 или 11, где второе оценочное устройство содержит:
демодулятор, предназначенный демодулировать опорные символы; и
второй вычислитель, предназначенный вычислять вариацию демодулированных опорных символов.
13. Система по п.10 или 11, где средства, предназначенные удалять мешающий сигнал из полученного сигнала, содержат:
третье оценочное устройство, предназначенное оценивать коэффициенты канала мешающего сигнала;
средства, предназначенные восстанавливать мешающий сигнал посредством оцененных коэффициентов канала и жестких решений, принятых для переданных символов; и
средства, предназначенные удалять восстановленный сигнал из полученного сигнала.
14. Система по п.13, где третье оценочное устройство дополнительно предназначено оценивать коэффициенты канала мешающего сигнала посредством средневзвешенного значения опорных символов.
15. Система по п.10 или 11, которая дополнительно содержит:
средства, предназначенные масштабировать мощность мешающего сигнала и мощность добавочного сигнала ошибки оценивания посредством коэффициента масштабирования.
16. Система по п.10 или 11, где опорные символы представляют собой одно из следующего: полученные пилотные символы, декодированные символы управления и декодированные символы данных.
17. Система по п.16, где декодированные символы управления представляют собой одно из следующего: непилотные символы DPCCH, символы E-DPCCH и HS-DPCCH.
18. Система по п.16, где декодированные символы данных представляют собой символы DPDCH или символы E-DPDCH.
19. Сотовый мобильный терминал, содержащий систему по любому из пп.10-18.
20. Сотовая базовая станция, содержащая систему по любому из пп.10-18.
RU2012153192/07A 2010-09-16 2010-09-16 Способ и система для улучшенного подавления помех посредством выбора пути RU2533159C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SE2010/050994 WO2012036603A1 (en) 2010-09-16 2010-09-16 Method and system for improved interference cancellation by path selection

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012153192A RU2012153192A (ru) 2014-09-20
RU2533159C2 true RU2533159C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=45831830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012153192/07A RU2533159C2 (ru) 2010-09-16 2010-09-16 Способ и система для улучшенного подавления помех посредством выбора пути

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9203526B2 (ru)
CN (1) CN102907007B (ru)
RU (1) RU2533159C2 (ru)
WO (1) WO2012036603A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9474014B2 (en) * 2014-12-23 2016-10-18 Intel Corporation Method of processing received digitized signals and mobile radio communication terminal device

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007109712A2 (en) * 2006-03-21 2007-09-27 Qualcomm Incorporated Parallel interference canceller with equalization of received signal and residual signal
RU2364023C2 (ru) * 2004-12-23 2009-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Оценка канала для подавления помех

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3001040B2 (ja) * 1996-09-20 2000-01-17 日本電気株式会社 Cdmaセルラーシステム用閉ループ送信機電力制御ユニット
JPH11168408A (ja) * 1997-12-05 1999-06-22 Fujitsu Ltd 干渉キャンセラ装置
US20020146044A1 (en) * 2001-04-09 2002-10-10 Riaz Esmailzadeh Hybrid single/multiuser interference reduction detector
US6859641B2 (en) * 2001-06-21 2005-02-22 Applied Signal Technology, Inc. Adaptive canceller for frequency reuse systems
JP4094444B2 (ja) * 2003-01-31 2008-06-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信端末
US7215930B2 (en) * 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US7339999B2 (en) * 2004-01-21 2008-03-04 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for an OFDM system with excess delay spread
EP1643657B1 (en) * 2004-09-30 2008-05-14 NTT DoCoMo, Inc. Signal detector used in wireless communication system
EP1916792A1 (en) * 2005-08-18 2008-04-30 Mitsubishi Electric Corporation Receiver apparatus
EP1903703B1 (en) * 2005-10-24 2019-02-27 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Interfering signal characterizing quantity storing method and device, interfering signal characterizing quantity acquiring method and device, and interfering signal suppressing method and device
US8261169B2 (en) * 2006-05-19 2012-09-04 Panasonic Corporation Wireless communication apparatus and wireless communication method
US7796716B2 (en) * 2006-08-17 2010-09-14 Texas Instruments Incorporated Eliminating narrowband interference in a receiver
CN101312364B (zh) * 2007-05-22 2012-02-22 华为技术有限公司 估计信道中高斯白噪声功率的方法、装置及接收机
CN101388752B (zh) * 2007-09-11 2011-08-17 电信科学技术研究院 基于时分双工系统的上行空间传输方法、终端和基站
US8094701B2 (en) * 2008-01-31 2012-01-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel estimation for high data rate transmission using multiple control channels
KR101457690B1 (ko) * 2008-03-05 2014-11-04 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 간섭 신호를 제거하기 위한 수신 장치 및 방법
US8909165B2 (en) * 2009-03-09 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Isolation techniques for multiple co-located radio modules
CN101662441B (zh) * 2009-09-11 2012-10-17 华为技术有限公司 信号估计方法、装置及检测系统
US8064531B2 (en) * 2009-11-04 2011-11-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for interferer parameter estimation using multiple receiver arbitration
US20110124289A1 (en) * 2009-11-20 2011-05-26 Krishna Balachandran Opportunistic Network Interference Cancellation For Wireless Networks

