TWI410093B - 用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移的方法和裝置 - Google Patents

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TWI410093B
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Description

用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移的方法和裝置
本揭示案大體而言係關於無線通信系統。更特定言之,本揭示案係關於在一無線通信系統中用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移的方法及裝置。
無線通信設備已變得更小且功率更強大,以便滿足消費者之需要且改良攜帶性及方便性。消費者已變得依賴於諸如蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、膝上型電腦及其類似設備之無線通信設備。消費者已預期可靠之服務、擴展之覆蓋區域及增加之功能性。無線通信設備可被稱為行動台、台、存取終端機、使用者終端機、終端機、用戶單元、使用者裝備等。
無線通信系統可同時支援多個無線通信設備之通信。無線通信設備可經由上行鏈路及下行鏈路上之傳輸而與一或多個基地台(其或者可被稱為存取點、節點B等)通信。上行鏈路(或反向鏈路)指代自無線通信設備至基地台之通信鏈路,而下行鏈路(或前向鏈路)指代自基地台至無線通信設備之通信鏈路。
無線通信系統可為能夠藉由共用可用系統資源(例如,頻寬及傳輸功率)來支援與多個使用者之通信的多重存取系統。此等多重存取系統之實例包括分碼多重存取(CDMA)系統、分時多重存取(TDMA)系統、分頻多重存取(FDMA)系統,及正交分頻多重存取(OFDMA)系統。
如上文所指示,本揭示案大體而言係關於無線通信系統。更特定言之,本揭示案係關於在一無線通信系統中用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移的方法及裝置。
本發明揭示一種用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移的方法。該方法可包括判定對應於一包括一來自可能前導碼序列之一集合的前導碼序列的接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合。該方法亦可包括對於接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行相關操作。每一候選者傳輸之信號可包括可能前導碼序列之該集合中之一者。每一候選者傳輸之信號可對應於整數CFO候選者之該減少集合中之一者。相關值可作為該等相關操作之一結果予以判定。該方法亦可包括使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO。
本發明亦揭示一種經組態以識別一前導碼序列及估計一整數載波頻率偏移的無線設備。該無線設備可包括一處理器及與該處理器電子通信的記憶體。指令可儲存於該記憶體中。該等指令可經執行以判定對應於一包括一來自可能前導碼序列之一集合之前導碼序列的接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合。該等指令亦可經執行以對於該接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行相關操作。每一候選者傳輸之信號可包括可能前導碼序列之該集合中之一者。每一候選者傳輸之信號可對應於整數 CFO候選者之該減少集合中之一者。相關值可作為該等相關操作之一結果予以判定。該等指令亦可經執行以使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO。
本發明亦揭示一種經組態以識別一前導碼序列及估計一整數載波頻率偏移的裝置。該裝置可包括用於判定對應於一包括一來自可能前導碼序列之一集合之前導碼序列的接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合的構件。該裝置亦可包括用於對於該接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行相關操作的構件。每一候選者傳輸之信號可包括可能前導碼序列之該集合中之一者。每一候選者傳輸之信號可對應於整數CFO候選者之該減少集合中之一者。相關值可作為該等相關操作之一結果予以判定。該裝置亦可包括用於使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO的構件。
本發明亦揭示一種用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移之電腦程式產品。該電腦程式產品包括一具有指令之電腦可讀媒體。該等指令可包括用於判定對應於一包括一來自可能前導碼序列之一集合之前導碼序列的接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合的程式碼。該等指令亦可包括用於對於該接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行相關操作的程式碼。每一候選者傳輸之信號可包括可能前導碼序列之該集合中之一者。每一候選者傳輸之信號可對應於整數CFO候選者之該減少集合中之一者。相關值可作為該等相關操作之一結果 予以判定。該等指令亦可包括用於使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO的程式碼。
本揭示案之方法及裝置可用於寬頻帶無線通信系統。術語"寬頻帶無線"指代在廣域上提供高速無線、語音、網際網路及資料網路存取之技術。
WiMAX(其代表微波存取全球互用性(Worldwide Interoperability for Microwave Access))為基於標準之寬頻帶無線技術,其提供長距離上之高通量寬頻帶連接。現今,存在WiMAX之兩種主要應用:固定WiMAX及行動WiMAX。固定WiMAX應用為允用對家庭及企業之寬頻帶存取的點至多點應用。行動WiMAX提供蜂巢式網路在寬頻帶速度下之完全行動性。
