TW201106727A - Phase-noise resilient generation of a channel quality indicator - Google Patents

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TW201106727A
TW201106727A TW098121229A TW98121229A TW201106727A TW 201106727 A TW201106727 A TW 201106727A TW 098121229 A TW098121229 A TW 098121229A TW 98121229 A TW98121229 A TW 98121229A TW 201106727 A TW201106727 A TW 201106727A
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TW098121229A
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Feng Lu
Prashant Udupa Sripathi
Liang Zhao
Parvathanathan Subrahmanya
Subramanya P Rao
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Qualcomm Inc
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Description

201106727 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 » 本說明書一般涉及無線通訊,並且更具體地,涉及用於 . 減少通道品質指示符報告中的相位雜訊失真的演算法。 【先前技術】 ... 無線通訊系統已成爲用於傳輸諸如視頻和音頻流、文件 傳輸'網路瀏覽等語音和資料的幾乎無所不在的方式。無線 通訊的新市場的出現’用戶需求複雜性的增加以及網路服務 供應商之間的競爭促使了在用戶設備和網路級別上的無線 技術的顯著發展。該發展相互促進地受益於計算單元的計算 能力或處理功率及其小型化的穩步發展。 無線通訊系統可以利用多種方法來實現資訊傳輸,該資 訊既包括控制訊令,其提供對通訊資源的管理並監測無線鏈 路的狀況,也包括訊務(例如,語音和資料)。這些方法包 括分碼多工(CDM)、分頻多工(FDM)、分時多工(TDM), 及其各自的多工實現:分碼多工存取(CDMA)、分頻多工 ‘存取(FDMA)和分時多工存取(TDMA)。在接收機和發射 - 機處具有多個天線配置的系統中,多工可以採用多輸入多輸 出(ΜΙΜΟ)通訊模式。 FDM的種變型疋正父分頻多工(〇fDM ),其將全部 系統頻寬有效地劃分成多個正交次载波。〇FDM多工有助於 正交FDMA ( OFDMA)。這些次载波還可以稱爲音調、頻段 201106727 或頻率通道。每個次載波可以蛊眘祖决> _ 乂興貝枓進行調制。關於基於分 時的技術,每個次載波可以台括造嫜n± B曰 —:--Ί遑麵時間片或時槽的一部 分。可爲每個用戶提供一或多個昧播^ 夕调4槽和次载波組合,以用於 在規定的突發時段或訊框中發逆知技必次^ 赏适和接收貧訊。跳頻方案一般 可以是符號速率跳頻方案或區塊跳頻方案。 基於分碼的技術通常在一定範圍内在對任意時間可用的 多個頻率上發送資料。-般’將資料進行數位化革擴展在可 用頻寬上’其t多個用戶可在通道上重叠並且可爲各個用戶 分配唯一的序列碼。用戶可在相同的寬頻頻譜區塊中進行發 送,其中每個用戶的信號通過其各自的唯一擴頻碼來擴展: 整個頻寬上。該技術能夠提供共享,其中一或多個用戶可同 時進行發送和接收。該共享可通過擴頻數位調制來達到,其 中以僞隨機方式,對用戶的位元流進行編碼並採用特定擴頻 因數擴展在寬的通道上。將接收機設計爲對相關聯的唯一序 列碼進行識別並取消隨機化和擴頻,以便於以相干方式收集 特定用戶的控制和訊務位元。 不論無線通訊系統有何特性,用戶感受到的服務品質和 通訊會話品質至少部分地依賴於對可用通訊資源進行適當 的管理,這些資源例如:時間資源,如無線電訊框結構;頻 率資源,如經許可的頻帶,可用系統頻寬和次載波;以及傳 輸功率,其爲受管制的資源。該管理基本上依賴於無線鍵路 或通道的品質,其由信號强度和噪音源來確定,這些脅音源 例如干擾、熱雜訊、雜訊、定時雜訊或相位雜訊;啤音源 通中與二中介面的狀況以及收發機電路的非理想性有關。通 201106727 道品質通常通過通道品質指示符(CQI )報告來在接收.機和 發射機之間進行傳送。該報告的可用性和準確性有助於在各 個級別進行通訊資源管理··舉例來說,發射機通常根據從用 戶站接收到的CQI來排程時間-頻率資源授權並向被服務用 戶站分配傳輸功率。作爲另一實例,終端切換確定可至少部 分地基於CQI報告。作爲又一實例,在MIM〇操作模式下, 在接收機處可用的通道狀態資訊規定了用來對被服務終端 的資料或訊令流進行多工的預編碼矩陣。因此,在本領域中 存在對於在無線通訊中準確地確定CQI報告的演算法的需 求。 【發明内容】 下面揭不簡單的概括,以便提供對本發明的一些態樣的 土本理解㈣内容部分不是全面概述,並且既不旨在確定 所公開實施例的關縫_ 鍵或重要元素,也不旨在限定所公開實施 例的範圍。唯—的目 、疋从簡化形式揭示所述實施例的一些 概念,以此作爲後面 一 1交如的更砰細說明的序言。 本發明提供了用於 σ ^ _ 於以對相位雜訊有彈性的方式產生通道 口口質才日不符的系統 ^ 万去。將用來確定通道品質指示符的引 等頻彳§號進行旌艟 利用h ^便與相位參考信號校準。至少部分地 扪用在正父和同相 經過補償或者對相立雜訊估計,來產生相位雜訊 例如,淨雜訊估汁σ雜訊有彈性(reSilient)的淨雜訊估計。 可利用各種合併方案,所述方案包括同相 201106727 幾何^估4的加權平均以及其移動(running)平均。根據 徘2 Μ條件料雜訊估計的模擬顯示所述合 併方案此夠顯著地減少相位雜訊的影響β 二據在一態樣,本發明揭示_種方法,其包括:估計在 :在相位雜訊的情況下引導頻信號的同相雜訊方差;估計在. 2在所述相位雜訊的情況下所述料頻信號的正交雜訊方 :,以及至少部分地基於所估計的同相雜訊方差或者所估計 ^正交雜財差來估計所㈣導頻信號的淨雜訊方差。在存 :相位雜訊的情況下計算引導頻信號的同相雜訊方差.;在存 ^述相位雜訊的情況下計算所述引導頻信號的正交雜訊 ^山以及至少部分地基於所計算出的同相雜訊方差或者所 口t算出的正交雜訊方差來 力產果估什所述引導頻信號的淨雜訊方 差0 在另一態樣,本發明猖干—插壯班 ^ 道辟户咕 種裝置,其包括:用於將引 導㈣錢制相位參考信㈣構件;用於估計在存在相位 雜訊的情況下所旋轉的引導頻信號的同相雜訊的構件;用於 :計在存在相位雜訊的情況下所旋轉的引導頻信號的正交 2的構件;以及用於至少部分地祕所估計的同相雜訊和 =計的正交雜訊來估計所旋轉的引導頻信號的淨雜訊 構件。 電腦在程另式Λ樣’本發明描述了 一種包括電腦可讀取媒體的 •酋相^ “ ’所述電腦可讀取媒體包括:用於使電腦將引 L號%轉到相位參考信號的代碼;用於使電腦估計在存 在相位雜訊的情況下所旋轉的引導頻信號的同相雜訊方差 201106727 的代碼;用於使電腦估計在存在相位雜訊的情況下所旋轉的 引導頻倌號的正交雜訊方差的代碼;用於使電腦至少部分地 基於所估計的同相雜訊方差或者所估計的正交雜訊方2來 估計所述引導頻信號的淨雜訊方差的代碼;以及用於使電腦
