TW200816679A - Method of receiving wideband signal - Google Patents

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TW200816679A
TW200816679A TW096126676A TW96126676A TW200816679A TW 200816679 A TW200816679 A TW 200816679A TW 096126676 A TW096126676 A TW 096126676A TW 96126676 A TW96126676 A TW 96126676A TW 200816679 A TW200816679 A TW 200816679A
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Ali S Khayrallah
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Ericsson Telefon Ab L M
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Description

200816679 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明大體而言係關於一使用可變頻寬載波的無線通信 系統,且更特定言之,係關於一具有多個天線之可變頻寬 接收器。 【先前技術】 亦提議將可變頻寬接收器用於行動通信網路中之高速資
料連接。可變頻寬接收器能夠處理為預定基線頻寬之倍數 的頻寬,例如,5MHz、10MHz&20MHz。接收器對於每 一可忐之頻寬可包括一單獨的前端。或者,接收器前端可 採用多個濾波器或一可變濾波器,以對所接收之寬頻訊號 進行濾波。 多天線接收器亦為吾人所知。舉例而言,分集接收器通 常在兩個或兩個以上之天線上接收同一訊號。類似地,用 於單輸入夕輸出(SIMO)及多輸入多輸出(MIM〇)系統的接 收器亦為吾人所知。PCT專利申請案w〇 2〇〇5/〇67171揭示 一多天線接收器,其可選擇性地經組態以藉由一或多個天 線來接收。 大體而S ’基頻處j里器之複雜性將隨附接至不@天線之 接,&的頻寬及天線之數目而變動。雖然最佳為使用具覆 盍每一天線上之所有相關訊號之冑寬頻寬的接收器,但有 限的基頻複雜性預算實際上限制了附接至不同天線之接收 器之可用頻寬。對於第—位近似值’總基頻複雜性與可用 接收器之個別頻寬之總和成比例。結果,以最大化基頻資 122856.doc 200816679 源之使用的方式配置天線資源至關重要。 【發明内容】 本發明係關於—可基於頻道條件進行選擇性組態之且多 個天線之可變頻賞接跄哭 一 ^ -頻寬接收裔。在一實施例中’該接收器可經 …1在所有天線上接收—單個寬頻訊號,或在單獨之天 線上接收該寬頻訊號之多個子訊號。後者組態提供在—單 八:λ頻接收态上之分集。本發明允許以有效利用基頻處