行動WiMAX係基於OFDM(正交分頻多工)及OFDMA(正交分頻多重存取)技術。OFDM為最近發現已在多種高資料速率通信系統中廣泛採用之數位多載波調變技術。藉由OFDM,將一傳輸位元流分成多個較低速率子流。每一子流係以多個正交副載波中之一者來調變且在複數個平行子通道中之一者上發送。OFDMA為在不同時槽中將副載波指派給使用者之多重存取技術。OFDMA為靈活的多重存取技術,其可適應具有廣泛變化之應用、資料速率及服務品質需求的許多使用者。
IEEE 802.16x為用以界定用於固定及行動寬頻帶無線存取(BWA)系統之空中介面的新興標準組織。IEEE 802.16x 在2004年5月批准了用於固定BWA系統之"IEEE P802.16-REVd/D5-2004",且在2005年10公布了用於行動BWA系統之"IEEE P802.16e/D12 Oct.2005"。彼兩個標準界定了四個不同實體層(PHY)及一個媒體存取控制(MAC)層。四個PHY之OFDM及OFDMA PHY分別在固定及行動BWA領域中最為風行。
將關於基於OFDM/OFDMA技術之BWA系統而描述本揭示案之特定態樣。然而,本揭示案之範疇不限於此等系統。本文中所揭示之方法及裝置可用於其他類型之無線通信系統。
圖1說明無線通信系統100之實例。無線通信系統100可為一寬頻帶無線通信系統100。無線通信系統100提供用於若干小區102的通信,該等小區中之每一者係藉由基地台104來服務。基地台104可為一與遠端台106通信之固定台。基地台104或者可被稱為存取點、節點B或某其他技術。
圖1展示散布於整個系統100中之各種遠端台106。遠端台106可為固定的(亦即,靜止的)或行動的。遠端台106或者可被稱為使用者終端機、存取終端機、終端機、用戶單元、行動台、台等。遠端台106可為無線設備、蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、手持式設備、無線數據機、膝上型電腦、個人電腦等。
多種演算法及方法可用於無線通信系統100中之基地台104與遠端台106之間的傳輸。舉例而言,可根據 OFDM/OFDMA技術在基地台104與遠端台106之間發送且接收信號。若為此狀況,則可將無線通信系統100稱為OFDM/OFDMA系統100。
可將一有助於自基地台104至遠端台106之傳輸的通信鏈路稱為下行鏈路108,且將一有助於自遠端台106至基地台104之傳輸的通信鏈路稱為上行鏈路110。或者,可將下行鏈路108稱為前向鏈路或前向通道,且可將上行鏈路110稱為反向鏈路或反向通道。
小區102可分成多個扇區112。扇區112為小區102內之實體覆蓋區域。OFDM/OFDMA系統100內之基地台104可使用集中小區102之特定扇區112內之功率流的天線。可將此等天線稱為定向天線。
圖2說明用於OFDM/OFDMA系統100之發射器202的實例。發射器202可實施於基地台104中,以用於在下行鏈路108上傳輸資料至遠端台106。發射器202亦可實施於遠端台106中,以用於在上行鏈路110上傳輸資料至基地台104。
待傳輸之資料206經展示作為輸入提供至串列至並列(S/P)轉換器208。S/P轉換器208將傳輸資料分成N個並列資料流210。
N個並列資料流210接著可作為輸入而提供至映射器212。映射器212將N個並列資料流210映射至N個星座點(constellation point)上。可使用某調變星座(諸如,二元移相鍵控(BPSK)、四相移相鍵控(QPSK)、8相移相鍵控 (8PSK)、正交振幅調變(QAM)等)來進行映射。因而,映射器212輸出N個並列符號流216,每一符號流216對應於N個正交副載波中之一者。在頻域中表示此等N個並列符號流216,且可藉由反向快速傅立葉變換(IFFT)組件220將此等N個並列符號流216轉換成N個並列時域樣本流218。
可藉由並列至串列(P/S)轉換器224將N個並列時域樣本流218轉換成OFDM/OFDMA符號之串列流222。保護插入組件226可在OFDM/OFDMA符號流222中的連續OFDM/OFDMA符號之間插入一保護間隔。接著可藉由一射頻(RF)前端228將保護插入組件226之輸出升頻轉換至一所要傳輸頻帶。天線230接著可傳輸所得信號232。
圖2亦說明OFDM/OFDMA系統100之接收器204的實例。接收器204可實施於遠端台106中,以用於在下行鏈路108上接收來自基地台104之資料。接收器204亦可實施於基地台104中,以用於在上行鏈路110上接收來自遠端台106之資料。
傳輸之信號232經展示為在無線通道234上行進。當天線230'接收信號232'時,可藉由RF前端228'將接收之信號232'降頻轉換成一基頻信號。保護移除組件226'接著可移除由發射器202插入於OFDM/OFDMA符號之間的保護間隔。
保護移除組件226'之輸出可經提供至S/P轉換器224'。S/P轉換器224'可將OFDM/OFDMA符號流222'分成N個並列時域樣本流218'。快速傅立葉變換(FFT)組件220'將N個並列時域樣本流218'轉換成頻域,且輸出N個並列頻域(調變) 符號流216'。
解映射器212'執行由映射器212執行的符號映射操作之逆操作,藉此輸出N個並列資料流210'。P/S轉換器208'將N個並列資料流210'組合成一單一資料流206'。理論上,此資料流206'對應於被作為輸入提供至發射器202的資料206。
圖3A至圖3D說明OFDM/OFDMA系統100之訊框結構的實例。首先參看圖3A,關於時間軸308展示OFDM/OFDMA訊框306。可在下行鏈路108上將OFDM/OFDMA訊框306自基地台104傳輸至遠端台106。
OFDM/OFDMA訊框306經展示為具有一個前導碼符號310及多個資料符號312。儘管圖3A中僅展示一個前導碼符號310,但是OFDM/OFDMA訊框306可包括多個前導碼符號310。
圖3B及圖3C說明前導碼符號310之頻域表示的實例。關於副載波軸316展示此等頻域表示。展示使用的副載波區域318。亦展示兩個保護區域320。
在圖3B中,使用的副載波區域318包括與未調變之副載波314b交替的導頻副載波314a。在圖3C中,使用的副載波區域318中之每一副載波為一導頻副載波314a。