至少部分地基於所估計的淨雜訊方差來產生通道品質指示 符的代碼。 N 在另一態樣,本發明描述了無線環境中的—種電子設 備,所述電子部件包括:處理器,其經配置用於估計在存在 相位雜訊的情況下引導頻信號的同相雜訊,估計在存在Z位 雜訊的情況下所述引導頻信號的正交雜訊,至少部分地美於 所估計的同相雜訊或者所估計的正交雜訊來估計^述 頻信號的淨雜訊;以及記憶體,其耦合到所述處理器。 爲實現上述及相關目#,一或多個實施例包括下面充分 描述並在請求項中明料出的各個特徵。下面的描述和附二 詳細闡述了某些示例性態樣,並且僅僅示出了可利用各個實 施例的原理的各種方法中的少數一 4b方 —方去。結合附圖根據下 面揭不的誶細描述’本發明的其他優點和新穎特徵將變得顯 而易見,而且所公開的實施例旨在包括所有這些態 均 等物。 八J 【實施方式】 ,在全文中,相同的標記 述中,爲便於解釋,揭示 現在參照附圖描述各個實施例 用於表示相同的部件。在下面的描 201106727 了很多,體的細節,以便提供對-或多個實施例的透徹理 解仁疋I員而易見這些實施例也可以不需要這些具體細節 來實現在其他只例中,爲便於描述一或多個實施例,以方 塊圖形式揭示了習知的結構和設備。 在本案中所用的「系統」、「平臺」、「部件」、「產 生器」及類似的術語意指與電腦相關的實體,其可以是硬 體、動體、硬體和敕體沾纟士入^ ^體的总5、硬體和韌體的結合、軟體或 者’行中的軟體。例如,部件可以是但不限於是:處理器上 運的程序 '處理II、物件、可執行程式、執行的線程、程 式及/或電腦。舉例來說,計算設備上運行的應用程式和該計 #設備本身都可以是部件…或多個部件可以位於執行的程 或線程中ϋ且部件可以位於—台電腦上及/或分布於 Μ或更多台電腦之間。另外,這些部件可以從儲存有多種 貝料結構的多種電腦可讀取媒 取錄體中執仃。這些部件可以通過 本地及/或遠端程序,例如麻媸 斤例如根據具有一或多個資料封包的信 遽’來進行通訊(例如,來白_加Μ · 也 自個σρ件的資料與本地系統' 为散式系統中及/或通過諸如 ^ 省如,·周際網路等具有其他系統的網 路中的其他部件通過信號進行交互)。 此外’ 「或者」一詞是承矣-, 扯—^ 疋要表不包括性的「或者」而不是 排匕性的「或者」。也就是 ^ , r 除非另外說明,或者從上下 文此,月楚付知,否則Γ χ使用A或 从立田曰 的包括性排列。也就是說 」的…任何自然 X使用土 如果X使用A’ X使用B,或者 入使用A和B二者,則在上 ™ λ . , R 4任何一個例子下均滿足「X使 用A戈者Bj。另外,除非另外 另外說明或從上下文能清楚得知 201106727 是表示單數形式,否則本案和附加的請求項中使用的「一」 和「一個」一般地應視爲表示.「一胃或多個」。 本文結合無線終端描述了多種實施例。無線終端可以表 示向用戶提供語音和/資料連接的設備。無線終端可以連接到 '諸如膝上型電腦或臺式電腦之類的計算設備,或者,無線終 端可以是諸如個人數位助理(PDA )之類的獨立設備。無線 終端還可以稱爲系統、用戶單元、用戶站、行動站、行動終 端、行動設備、遠端站、存取點、遠端終端、存取終端、用 戶終端、用戶代理、用戶裝置、客戶侧設備、用戶設備、無 線設備、蜂巢式電話、個人通訊訊務(PCS )電話、無線電 話、對話啟動協定(SIP)電話、無線本地迴路(WLL )站、 具有無線連接能力的手持設備或者連接到無線數據機的其 他處理設備。 本文所描述的技術可以在各種無線通訊系統中使用,例 如 CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA 及其它系統。 術語「系統」和「網路」常常可互換地使用。CDMA系統可 以實現無線電技術,例如,通用陸地無線存取(UTRA )、 CDMA2000 等。UTRA 包括寬頻 CDMA( W-CDMA)及 CDMA 的其他變型。此外,cdma2000涵蓋IS-2000、IS-95和IS-856 標準。TDMA系統可以實現例如行動通訊全球系統(GSM ) 的無線電技術。OFDMA系統可以實現例如演進UTRA (E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.1 1 ( Wi-Fi)、 IEEE 802.16 ( WiMAX) 、IEEE 802.20、Flash-OFDMTM 等的 無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS ) [S] 10 201106727 的一部分。聰長期進化(剛是❹請r^umts 的一個版本,其在下行鏈路上使用_ma而在上行鍵路上
使用 SC-FDMA。UTRA、卩口A A E-UTRA、UMTS、LTE 和 GSM 在 名爲「第三代合作夥伴專案」(3Gpp)的組織的文件中進行 了描述。另外,CDMA2_和觸在名爲「第三代合作夥 伴專案2」(3GPP2)的組織的文件中進行了㈣。此外, 該無線通訊系統還可以包括對等(例如,行動設備與行動設 備)ad hoc網路系統(其通常使用非成對未經許可的頻譜)、 802.χχ無線LAN、藍牙和杯你甘γ山v丄| 才和任饤其他知·程或遠端無線通訊技 術。 另外’本說明書中公開的各種實施例涉及基地台。基地 台可以指存取網路中的設備,纟經由空中介面通過—或多個 扇區與無線終端進行通訊,以及通過回程有線或無線網路通 訊與其他基地台進行通訊。基地台可以作爲無線終端和存取 網路的其他部分之間的路由器,其中通過將接收到的空中介 面訊框轉捧成IP封存取網路可以包括ιρ (網際網路協 疋)封包父換網路。基地台還協調對空中介面屬性的管理。 基地台也可以稱爲存取點(AP)、節點B、本地節點B、演 進節點B (eN〇deB)、演進基地台(eBS)、存取網(AN) 和一些其他術語。 如下面更詳細描述的,揭示了用於以對相位雜訊有彈性 的方式產生通道品質指示符的系統和方法。將用來確定通道 質才日示符的引導頻k说通過旋轉來與相位參考信號校 準,其中相位參考信號可以是引導頻信號經過處理後(例 201106727 如’遽波後)的版本。可利用單獨的正交和同相雜訊估計, 來產生經過相位雜訊補償或對相位雜訊有彈性的淨雜訊估 :»在本發明的一個態樣,根據各種合併方案來將同相和正 交的雜訊分錢行合併或叠加。各個方案的示例性實例可以 包括(1)當在合併中消除正交分量時選擇同相雜訊估計; ⑺確定同相和正交雜訊估計的加權平均值或其在預定時 間間隔内的移動平均值,其中加權平均值中的權重由與同相 和正交移動平均值比值的大小相關聯的閾值來規定;以及 (3)確定同相雜訊估計和㈣補償的正交雜訊估計的加權 平均值。根據幾何條件對淨雜訊料的模擬顯示出合併方案 能夠顯著地減少相位雜訊。 ' 參考附圖’圖1示出了示例性的對相位雜訊有彈性的通 道品質指示符(CQI)產生H m的方塊圖⑽。通過存在相 位雜訊120的無線鏈路將引導頻信冑1〇4傳送給對相位雜訊 有彈性的CQI產生器ΠΟ,其產生受相位雜訊12〇影響的引 導頻信號心相位雜訊(_)可以源於各種來源,例如, f射機和接收機本地振Μ (例如,㈣振,感m 器’…)的不穩H以及鎖相迴路雜m H 振盪器品質因數Q和需要的振盪器可調諧程度之間的折衷相 關聯的不穩定性。雜訊估計平臺125接收引導頻信號US並 確定雜訊量,以補償訊務通道的雜訊估計失真,其中該雜訊 估計通過控制訊令通道(例如,UTRA下行鏈路中主二同|丨 導頻通道(CPICH)或辅助共同引導頻通道)中的弓丨導頻信 號115來確定。該失真一般由相位雜訊丨2〇引起。爲了產生 12 201106727 CQI報告165 ,信號强度估計部件135通過一或多個性能度 量來確定通道或無線電鏈路的信號强度,並從雜訊估計平臺 125接收雜訊估計^性能度量包括:參考信號接收功率 (RSRP),其指示信號强度(Es)並表示dl路徑損耗或衰 減,該DL路徑損耗或衰減與在DL實體通道中傳送的輻射 的衰減相關聯;參考信號强度指示符(RSSI),其通常表示 干擾作用,指禾信號相對於平均背景雜訊的强度,測得的背 景雜訊可包括細胞服務區内和細胞服務區間干擾。結合接收 到的雜訊估和仏號强度估計部# ! %利用度量r哪和 RSSI來建立通道狀況度量,例如載波與干擾比(州或芦 :比(SNR);參考信號與熱雜訊(rs〇t),其通常表示^ s/N〇。得出的例如作声 彳°唬與雜訊及干擾比(SINR)的度量還 :•確疋通道狀況度量。也可將例如降敏因數 1 βΓ^ΓΓΓΓ factor) f m # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # 如,通過幾個,CQI報告通常是低管理負擔的訊息’例 理解的(例如’叫)位元.來傳送資訊。另外,應該 、疋,對相位雜訊有彈性的 中或在存取終財運行。 