TWI296475B - Adaptive equalizer with a dual-mode active taps mask generator and a pilot reference signal amplitude control unit - Google Patents

Adaptive equalizer with a dual-mode active taps mask generator and a pilot reference signal amplitude control unit Download PDF

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TWI296475B
TWI296475B TW094138653A TW94138653A TWI296475B TW I296475 B TWI296475 B TW I296475B TW 094138653 A TW094138653 A TW 094138653A TW 94138653 A TW94138653 A TW 94138653A TW I296475 B TWI296475 B TW I296475B
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C Beluri Mihaela
Demir Alpaslan
Jung Lin Pan
S Sternberg Gregory
Yang Rui
Li Bin
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Description

1296475 九、發明說明: 本發明係有關被用於正規化最小均方(NLMS)晶片位準 荨化(CLE)接收恭中之適應等化器。更特別是,本發明係有 關可控制適應等化器輸出功率之前導振幅參考單元,及當靜 態濾波分接器遮罩模式或動態濾波分接器遮罩模式被執行 時可產生主動分接器遮罩之主動分接器參考單元。 先前技術
如正規化最小均方為基礎接收器之適應等化器為基礎 接收器係可提供雷克(Rake)接收器上如分頻雙工(fdd)高速 下鏈封包存取(HSDPA)或分碼多重存取(Cdma)2000進展 資料語音(EV-DV)之高資料速率服務優異效能。典型正規化 最小均方接收器係包含一等化器,具有一等化器濾波器及一 分接斋係數產生器。等化器濾波器通常為一有限脈衝響應 (FIR)遽波ϋ。料化n巾之分㈣係數產生^可產生該等 化器濾、波S之適當分接II錄,並制正規化最小均方淨管 ?適„時序基礎來更新該分接器係數。該正規: 最小均方演异法係藉由迭代地更新該分接器係數權重來堂 試收敛至最小均方差(MMSE)解,使其平均接近該最小均^ 差解。 , 旦俨二t及更新該分接器係數係需誤差信號計算,向 =二分接器係 彳b:r^i h夕零值時’可預期藉由遮罩該分接器而非使 紅規化取小心演算法t試將齡接隸設定為零來有 1296475 該接器從該等化器濾波器移除。因為-直且有混亂 二==因時間變動通道中之步長二: 當遇到小延遲展門僅可使該分接器值變小。特別是 適應等化μ其枯、或稀疏頻道時’藉由遮罩該分接器, 為基礎接收器整體效能可被改進。 發明内容 係有關適應正規化最小均方晶接 收信號之樣射被絲翁料自複數被接 生器。該分接哭=產濾波器及—分接器係數產 元,-向餘準旦㈣包含—等化器分接器更新單 -開關,及、二Γ千測11,—絲分接11遮罩產生器, 振幅參考單元料化器紐11動態範圍之一前導 二?r至該等化_器更新單= 新單元所倾絲料料化11分接器更 罩”祯用接器。當該等化器濾波器所輸出之遮 =用=生該誤差信號時,固定遮罩向量 罩°亥4化⑴慮波器所產生之主動分接器。 實施方式 ,後’ ’’無線傳送/接收單元(wtru)”名詞係包含但不限於使 设,(ue),行動台,岐或行動用戶單元,呼叫器,或可操作 於無線環境中之任何其他類型元件。 〆’、 1296475 此後,當被稱為,,收發器,,名詞者係包含但不限於基地台,益 線細接收單元,B _,存祕(Am接收及傳触號往返另 一收發裔之任何其他無線通信裝置。 此後,當被稱為,,表觀頻道速度,,名詞者係包含但不限於被建 立於第-接收器(如無線傳送/接收單元,基地台或類似者)及至少一 其他收發H間之頻道脈衝響毅變之觀纽/麵量速率。該頻道 脈衝響應改變可能因_個或更多收發器移動,發生於至少一收發器 中之震盪阳#差’及至少—收發||操作之環境中之物體移動所產 生0 本么明特性可被併入積體電路(IC),或被配置於包含複數互 連組件之電路中。 此後,本發明將參考正規化最小均方演算法之接收器分 集方法ϋ,正規化最小均方演算法被#作案例,而任何 二!也適應等化或滤波演算法,如最小均方(LMS),Griffith 演异法’頻道估測為基礎正規化最小均方(ce_nlms),及其 他迭代或遞迴演算法亦可被使用。 第1圖為依據本發明配置之正規化最小均方晶片位準 等化接收ϋ 1GG高位準方塊圖例。正規化最小均方晶片位準 筹化接收ϋ 1GG係為使科適鱗化魏波器⑽之聯合處 理士規化最小均方接收器。正規化最小均方晶片位準等化接 收时100包3複數天線1〇2Α,1〇2Β,複數採樣器刚A, 104B,多卫為108,乘法器114及一正規化最小均方等化器 118正規化取小均方等化器118包含一等化器濃波器⑽ 及一分接器係數產生器122。 1296475 如第1圖所示,天線1〇2Α,102B所接收之信號係分別 被輸入採樣斋104A,104B以產生被以兩倍(2χ)晶片速率之 樣本資料流106Α,106Β。樣本資料流106Α,1〇6Β係被多 工器108併入被饋送至乘法器114第一輸入之單樣本資料流 110。因為樣本以兩倍晶片速率發生於各樣本資料流1〇6Α, 106Β上,所以樣本會以四倍(4Χ)晶片速率發生於樣本資料流 Π0上。發生於樣本資料流110上之各樣本係被導源自樣本 資料流106Α或106Β。等化器濾波器120有效速率係為四倍 • (4χ)晶片速率。 雖然第1圖說明正規化最小均方晶片位準等化接收器 100可以兩倍(2χ)晶片速率採樣被接收自兩(2)天線之信號, 但應注意正規化最小均方晶片位準等化接收器1〇〇可包含 任何數i天線,而該天線所接收信號可被以任何預期速率採 樣〇 正規化最小均方等化器118之等化器濾波器12〇係包含 複數具有濾波係數之分接器。有限脈衝響應濾波器可被當作 等化器濾波器120。等化器濾波器120中之分接器數量可被 最適化不同功率延遲輪廓及車輛速度之特定多路頻道。分接 ™係數產生裔122係包含一向量標準量平方估測器132,一 等化器分接器更新單元134,一步長估測器136,一基帶頻 率修正單元138,一主動分接器遮罩產生器140,一前導振 巾田參考單元142,一開關147,多工器123,124,128及加 法态130。被用來最小化該等化器濾波器動態範圍之。當該 等化裔濾波器所輸出之未遮罩信號輸出被該開關選擇來產
