TW201902157A - 在基於多重輸入多重輸出系統中用於適應性空間分集的裝置及方法 - Google Patents

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Abstract

本文中描述之實例包含在一MIMO系統中執行適應性空間分集之裝置及方法。一例示性裝置可包含複數個接收天線,及經組態以接收各自來自該複數個接收天線之一各別接收天線之一各別複數個接收信號之一無線接收器。該無線信號可經進一步組態以將一對應權重施加至該複數個信號之各者以提供複數個加權信號,及將一特徵濾波器施加至該複數個加權信號以提供一轉移函數。該無線接收器經進一步組態以對該轉移函數執行一快速傅立葉變換(FFT)以提供頻域之輸出信號。

Description

在基於多重輸入多重輸出系統中用於適應性空間分集的裝置及方法
將無線通訊移動至「第五代」(5G)系統引起關注。5G承諾增加速度及普遍性,但用於處理5G無線通訊之方法未經設定。可使用多重輸入多重輸出(MIMO)技術(包含「大規模MIMO」技術)來實施例示性5G系統,其中利用多個天線(在例示性MIMO系統之情況中超過一特定數目(諸如8個))來傳輸及/或接收無線通訊信號。
在本發明之一實施例中,一種裝置可包含:複數個接收天線;及一無線接收器,其經組態以接收各自來自該複數個接收天線之一各別接收天線之一各別複數個接收信號。該無線接收器可經進一步組態以將一對應權重施加至該複數個接收信號之各者以提供複數個加權信號及將一特徵濾波器施加至該複數個加權信號以提供一轉移函數。該無線接收器可經進一步組態以對該轉移函數執行一快速傅立葉變換(FFT)以提供一頻域之輸出信號。
另外地及/或替代地,該無線接收器包含經組態以將特徵向量施加至該複數個信號以提供該轉移函數之該特徵濾波器。
另外地及/或替代地,該特徵濾波器經組態以使用一系列頭部導引間隔及該複數個信號之符號之一尾部以判定該等特徵向量之加權係數。
另外地及/或替代地,該特徵濾波器包含一有限脈衝回應濾波器以濾波該複數個加權信號。
另外地及/或替代地,該無線接收器包含一快速傅立葉變換模組以將該轉移函數自一時域轉換至該頻域。
另外地及/或替代地,該無線接收器包括一數位信號處理器以執行該FFT。
另外地及/或替代地,該無線接收器經組態以提供具有經選擇以滿足與預期接收信號相關聯之預定準則之權重係數之一權重向量。
另外地及/或替代地,該無線接收器進一步包括經組態以將該權重向量之個別係數與該複數個信號之對應者組合以提供該複數個加權信號之乘法器。
在本發明之另一態樣中,一種裝置可包含:複數個接收天線,其等各自經組態以接收複數個信號之一各別信號;及複數個乘法器,其等經耦合至複數個接收天線之各別者。該複數個乘法器之各者可經組態以接收與該複數個接收天線之該各別者相關聯之該複數個信號之該各別信號及該將各別信號與一權重向量之一各別係數組合以提供一各別加權信號。例示性裝置可進一步包含:一特徵濾波器,其經組態以將一特徵向量施加至各別加權信號之各者以提供一轉移函數;及一快速傅立葉變換(FFT),其將轉移函數自一時域轉移至一頻域以提供輸出信號。
另外地及/或替代地,該特徵濾波器經組態以選擇用於該特徵向量之係數以最小化一誤差。
另外地及/或替代地,該FFT包含一數位信號處理器。
另外地及/或替代地,該權重向量之權重係數經選擇以滿足與預期接收信號相關聯之預定準則。
另外地及/或替代地,該裝置進一步包含經組態以處理該等輸出信號以擷取傳送資料之信號處理器。
在本發明之另一態樣中,一種方法可包含:經由複數個天線接收複數個信號,及將一各別權重施加至該複數個信號之各者以提供複數個加權信號。例示性方法可進一步包含將一特徵濾波器施加至該複數個加權信號以提供一轉移函數,及對該轉移函數執行一快速傅立葉變換(FFT)以提供一頻域之輸出信號。
另外地及/或替代地,將該特徵濾波器施加至該複數個加權信號包含將特徵向量施加至該複數個信號以提供該轉移函數。
