TWI351823B - Transmission architecture of transmitter - Google Patents
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- TWI351823B TWI351823B TW097107500A TW97107500A TWI351823B TW I351823 B TWI351823 B TW I351823B TW 097107500 A TW097107500 A TW 097107500A TW 97107500 A TW97107500 A TW 97107500A TW I351823 B TWI351823 B TW I351823B
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Description
1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明是有關於一種發射機’且特別是有關於一種發 射機之傳輸架構。 【先前技術】 數位通訊與廣播系統中發射機(transmitter)透過通道 (channel)將資訊信號(information signal)以電磁波的形式傳 送至接收機。但由於多重路徑反射以及信號衰減等非理想 性通道效應的關係,接收的信號會產生失真。當接收到的 多重路徑信號之間有較長的時間差時會發生延遲延展 (Delay Spread)變大的現象。而延遲延展的倒數值近似於同 調頻寬(Coherent Bandwidth),其通道頻率響應會形成頻率 選擇性衰減效應。在多载波調變之正交分頻多工 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)傳輸 技術中’通常會有一段保衛區間(Guard Interval, GI)力α在有 效符元前端用以對抗多重路徑通道效應,使得傳輸訊號減 輕或避免符際干擾(Intersymbol lnterference,ISI)之影響。因 此,對於多重路徑通道效應,基於多載波調變之正'交a分頻 多工傳輸技術具備有效的處理能力,故近年來在有線通 訊、無線訊與數位廣播應用發展上逐漸成為一主流技術。 正交分頻多工系統的網路建構,可分為多頻網以 頻網兩種。單頻網具有三個明_優點。第_,單頻網= 有小功率多佈點,因此涵蓋的範狀。第二,單頻網可二 節省頻率資源’因為整個系統只需要一個頻率。第三,使 P52960065TW 25992twf.doc/p 用者在覆蓋範圍内移動,接收中的接收機不需要更換頻 率。因此大部分的系統都使用單頻網的架構,以完整的使 用所擁有的頻帶。使用單頻網的正交分頻多工系統包括地 面數位電視廣播(Digital Video Broadcasting-Terrestrial, DVB-T)、手持式數位電視廣播(Digital Video
Broadcasting-Handheld,DVB-H)、數位音訊廣播(Digital
Audio Broadcasting, DAB)、地面數位多媒體電視廣播 (Terrestrial Digital Multimedia Television Broadcasting, DMB-T)以及多媒體單項服務(Multimedia Forward Link Only)等。 正交分頻多工系統除了擁有可以對抗多重路徑通道效 應的特性’通常其系統中具備有通道編碼(Channel c〇ding) 以及訊號交織(Interleaving)的功能,可以改善傳輸過程中 通道效應所造成的連續錯誤,在接收訊號時利用通道解石馬 技術以正確的位元做為依據更正錯誤的位元。