圖3D說明資料符號312之頻域表示的實例。資料符號312包括資料副載波314c與導頻副載波314a。接收器204可使用前導碼符號310之導頻副載波314a及/或資料符號312之導頻副載波314a來執行通道估計。
圖4說明經組態以識別一前導碼序列406及估計一整數載波頻率偏移(CFO)408之OFDM/OFDMA接收器404。接收器404可經實施於OFDM/OFDMA系統100中之遠端台106中。除圖4中展示的組件外,接收器404亦可包括結合圖2之OFDM/OFDMA接收器204展示的組件。
接收器404經展示為接收一由OFDM/OFDMA發射器202發射的信號432。接收之信號432包括一前導碼序列406。接收之信號432經展示為由OFDM/OFDMA接收器404予以處理以用於前導碼序列識別、整數載波頻率偏移(CFO)估計及區段識別之目的。接收器404經展示為具有一前導碼序列識別組件416、一整數CFO估計組件418及一區段識別組件420。
可為OFDM/OFDMA系統100界定多個前導碼序列406。前導碼序列識別係自所有可能前導碼序列406中判定哪一前導碼序列406包括於接收之信號432中的處理。
載波頻率偏移(CFO)指代接收器404之副載波與發射器202之副載波之間的頻率差。整數CFO估計為估計整數CFO408之處理。整數CFO估計可經執行以改良接收器204之效能。
經界定用於OFDM/OFDMA系統100的每一前導碼序列406可與區段410相關聯。區段識別為判定前導碼序列406與哪一區段410相關聯之處理。
區段410可對應於扇區112。舉例而言,在基於三個扇區之網路組態的狀況下,BS0(扇區0)可使用區段0,BS1(扇 區1)可使用區段1且BS2(扇區2)可使用區段2。
可在"冷啟動"情況(亦即,開啟遠端台106電源但遠端台106尚未與基地台104之區段410相關聯的情況)下執行前導碼序列識別、整數CFO估計及區段識別。為了與基地台104之區段410相關聯,遠端台106可嘗試偵測由基地台104發射並由遠端台106接收之信號432中的特定前導碼序列406。可同時執行前導碼序列識別、整數CFO估計及區段識別。
圖5A及圖5B說明可經界定用於OFDM/OFDMA系統100的前導碼序列506a、506b之實例。此等前導碼序列506a、506b界定於IEEE.16e OFDM/OFDMA系統100之標準規範中。圖5A中所示之前導碼序列506a對應於使用1024個副載波之OFDM/OFDMA系統。圖5B中所示之前導碼序列506b對應於使用512個副載波之OFDM/OFDMA系統。
每一前導碼序列506a、506b與區段510a、510b相關聯。每一前導碼序列506a、506b亦與小區102相關聯,而小區102係由小區識別符(IDcell)512a、512b來識別。每一前導碼序列506a、506b亦與索引516a、516b相關聯,索引516a、516b可被稱為前導碼索引516a、516b。
可將副載波220之不同集合指派給不同區段410。如本文中所使用,項PA cset 可指代經指派給區段s (其中s =0、1或2)以用於傳輸包括前導碼序列406之信號432之副載波220的集合。PA cset 可給定為:PA cset s +3z (1)
z 表示自0起始至M-1之運轉索引,其中M為前導碼序列406之長度。因而,若副載波220之數目等於1024(M =284),則以下副載波220可經指派給區段0:0、3、6、9、…,849。以下副載波220可經指派給區段1:1、4、7、10、…,850。以下副載波220可經指派給區段2:2、5、8、11、…,851。(在此等數值實例中,使用的副載波區域318中的第一副載波經指定為副載波0。)
PAcset 的基於頻率偏移索引(FOI)之格式可定義如下:i s,m convert _to _OI _index _format (PA cset ),m =1,2,...,M (2)
i s,m 為與區段s 相關聯之前導碼之第m 個副載波索引(基於FOI)。圖5C中展示在如上所述指派副載波後之所得前導碼。假定N點FFT(或IFFT),則存在自第一副載波至第N個副載波的N個副載波。在基於FOI之編號中,第一副載波與最低頻率相關聯,第N個副載波與最高頻率相關聯,且DC副載波位於中心。
在圖5C之實例中,副載波經編號為SC(1)至SC(N)。或者,此等副載波可經編號為SC(0)至SC(N-1)。
如本文中所使用,項N pn 指代經界定用於特定OFDM/OFDMA系統100的前導碼序列406之總數。項N pnseg 指代對應於特定區段410之前導碼序列406的總數。項N seg 指代區段410之數目。IEEE802.16e OFDM/OFDMA系統100之標準規範界定用於使用1024個副載波之OFDM/OFDMA系統100的以下值:N pn =114,N pnseg =38,且N seg =3。
經界定用於特定OFDM/OFDMA系統100的前導碼序列406之集合可表示為:
前導碼序列之集合=[PA1 ,[PA2 ,...,PAj ,...,PAj ;第j個前導碼序列 j=1,2,...,Npn ;前導碼序列之索引 (3)
每一前導碼序列PA j 包括長度為M 之偽雜訊(PN)碼。在下式(4)中表示此。如式(5)中所表示,每一前導碼序列406具有其自身區段號's '及視區段號而定之副載波集合'i s,m '。
PAj =[c1 ,c2 ,...,cm ,...,cM ] (4) cm ;前導碼序列之第m iS,m ;區段(PA副載波集合)s的基于FOI之索引 m=1,2,...,M s=0,1,2;區段(PA副載波集合) (5)
為了本論述,令X(k;j) 為包括來自所有可能前導碼序列406之集合中的第j 個前導碼序列406之傳輸信號232的頻域表示。令x(n;j)X(k;j) 之對應時域信號。令y(n;j) 為時域中之對應於x(n;j) 的接收之信號432。令Y(k;j)y(n;j) 之對應頻域信號。為了本論述,將假定X(k;j)Y(k,j) 以FOI(頻率偏移索引)來定序。
X(k;j) =頻域中之前導碼信號k =1,2,...,N (6)x(n;j)ifft{fftshif(x(k;j))},n1,2,...,N,k =1,2,...,N (7)y(n;j) =時域中之接收信號,n =1,2,...,Nx(n;j)*h(n) +η(n) (8)Y(k;j)fftshift(fft(y(n;j))),n1,2,...,N,k =1,2,...,N (9)