另外地及/或替代地,該方法進一步包含使用一系列頭部導引間隔及該複數個信號之符號之一尾部來判定該等特徵向量之加權係數。
另外地及/或替代地,施加該特徵濾波器包含施加一有限脈衝回應濾波器以該濾波複數個加權信號。
另外地及/或替代地,執行FFT係經由一數位信號處理器。
另外地及/或替代地,該方法進一步包含提供具有經選擇以滿足與預期接收信號相關聯之預定準則之權重係數之一權重向量。
另外地及/或替代地,將該各別權重施加至該複數個信號之各者包括將該權重向量之個別係數與該複數個信號之各別者組合以提供該複數個加權信號。
在下文闡述特定細節以提供本發明之實施例之一充分理解。然而,熟習此項技術者將清楚可在無各種此等特定細節之情況下實施本發明之實施例。在一些例項中,未詳細展示熟知無線通訊組件、電路、控制信號、時序協定、運算系統組件、電信組件及軟體操作,以便避免不必要地混淆本發明之所描述之實施例。
用於大規模多重輸入多重輸出(MIMO)系統之一適應性空間分集方案之實例之波形係由任何基於正交分頻調變(OFDM)之調變方案及存取技術(諸如通用分頻多工(GFDM)、濾波器組多載波(FBMC)傳輸、通用濾波多載波(UFMC)傳輸、雙正交分頻多工(BFDM)、頻譜效率分頻多工(SEFDM)、基於快於Nyquist信號傳輸(FTN)之時間頻率封包(TFP))產生。與現存解決方案相比,所描述之實例可展現改良的效能及減少的運算複雜度。即,所提出方案之特徵可在一大規模基於MIMO之無線系統之接收器之即時實施方案中提供效能;功率消耗及複雜度之間之一較佳妥協。
圖1係根據本文中描述之實例配置之一系統之一示意圖。系統100包含電子器件102、電子器件110、天線101、天線103、天線105、天線121、天線123、天線125、無線發射器131、無線發射器133及無線接收器135。電子器件102可包含天線121、天線123、天線125、無線發射器131、無線發射器133及無線接收器135。電子器件110可包含天線101、天線103、天線105、無線發射器111、無線發射器113及無線接收器115。在一些實例中,電子器件102、110可在各電子器件之各別天線之間之一全雙工傳輸模式中操作。在一全雙工傳輸模式之一實例中,耦合至天線121之無線發射器131可傳送至耦合至無線接收器115之天線105,而同時或在相同時間之至少一部分期間,在一相同頻率處或在一相同頻帶中之一些實例中,耦合至天線101之無線發射器111可傳送至耦合至無線接收器135之天線127。在其他實例中,電子器件102、110可在各電子器件之各別天線之間之一半全雙工傳輸模式中操作,其中各電子器件僅在一給定時間點處傳送或接收。無線接收器115及/或無線接收器135之例示性實施方案可針對其波形係由一基於OFDM之調變方案產生之一MIMO系統使用一適應性空間分集方案。
通常可使用期望通訊能力之任何電子器件來實施本文中描述之電子器件(諸如圖1中所示之電子器件102及電子器件110)。例如,可使用一行動電話、智慧型手錶、電腦(例如伺服器、膝上型電腦、平板電腦、桌上型電腦)或收音機來實施電子器件102及/或電子器件110。在一些實例中,電子器件102及/或電子器件110可經併入於期望通訊能力之其他裝置(諸如但不限於一穿戴式器件、一醫療器件、一汽車、飛機、直升機、器具、標籤、攝影機或其他器件)中及/或與期望通訊能力之其他器件通訊。
雖然圖1中未明確展示,但電子器件102及/或電子器件110可包含一些實例中之各種組件之任一者(包含但不限於記憶體、輸入/輸出器件、電路、處理單元(例如處理元件及/或處理器)或其等組合)。