Mwig可在基地台 引導頻信號115可以當在蛏盔 基地△值… 田在蜂巢無線網路中進行通訊時由 收,二專:並由終端接收或者由終端傳送並由基地台接 另外,㈣猫d ^、料巾進行通料從㈣肖終端傳送。 51導頻信號115可句括-、仓7 符號可以是手声良一進位或複值符號,其中這些 食度爲N (其中n致x&i 部分,這此g , s & 爲正整數)的碼序列的至少一 1序列通常對接收機(例如,包括對相位雜訊有 13 201106727 彈性的CQI產生器125的網路設備)是已知 J作舄非限制 性實例,值得注意的是’碼序列可包括僞隨機碼或僞雜訊序 列、Gold序列、Wa〗sh_Hadamard序列、指數序列、^ 序列、Rice序列、M序列、Kasami序列或多相序列, 0,2,…Ν-1來確定。 義類chirp ( GCL )序列(例如,Zadoff_Chu序列)。值广主 意的是,長度爲N的多相序列通過複平面中的N階單位根數 以及N個序列構成㈣來定義,其分別部分地由根數的索引 μ 相位雜訊120通常對有助於無線網路設備操作的本地振 盪器(LO)的輸出產生影響。採用基帶複值形式的這種輸出 可按照,來計算爲虚數單位,_是表示載波相 位和L〇輸出相位之間的差異的時變相位,其受相位雜訊影 響。應該理料是,雖然爲了簡單起見在本案巾可假定載波 的初始相位爲零,但是該情形通常是在進行細胞服務區(再) 同步時通過相位失配估計和補償來獲得的。振盈器(例如, 壓控振盪器或晶體振盪器)的酬規格通常是在頻域中揭示 的;然而,刪頻域模型的時域表示(例如平穩模㈣Wiener 模型)可有助於無線系統級別分析。f LO輸出是相位鎖定 的¥,可將0(〇模型化爲平穩pHN : θ(0 = θ〇+ Φ{ί) > (1) ”中爲1¾疋相位差’⑽爲零均值寬平穩()有色高斯 程序。對於行動站數據機(MSM)晶片組,pLL雜訊包括外 環和内環頻率跟踪迴路(FTL)雜訊。由於破相位鎖定振 [S 3 14 201106727 盪态中的「抖動」,從而州)<<:1,並且因此LO輸出e卿)在有 相位雜訊的情況下可以展開爲 幽十…)。 ^ 2 (2) 保存各項直到式⑺中的咐的第一階,L〇輸出的功率 譜密度(PSD ) s(/)可以近似爲 s(/W(/)+s ⑺, (3) 其中/是頻率。因此’ S⑺由w)來進行近似,除了迪拉克 (Dirac)函數。在一態樣,L〇輸出可具有勞倫兹^恤丨㈣ 頻譜,例如,單極低通濾波器傳遞函數的幅度形狀。對於勞 偷兹PHN模型,ΡΗΝίί(ί)的自動相關爲 咕)=〇>2(/>-水丨, (4) 其中勺爲ΡΗΝ的方差,α確定ΡΗΝ功率譜密度的3犯頻寬。 在頻域中,勞倫茲PHN的PSD爲 W)=
其中A =γ/2;τ。從前面可以清楚看出 爲 <和r或巧。值得注意的是,式( 訊PSD中的雜訊底部(fi00r);然而
’描述平穩PHN的參數 4 )和(5 )不考慮相位雜 ’可通過在 '⑺1f7添加δ 函數或者在^(/)中添加常數來直接包括雜訊底部 )在一態樣,可將相位雜訊模型化爲在引導頻信號ιΐ5内 的所接收引導頻符號或者基本上任何所接收信號的相位上 的窄頻低通隨機程序。作爲例子,下面討論相位雜訊對與引 15 201106727 ==115或訊務通道相關聯的所接收正交可變擴頻因數 碼㈣響。在後面的全部說明中使用下面的記號。 正父可變擴頻因& (OVSF)碼的數量:ζ 碼/的擴頻因數:\,其中/=0,,ζ 擴頻碼序列:α,⑻, 碼/的碼片能量:尽 碼/的已調制符號:S/(w)w = 〇1,.. 擾頻碼序列: 碼片速率雜訊序列:v(„),其可以爲複高斯白雜訊 接收到的相位參考:0 碼片速率相位雜訊序列:火„) 應該理解的是’日夺間序列、碼序列以及與相位雜訊模型有關 的基本上所有參數都可以儲存在記憶體155中,並可由雜訊 估计平臺通過處理器來利用,以執行與模型有關的基本上所 有計算。 接收到的碼片序列(例如,引導頻信號11 5中的引導頻 符號)爲: "(«)=yv_c(”)|;#a/(mod喊肌。 (6) /=〇 在解擾並投射(例如,點積/又積)到相位參考之後,接收到 的序列變爲: r («) = r(n)C(n)e-J0 = e#(”)^ (mod(„,<))s; (L« / A;, J) + v(»)c(n)。( 7 ) /=0 值得注意的是’ L·」表示下取整。還應該注意的是,處理器145 16 201106727 用來執行至少部分的解擾和投射。在解擴後可以獲得關於碼 *的所估計的符號,其中解擴也可至少部分地由處理器145 來執行;例如,第〇個符號爲: 》(0) = +艺’(咖加 J */-11-1 K )^a^mod^n>ki))ai(n)Sl(ln/kl^ + Y^v(n)C(n)ai(n) «=0 =以〇)7^"么綱 n~〇 1 ζ>-ι · ά +ί (mod(”,。))α'(”从(L« /、J)+f ϊί ν ⑻ c(咖 >) l^i * n 欠ί n=0 «s’ (0)^7(1 -〒艺〆⑻) ^ «=0 + Si(0)^fE~ ^]φ{η) »=0 1 之-1' 1 女广i 1 Ιφϊ' η~° 1女广1 («) ,”=。 (8) 符號&⑼的近似表示利用〆β⑻的第二階展開,並可考慮〇VSF 碼的正交性來進一步進行簡化: 17 201106727 ·?,. (0) (0)7^"〔1 一 I 艺〆⑻) 1 Ζ,-1 _H Κ ~ ^7- Σ λ/^Σ Σ (mod(«5 ki ))ai in)si (L« / ki J) f=〇, /1=0/2=0
M + si(0)^^j(p(n) n=0 1 L-\ _*1-1 + T Σ ν^Σ Mn^ai (m〇d(n, kt ))at (n)S, ([« / k, J) /=0, /7=0
M l Λ/-5 +^~XV(W)C(W») n=0 =Fl +F2+F3 +^4 +^5 項厂7包括想要的信號符號。值得注意的是,相位雜訊使 付將彳5號强度以係數艺〆(”)進行降敏。 ^ «=〇 項A包含解擴通道寬頻雜訊,其通過解擴來消除。只 方差按照丄來減少。 5的 k> 由於相位雜訊,如在杓中所示信號洩漏到正交方向。洩 漏與信號强度成比例。因此,該茂漏與通道雜訊比隨著幾何 因素線性地增加,其中幾何因素表示在接收機(例如,存取 終端)處接收的總傳輸功率與干擾功率之間的比。後者示出 了在高幾何因素狀況下相位雜訊影響顯著的原因。 項杓和A表示由於PHN導致雜訊水平上升,而。表示 來自相同碼的作用,並與信號强度成比例。 另外’在仏中積分清除操作等價於低通濾波操作,在該 進行降低取樣。低通滤波在消除窄頻低通相位雜訊程 肖很小,雖然其顯著地消除了白背景雜訊(見A)。 因此’隨的降級對於具有較大擴頻增益的〇vsf通道更爲 18 201106727 顯著。值得注意的是’ 與通道雜訊的 ^比知·擴頻因數<線性 增加。 2 5 6進行擴頻,而
舉例來說,CPICH通常以 SF HS-PDSCH卩SF = 16進行擴頻。兩個通道之間擴頻增益的 這種顯著的差異加强了在存在相位雜訊的情況下的錯 誤區塊速率(CQI-BLER)失調或失真。 值得注意的是,在存在相位雜訊的情況下,經過〇vsf 編碼信號並不彼此正交。因此,F4顯示,解擴符號受到來自 其他OVSF通道的干擾或被其「污染」。這種干擾可被解釋 爲程序火《),該程序採用有限衝擊回應(FIR )濾波器進行慮 波、降低取樣並採用碼/的符號進行調制,其中該fir遽波器 具有衝擊回應办„ = 一minK),...,〇。應該理解的 是,在FIR濾波器分接點咖=mi峨⑹,〇中, 有相等數量的1和-1值,因此該濾波器可視爲高通濾波器。 由於火》)是低通程序,所以我們的結論是該濾波消除了私❸。 後者是杓優於項A的原因。還應當理解的是,較小的 對來自Α的已解碼符號産生較小的作用。換種方式解釋,對 於較窄的FIR濾波器,火在濾波器長度内變化較不顯著,並 出現更有效的消除。因此,仏的效果對於具有較大擴頻因數 的碼基本上更爲顯著,這表示相比HS_pDSCH而言,影 響CPICH更爲顯著·’在造成干擾的碼中,具有較大擴頻因數 的碼具有更爲顯著的作用。在干擾碼與已解調碼具有相同擴 頻因數的情形下’例如’ Μ ’碼f的相鄰碼可以産生基本上 最顯著的干擾。這樣的碼與碼〖共享相同的雙親或祖父母,從 [S] 19 201106727 而當種干擾出斑拉 包括基本上少詈;α , σ ·、/、有相同長度的1和-1符號區塊。 