在上文描述之"冷啟動"之狀況下,用於前導碼序列識別之一種方法可為搜尋對於所有可能整數CFO候選者之前導碼序列406。如上文所指示,可存在相當大數目的可能前導碼序列406(例如,在使用1024或512個副載波之OFDM/OFDMA系統中存在114個可能前導碼序列)。對於每一前導碼序列406,2×Z i 個整數CFO候選者係可能的,其中Z i 為最大允許整數CFO值。因而,搜尋對於所有可能整數CFO候選者的前導碼序列406可包括大量計算。
可根據以下交叉相關處理來同時進行前導碼序列識別與整數CFO估計: z =-Z i :1:Z i ;可能之整數CFO範圍j =1,2,...,N pn ;可能之前導碼序列i s,m ;s之PA序列索引m =1,2,...,Ms =0,1,2;區段 (10)
在式(10)中,項Z i 為最大允許整數CFO值,項M 為前導碼序列406之長度,且項i s,m 為呈頻率偏移索引(FOI)格式的與區段s 相關聯的第m 個副載波索引。
使用上述結果,可能可估計藉由副載波頻率間隔正規化的整數CFO 408。亦可能可識別前導碼序列406(或,更特 定言之為對應於前導碼序列406之前導碼索引516a、516b)。此在以下等式(11)至(14)中得以展示。一旦已知前導碼序列406,便亦可自前導碼序列406之適當表(例如,圖5A及圖5B中所示之表)中提取區段410。
J PAindex j c (13)s =得自J PAindex (14)
在存在不完全符號時序或通道效應之一些環境中,用於判定交叉相關之式(10)可能不會得到正確結果。為減輕由通道或符號時序偏移引起的相位旋轉效應,可如下使用部分相關方案: z =-Z i :1:Z i ;可能之整數CFO範圍j =1,2,...,N pn ;可能之前導碼序列i s,m ;s之PA序列索引m =1,2,...,Ms =0,1,2;區段 N b :部分相關的樣本# (15)
在式(15)中,項N b 為部分相關之樣本的數目。項M 為前導碼序列406之長度。項B 為部分相關之數目。N b 之值可屬於部分相關的4至16之範圍。
圖6說明經組態以識別一前導碼序列606及估計一整數載波頻率偏移(CFO)608的另一OFDM/OFDMA接收器604。接收器604為圖4中所示之接收器404之實施的實例。接收器604可實施於OFDM/OFDMA系統100中之遠端台106中。
接收器604經展示為接收一由OFDM/OFDMA發射器202發射的信號632。在冷啟動情況下,接收器604初始可對於接收之信號632執行信號偵測及前導碼偵測。信號偵測涉及判定是否存在一傳入之信號632,且前導碼偵測涉及判定傳入之信號632是否包括前導碼序列606。接收器604經展示為具有一信號偵測組件618及一前導碼偵測組件620。
在執行信號偵測及前導碼偵測後,可執行符號邊界偵測。符號邊界偵測涉及偵測OFDM/OFDMA符號邊界。接收器604經展示為具有一符號邊界偵測組件622。
一旦執行信號偵測、前導碼偵測及符號邊界偵測,便可在時域中執行小數載波頻率偏移(CFO)補償。接收器604經展示為具有一小數CFO補償組件624。
可將小數CFO補償組件624之輸出自時域轉換成頻域。此可藉由快速傅立葉變換(FFT)組件626來執行。FFT組件626之輸出可被稱為經處理之接收信號628。
如上文所指示,接收之信號632可包括一前導碼序列606。可能已藉由將前導碼序列606調變至多個正交副載波 上而達成前導碼序列606之傳輸。副載波之功率可根據下式(16)來判定。
P(k) =|Y(k) 2 |,k =Kmin ;1;K max K min =min(i s,m =1 )-Z i K max =max(i s,mM )+Z i z =-Zi :1:Zi ;可能之整數CFO範圍 (16)
接收器604經展示為具有一功率量測組件630,其接收作為輸入之經處理之接收信號628且輸出對應於副載波之功率值634。經處理之接收信號628可對應於式(16)中之Y(k) 。功率值634可對應於式(16)中之P(k)
式(16)之各種替代係可能的。舉例而言,為減少複雜性,可僅使用一些樣本而非使用所有可能樣本。作為另一實例,可判定經處理之接收信號628的絕對值,而非判定副載波之功率。
可基於副載波之功率值634來判定虛擬區段636。虛擬區段636指示自K min(如在上式(16)中界定的K min)起始的最活動副載波之偏移位置。虛擬區段636可根據式(17)及(18)來判定。
P(v)sum (P(K minv :3:K max )) v =0,1,2;虛擬區段 (17)v s =argmax(P(v)) ;經決策之虛擬區段v =0,1,2;虛擬區段 (18)
接收器604經展示為具有一虛擬區段偵測組件638,其接收作為輸入之功率值634,且輸出虛擬區段636。虛擬區段 636可對應於式(18)中之v s
可判定整數CFO候選者之減少集合640(亦即,小於整數CFO候選者之完整集合642的整數CFO候選者之集合)。可基於判定之虛擬區段636來判定整數CFO候選者之減少集合640。亦可使用一虛擬區段表644來判定整數CFO候選者之減少集合640。虛擬區段表644之實例展示於圖9中且將在下文加以論述。
接收器604經展示為具有一可能整數CFO提取組件646。該可能整數CFO提取組件646可經組態以基於經判定之虛擬區段636且亦基於虛擬區段表644來判定整數CFO候選者之減少集合640。
可對於接收之信號632及多個候選者傳輸之信號648執行交叉相關操作。每一候選者傳輸之信號648可包括一自所有可能前導碼序列650之集合中選擇的特定前導碼序列606。另外,每一候選者傳輸之信號648可對應於一自整數CFO候選者之減少集合640中選擇的可能整數CFO候選者。
可根據式(19)執行交叉相關操作。
z =-Z i v s s :3:Z i ;可能之整數CFO範圍v s =0或1或2;經決策之虛擬區段j =1,2,...,N pn ;可能之前導碼序列i s,m ;s之PA序列索引m =1,2,...,Ms =0,1,2;區段 N b :部分相關的樣本# (19)
在式(19)中,項v s 指代虛擬區段636。可能之整數CFO範圍(亦即,-Z i v s s :3:Z i )對應於整數CFO候選者之減少集合640。項X ()對應於候選者傳輸之信號648。項Y ()對應於經處理之接收信號628。