理資源的方式酩置天線資源。 在只轭例中,該接收器基於訊號品質估計(諸如,訊 雜比(SNR))將天線選擇性地指派給—寬頻訊號之不同子訊 號。该接收器可具有數目多於子訊號之天線。備用天線可 土於k ’月〖生扣派、偽隨機式指派,或基於訊號品質量測而 選擇性地指派給一給定子訊號。 在一實施例中,可以不同天線來接收具不同頻寬之子訊 號。在該等不同天線上接收之該等訊號可在頻域中重疊。 再者,該等天線可基於週期性指派、偽隨機式指派,或基 於品質量測而指派以接收所選擇之訊號。 【實施方式】 現參看圖式,圖1說明一例示性多天線接收器1〇〇。接收 器1〇〇包括複數個接收天線102、一天線選擇電路1〇4、一 或多個前端電路106、基頻處理電路108,及一控制單元 1 12。天線102接收一包含複數個子訊號的寬頻訊號。寬頻 訊號之子訊號佔據寬頻訊號之頻譜的不同部分。子訊號可 在頻域中隔開,或頻率可重疊。子訊號之頻帶可鄰近或非 】22856.doc 200816679 鄰近。若置於一起,子訊號之頻帶將大體覆蓋整個訊號的 頻▼。然而,有時較佳不使用總訊號之某些部分。此可發 生於(例如)^訊號之特定子頻帶經歷強衰落時。.若給定有 限之資源,則忽略該子頻帶並將注意力集中於其他具較高 品質之子頻帶上係有益的。寬頻訊號可包含(例如)一多載 波CDMA訊號或017簡訊?虎。寬頻訊號之子訊?虎可佔據寬 頻頻道之不同子頻道。子頻道可具有不同之頻寬且頻率可
重疊。 大綠k擇電路HM在控制單元112的控制下操作。天㈣ 擇 '路104包含-用於連接天線1()2與所選擇之前端電超 勺刀換電路。如下文將更詳盡描述的,控制單元112道 擇使用哪些天線⑽來接收寬頻訊號,且將寬頻訊號之相 疋子爾、浪給所選擇之天線1〇2。控制單元ιΐ2可選擇少 於所有天線102之天線1〇2,且可指 j扣派兩個或兩個以上天線 102接收同一子訊號。在一 丄Μ 知作杈式下,控制單元II2可藉 由將一單個天線102連接至覆 見頻訊唬之整個頻譜的兩 個或兩個以上前端電路1〇6, 寬頻接收器。 而將接收㈣。組態為單天線 前端電路106執行所接收訊 士 ^ U t頻率轉換、濾波及放 大。則端電路106亦對所接收%觫、仓/ 5 Α . 虎進仃取樣及數位化,以 輸入至基頻處理電路108。在一此每 丄 二灵施例中,可為卷一妥 線102提供單獨的前端電路〗%。 如電路.1 〇 6之數目可莖 於寬頻訊號之子訊號之數目, 4 具有固定的頻道指派,寬 ^員況號之母一子訊號一個頻道 只、耘派。在其他實施例中,前 122856.doc 200816679 端電路106的頻率指派可受控於控制單元" 些貫施例中,一或多個接收器前端伽可經也能以在- 可變頻寬訊號。舉例而言,接收哭义 〜、接收— α 接收σσ則螭電路1 06可句扭_ 可變頻寬放大器,或可使用一組濾波器來對寬頻 : 濾波以濾出除所要頻率外之全部頻率。 、’、。^、仃 基頻處理電路⑽包括用於對由前端電路 之
進行讀及解碼的-或多個接收訊號處理電路110:: 些貝域中,可對由前端電㈣6輸出之訊號單獨地進 行解調變及解碼。在其他實施例中,可執行聯合的解二 及解碼。接收訊號處理電路⑽可使用習知處理技術“者 如,RAKE處理、G_RAKE處理、mmse處理,等。 ° 接收訊號處理電路110向控制單元112提供頻道品質戶 量。控制單元U2使用頻道品質度量來選擇接收器組態2 配置天線。在-實施例中’基頻處理電路1〇8向控制單元 112提供每一天線/子訊號之組合的訊雜比(snr)。每—子 5虎之SNR可使用已知技術自—引示訊號來估計。舉例而 έ,假設一寬頻訊號包含子訊號A及子訊號B,則基頻處 理電路108可對於每一天線102提供三個訊雜比:一用於子 訊號A、一用於子訊號B ,且一用於子訊號A+B。控制單元 112使用由基頻處理電路1〇8提供之sNR來選擇及配置天線 102 ° 接收1§ 100可經組態以在一寬頻模式下自兩個或兩個以 上天線102接收整個寬頻訊號,或在一多載波模式下藉由 不同天線1 02接收寬頻訊號之不同子訊號。