但是為了更 有效地達到更正錯誤位元之效果,除了要擁有通道編碼和 時域訊號交織(Time lnterleaving)的功能外,通道頻率響應 必須要有多樣性,使接收機接收到的訊號經過通道頻率響 應較差的部份而產生錯誤的訊號時,可以用通道頻率響應 較好的部分產生正確的訊號來更正錯誤的訊號。 為了確保此多樣性的存在’通常正交分頻多工系統的 毛射機會利用分集發射(Diversity Transmitting)技術或是接 收機會利用分集接收(Diversity Receiving)技術來達成。利 P52960065TW 25992twf.doc/p 用分集技術產生的分集增益(Diversity Gain)可增加接收機 的接收效能》 單頻網在使用和系統建置時,雖然所涵蓋的範圍較 大’但是在單頻網兩發射機訊號涵蓋範圍之區域邊界上, 接收機會同時接收兩個區域之相同發射訊號。而在這延遲 延展極小的通道環境下,同調頻寬屬於寬頻同調頻寬 (Wideband Coherent Bandwidth) ’其通道頻率響應變化非常 緩慢而形成平坦衰減通道效應(Flat Fading Channel Response)。此時,單頻網中兩個相鄰發射機訊號涵蓋範圍 之區域邊界的通道頻率響應如果產生相位不同的情形,會 造成整體通道頻率響應之破壞性干涉而形成能量較低的通 道頻率響應。此外,如果因為遮蔽(Shadow)效應而造成衰 減性之同調時間過大,非但無法發揮正交分頻多工傳輸技 術對抗多重路徑通道效應的優點,而且即使擁有通道編碼 與時域訊號交織的功能’亦無法在能量較低之通道頻率響 應與衰減性之同調時間過大的情況下,以較好的通道頻率 響應所產生之正確訊號來更正較差的通道頻率響應所產生 之錯誤訊號。因此在不影響原始單頻網的系統效能並且不 改變原接收機設計的要求下,如何於發射機中做適當的分 集技術訊號處理’形成了發射機的關鍵設計。 在 Toshiba Corp·與 NTT DoCoMo 所發表的 R1-061264. Further study on reference signal structure for MBMS j(3GPP LTE RANI meeting document, May 12, 2006) 論文中揭露,正交分頻多工系統於單頻網每一個細胞(Cell) 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 的發射機’可以利用不同的擾亂參數,對於不同分組的子 載波編碼,使得接收機在區域邊界接收到兩發射機所合成 的信號時’會產生具有多樣性的通道頻率響應。加上通道 編碼與時域訊號交織的功能可獲得多細胞分集增益 ' (Multl_cellDlversity Gain),故此發明可以改善細胞邊界通 道頻率響應可能發生之能量過低的缺點。且此發明不需要 對原接收機設計做特別的修改,不會增加使用者對於改善 系統效能時的成本。 會 另外’正交分頻多工系統由於使用多載波調變的技 術使付傳輸5亿號的峰均功率比(Peak to Average Power
Ratio, PAPR)過大。此峰均功率比過大的現象,會使傳輸 , 訊號在經過功率放大器時造成訊號的非線性失真,即會有 功率較大的傳輸訊號被砍掉的現象發生。所以,如何降低 發射機傳送訊號的峰均功率比,亦是設計發射機的重要關 鍵。 在 S.H. Muller 與 J.B. Huber 所發表的「〇fdm with • reduced peak-to-average power ratio by optimum combination of partial transmit sequences , ( Electronics