接收器604經展示為具有一交叉相關組件652,其接收作為輸入的經處理之接收信號628及候選者傳輸之信號648,且輸出相關值654。相關值654可對應於式(19)中之C(z;j)
相關值654可用於識別接收之信號632內的前導碼序列606及估計接收之信號632的整數CFO 608。一旦識別出前導碼序列606,便亦可識別對應於前導碼序列606之區段610。前導碼序列識別、整數CFO估計及區段識別可根據上式(11)至式(14)來進行。
接收器604經展示為具有一峰值偵測組件656。該峰值偵測組件656經展示接收作為輸入之相關值654,且輸出前導碼序列606、估計之整數CFO 608及對應於所識別之前導碼序列606的區段610。前導碼序列606可藉由適當前導碼索引516a、516b來識別。
在上式(19)中,在頻域中執行相關。然而,可對於減少之候選者使用另一相關方案。舉例而言,可使用時域峰值偵測方案。
圖7說明一種用於識別一前導碼序列606及用於估計整數載波頻率偏移(CFO)608之方法700。方法700可藉由一接收器604來執行,該接收器604可實施於OFDM/OFDMA系統100中之遠端台106中。
回應於所接收之信號632,可對接收之信號632執行信號偵測702。亦可對接收之信號632執行前導碼偵測704。亦可對接收之信號632執行符號邊界偵測706。亦可對接收之信號632執行小數CFO補償708。亦可對接收之信號632執行快速傅立葉變換(FFT)操作710。在此階段,接收之信號632可被稱為經處理之接收信號628。
如上文所指示,接收之信號632可包括一前導碼序列606。可能已藉由將前導碼序列606調變至多個正交副載波上而達成前導碼序列606之傳輸。方法700可包括判定副載波之功率712。此可根據上式(16)來實現。
接著可基於副載波之功率來對虛擬區段636進行判定714。此可根據上式(17)及(18)來進行。接著可基於虛擬區段636來對整數CFO候選者之減少集合640進行判定716。
可對於接收之信號632及多個候選者傳輸之信號648執行交叉相關操作718。每一候選者傳輸之信號648可包括一選自所有可能前導碼序列650之集合的特定前導碼序列606。另外,每一候選者傳輸之信號648可對應於一選自整數CFO候選者之減少集合640的可能整數CFO候選者。可根據上式(19)執行交叉相關操作。
作為執行交叉相關操作之結果獲得的相關值654可用於 識別前導碼序列606(例如,藉由識別對應於前導碼序列606的前導碼索引516a、516b)及估計接收之信號632的整數CFO 608。一旦識別前導碼序列606,便亦可識別對應於前導碼序列606之區段610。識別前導碼序列606、估計整數CFO 608及識別對應於前導碼序列606之區段610可同時執行。
上文描述之圖7的方法700可藉由對應於圖8中所說明之構件加功能區塊800的各種硬體及/或軟體組件及/或模組來執行。換言之,圖7中所示之區塊702至720對應於圖8中所說明之構件加功能區塊802至820。
圖9說明虛擬區段表944之實例。如上文所指示,虛擬區段表944可用於判定整數CFO候選者之減少集合640。虛擬區段表944指示虛擬區段636與整數CFO候選者之減少集合640之間的關係。舉例而言,對應於虛擬區段零的整數CFO候選者之減少集合640由表之醒目提示部分912內之"0"來標記。儘管虛擬區段表944係以表之形式來展示,但是存在可用於表示其中含有之資訊的許多其他種類的資料結構。
如上文在式(19)中所指示,對於給定區段s 之整數CFO候選者之減少集合係由z =-Z i v s s :3:Z i 給出。如圖9中所示,對於不同區段的整數CFO候選者之減少集合可為如下:v s =0且s=0;z=…-3 0 3 6…v s =0且s=1;z=…-4 -1 2 5…v s =0且s =2;z=…-5 -2 1 4…
一旦挑選了虛擬區段,可能整數CFO便如圖9之表中所示限於每一區段("O"指示一可能候選者,而"x"指示一不可能候選者)。此時不知曉實際區段,但將以對應區段號來搜尋經界定的所有可能前導碼序列(例如,參看圖5A或圖5B(若合適))。舉例而言,假定虛擬區段=0,可如下進行對於對應於來自圖9中之表的區段0之前導碼索引0的搜尋: 索引0之參考前導碼序列:X (i s,m ;j ),i s,m =87,90,…(參看圖5C),j =0(索引0) 接收之前導碼:Y(i s,m z;j ),z =…-3,0,3,… 對於z =-3之相關:X*(87)x Y(84)+X*(90)x Y(87)+… 對於z =0之相關:X*(87)x Y(87)+X*(90)x Y(90)+… 對於z =3之相關:X*(87)x Y(90)+X*(90)x Y(93)+…
在此實例中,未考慮z =…-2,-1,1,2,…,因為若虛擬區段為"0"且實際區段基於圖9中之表及圖5A及圖5B中之前導碼序列定義而為"0",則在此實例中彼等位置未被允許作為可能整數CFO。
在此實例中使用由式(19)表示的部分交叉相關方案。然而,如上文所提及,可使用其他相關方案。
圖10說明可用於無線設備1002之各種組件。無線設備1002為可經組態以實施本文中描述之各種方法之設備的實例。無線設備1002可為基地台104或遠端台106。
無線設備1002可包括一控制無線設備1002之操作的處理 器1004。處理器1004亦可稱為中央處理單元(CPU)。記憶體1006(其可包括唯讀記憶體(ROM)與隨機存取記憶體(RAM))將指令及資料提供至處理器1004。記憶體1006之一部分亦可包括非揮發性隨機存取記憶體(NVRAM)。處理器1004通常基於儲存於記憶體1006內之程式指令來執行邏輯及算術運算。記憶體1006中之指令可經執行以實施本文中所描述之方法。
無線設備1002亦可包括外殼1008,其可包括發射器1010及接收器1012以允許在無線設備1002與遠端位置之間發射及接收資料。發射器1010與接收器1012可經組合成收發器1014。天線1016可附接至外殼1008且電耦接至收發器1014。無線設備1002亦可包括(未圖示)多個發射器、多個接收器、多個收發器及/或多個天線。