電子器件102及電子器件110可各自包含多個天線。例如,電子器件102及電子器件110可各自具有超過兩個天線。四個天線各自經展示於圖1中,但通常可使用包含2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、32或64個天線之任何數目之天線。在其他實例中可使用其他數目之天線。在一些實例中,電子器件102及電子器件104可具有一相同數目之天線,如圖1中所示。在其他實例中,電子器件102及電子器件104可具有不同數目之天線。通常,本文中描述之系統可包含多重輸入多重輸出(「MIMO」)系統。MIMO系統通常係指包含使用多個天線來傳送傳輸之一或多個電子器件及使用多個天線來接收傳輸之一或多個電子器件之系統。在一些實例中,電子器件可使用多個天線傳送並接收傳輸。本文中描述之一些例示性系統可為「大規模MIMO」系統。通常,大規模MIMO系統係指採用大於一特定數目(例如64個)天線以傳送及/或接收傳輸之系統。隨著天線之數目增加,因此通常會涉及準確傳送及/或接收傳輸之複雜度。
儘管在圖1中展示兩個電子器件(例如電子器件102及電子器件110),但通常系統100可包含任何數目之電子器件。
本文中描述之電子器件可包含接收器、發射器及/或收發器。例如,圖1之電子器件102包含無線發射器131及無線接收器135,且電子器件110包含無線發射器111及無線接收器115。通常,接收器可經提供用於接收來自一或多個連接天線之傳輸,發射器可經提供用於傳送來自一或多個連接天線之傳輸,且收發器可經提供用於接收並傳送來自一或多個連接天線之傳輸。儘管在圖1中描繪具有個別無線發射器及個別無線接收器之電子器件102、110兩者,但可瞭解,一無線收發器可經耦合至電子器件之天線並操作為一無線發射器或無線接收器,以接收並傳送傳輸。例如,電子器件102之一收發器可用於提供至天線121之傳輸及/或自天線121接收傳輸,同時電子器件110之其他收發器可經提供以提供至天線101及天線103之傳輸及/或自天線101及天線103接收傳輸。通常,多個接收器、發射器及/或收發器可經提供於一電子器件中–其中一者與電子器件之天線之各者通訊。傳輸可根據各種協定之任一者,包含但不限於5G信號,及/或可使用各種調變/解調變方案,包含但不限於:正交分頻多工(OFDM)、濾波器組多載波(FBMC)、通用分頻多工(GFDM)、通用濾波多載波(UFMC)傳輸、雙正交分頻多工(BFDM)、稀疏碼多重存取(SCMA)、非正交多重存取(NOMA)、多使用者共用存取(MUSA)及具有時間頻率封包之快於Nyquist(FTN)信號。在一些實例中,傳輸可根據5G協定及/或準則來發送、接收或兩者。
可使用各種組件(包含硬體、軟體、韌體或其等組合)來實施本文中描述之發射器、接收器及/或收發器之實例(諸如無線發射器131及無線發射器111)。例如,收發器、發射器或接收器可包含電路及/或一或多個處理單元(例如處理器)及用可執行指令編碼之記憶體,用於導致收發器執行本文中描述之一或多個功能(例如軟體)。
圖2係一無線發射器200之一示意圖。無線發射器200接收一待傳送之信號211並執行一RF-前端之操作以產生用於經由天線203傳輸之無線通訊信號。例如,無線發射器200可用於實施圖1之無線發射器111、113、131或133。在一RF天線236上傳送輸出資料之前,發射器輸出資料xN (n) 210係由一功率放大器232放大。RF-前端之操作可通常用於類比電路來執行或如用於實施一數位前端之一數位基帶操作般處理。RF-前端之操作包含一擾碼器204、一編碼器208、一交錯器212、一調變映射216、一訊框適應220、一IFFT 224、一保護間隔228及升頻轉換230。
擾碼器204將輸入資料轉換至一偽隨機或隨機二進位序列。例如,輸入資料可為經轉換至具有一產生器多項式之一偽隨機二進位序列(PRBS)之一傳輸層源(諸如MPEG-2傳輸流及其他資料)。雖然在一產生器多項式之實例中描述,但各種擾碼器204係可能的。編碼器208可編碼自擾碼器輸出之資料以寫碼該資料。例如,一里德索羅門(RS)編碼器或渦輪編碼器可用作外部編碼器,以為由擾碼器204饋送之各隨機傳輸封包產生一同位方塊。在一些實例中,同位方塊及傳輸封包之長度可隨各種無線協定而變化。交錯器212可交錯由編碼器208輸出之同位方塊,例如,交錯器212可利用迴旋位元組交錯。在一些實例中,可在編碼器208及交錯器212之後執行額外編碼及交錯。例如,額外編碼可包含可進一步編碼自交錯器輸出之(例如)具有一特定約束長度之一穿刺迴旋編碼之資料之一內部編碼器。額外交錯可包含形成接合方塊之群組之一內部交錯器。雖然在一RS編碼、渦輪編碼及擊穿迴旋編碼之上下文中描述,但各種編碼器208(諸如一低密度同位檢查(LDPC)編碼器或一極性編碼器)係可能的。雖然在迴旋位元組交錯之上下文中描述,但各種交錯器212係可能的。