Letters’ vol. 33, no. 5, PP. 368-369, Feb. 1997)論文中降低 峰均功率比的方法為:先將每個長度為則固取樣的傳輸訊 號的正交分頻多工符元QQ分成M個符元(&,么,, XM),每個符it中只有個別不同之部分次紐位置有值, 其他為零。這些符元各自經過長度為N點的反向離散傅立 葉轉換後乘上-組係數(bl,b2,…,bM)再加總起來,並且 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 計算出此時加總訊號的夺均功率比。對於同一個正交分頻 多工符元〇g,多組不同的係數將被使用以產生相對應的多 組加總訊號,並且計算出相對應的多個峰均功率比了然^ 再找出最低峰均功率比所對應的該組係數。最後,傳 該組係數以及其所對應處理的加總訊號。由於該組係數嗖 計為隨機係敫,若和通道效應結合會造成接收機通道估^ 的困難。為了不使通道估計受到該組係數的影響,—般^ 計通道頻率響應的已知訊號(例如領航訊號)不會經過該組 係數處理。也因為如此接收機需要一個旁資訊(=如 Information)以及一個更安全的通道傳送此旁資訊旁資訊 用以告訴接從機該組餘為何,以利於接收機重組々 交分頻多工符元QQ。 综上所述’賴已紐射機針對如何提高多細胞分华 增益去^善,也有發射機針對如何降低峰均功率比去改 善。可是如果兩個問題都出現在發射機時,我們則需要一 個同時具有提高乡細胞錢增雜降低峰均功率 發射機。 【發明内容】 本發明提供—種發射機的傳輸架構。此傳輸架構可以 解決發射齡iL交分頻多卫單_的系統上,多載波傳輸 技術所可能造成的峰均功率比過大,以衫細胞邊界所可 能造成的通,頻率響應因破壞性干涉而能量過低之問題。 本發明提供一種發射機的傳輸架構,此發射機的傳輸 架構包括:前端元件組、領航插入器㈣〇u臟u〇n)、擾亂 P52960065TW 25992twf.doc/p 估計到的通特應亦包含了魏參數組之效應。 早頻網的正交分頻多卫系統或其他通訊網路上,不需要使 ^另一安全通道提供帶有舰參數崎訊的旁資訊給接收 ^所以,使用本發明的傳輸架構的發射機,在原接收機 上也不需要做贿的修改。本伽之發射機之倾 可以用來同時降低峰均功率比與增加多細胞分集增益。 為讓本發明之上述特徵和優點能更明顯易懂,曰; 牛較佳實關,並配合所_式,作詳喊 , 【實施方式】 為使本發明更容易被理解,以下_單頻_正交分 頻夕工祕做為本發日㈣制範例,並配合圖式來說 發明所提供之發射機的傳輸架構實施範例。 。 圖1是本發明實施例所提供之發射機的 的:钱方塊圖。此傳輸架構包括前端元件組110:、領航插 入裔12〇、擾亂選擇器130與後端元件組140。 …其中前端元餘11G由圖2可知包括串連 源态111、通道編碼器112、交錯器113與映 連位元資料㈣If ill提供欲傳送的喊=。串 f編碼器112輕接於串連位元資料來源器1U,二2 串連位元資料來源器U1提供的頻域資料位_ 、接收 頻域資料位元串進行通道編碼。交錯器 並對此 碼器112,接收此經過通道編碼之頻域資料位元:通: 其,行訊號之交錯制。映射H 114 _於交錯^ ’Η广 將父錯過的頻域資料位元串映射為頻域資料符元θ「再傳送 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 此頻域資料符元至領航插入器120。其中,映射器可 以為十六階正交調幅器,即對交錯過的頻域資料位元串作 十六階正交調幅映射之後產生頻域資料符元,而十六階正 父調幅器亦可置換成其他不同的映射器。 睛繼續參照圖1,領航插入器120輕接於前端元件組 110 ’接收前端元件組110傳送的頻域資料符元,且在此頻 域資料符元中插入領航訊號以產生頻域領航符元。其中插 入的領航訊號是一已知訊號,用以估計通道效應。 擾亂選擇器130耦接於領航插入器12〇,用以產生多 數個擾亂參數組以及接㈣域領航符元,1將此多數個擾 亂參數組侧與頻域領航符元進行肢運算,然 2算^生條件符元。其中,多數個擾亂參數組個^與 領舭符元所進行的擾亂運算可以是乘法運算, S 立葉轉換運算組合而成,但此擾亂運 的、竖定本發明。