TW201737655A - 用於次世代區塊式單載波波形之設備 - Google Patents

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Abstract

所揭示的是用於一通訊裝置之設備。用於一通訊裝置之一設備包括有控制電路系統,其被組配來將圓形卷積用於一單載波波形之一資料符號區塊之脈衝形狀濾波,以產生一區塊式單載波(BWSC)符號。該設備也被組配來在該脈衝形狀濾波之前或該脈衝形狀濾波之後其中一者,將一以資料為基礎的循環前綴或一以資料為基礎的循環後綴其中一者插入該BWSC符號。用於一通訊裝置之一設備包括有控制電路系統,其被組配來將一循環前綴或一循環後綴其中一或多者從一所接收BWSC符號移除,以及使用圓形卷積解調變該所接收BWSC符號。

Description

用於次世代區塊式單載波波形之設備
本揭露大致係有關於無線通訊領域,並且更具體而言,係有關於被組配來將以資料為基礎的循環前綴/後綴及圓形卷積用於調變及/或解調變區塊式單載波波形之使用者裝備及基地台。
近幾年來,行動電子裝置對於存取快速行動無線資料的需求已推動第三代合夥專案(3GPP)長期演進技術(LTE)通訊系統(下文稱為「LTE系統」)之開發。終端使用者使用行動電子裝置(稱為「使用者裝備」,即「UE」)接取該LTE系統,該等行動電子裝置包括有用以根據3GPP所提出的標準進行通訊的適當電子元件及軟體模組。目前正朝向一次世代通訊協定(例如5G)進行討論及研究。
依據本發明之一實施例,係特地提出一種用於一通訊裝置之設備,其包含:控制電路系統,其經組配以:將圓形卷積用於一單載波波形的一資料符號區塊之脈衝形狀濾波,以產生一區塊式單載波(BWSC)符號;以及在該脈衝形狀濾波之前或該脈衝形狀濾波之後中之一者,將一以資料為基礎的循環前綴或一以資料為基礎的循環後綴中之一者插入該BWSC符號。
在以下詳細說明中,參照形成其一部分之附圖,而且其中是以例示方式來展示特定實施例,本揭露可在此等實施例中實踐。這些實施例係經充分詳細說明而使得所屬技術領域中具有通常知識者能夠實踐本文中的本揭露。然而,應瞭解的是,詳細說明及特定實例儘管表明本揭露之實施例的實例,仍僅是以例示方式提供,而不是要作為限制。本揭露範疇內之各種替代、修改、新增、重新安排、或以上的組合可從本揭露來施作,並且將會對所屬技術領域中具有通常知識者顯而易見。
根據常見實作,圖式中所示的各種特徵可能未按照比例繪示。本文中呈現的例示並非旨在成為任何特定設備(例如裝置、系統等)之實際視圖,其只是運用於說明本揭露之各項實施例的理想化表示型態。因此,為求清楚,可任意擴張或縮減各種特徵的尺寸。另外,為求清楚,可簡化一些圖式。因此,圖式可能未繪示一給定設備之所有組件、或一特定方法之所有操作。
本文中所述的資訊及信號可使用各種不同技術及技巧中任何一者來表示。舉例而言,可能在本說明全文中參考的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號及基片可藉由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子、或以上的任何組合來表示。為求清楚呈現與說明,有些圖式可能將諸信號說明為單一信號。所屬技術領域中具有通常知識者應瞭解的是,該信號可代表一信號匯流排,其中該匯流排可具有各種位元寬度,此外,可在包括有單一資料信號之任意數量的資料信號上實施本揭露。
可將搭配本文中所揭示之實施例說明之各種說明性邏輯塊、模組、電路及演算法動作實施成電子硬體、電腦軟體、或兩者之組合。為了清楚說明硬體與軟體之這種可交換性,各種說明性組件、區塊、模組、電路、及動作大致上是依據其功能作說明。此類功能無論是實施成硬體或軟體,都取決於施加在總體系統上的特定應用及設計限制條件。所屬技術領域中具有通常知識者可就各特定應用以不同方式實施所述功能,但不應該將此類實作態樣決策解讀為造成脫離本文中所述本揭露之實施例之範疇。
另外,應知,實施例可依據繪示成一流程圖、一流程簡圖、一結構圖、一信令圖、或一方塊圖之一過程作說明。雖然一流程圖或信令圖可將操作性動作描述為一循序過程,這些動作中仍有許多可按照另一次序、採平行、或實質並行方式來進行。另外,可重新安排該等動作之順序。一過程可對應於一方法、一功能、一程序、一子程序、一次程式等。再者,可在硬體、軟體、或兩者中實施本文中所揭示之方法。該等功能若是在軟體中實施,則可在一電腦可讀取媒體上儲存或傳送為一或多個電腦可讀取指令(例如軟體碼)。電腦可讀取媒體兼含電腦儲存媒體(即非暫時性媒體)、及包括促進一電腦程式自一個地方轉移至另一個地方之任何媒體的通訊媒體。
低峰均功率比(PAPR)是使用一單載波波形的一項優點,使其成為5G mmWave無線通訊的強大候選者。然而,通道等化複雜度是一實際挑戰,尤其是對於寬頻通訊(例如頻寬超過1GHz之mmWave)而言。頻域等化是用以將一單載波波形接收複雜度降低之一種作法,但涉及到傳輸之前要先調處一資料符號區塊(QAM符號),才能在一接收器處啟用離散傅立葉轉換(DFT)處理及頻域等化。虛無循環前綴(NCP)解決了這個問題,但由於單載波脈衝形狀濾波帶來虛無填補及頻寬擴張,系統的效率因而降低。
本揭露提供一種解決方案,能夠對於一單載波波形進行頻域等化,同時仍維持較低調變額外負荷,可使系統效率良好。
本文中所揭示之實施例係有關於對於單載波調變啟用頻域等化。區塊式單載波調變及解調變採用圓形卷積及以資料為基礎的循環前綴/後綴(CP)插入。該技巧(資料CP或「DCP」)移除一脈衝成形濾波器之額外負荷。其導致系統效率更好、光譜之旁瓣更低、且橫跨一信號傳輸時間間隔之功率一致。另外,與利用信號通-斷行為之NCP作法截然不同,各DCP區塊之結構容許接收器就時間、頻率同步化及其他處理技巧,再利用正交頻域多工(OFDM)或正交頻域多重進接(OFDMA)技巧,該等處理技巧將已知的循環前綴用於OFDM或OFDMA。
在一些實施例中,所揭示的是一種用於一通訊裝置之設備。該設備包括有控制電路系統,其被組配來將圓形卷積用於一單載波波形之一資料符號區塊之脈衝形狀濾波,以產生一區塊式單載波(BWSC)符號,以及在該脈衝形狀濾波之前或該脈衝形狀濾波之後其中一者,將一以資料為基礎的循環前綴或一以資料為基礎的循環後綴其中一者插入該BWSC符號。
在一些實施例中,所揭示的是一種用於一通訊裝置之設備。該設備包括有一或多個處理器、以及一或多個電腦可讀取儲存媒體,其以可操作方式耦合至該一或多個處理器,並且包括有儲存於其上之電腦可讀取指令,該等電腦可讀取指令被組配來指示該一或多個處理器,用以:將一循環前綴或一循環後綴其中一或多者從一所接收區塊式單載波(BWSC)符號移除,以及將包含有一前綴週期性延伸、一後綴週期性延伸、或以上的組合之一週期性延伸加入該BWSC符號以產生一延伸BWSC符號。該等電腦可讀取指令還被組配來指示該一或多個處理器,用以:過濾該延伸BWSC符號以產生一已過濾BWSC符號,降低取樣該已過濾BWSC符號以取得一週期性延伸符號區塊,以及將冗餘從該週期性延伸符號區塊移除以取得一資料符號區塊。
在一些實施例中,所揭示的是一種用於一通訊裝置之設備。該設備包括有控制電路系統,其被組配來將一循環前綴或一循環後綴其中至少一者從一所接收區塊式單載波(BWSC)符號移除,以及利用經初始化至一初始狀態之一匹配濾波器過濾該所接收BWSC符號,來圓形卷積該BWSC符號以產生一已過濾BWSC符號,該匹配濾波器匹配一遠端通訊裝置所使用之一濾波器以產生該所接收BWSC符號。
圖1根據一些實施例,乃是一無線通訊系統100的一簡化方塊圖。無線通訊系統100包括有一基地台110及使用者裝備(UE) 120 (例如啟用蜂巢式通訊之電子裝置)。基地台110包括有被組配來與UE 120之通訊元件128進行無線通訊之通訊元件118 (例如天線、傳輸電路系統、接收電路系統等)。