因此,由於I知 1 μ u 長声AM 離得以最大化,這些隸器在根據 長度爲冬的碼得出的清古 ^ 皮器的範圍外具有最少的消除能力。 i Φ對於f4的解釋美 立一 阱釋基本上可以相同地擴展到尸2。值得注 思的疋,心是關於來自。的貢獻的二階項。 考慮心〜①對已解碼符號A⑼的貢獻的前述分析,出現下 面明顯的示例性態樣。⑴歷增加了⑽F碼的雜訊水 千:歷對〇VSF瑪的雜訊水平的同相貢獻來自至少兩個來 源自干擾和來自由於存在相位雜訊而不正交的不同碟的干 擾:⑺自干擾處於已調制符號的正交方向上並優於採 用高功率傳送的碼,如通常具有深穿透性的通道,例如傳呼 通道和廣播通道。換種方式解釋,雜訊水平的增加基本上出 現f已調制符號的正交方向上。來自不同碼的干擾處於已調 制符號(例如,根據正交相移鍵控進行調制)的同相和正交 ° ( )〇VSF碼上雜訊水平的增加與編碼擴頻因數幾 乎成線性地增加。因此,在諸如UTRA的通訊系統中,引導 頻通道上的增加(例如,cpiCH)要顯著高於訊務(例如, HS-PDSCH)通道。 爲了有助於利用前面的相位雜訊的模型,以及基本上任 何其他提供量化雜訊並通過運算和處理來計算信號强度的 系統化方法的模型,處理器145用於執行包括在用於雜訊估 計和信號强度確定的方法或演算法集合中的操作集合的至 少一部分。記憶體155可以保存雜訊和信號强度估計,還可 1 20 201106727 以儲存資料結構、方法、演笪沐丨、;β * bs 4 ^ , 社 /貝舁法以及相關聯的指令代碼,其 有助於執行雜訊和信號强度估算和估計。 結合圖2來討論雜訊估計平臺125的示例性體系結構。 圖2不出了雜訊估計平臺125的示例性體系結構的方塊 圖200 〇投射部件215接收受PHN影響的引導頻信號115以 及相位參考2G5 ’其中在—態樣相位參考2Q5可以是引導頻 仏號115、經過濾j皮或平均後的版本。在一個實例中,在 中行動站可利用主CPICH或辅助CPICH。投射部件215 對引導頻#號11 5 $行旋轉,以删除引導頻符號的剩餘相 位。旋轉通過標量積和叉積運算來完成,其中投射部件215 可通過處理益145來實現該運算。將旋轉後的引導頻信號(例 如’碼片或符號)傳送給分支雜訊估計部# 225,其包括同 相分支(I分支)雜訊估計器以和正交分支(Q分支)雜 訊估计器232。淨雜訊產生部件235接收j分支雜訊估計238 和Q分支雜訊估計241,並應用產生邏輯244來產生淨雜訊 估計245。可以將1分支、Q分支和淨雜訊估計儲存在雜訊 十儲存裝置247中,以支援合併邏輯以及無線設備中至少 部分地依賴於雜訊估計的基本上任何其他功能方塊,例如, F程器根據由於細胞服務區内和其他細胞服務區干擾而產 生的雜訊來對傳輸功率進行分配。處理器145用於至少部分 地執订用於演算法或方法中的動作的代碼指令,其中這些演 法或方法有助於投射所接收的信號、確定同相和正交雜訊 圖3分別示出了示例性支估計器部件228和示例性〇 [S] 21 201106727 分支估計器部件232的方塊圖3〇〇和35〇。這些估計器部件 可以各自包括三個部件··.首先,Q分支估計器部件228包括 f部(_))選擇器部件3〇5,其計算相位雜訊模型(例如 别面結合圖1示出的模型)中的雜訊同相項,並將計算出的 同相項傳送給高通濾波器315,其消除|的低通分量。通 過平方函數(square(·))運算器325來計算Q分支雜訊估計 (例如,估計238 )。值得注意的是,在可替換的或附加的 實施例中,可以在不需要利用高通濾波器315的情況下來進 行對Q分支雜訊分量的估計。其次,】分支估計器部件扣 包括實部(ReO)選擇器部件355,其計算相位雜訊模型(例 如前面結合圖i示出的模型)中的雜訊正交項,並將計曾出 的同相項傳送給高㈣波器315,其料正交估計提供給零 均值估計並删除例如前面的pHN模型中的^項。通過平方 函數(Μ1131"0 ) *算器3 75來計算!分支雜訊估計(例如, 估計241 )。 的二了:行非限制性的說明,圖4A到圖4C是產生邏輯244 二實:的示圖,該產生邏輯244可用來利用工分支雜訊估計 解的是,2=計Μ來產生淨雜訊估計245。應該理 正交(N⑼)= 以至少部分地基於同相(N(I))和 分量和出的實例中揭示,利用1分支雜訊 估計_ 4 0 4和〇…的合併:淨雜訊估計…分支雜訊 Q为支雜訊估計iV⑼408的加權平均值412; 22 201106727 例如,iwx其中㈣=1。圖4A是示例 244的示.圖彻,該產生邏輯244接收_ 404和胸生邏輯 並利用同相分支雜訊估計來產生淨雜訊估計412:例如,兔 數420等於零。當將對於淨雜訊估計# 41 二 盧士*禮划於邕土 a a如 ' 位·雜訊貢 獻⑷匕爲未知參數時,可以證明圖4〇〇中的產 ⑽ 是極大可能性估計方法。 圖4B是基於聞值的示例性合併邏輯234的示圖㈣產 生邏輯244接Μ分支雜訊估計_〉432 "分支雜訊估計 ” 434在時間間隔射内的移動平均值;在一態樣,處理 器145可以利用儲存在雜訊估計儲存裝置247中的歷史資料 來計算移動平均值。在_態樣,當對相位雜訊有彈性的吻 產生器U0在行動站中運行時,通常根據對引導頻信號⑴ 中引導頻符號的時間相關接收來產生歷史資料,其中該時間 相關接收由服務基地台設定的CQI報告指示來規^。利用移 動平均值可增加估計準確性。產生邏輯244可建立第一準則 微,其較當比值⑽.〉/〈,〉高於閎值卩時,參數β 44〇 等於零從而忽略Q分支雜訊估計。或者,產生邏輯244可建 立第二準則438,其確定當< ρ時,參數以4柄 等於1/2且參數β 446等於1/2,使得淨雜訊估計412簡化爲 I分支雜訊估朴Q分支雜訊估計的平均值。對參數^和ρ 的取優選擇可以使得該示例性邏輯相比示例性邏輯4〇〇 (例 如,基於I分支的雜訊估計)具有更高的準確性。 在一態樣,合併部件可依賴於人工智慧來確定時間間隔 △t和閾值ρ的最優數值。爲此以及爲了與關料本發明附加 23 201106727 功,的本說明其他部分中適用或最佳化相關的其他目的,術 浯「智慧」指的是基於關於系統的現有資 (例如,推斷)有關系統當前或將來的狀態的能力;二 慧可以用於在沒有人類干預的情況下識別特定的環境或動 作’或者產生系統的特定狀態的概率分布。人工智藥依靠將 先進的數學演算法應用於系統上的-組可用的;料(資 讯),攻些數學演算法例如,決策樹、神經網路、回歸分析、 聚類分析'遺傳演算法以及强化學習。 两』π現上述多 〜/ w …畀不茶描述的 創新主題有關的其他自動化態樣,智慧部件(未示出)可以 使用多種方法中的一個來學習資料並且然後從如下構造的 杈型中仔出推論,例如隱式馬爾可夫模型(ημ⑷和相關的 :型依賴模型、更爲一般的概率圖模型(比如貝葉斯網路, 二列如由通過使用貝葉斯模型評分或逼近的結構搜索而構 線性分類器(比如支援向量機(SVM))、非線性分 及二乂々被稱爲「神經網路」的方法)、模糊邏輯方法以 執行-貝料融合的其他方法等。 償二是一種示例性合併邏輯的示圖460,該合併邏輯補 八/中由相位雜訊而引起的偏移並且通過對I分支和Q 77支的移動平均值利用最優權 訊。補儅、… 核平均來估計淨雜 反映了二? Η62來實現’其包括貢獻並 十鼻的移動平均值〈’〉432和〈_〉㈣之 器145可通過儲存在記憶…的…的值 木异Δ 462。一曰强授铋 τ、 为支和Q分支雜訊估計具有基 I S) 24 201106727 468和β 472分別爲“ —一 _ (σ/)'+(^Γ " : t別爲I分支”方差和Q分支估計方差 後的估 計的方差爲——!_____ ,.., ——- 數編碼的高通分量金^(w) 本相同的均值但具有不同標準偏差。在一態樣,最優參數α β