另外,域條件符元 ^擇祕^是具有相對最低之峰均功率比 付兀’但賴擇條件的實财式並_錄定本發明。 選擇是’㈣選擇器130可以用擾亂器131與 擇二Ϊ:而成,如圖3Α所示,而擾亂器131與選 航:二=可由圖3Β解釋。擾亂器131删 έ ^ ,選擇器132耦接於擾亂器131鱼後端元件 組140之間。擡禹丨哭101〜t 〇傻細兀仟 器134以及及南^ 匕括擾亂參數產生器133、乘法 向快速傅立葉轉換器135。擾亂哭131用於 接收頻域領航符元(㈣一 ^,…,叫:;:: < S ) 12 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 領航符兀,X,為頻域領航符元中的第H固取 例中,=亂參數產生器133產生多數“亂夫二
⑺少(U,·』]},yM,2,,Np’其中f第搭 亂參數組,參數財的叫m擾 共有Np個擾亂參數組)。乘法器134肖以將多數 數組,別錢域領航符元進躲法運算以產生錄個頻^ 擾亂符兀。反向快速傅立葉轉換器135耦接於乘法器IB, 用以將多數個頻域擾亂符元烟轉換餘對叙時域擾亂 符元。其中’乘法運算如下所示: X’l{X,X, · #),㈣山,N_1},户u,為, 其中4心)為第/個頻域擾亂符元,&•⑺為第7.個頻域擾 I符元中的第_取樣,共有%個頻域擾亂符元。而反 向快速傅立葉轉換運算如下所示: 1 /V--1 .iTrnk
Y'U) _ JLV v'U) j~JT n ~Nh k 6 ㈣,and户 1,2,..·,Νρ, 2,..,Np >
其中,為第y·個時域擾亂符元,〜,⑺為第y個時域擾亂 符元中的第η個取樣,共有Np個時域擾亂符元。 選擇器132包括峰均功率比(peak t〇 Average p〇wer Rati〇, PAPR)計异器136、最小選擇器η?以及開關138。 PAPR計算器136耦接於反向快速傅立葉轉換器135, 用以計算多數個時域擾鼠符元其個別的pApR量值,其運 算方式如下所示: 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p
其中,為第y個時域擾亂符元之峰值的功 率,五[|^ω| ]為第_;·個時域擾亂符元之平均功率,papr⑺ 為第7·個時域擾亂符元的峰均功率比,共Np個pApR量值。 最小選擇器137耦接於PAPR計算器136,用以^多
數個時域擾亂符元其個別對應的pApR量值中,選擇一 ^ 最小的PAPR量值,並把形成此最小PAPR量值的相對1 之擾亂參數組的序號告知開關138。其運算方式如下:w jopt =arg{min1^^ PAPRij)\ · 其中,Apt為最小PAPR量值所對應之擾亂參數組的序號。 開關I38 0有暫存記憶體’用以將多數個 ° 元^ w⑺,^u,...,N-1},凡2,..,Np)餚存。依據最小=
擇裔137之控制,開關138選擇將這些時域擾亂符元1中 之一傳送給後端元件組14〇。換句話說,開關138制康最 小選擇s I37之控制,將此料D、PAPR量值的時域擾 乱符兀(”從暫存記憶體中設定為條件符元,並將此條 件符元傳送給後端元件組14〇。 ” ,上述說明擾亂選擇器130的其中一種實施方式,然而 卻不限於此。例如,在另.一實施例t (參照圖3C),擾亂器 131可能是將擾亂參數產生器133戶斤產生的這些擾亂參數 組個別與賴魏符元經縣法器134作乘法運算後,產 生夕數個頻域擾亂符元輸出給選擇器132。選擇器^將 <S) 14 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 此多數個頻域擾亂符元經過條件選擇器139以特定法則琴 出-個最佳的頻域擾亂符元當成頻域條件符元,再將此^ 域條件符元經過反向快速傅立葉轉換器135形
輸出給後端元件組14G。此特定法則的原則是在這多數個 頻域擾亂符元中,選出其相對應之時域擾亂符元之pApR =最小的-個。然而此蚊法則的實施方式並非用以限 疋本發明。