10 1296475 生被饋送至該等化器分接器更新單元之誤差信號時,動態遮 罩向量係被用來遮罩該等化器分接器更新單元所產生 動分接器。 基帶頻率修正單元可輸出被饋送至乘法器114第二輸 入之旋轉相矢量來修正樣本資料流110之頻率,其將於以下 參考第二及二圖被詳細討論。乘法器114可產生被饋送至正 規化最小均方等化器118中之等化器濾波器12〇輸入之頻率 修正樣本貢料流116。 參 仍參考第1圖,等化器濾波器120係輸出被提供於主動 分接裔遮罩被執行時之遮罩等化器輸出(masked—eq—out)信 號144,被提供於主動分接器遮罩不被執行時之未遮罩等化 器輸出(unmasked—eq—out)信號146,及永遠可被提供之等化 器分接延遲線(TDL)(TDLJoint一vec—out)信號148。遮罩等化 器輸出信號144係經由乘法器124被乘上亂碼共軛 (scrambling一code—conj)信號150而產生被饋送至開關147第 一輸入之解密遮罩等化器輸出信號152(也就是估測重組傳 _送晶片)。未遮罩等化器輸出信號146係經由乘法器123被 乘上亂碼共軛信號15〇而產生被饋送至開關147第二輸入之 解密未遮罩等化器輸出誤差信號154。 等化器分接延遲線信號148係經由乘法器126被乘上亂 碼共軛信號15〇而產生具有χ值之向量信號156(也就是解 在等化、分接延遲線信號)。向量信號156被輸入向量標準 里平方估测器132及等化器分接器更新單元134之第一輸 入。向I標準量平方估測器132可產生向量正規化信號 1296475 就是共用前導頻道(cpICH))頻道化編碼17〇來產生。前導來 考振幅信號168係以向量正規化信號158,等化器濾波哭分 接器係數162及功率目標信號176為基礎被導出。前導表考 信號172係被輸入加法器130之第二輪入。前導振幅參考單 元142係參考第7圖被進一步詳述如下。 被選擇輸出信號166係藉由加法器13〇從前導參考信號 172被擷取來產生被輸入等化器分接器更新單元134之第三 輸入之誤差信號174。外部信號150及17〇係以被傳送自較 高層之資訊為基礎被配置及產生。 以信號156 ’ 158,135,137及174為基礎,等化器分 接器更新單元134可產生等化器濾波器分接器係數16^ 被輸入等化器濾波器120,步長估測器136,基帶頻率修正 單元138,主動分接器遮罩產生器14〇及前導振幅參考單岑 142 〇 以等化器濾波器分接器係數162為基礎,主動分接器遮 罩產生裔140可產生被饋送至向量標準量平方估測器a〕 • 及等化器濾波器120之主動分接器遮罩向量16〇。 等化裔濾波器分接器係數162表示被等化器濾波器120 使用之分接值。給定時間處,等化器濾波器分接器係數162 係乂專化器;慮波益分接斋係數162,向量信號156,向量正 規化信號158,誤差信號156,及藉由步長估測器136以共 同刚導頻道(CPICH)信號雜訊比(SNR)輸入139為基礎所提 供之步長//(m#)參數135及濾波分接器漏洩因子^參數 137目前值為基礎被計算,其將參考第4圖被詳細解釋如
13 1296475 如下。"、°°濾波态分接器係數162更詳細說明係被提供 未遮罩等化^輸出^解雄、遮罩等化器輸出信號152或解密 140不動態更新主動^號154。當主動分接器遮罩產生器 罩模式)時,解爽遮罩妾裔遮罩(也歧靜態滤波分接器遮 擇輸出信號^當^化器輸出信號152係被當作該被選 接器遮罩時,解密廣,接器遮罩產生器140動態更新分 該被選擇輸出信號=罩等化器輸出誤差信號154係被當作 間,主動分接器演^法6。動態濾波分接器遮罩模式操作期 器將遮罩。若解密遮罩2M該分接器值為基礎來決定何分接 等化器輸出誤差㈣^化器輸出信號152替代解密未遮罩 分接器演算法巾並^則來產生誤差信號174,則主動 值。因此,主動分適當驅動該被遮罩分接器 濾、波分接ϋ遮罩模^法不%正確運作。相反地,靜態 罩做任何改變,所^、期間,主動分接11演算法並不對遮 顯。因此,因為等化考二倉被遮罩&接為行為是否正確並不明 產生被用來提供該等係數162將被最適化來 _ . 匕口口輸出#號(也就是作號Μ、, 預期=衫_ _ 154為 專化器渡波器分接器係數⑹係被等切ur新 單元Π4更新如下: 口口刀接态更新 error ^ 程式⑴ 戈 其中私為被定義用於等化器濾波器12〇之權重向量,n為更 14 1296475 新或時間指標,足您為以被接收自天線102A,102B之樣本 為基礎之向量,//,α,ε分別為被選擇控制適應步長,分 接器漏洩及避免除以零(或近似零)之參數。ε係為被用來避 免零除之小數。漏洩參數α係為加權參數,其中ο<μι。步 長參數//係為誤差定標因子。等化器濾波器120僅為計算甙 及t之内乘積,<夂,。内乘積結果係為未遮罩等化器輸 出信號146。當主動分接器遮罩產生器140處於靜態濾波分 接器遮罩模式時,等化器濾波器120亦產生包含遮罩Μ之 • 另一遮罩等化器輸出信號144。遮罩等化器輸出信號144藉 由首先採用見或f之組成方向乘積,接著採用内乘積,<w, X*M>,其中w為特定權重,X為特定被接收樣本,而Μ為 被包含於主動分接器遮罩產生器140所產生之主動分接器 遮罩向量中之主動分接器遮罩。本發明結合適應等化器實施 接收分集,其大大改良接收器效能。依據本發明之聯合等化 器濾波器係數向量適應方案係被說明如下。為了簡化,聯合 等化器係以無act_taps遮罩情境被寫入公式。然而,該遮罩 _ 可結合接收器分集被包含。 聯合權重向量<>int係針對等化器濾波器被定義為多組 成權重向量聯合。各組成權重向量係對應不同天線所收集之 資料。只要來自組成向量之任何成分置換適當地反映資料進 入聯合正規化最小均方等化器之順序,該置換均可包含聯合 權重向量。當具有數學同等時,該置換可因符號方便而被選 擇。例如,針對兩天線,聯合權重向量軋,_可被定義如下: 15 1296475 方程式(2) 其中[]T表示轉置操作。等化器濾波器之分接器總數係藉由L 表示。^^係為欄向量。 針對方程式(2)中之被選擇符號,聯合更新向量足_係被 定義如下: «Joint 方程式(3)
其中係為分別以被接收自天線1及天線2 之向量。钇細係為列向量。 之樣本為基礎 聯合正規化最小均方等化器之濾波器係數適應接著。 以常用方式被處理用於正規化最小均方等化器。例如,、口 新係數向量可被獲得如下:
Wn+lJoint ~ a * WnJoint + (4) joint /i,joint你w Joint > «,y〇int 方程式
()H表示轉置共輛操作’ d[n]係正規化最小均方等化哭之炎 考信號,而ε係為被用來避免被零除。參數α係為加權表數 且#係為誤差信號之定標因子。#可以頻道及信號干擾雜气 比(SINR)被估測及被内插以獲得連續估測。 針對前導正規化最小均方,d[n]可為具有預定解展開因 子之解展頻或非解展頻之前導信號,訓練信號,或其他已知 圖案信號。同樣地針對資料導引正規化最小均方,別^可^ 全,部份或非解展頻資料符號。分接器修正項&係被計曾 下: 开Π μ' joint