基地台110及UE 120分別包括有被組配來進行本文中所述實施例之功能的控制電路系統112、122。舉非限制實例而言,控制電路系統112、122其中至少一者被組配來將圓形卷積用於一單載波波形之一資料符號區塊之脈衝形狀濾波,以產生一區塊式單載波(BWSC)符號,以及將一以資料為基礎的循環前綴或一以資料為基礎的循環後綴其中一者插入該BWSC符號。同樣地舉非限制實例而言,控制電路系統112、122其中至少一者被組配來使用圓形卷積處理包括有一以資料為基礎的循環前綴或一以資料為基礎的循環後綴之BWSC符號。舉非限制實例而言,這些功能可使用應用電路系統802 (圖8)、基頻電路系統804 (圖8)、硬體資源700 (圖7)、其他電路系統、或以上的組合來進行。對於基地台110,可在單一裝置中或在複數個不同裝置(例如雲端無線電存取網路(C-RAN)實作態樣)中包括有通訊元件118及控制電路系統112。
控制電路系統112、122包括有以可操作方式耦合至一或多個資料儲存裝置116、126 (本文中有時稱為「儲存器」116、126)之一或多個處理器114、124 (本文中有時稱為「處理器」114、124)。處理器114、124包括有中央處理單元(CPU)、一微控制器、一可規劃邏輯控制器(PLC)、一可規劃裝置、其他處理裝置、或以上的組合中任何一者。在一些實施例中,處理器114、124亦包括有被組配來進行組配控制電路系統112、122以進行之功能其中至少一部分的一或多個硬體元件(圖未示)。舉非限制實例而言,處理器114、124可包括有一特定應用積體電路、一系統晶片(SOC)、一邏輯閘陣列、一可規劃邏輯閘陣列(例如一可現場規劃閘陣列(FPGA))、其他硬體元件、或以上的組合。處理器114、124被組配來執行儲存器116、126上儲存之電腦可讀取指令。
儲存器116、126可包括有非暫時性電腦可讀取儲存媒體。舉非限制實例而言,儲存器116、126包括有依電性儲存器(例如隨機存取記憶體(RAM))、非依電性儲存器(例如唯讀記憶體(ROM))、或以上的組合。在一些實施例中,處理器114、124可被組配來將儲存器116、126中之非依電性儲存器中儲存的電腦可讀取指令轉移至儲存器116、126中之依電性儲存器以供執行之用。舉非限制實例而言,儲存器116、126可包括有動態RAM (DRAM)、電氣可規劃唯讀記憶體(EPROM)、一硬碟機、一固態驅動機、一快閃驅動機、一磁碟、一卸除式媒體(例如記憶卡、大姆哥隨身碟、光碟寺)、或其他儲存裝置。
儲存器116、126上儲存之電腦可讀取指令被組配來指示處理器114、124進行組配控制電路系統112、122以進行之操作其中至少一部分。舉非限制實例而言,電腦可讀取指令可被組配來指示處理器114、124進行一BWSC調變器200、400之處理之至少一部分(下文參照圖2A至2C及圖4有論述)。同樣地舉非限制實例而言,電腦可讀取指令可被組配來指示處理器114、124進行一BWSC解調變器300、500之處理之至少一部分(如下文參照圖3A至3C及圖5所論述)。下文參照圖7及8進一步說明控制電路系統112、122之實例。
具有較低PARR之單載波(SC)波形可適用於有嚴格射頻(RF)要求之mmWave傳輸。低PAPR對於處置傳輸鍊中功率放大器(PA)及其他非線性電路系統之非線性行為有用處。舉例而言,一符號區塊(例如QAM符號)可形成送至一BWSC調變器之一輸入,並且該BWSC調變器之一輸出可以是一離散樣本區塊(例如可將其提供至一數位類比轉換器(DAC)或其他處理電路系統)。BWSC調變器可包括有一脈衝成形濾波器。為了啟用BWSC之基頻處理,可在離散時間中實施脈衝成形濾波器。
一類比根昇餘弦(RRC)濾波器是具有較好頻域局部化之一脈衝成形濾波器之一實例(例如RRC濾波器之參數包括有該RRC濾波器之一RRC功能之一滾離因子β)。接收器處一類比RRC成形濾波器與RRC匹配濾波器之組合符合奈奎斯準則,可避免一加成性白高斯雜訊(AWGN)或平坦衰減通道中的符號間干擾(ISI)。為了啟用基頻BWSC處理,利用一有限脈衝響應(FIR)濾波器將該類比濾波器離散化成可在一離散時域中實施。截略之濾波器之長度可以是U(2L+1),其中L是一截略長度參數,而U是高於奈奎斯取樣率之升取樣率,其乃是BWSC調變器之輸入樣本的時脈率。然而,一旦將類比RRC取樣及截略到一有限長度,便會失去理想的正交性及奈奎斯ISI準則。L及β的值相當嚴格地取決於系統之ISI容差,通常導致一較高的截略長度L,其可能會使NCP有較高的額外負荷。
BWSC調變可使用圓形卷積來實施,而不是使用一線性卷積將符號套用至一脈衝成形濾波器。舉例而言,一BWSC調變器200、400 (圖2、4)可經設計以將圓形卷積善用於在傳送器(例如基地台110、UE 120、或以上的組合)處進行脈衝成形。可在接收器(例如基地台110、UE 120、或以上的組合)處使用圓形匹配濾波,以處理由BWSC調變器200、400所產生之一BWSC符號130。BWSC調變器200、400可經設計以達到不應該對系統造成任何額外的額外負荷、並且維持高系統效率的大L。濾波器之截略長度更大(更大的L)時,也會減少一頻譜之旁瓣,並且維持一低ISI位準(例如非常接近於原始的類比RRC濾波器)。
圖2A至2C繪示一BWSC調變器200 (圖2A)之一項實例之功能,用於使用圓形卷積及以資料為基礎的循環前綴/後綴(「資料-CP BWSC」)。
圖2A根據一些實施例,乃是一例示性BWSC調變器200的一簡化信號流程簡圖。BWSC調變器200包括有一週期性符號延伸232,其被組配來利用前綴及/或後綴插入以週期性延伸一N符號區塊238 (例如正交調幅(QAM)符號)),用以產生一週期性延伸符號區塊240 (本文中有時稱為「延伸符號」240)。圖2B乃是一簡化視圖,繪示可由圖2A之週期性符號延伸232產生之例示性延伸符號240A。請一起參照圖2A及2B,舉例而言,可將原始N符號區塊238之最後NPRE = L + NCP 個符號242複寫,並且當作一前綴244加入原始N符號區塊238,其中NCP 是一循環前綴之一符號數量,而L是該前綴加上該循環前綴之一符號數量。同樣地,可將原始符號區塊238之前L個符號246複寫,並且當作一後綴248加入原始N符號區塊238。前綴244與後綴248加入原始N符號區塊238後,便形成例示性延伸符號240A。在這項實例中,前綴244與後綴248之L個符號啟用圓形卷積(例如待由基頻升取樣與脈衝成形234來進行),以及加入額外的NCP 個前綴符號,以因應一衰減通道之延遲擴展,並且維持一遠端接收器處之圓形卷積及快速傅立葉轉換(FFT)處理能力。
例示性延伸符號240A僅屬於說明性,而且延伸符號240與例示性延伸符號240A可採取不同形式。舉例而言,後綴248可包括有一循環後綴(例如後綴248的長度可以是L + NCP ),而不是前綴244中之循環前綴。舉另一例而言,延伸符號240僅可包括有前綴244或後綴248其中一者(例如長度為2L + NCP )。舉進一步實例而言,前綴244及後綴248少了一循環前綴/後綴,長度可以不同(例如NPRE - NCP ¹ NPOST )。無論延伸形式為何,延伸符號240都包括有原始N符號區塊238,以及除了原始N符號區塊238以外,還有其一週期性延伸。同樣地,在一些實施例中,週期性延伸232之前可先進行升取樣。
BWSC調變器200亦包括有一基頻升取樣與脈衝成形234,其被組配來升取樣延伸符號240,並且將已升取樣延伸符號套用至一濾波器(一脈衝成形濾波器,諸如一RRC濾波器),用以產生一過濾符號區塊250 (本文中有時稱為「過濾符號」250)。基頻升取樣與脈衝成形234舉例而言,可將延伸符號240升取樣一U因子(例如將U - 1個零插入延伸符號240,延伸符號240中每個符號都有插入),用於產生一升取樣符號區塊。升取樣符號屬於週期性,並且延伸超過一個週期,藉由濾波器來啟用圓形卷積。