在多載波模式 122856.doc 200816679 下,不同天線102可經指派以接收寬頻訊號的不同子訊 號’該等子訊號之頻率可能重疊。在一些實施例中,可存 在多於子訊號之接收天線j02。在此情況下,可指派—傷 用天線102來接收一指定子訊號以改良接收效能。在多载 波模式下,可指派不同天線1〇2來接收具不同頻寬之訊 號,該等訊號在頻域内可能重疊。 圖2A說明一經組態而處於一多載波模式之具有四個空間 _ 分集天線1〇2的多天線接收器100。在此實例中,四個接收 天線1 02經指派以接收由字亏A至D(表示寬頻訊號之離散頻 率分量)指示之單獨子訊號。子訊號可佔據寬頻訊號中之 非重疊頻率範圍(如圖、2B中所示),或可佔據寬頻訊號中之 重4:頻率範圍(如圖2C所示)。雖然圖2B及圖2C說明鄭近頻 帶中之子訊號,但熟習此項技術者應瞭解,該等子訊號可 佔據非鄰近之頻帶。總起來說,接收天線丨〇2覆蓋所傳輸 之訊號的整個頻寬。應注意,可基於來自基頻處理電路 φ 、1 08之訊號品質量測來藉由控制單元112週期性地更新天線 指派。基頻處理可藉由忽略子訊號係在不同天線1〇2上接 收之事實而以習知方式來執行。子訊號可被添加基頻且與 單個寬頻訊號做相同之處理。由於來自多個天線i 〇2之資 - 訊的合併,所以與單天線接收器相比,存在空間分集增 益。在此情況下,頻道估計功能產生一組反映子頻道之複 合的頻道估計。另外,空間分集天線在干擾抑制方面提供 顯著的優點。 在-些實施例中,可單獨處理子訊號A至子訊號〇以改 I22856.doc 200816679 艮效能。若單獨處理子訊號,則由基頻處理電路ι〇8執行 之頻道估計產生描述在頻域之不同部分之頻道回應的兩組 頻道估計。接著可藉由將兩組頻道估計轉換為頻域、適當 地偏移該等估計且將其相加,接著轉換回至時域來產生複 合估計。可使用快速傅立葉變換(FFT)功能輕易地達成在 時域與頻域之間的轉換。
為了《兒月考慮將總訊號頻寬分為2個子頻帶(由a及β指 不)之情境。對子頻帶A的頻道估計可由時域係數Ca(〇), Ca(1),···,CA(MA-1)來描述。類似地,對子頻帶頻道估 計可由時域係數以(0)5(:6(1)5…,an)來描述。為得到 總頻寬(A及B)之共同頻道估計,吾人可使用不小於或 ΜΒ之大小為Ν之FFT合併兩個子頻帶估計。通常,^^為2的 冪。吾人可將大小為>1的FF丁應用至Ca(0),cA⑴,·.., CA(MA-1) ’以(N-MA)個零填充,從而得到则固砰丁係數(以 DA(0),DA(1)’…,DA(N-1)指示)。類似地,吾人可將大小 為 N的 FFT 應用至 Cb(〇),Cb⑴,…,cB(MBel),以(N-Mb)個 零填充,從而得到N個FFT係數(以Db(0),Db⑴,Db(n· 1)指示)。接下來吾人將FFT係數串聯為長度為2N的序列 DA(0)5 DA(1)5 ...5 DA(N-1),DB(〇),DB(1),…,DB(N-1)。最 後,吾人將長度為2N之反向FFT應用至此序列,從而在時 域内得到由2N個係數C(0)、C(l)、…、C(2N-1)給出之複合 頻道。注意,複合頻道係數中之某些係數之量值可極小, 且可设定為零。亦需注意,複合頻道之有效時域解析度高 於任一子頻帶頻道之有效時域解析度。舉例而言,假定總 122856.doc -10- 200816679 /、見為5 MHz,且母一子頻帶為25 MHz。則每一子頻帶 之頻道之解析度為4〇〇 ns,而總頻道之解析度為2〇〇如。 