調變映射216調變自交錯器212輸出之資料。例如,正交振幅調變(QAM)可藉由改變(例如,調變)相關載波之振幅來映射資料。各種調變映射可為可能的,包含但不限於:正交相移鍵控(QPSK)、SCMA NOMA及MUSA(多使用者共用存取)。來自調變映射216之輸出可被稱為資料符號。雖然在QAM調變之上下文中描述,但各種調變映射216係可能的。訊框適應220可根據表示對應調變符號、載波及訊框之位元序列來配置來自調變映射之輸出。
IFFT 224可將(例如,藉由訊框適應220)已經訊框化成子載波之符號變換成時域符號。以一5G無線協定方案為例,IFFT可經應用為N點IFFT:(1) 其中Xn 係第n個5G子載波中發送之調變符號。因此,IFFT 224之輸出可形成時域5G符號。在一些實例中,IFFT 224可係由一脈衝塑形濾波器或多相濾波組替代,以輸出用於升頻轉換230之符號。保護間隔228將一保護間隔添加至時域5G符號。例如,保護間隔可為經添加之一符號持續期間之一分數長度,以藉由在訊框之開始處重複一時域5G符號之端的一部分來減少符號間干擾。例如,保護間隔可為對應於5G無線協定方案之循環首碼部分之一時段。升頻轉換230可將時域5G符號上轉換至一特定射頻。例如,時域5G符號可被視為一基帶頻率範圍,且一本端振盪器可將其振盪處之頻率與5G符號混合,以在振盪頻率處產生5G符號。一數位上轉換器(DUC)亦可被用於轉換時域5G符號。因此,5G符號可被上轉換至用於一RF傳輸之一特定射頻。在傳輸之前,於天線203處,一功率放大器232可放大發射器輸出資料xN (n) 210,以輸出用於在天線236處之一RF域中之一RF傳輸的資料。天線236可為經設計以在一特定射頻處輻射之一天線。例如,天線236可在5G符號被上轉換之頻率處輻射。因此,無線發射器200可根據在擾碼器204處接收之待傳送之信號211而經由天線236傳送一RF傳輸。如上文參考圖2所描述,無線發射器200之操作可包含各種處理操作。可在一習知無線發射器中實施此等操作,其中藉由用於各別操作之專用設計硬體來實施各操作。例如,可專門設計一DSP處理單元以實施IFFT 224。應瞭解,無線發射器200之額外操作可被包含於一習知無線接收器中。
圖3係無線接收器300之一示意圖。無線接收器300經由天線301(1至m)各別地接收輸入資料X1(n)至Xm(n),並執行一RF無線接收器之操作以在信號處理器307處產生接收器輸出資料。例如,無線接收器300可用於實施圖1之無線接收器115或135。天線301(1至m)可各自為經設計以在一特定射頻處接收之一天線。RF無線接收器之操作可用類比電路來執行或如用於實施一數位前端之一數位基帶操作般處理。RF無線接收器之操作包含將X1(n)至Xm(n)信號與各別權重W1(n)至Wm(n)組合之乘法器304(1至m)。應注意,在一些實例中,「n」表示一特定頻帶。乘法器304(1至m)之各者之加權X1(n)至Xm(n)信號可經提供至一特徵濾波器305。特徵濾波器305可使用特徵向量來將特徵濾波施加至加權輸出信號以提供一變換函數。
特徵濾波器305之變換函數輸出可經提供至FFT 306,FFT 306可執行一傅立葉變換以自時域變換至頻域作為Z(1)至Z(N)信號。Z(1)至Z(N)信號可在頻域中由信號處理器307處理,以恢復經由接收X1(n)至Xm(n)信號接收之資料及其他資訊。