由於升取樣符號屬於週期性,將升取樣符號套用至濾波器會產生濾波器之一週期性輸出。因此,過濾符號250也將具有週期性。然而,過濾符號250之單一週期將足以在一接收器處解調變並提取原始符號區塊238。同樣地,週期性符號延伸232之一個目的在於在基頻升取樣與脈衝成形234處藉由濾波器來啟用圓形卷積。因此,BWSC調變器200包括有一功能塊236,其被組配來截略過濾符號250,將一些冗餘移除以產生一BWSC符號130。結果是,得以避免藉由濾波器額外的額外負荷處理,與一虛無循環前綴策略形成對比。
圖2C繪示截略一例示性過濾符號250A以產生一例示性BWSC符號130A。請一起參照圖2A至2C,可將過濾符號250A的前2LU個樣本從過濾符號250A移除,留下例示性BWSC符號130A,其被加入附帶一循環前綴249 (數量為NCP U個)之過濾符號250A之一個週期(為數NTS = NU個樣本),其中NCP 是週期性符號延伸232所加入之原始循環前綴之一樣本數量,而U是升取樣因子。因此,BWSC符號130A包括有U(N + NCP )個樣本,並且是一資料-CP BWSC符號。
當然,可使用一循環後綴,而不是循環前綴249,但不會脫離本揭露之範疇。同樣地,可將2LU個樣本從過濾符號250A之末端移除,而不是從開始處移除,留下一整個週期之過濾符號250A及一循環前綴或後綴(用以減輕ISI)。BWSC調變器200所使用的過程在一遠端接收器處可屬於已知,以使得可使用循環位移來最終再生原始符號區塊238。
可將BWSC符號130輸出至一DAC、或一些其他電路系統(例如多輸入多輸出(MIMO)電路系統等),並且傳送至一遠端通訊裝置(例如基地台110 (圖1)、UE 120 (圖1)等)。
濾波器之一長度對BWSC調變器200之最終效率沒有影響。因此,一所欲ISI可藉由使用一大L之濾波器來取得,而濾波器之一β仍保持小到可以使頻寬擴張的額外負荷儘可能地小。如與一虛無-CP BWSC調變策略作比較,在一些情境中,對於類似的ISI,所提出的資料-CP BWSC調變策略會高出約18%之效率。一般而言,資料-CP BWSC調變優於虛無-CP調變之一些優點彙總如下: 依據資料符號/sec/Hz的系統效率更高 頻譜旁瓣更低,因為脈衝成形長度更大且脈衝成形截略效應的影響更小 長期PAPR更好,因為藉由在如虛無-CP策略中避免通-斷行為,使得信號功率變化一致且靜置 功率變化隨著時間的動態範圍更低,RF鍊偏好如此 時間同步化更準確,因為信號的平均功率一致 只在資料符號上才進行FFT,而不是如虛無-CP BWSC中資料符號加上虛無。
圖3A至3C繪示一BWSC解調變器300 (圖3A)之一項實例之功能,用於使用圓形卷積及以資料為基礎的循環前綴/後綴(「資料-CP BWSC」)。
圖3A根據一些實施例,乃是一BWSC解調變器300的一信號流程簡圖。BWSC解調變器300被組配來從接收自一遠端通訊裝置之一BWSC符號130重構一經偵檢符號區塊238。舉例而言,遠端通訊裝置可具有使用圖2A之BWSC調變器200從一符號區塊238產生之BWSC符號130。因此,就某方面來看,BWSC解調變器300的操作與BWSC調變器200的操作實質顛倒。此過程相對類似於OFDMA解調變。
BWSC解調變器300包括有將一循環前綴/後綴從BWSC符號130移除310,以產生BWSC符號130之一個週期350 (具有NTS = NU個樣本)。圖3B繪示將一循環前綴249從一例示性BWSC符號130A移除以產生BWSC符號130A之一例示性週期350A。然而,在一些實施例中,反而可將一循環後綴從BWSC符號130移除,以產生BWSC符號130之週期350 (圖3A)。
回到圖3A,BWSC解調變器300亦包括有一週期性延伸器320,其被組配來週期性延伸BWSC符號130之週期350以形成一延伸符號360。延伸符號360可啟用週期350之圓形卷積,並且減輕一匹配濾波器之尾端的影響。類似於圖2A之週期性符號延伸232,週期性延伸器320可被組配來利用一週期性前綴、一週期性後綴、或以上的組合將週期350延伸。
圖3C繪示週期性延伸一例示性週期350B以產生一例示性延伸符號360A。將例示性週期350B之最後LU個樣本368加入例示性週期350B當作一週期性前綴362。同樣地,將例示性週期350B之最前LU個樣本366加入例示性週期350B當作一週期性後綴364。將週期性前綴362及週期性後綴364加入例示性週期350A後,形成例示性延伸符號360A。
回到圖3A,BWSC解調變器300包括有將延伸符號360過濾與降低取樣330,以產生一延伸符號區塊370 (本文中有時稱為「延伸符號」370)。過濾與降低取樣330包括有利用一匹配濾波器過濾延伸符號360。「匹配濾波器」於本文中使用時,意指為BWSC解調變器300之一濾波器,其匹配BWSC調變器200之一濾波器,使得匹配濾波器之一轉移函數為: hmatch (t)=h* (-t), 其中h(t)是BWSC調變器200之濾波器的一轉移函數,而*表示一共軛複數。
在一些實施例中,可在升取樣之信號上方,於一頻域中應用匹配濾波器。舉非限制實例而言,過濾可在頻域中發生如下: 移除前綴/後綴,剩餘的是UN個樣本(升取樣之信號)
套用FFT以轉至頻域。計算NU音調(tone) 在頻域中應用匹配濾波器(匹配濾波器之頻率響應乘以各音調上方之頻域信號) 在頻域中將信號降低取樣(亦即頻率偏移與新增);降低取樣後N個音調 可將信號等化以補償通道響應 等化之信號回到時域(例如使用,反快速傅立葉轉換(IFFT)) 可能套用圓形時間偏移以補償圓形延遲(圓形偏移可在之前先套用,或也可予以等化)。
總之,在升取樣之信號進行CP移除及FFT轉換之後,可在頻域應用匹配濾波器。
在一些實施例中,過濾與降低取樣330亦包括有降低取樣延伸符號360 (例如在利用匹配濾波器過濾延伸符號360之後)。若運用以相同因子(例如U)進行降低取樣來當作圖2A之區塊升取樣234,則將會產生形成延伸符號區塊370之2L + N個樣本。延伸符號370之最後N個樣本代表由遠端通訊裝置用於產生BWSC符號130之原始符號區塊238。然而,此降低取樣某種程度可具有任意性,並且可能予以略過以在升取樣之信號上方啟用基頻處理進行等化、時序對準等。
BWSC解調變器300亦包括有截略340延伸符號區塊370以取得符號區塊238。圖3D繪示截略例示性延伸符號370A以取得一例示性N符號區塊238A。在圖3D之實例中,將例示性延伸符號370A之前2L個樣本移除以取樣N符號區塊238A。然而,在一些實施例中,可將樣本從延伸符號370之末端截略。在一些實施例中,循環偏移可在截略之後用於取得符號區塊238。
圖4根據一些實施例,乃是另一例示性BWSC調變器400的一簡化信號流程簡圖。圓形卷積可藉由初始化一濾波器之一狀態來實施(例如與如BWSC調變器200及BWSC解調變器300中使用該濾波器之一零狀態截然不同),而不是將符號區塊238週期性延伸以在符號區塊上進行圓形調變,如參照圖2A及2B所論述。BWSC調變器400繪示此作法之一實例。
BWSC調變器400包括有升取樣410 (例如藉由插入零)符號區塊238 (例如QAM符號)以產生升取樣符號。可將升取樣符號表示為xn,其中0 ≤ n≤ NU - 1,其中n是升取樣符號之一樣本的一參考數字符號,N是符號區塊238中之一符號數量,而U是升取樣410之升取樣因子。
BWSC調變器400亦包括有一脈衝成形濾波器420 (帶有一初始狀態)、及濾波器420之一狀態之初始化450。舉非限制實例而言,脈衝成形濾波器420可包括有一有限脈衝響應(FIR)脈衝成形濾波器。該濾波器之脈衝響應為h=[h0 , h1 ,…,hM-1 ],其中M是濾波器之長度。濾波器之一初始狀態可以是s0 = [xNU-1 … xNU-M+1 ]。脈衝成形濾波器420之一輸出可藉由yn = [xn sn ]h (其中0 ≤ n ≤ NU - 1)來給定。一狀態之初始化450可根據sn+1 = [xn sn,0 sn,1 … sn ,M-3 ],就0 ≤ n ≤ NU - 1,被組配來更新脈衝成形濾波器420之一狀態。請注意,sn,k 代表向量sn 之第k個元素。