無線設備1002亦可包括信號偵測器1018,其可用於偵測及量化由收發器1014所接收之信號的位準。信號偵測器1018可偵測諸如總能量、每一偽雜訊(PN)碼片之導頻能量、功率譜密度及其他信號之信號。無線設備1002亦可包括一數位信號處理器(DSP)1020以供處理信號之用。
無線設備1002之各種組件可藉由一匯流排系統1022而耦接在一起,該匯流排系統1022除了包括資料匯流排以外亦可包括功率匯流排、控制信號匯流排及狀態信號匯流排。然而,為了清楚起見,圖10中將各種匯流排說明為匯流排系統1022。
如本文中所使用,在極廣泛之意義上使用術語"判定"(及 其語法變體)。術語"判定"涵蓋各種動作,且因此,"判定"可包括計算、處理、導出、研究、查找(例如,在表、資料庫或另一資料結構中查找)、查明及其類似動作。而且,"判定"可包括接收(例如,接收資訊)、存取(例如,存取記憶體中之資料)及其類似動作。而且,"判定"可包括解析、選擇、挑選、建立及其類似動作。
可使用多種不同技藝及技術中之任一者來表示資訊及信號。舉例而言,可由電壓、電流、電磁波、磁場或磁粒子、光場或光學粒子,或其任何組合來表示可貫穿上文描述而引用之資料、指令、命令、資訊、信號及其類似者。
可以通用處理器、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、場可程式化閘陣列信號(FPGA)或經設計以執行本文中所描述之功能的其他可程式化邏輯設備、離散閘或電晶體邏輯、離散硬體組件或其任何組合來實施或執行結合本揭示案而描述的各種說明性邏輯區塊、模組及電路。通用處理器可為微處理器,但在替代例中,處理器可為任何市售處理器、控制器、微控制器或狀態機。亦可將處理器實施為計算設備之組合,例如,DSP與微處理器之組合、複數個微處理器、結合DSP核心之一或多個微處理器,或任何其他此組態。
結合本揭示案而描述之方法或演算法的步驟可直接體現於硬體中、體現於由處理器所執行之軟體模組中,或體現於該兩者之組合中。軟體模組可駐留於此項技術中已知之任何形式的儲存媒體中。可使用之儲存媒體之一些實例包 括RAM記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、硬碟、抽取式碟片、CD-ROM,等等。軟體模組可包含單一指令或許多指令,且可分散於若干不同碼段上、不同程式中或多個儲存媒體上。儲存媒體可耦接至處理器,使得處理器可自儲存媒體讀取資訊及將資訊寫入至儲存媒體中。在替代例中,儲存媒體可整合至處理器。
本文中所揭示之方法包含用於達成所描述方法之一或多個步驟或動作。在不脫離申請專利範圍之範疇的情況下,該等方法步驟及/或動作可彼此互換。換言之,除非指定步驟或動作之特定次序,否則在不脫離申請專利範圍之範疇的情況下,可修改特定步驟及/或動作之次序及/或使用。
所描述之功能可以硬體、軟體、韌體或其任何組合來實施。若以軟體來實施,則該等功能可作為一或多個指令或程式碼而儲存於電腦可讀媒體上或經由電腦可讀媒體上之一或多個指令或程式碼而傳輸。電腦可讀媒體包括電腦儲存媒體與通信媒體,其包括有助於將電腦程式自一位置轉移至另一位置的任何媒體。儲存媒體可為可由電腦存取之任何可用媒體。以實例說明(而非限制),此電腦可讀媒體可包含RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存器、磁碟儲存器或其他磁性儲存設備,或可用於載運或儲存呈指令或資料結構形式之所要程式碼且可由電腦存取的任何其他媒體。而且,將任何連接適當地稱為電腦可讀媒 體。舉例而言,若使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線(DSL)或諸如紅外線、無線電及微波之無線技術而自網站、伺服器或其他遠端源傳輸軟體,則將同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、DSL或諸如紅外線、無線電及微波之無線技術包括於媒體之定義中。如本文中所使用之磁碟及光碟包括緊密光碟(CD)、雷射光碟、光碟、數位化通用光碟(DVD)、軟性磁碟及Blu-ray光碟,其中磁碟通常以磁性方式來再現資料,而光碟以光學方式利用電射來再現資料。亦應將上文之組合包括於電腦可讀媒體之範疇內。
應理解,申請專利範圍不限於上文所說明之準確組態及組件。在不脫離申請專利範圍之範疇的情況下,可在上文所描述之方法及裝置的配置、操作及細節方面進行各種修改、改變及變化。
100‧‧‧無線通信系統/寬頻帶無線通信系統/OFDM/OFDMA系統
102‧‧‧小區
104‧‧‧基地台
106‧‧‧遠端台
108‧‧‧下行鏈路
110‧‧‧上行鏈路
112‧‧‧扇區
202‧‧‧發射器
204‧‧‧接收器
206‧‧‧待傳輸之資料
206'‧‧‧單一資料流
208‧‧‧串列至並列(S/P)轉換器/S/P轉換器
208'‧‧‧P/S轉換器
210‧‧‧N個並列資料流
210'‧‧‧N個並列資料流
212‧‧‧映射器
212'‧‧‧解映射器
216‧‧‧N個並列符號流
216'‧‧‧N個並列頻域(調變)符號流
218‧‧‧N個並列時域樣本流
218'‧‧‧N個並列時域樣本流
220‧‧‧反向快速傅立葉變換(IFFT)組件
220'‧‧‧快速傅立葉變換(FFT)組件
222‧‧‧OFDM/OFDMA符號之串列流/OFDM/OFDMA符號流
222'‧‧‧OFDM/OFDMA符號流
224‧‧‧並列至串列(P/S)轉換器
224'‧‧‧S/P轉換器
226‧‧‧保護插入組件
226'‧‧‧保護移除組件
228‧‧‧射頻(RF)前端
228'‧‧‧RF前端
230‧‧‧天線
230'‧‧‧天線
232‧‧‧信號
232'‧‧‧信號
234‧‧‧無線通道
306‧‧‧OFDM/OFDMA訊框
308‧‧‧時間軸
310‧‧‧前導碼符號
312‧‧‧資料符號
314a‧‧‧導頻副載波
314b‧‧‧未調變之副載波
314c‧‧‧資料副載波
316‧‧‧副載波軸
318‧‧‧使用的副載波區域
320‧‧‧保護區域
404‧‧‧OFDM/OFDMA接收器/接收器
406‧‧‧前導碼序列
408‧‧‧整數載波頻率偏移(CFO)估計
410‧‧‧區段
416‧‧‧前導碼序列識別組件
418‧‧‧整數CFO估計組件
420‧‧‧區段識別組件
432‧‧‧接收之信號
506a‧‧‧前導碼序列
506b‧‧‧前導碼序列
510a‧‧‧區段
510b‧‧‧區段
512a‧‧‧小區識別符(Idcell)
512b‧‧‧小區識別符(Idcell)