、係數C.A(〇),CA(1),…,CA(MA-1)在 400 ns之時間栅 σ 而〇(0)’ c(l),···,c(2N-l)在 200 ns 之柵格上。大體 • 而口此FF丁合併方法可輕易地擴展至多個子頻帶,或甚 至擴展至非鄰接子頻帶。 固3。兒月具經組態而處於一多載波模式下之四個空間 • 分集接收天線102且具有一,,備用,,天線102的多天線接收器 1⑻。’’備用”天線102可用於改良對子訊號中之一者的接 收。在此貫例中,指派兩個接收天線i 〇2來接收子訊號A, 且將一天線102指派給子訊號B及子訊號C中之每一者。如 乂上所提及,控制單元〗12可基於由基頻處理電路提供 之頻道品質資訊而週期性地更新天線指派。一簡單方法 為,選擇三個天線102作為接收各別子訊號的,,主要,,天線 102且將備用天線1〇2用作用於該等子訊號中之一者的”次 • 要”天線102。備用天線102可經指派而以一週期性或偽隨 機I式接收該等子訊號中之每一者。快速切換"用於 備用天線1 02,則可達成對所有子訊號之接收的改良。藉 由快速切換,備用天線1〇2在一單個錯誤編碼區塊之持續 ' 期間被指派多二欠。接著,由備用天線102所接收之錯誤控 制編碼區塊之子區塊可由基頻處理電路108用以改良該等 子訊號中之每一者之接收效能。 一替代天線指派策略為,使用由基頻處理電路108提供 之訊號品質資訊來確定備用天線102之指派。接收器100^ 122856.doc 200816679 週期性地估計每一主要天線102之訊雜比(SNR)且將備用天 線102配置給具最低SNR的子訊號。舉例而言,在圖3中, 天線1、天線2及天線4被分別指派給子訊號a、子訊號]5及 子訊號c。基頻處理電路108可分別確定指派(1,A)、(2, B) 及(4,C)的SNR,且向控制單元112提供SNR估計。基於 SNR估計,控制單元U2配置備用天線1〇2。舉例而言,基
於SNR估計,控制單元112可將備用天線1〇2配置給子訊號 A (如圖3所示)。 在本發明之另一實施例中,控制單元112可週期性地改 變所有天線1〇2之頻率指派,以使子訊號獲益最多之方式 置放備用天線102。大體而言,應為每一子訊號選擇最佳 天線1〇2,且應將備用天線102指派給自額外天線102獲益 最多的子訊號。,,最佳”的一種解釋為訊雜比增加最高的天 線102。在最一般的情況下,接收器可計算由天線之任何 指派所引起的總體獲益。舉例而言,其可計算出—錯誤控 制碼字組所經歷之有效的總SNR(其為貢獻於該碼字組之子 訊號之所有SNR的函數)。因此,若給定可能之指派數目, 接收器可選擇最佳指派。 可基於引示符號使用眾所熟知之技術以習知方式計算 SNR。舉例而言,(^RAKE處理器之SNR由下式給出··斤 其中, 方差矩 h指示頻道切片(channel tap)之向量、 陣’且w指示所有相關子訊號之組合 ⑴ R指示雜訊協 權重的向量。 122856.doc 200816679 w=h,且僅估計 出: 對於習知的RAKE處理器,使用組合權重 才曰針的平均雜訊方差’ SNR估計由下式给 (2) 可使用具有該SNR通式的其他特殊情況, 訊(諸如,發送及接收濾波器)之方差。 以及併有額外資