脈衝成形濾波器420之一輸出處產生之過濾符號乃用一循環後綴加以後綴480,用以減輕一衰減通道之延遲擴展之效應。然而,應知,可將一循環前綴前綴至過濾符號,或可使用一循環前綴與一循環後綴之一組合,而不是一循環後綴。在圖4之實例中,後綴因對於管線實作態樣更加便利而被使用。後綴480之一產生的輸出可以是:, 其中對應於一循環後綴,而對應於一建窗尾碼。應知,持續時間NCPT之一時間提前被隱含,其乃使用圓形時間偏移於一遠端接收器處被補償。
連序BWSC符號430之間的建窗與重疊可用於防止連序BWSC符號430之間出現大暫態。因此,BWSC調變器400可包括有時窗與重疊440、前一個符號460之已建窗尾碼,以及就下一個符號470儲存已建窗尾碼。關於建窗之更多細節將在下文參照圖6來論述。同樣地,雖然以上參照圖2A時並未論述,在一些例子中,BWSC調變器200仍可包括有時窗與重疊440、前一個符號460之已建窗尾碼,以及就下一個符號470儲存已建窗尾碼以啟用建窗。
BWSC調變器400之輸出包括有一BWSC符號430,可將其傳送至一遠端通訊裝置(例如圖1之基地台110或UE 120其中一者)。
圖5根據一些實施例,乃是一BWSC解調變器500之另一實例的一簡化信號流程簡圖。BWSC解調變器500乃是資料-CP BWSC之一以狀態為基礎的實作態樣,並且被組配來從接收自一遠端通訊裝置之一BWSC符號430重構一經偵檢符號區塊238。舉例而言,遠端通訊裝置可具有使用圖4之BWSC調變器400從一符號區塊238產生之BWSC符號430。因此,就某方面來看,BWSC解調變器500的操作與BWSC調變器400的操作實質顛倒。
BWSC符號430一旦抵達,其便進行如圖5所示一程序。舉例而言,BWSC解調變器500包括有移除CP 510、一匹配濾波器520及隨附初始化濾波器狀態550、降低取樣530、以及圓形偏移540,用以產生由BWSC調變器400 (圖4)用於產生BWSC符號430之原始符號區塊238。
即便如此,如以上參照圖4所論述,如習知的OFDMA系統中,可已藉由BWSC調變器400之後綴480將一循環後綴加入,移除CP 510可將樣本從BWSC符號430之開始處移除(例如將其視為一循環前綴)。這在系統中造就NCP時間偏移(其在使用圓形偏移540進行等化之後被補償)。然而,應瞭解的是,移除CP 510可取而代之地,將樣本從BWSC符號430移除(例如將其視為循環後綴),但不會脫離本揭露之範疇。
匹配濾波器520匹配圖4之脈衝成形濾波器420。正如脈衝成形濾波器420,匹配濾波器啟用BWSC解調變器500以進行圓形卷積。將匹配濾波器520之輸出處的過濾符號(例如以一取樣率U)降低取樣530。在一些實施例中,可在升取樣符號上方,於一頻域中應用匹配濾波器520。同樣地,可在降低取樣530之前或之後其中一者,等化已過濾BWSC符號之一頻域版本。
將降低取樣之符號區塊套用至圓形偏移540,對降低取樣之符號進行循環偏移以產生符號區塊238。如前述,由於BWSC調變器400所套用、及BWSC解調變器500所移除之循環前綴與循環後綴不匹配,因此可能引進一時間提前或延遲。圓形偏移540被組配來補償此提前或延遲。同樣地,圓形偏移540被組配來補償脈衝成形濾波器420 (圖4)及匹配濾波器520所造成之一樣本延遲(例如延遲之2L+1個樣本)。產生的符號區塊238與BWSC調變器400所調變之原始符號區塊238相同。
圖6根據一些實施例,乃是繪示BWSC符號130A、130B之建窗與重疊的一作圖600。作圖600包括有代表兩個不同BWSC符號130A、130B (有時個別稱為「BWSCK 」130A及「BWSCK+1 」130B)之作圖。如圖6所示,BWSC符號130A、130B各包括有一循環前綴(CP)。在一些實施例中,BWSC符號130A、130B包括有一循環前綴、一循環後綴、或以上的組合。
BWSCK 與BWSCK+1 在時間方面重疊(例如諸UNW樣本之一重疊),用以根據一建窗函數修勻BWSCK與BWSCK+1 之間的一轉變。舉例而言,該建窗函數可給定為:,其中0 ≤ n≤ UNW - 1。
如將從作圖600觀測到的是,BWSCK+1 之循環前綴之一有效長度因BWSC符號130A、130B之重疊而縮減。因此,若使用建窗,則可使用更長的循環前綴或循環後綴來適應建窗重疊。
圖7根據一些例示性實施例繪示組件的一方塊圖,此等組件能夠從一機器可讀取或電腦可讀取媒體(例如一機器可讀取儲存媒體)讀取指令,並且進行本文中所論述方法中之任何一或多者。具體而言,圖7展示硬體資源700的一示意圖,其包括有互相經由一匯流排740通訊性耦合之一或多個處理器(或處理器核心) 710、一或多個記憶體/儲存裝置720、以及一或多個通訊資源730。
處理器710 (例如一中央處理單元(CPU)、一精簡指令集運算(RISC)處理器、一複雜指令集運算(CISC)處理器、一圖形處理單元(GPU)、諸如一基頻處理器之一數位信號處理器(DSP)、一特定應用積體電路(ASIC)、一射頻積體電路(RFIC)、另一處理器、或以上任何適當的組合)舉例而言,可包括有一處理器712及一處理器714。記憶體/儲存裝置720可包括有主記憶體、碟片儲存器、或以上任何適當的組合。
通訊資源730可包括有經由一網路708與一或多個週邊裝置704及/或一或多個資料庫706進行通訊的互連及/或網路介面組件、或其他適當裝置。舉例而言,通訊資源730可包括有線通訊組件(例如用於經由一通用串列匯流排(USB)進行耦合)、蜂巢式通訊組件、近場通訊(NFC)組件、BluetoothR組件(例如BluetoothR低能量)、Wi-FiR組件、以及其他通訊組件。
指令750可包含有軟體、一程式、一應用程式、一小型應用程式、一app、或用於令至少任何處理器710進行本文中所論述方法中任何一或多者的其他可執行碼。指令750可完全或部分常駐於下列至少一者內:處理器710 (例如:此處理器之快取記憶體內)、記憶體/儲存裝置720、或以上任何適當的組合。再者,可將指令750之任何部分從週邊裝置704及/或資料庫706之任何組合轉移至硬體資源700。因此,處理器710之記憶體、記憶體/儲存裝置720、週邊裝置704及資料庫706為電腦可讀取與機器可讀取媒體的實例。
「電路系統」一詞於本文中使用時,可意指為、屬於部分之、或包括一特定應用積體電路(ASIC)、一電子電路、一處理器(共享、專屬、或群組)、及/或記憶體(共享、專屬、或群組),其執行提供所述功能之一或多個軟體或韌體程式、一組合邏輯電路、及/或其他適合的硬體組件。在一些實施例中,此電路系統可在一或多個軟體或韌體模組中實施,或與此電路系統相關聯之功能可藉由此一或多個軟體或韌體模組來實施。在一些實施例中,電路系統可包括至少部分可在硬體中操作的邏輯。
本文中所述之實施例可使用任何經適當組配之硬體及/或軟體實施成一系統。圖8對於一些實施例,繪示一電子裝置800之例示性組件。在一些實施例中,電子裝置800可以是、可實施、可予以併入、或按其他方式可屬於一部分之一使用者裝備(UE) (例如圖1之UE 120)、一蜂巢式基地台(例如圖2之基地台110)、或一些其他適合的電子裝置。在一些實施例中,電子裝置800可包括有至少如圖8所示耦合在一起的應用電路系統802、基頻電路系統804、射頻(RF)電路系統806、前端模組(FEM)電路系統808、及一或多個天線810。
應用電路系統802可包括一或多個應用處理器。舉例而言,應用電路系統802可包括有諸如,但不限於一或多個單核心或多核心處理器之電路系統。此(等)處理器可包括有通用處理器及專屬處理器(圖形處理器、應用處理器等)之任何組合。此等處理器可與記憶體/儲存器耦合及/或可包括有記憶體/儲存器,並且可被組配用以執行此記憶體/儲存器中所儲存的指令以允許各種應用程式及/或作業系統在此系統上運行。