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2364023C2 (ru) * 2004-12-23 2009-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Оценка канала для подавления помех
WO2007109712A2 (en) * 2006-03-21 2007-09-27 Qualcomm Incorporated Parallel interference canceller with equalization of received signal and residual signal

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ANDREWS, J.G. ET AL.: 'Optimum power control for successive interference cancellation with imperfect channel estimation' WIRELESS COMMUNICATIONS, IEEE TRANSACTIONS ON, vol. 2, no. 2, March 2003, pages 375 - 383 . ANDREWS, J.G. ET AL.: 'Amplitude and phase estimation considerations for asynchronous CDMA with successive interference cancellation' VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE, 2000. IEEE VTS-FALL VTC 2000. 52ND, vol. 3, pages 1211 - 1215 *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012153192A (ru) 2014-09-20
US9203526B2 (en) 2015-12-01
CN102907007B (zh) 2016-03-23
WO2012036603A1 (en) 2012-03-22
US20130077524A1 (en) 2013-03-28
CN102907007A (zh) 2013-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW497340B (en) Adaptive channel estimation in a wireless communication system
RU2371849C2 (ru) Настройка коммуникационного фильтра на основе скорости перемещения мобильного устройства
RU2152686C1 (ru) Когерентный приемник системы многостанционного доступа с кодовым разделением каналов с последовательностью для непосредственной модуляции несущей линии связи земля-летательный аппарат
Hu et al. Improving the performance of OTDOA based positioning in NB-IoT systems
US20160316445A1 (en) OTDOA In LTE Networks
EP1210803B1 (en) Determination of data rate, based on power spectral density estimates
CN101601193B (zh) 通信接收机中的mmse信道估计
CN101689883B (zh) 用于从rake接收机输出中消除导频信道振幅依赖性的方法和设备
US20060023775A1 (en) Method and apparatus to estimate signal to interference plus noise ratio (SINR) in a multiple antenna receiver
KR20100038324A (ko) 파일럿 스퀀스 신호를 검색하는 방법, 설비 및 시스템
KR100681260B1 (ko) 전력 스펙트럼 기반의 속도 추정에 의한 속도 정합형 채널추정방법 및 이를 이용한 이동통신 단말의 복조기
KR20050005414A (ko) 무선 수신기에서 채널 추정
EP2834920B1 (en) Soft-bit generation and channel estimation for interference cancellation using decoder output
EP2135415B1 (en) Adaptive channel estimation
JP4403010B2 (ja) 信号分離装置
CN101420248B (zh) 一种td-scdma终端频偏估计的方法及装置
US6674792B1 (en) Demodulation of receiver with simple structure
WO2006106474A2 (en) Method and apparatus for estimating channel in mobile communication system
RU2533159C2 (ru) Способ и система для улучшенного подавления помех посредством выбора пути
US7929629B2 (en) Method and apparatus for improved channel estimation for communications signal processing
KR20160121161A (ko) 송신 신호를 검출하기 위한 장치 및 방법
Wang et al. EM-based adaptive frequency domain estimation of Doppler shifts with CRLB analysis for CDMA systems
US20020136234A1 (en) Tuning the fingers of rake receiver
EP2485417A1 (en) Method and device for selecting noise path
CN103988444A (zh) 非冗余均衡

Legal Events

Date Code Title Description
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20160411