2一些實施例中,可為兩個#兩個以上天線1〇2聯合地 計算SNR。舉例而言,圖3中所展示之接收器⑽具有—備 用天線102。心卜個主要天線1〇2被指派給三個相關子訊 號A至C中之每-纟’則基頻處理電路⑽可為備用天線 102與二個主要天線1G2之所有可能之配對計算聯合$皿。 當計算聯合SNR時,向量h含有兩個天線1〇2之頻道切片。 矩陣R含有來自—天線1()2或f過天線1()2之任_對延遲的 協方差係數。組合權重向量%含有兩個天線1〇2的組合權 重。所得SNR同時反映關於兩個天線1〇2的所有資訊且因 此更為準確。 圖4祝明接收器!⑽之另一組態,其中,相關子訊號具有 不同頻寬。在此實例中,四個天線1〇2用於接收四個子訊 號A至D。開頭三個天線1〇2分別經指派以接收子訊號a、 子訊號B及子訊號C。第四天線1〇2經指派以揍收子訊號 E,該子訊號E為子訊號C與子訊號D之複合。亦即,第四 天線102覆蓋子訊號c與子訊號D的整個頻率範圍。此實例 說明子訊號自身可含有兩個或兩個以上子訊號。 圖5說明另一接收器組態,其中一單個接收天線1〇2耦接 122856.doc 200816679 至兩個或兩個以上接收器前端電路1〇6。在一些情況下, 才工制單元112可遥擇使用單個天線j 〇2來接收整個寬頻訊 號。在此情況下’前端電路1G6可經組態以接收該寬頻訊 號之不同部分。在此組態下,接收器1〇〇以類似於習知訊 號-天線接收器之方式而起作用。
圖6說明一組態為分集接收器之具有四個空間分.集天線 的接收态100。在此情況下’在每一天線1〇2上皆接收整個 寬頻訊號。接著’可藉由基頻處理電路108使用最大比例 組合或干擾抑制組合技術來組合自前端電路1()6輸出之所 接收訊號。 控制單元m基於來自基頻處理電路1 〇8之頻道品質量測 來確定使用哪種接收器組態且如上所述執行天線選擇。大 體而言’任何天線102可經指《以接收任何相關之子訊 號。控制單元112可基於配置至通信鍵路之子訊號數目來 破定接收II組態。舉例而言,當配置四個子訊號時,控制 單元112可如圖2A所示對接收器⑽進行組態。當配置少於 四個子訊號時’控制單元112可如圖3所*對接收器⑽進 行組態。接收器組態之選擇可慮及其他因t,諸如,頻道 條件、優先權等級、應用類型等。一旦確定了接收器組 通’則控制單元112基於SNR或其他頻道品質量測指派天 線1 0 2以接收相關子訊號。 圖7說明由控制單元丨丨2及基頻處理器丨〇 8實施用於選擇 接收器組態及配置天線102的例示性邏輯15〇。由接收哭 HH)接收-含有兩個或兩個以上子訊號的寬頻訊號(步: 122856.doc 200816679 152) °接收器100中之基頻處理器108處理所接收之訊號, 為每一天線/子訊號組合確定一頻道品質度量,且向控制 單兀112提供結果(步驟154)。控制單元112視情況選擇一接 收為組恶(步驟丨56)。接收器組態為將用於接收寬頻訊號之 天線102的數目。在一些實施例中,接收器組態可固定且 …、而執行此步驟。一旦確定了接收器組態,則控制單元基 於頻道⑽質度量將每一天線〗〇2指派給寬頻訊號之一所選 擇之子汛旎(步驟1 58)。不同天線可被指派給不同子訊號。 使用夕個天線102接收寬頻訊號中之不同相關子訊號可 著牛低基頻處理電路丨〇8的複雜性。大體而言,基頻處 理電路1G8之複雜性與頻寬及天線⑽之數目成 藉 將寬頻訊號之頻寬分則A兩摘$ 士加 沔見刀劄為兩個或兩個以上子訊號,可降低 基頻處理電路108之複雜性。 前述描述及圖式說明接收器⑽之某些可能組態。熟習 此項技術者將音增到,會 盆“ „。 可重組態之接收器⑽實現 ” 收态組恶。基頻處理電路108可包含一 $夕 哭、成Μ * 〇 ^ 或多個處理 :U2二 1體或其組合。基頻處理電路1〇8可與控制單 -單個微處理器或特殊應用積體電卿) 〜體I置儲存用於執行本文所垆诚 1此的指令。記憶體裴置可包括 八 機存取記憶一)、磁碟健存媒體、光學了:、隨 或快閃記憶體裝置。 