在操作中,X1(n)至Xm(n)信號之各者可為經由天線301(1至m)各別地接收m 個通道之一者中之接收信號。乘法器304(1至m)可將X1(n)至Xm(n)信號與各別權重W1(n)至Wm(n)組合(例如,相乘)。加權信號可經總結至一個通道(例如,一個天線之輸出)。可選擇權重以滿足一預定(例如,優化)準則。在一項實例中,預定準則可包含一最大比率組合(MRC),利用該最大比率組合(MRC)可藉由以下等式而獲得一優化權重向量
(1)
其中各別地,且其中WH (n)W(n) 之一共軛轉置。藉由加權X1(n)至Xm(n)信號,可在位元誤差減少中實現5%至10%增益之一增益。
加權X1(n)至Xm(n)信號可被提供至特徵濾波器305。在一些實例中,特徵濾波器305可包含一有限脈衝回應(FIR)特徵濾波器。特徵濾波器305可經由特徵向量使用特徵濾波以將加權X1(n)至Xm(n)信號變換成由FFT 306使用之一變換函數而用於轉換至頻域。為計算特徵向量,WE Xh Xt 各別地表示特徵濾波之權重向量、頭部導引間隔之序列,及符號之尾部。Xh Xt 值可係基於與預期將在無線接收器300處接收之信號相關聯的資訊。可獲得用於特徵向量之權重向量,使得當其範數係一常數(例如,為簡單起見,統一性)時,最小化一誤差。即:
(3.1)
(3.2)
根據波束合成矩陣理論,上文優化問題之解決方案可為對應於一相關矩陣R 之一最小特徵值的特徵向量(例如,少數組分),其係:
(4)
在一實際實施方案中,特徵向量之少數組分可在以下適應性演算法中更新:
(5.1)
(5.2)
其中γ 係一常數。上述演算法可具有與一最小均方(LMS)演算法相同之複雜度,且所包含之乘法可僅係在N 次乘法之數量級上。
使用乘法器304(1至m)及特徵濾波器305,方案中之未知變量之一計數係N+M,其係小於在後FFT方案中需要之N*M個未知變量。此外,需要一單一FFT 306,而非一後FFT方案中之M 個FFT。
在產生Z(1)至Z(N)信號之後,信號處理器307可執行進一步處理(諸如同步、通道估計、一解調變映射、解交錯、一解碼及解擾碼以擷取資料、命令及來自X1(n)至Xm(n)信號之其他資訊)。
同步可偵測5G符號中之導頻符號,以同步傳送資料。在一5G實施方案之一些實例中,可在時域中之一訊框之開始處(例如,一頭部中)偵測導頻符號。可藉由用於訊框同步之無線接收器300來使用此等符號。在訊框同步之情況下,5G符號進行通道估計。通道估計亦可使用時域導頻符號及額外頻域導頻符號,以估計對接收信號之時間或頻率效應(例如,路徑損耗)。例如,可在X1(1)至Xm(n)信號之各者之一前置週期中,基於通過天線401(1至m)接收之N個信號來估計一通道。在一些實例中,通道估計亦可使用在保護間隔移除處移除之保護間隔。利用通道估計處理,通道估計可藉由一些因素來補償頻域5G符號以最小化估計通道之效應。雖然已就時域導頻符號及頻域導頻符號描述通道估計,但其他通道估計技術或系統(諸如一基於MIMO之通道估計系統或一頻域均衡系統)係可能的。解調變映射可解調變自通道估計輸出之資料。例如,一正交振幅調變(QAM)解調變器可藉由改變(例如,調變)相關載波之振幅來映射資料。在一些實例中,解調變映射可偵測載波信號之相位以促進5G符號之解調變。解調變映射432可產生來自5G符號之位元資料,以由一解交錯器進一步處理。
解交錯器可解交錯配置為解調變映射成用於一解碼器之一位元流之同位方塊之資料位元。例如,一解交錯器可對迴旋位元組交錯執行一逆操作。解交錯器亦可使用通道估計以補償對同位方塊之通道效應。解碼器可解碼自擾碼器輸出之資料以編碼資料。例如,一里德索羅門(RS)解碼器或渦輪解碼器可用作一解碼器以為一解擾器產生一解碼位元流。例如,一渦輪解碼器可實施一平行串連解碼方案。雖然在一RS解碼及渦輪解碼之上下文中描述,但各種解碼器(諸如低密度同位檢查(LDPC)解碼器或一極性解碼器)係可能的。解擾器可將來自解碼器之輸出資料自一偽隨機或隨機二進位序列轉換至原始源資料。例如,解擾器可將解碼資料轉換至一傳輸層目標(例如,MPEG-2傳輸流),該傳輸層目標係用與一擾碼器之產生器多項式之一逆過程解擾。因此,解擾器輸出接收器輸出資料。