:rf~T,其中 σι 和 aQ σ 1 ^ σ Q值付注意的是,由於高擴頻因 將總是大於σ,2。利用歷史資料、 補仏和最優合併通常能夠改善淨雜訊估計準確度。 對於上文介紹和描述的示例性系統,參照圖5_9的流程圖 將月b更好地理解用於產生對相4立雜訊有彈性的通道品質指 T #的方法’ It方法可根據所公開的主題來實現。雖然爲使 說明更簡單,而將這些方法示出並描述爲―系列方塊,但是 理解和明白的疋’所要求保護的主題並不受方棟的數目 和順序的限制,因爲—些方塊可以以不同的順序出現及/或與 本文描繪並描述的其他方塊並發進行n如果要實現下 文所述的方法,並非所示出的所有方塊都是必需的。應該理 ”方鬼相關聯的功能可以採用軟體、硬體、軟體和硬體 组合或任何其他適合的方式(例如,設備、系統、程序、 ”牛)來實現。另外’還應該理解的是,下文以及在整 個說明書中公開的方法能夠儲存在製品上,以便 送並轉移至各種設備。值得注意的是,本文所述的方法= 替換地以一系列相關的狀 ~次事件來表不,例如在狀態圖 _ +同方法的至少冑分的結合所得出的方法可以表 示爲交互圖或呼叫流程,而不是通過流程圖來表示。 圖5揭示了示例性方法5〇。的流程圖該方法用於產生 25 201106727 對相位雜訊有彈性的通道品質指示符報告。在動作5 1 0,接 收到受相位雜訊影響的引導頻信號,並將其旋轉到相位參考 ^號°該參考信號可以是所接收的引導頻信號經處理後的實 例’例如’經過取平均和濾波。在動作520,對旋轉後的引 V頻彳5號的同相雜訊貢獻(例如,雜訊方差)進行估計。估 汁包括將高通濾波器應用到旋轉後的引導頻信號(例如,碼 片或符號)。在動作530,對旋轉後的引導頻信號的正交雜 訊貢獻(例如,雜訊方差)進行估計,在一態樣,動作52〇 和5 30中的估計可由分支雜訊估計部件225來實現。在動作 5 40 ’至少部分地基於所估計的同相雜訊貢獻和正交雜訊貢 獻來估計所接收的引導頻信號的淨雜訊估計。例如,淨雜訊 估计可通過對同相和正交雜訊貢獻進行合併或叠加來產 生。然而應當理解,可以利用至少部分地基於同相(Ν⑴) 和正交(n(q))雜訊分量的基本上任何泛函數况八,來 估計淨雜訊。在動作55〇,至少部分地基於所估計的淨雜訊 來產生通道品質指示符。Cqj的產生還包括估計所接收的引 導頻待號流的信號强度。例如,該估計可以通過信號强度估 計部件1 3 5來完成》 圖6揭示了示例性方法6〇〇的流程圖,該方法用於通過 s併同相和正父雜訊估計來估計所接收的引導頻資料流的 序·雜訊《在一態樣,該示例性方法可補充示例性方法5⑼。 當假設相位雜訊是未知的程序或時間序列時可以利用示例 性方法600。在動作61〇,接收同相雜訊估計和正交雜訊。 迫些估計的產生可以例如通過j分支估計器228和q分支估 26 201106727 計器232來完成。在動作62G,將所接收的同相估計指派仏 甲雜訊估計。當將相位雜訊模型化爲未知程序時口 等於淨雜訊的極大可能性(ML)估計。 入圖7揭示了示例性…〇〇的流程圖該方法用於通過 &併同相和正交雜訊估計來估計所接收的引導頻資料流的 淨雜訊。示例性方法根據合併度量的間值來實現合併。 在動作710,計算-組同相雜訊估計的移動平均值〈_〉。在 動作720,計算-組正交雜訊估計的移動平均值〈_〉。動作 710和720中的移動平均值所跨越的時間間隔可至少其於淨 雜訊的目標準確度來進行配置。在動作73〇,二 二⑼〉/〈^〉射配置的閾值進料較。職錢合併度量。 ”比值高於閾值時’在動作74〇中將〈,指派給淨雜訊的 估計。反之,則在動作75〇巾將〈_〉和〈心的加權平均值 指派給淨雜訊估計。在-個實例中,權重採用數值心 八圖8揭示了示例性方法8〇〇的流程圖,該方法用於通過 5併同相和正交雜訊估計來估計所接收的引導頻資料流的 =訊。在_ 81〇,計算一組同相雜訊估計的移動平均值 °在動作820 ’計算一組正交雜訊估計的移動平均值 〉。動作810和820中的移動平均值所跨越的時間間隔可 至少基於淨雜訊的目標準確度來進行配置。在動作83〇,計 异偏移△ =〈_〉_〈,〉並從正交雜訊估計中減去該偏移。 =於在動作81〇和㈣中計算移動平均值的時間跨度可根據 έ雜訊估計的所需準確度來建立。在動作840,計算所述一 組同相雜訊估計的σ卜在動# 85〇,計算所述一組正交雜訊 27 201106727 估計的方差σ〗。在動作860,按照同相雜訊估計和經過補償 的正交雜訊估計的加權平均值來產生淨雜訊估計。進行平均 的權重的示例性最優值爲:νι^ =-7 )-和ν, _ (σ3) 圖9揭示了示例性方法900的流程圖,該方法用於調整 所估計的信號强度’該信號强度用於對相位雜訊有彈性的產 生CQI。在一態樣’示例性方法9〇〇可補充示例性方法8〇〇。 在動作910,根據同相雜訊估計和正交雜訊估計之間的偏移 來計算降敏因數。在一態樣,對於直到第二階的相位雜訊擾 動多’針對具有擴頻因數h的碼/,降敏因數爲r ⑻。 2肛〇 應該理解的是,Γ採用依賴於相位雜訊擾動强度的值,例如, 關於0⑺的幅度的展開中所保持的階,以及依賴於考慮高通 濾波器對PHN頻譜的操作的值。在動作92〇,利用降敏因數 來補償爲確定CQI而估計的信號强度β .值得注意的是’前面的示例性方法·〜鶴可有益地用 於功率控制中。在功率控制中,存取終端估計DL信噪比並 將估計值與目標值進行比較。, 权主J部分地基於該比較,存取 終端請求服務基地台進行功率公? 半刀配調整(例如,增加或減 少)β本案描述的示例性方沐·όΓ、* .13 方法了通過增加對信號與干擾比估 計的準確度來改進功率抻制。 早控制如所示出的,對SIR以及包括 干擾的基本上任意性能声吾沾〇 t
又里的已改進的估計對於3GPP UMTS内的高速下行鏈路封包 存取(HSDpA)中的部分專用 實體通道(F-DPCH )功率批制二 羊控制而言特別地有益。採用 P-DPCH,不存在基於BLEr 的外》卩迴圈來校正SNR估計的
28 201106727 基本上任意偏移’從而對SNR估計的偏移進行有效的補償基 本上是必需的。 • - · · . _ 、下面說明針對—個幾何因素範圍並且在存在具有各種頻 譜特性(例如,頻寬、强度)的相位雜訊的情況下對淨雜訊 估計的模擬,並在圖1QA到12B中示出。模擬基於用於工分 支和Q分支合併的各種方法’包括本說明所描述方法中的兩 種(例如,方法_> 800 )。们揭示了模擬參數及其配 置。相位雜訊頻譜模型是具有可變頻寬的勞倫茲模型。將通 訊通道模型化爲加性高斯白雜訊通道。 表1 ··模以及相關的值和設置 參數 值/設置 通道 AWGN 幾何因素 [0:3:301 dB 相位雜訊模型 具有可變頻寬的勞倫 一 · 茲模型 _高通遽波器 1-z-1 平均操作 具有增益0·01的單級 IIR 方差估計器 i長資料區塊上的ml 情 對於相位雜訊强度,通過模擬,指定了一種原型「 況」的It形進仃估計’其在約i 5 dB幾何因素處產生約
最差 3 dB 29 201106727 偏移。採用了「並开】认, 10 dB的估吁性At 、」目位雜訊情形作爲比最差情形要好 口十性迠。在實際操作中 系—:=== 性能:量,!二量r的淨雜訊估計的均值和方差。作爲 訊狀況來產“有:偏應當根據諸如幾何因素的通 ,、有無偏均值以及小的方差的估計值。 示出了根據强度爲_4〇 dB、嗎宮 '
的幾何因辛五播τ 頻寬%=3尺1^的PHN '、五種不同估計方法的所估 低於1〇犯㈣㈣f w雜訊的均值。對於 的Q分支(例h ^ 分支、Q分支、補償後 町1刀克/Q分支以及採用最優合 么 估計提供了盔偏淨雜制員後的估計的淨雜訊 ”,、偏淨雜訊估计均值。對 素,採用Q分支和合併的卜分 ⑽的為何因 顯著地變差,而剩餘的估計方純而^進行補償的估計 計均值。 、、°供了幾乎無偏的淨雜訊估 圖10B示出了採用前面5種 相同相位雜/ 计方法以及如圖10Α中的 J相位雜訊頻譜屬性估計的淨 於1〇犯的幾何化方差。對於低 ,_ 阳〇卞方法揭不小的t至 社 中採用最優合併的經過補償的估計得到 、、 高於10dB的幾何因辛,〇八 -、方差。對於 進行補償的合併後的:分二支, 針對一頻譜狀態的模挺顯示出==性能。 方法600)以及經過補償和最優合 不例性 _)提供了基本上最穩健 (見-例性方法 此並產生具有良好準確度的 30 [ S ] 201106727 無偏淨雜訊估计。 圖11A和圖11B分別 爲,仙的PHN所估叶的㈣對頻寬% = 7 KHz且强度 描述的情況相同。斜姐.亡级〇 譜狀態的模擬顯示出i分支 叶對延種PHN頻 方法產生具有良好準 一及經過補償和最優合併的 有良好丰確度的無偏淨雜訊估計。 圖以和圓UB分別示出了針對頻寬q=7K 爲ΡΗΝ所估强度 上與結合圖嫩和卿以及圖1ΙΑ\值和方差。變化趨勢基本 η 及圖1ΙΑ和】〗Β描述的情況相 針對這種ΡΗ關譜狀擬 兄相心 償和最優合併的方法產生罝有二I:支估叶以及經過補 計。 