印返、..貝麥恥圖1 ’後端元件組140耦接於擾亂選擇器 3〇’用以接收條件符元。且由圖4可知,後端元件組包括 呆射區間插人n 141與天線單元142。保衛區馳入器i4i 一接於選擇器132與天線單元142之間,用以接收條件符 το,並將條件符元以循環前置方式插人保衛區間。天線單 =42墟於保彳祕職人器⑷,以電磁波的形式將訊 就傳送至發射機100外部。
m另外’選擇器㈣產生的多數個擾礼參數組,於 早頻網线之不同細胞之發射機中彼此之間是不相關的, 而每一個舰參數組中的舰參數彼此之_不需要完全 只要杨許的亂度即可符合魏_作。且擾乱 =13G產生擾亂參數組的方式可以為頻域的擾乱方 ^亦可為賴與時域—起的魏方式,但其擾亂方式的 =方式並非用以限定本發明。由於在傳齡構中加入的 疏選擇^ 130其產生的多數姆亂參數組於單頻網系統 之不同細胞之發射機中彼此互不相關之效應,會增加多細 胞刀本增益’而選擇-個具有相對最低峰均功率比的時域 P52960065TW 25992twf.doc/p 擾亂符元,可㈣來降⑽輸喊 用/降低峰均功率比的方法可以為習知之二丄 上通剛端兀件組110、領航插入器12〇 130與後端元件組14〇之皆㈤祕k擇益 1干、丑刚之實現方式除了可以參考本實施例 ’…以八他方式實現之。例如,參照S H Μ*# jb
Huber所發表的「OTDM碰她㈣_如_脚_ ratio by 〇ptlmUm combination of partial transmit sequences j ^(Electronics Letters, vol. 33, no. 5, pp. 368-369, Feb. 1997) 論文來實現前端元件組11G、領航插人器i2Q、擾亂選擇器 130與後端元件組14〇。 ^值得一提的是,本發射機的傳輸架構,應用在單頻網 系統中的正交分頻多工發射機時,具有降低傳輸訊號之峰 均功率比與提高多細胞分集增益的效果。在單頻網系統 中有。午夕個細胞(cell) ’母一個細胞中至少含有一個發射 機與一個接收機,其中發射機使用依據本實施例之傳輸架 構。而在不同的細胞中,不同發射機裡的擾亂選擇器所產 生的個別多數個擾亂參數組,彼此之間是不相關的,此乃 本發明可以提高多細胞分集增益的關鍵點。 且本實施例與傳統的傳輸架構還有一個不同點就是領 航插^器12〇先在頻域資料符元中插入領航訊號產生頻域 領航符元之後再傳送給擾亂選擇器130。所以於單頻網的 正父分頻多工接收機在估計通道響應時,使用領航訊號所 估4到的通道頻率響應亦包含了擾亂參數組之效應。故在 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 單頻網的正父分頻多工系統上,不需要提供帶有擾亂參數 組資訊的旁資訊給接收機。所以在單頻網的正交分頻多工 纽上’使用本實施儀傳触構的發射機,在原接收機 上也不需要做任何的修改。 ❼圖5疋根據本發明之實施例與—般正交分頻多工系 統之發射機所量測出來的峰均功率比之機率結果圖。在圖 5中’橫軸為某特定之峰均功率比(單位是犯),而縱轴為 φ *電,模擬時·均功率比大於該特定峰均功率比的機率量 值。^施例1之發射機是根據本發明使用頻域的擾亂方 式,實施例2之發射機是根據本發明使用頻域與時域一起 的擾E方式,而-般正交分頻多工系統之發射機則沒有使 : 職亂選擇器。由圖5中可看出,實施例i之發射機與實 : 施例2之發射機其峰均功率比大於9 dB (某特定之峰均功率 比)的機率皆小於千分之一。而一般正交分頻多工系統之發 射機的峰均功軸大於9dB(某特定之峰均功率比)的機率 為0.2到〇·3之間,此發生的機率遠遠大於實施例丨之發 鲁賴與實施例2之發射機可能發生的機率。可見本發明 以降低傳輸訊號的峰均功率比。 