516a‧‧‧索引/前導碼索引
516b‧‧‧索引/前導碼索引
604‧‧‧OFDM/OFDMA接收器
606‧‧‧前導碼序列
608‧‧‧整數載波頻率偏移(CFO)
610‧‧‧區段
618‧‧‧信號偵測組件
620‧‧‧前導碼偵測組件
622‧‧‧符號邊界偵測組件
624‧‧‧小數CFO補償組件
626‧‧‧快速傅立葉變換(FFT)組件
628‧‧‧經處理之接收信號
630‧‧‧功率量測組件
632‧‧‧接收之信號
634‧‧‧功率值
636‧‧‧虛擬區段
638‧‧‧虛擬區段偵測組件
640‧‧‧整數CFO候選者之減少集合
642‧‧‧整數CFO候選者之完整集合
644‧‧‧虛擬區段表
646‧‧‧可能整數CFO提取組件
648‧‧‧候選者傳輸之信號
650‧‧‧可能前導碼序列
652‧‧‧交叉相關組件
654‧‧‧相關值
656‧‧‧峰值偵測組件
700‧‧‧方法
800‧‧‧構件加功能區塊
802‧‧‧用於執行信號偵測之構件
804‧‧‧用於執行前導碼偵測之構件
806‧‧‧用於執行符號邊界偵測之構件
808‧‧‧用於執行小數CFO補償之構件
810‧‧‧用於執行快速傅立葉變換(FFT)之構件
812‧‧‧用於判定副載波之功率之構件
814‧‧‧用於基於副載波之功率判定虛擬區段之構件
816‧‧‧用於判定整數CFO候選者之減少集合之構件
818‧‧‧用於執行交叉相關操作之構件
820‧‧‧用於使用相關值來判定前導碼序列、CFO及區段之構件
912‧‧‧醒目提示部分
944‧‧‧虛擬區段表
1002‧‧‧無線設備
1004‧‧‧處理器
1006‧‧‧記憶體
1008‧‧‧外殼
1010‧‧‧發射器
1012‧‧‧接收器
1014‧‧‧收發器
1016‧‧‧天線
1018‧‧‧信號偵測器
1020‧‧‧數位信號處理器(DSP)
1022‧‧‧匯流排系統
圖1說明一無線通信系統之實例;圖2說明OFDM/OFDMA系統的發射器之實例及接收器之實例;圖3A至圖3D說明OFDM/OFDMA系統之訊框結構的實例;圖4說明經組態以識別一前導碼序列及估計一整數載波頻率偏移(CFO)的OFDM/OFDMA接收器之實例;圖5A及圖5B說明可經界定用於OFDM/OFDMA系統的前導碼序列之實例;圖5C展示IEEE802.16e OFDM/OFDMA系統的下行鏈路 前導碼之頻域表示;圖6說明經組態以識別一前導碼序列及估計一整數載波頻率偏移(CFO)的OFDM/OFDMA接收器之另一實例;圖7說明一用於識別一前導碼序列及用於估計一整數CFO之方法;圖8說明對應於圖7中所示之方法的構件加功能區塊;圖9說明一虛擬區段表之實例;及圖10說明可用於無線設備中之各種組件。
604‧‧‧OFDM/OFDMA接收器
606‧‧‧前導碼序列
608‧‧‧整數載波頻率偏移(CFO)
610‧‧‧區段
618‧‧‧信號偵測組件
620‧‧‧前導碼偵測組件
622‧‧‧符號邊界偵測組件
624‧‧‧小數CFO補償組件
626‧‧‧快速傅立葉變換(FFT)組件
628‧‧‧經處理之接收信號
630‧‧‧功率量測組件
632‧‧‧接收之信號
634‧‧‧功率值
636‧‧‧虛擬區段
638‧‧‧虛擬區段偵測組件
640‧‧‧整數CFO候選者之減少集合
642‧‧‧整數CFO候選者之完整集合
644‧‧‧虛擬區段表
646‧‧‧可能整數CFO提取組件
648‧‧‧候選者傳輸之信號
650‧‧‧可能前導碼序列
652‧‧‧交叉相關組件
654‧‧‧相關值
656‧‧‧峰值偵測組件

Claims (40)

  1. 一種用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移之方法,其包含:判定對應於包含來自可能前導碼序列之一集合之一前導碼序列的一接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合;對於該接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行相關操作,其中每一候選者傳輸之信號包含可能前導碼序列之該集合中之一者,其中每一候選者傳輸之信號對應於整數CFO候選者之該減少集合中的一者,且其中相關值係作為該等相關操作之一結果予以判定;及使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO,其中整數CFO候選者之一完整集合包含對於該等可能前導碼序列中之每一者的2×Z i 個整數CFO候選者,且其中Z i 為最大允許整數CFO。
  2. 如請求項1之方法,其中識別該前導碼序列及估計該整數CFO係同時執行。
  3. 如請求項1之方法,其中識別該前導碼序列包含識別一與該前導碼序列相關聯的前導碼索引。
  4. 如請求項1之方法,其進一步包含識別一對應於該前導碼序列之區段。
  5. 如請求項1之方法,其進一步包含判定一虛擬區段,其中整數CFO候選者之該減少集合係基於該虛擬區段來判定。
  6. 如請求項1之方法,其中對於一給定區段s ,整數CFO候選者之該減少集合為z =-Z i +v s -s :3:Z i ,其中Z i 為最大允許整數CFO,且其中v s 為一虛擬區段。
  7. 如請求項1之方法,其中該前導碼序列之傳輸包含將該前導碼序列調變至多個正交副載波上,且其進一步包含:判定該等副載波之功率;及基於該等副載波之該功率來判定一虛擬區段。
  8. 如請求項1之方法,其中該等相關操作為交叉相關操作,其中該等交叉相關操作係作為C (z;j )=予以執行,其中z 為整數CFO候選者之該減少集合的一索引,其中j 為該等可能前導碼序列之一索引,其中X ( )為該傳輸之信號,其中Y ( )為該接收之信號,其中M 為該前導碼序列之長度,其中i s,m 為指派給區段s 的副載波之一集合,其中N b 為一部分相關之樣本的數目,且其中
  9. 如請求項1之方法,其中該方法係藉由經組態以用於正交分頻多工之一無線通信系統中的一遠端台來執行。