如上文參考圖3所描述,無線接收器300之操作可包含各種處理操作。此等操作可在一習知無線接收器中實施,其中藉由專門設計之硬體而實施各操作用於各別操作。例如,可專門設計一數位信號處理(DSP)單元以實施至少特徵濾波器305及/或FFT 306。應瞭解,無線接收器300之額外操作可經包含於一習知無線接收器中。
圖4係根據本文中描述之實例之處理一MIMO系統中之接收信號之一方法400之一流程圖。可使用例如圖1之電子器件102、110、圖3之無線接收器300或本文中描述之圖1及圖3中描繪之任何系統或系統之組合來實施例示性方法400。方塊410至方塊440中描述之操作亦可經儲存為一電腦可讀媒體中之電腦可執行指令。
方法400可在410處包含經由複數個天線接收複數個信號。作為一實例,複數個天線可包含圖1之電子器件110之天線101、103、105、107、圖1之電子器件102之天線121、123、125、127、圖3之天線301(1至m)或其等組合。複數個信號可包含圖3之X1(n)至Xm(n)信號。
方法400可在420處進一步包含將一各別權重施加至複數個信號之各者以提供複數個加權信號。施加各別權重可經由圖3之乘法器304(1至m)。在一些實例中,方法400可進一步包含提供具有經選擇以滿足與預期接收信號相關聯之預定準則之權重係數之一權重向量。各別權重可經包含於各別W1(n)至Wm(n)信號中。在一些實例中,將各別權重施加至複數個信號之各者包含將權重向量之個別係數與複數個信號之各別者組合以提供複數個加權信號。
方法400可在430處進一步包含將一特徵濾波器施加至複數個加權信號以提供一轉移函數。特徵濾波器可包含圖3之特徵濾波器305。在一些實例中,將特徵濾波器施加至複數個加權信號包含將特徵向量施加至複數個信號以提供轉移函數。在一些實例中,方法400可進一步包含使用一系列頭部導引間隔及符號之尾部來判定特徵向量之加權係數。在一些實例中,施加特徵濾波器包含施加一有限脈衝回應濾波器以濾波加權輸入信號。在一些實例中,可如參考圖3所描述般判定特徵向量。
方法400可在440處進一步包含對轉移函數執行一快速傅立葉變換(FFT)以提供頻域之輸出信號。可經由圖3之FFT 306來執行FFT。在一些實例中,經由一數位信號處理器來執行FFT。
包含於描述之例示性方法400中之方塊係為圖解之目的。在一些實施例中,以一不同順序執行此等方塊。在一些其他實施例中,可消除多種方塊。在又其他實施例中,各種方塊可經分成額外方塊、以其他方塊補充或組合成較少方塊。預期此等特定方塊之其他變動,包含以方塊之順序改變,經分裂或組合成其他方塊等之方塊之內容中之改變。
從前述內容將暸解,儘管出於圖解之目的已在本文中描述本發明之特定實施例,但可在不脫離本發明之精神及範疇之情況下作出各種修改。
100‧‧‧系統
101‧‧‧天線
102‧‧‧電子器件
103‧‧‧天線
105‧‧‧天線
110‧‧‧電子器件
111‧‧‧ 無線發射器
113‧‧‧無線發射器
115‧‧‧無線接收器
121‧‧‧天線
123‧‧‧天線
125‧‧‧天線
131‧‧‧無線發射器
133‧‧‧無線發射器
135‧‧‧無線接收器
200‧‧‧無線發射器
203‧‧‧天線
204‧‧‧擾碼器
208‧‧‧編碼器
210‧‧‧發射器輸出資料xN (n)
211‧‧‧待傳送之信號
212‧‧‧交錯器
216‧‧‧調變映射
220‧‧‧訊框適應
224‧‧‧IFFT
228‧‧‧保護間隔
230‧‧‧升頻轉換
232‧‧‧功率放大器
301(1)‧‧‧天線
301(2)‧‧‧天線
301(m)‧‧‧天線
304(1)‧‧‧乘法器
304(2)‧‧‧乘法器
304(m)‧‧‧乘法器
305‧‧‧特徵濾波器
306‧‧‧快速傅立葉變換(FFT)
307‧‧‧信號處理器
400‧‧‧方法
410‧‧‧方塊
440‧‧‧方塊
X1(n)‧‧‧輸入資料/信號
X2(n)‧‧‧輸入資料/信號
Xm(n)‧‧‧輸入資料/信號
XN(n)‧‧‧發射器輸出資料
W1(n)‧‧‧權重/信號
W2(n)‧‧‧權重/信號
Wm(n)‧‧‧權重/信號