Jo int «joint 16 + 6* .1296475 • 方程式(5) 其中因子 ^ n Joint 係為聯合誤差信號且藉由從參考信號d [ n ]擷取 等化器濾波器輸出如下: enJoint == ^[n] ^nJointWn,jomt 方程式(6) 下一迭代之新分接器係數係可藉由添加分接器修正項 △«至先前迭代之分接器係數(可能被加權來提供漏洩)。加權 機構可藉由參數α被公式化如下: 魯足+]=α成+Xw 方程式(7) 第2圖為被用來移除第1圖之正規化最小均方晶片位準 等化接收器100中之剩餘自動頻率控制誤差之基帶頻率修 正單兀138方塊圖。基帶頻率修正單元138係包含一頻率誤 差估測|§ 206, 一控制器2〇8, 一數值控制振盪器(nc〇)21〇。 第1圖之正規化最小均方晶片位準等化接收器1〇〇之正規化 最小均方等化器118中之等化器濾波器可經由乘法器 114來處理樣本資料流11〇。等化器濾波器12〇所使用之等 化為濾波裔分接器係數162係被提供為對頻率誤差估測器 2〇6之輸入。頻率誤差估測器2〇6可產生估測頻率誤差信號 2匕。自動頻率控制後之剩餘頻率誤差可僅以觀察等化器遽 波的120中至少一分接值,若干分接值組合(也就是總和), 或:替代如雷克複合權重估測之來自部份頻道估測為基礎 而,由基帶頻率修正大大降低。基帶頻率修正係藉由觀察等 化器濾波器120中一個或更多分接值為基礎來估測^誤 17 1296475 ' ▲匕含複&正弦(或旋轉相矢量)之修正信號,藉由將 其乘上4相矢I修正該輸人樣本資料流,並以封閉迴路方式 施加頻率修正樣本116至等化器滤、波器12〇之輪入。 、剩餘解誤差係藉由定期測量等化H濾波器120之-個或更多分接值相仅改變來估測(或可替代地部份頻道估 測)。一樣本—樣本<等侧濾波H分接器係數 162上測量 之。午夕相位改㈣m雜訊及衰落所致。然而’因雜訊及衰落 所產生之相位改變係為零平均(也就是具有零平均值)。因 _此,紐可被絲降低來自整體相位改變之相位改變之雜訊 及衰落組成,及恢復因解誤差⑽餘自動鮮控制誤差)所 產生之缓慢變化相位改變。 一旦頻率誤差被頻率誤差估測器206估測,控制器208 即可處理該被估測頻率誤差信號216以產生頻率調整信號 22G。控制H 2G8僅可提供增益至該被估測頻率誤差信號 216 ’或可以更複雜演算法(如比例—積分_微分(]?11)》來處 理該被估測頻率誤差信號216。頻率調整信號220係被饋送 • 至可產生旋轉相矢量112之數值控制振盪器210。乘法器114 可將旋轉相矢量112乘上樣本資料流11〇來產生被輸入等化 器濾波器I20之頻率修正樣本資料流116。 剩餘自動頻率控制誤差可於基帶中表現自己為基帶信 號中之乘法誤差且具有複合正弦型式,如 g⑴,其中#t)係為預期未訛用基帶信號,而 exp(j*2pi*f*t)為表示誤差之複合正弦。藉由乘上 exp(-j*2pi*f*t),複合正弦可刪除僅留下預期信號。被估 18 1296475 測頻率誤差信號216係被輸入控制器208,其可依序輸出可 為如四(4)倍被估測頻率誤差信號216值之輸入定標(等比) 版本之信號220。控制器208之輸出信號22〇亦可包含其他 項,如與被估測頻率誤差信號216之整數及/或微分等比項。 更通常地,輸出信號220亦可被裁製於若干範圍内,或具有 被施加至其之其他非線性函數。數值控制振盪器21〇採用輸 入頻率值並輸出具有專於輸入值,如eXp〇 *2pi*f*t)之瞬間 頻率之量複合信號。 _ 弟3圖為被用於第2圖之基帶頻率修正單元之頻率誤差 估測器206方塊圖例。頻率誤差估測器2〇6包含一分接擷取 單元302, 一延遲單元304, 一共軛產生器306,乘法器308, 310,一反正切單元312,一量偵測器314,一平均濾波器 316,一相位改變濾波器318及一比較器320。正規化最小 均方等化器118中之等化器分接器更新單元134可產生被供 應至頻率誤差估測器206之等化器濾波器分接器係數162。 頻率誤差估測器206中,分接擷取單元302可從等化器 _ 濾波器分接器係數162(或替代從頻道估測器)擷取及輸出適 當分接值或分接值至輸出信號3〇3以便使用來執行頻率估 測。例如,對應特定頻道中之第一顯著路徑(FSp)之至少一 適當分接值可從等化器濾波器分接器係數162被擷取。分接 擷取單元302亦可追蹤大分接值漂移及選擇此分接值為被 擷取分接值。 被擷取分接值303係被轉送至延遲單元304及共軛單元 206。延遲單元304可藉由輸出延遲分接值於3〇5上來延遲 19 .1296475 該被擷取分接值303 —段預定時間。共軛產生器係被用來產 生被擷取分接值303之共軛307。乘法器308可將延遲分接 值於305乘上共車厄分接值307。乘法器308之輸出309係具 有等於延遲分接值於305及共軛分接值307間之相位差之相 位值。此相位值係與信號303及樣本資料流11〇之平均頻率 成正比。 反正切單元312可測量乘法器308之輸出309之角度值 313。角度值313等於信號305及信號307間之相位差。因 此,平均角度值313等於平均信號305及信號307間之相位 差。角度值313係藉由相位改變濾波器318濾波來平均角度 值313。被測量平均相位差及已知延遲係被用來產生被估測 頻率誤差信號316。 例如’有了延遲D(秒)及被測量於弧度中之相位,頻率 誤差估測器206增益係為i(2*PI*D)。,,增益”係涉及具淨頻 率狹差之信號(如信號110標示)及被估測頻率誤差信號216 觀察值之轉換。若信號110具有1Hz平均頻率,則被估測 頻率疾差信號216輸出信號將為i(2*Pl*D)。 里偵測器314可計算乘法器308之輸出309量,並傳送 被計算量值315至比較器320之第一輸入χ及平均濾波器 316以便平均。乘法器31〇可將平均濾波器316之輸出信號 317(也就是信號315平均值)乘上門檻因子值319(如具有τ 值之定標因子)以產生被傳送至比較器 320之第二輪入γ之 門植信號322。門檻信號322之值可被傳送至乘法器3〇8之 輸出309平均振幅分數。門檻因子值T可被設定為如1/3。 1296475 比較益320可比較被計算量值315及門檻信號322之值,且 若該被計算量值315低於該門檻信號322之值,則傳送保留 信號321至相位改變濾波器318。 乘法器308之輸出309量可被測量並與乘法器308之輸 出309平均振幅分數相較,藉此無論乘法器308之輸出309 量何時低於門檻,相位改變濾波器318均被暫停。當濾波器 318被暫停時,被估測頻率誤差信號216並不改變(也就是信 號216不被更新),而濾波器318内部狀態並不改變。無論 信號309何時相對小,保留信號321均為真。當信號313 最V雜日才,此具有拋棄其上角度值之效應,而當頻道承受深 度衰落時可改善該被估測頻率誤差信號216。 …可替代是,功率偵測器(無圖示)可替代量偵測器314來 ^异乘法器308之輸出309之平均功率(也就是被平方量), 藉此輸出309之瞬間功率被與平均功率若干分數相較。其他 變異亦可行。 ’ 、、本發明可控制適應等化器之適應步長。適應步長#係視 頻道改變速率(如與無線傳送/接收單元速度相關之 Doppler 展 '、)頻道彳°號雜訊比而定。針對快速頻道,較佳使用較大步 促使適應等化器得以快速追蹤頻道變異。相反地,針對較 十艾頻道’較低步長係被預期降低錯誤調整誤差並改善適應 化器之效能。 " 適應步長參數//對信號雜訊比之相依係使高信號雜訊比 時’適應步長參數#之值傾向較高,而處於低信號雜訊比時, 適應步長參數V通常很小。附加輸入亦可被適當使用(如等 1296475 化器濾波器中之延遲展頻及主動分接器數)。本發明係藉由 估測表觀頻道速度來維持收斂速度及精確度間之理想平衡。 第4圖為包含表觀頻道速度估測器401之步長估測器 136方塊圖。步長估測器136包含一表觀頻道速度估測器 401 步長映射單元440及一信號雜訊比平均器445。表觀 頻道速度估測器401可估測被建立於包含該步長估測器136 之^ 了收發器及第二收發器間之頻道速度。等化器濾波器分 接器係數162係藉由第1圖所示之等化器分接器更新單元 _ 134被輸入表觀頻道速度估測器401。等化器濾波器分接器 係數162係為被乘上等化器118中之輸入樣本序列之複合 值。被專化器分接器更新單元134輸出之各等化器渡波器分 接恭係數162係藉由找出兩向量内乘積來產生。一向量係為 等化器分接器更新單元134内之分接延遲線(TDL)狀態(輸 出),而另一向量係為等化器分接器更新單元134所使用之 等化器濾波器分接器係數162(或其共輛)之向量。 