基頻電路系統804可包括諸如,但不限於一或多個單核心或多核心處理器之電路系統。基頻電路系統804可包括有一或多個基頻處理器及/或控制邏輯以處理從RF電路系統806之一接收信號路徑收到之基頻信號,並且為RF電路系統806之一傳送信號路徑產生基頻信號。基頻處理電路系統804可與應用電路系統802介接,用於產生並處理此等基頻信號,還用於控制RF電路系統806之運作。舉例而言,在一些實施例中,基頻電路系統804可包括一第二代(2G)基頻處理器804A、第三代(3G)基頻處理器804B、第四代(4G)基頻處理器804C、及/或其他現存世代、開發中世代、或未來待開發世代(例如第五代(5G)、6G等)之(多個)其他基頻處理器804D。基頻電路系統804 (例如基頻處理器804A至804D之一或多者)可處理允許經由RF電路系統806與一或多個無線電網路進行通訊之各種無線電控制功能。此等無線電控制功能可包括,但不限於信號調變/解調變、編碼/解碼、射頻偏移等。在一些實施例中,基頻電路系統804的調變/解調變電路系統可包括快速傅立葉轉換(FFT)、預編碼、及/或星座圖映射/解映射功能。在一些實施例中,基頻電路系統804的編碼/解碼電路系統可包括有卷積、尾碼消除卷積、渦輪、維特比(Viterbi)、及/或低密度同位檢查(LDPC)編碼器/解碼器功能。調變/解調變及編碼器/解碼器功能的實施例不受限於這些實例,並且可以在其他實施例中包括其他適合的功能。
在一些實施例中,基頻電路系統804可包括有一協定堆疊之元素,舉例而言例如一演進式通用地面無線電存取網路(EUTRAN)協定之元素,包括有例如實體(PHY)、媒體存取控制(MAC)、無線電鏈路控制(RLC)、封包資料收斂協定(PDCP)、及/或無線電資源控制(RRC)元素。基頻電路系統804的中央處理單元(CPU) 804E可組配來運行此協定堆疊的元素以供PHY、MAC、RLC、PDCP及/或RRC的發信號之用。在一些實施例中,此基頻電路系統804可包括有一或多個音訊數位信號處理器(DSP) 804F。這(多個)音訊DSP 804F可包括有用於壓縮/解壓縮及回音消除的元件,並且在其他實施例中可包括有其他適合的處理元件。
基頻電路系統804可更包括有記憶體/儲存器804G。記憶體/儲存器804G可用於載入並且儲存資料及/或指令以供基頻電路系統804之處理器進行運作之用。用於一項實施例之記憶體/儲存器804G可包括有適合的依電性記憶體及/或非依電性記憶體之任何組合。記憶體/儲存器804G可包括有各種記憶體/儲存器層級的任何組合,包括有,但不限於具有嵌入式軟體指令(例如韌體)之唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(例如動態隨機存取記憶體(DRAM))、快取記憶體、緩衝區等。記憶體/儲存器804G可共享於此等各種處理器或專屬於特定處理器。
在一些實施例中,基頻電路系統804的組件可適當地組合於一單晶片中、組合於一單晶片組中、或設置於同一電路板上。在一些實施例中,基頻電路系統804及應用電路系統802的構成組件中有一些或全部可實施在一起,舉例而言例如實施於一晶片上之一系統(SOC)上。
在一些實施例中,基頻電路系統804可用來進行與一或多種無線電技術相容的通訊。舉例而言,在一些實施例中,基頻電路系統804可支援與一演進式通用地面無線電存取網路(EUTRAN)及/或其他無線都會區域網路(WMAN)、一無線區域網路(WLAN)、或一無線個人區域網路(WPAN)之通訊。基頻電路系統804被組配用以支援超過一種無線協定之無線電通訊的實施例可稱為多模式基頻電路系統。
RF電路系統806可允許透過一非固體介質使用已調變電磁輻射與無線網路進行通訊。在各項實施例中,RF電路系統806可包括開關、濾波器、放大器等而有助於與此無線網路進行通訊。RF電路系統806可包括有一接收信號路徑,其可包括有用以將接收自FEM電路系統808之RF信號降頻轉換並且對基頻電路系統804提供基頻信號的電路系統。RF電路系統806亦可包括有一傳送信號路徑,其可包括有用以將基頻電路系統804所提供之基頻信號升頻轉換並且對FEM電路系統808提供RF輸出信號以供傳輸之用的電路系統。
在一些實施例中,RF電路系統806可包括有一接收信號路徑及一傳送信號路徑。RF電路系統806的接收信號路徑可包括有混頻器電路系統806A、放大器電路系統806B及濾波器電路系統806C。RF電路系統806的傳送信號路徑可包括有濾波器電路系統806C及混頻器電路系統806A。RF電路系統806亦可包括有用於將一頻率合成以供該接收信號路徑及該傳送信號路徑之混頻器電路系統806A使用之合成器電路系統806D。在一些實施例中,該接收信號路徑之混頻器電路系統806A可組配來基於合成器電路系統806D所提供的已合成頻率,將接收自FEM電路系統808的RF信號降頻轉換。放大器電路系統806B可組配來放大此等已降頻轉換信號,並且濾波器電路系統806C可以是組配來將不需要的信號從此等已降頻轉換信號移除以產生輸出基頻信號之一低通濾波器(LPF)或帶通濾波器(BPF)。可對基頻電路系統804提供輸出基頻信號以供進一步處理之用。在一些實施例中,此等輸出基頻信號可以是零頻基頻信號,但這非為必要條件。在一些實施例中,該接收信號路徑之混頻器電路系統806A可包含有被動式混頻器,但此等實施例的範疇在這方面並不受限。
在一些實施例中,該傳送信號路徑之混頻器電路系統806A可組配來基於合成器電路系統806D所提供的已合成頻率而將輸入基頻信號升頻轉換以產生供FEM電路系統808之用的RF輸出信號。此等基頻信號可藉由基頻電路系統804來提供,並且可藉由濾波器電路系統806C來濾波。濾波器電路系統806C可包括有一低通濾波器(LPF),但此等實施例之範疇在這方面並不受限。
在一些實施例中,該接收信號路徑之混頻器電路系統806A及該傳送信號路徑之混頻器電路系統806A可包括有二或更多個混頻器,並且可布置成分別用於正交降頻轉換及/或升頻轉換。在一些實施例中,該接收信號路徑之混頻器電路系統806A及該傳送信號路徑之混頻器電路系統806A可包括有二或更多個混頻器,並且可布置成用於影像排斥(例如哈特萊(Hartley)影像排斥)。在一些實施例中,該接收信號路徑之混頻器電路系統806A及該傳送信號路徑之混頻器電路系統806A可分別布置成用於直接降頻轉換及/或直接轉換。在一些實施例中,該接收信號路徑之混頻器電路系統806A及該傳送信號路徑之混頻器電路系統806A可組配成用於超外差運作。
在一些實施例中,此等輸出基頻信號及此等輸入基頻信號可以是類比基頻信號,但此等實施例的範疇在這方面並不受限。在一些交替實施例中,此等輸出基頻信號及此等輸入基頻信號可以是數位基頻信號。在這些實施例中,RF電路系統806可包括有類比數位轉換器(ADC)及數位類比轉換器(DAC)電路系統,而基頻電路系統804可包括有一用以與RF電路系統806進行通訊之數位基頻介面。
在一些雙模實施例中,可為各頻譜提供一用於處理信號的分離無線電IC,但此等實施例的範疇在這方面並不受限。
在一些實施例中,合成器電路系統806D可以是一分數M合成器或一分數M/M+1合成器,但此等實施例的範疇在這方面並無限制,因為可以有其他適合類型的頻率合成器。舉例而言,合成器電路系統806D可以是一三角積分合成器、一倍頻器、或包含具有一除頻器之一鎖相迴路的一合成器。
合成器電路系統806D可組配來基於一頻率輸入及一除法器控制輸入而將一輸出頻率合成以供RF電路系統806之混頻器電路系統806A使用。在一些實施例中,合成器電路系統806D可以是一分數M/M+1合成器。
在一些實施例中,頻率輸入可藉由一電壓控制振盪器(VCO)來提供,但這非為必要條件。除法器控制輸入可藉由基頻電路系統804或應用電路系統802擇一來提供,端視所欲輸出頻率而定。在一些實施例中,一除法器控制輸入(例如M)可基於一由應用電路系統802所指出的一通道而經由一查詢表來判定。