圖6是根據本發明之實施例與一般正交分頻多工系統 之發射機所量測出來的訊號雜訊比之錯誤率結果圖。在圖 6中,杈軸為訊號與雜訊之功率比值(單位是dB),而縱軸 為在電腦模擬時(通道為兩個單路徑通道之組合通道),接 收機在通道解碼模組輸出端所測量到的錯誤率(B1〇ck Error Rate)量值。一般比較感興趣的是在此錯誤率為百分 (S ) 17 P52960065TW 25992twf.doc/p 之一時,需要多少dB的訊號雜訊功率比。實施例1之發 射機是根據本發明使用頻域的擾亂方式,實施例2之發射 機是根據本發明使用頻域與時域一起的擾亂方式,而一般 正交分頻多工系統之發射機則沒有使用擾亂選擇器。由圖 6可看出,實施例1之發射機與實施例2之發射機錯誤率 要等於百分之一時,其所需的訊號雜訊比只要17.5dB左 右;而一般正交分頻多工系統之發射機錯誤率要等於百分 之一時’其所需的訊號雜訊比要提高到24dB左右。可見 本發明可以增加多細胞分集增益。 綜上所述’依據本發明實施例而做成的發射機,適合 在,頻網的正交分頻多工系統上使用,可以用來降低傳輸 机號的峰均功率比與增加多細胞分集增益,且在原接收機 上不需要做任何的修改。 …雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以 限疋本發明’任何所屬技術領域巾具有通常知識者,在不 發明之精神和範_,當可作些許之更動與潤傅, 為準。發明之保護範圍當視後社申請專利顧所界定者 【圖式簡單說明】 之系為本發明實關所提供之發㈣的傳輸架構 中前端元件組之電路方塊圖。 …、圖A中擾亂器與選擇器的電路方塊圖。 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 圖3C繪示為圖3A中擾亂器與選擇器的另一種電路方 塊圖。 圖4繪示為圖1中後端元件組之電路方塊圖。 圖5繪示為根據本發明之實施例與一般正交分頻多工 系統之發射機所量測出來的峰均功率比之機率結果圖。 圖6繪示為根據本發明之實施例與一般正交分頻多工 系統之發射機所量測出來的訊號雜訊比之錯誤率結果圖。 【主要元件符號說明】
100 :發射機的傳輸架構 110 :前端元件組 111 :串連位元資料來源器 112 :通道編碼器 113 :交錯器 114 :映射器 120 :領航插入器 130 :擾亂選擇器
131 :擾亂器 132 :選擇器 133 :擾亂參數產生器 134 :乘法器 135 :反向快速傅立葉轉換器 136 :峰均功率比計算器 137 :最小選擇器 138 :開關 19 (S ) 1351823 P52960065TW 25992twf.doc/p 139 :條件選擇器 140 :後端元件組 141 :保衛區間插入器 142 :天線單元
Claims (1)
- 日修正本⑽-840 十、申請專利範圍: 1. 一種發射機的傳輸架構,包括: 刖端元件組,用以傳送一頻域資料符元; 1一,航插入器,耦接於該前端元件組,用以接收該頻 域貝料符7G,且在該頻域資料符元中插入一領航訊號,以 產生-頻域領航符元,其巾該領航訊號被餘估計通道效 應, 一擾亂選擇器’耦接於該領航插入器,用以產生多數 個擾亂參數組’該些擾亂參數組個別與該頻域領航符元進 行一擾亂運算,然後再經一選擇運算以產生一條件符元, 其中不需提供該擾亂參數組的資訊至一接收機;以及 一後端70件Μ,耦接於該擾亂選擇器,用以處理並傳 送該條件符元至該發射機外部。 2. 