參考第4圖,表觀頻道迷度估測器4〇1係包含一分接係 • 數擷取器4〇4,一角度計算器408,一分接延遲線416,一 相位差函數產生器420,一平均濾波器424,一正規化單元 428 ’ 一延遲計算器432及一速度映射單元436。 依據本發明,速度資訊係被擷取自等化器分接器更新單 元134所使用之濾波器係數歷史。因為等化器分接器更新單 元134適應性估測最小均方差(MMSE)解來偵測如前導信號 之參考信號,所以此程序係可行。如此,最終等化器分接器 更新單元134係接近頻道反向。速度估測可藉由追蹤反映頻 22 1296475 瘺 • 道改變速率(也就是其表觀速度)之等化器分接器更新單元 134所使用之一個或更多濾波器分接值改變速率來執行。 分接係數擷取器404可從被接收自等化器分接器更新 單元134之等化器濾波器分接器係數162擷取至少一分接係 數’並傳送該被擷取分接係數406至角度計算器408。 典型頻道脈衝響應通常藉由一有限組(分離)延遲及定 標脈衝特徵化。這些脈衝位置各被稱為一路徑(也就是,,多 路頻道組成)。各路徑相對第一顯著路徑之位置及平均功率 ⑩ 係決定等化器分接權重位置及大小。 被擷取分接係數406可為對應第一顯著路徑,最顯著路 径(MSP) ’若干分接器平均或其他路徑之係數。被擷取分接 係數406係包含複數,因而具有一振幅及一相位(或同等地 角度值)。角度計算器408可輸出被擷取分接係數406之相 位410至分接延遲線416及相位差函數產生器420。 分接延遲線416之全長可大於N(也就是並非所有延遲 均必須有分接器)。分接延遲線416長度必須至少d(N),其 _ 對應具有來自分接延遲線416輸入之最長延遲之分接器。從 为接延遲線416輸入至輸出η(0<η<Ν+1)之延遲將為D(n)。 分接延遲線416係從該輸入經由第一時脈週期上之下一延 遲組成轉移資料至接續時脈週期上之下一延遲組成。分接延 遲線416係以類似移位暫存器之方式操作。 包含N延遲值d(1)."D(N)之延遲向量414,D(k)係被輸 入分接延遲線416。分接延遲線416可依據延遲向量414及 被擁取分接係數406及相位410產生N延遲樣本418, 23 1296475 X(i-D(k)),k=l."N。指標變數” i”係被當作時間指標且隨後 被壓縮。 相位差函數產生器420可以分接延遲線416所輸出之各 N延遲樣本418及角度計算器408所輸出之相位41〇為基礎 產生自我相關狀相位差函數之N樣本。更明確地說,n相 位差函數值422係被產生,一個用於延遲向量414之各組 成。較佺函數係為|pi_|phase(l)- phase(n)|卜其中|y=x絕對 值,旦其他該函數亦可被使甩。 φ 平均濾波器424可平均Ν相位差函數值422之量來產 生具有複數組成avg_phase—dif(k),k=l."N之平均相位差函 數向量426。平均濾波器424本質上係為一排固定低通濾波 器,如移動平均濾波器或簡單有限脈衝響應(IIR)濾波器。 正規化單元428可將平均相位差函數向量426之組成正 規化以產生具有複數組成之正規化相位差函數向量430。該 測量係以小延遲被正規化為測量函數值。平均相位差函數向 量426中之第一組成係被用來分割平均相位差函數向量426 _ 所有組成以完成該正規化處理。平均相位差函數向量426 中之第一組成係對應分接延遲線416中之最小延遲。明確地 選擇具有小得足使相位410及N延遲樣本418之第一組成 間之任何相位差僅因雜訊而非頻道改變所致之延遲來補償 因雜訊所致之隨機相位改變。 例如,正規化係藉由第一組成除平均相位差函數向量 426 之各組成來執行如下:norm_phase—dif(k)= avg—phase—dif(k)/ avgjphase 一 dif(l) ,k=l".N ,其中 24 1296475 aVg 一Ph·—dif係為平均相位差函數向量值。 算器量:3。之各組成接著藉由延遲計 函數向量4 3。係為遞減數^二遲。正規化相位差 (至少接近原點)之曲線樣;之向 延遲計算器432目的係估測曲線 之距離(以時間/延遲表 、手於門松之值處 量430中之最小值4m於正規化相位差函數向 檻小於正規化相位差係使用線性内插來執行。若門 使用線性外插來=函數向*伽中之最小值,則該測量係 436映^係依據預定映射函數藉由速度映射單元 平均哭44S 测438。步長估測器136中之信號雜訊比 ^ W‘、可以共同前導頻道信號雜訊比輸入139為基礎產 :、同别導頻道仏號雜訊比估測Μ6,並將該共同前導頻道 口就雜^比估㈣446傳送至步長映射單元44G。速度估測438 及共同前導頻道信號雜訊比估測446接著被步長映元 =映射至用於等化器分接器更新單元134之步長义參數 及濾、波分接器漏洩因子α參數137。 來自速度及信號雜訊比之映射係被先驗決定 。此係藉由 種速度及信號雜訊比之步長"(师)參數135及濾、波 ^接器漏茂因子α參數137各值來模擬接收器效能來執 "各速度及“號雜訊比值處,#及《值係藉由選擇可最適 ,效能(如最低塊錯誤率(BER)或最高產出)之這些值來決 定丨速度,尨號雜訊比}及{#,α}間之關係被決定為被模 25 .1296475 找出。一又通用函數可藉由傳統二維度(2-D)曲線配適技術來 式(或:^、旦方程式被建立,該映射程序可直接藉由執行方程 一请、近似),參考查找表(LUT)或兩者來實施。 w波刀接淼漏洩因子α係被定義如下·· °<α$ι 方程式(8) 其中α=ι本一 洩因子 表不…、分接器漏洩。當無預期計算濾波分接器漏 ^ 速产a(也就是其為,,選擇性,,)時’《恰巧被設定為i。以 、 ’則438及共同前導頻道信號雜訊比估測446為基礎, #多數135及a參數137係被選擇。 :般最小均方演算法中之濾波器係數適應可被重寫為: Μ,η+]^α·^η+μ·Κ 方程式(9) ^中向量戈表示等化器分接器更新單元134所使用之濾波 恭係數目前值,見+1表示等化器分接器更新單元134所使用 Φ 之;慮波器係數新值,向量€表示被產生當作等化器分接器更 新單兀134之最小均方演算法部分之誤差信號。等化器分接 裔更新單元134可產生等化器濾波器分接器係數162,其各 為具有L組成之向量信號,其中l等於分接器數量。 第5圖為說明正規化最小均方晶片位準等化接收器100 内之主動分接器遮罩產生器140整合之高位準方塊圖。等化 器滤波器120包含一延遲線(如分接延遲線)5〇2及一處理單 元506。頻率修正樣本資料流H6(data_merge_rot)係進入等 化器濾波器120之延遲線502。以預期採樣速率採樣延遲線 26 1296475 502中之資料可創造資料向量504(data_vec)。處理單元506 係被用來計异延遲線502之輸出(data_vec)504,及等化器分 接器更新單元134所產生之(未遮罩)等化器濾波器分接器係 數162,足,或主動分接器遮罩產生器14〇所產生之主動分 接器遮罩向量160(act—tapsx虼)任一之間之内乘積。 第5圖顯示等化器濾波器120輸出遮罩等化器輸出信號 144及未遮罩等化器輸出信號146。遮罩等化器輸出信號144 係為經由乘法器124被乘上亂碼共輛(scrarnbling_code conj) 鲁 #號150以產生被饋送開關147之第一輸入之解密遮罩等化 器輸出信號152(也就是估測重組傳送晶片)之晶片速率信 號。未遮罩等化器輸出信號146係經由乘法器123被乘上亂 碼共軛信號150以產生被饋送開關147之第二輸入之解密未 遮罩等化器輸出誤差信號154。 