八良好準確度的無偏淨雜訊估 ’在沒有通過本案描述的用於雜訊估計的 兄^雜訊有彈性的方法來提過對相位雜料行 :下::一校準在高幾何因素狀況下將顯著變差。另 外’备相位雜訊在Q分支上變良 U顯者時’在相位雜訊並不顯 者且增盃減少的區域中,I分去 W 1刀支/Q分支合併有效地減少了估 ^ 。模擬結果說明了,本案描述的所提出的方法有效地 了由於相位雜訊而在淨雜訊估計中產生的偏移。 圖13是示例性系統!遍的方塊圖該系統⑽可以根 2案描述的各個態樣在無線通訊環境中產生對相位雜訊 〜性的CQI報告。在示例性系統13〇〇中該吻報告可 確疋下行鏈路中的通道或無線鏈路的狀況。示例性系統讓 匕括存取終端腕,其可通過天線丨從存取點i綱接收 [S] 31 201106727 2亚向—❹個存取點13G4進行發送。多個發射和接收 天線可有助於在多輸入多輸出操作模式下進行通訊 增加的資料速率以及吞吐量和容量。存取終端咖可包又括 接收機1310或者基本上任何其他從 3 細流的控制訊令和訊務(例如其可以爲封包交換—Π: 路父換)的電子設備。在一態樣,接收冑ΐ3ι〇可以以功处 方式連接到解調器(Demod)1312,其可對接收到的資訊^ 如’訊令和訊務)進行解調。已解調的符號然後可由處理器 13U進行分^處理器1314可在功能±衫料相位雜訊 有彈性的產生器1315以及記憶體1316,其中記憶體η" 以儲存與存取終端㈣的操作和功能有關的#料或指令代 =。另外,存取終端1302可利用處理器1314或者基本上任 意其他電子處理設備,來執行方法5〇〇、6〇〇、7〇〇、8〇〇和 9〇〇,或者與本案說明書中描述的對相位雜訊有彈性的cqi 產生器1315㈣作和功能有關的基本上任意其他方法,以 便提供對相位雜訊有彈性地產生CQI報告。存取終端13〇2 還可包括調制器1318,其可對信號進行多工,以用於由發射 機1320通過天線.1308發送給存取點13〇4。 圖14是示例性系統1400的方塊圖,該系統14〇〇可以根 據本案描述的各個態樣在無線通訊系統中產生對相位雜訊 有彈性的CQI報告。在示例性系統丨4〇〇中該cqi報告可 通過UL #測參考信號來確定上行鏈路中的通道和無線鍵路 的狀況。示例性系統1400包括基地台或存取點14〇2。如所 示出的,基地台1402可通過接收(Rx)天線14〇6從一或多 32 201106727 個存取終端1404接收信號(例如,控制和訊務),並通過 發射(Tx)天線1408向一或多個存取終端14〇4進行發送。 多個發射和接收天線可助於在多輸入多輸出操作模式下進 行通訊,以獲取增加的資料速率以及吞吐量和容量。 另外,基地台1402可包括接收機Ml〇,其從接收天線 1406接收資訊。在一態樣,接收機141〇可以以功能方式連 接到解調器(Demod) 1412或者對所接收的資訊進行解調的 基本上任何其他電子設備.已解調的符號然後可由處理器 1414進行分析。處理器1414可以以功能方式連接到對相位 雜訊有彈性的產生器1415以及記憶體1416,其中記憶體 1416可儲存與用於雜訊估計的演算法和方法有關的資訊,例 如用於產生同相和正交雜訊估計的移動平均值的歷史資 料。另外,記憶體可儲存代碼指令和資料結構,以便由處理 器用於執行方法500、600、700、800和9〇〇,以產生對相位 雜訊有彈性的CQI報告。此外,記憶體1416可儲存存取終 端無線資源分配和與其相關的查找表、用於同步和產生引導 頻的加擾序列、0VSF碼或用於基地台⑽的操作的其他類 型的適當資訊。基地台1.402還可包括調制器1418,其對信 號進行多I’以用來由發射機142()通過發射天線i4G8發送 到一或多個存取終端1404。 接下來,結合圖15描述了可支援所公開主題内容的各個 、'樣的系統《•該系統可以包括功能方塊,其可以表示由處理 器或電子設僙、軟體或其組合(例如,韌體)來實現的功能。 圖η示出了示例性系統1500的方塊圖,該系統15〇〇支 ] 33 201106727 援根據本案描述的態樣在存在相位雜訊的情況下產生淨雜 訊估计。系統1 500可以至少部分地位於行動設備(例如, 土也ϋ 1402 )内。糸統1 500包括可以聯合工作的電子部件 構成的邏輯組1510。在本發明的一個態樣,邏輯組151〇包 括用於將引導頻信號旋轉到相位參考信號的電子部件 1 5 1 5,用於估計在存在相位雜訊的情況下所旋轉的引導頻信 號的同相雜訊的電子部件1525;以及用於估計在存在相位雜 訊的情況下所旋轉的引導頻信號的正交雜訊的電子部件 1535。另外,系統15〇〇可包括用於至少部分地基於所估計 的同相雜訊和所估計的正交雜訊來估計所旋轉的引導頻信 號的淨雜訊的電子部件1545。 系統1500還可以包括記憶體155〇,其保存用於執行與電 Ρ件1 5 1 5 1 525、1 535和1 545相關聯的功能的指令,以 及在執行這些功能程序中可能產生的所測得的或所計算出 的貝料。雖然7F出的電子部件位於記憶體丨55〇的外部,但 是應當理解,電子部件1S1S、以25、丨535和1S45中一或多 個可以位於記憶體155〇内。 對於軟體實現,本案描述的技術可採用執行本案所述功 能的模組(例如,程序、函數等)來實現。這些軟體代碼可 =儲存在記憶體單it或記憶體中,並由處理器執行。記憶體 早兀或記憶體可以實現在處理器内,也可以實現在處理器 外,在後-種情口,該記憶體單元或言己憶體通過各種常規 手段以通sK方式輕合到處理器。 本文所述的各個態樣或特徵可以使用標準的程式設計及/ 34 201106727 或工程技巧來實現爲方法、萝 「激。…权 裝置或製品。本文所使用的術語 J…要包括可以從任何電腦可 、 中存取的電腦程式。例如 W戰U媒體 、 電腦了續取媒體可以包括但不限 於磁性儲存設備(例如,硬 硬磲、軟碟、磁帶等)、光磾(例 如,壓縮光碟(CD)、數付夕 數位夕功此光碟(DVD )等)、智靝 卡以及快閃記憶體設備(例如 · 。以士 Η歹】如EpR〇M、卡、棒、输匙驅動 文所述的各種儲存媒體可以表示用於儲存 貝訊的一或多個設備及/或其他機器可讀取媒體。術語「機器 可讀取媒體」可以包括但不限於包括能夠儲存、包含及/或攜 帶指令及/或詩的無線通道和各種其他媒體。 如本案所使用’術語「處理器」可以指經典的體系結構 或量子電腦。經典的體系結構包括但不限於包括:單核心處 理器、具有軟體多線程執行能力的單處理器、多核心處理 器、具有軟體多線程執行能力的多核心處理器、具有硬體多 線程技術的多核心處理器、並行平臺以及具有分散式共享記 憶體的並行平臺。此外,處理器可以指用於執行本案所述功 能的積體電路、專用.積體電路(ASIC)、數位信號處理器 (DSP )、現場可程式閘陣列(FPGA )、可程式邏輯控制器 (PLC)、複雜可程式邏輯器件(cpLD)、個別閘門或電晶 體邏輯個別硬體部件或其4壬意組合。i ?電腦體系結構可 以基於包含在採用門或自組裝的量子點中的量子位元、核磁 共振平臺、超導約瑟夫森結(J〇sephs〇n 。處理器 可以利用奈米尺度的體系結構,例如,但不限於,基於分子 和量子點的電晶體、開關和門,以便對空間使用進行最佳化 35 201106727 或增强用戶設備的性能。處理器也可以實現爲計算設備的組 合,例如DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一或多個 微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種結構。 此外,在本說明書及附圖中,術語「記憶體」是指資料 儲存單元、演算法儲存單元以及其他的資訊儲存單元,比 如,用戶資料庫、計費資料庫或者規範/内容儲存單元。應該 明白的是,本文所述的記憶體部件可以是揮發性記憶體或非 揮發性記憶體,或者可以包含揮發性記憶體和非揮發性記憶 體二者。作爲示例而非限制性的,非揮發性記憶體可以包含 唯讀記憶體(ROM )、可程式ROM ( PROM )、電子可程式 ROM ( EPROM)、電子可抹除ROM ( EEPROM )或快閃記 憶體。揮發性記憶體可以包括隨機存取記憶體(Ram ),其 作爲外部高速缓衝記憶體。