RF電路系統806的合成器電路系統806D可包括有一除法器、一延遲鎖定迴路(DLL)、一多工器及一相位累加器。在一些實施例中,此除法器可以是一雙模數除法器(DMD)而該相位累加器可以是一數位相位累加器(DPA)。在一些實施例中,該DMD可被組配來將該輸入信號除以M或M+1 (例如基於一進位輸出)以提供一分數分配比。在一些例示性實施例中,該DLL可包括有一組串級、可調、延遲元件;一檢相器;一電荷泵;以及一D型正反器。在這些實施例中,此等延遲元件可被組配用以將一VCO週期分成Nd個相等的相位封包,其中Nd是延遲線中延遲元件的數量。依此作法,此DLL提供負回授而有助於確保經過此延遲線的總延遲為一個VCO週期。
在一些實施例中,合成器電路系統806D可被組配用以產生一載波頻率作為輸出頻率,而在其他實施例中,此輸出頻率可以是此載波頻率的倍數(例如此載波頻率的兩倍、此載波頻率的四倍),並且可搭配正交產生器及除法器電路系統用於在該載波頻率產生具有多個彼此不同相位的多個信號。在一些實施例中,此輸出頻率可以是一本地振盪器(LO)頻率(fLO)。在一些實施例中,RF電路系統806可包括有一IQ/極性轉換器。
FEM電路系統808可包括一接收信號路徑,其可包括被組配用以在接收自一或多個天線810之RF信號上操作、將此等已接收信號放大、以及對RF電路系統806提供此等放大版已接收信號以供進一步處理之用的電路系統。FEM電路系統808亦可包括一傳送信號路徑,其可包括被組配用以將RF電路系統806所提供傳輸用信號放大以供一或多個天線810其中一或多者傳輸之用的電路系統。
在一些實施例中,FEM電路系統808可包括有一用以在傳送模式與接收模式運作之間進行切換的TX/RX開關。FEM電路系統808可包括有一接收信號路徑及一傳送信號路徑。FEM電路系統808之接收信號路徑可包括有一用以將已接收RF信號放大並提供此等經放大已接收RF信號作為一輸出(例如送至RF電路系統806)的低雜訊放大器(LNA)。FEM電路系統808之傳送信號路徑可包括一用以將(例如RF電路系統806所提供之)輸入RF信號放大的功率放大器(PA)、以及一或多個用以產生RF信號以供(例如藉由一或多個天線810其中一或多者進行)後續傳輸之用的濾波器。
在一些實施例中,電子裝置800可包括有附加元件,舉例而言例如記憶體/儲存器、顯示器、相機、感測器、及/或輸入/輸出(I/O)介面。
在電子裝置800乃是、實施、予以併入、或按其他方式屬於部分之一基地台或一UE的實施例中,RF電路系統806可用以接收並發送一信號。基頻電路系統804可用以實施BWSC調變器200 (圖2A)、400 (圖4)、BWSC解調變300 (圖3A)、500 (圖5)、本文中所揭示實例之一其他實施例、或以上的組合。
在一些實施例中,圖8之電子裝置800可被組配用以進行如本文中所述的一或多種過程、技術及/或方法、或其部分。舉例而言,圖8之電子裝置800可被組配來實施BWSC調變器200 (圖2A)、400 (圖4)、BWSC解調變300 (圖3A)、500 (圖5)、本文中所揭示實例之一其他實施例、或以上的組合。實例
以下是落於本揭露之範疇內之一例示性實施例清單。為了避免使本揭露變複雜,並未將下文所列的實例全都單獨且明確地揭示為已在本文中經思忖為可與下文所列實施例之所有其他者、及上文所揭示之其他實施例組合。除非所屬技術領域中具有通常知識者理解下文所列之這些實例、及以上所揭示之實施例不可組合,否則在本揭露之範疇內,乃思忖此類實例及實施例是可組合的。
實例1:一種用於一通訊裝置之設備,其包括有:控制電路系統,其被組配來:將圓形卷積用於一單載波波形之一資料符號區塊之脈衝形狀濾波,以產生一區塊式單載波(BWSC)符號;以及在該脈衝形狀濾波之前或該脈衝形狀濾波之後其中一者,將一以資料為基礎的循環前綴或一以資料為基礎的循環後綴其中一者插入該BWSC符號。
實例2:如實例1之設備,其中該設備包括有用於一使用者裝備之一設備。
實例3:如實例1之設備,其中該設備包括有用於一蜂巢式基地台之任何設備。
實例4:如實例1至3中任何一者之設備,其中該資料符號區塊包括有一正交調幅(QAM)符號區塊。
實例5:如實例1至4中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來建窗與重疊該BWSC符號與一或多個其他BWSC符號,以修勻該BWSC符號與該一或多個其他BWSC符號之間的一轉變。
實例6:如實例1至5中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來將該圓形卷積用於該資料符號區塊之脈衝形狀濾波,作法是:延伸該資料符號區塊以產生一週期性延伸符號區塊;升取樣該週期性延伸符號區塊以產生一升取樣符號區塊;過濾該升取樣符號區塊以產生一過濾符號區塊;以及截略該過濾符號區塊以產生該BWSC符號。
實例7:如實例6之設備,其中該控制電路系統被組配來藉由將一前綴週期性延伸、一後綴週期性延伸、或以上的組合加入該資料符號區塊來延伸該資料符號區塊。
實例8:如實例7之設備,其中該控制電路系統被組配來分別在該前綴週期性延伸或該後綴週期性延伸其中一者中包括有該以資料為基礎的循環前綴或該以資料為基礎的循環後綴其中一者。
實例9:如實例6至8中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來用一根昇餘弦(RRC)濾波器將該升取樣符號區塊過濾以產生該過濾符號區塊。
實例10:如實例1至5中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來藉由用經初始化至一初始狀態之一脈衝形狀濾波器將該資料符號區塊過濾以產生一已過濾資料符號區塊,而將該圓形卷積用於該資料符號區塊之脈衝形狀濾波。
實例11:如實例10之設備,其中該控制電路系統被組配來在利用該脈衝形狀濾波器過濾該資料符號區塊之前,先升取樣該資料符號區塊。
實例12:如實例10及11中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來將一循環後綴或一循環前綴其中至少一者加入該已過濾資料符號區塊以產生該BWSC符號。
實例13:一種用於一通訊裝置之設備,其包括有:一或多個處理器;一或多個電腦可讀取儲存媒體,其以可操作方式耦合至該一或多個處理器,並且包括有儲存於其上之電腦可讀取指令,該等電腦可讀取指令被組配來指示該一或多個處理器,用以:將一循環前綴或一循環後綴其中一或多者從一所接收區塊式單載波(BWSC)符號移除;將包括有一前綴週期性延伸、一後綴週期性延伸、或以上的組合之一週期性延伸加入該BWSC符號以產生一延伸BWSC符號;過濾該延伸BWSC符號以產生一已過濾BWSC符號;降低取樣該已過濾BWSC符號以取得一週期性延伸符號區塊;以及將冗餘從該週期性延伸符號區塊移除以取得一資料符號區塊。
實例14:如實例13之設備,其中該控制電路系統被組配來將該前綴週期性延伸及該後綴週期性延伸兩者都加入該所接收BWSC符號以產生該延伸BWSC符號。
實例15:如實例13及14中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來利用一匹配濾波器過濾該延伸BWSC符號以產生該已過濾BWSC符號,其中該匹配濾波器匹配一遠端通訊裝置所使用之一濾波器以產生該所接收BWSC符號。
實例16:如實例13至15中任何一者之設備,其中該設備包含有用於一使用者裝備之一設備。
實例17:如實例13至15中任何一者之設備,其中該設備包含有用於一蜂巢式基地台之一設備。