當主動遮罩演算運算於主動分接器遮罩產生器14〇中 時,解.密未遮罩等化器輸出誤差信號154係被當作被選擇輸 出信號166,使所有分接器均被更新宛若無遮罩。因此,舍 _ 所有分接器被更新時,主動遮罩演算可檢視它們使其可被: 定何分接器應被遮罩或未被遮罩。當主動遮罩演算處於被^ 時(也就是保留狀態),則其較佳使用對應等化器^罩輸出之 信號使誤差信號174僅反映主動分接器。 別 當主動分接器遮罩產生器140之主動分接演算正 算時,遮罩模式信號164可控制開關147使解密遮^ w 輸出信號152得以被選為信號166,而當主動分^哭^化态 生裔140之主動分接演算被保留時,解密未遮罩 守1匕裔輸出 27 1296475 誤差信號154被選為信號166。 未遮罩等化器輸出信號146係為資料向量504之向量_ 向里内乘積’且精由分接器更新方程式(10)表示如下·· unmasked—eq 一 〇ut=data—vec* , 方程式(10) 其中data_vec係為延遲線502所產生之資料向量5〇4,見係 為等化器分接器更新單元134所產生之等化器濾波器分接 器係數162值,而(*)標示向量-向量内乘積。遮罩等化器輪 Φ 出信號144亦為資料向量504之向量-向量内乘積,且藉由 分接器更新方程式(10)表示如下: masked 一 eq—out=data 一 vec*(act 一 taps · ) , 方程式(11) 其中actjaps係為被用來遮罩等化器濾波器分接器係數ι62 值之向量,(*)標示向量-向量内乘積,而(·)標示向量_向量組 成狀乘積。遮罩向量係被用來刪除或降低據信對輸出品質較 v 其右被使用更有害之分接器組成作用。藉由等化器滤波器 肇 120產生兩獨立等化器輸出信號144,146,當分接器不使用 時可被監控。 主動分接器遮罩向量160可以若干方式被產生。簡單方 式中,分接權重大小係被與門檻比較。若該值大於門檻,則 主動分接器遮罩向量160中之對應組件係被設定為1,否則 為0。遮罩向量組成亦可被設定為不強調特定分接器組成而 非將其完全關閉。該值可被逐漸而非突然降低。 如信號雜訊比,Doppler展頻或延遲展頻之附加資訊508 28 1296475 亦可被用於設定遮罩值。例如,若延遲展頻已知很小,則非 零組成總數可被限制。 門欉值可為固定或首先藉由分接器大小時間平均(或其 他距離度量)’及使用此資訊設定門檻來決定。若預期無磁 滞,則僅需一門檻。有了磁滯,至少需兩門檻,一上及一下。 當分接器組成超過上門檻時,對應遮罩組成即被設定為,1, 或被促使朝向T增加。若分接器組成低於下門檻,則對應 遮罩組成被設定為’0’或被促使朝向’0’減低。 _ 門檻值亦可被如Doppler展頻之附加資訊所影響。例 如,若Doppler展頻已知很大,則適應等化器將具有較大追 蹤及錯誤調整誤差,且其可預期提昇門檻。 主動分接器遮罩產生器140係藉由被用來設定遮罩模 式信號164之賦能/失能參數控制。當位於靜態濾波分接器 遮罩模式或動態濾波分接器遮罩模式時,主動分接器遮罩產 生器140可控制等化器濾波器no之數量及位置。靜態濾波 分接器遮罩模式中,固定遮罩向量係被產生即被用來遮罩分 _ 接器(也就是讓分接器為零)。動態濾波分接器遮罩模式中, 遮罩等化器輸出信號144係被用來產生等化器濾波器分接 器係數162。動態濾波分接器遮罩模式中,動態遮罩向量係 被產生且被用來遮罩該分接器。靜態濾波分接器遮罩模式 中’未遮罩等化器輸出信號146係被用來產生等化器濾、波器 分接器係數162。 參考第5圖,靜態及動態濾波分接器遮罩模式間之選擇 係藉由被遮罩模式信號164控制之開關147位置來決定。如 29 -1296475 以上第1圖所述,當遮罩模式信號164指示靜態濾波分接器 遮罩模式被使用時,開關147可選擇解密遮罩等化器輸出信 號152為被饋送至加法器130之被選擇輸出信號I%。當遮 罩模式信號164指示動態濾波分接器遮罩模式被使用時,開 關147可選擇信號154作為被選擇輸出信號166。動態渡波 分接器遮罩模式中,濾波分接器係被監控而將被遮罩之分接 器係被選擇,藉此主動分接器遮罩向量160可藉由主動分接 器遮罩產生器140產生。 第6圖為依據本發明之主動分接器遮罩產生器14〇方塊 圖例。等化器分接器更新單元134所產生之等化器濾波器分 接器係數162係被輸入主動分接器遮皁產生器1々ο。絕對值 (或若干其他距離測量)係藉由絕對值計算器602被計算於各 (或一子組)等化器濾波器分接器係數162組成上。絕對值計 异裔602可輸出分接器絕對值(ABS)604。藉由分接器絕對值 604各組成上之平均濾波器606平均來產生分接器平均向量 608 〇 上門檻(UT)612及下門檻(LT)614係以分接器平均向量 608(分別為上門檻及下門檻)為基礎藉由門襤單元61〇產 生。上門檻612及下門檻614可被設定為分接器平均向量 608中所有組成平均之分數(也就是百分比),最大組成或若 干其他函數之分數。附加選擇資訊607(如步長,D〇ppler展 頻或信號雜訊比)可被用來設定上門檻及下門檻至少之一。 上門檻612被饋送至第一遮罩向量產生器62〇,而下門 檻614被饋送至第二遮罩向量產生器624。分接器絕對值6〇4 1296475 620及第二遮罩 之向量亦被被饋送至第一遮罩向量產生器 向量產生器624。 被儲存於記憶體626中之遮罩向量係成為主動分接哭 估,之起始遮罩向量632。向量起始器似可以相同於將: ,存於讀體626中之等化器濾波器分接器係數162 產生所有1之向量630 〇钯私、京罢A曰c〆 度 _製之後從 620,直接或間接當作被裁製遮罩向量618。 m
、,起始遮罩向罝632之組成可依據附加資訊615藉由向量 裁製器616於-或兩端歸零(如頻道估測或頻道延遲展頻)。 例如,若頻道延遲展頻很小,則起始遮罩向量632可藉由歸 零起始遮罩向量632 —或兩端來裁製。
々若分接器絕對值604向量中之對應組成高於上門檻,則 第一遮罩向量產生器620可設定起始遮罩向量632中之組成 (或可替代是被裁製遮罩向量618)為’1’。第一遮罩向量產 生器620接著輸出中介遮罩向量622。 仍然參考第6圖,若分接器絕對值604向量中之對應組 成低於下門檻614,則第二遮罩向量產生器624可設定中介 遮罩向量622中之組成為,0,來產生主動分接器遮罩向量 625。主動分接器遮罩向量625係被儲存於記憶體626中用 於下一迭代。遮罩模式信號164所控制之閂鎖650係可決定 是靜態或動態濾波分接器遮罩模式將被使用,使等化器濾波 器120及向量標準量平方估測器132可獲得遮罩M。當遮罩 模式信號164指示靜態濾波分接器遮罩模式將被執行時,閂
31 4 1296475 _ 鎖650鎖上(也就是保留),主動分接器遮罩向量625之值係 保持於其於遮罩模式變成靜態之時點之值。當遮罩模式信號 164指示動態濾波分接器遮罩模式將被執行時,主動分接器 遮罩向量625係經由閂鎖650被傳送以提供主動分接器遮罩 向量160至等化器濾波器120及向量標準量平方估測器 132。 回到第1圖參考,等化器濾波器分接器係數162係藉由 比較被選擇輸出信號166至前導參考信號172來導出。因為 φ 被選擇輸出信號166包含複數疊置組件,所以僅其一對應前 導信號,正規化最小均方演算並不直接控制等化器輸出功 率。因此,若干因子可對衰落頻道相關尋常訊息上之濾波器 及解展頻器實施要求之固定點設計要求做出貢獻。這些之間 係為對總功率傳輸之前導功率大可行間距,及對總功率傳輸 之每碼資料功率大可行間距。前導參考信號172振幅可被有 些任意設定於浮點環境中。然而,當考慮固定點訊息時,振 幅設定很重要。等化器濾波器本身及接續解展頻器亦產生固 • 定點訊息。 本發明亦提供一裝置以最小化等化器濾波器,解展頻器 或兩者組合之固定點要求方式來控制參考信號振幅。再者, 本發明亦提供一裝置來消除當正交振幅調變(QAM)被運用 時星羅定標程序之需求。 等化器濾波器輸出處之平均功率係視前導功率對總輸 出功率及前導參考振幅之比率而定。作為正規化最小均方等 化器中之副產品,處理中之總輸入功率及局部創造前導功率 32 1296475