Z(1)‧‧‧信號
Z(2)‧‧‧信號
Z(N)‧‧‧信號
圖1係根據本文中描述之實例配置之一系統之一示意圖。
圖2係根據本文中描述之實例之一無線發射器之一示意圖。
圖3係根據本文中描述之實例之無線接收器之一示意圖。
圖4係根據本文中描述之實例之處理一MIMO系統中之接收信號之一方法之一流程圖。

Claims (20)

  1. 一種裝置,其包括: 複數個接收天線;及 一無線接收器,其經組態以接收各自來自該複數個接收天線之一各別接收天線之一各別複數個接收信號,該無線接收器經進一步組態以將一對應權重施加至該複數個接收信號之各者以提供複數個加權信號,及將一特徵濾波器施加至該複數個加權信號以提供一轉移函數,該無線接收器經進一步組態以對該轉移函數執行一快速傅立葉變換(FFT),以提供一頻域之輸出信號。
  2. 如請求項1之裝置,其中該無線接收器包含經組態以將特徵向量施加至該複數個信號以提供該轉移函數之該特徵濾波器。
  3. 如請求項2之裝置,其中該特徵濾波器經組態以使用一系列頭部導引間隔及該複數個信號之符號之一尾部以判定該等特徵向量之加權係數。
  4. 如請求項2之裝置,其中該特徵濾波器包含一有限脈衝回應濾波器以濾波該複數個加權信號。
  5. 如請求項1之裝置,其中該無線接收器包含一快速傅立葉變換模組,以將該轉移函數自一時域轉換至該頻域。
  6. 如請求項1之裝置,其中該無線接收器包括一數位信號處理器,以執行該FFT。
  7. 如請求項1之裝置,其中該無線接收器經組態以提供具有經選擇以滿足與預期接收信號相關聯之預定準則之權重係數之一權重向量。
  8. 如請求項7之裝置,其中該無線接收器進一步包括經組態以將該權重向量之個別係數與該複數個信號之對應者組合以提供該複數個加權信號的乘法器。
  9. 一種裝置,其包括: 複數個接收天線,其等各自經組態以接收複數個信號之一各別信號; 複數個乘法器,其等經耦合至該複數個接收天線之各別者,其中該複數個乘法器之各者經組態以接收與該複數個接收天線之該各別者相關聯之該複數個信號之該各別信號,及將該各別信號與一權重向量之一各別係數組合以提供一各別加權信號; 一特徵濾波器,其經組態將一特徵向量施加至該各別加權信號之各者,以提供一轉移函數;及 一快速傅立葉變換(FFT),其將該轉移函數自一時域轉移至一頻域,以提供輸出信號。
  10. 如請求項9之裝置,其中該特徵濾波器經組態以選擇用於該特徵向量之係數以最小化一誤差。
  11. 如請求項9之裝置,其中該FFT包括一數位信號處理器。
  12. 如請求項9之裝置,其中該權重向量之權重係數經選擇以滿足與預期接收信號相關聯之預定準則。
  13. 如請求項9之裝置,進一步包括經組態以處理該等輸出信號以擷取傳送資料之信號處理器。
  14. 一種方法,其包括: 經由複數個天線來接收複數個信號; 將一各別權重施加至該複數個信號之各者,以提供複數個加權信號; 將一特徵濾波器施加至該複數個加權信號,以提供一轉移函數;及 對該轉移函數執行一快速傅立葉變換(FFT),以提供一頻域之輸出信號。
  15. 如請求項14之方法,其中將該特徵濾波器施加至該複數個加權信號包含將特徵向量施加至該複數個信號以提供該轉移函數。
  16. 如請求項15之方法,進一步包括使用一系列頭部導引間隔及該複數個信號之符號之一尾部來判定該等特徵向量之加權係數。
  17. 如請求項15之方法,其中施加該特徵濾波器包含施加一有限脈衝回應濾波器以濾波該複數個加權信號。
  18. 如請求項14之方法,其中執行該FFT係經由一數位信號處理器。
  19. 如請求項14之方法,進一步包括提供具有經選擇以滿足與預期接收信號相關聯之預定準則之權重係數之一權重向量。
  20. 如請求項19之方法,其中將該各別權重施加至該複數個信號之各者包括將該權重向量之個別係數與該複數個信號之各別者組合以提供該複數個加權信號。
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