實例18:一種用於一通訊裝置之設備,其包括有:控制電路系統,其被組配來:將一循環前綴或一循環後綴其中至少一者從一所接收區塊式單載波(BWSC)符號移除;以及利用經初始化至一初始狀態之一匹配濾波器過濾該所接收BWSC符號,來圓形卷積該BWSC符號以產生一已過濾BWSC符號,該匹配濾波器匹配一遠端通訊裝置所使用之一濾波器以產生該所接收BWSC符號。
實例19:如實例13至18中任何一者之設備,其中該控制電路系統更被組配用以等化該已過濾BWSC符號之一頻域版本以產生一資料符號區塊。
實例20:如實例19之設備,其中該控制電路系統被組配來利用一頻域多輸入多輸出(MIMO)等化器,等化該已過濾BWSC符號之該頻域版本。
實例21:如實例19及20中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來在等化該已過濾BWSC符號之該頻域版本之前,先降低取樣該已過濾BWSC符號。
實例22:如實例13至21中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來圓形移位該資料符號區塊,以產生由該遠端通訊裝置所產生之一原始資料符號區塊。
實例23:如實例13至22中任何一者之設備,其中該控制電路系統被組配來在產生對應於該所接收BWSC符號之一BWSC符號時,無論該遠端通訊裝置是否有將該循環前綴、該循環後綴,或以上的組合加入,都將該循環前綴從該所接收BWSC符號移除。
實例24:如實例18至23中任何一者之設備,其中該設備包含有用於一使用者裝備之一設備。
實例25:如實例18至23中任何一者之設備,其中該設備包含有用於一蜂巢式基地台之一設備。
實例26:一種操作一通訊裝置之方法,該方法包括有:將圓形卷積用於一單載波波形之一資料符號區塊之脈衝形狀濾波,以產生一區塊式單載波(BWSC)符號;以及在該脈衝形狀濾波之前或該脈衝形狀濾波之後其中一者,將一以資料為基礎的循環前綴或一以資料為基礎的循環後綴其中一者插入該BWSC符號。
實例27:如實例26之方法,其中操作一通訊裝置包括有操作一使用者裝備。
實例28:如實例26之方法,其中操作一通訊裝置包括有操作一蜂巢式基地台。
實例29:如實例26至28中任何一者之方法,其中將圓形卷積用於一資料符號區塊之脈衝形狀濾波包括有將圓形卷積用於一正交調幅(QAM)符號之脈衝形狀濾波。
實例30:如實例26至29中任何一者之方法,其更包括有建窗與重疊該BWSC符號與一或多個其他BWSC符號以修勻該BWSC符號與該一或多個其他BWSC符號之間的一轉變。
實例31:如實例26至30中任何一者之方法,其中將圓形卷積用於一資料符號區塊之脈衝形狀濾波包括有:延伸該資料符號區塊以產生一週期性延伸符號區塊;升取樣該週期性延伸符號區塊以產生一升取樣符號區塊;過濾該升取樣符號區塊以產生一過濾符號區塊;以及截略該過濾符號區塊以產生該BWSC符號。
實例32:如實例31之方法,其中延伸該資料符號區塊包括有將一前綴週期性延伸、一後綴週期性延伸、或以上的組合加入該資料符號區塊。
實例33:如實例32之方法,其中加入一前綴週期性延伸、一後綴週期性延伸,或以上的組合包括有分別在該前綴週期延伸或該後綴週期性延伸其中一者中包括有該以資料為基礎的循環前綴或該以資料為基礎的循環後綴其中一者。
實例34:如實例31至33中任何一者之方法,其中過濾該升取樣符號區塊包括有用一根昇餘弦(RRC)濾波器將該升取樣符號區塊過濾以產生該過濾符號區塊。
實例35:如實例26至30中任何一者之方法,其中將圓形卷積用於一資料符號區塊之脈衝形狀濾波包括有用經初始化至一初始狀態之一脈衝形狀濾波器將該資料符號區塊過濾以產生一已過濾資料符號區塊。
實例36:如實例35之方法,其更包括有在利用該脈衝形狀濾波器過濾該資料符號區塊之前,先升取樣該資料符號區塊。
實例37:如實例35及36中任何一者之方法,其包括有將一循環後綴或一循環前綴其中至少一者加入該已過濾資料符號區塊以產生該BWSC符號。
實例38:一種產生一通訊裝置之方法,該方法其包括有:將一循環前綴或一循環後綴其中一或多者從一所接收區塊式單載波(BWSC)符號移除;將包括有一前綴週期性延伸、一後綴週期性延伸、或以上的組合之一週期性延伸加入該BWSC符號以產生一延伸BWSC符號;過濾該延伸BWSC符號以產生一已過濾BWSC符號;降低取樣該已過濾BWSC符號以取得一週期性延伸符號區塊;以及將冗餘從該週期性延伸符號區塊移除以取得一資料符號區塊。
實例39:如實例38之方法,其中加入一週期性擴張包括有將該前綴週期性延伸及該後綴週期性延伸兩者都加入該所接收BWSC符號以產生該延伸BWSC符號。
實例40:如實例38及39中任何一者之方法,其中過濾該延伸BWSC符號以產生該已過濾BWSC符號包括有利用一匹配濾波器過濾該延伸BWSC符號以產生該已過濾BWSC符號,其中該匹配濾波器匹配一遠端通訊裝置所使用之一濾波器以產生該所接收BWSC符號。
實例41:如實例38至40中任何一者之方法,其中操作一通訊裝置包括有操作一使用者裝備。
實例42:如實例38至41中任何一者之方法,其中操作一通訊裝置包括有操作一蜂巢式基地台。
實例43:一種操作一通訊裝置之方法,該方法包括有:將一循環前綴或一循環後綴其中至少一者從一所接收區塊式單載波BWSC符號移除;以及利用經初始化至一初始狀態之一匹配濾波器過濾該所接收BWSC符號,來圓形卷積該BWSC符號以產生一已過濾BWSC符號,該匹配濾波器匹配一遠端通訊裝置所使用之一濾波器以產生該所接收BWSC符號。
實例44:如實例38至43中任何一者之方法,其更包括有等化該已過濾BWSC符號之一頻域版本以產生一資料符號區塊。
實例45:如實例44之方法,其中等化該已過濾BWSC符號之一頻域版本以產生一資料符號區塊包括有利用一頻域多輸入多輸出(MIMO)等化器,等化該已過濾BWSC符號之該頻域版本。
實例46:如實例44及45中任何一者之方法,其包括有在等化該已過濾BWSC符號之該頻域版本之前,先降低取樣該已過濾BWSC符號。
實例47:如實例38至46中任何一者之方法,其更包括有圓形移位該資料符號區塊,以產生由該遠端通訊裝置所產生之一原始資料符號區塊。
實例48:如實例38至47中任何一者之方法,其中移除一循環前綴或一循環後綴其中至少一者包括有在產生對應於該所接收BWSC符號之一BWSC符號時,無論該遠端通訊裝置是否有將該循環前綴、該循環後綴,或以上的組合加入,都將該循環前綴從該所接收BWSC符號移除。
實例49:如實例43至48中任何一者之方法,其中操作該通訊裝置包括有操作一使用者裝備。
實例50:如實例43至48中任何一者之方法,其中操作該通訊裝置包括有操作一基地台。
實例51:一種非暫時性電腦可讀取儲存媒體,其包括有儲存於其上之電腦可讀取指令,該等電腦可讀取指令被組配來指示一處理器進行如實例26至50中任何一者之方法。
實例52:一種用於進行如實例26至50中任何一者之方法的構件。
儘管已參照圖式說明某些說明性實施例,所屬技術領域中具有通常知識者仍將認知且了解的是,本揭露所含括之實施例並不受限於本文中明確所示及所述之那些實施例。反而,可對本文中所述之實施例施作許多新增、刪除及修改,但不會脫離本揭露所含括之實施例的範疇,諸如下文申請專利範圍中所述者,包括有法律性均等論述。另外,如本案發明人所思忖,出自一項所揭示實施例之特徵可與另一所揭示實施例之特徵組合,但仍含括於本揭露所含括之實施例的範疇內。
100‧‧‧無線通訊系統
110‧‧‧基地台
112、122‧‧‧控制電路系統
114、124、710、712、714‧‧‧處理器
116、126‧‧‧資料儲存裝置
118、128‧‧‧通訊元件
120‧‧‧使用者裝備
130、130A~130B、430‧‧‧BWSC符號
200、400‧‧‧BWSC調變器
232‧‧‧週期性符號延伸
234‧‧‧脈衝成形
236‧‧‧功能塊
238、242、246、370‧‧‧符號
240‧‧‧週期性延伸符號
240A、360、360A、370A‧‧‧延伸符號
244‧‧‧前綴
248‧‧‧後綴
249‧‧‧循環前綴