2準間之關係可被用來估測每晶片共用前導頻道能量(Ec) 示^、、心輸入功率(i〇),Ec/I〇,其可被當作服務胞元功率位準 ^強度指標。使用上述等化方法之無線傳送/接收單元並不需附 ,軟體及複雜性來估测服務就共用前導頻道信號干擾 二汛=。因為服務胞元共用前導頻道信號干擾雜訊比可以簡 早功率计算來獲得,所以週期鄰近胞元測量可被部份簡化。 正規配置方案中,信號資料部份對信號前導部份之比率係被 允"午改變。因此,等化器濾波器輸出處之信號全動態範圍亦 改變。再者,分碼多重存取(CDMA)系統中,除了被使用編 碼數改變所產生之變異之外,解展頻器亦必須與這些變異競 爭。本發明亦提供一裝置來降低等化器濾波器輸出處之信號 動態範圍。 第1圖中之前導振幅參考單元142可控制參考信號振幅 及等化器濾波器120以減輕固定點要求。依據本發明一實施 例’被估測濾波器輸入功率及分接器權重係被用來估測輸出 功率。被估測輸出功率係被用來調整前導參考振幅信號 168 ’使正規化最小均方晶片位準等化接收器10〇可自然調 整分接器權重將功率位準帶進預期範圍。 第7圖為說明依據本發明第1圖之正規化最小均方晶片 位準等化接收器1〇〇中之前導振幅參考單元142整合以最小 化等化器渡波器120動態範圍之高位準方塊圖。前導振幅表 考單元142可接收向量正規化信號158及等化器濾波器分接 器係數162。向量標準量平方單元702可對等化器濾波器分 接為係數162執行向量標準ϊ平方函數並輸出該結果至乘 33 '1296475 =口口 7〇4,第—輸入。向量正規化信!虎158係被饋送至乘法 70:之第—輸入。纟法器7G4可將向量標準量平方單元乘 2里正規化仏號158來產生具有^值之等化器輸出功率 信號706。 如第7圖所示,前導振幅參考單幻42純用來以封閉 ,路方式控制前導參考振幅信號⑽之振幅。目標功率測量 信號176之值p 後u i κ 1 安丄σ 值Ptarget係猎由除法器708除以等化器輸出功 癱之值Peq以產生具有值PtARGET/Peq之商數結果 /里L就71〇。商數結果測量信號71()係藉由包含一乘法器 口 2及ΤΙ遲單元714之迴路遽波器來濾、波,藉此乘法器712 :將延遲單疋之輪出乘上商數結果測量信號⑽ A產生前導參考振幅信號168 〇 2化為12〇之動態範圍係以功率比率測量為基礎來調 、胃。則導振幅參考單元142可接收等化器濾波輸出並計算前 =功,對總功率之比率,pil〇tp〇wer/T〇talp〇wer。前導振幅 馨參考單兀142接著以被乘上定標前導(也就是共用前導頻道) 頻道化編碼170之比率為基礎來產生前導參考振幅信號 ^68,藉由乘法器128來產生前導參考信號172。以此法, =化态濾波器120輸出動態範圍係被最小化。參考第1圖, =導振幅參考單元142可經由乘法器128及加法器130饋送 ^化态分接器更新單元134。等化器分接器更新單元134接 著可提供等化器濾波器分接器係數162至等化器濾波器 右專化器濾波器120輸出功率增加,則其可藉由前導 振中田芩考單元142偵測且藉由降低前導參考信號172振幅來 34 1296475 反應。此依序促使分接器更新單元134產生較小分接器及降 低荨化斋濾、波器120之輸出功率。 第8圖為依據本發明另一實施例配置之正規化最小均 方晶片位準等化接收器_高位準方塊圖例。正規化最小均 方晶片位準等化接收器_係為制單適應等化器遽波器 no之聯合處理正最小均方魏[正規化最小均方晶 片位準等化接收器_包含複數天線l〇2A,i〇2b,複數採 樣器歸,麗,多工器⑽,乘法器114及一正規化最 籲小均方等化器818。正規化最小均方等化器818包含一等化 器濾波器120及一分接器係數產生器822。 第8圖之正規化最小均方晶片位準等化接收器獅與第 1圖之正規化最小均方晶片位準等化接收器1〇〇不同處,係 接收器800包含一剷導振幅參考單元料2,其可直接從等化 為濾波為接收遮罩等化器輸出信號144而非從向量標準量 平方估測器132接收正規化信號158。 第9圖為說明第8圖之正規化最小均方晶片位準等化接 收态800中之刖導振幅參考單元842整合之詳細方塊圖。功 率或其他測量係被執行於遮罩等化器輸出信 號144,其係為 刖導训練適應等化器,藉由功率測量單元9〇2來產生具有值
Peq之等化器輸出功率測量信號類。例如,遮罩等化器輸 出144之功率可以下列方程式(12)為基礎被估測於功率 測量單元902中:
Peq = (1-Fp)*|x|2+ Fp* PEQ 方程式(12) 35 !296475 ^中X為遮罩等化裔輸出信號l44之振幅,%為等化器輸 如力率測置#號9〇4之值,而Fp為介於〇〇及1〇間之慮波 裔係數。 、如第9圖所不’刖導振幅參考單元842係被用來以封閉 2路方式控制前導參考振幅信號168之振幅。目標 176之值PTARGET係藉由除法器9〇6除以等化器輸出功 2號904之值Peq以產生具有值PM·/%之商數結果 :里仏喊9G8。商數結果測量信號刪係藉由包含一乘法器 /〇及一延遲單元912之迴路濾波器來濾波, 藉此乘法器910 y將延遲單it 714之輸出914乘上商數結果測量信號908 來產生前導參考振幅信號168。 ^關於解展頻器,解展頻器之動態範圍可以測量為基礎來 =適化。預期無線傳送/接收單元之前導功率對總功率之比 率可被估測。所使用之編碼數接著可被估測或獲得。參考振 幅接著以這些參數 (如 sqrt(NumCodes*Pil〇tP〇wer/TotalPower)/SF)為基礎夢由 口子肩整,其中SF係為展開因子(也就是被用來展開各符號 之編碼數),而NumCodes係為被用來展開預期被等化器濾 波器接收之高速下鏈共享頻道(HS_DSCH)資料之編碼數:: 此法,解展頻器之動態範圍係被最小化,且(若夠精確 除星羅定標之需要。 / 可替代是,解展頻器之動態範圍可以星羅定標回授為其 礎被最適化。星羅定標所產生之定標因子可被當作回^來二 制參考振幅及維持特定(如整體功率)符號星羅。
36 1296475 雖然本發明之特性及元件被以特定組合說明於較佳實 施例中,但各特性及元件可被單獨使用而不需較佳實施例之 其他特性及元件,或有或無本發明其他特性及元件之各種組 合中。
37 1296475 圖式簡單說明 第1圖為依據本發明一實施例配置之正規化最小均方 晶片位準等化接收器高位準方塊圖例; 第2圖為基帶頻率修正(BFC)單元方塊圖,包含被用來 移除第1圖之正規化最小均方晶片位準等化接收器中之剩 餘自動頻率控制(AFC)之一頻率誤差估測器; 第3圖為被用於第2圖之基帶頻率修正單元之頻率誤差 估測器方塊圖例; φ 第4圖為步長估測器方塊圖例,包含被用於第1圖之接 收器之表觀頻道速度估測器; 第5圖為說明第1圖之正規化最小均方晶片位準等化接 收器内之主動分接器遮罩產生器整合之高位準方塊圖; 第6圖為第5圖之主動分接器遮罩產生器詳細方塊圖; 第7圖為說明第1圖之正規化最小均方晶片位準等化接 收器中之前導振幅參考單元整合之詳細方塊圖; 第8圖為依據本發明另一實施例配置之正規化最小均 • 方晶片位準等化接收器高位準方塊圖例;及 第9圖為說明第8圖之正規化最小均方晶片位準等化接 收器中之前導振幅參考單元整合之詳細方塊圖。 元件符號說明 102A、102B 複數天線 154 誤差信號 108 多工器 156 向量信號