作爲示例而非限制性的,RAM可 以採用多種形式獲得,比如同步RAM ( SRAM )、動態RAM (DRAM )、同步DRAM ( SDRAM )、雙倍資料速率SDRAM (DDR SDRAM)、增强 SDRAM ( ESDRAM )、同步鏈結 DRAM ( SLDRAM )以及直接記憶體匯流排(Rambus ) RAM (DRRAM )。另外,本文所公開的系統及/或方法的記憶體 部件旨在包括,但不限於,這些和任何其他適合類型的記憶 體。 上面所述内容.包括一或多個實施例的例子。當然,不可 能爲了描述前述實施例而描述部件或方法的每種能夠想到 的組合,但是本領域技藝人士可以認識到各個實施例的很多 其他組合和置換是可能的。此外,所描述的實施例旨在包括 36 201106727 落入所附請求項的精神和範圍内的所有這些替換、修改和變 體此外,對於在本說明書中所使用的詞語「包含」、「含 有」 具有」、「擁有」等,這些詞語意在表示包含性的, 其與同浯「包括」在請求項中用作連接詞時的含義相同。 【圖式簡單說明】 圖1是根據本說明書描述的態樣的示例性對相位雜訊有 彈性的通道品質指示符(CQI )產生器的·方塊圖。 圖2示出了根據本案描述的態樣的示例性雜訊估計平臺 的方塊圖。 圖3示出了根據本說明書公開的態樣的示例性I分支和q 分支估計器的方塊圖。 圖4A-4C示出了根據本案描述的態樣的合併邏輯的實 例’其可用於將I分支和Q分支雜訊估計進行合併。 圖5揭示了根據本案描述的態樣用於產生對相位雜訊有 彈性的通道品質指示符報告的示例性方法的流程圖。 圖6揭示了根據本說明書_公開的態樣的示例性方法的流 程圖,該方法用於通過將同相和正交雜訊估計進行合併來估 計接收到的引導頻資料流的淨雜訊》 圖7揭示了根據本案描述的態樣的示例性方法的流程 圖’該方法用於通過將同相和正交雜訊估計進行合併來估計 接收到的引導頻資料流的淨雜訊。 圖8揭示了根據本案描述的態樣的示例性方法的流程 E S ] 37 201106727 圖,該方法用於通過將同相 接收到的引導頻資料流的淨雜訊 圖9揭示了根據本案公開的態樣在⑽的對相位雜訊有 彈性的產生中利用的示例性方法的流程圖,該方法用於調整 所估計的信號强度。 士圖1GA]2B示出了淨雜訊估計的模擬結},該淨雜訊估 冲基於針對-個幾何因素範圍以及不同級別的相位雜訊頻 寬和强度獨立地確定同相和正交雜訊估計。 圖13是根據本案描述的各個態樣在無線通訊環境中提供 對相位有彈性的CQI報告的示例性系統的方塊圖。 圖14是根據本案描述的各個態樣在無線通訊系統中產生 對相位雜訊有彈性的0(^報告的示例性系統的方塊圖。 圖15示出了根據本案描述的態樣在存在相位雜訊的情況 下支援產生淨雜訊估計的示例性系統丨5 〇 〇的方塊圖。 【主要元件符號說明】 100 方塊圖 104 引導頻信號 108 無線鏈路 110 對相位雜訊有彈性CQI產生器 Π5 受PHN影響的引導頻信號 115 受PHN影響的引導頻信號 [S ] 38 201106727 120 相位雜訊(PHN) 125 雜訊估計平臺 135 信號强度估計部件 145 處理器 155 記憶體 165 CQI報告 200 方塊圖 205 相位參考. 215 投射部件 225 分支雜訊估計部件 228 I分支估計器 232 Q分支估計器 235 淨雜訊產生部件 238 I分支雜訊估計 241 Q分支雜訊估計 244 產生邏輯 245 雜訊估計 247 雜訊估計儲存裝置 300 方塊圖 305 RE(·)選擇器部件 315 高通濾波器 325 SQUARE(·)運算器 350 方塊圖 355 Μ(·)選擇器部件 39 201106727 365 南通渡波裔 375 SQUARE(‘)運算器 400 示圖 404 I分支雜訊估計 408 和Q分支雜訊估計 430 示圖 432 收I分支雜訊估計 434 Q分支雜訊估計 460 示圖 462 偏移 500〜550 步驟流程 600-620 步驟流程 700-750 步驟流程 800-860 步驟流程 900〜920 步驟流程 1300 系統 1302 存取終端 1304 存取點 1308 天線 1310 接收機 1312 解調器 1314 處理器 1315 對相位雜訊有彈性CQI產生器 13 16 記憶體 40 201106727 13 18 調制器 1320 發射機 1400 系統 1402 基地台 1404 存取終端 1406 接收天線 1408 發射天線 1410 接收機 1412 解調器 1414 處理器 1415 對相位雜訊有彈性CQI產生器 1416 記憶體 1418 調制器 1420 發射機 1500 系統 1510 邏輯組 1515〜1545 電子部件 1550 記憶體 41

Claims (1)

  1. 201106727 七、申請專利範圍: 1、一種方法 估計在存在一 雜訊方差; 包括以下步驟: 相位雜訊的情況下一引導頻信號的一 同相 估冲在存在該相位雜訊的情況下該引導頻信號的一正交 雜訊方差;以及 至乂 °卩刀地基於所估計的同相雜訊方差或者所估計的正 交雜訊方差來估計則導頻信號的—淨雜訊方差。 2根據β月求項1之方法,其中該至少部分地基於所估計 的同相雜訊方差或者所估計的正交雜訊方差來估計該引導 頻#號的—淨雜訊方差的步驟包括以下步驟:將所估計的同 相雜訊方差和所估計的正交雜訊方差進行合併。 3、根據請求項2之方法,將所估計的同相雜訊方差和所 估計的正交雜訊方差進行合併的步驟還包括以下步驟:將所 估汁的同相雜訊方差指派給該淨雜訊估計。 4、根據請求項1之方法,其中將所估計的同相雜訊方差 和所估冲的正父雜訊方差進行合併的步驟還包括以下步驟: 計算一組同相雜訊方差估計的一移動平均值(〈#⑺〉); 計算一組正交雜訊方差估計的一移動平均值(〈#⑼〉); 當〈_〉與之比大於-閾值時,將〈,〉指派給該淨雜 42 201106727 訊方差估計;以及 當〈#2;〉與w7)〉之比小於或等於該閾值時,將和 〈#「/;〉的一加權平均值指派給該淨雜訊方差估計。 5、根據請求項4之方法,其中〈Λ^〉的權重是1/2,〈#~〉 的權重是1/2。 6、根據請求項2之方法,其中將所估計的同相雜訊方差 和所估計的正交雜訊方差進行合併的步驟還包括以下步驟: 計舁一組同相雜訊估計的一移動平均值(〈> ); 計算一組正交雜訊估計的一移動平均值(〈#⑼〉); 計算一偏移△ =〈Ν⑴〉一〈Ν(Μ >並從所估計的正交雜訊中 減去該偏移;以及 按照以△調整所估計的同相雜訊方差和所估計的正交雜 訊方差的-加權平均值來產生該淨雜訊方差估計。 該加權平均值中的權重是 分地基於該一組同相雜訊 組正交雜訊方差估計的一 7、根據請求項6之方法,其中 最優值,其中每一個最優值至少部 方差估計的一方差(Ο或者該— 方差(σ〗)。 (σ;Γ 、根㈣以7之方法,其中最優權重包括
    43 201106727 根U"1 8之方法’還包括以下#•驟:計算σ>σ2。 1 1 Q 10、根據請求項9之方法,還包括以下步驟:至少部分 也基於所估叶的淨雜訊方差來產生—通道品質指示符。 :1二根據請求項10之方法,還包括以下步驟·· 汁异-降敏因數Γ,其中Γ=_&⑻,^爲一編碼擴頻因 數’咖)爲-純雜訊序列,η爲_整數;以及 利用該降敏因數來對一信號强度估計進行補償。 根據明求項11之方法,還包括以下步驟:至少部分 地基於所估計的淨雜訊方差和經過補償的信號强度來控制 功率分配。 13、一種裝置,包括: 用於將一引導頻信號旋轉到一相位參考信號的構件; 用於估計在存在一相位雜訊的情況下所旋轉的引導頻信 號的一同相雜訊的構件; 用於估計在存在一相位雜訊的情況下所旋轉的引導頻信 號的一正交雜訊的構件;以及 用於至少部分地基於所估計的同相雜訊和所估計的正交 雜訊來估計所旋轉的引導頻信號的一淨雜訊的構件。 44 201106727 14、根據請求項 13之裝置’其中該用於至少部分地基於 所估計的同相雜訊和 號的一淨雜訊的構件 該淨雜訊估計的構件 所估計的正交雜訊來估計該引導頻信 包括:用於將所估計的同相雜訊指派給 15、根據請求jg, 項丨4之裝置,其中該用於至少部分地基於 所估計的同相雜却& 〇 訊和所估計的正交雜訊來估計該引導頻信 號的淨雜訊的構件包括1於將所估計的同相雜訊和所估 計的正交雜訊進行合併的構件,該用於進行合併的構件還包 括: 用^^計算一. 