250、250A‧‧‧過濾符號
300、500‧‧‧BWSC解調變器
310‧‧‧移除
320‧‧‧週期性延伸器
330‧‧‧過濾與降低取樣
340‧‧‧截略
350、350A、350B‧‧‧週期
362‧‧‧週期性前綴
364‧‧‧週期性後綴
366、368‧‧‧LU個樣本
410‧‧‧升取樣
420‧‧‧脈衝成形濾波器
440‧‧‧時窗與重疊
450‧‧‧初始化
460‧‧‧前一個符號
470‧‧‧下一個符號
510‧‧‧CP
520‧‧‧匹配濾波器
530‧‧‧降低取樣
540‧‧‧圓形偏移
550‧‧‧初始化濾波器狀態
700‧‧‧硬體資源
704‧‧‧週邊裝置
706‧‧‧資料庫
708‧‧‧網路
720‧‧‧記憶體/儲存裝置
730‧‧‧通訊資源
740‧‧‧匯流排
750‧‧‧指令
800‧‧‧電子裝置
802‧‧‧應用電路系統
804‧‧‧基頻電路系統
804A~804D‧‧‧基頻處理器
804E‧‧‧中央處理單元
804F‧‧‧音訊數位信號處理器
804G‧‧‧記憶體/儲存器
806‧‧‧RF電路系統
806A‧‧‧混頻器電路系統
806B‧‧‧放大器電路系統
806C‧‧‧濾波器電路系統
806D‧‧‧合成器電路系統
808‧‧‧前端模組(FEM)電路系統
810‧‧‧天線
圖1根據一些實施例,乃是一無線通訊系統的一簡化方塊圖。
圖2A根據一些實施例,乃是一例示性區塊式單載波(BWSC)調變器的一簡化信號流程簡圖。
圖2B乃是一簡化視圖,繪示可由圖2A之週期性符號延伸產生之例示性延伸符號。
圖2C繪示截略例示性過濾符號以產生一例示性BWSC符號。
圖3A根據一些實施例,乃是一BWSC解調變器的一信號流程簡圖。
圖3B繪示將一循環前綴從一例示性BWSC符號移除以產生該BWSC符號之一例示性週期。
圖3C繪示週期性延伸一例示性週期以產生一例示性延伸符號。
圖3D繪示截略例示性延伸符號以取得一例示性符號區塊。
圖4根據一些實施例,乃是另一例示性BWSC調變器的一簡化信號流程簡圖。
圖5根據一些實施例,乃是一BWSC解調變器之另一實例的一簡化信號流程簡圖。
圖6根據一些實施例,乃是繪示BWSC符號之建窗與重疊的一作圖。
圖7根據一些例示性實施例,乃是繪示組件的一方塊圖。
圖8對於一些實施例,繪示一電子裝置之例示性組件。
100‧‧‧無線通訊系統
110‧‧‧基地台
112、122‧‧‧控制電路系統
114、124‧‧‧處理器
116、126‧‧‧資料儲存裝置
118、128‧‧‧通訊元件
120‧‧‧使用者裝備
130‧‧‧BWSC符號

Claims (25)

  1. 一種用於一通訊裝置之設備,其包含: 控制電路系統,其經組配以: 將圓形卷積用於一單載波波形的一資料符號區塊之脈衝形狀濾波,以產生一區塊式單載波(BWSC)符號;以及 在該脈衝形狀濾波之前或該脈衝形狀濾波之後中之一者,將一以資料為基礎的循環前綴或一以資料為基礎的循環後綴中之一者插入該BWSC符號。
  2. 如請求項1之設備,其中該設備包含用於一使用者裝備之一設備。
  3. 如請求項1之設備,其中該設備包含用於一蜂巢式基地台之任何設備。
  4. 如請求項1之設備,其中該資料符號區塊包括一正交調幅(QAM)符號區塊。
  5. 如請求項1之設備,其中該控制電路系統係經組配以建窗與重疊該BWSC符號與一或多個其他BWSC符號,以修勻該BWSC符號與該一或多個其他BWSC符號之間的一轉變。
  6. 如請求項1至5中任一項之設備,其中該控制電路系統係經組配以藉由下列動作將該圓形卷積用於該資料符號區塊之脈衝形狀濾波: 延伸該資料符號區塊以產生一週期性延伸符號區塊; 升取樣該週期性延伸符號區塊以產生一升取樣符號區塊; 過濾該升取樣符號區塊以產生一過濾符號區塊;以及 截略該過濾符號區塊以產生該BWSC符號。
  7. 如請求項6之設備,其中該控制電路系統係經組配以藉由將一前綴週期性延伸、一後綴週期性延伸、或以上的組合添加至該資料符號區塊來延伸該資料符號區塊。
  8. 如請求項7之設備,其中該控制電路系統係經組配以分別在該前綴週期性延伸或該後綴週期性延伸中之一者中包括該以資料為基礎的循環前綴或該以資料為基礎的循環後綴中之一者。
  9. 如請求項6之設備,其中該控制電路系統係經組配以用一根昇餘弦(RRC)濾波器將該升取樣符號區塊過濾以產生該過濾符號區塊。
  10. 如請求項1至5中任一項之設備,其中該控制電路系統係經組配以藉由用經初始化至一初始狀態之一脈衝形狀濾波器將該資料符號區塊過濾以產生一經過濾資料符號區塊,而將該圓形卷積用於該資料符號區塊之脈衝形狀濾波。
  11. 如請求項10之設備,其中該控制電路系統係經組配以在利用該脈衝形狀濾波器過濾該資料符號區塊之前,升取樣該資料符號區塊。
  12. 如請求項10之設備,其中該控制電路系統係經組配以將一循環後綴或一循環前綴中之至少一者添加至該經過濾資料符號區塊以產生該BWSC符號。
  13. 一種用於一通訊裝置之設備,其包含: 一或多個處理器; 一或多個非暫時性電腦可讀取儲存媒體,其以可操作方式耦合至該一或多個處理器,並且包括儲存於其上之電腦可讀取指令,該等電腦可讀取指令經組配以指示該一或多個處理器用以: 將一循環前綴或一循環後綴中之一或多者從一所接收區塊式單載波(BWSC)符號移除; 將包含一前綴週期性延伸、一後綴週期性延伸、或以上的組合之一週期性延伸添加至該BWSC符號以產生一延伸BWSC符號; 過濾該延伸BWSC符號以產生一經過濾BWSC符號; 降低取樣該經過濾BWSC符號以取得一週期性延伸符號區塊;以及 將冗餘從該週期性延伸符號區塊移除以取得一資料符號區塊。
  14. 如請求項13之設備,其中該等電腦可讀取指令被組配來指示該一或多個處理器將該前綴週期性延伸及該後綴週期性延伸兩者都加入該所接收BWSC符號以產生該延伸BWSC符號。
  15. 如請求項13之設備,其中該等電腦可讀取指令係經組配以指示該一或多個處理器利用一匹配濾波器過濾該延伸BWSC符號以產生該經過濾BWSC符號,其中該匹配濾波器匹配由一遠端通訊裝置所使用之一濾波器以產生該所接收BWSC符號。
  16. 如請求項13至15中任一項之設備,其中該設備包含用於一使用者裝備之一設備。
  17. 如請求項13至15中任一項之設備,其中該設備包含用於一蜂巢式基地台之一設備。
  18. 一種用於一通訊裝置之設備,其包含: 控制電路系統,其經組配以: 將一循環前綴或一循環後綴中之至少一者從一所接收區塊式單載波(BWSC)符號移除;以及 利用經初始化至一初始狀態之一匹配濾波器過濾該所接收BWSC符號來圓形卷積該BWSC符號以產生一經過濾BWSC符號,該匹配濾波器匹配由一遠端通訊裝置所使用之一濾波器以產生該所接收BWSC符號。
  19. 如請求項18之設備,其中該控制電路系統係進一步經組配以等化該經過濾BWSC符號之一頻域版本以產生一資料符號區塊。
  20. 如請求項19之設備,其中該控制電路系統係經組配以利用一頻域多輸入多輸出(MIMO)等化器來等化該經過濾BWSC符號之該頻域版本。
  21. 如請求項19之設備,其中該控制電路系統係經組配以在等化該經過濾BWSC符號之該頻域版本之前,降低取樣該經過濾BWSC符號。
  22. 如請求項18之設備,其中該控制電路系統係經組配以圓形地移位該資料符號區塊,以產生由該遠端通訊裝置所產生之一原始資料符號區塊。
  23. 如請求項18之設備,其中該控制電路系統係經組配以在產生對應於該所接收BWSC符號之一BWSC符號時,無論該遠端通訊裝置是否添加該循環前綴、該循環後綴,或以上的組合,都將該循環前綴從該所接收BWSC符號移除。
  24. 如請求項18之設備,其中該設備包含用於一使用者裝備之一設備。
  25. 如請求項18之設備,其中該設備包含用於一基地台之一設備。
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