子媒肢,及/ 當然,在不脫離本發明之本質特性 以除在本文中具體闡述之 下,本發明可 方式以外之其他方式進#。在各 122856.d〇c 200816679 個方面’本發明之實施例皆應視作說明性而非限制性的, 且屬於隨附申請專利範圍之涵義及等效範圍内之所有改變 皆意欲包含於其中。 【圖式簡單說明】 圖1說明一例示性多天線接收器。 圖2A說明經組態以在四個不同天線上接收四個子訊號的 多天線接收器。 圖2B說明一具鄰近且非重疊之子訊號的寬頻訊號。 圖2C說明一具鄰近且重疊之子訊號的寬頻訊號。 圖3說明經組態以使用四個天線接收一寬頻訊號之三個 子訊號的多天線接收器。 圖4說明經組態以接收具有不同頻寬之寬頻訊號之可變 子訊號的多天線接收器。 ^ 圖5説明組悲為單天線寬頻接收器的多天線接收器。 圖6說明組態為寬頻分集接收器的多天線接收器。 圖7說明天線選擇的流程圖。 【主要元件符號說明】 100 多天線接收器 102 接收天線 104 天線選擇電路 106 前端電路/接收器前端 108 基頻處理電路 110 控制單元 122856.doc -】6·

Claims (1)

  1. 200816679 十、申請專利範圍: 1 · 一種方法,其用於接收一包括多個子訊號之寬頻訊號, 該方法包含: 使用兩個或兩個以上接收天線接收該寬頻訊號; 選擇性指派該等接收天線中之一第一接收天線來接收 該寬頻訊號之一第一子訊號;及
    選擇性指派該等接收天線_之一第二接收天線來接收 該寬頻訊號之一第二子訊號。 2·如請求項1之方法,其中接收天線之數目等於子訊號之 數目’且其中每一接收天線經指派以接收該等子訊號中 之一各別子訊號。 3·如明求項2之方法,其中每一接收天線接收一不同於其 他接收天線之子訊號。 4.如請求们之方法’其進一步包含選擇性指派該等接收 、·氣中之第二接收天線來接收該第—子訊號或該第二 子訊號。 5.如請求項4之方法’其進一步包含將該在該第: 接收之子訊號與該第一訊號或第二訊號加以組合。 6 ·如明求項4之方法’苴中*玄繁二 n °第一天線係週期性地指派 〜一子訊號及該第二子訊號。 7_如請求項4之方法,1 ; H 】 八以弟一天線係偽隨機地指派 以乐—子訊號及該第二子訊號。 8 ·如明求項4之方法,進一牛勺人 及該篦 八 ""匕3確定與該第一子郭 …子訊號相關聯之頻道條件,其中基於該等頻 122856.doc 200816679 條件將該第三天線指派給該第一子訊號與該第二子訊號 中之一者。 9·如明求項!之方法,其中接收天線之數目至少等於子訊 號之數目。 I 〇·如明求項9之方法,其中至少一主要接收天線經指派以 接收每一子訊號。 II ·如明求項〗〇之方法,其包括至少一次要接收天線,且進 步包含指派該次要接收天線以接收該等子訊號中之一 者。 12.如請求項1之方法,其中該第一子訊號與該第二子訊號 在頻域中重疊。 13·如凊求項i之方法,其中該第一子訊號與該第二子訊號 在該頻域中非重疊。 14·如明求項)之方法,其中該第一子訊號與該第二子訊號 具有不同頻寬。 15·如清表項14之方法,其中該第一子訊號與該第二子訊號 在該頻域中重疊。 16·如清求項1之方法,其中該寬頻訊號包含一多載波CDMA 訊"5虎。 17·如清求項i之方法,其中該寬頻訊號包含一〇FDM載波, 載波包含複數個子載波。 18·如睛求項〗之方法,其進一步包含對於每一子訊號產生 頻道估計,並組合該等頻道估計以產生該寬頻訊號之一 複合估計。 122856.doc 200816679 19.