、及同相雜訊估計的一移動平均值()的 構件; 用於叶墓一, 、β 一,、且正交雜訊估計的一移動平均值(〈#似〉)的 構件; <用於胃〈斤〉與〈#⑺〉之比大於一閾值時將〈心指派給該 淨雜訊估計的構件;以及 用於田〈# 〉與〈#山〉之比小於或等於該閾值時將〈#⑼〉和 〈’)〉的一加權平均值指派給該淨雜訊估計的構件。 根據咕求項13之裝置,其中該用於至少部分地基於 所估計的同相雜郭逢 > ' 邗讯和所估計的正父雜訊來估計該引導頻信 號的-淨雜訊的構件包括:用於將所估計的同相雜訊和所‘ 計的正交㈣進行合併的構件,㈣於進行合併的構件還包 45 201106727 括: 用於計算—組同相雜訊估計的—移動平均值()的 構件; 用於計算—組正交雜訊估計的一移動平均值(〈#仰〉)的 構件; 用於對所估計的正交雜訊進行補償的構件;以及 用於估汁所估計的一同相雜訊和經過補償的所估計正交 雜訊的一加權平均值的構件。 根據請求項16之裝置,其中該加權平均值中的權重 是最優信,甘A 再中母一個最優值至少部分地基於該一組同相雜 訊估計的一大$ / 2、,, , 差(1)或者該一組正交雜訊估計的一方差 (σ黑)。 、根據請求項 _ (σ·,2) 、 «Γ1 +(0-1 Μ 及% = 17之裝置’其中最優權重包括 Q4)-1 。 (^+(^ 19、根據請求項18之裝置,還包括用於計算①2和 構 件。 , 根據β求項13之裝置’其中該相位參考信號是引導 ,子號流 ▲過遽波的版本或者該引導頻流一取平均後的 版本中的至少一個。 - [S ] 46 201106727 («),λ:/爲一 21、根據請求項13之裝置,還包括: 用於計算-降敏因數Γ的構件,其中 編碼擴頻因數,咖爲-相位雜訊序列,η爲—整數. 件;以及 用於利用該降敏因數來對—信號强度估計進行補償的構 用於至/ “地基於所估計的淨雜訊和經過補償的信號 强度估計來產生一通道品質指示符的構件。 22、-種電腦程式産品,包括一電腦可讀取媒體,該電 腦可讀取媒體包括: 用於使一電腦將一引導頻信號旋轉到—相位參考信號的 代碼; 用於使一電腦估計在存在一相位雜訊的情況下所旋轉的 引導頻信號的一同相雜訊方差的代碼; 用於使一電腦估計在齊在一相位雜訊的情況下所旋轉的 引導頻信號的一正交雜訊方差的代碼; 用於使一电跑至少部分地基於所估計的同相雜訊方差或 者所估計的正交雜訊方差來估計該引導頻信號的一淨雜訊 方差的代碼;以及 用於使一電腦至少部分地基於所估計的淨雜訊方差來產 生一通道品質指示符的代碼。
    47 201106727 23、根據請求項22 $雪腦& a ^ 唄22之萆膈程式産品,其中該用於使一電 腦至少部分地基於所/士 < 问 於所估汁的问相雜訊方差或者所估計的正 交雜訊方差來估計該引導頻_ W唬的一淨雜訊方差的代碼包 括·用於使該電腦將所仕古+的R上 將所估彳的问相雜訊方差指派給該淨雜訊 方差估計的代碼。 24、根據請求項22之雪腦^ 喟2之電偽程式產品,其令該用於使一電 腦至少部分地基於所估計的同相雜訊方差或者所估計的正 交雜訊方差來估計該引導頻信號的一淨雜訊方差的代碼包 括: 用於使該電腦量化一组同如μ ,且丨J相雜訊方差估計的一移動平均 值(〈,,〉)的代碼; 用於使該電腦量化一組正交 乂雜訊方差估計的一移動平均 值(〈#0〉)的代碼; 用於鶯(N(Q))瓠(N⑴ί +从 、 〉 大於—閾值時使該電腦將〈iVw〉 指派給該淨雜訊方差估計的代碼;以及 用於當〈ΑΓ⑼〉與〈#"〉之比小 _ . (〇u n. 、或專於該閾值時使該電腦 將〈# >和〈JV〉的—加權平均值 值知派給該淨雜訊方差估計的 代碼。 25、根據請求項22之電腦泡斗+ 心电鵰.式産品,其中該用於使一 f 腦至少部分地基於所估計的同 J相雜訊方差或者所估計的丑 交雜訊方差來估計該引導頻信 遗*的一淨雜訊的代碼包括: 用於使該電腦量化一組同相 雜訊方差估計的一移動平琴 48 201106727 用於使該電腦量化一 值(〈#0>)的代碼; 組正交雜訊方差估 計的一移動平均 用於使該電腦量化一偏移A =〈N⑴〉—⑼⑼〉並從所估計 的正父雜訊方差中減去該偏移的代喝;以及 用於使該電腦按照以△調整所估計的同相雜訊方差和所 估計的正交雜訊方差的一加權平均值來產生該淨雜訊方差 估計的代碼。 26、根據請求項25之電腦程式產品,其中該加權平均值 中的權重是最優值,其中每一個最優值至少部分地基於該一 組同相雜訊方差估計的一方差(〇或者該一組正交雜訊方 差估計的一方差(4)。 27、根據請求項26之電腦程式産品,其中該最優權重包 以及 括 一 «一— Kr 28、根據請求項27之電腦程式産品,該電腦可讀取媒體 還包括用於使一電腦計算和$的代碼。 29、根據請求項22之電腦程式産品,用於使一電腦至少 部分地基於所估計的淨雜訊方差來產生一通道品質指示符 的代碼還包括:
    49 201106727 用於使該電腦確定一降敏因數Γ的代竭,其中 Γ=-⑻,、爲一編碼擴頻因數,咖:》爲一相位雜訊序列',r 爲一整數;以及 用於使該電腦利用該降敏因數對一信號强度估計進行補 償的代碼。 30、一種運行在無線環境中的電子設備,該電子設備包 括: -處理器,經配置用於:估計在存在—相位雜訊的情況 下一引導頻信號的-同相雜訊;估計在存在—相位雜訊的情 況下該引導頻信號的一正交雜訊;至少部分地基於所估計的 同相雜訊或者所估計的正交雜訊來估計該引導頻信號的一 淨雜訊;以及 一記憶體,其耦合到該處理器。 舛二根據請求項3〇之電子設備,該至少部分地基於所估 的-淨1目雜訊或者所估計的正交雜訊來估計該引導頻信號 4包括:將所估計的同相雜訊指派給該淨雜訊。 3 2 \ 、根據請求項3 1之電早& 計的同相雜至少部分地基於所估 一淨雜訊、Γ 所估計的正交雜訊來估計該引導頻信號的 進行合併遇包括:將所估計的同相雜訊和所估計的正交雜訊 其中該合併包括加權平均。
    50 201106727 3:、根據請求項30之電子設備,其中該至少部分地基於 所估冲的同相雜訊或者所估計的正交雜訊來估計該引導頻 信號的一淨雜訊包括: 、、且同相雜訊估計的一移動平均值(〉); I 、且正父雜訊估計的一移動平均值(〈#⑼〉); 田〈 > 與〈# )之比大於一閾值時,將指派給該淨雜 訊估計;以及 田〈iV >與〈#印〉之比小於或等於該閾值時,將〈#仙〉和 〈iV⑺〉的一加權平均值指派給該淨雜訊估計。 34根據咕求項3〇之電子設備,其中該至少部分地基於 所估計的同相雜訊或.者所估計的正交雜訊來估計該引導頻 信號的一淨雜訊包括: 量化一組同相雜訊估計的一移動平均值(); 置化一組正父雜訊估計的一移動平均值(〈#⑼〉); 、量化一偏移△ =〈,〉-<N(Q)>並從所估計的正交雜訊中 減去該偏移;以及 按照以Δ調整所估計的同相雜訊和所估計的正交雜訊的 一加權平均值來產生該淨雜訊估計。 35、根據請求項34之電子設備’其中該加權平均值中 權重是最優值’其中每一個最優值至少部分地基於該一組 相雜訊估計m (〇或者該_組正交雜訊估計的一 51 201106727 差() % 36、根據請求項35 (^2)" (^rl +(cT2Qyi 以及 ’2气子設傷,其中該最優權重包括 (σρ) (々'+(♦ 37、根據請求項 計算―和心 之電子設備’該處理ϋ還經配置用於 1 Q 38、根據請求項 ^ Μ 51 , ^ . 電子攻備,其中該引導頻信號是被 旋轉到一相位參考 &攸 Ρ ^ 旒的一接收引導頻信號,該相位參考信 琥是所接收引導頻伊缺 ^ ^ ^ ^ 1〇 頻作味一你亚 D唬一及過濾波的版本或者所接收引導 ,° 、’均後的版本中的至少一個。 至少邱八地美二托項3〇之電子設備’該處理器還經配置用於 ^刀地基於所估計的淨雜訊來產生—通道品質指示符。 估外41、根據請求項39之電子設備,其中至少部分地基於所 °的淨雜訊來產生一通道品質指示符包括: 確定一降敏因w,其中Ml作),卜爲—編碼擴頻因 數’·)爲-相位雜訊序列,η爲-整數;以及 利用該降敏因數來對一信號强度估計進行補償。 記憶體儲存下述 41、根據請求項3〇之電子設備,其中該 52 201106727 各項中的至少之一者:一組同相雜訊估計、一組正交雜訊估 計或者一組降敬因數。 53
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