38 1296475 313 角度值 322 門檻信號 319 門檻因子值 315 計算量值 158 向量正規化信號 410 相位 508 附加資訊 630 向量 220 產生頻率調整信號 309 、 716 、 914 輸出 406 被擷取分接係數 418N 延遲樣本 422N 相位差函數值 426 平均相位差函數向量 430 正規化相位差函數向量 625 主動分接器遮罩向量 702 向量標準量平方單元 706 、 904 等化器輸出功率信號 710 、 908 商數結果測量信號 152、303、317、166 輸出信號 156、158、135、137、174、305、307 信號 114、126、123、124、130、128、114、308、310、704、712、 910 乘法器 39

Claims (1)

1296475 I —¥7Τ2γ1#~-~'·〜~"一丨 i年月曰修(更)正替換頁j 申請專利範圍·· L 一一^—一^一 種適應等化器,包含·· -土(I)—等化器滤波器’可輸出一遮罩等化器輸出信號及 禾遮罩等化器輸出信號; 等化器分接器更新單元’可產生被饋送至該等化 °、遽波器第一輸入之等化器遽波器分接器係數; 一⑷―向量標準量平方估測器,與該等化器分接器更新 早元及該等化器濾波器通信; ♦ (d)—開關’可選擇該遮罩或未遮罩等化器輸出信號之 ,以產生由該等化器分接器更新單元所使用以產生該等化 器濾波器分接器係數之一誤差信號;及 (e) —主動分接器遮罩產生器,可產生一被饋送至該等 化器漉波器第二輸入之主動分接器遮罩,其中當該未遮罩等 化器輸出信號被用來產生該誤差信號時,一動態遮罩向量是 用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產生之主動分接 器,而當該遮罩等化器輸出信號是用來產生該誤差信號時, • 一固定遮罩向量用來遮罩該等化器分接器更新單元所產生 之主動分接器。 2·如申請專利範圍第1項之適應等化器,進一步包含: (f) 一前導振幅參考單元’可與該向量標準量平方估測器 及該等化器分接器更新單元通信,該前導振幅參考單元係配 置產生用來調整該適應等化器輸出功率之一參考振幅信號; (g) —第一乘法器,可將該前導參考振幅信號乘上一定 標前導頻道化編碼’以產生一别導參考信號;及 1296475
正#;
i II (h) —加法器,可藉由該開關從該前導參考信號扣除該 信號輸出以產生該等化器分接器更新信號。 3. 如申請專利範圍第2項之適應等化器,其中該定標前 導頻道化編碼信號為一共用前導頻道頻道化編碼信號。 4. 如申請專利範圍第2項之適應等化器,其中該等化器 濾波器可進一步輸出一等化器分接延遲線信號,該等化器分 接延遲線信號具有經解密且被饋送至該向量標準量平方估 測器及該等化器分接器更新單元之X值。 5. 如申請專利範圍第4項之適應等化器,其中當該動態 遮罩向量用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產生之主 動分接器時,該向量標準量平方估測器可產生一正規化信 號,該正規化信號具有等於該解密等化器分接延遲線信號之 X值標準量平方之值,W2,而當主動遮罩向量用來遮罩由 該等化器分接器更新單元所產生之主動分接器時,該向量標 準量平方估測器可產生一正規化信號,該正規化信號具有一 等於該解密等化器分接延遲線信號組成狀乘上Μ之X值標 準量平方之值,|ΧχΜ||2,其中Μ為一主動分接器遮罩。 6. 如申請專利範圍第5項之適應等化器,其中該正規化 信號係被饋送至該等化器分接器更新單元及該前導振幅參 考單元。 7. 如申請專利範圍第6項之適應等化器,其中該前導振 幅參考單元包含: (fl)一向量標準量平方單元,被配置對該等化器濾波器 41 1296475 ι 分接器係數執行一向量標準量平方函數,以產生一向量標準 量平方輸出信號; (f2)—第二乘法器,可將該向量標準量平方輸出信號乘 上該正規化信號來產生一具有值PEQ之等化器輸出功率信 號; (f3)—功率除法器,用於將一具有值 Ptarget之功率目標 測量信號除以該等化器輸出功率信號之值PEQ,以產生一具 有值 P TARGEt/P EQ 之商數結果測量信號;及 • (f4)一迴路濾波器,與該功率除法器耦合,該迴路濾波 器被配置以該商數結果測量信號為基礎來產生該參考振幅 信號。 8. 如申請專利範圍第1項之適應等化器,進一步包含: (f)一前導振幅參考單元,與該等化器濾波器及該等化器 分接器更新單元通信,其中該前導振幅參考單元包含: (fl)一功率測量單元,可接收該遮罩等化器輸出信 號、測量該遮罩等化器輸出信號之功率及產生一具有值PEQ i 之等化器輸出功率測量信號; (f2)—除法器,用於將一將具有值P TARGET之功率目 標測量信號除以該等化器輸出功率信號之值PEQ,以產生一 具有值 Ptarget/Peq 之商數結果測量信號;及 (f3)—迴路濾波器,被配置以該商數結果測量信號 為基礎來產生該參考振幅信號。 9. 如申請專利範圍第8項之適應等化器,其中該值 Ptarget/Peq用來估測服務胞元強度’以協助鄰近胞元測量。 42 1296475 1修(更)正繼 Γ , 、,* W 4 J 10·如申請專利範圍第8項之適應等化器 器濾波器可進一步輸出一等化器分接延遲線信號,其具有一 被解雄、且被饋送至該向量標準量平方估測器及該等化器分 接恭更新單元之X值。 11.如申請專利範圍第10項之適應等化器,其中當該動 態遮罩向量用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產生之 主動分接器時’該向量標準量平方估測器可產生一正規化信 號’該正規化信號具有-等於該解密等化器分接延遲線信號 之χ值標準量平方之值,w,而當主動遮罩向量用來遮罩U 該等化器分接器更新單元所產生之主動分接科,該向量伊 準量平方估測ϋ產生-正規化信號,該正規化信號具有 ^該解密等化器分接延遲線信號組成狀乘上 里平方之值’ j|hMf ’其中Μ為主動分接器遮罩。 43 1296475 —^wr^rn ........— .年戶i _幻正替_ 【_J.——丨 rr i 中之一,以產生被該等化器分接器更新單元 器濾波器分接器係數之一誤差信號,·及 (e)一主動分接器遮罩產生器,可產生被饋送至該等化 器遽波器一第二輸入之一主動分接器遮罩,其中當該未遮罩 等化器輸出信號用來產生該誤差信號時,一動態遮罩向量被 用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產生之主動分接 器,而當該遮罩等化器輸出信號用來產生該誤差信號時,一 固定遮罩向量被用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產 >生之主動分接器。 