如請求項18之方法’其中組合該等頻道估計以產生該寬 頻訊號之一複合估計包含: 將該等頻道估計自一時域轉換至一頻域; 在該頻域中組合該等頻道估計以產生該複合估計;及 將該複合估計轉換回至該時域。 20· —種多天線接收器,其包含: 複數個接收天線; 一控制單元,其經組態以選擇該等接收天線中之_或 夕者來接收一含有複數個子訊號之寬頻訊號,該控制 元可操作以: 選擇性指派該等所選擇之接收天線中之一第一接收 天線來接收該寬頻訊號之一第一子訊號;及 選擇性指派該等所選擇之接收天線中之一第二接收 天線來接收忒I頻訊號之一第二子訊號·,及 一天線選擇電路,其經組態以回應於該控制單元而 將该等接收天線_接至一接收器電路。 21.如請求項2〇之多天線接收器,其中接收天線之數目等於 子訊號之數目,且其中該控制單元指派每一接收天線接 收該等子訊號中之一各別訊號。 22·如凊米項2丨之多天線接收器,其中該控制單元指派每一 接收天線接收一不同子訊號。 23·如請求項2〇之多天線接收器,其中該控制單元選擇㈣ 派該等接收天線中之-第三接收天線來接收該第_子訊 號或該第二子訊號。 ° 122856.doc 200816679 24. 如請求項23之多天線接收器,其進一步包含一處理電 路,該處理電路經組態以將該在該第三天線上所接收之 子訊號與該在該第一接收天線或第二接收天線上所接收 之子訊號加以組合。 25. 如印求項23之多天線接收器,其中該控制單元週期性指 派該第三天線接收該第一子訊號及該第二子訊號。 26. 如凊求項23之多天線接收器,其中該控制單元偽隨機地 指派該第三天線接收該第一子訊號及該第二子訊號。 27. 如請求項23之多天線接收器,其進一步包含一處理電 路’該處理電路經組態以確定與該第一子訊號及該第二 子訊號相關聯之頻道條件,且其中該控制單元基於該等 頻道條件將該第三天線指派給該第一子訊號及該第二子 訊號中之一者。 28. 如請求項2〇之多天線接收器,其中接收天線之數目至少 等於子訊號之數目。 29.如明求項28之多天線接收器,其中該控制單元指派至少 一主要接收天線接收每一子訊號。 3〇·如請求項29之多天線接收器,其包括至少一次要接收天 線,且其中該控制單元指派該次要接收天線來接收該等 子訊號中之一者。 31·却請求項2〇之多天線接收器,其中該第一子訊號與該第 一子5凡號在頻域中重疊。 32·如請求項20之多天線接收器,其中該第一子訊號與該第 一子訊號在該頻域中非重疊。 122856.doc 200816679 ,其中該第一子訊號與該第 ,其中該第一子訊號與該第 ,其中該寬頻訊號包含一多 33. 如請求項2〇之多天線接收器 二子訊號具有不同頻寬。 34. 如請求項33之多天線接收器 二子訊號在該頻域中重疊。 35·如請求項20之多天線接收器 載波CDMA訊號。 36.如睛求項20之多天線接收器,其中該寬頻訊號包含一 _ 〇FDM載波,該OFDM載波包含複數個子載波。 3 7.如請、求項20之多天線接收器,其進一步包含一處理電 路’该處理電路經組態以對於每一子訊號產生頻道估 计’並組合該等頻道估計以產生該寬頻訊號之一複合估 計。 3 8·如請求項37之多天線接收器,其中該處理電路組合該等 頻道估計以產生該寬頻訊號之一複合估計,其方式為: 將該等頻道估計自一時域轉換為一頻域;在該頻域中組 _ 合該等頻道估計以產生該複合估計;及將該複合估計轉 換回至該時域。 39·如請求項20之多天線接收器,其中該多天線接收器係安 ' 置於一無線通信裝置中。 122856.doc
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