如申請專利範圍第1項所述之發射機的傳輸架構, 其中該前端元件組包括: 一串連位元資料來源器,用以提供欲傳送的一頻域資 料位元串; 一通道編碼器’耦接於該串連位元資料來源器,用以 接收該頻域貢料位元串,以及對該頻域資料位元串進行通 道編瑪, 一交錯器’耦接於該通道編碼器,用以將編碼後的該 頻域資料位元串交錯排列;以及 S 21 1351823 ί 00-8-1〇 -映射器,接於該交錯器與該領 以將交錯排列過的該頻域資料位 用 元,且將該頻域資料符元傳送至該領頻域-貝料符 其中^^專^括圍第⑺所述之發射機的傳輪架構, -保衛區赌人器’減於崎亂選胸, 該料符Ί絲鶴件符元插人-歸㈣;以及 一天線單7G,耦接於該保衛區間插入 =將該獅4魅_祕符補 其中===1顧㈣編傳輸架構, 絲Γ擾亂11,祕於該領航插人器,用以產生該些擾亂 二坊::以及將該些擾亂參數組個別與該頻域領航符元進 W擾亂運算之後’產生多數個時域擾IL符元;以及 、、/選擇器,耦接至該擾亂器與該後端元件組之間,用 :,行該選擇運算而在該擾亂器所輸出的該些時域擾亂符 擇—辦域擾亂符元,產生職件符元,再傳送該 /、牛符元給該後端元件組。 5.如申請專利範圍第4項所述之發射機的傳輸架構, 〃中該擾亂器包括: 〜擾亂參數產生器,用以產生該些擾亂參數組; 22 100-8-10 哭用此接於該擾亂參數產生器與該領航插入 :運數組個別與該頻域領航符元進行乘 法運异之後產生多數個頻域擾爲L符元;以及 -反向快速纽轉鶴,输 該些頻域航符元轉換成該些時域擾I符^ 將 其中範圍第4項所述之發射機的傳輸架構’ …Si率比計算器,耦接於該擾亂器,用以計算並 輸出邊些時域擾亂符元的峰均功率比量值;以及 _=:算依 有相編'峰均功率比之相對 件组之JT用=於該擾亂器、該最小選擇器與該後端元 么、些時域擾亂符元並依據該具有相對 *的擾亂參數組的序號,選擇將該些時域擾 後端之—當作該條件符元,並傳送該條件符元給該 贫由二申.清專利範圍第4項所述之發射機的傳輸架構, 運算Ϊ括將該頻域領航符元與該些擾亂參數組 … 仃^法運异後再個別經過一反向快速傅立葉轉換運 异。 其中圍第1項所述之發射機的傳輸架構’ 23 1351823 100-8-10 一擾亂器,耦接於該領航插入器,用以產生該些擾亂 參數組,並個別與該頻域領航符元作擾亂運算產生多數個 頻域擾亂符元;以及 ^ 了f擇器,耦接至該擾亂器與該後端元件組,用以從 該擾亂ϋ所輪出的該些頻紐亂符元巾選擇—個當作頻域 η ’再經過一反向快速傅立葉轉換運算以:成該條 件付元輸出给後端元件組。其中範圍第8項所述之發射機的傳輸架構, 一,亂,數產生b ’用以產生該些擾亂參數組;以及 秀,器,輪於該擾亂參數產生器與該領航插入 法運算η'擾亂參數組個別與該頻域領航符元進行乘 運异之後,產生該些頻域擾亂符元。構:二2=圍第8項所述之發射機的傳輸架 一條件選擇器,耦接於琴辦 -符元中選擇-個當作2頻元用=該些頻域擾 後端元傅===於該條件選擇器與該 將該頻域條件符元轉換成;=速傅立葉轉換運算以 構,射機的傳輸架 組個別進行乘法運算。"域項航符几與該些擾亂參數 24 1351823 100-8-10 15. 如申請專利範圍第i項所述之發射機的傳輸架 ,其令該擾亂運算包括頻域的擾亂方式。 16. 如申凊專利範圍第1項所述之發射機的傳輸架 其中°玄擾亂運算包括頻域與時域一起的擾亂方式。 17. 如申凊專利範圍第1項所述之發射機的傳輸架 構,其為正交分頻多工發射機。接甘由十强I, ^範圍第4項所述之發射機的傳輪架 舞:^以擇運算為從該麵域擾11符元巾選擇具有相 對取低峰均神比之軸舰符元做為該條件符元。 接甘11如申明專利範圍第1項所述之發射機的傳輪架 構’其中該狐選_產生⑽些參餘彼此不相關。、 14·如申凊專利範圍第i項所述之發射機的傳輸架 獻炎Γ中該擾亂選擇11產生的每—該些擾亂參數組中的擾 >彼此之間不需要完全不相關。 18. 如申請專利範圍第17項所述之發射機的傳輸架 構,其中該正交分頻多工發射機應用在—單頻網系統。 19. 如申請專利範圍第18項所述之發射機的傳輸架 ,,其中該單頻網系統之不同細胞之發射機中其擾亂選擇 益產生的該些擾亂參數組彼此不相關。 25
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