14·如申請專利範圍第13項之積體電路,進一步包含: (f)一前導振幅參考單元,與該向量標準量平方估測器及 該等化器分接器更新單元通信,該前導振幅參考單元可產生 一用來調整該適應等化器輸出功率之一參考振幅信號; ^(g)—第一乘法器,可將該前導參考振幅信號乘上一定 標前導頻道化編碼來產生一前導參考信號;及 (h) —加法器,可藉由該開關從該前導參考信號扣除該 信號輸出,以產生該等化器分接器更新信號。 請專利範圍第14項之積體電路,其中該定標前 ¥頻、化編碼信號為—制前導頻道頻道化編碼作號。 申請專利範圍第14項之積體電路,其中該等化器 =出一等化器分接延遲線信號其具有-被 器更新量標準量平方估測器及該等化器分接 申明專利$&圍第16項之積體電路,其中當該動態 44 1296475 } f月θ修(更)正替換頁 ^ΜΜΜίΜ^ΟΙΜίΜλχ.,— .、 . r~nnrT<nwBi」.jn-Bir」_-j^.T丨· ι ·<ι_ ι _ ίι—I 遮罩向量用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產生之主 動分接器時,該向量標準量平方估測器可產生一正規化信 號,該正規化信號具有一等於該解密等化器分接延遲線信號 之X值標準量平方之值,W2,而當主動遮罩向量用來遮罩 ' 該等化器分接器更新單元所產生之主動分接器時,該向量標 準量平方估測器可產生一正規化信號,該正規化信號具有一 等於該解密等化器分接延遲線信號組成狀乘上Μ之X值標 準量平方之值,||ΧχΜ|2,其中Μ為一主動分接器遮罩。 φ 18.如申請專利範圍第17項之積體電路,其中該正規化 信號被饋送至該等化器分接器更新單元及該前導振幅參考 單元。 19.如申請專利範圍第18項之積體電路,其中該前導振 幅參考單元包含: (fl)一向量標準量平方單元,被配置對該等化器濾波器 分接器係數執行一向量標準量平方函數,以產生一向量標準 量平方輸出信號; # (f2)—第二乘法器,可將該向量標準量平方輸出信號乘 上該正規化信號,以產生一具有值PEQ之等化器輸出功率信 號; (f3)—功率除法器,用於將一具有值PTARGET之功率目標 測量信號除以該等化器輸出功率信號之值PEQ,以產生一具 有值P TARGEt/P EQ 之商數結果測量信號;及 (f4)一迴路濾波器,與該功率除法器耦合,該迴路濾波 器被配置以該商數結果測量信號為基礎來產生該參考振幅 45 1296475 信號。
20. 如申請專利範圍第13項之積體電路,進一步包含: (f)一前導振幅參考單元,可與該等化器濾波器及該等化 器分接器更新單元通信,其中該前導振幅參考單元包含: (fl)一功率測量單元,可接收該遮罩等化器輸出信 號、測量該遮罩等化器輸出信號之功率及產生一具有值PEQ 之一等化器輸出功率測量信號; (f2)—除法器,用於將一具有值 P TARGET 之功率目標 測量信號除以該等化器輸出功率信號之值PEQ,以產生一具 有值 Ptarget/Peq 之商數結果測量信號;及 (f3)—迴路濾波器,配置以該商數結果測量信號為 基礎來產生該參考振幅信號。 21. 如申請專利範圍第20項之積體電路,其中該值 Ptarget/Peq被用來估測服務胞元強度來協助鄰近胞元測量。 22·如申請專利範圍第20項之積體電路,其中該等化器 濾波器可進一步輸出一等化器分接延遲線信號,其具有一被 解密且被饋送至該向量標準量平方估測器及該等化器分接 器更新單元之X值。 23.如申請專利範圍第22項之積體電路,其中當該動態 遮罩向量用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產生之主 動分接器時,該向量標準量平方估測器可產生一正規化信 號,該正規化信號具有一等於該解密等化器分接延遲線信號 之X值標準量平方之值,M2,而當主動遮罩向量用來遮罩 該等化器分接器更新單元所產生之主動分接器時,該向量標 46 1296475 ί ^ ί ——―一―一—一…..…·—. 準量平方估測器可產生一正規化信號,該正規化信號具有一 等於該解密等化器分接延遲線信號組成狀乘上Μ之X值標 準量平方之值,|ΧχΜ||2,其中Μ為一主動分接器遮罩。 ‘ 24.如申請專利範圍第23項之積體電路,其中該正規化 ' 信號被饋送至該等化器分接器更新單元。 25. —種適應等化器,包含: (a) —等化器濾波器,可輸出一遮罩等化器輸出信號; (b) —功率測量單元,可接收該遮罩等化器輸出信號、 φ 測量該遮罩等化器輸出信號之功率及產生一具有值PEQ之 等化器輸出功率測量信號; (c) 一除法器,用於將一具有值 P TARGET 之功率目標測量 信號除以該等化器輸出功率信號之值PEQ,以產生一具有值 P TARGEt/P EQ 之商數結果測量信號;及 (d) —迴路滤波器,配置以該商數結果測量信號為基 礎,以產生一參考振幅信號,該參考振幅信號可控制該等化 器濾、波器之動態輸出範圍。 # 26. —種適應等化器,包含: (a) —向量標準量平方估測器; (b) —等化器濾波器,可輸出一等化器分接延遲線信 號,其具有一被解密且被饋送至該向量標準量平方估測器之 X值;及 (c) 一主動分接器遮罩產生器,與該等化器濾波器及該 向量標準量平方估測器通信,該主動分接器遮罩產生器配置 以產生一饋送至該等化器濾波器之主動分接器遮罩,其中當 47 1296475 一動態遮罩向量用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產 生之主動分接器時,該向量標準量平方估測器可產生一正規 化信號,該正規化信號具有一等於該解密等化器分接延遲線 瘺 信號之X值標準量平方之值,IMI2,而當主動遮罩向量用來 遮罩該等化器分接器更新單元所產生之主動分接器時,該向 量標準量平方估測器可產生一正規化信號,該正規化信號具 有一等於該解密等化器分接延遲線信號組成狀乘上Μ之X 值標準量平方之值,||ΧχΜ||2,其中Μ為一主動分接器遮罩。 • 27.—種積體電路,包含: (a) —等化器濾波器,可輸出一遮罩等化器輸出信號; (b) —功率測量單元,可接收該遮罩等化器輸出信號、 測量該遮罩等化器輸出信號之功率及產生一具有一值PEQ 之等化器輸出功率測量信號; (c) 一除法器,用於將一具有一值 P TARGET 之功率目標測 量信號除以該等化器輸出功率信號之值PEQ,以產生一具有 一值 Ptarget/Peq 之商數結果測量信號;及 • (d)—迴路濾波器,配置以該商數結果測量信號為基礎 來產生一參考振幅信號,該參考振幅信號可控制該等化器濾 波器之動態輸出範圍。 28.—種積體電路,包含: (a) —向量標準量平方估測器; (b) —等化器濾波器,可輸出一等化器分接延遲線信 號,其具有一被解密且被饋送至該向量標準量平方估測器之 X值;及 48 1296475 年月·曰修(更)正替換頁j (C) 一主動分接器遮罩產生器,與該等化器濾波器及該向量_ 標準量平方估測器通信,該主動分接器遮罩產生器配置以產 生一饋送至該等化器濾波器之主動分接器遮罩,其中當一動 態遮罩向量用來遮罩由該等化器分接器更新單元所產生之 主動分接器時,該向量標準量平方估測器可產生一正規化信 號,該正規化信號具有一等於該解密等化器分接延遲線信號 之X值標準量平方之值,M2,而當主動遮罩向量用來遮罩 該等化器分接器更新單元所產生之主動分接器時,該向量標 準量平方估測器可產生一正規化信號,該正規化信號具有一 等於該解密等化器分接延遲線信號組成狀乘上Μ之X值標 準量平方之值,μτχΜ|2,其中Μ為一主動分接器遮罩。 49
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