  10. 一種用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移之方法,其包含:判定對應於包含來自可能前導碼序列之一集合之一前導碼序列的一接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合; 對於該接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行相關操作,其中每一候選者傳輸之信號包含可能前導碼序列之該集合中之一者,其中每一候選者傳輸之信號對應於整數CFO候選者之該減少集合中的一者,且其中相關值係作為該等相關操作之一結果予以判定;使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO;判定該等副載波之功率;及基於該等副載波之該功率來判定一虛擬區段;其中該前導碼序列之傳輸包含將該前導碼序列調變至多個正交副載波上,其中該虛擬區段經判定為 ,其中P (v) =sum (P (K min +v :3:K max )),其中K min =min(i s,m =1 )-Z i ,其中K max =max(i s,m =M )+Z i ,其中Z i 為最大允許整數CFO,其中M為該前導碼序列之長度,且其中i s,m 為指派給區段s 的副載波之一集合。
  11. 一種經組態以識別一前導碼序列及估計一整數載波頻率偏移的無線設備,其包含:一處理器;與該處理器電子通信之記憶體;儲存於該記憶體中之指令,該等指令可經執行以:判定對應於包含來自可能前導碼序列之一集合之一前導碼序列的一接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合;對於該接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行相 關操作,其中每一候選者傳輸之信號包含可能前導碼序列之該集合中之一者,其中每一候選者傳輸之信號對應於整數CFO候選者之該減少集合中的一者,且其中相關值係作為該等相關操作之一結果予以判定;及使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO,其中對於一給定區段s ,整數CFO候選者之該減少集合為z =-Z i +v s -s :3:Z i ,其中Z i 為最大允許整數CFO,且其中v s 為一虛擬區段。
  12. 如請求項11之無線設備,其中識別該前導碼序列及估計該整數CFO係同時執行。
  13. 如請求項11之無線設備,其中識別該前導碼序列包含識別一與該前導碼序列相關聯之前導碼索引。
  14. 如請求項11之無線設備,其中該等指令亦可經執行以識別一對應於該前導碼序列之區段。
  15. 如請求項11之無線設備,其中該等指令亦可經執行以判定一虛擬區段,其中整數CFO候選者之該減少集合係基於該虛擬區段來判定。
  16. 如請求項11之無線設備,其中整數CFO候選者之一完整集合包含對於該等可能前導碼序列中之每一者的2×Z i 個整數CFO候選者,且其中Z i 為最大允許整數CFO。
  17. 如請求項11之無線設備,其中該前導碼序列之傳輸包含將該前導碼序列調變至多個正交副載波上,且其中該等指令亦可經執行以:判定該等副載波之功率;及 基於該等副載波之該功率來判定一虛擬區段。
  18. 如請求項17之無線設備,其中該虛擬區段經判定為,其中P (v) =sum (P (K min +v :3:K max )),其中K min =min(i s,m =1 )-Z i ,其中K max =max(i s,m =M )+Z i ,其中Z i 為最大允許整數CFO,其中M 為該前導碼序列之長度,且其中i s,m 為指派給區段s 的副載波之一集合。
  19. 如請求項11之無線設備,其中該等相關操作為交叉相關操作,且其中該等交叉相關操作係作為C (z;j )=予以執行,其中z 為整數CFO候選者之該減少集合的一索引,其中j 為該等可能前導碼序列之一索引,其中X ( )為該傳輸之信號,其中Y ( )為該接收之信號,其中M 為該前導碼序列之長度,其中i s,m 為指派給區段s 的副載波之一集合,其中N b 為一部分相關之 樣本的數目,且其中
  20. 如請求項11之無線設備,其中該無線設備為經組態以用於正交分頻多工之一無線通信系統中的一遠端台。
  21. 一種經組態以識別一前導碼序列及估計一整數載波頻率偏移的裝置,其包含:用於判定對應於包含來自可能前導碼序列之一集合之一前導碼序列的一接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合的構件;用於對於該接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行相關操作的構件,其中每一候選者傳輸之信號包含可能 前導碼序列之該集合中之一者,其中每一候選者傳輸之信號對應於整數CFO候選者之該減少集合中的一者,且其中相關值係作為該等相關操作之一結果予以判定;及用於使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO的構件,其中整數CFO候選者之一完整集合包含對於該等可能前導碼序列中之每一者的2×Z i 個整數CFO候選者,且其中Z i 為最大允許整數CFO。
  22. 如請求項21之裝置,其中識別該前導碼序列及估計該整數CFO係同時執行。
  23. 如請求項21之裝置,其中識別該前導碼序列包含識別一與該前導碼序列相關聯之前導碼索引。
  24. 如請求項21之裝置,其進一步包含用於識別一對應於該前導碼序列之區段的構件。
  25. 如請求項21之裝置,其進一步包含用於判定一虛擬區段的構件,其中整數CFO候選者之該減少集合係基於該虛擬區段來判定。
  26. 如請求項21之裝置,其中對於一給定區段s ,整數CFO候選者之該減少集合為z =-Z i +v s -s :3:Z i ,其中Z i 為最大允許整數CFO,且其中v s 為一虛擬區段。
  27. 如請求項21之裝置,其中該前導碼序列之傳輸包含將該前導碼序列調變至多個正交副載波上,且其進一步包含:用於判定該等副載波之功率的構件;及用於基於該等副載波之該功率來判定一虛擬區段的構 件。
  28. 如請求項27之裝置,其中該虛擬區段經判定為 ,其中P (v) =sum (P (K min +v :3:K max )),其中K min =min(i s,m =1 )-Z i ,其中K max =max(i s,m =M )+Z i ,其中Z i 為最大允許整數CFO,其中M 為該前導碼序列之長度,且其中i s,m 為指派給區段s 的副載波之一集合。
  29. 如請求項21之裝置,其中該等相關操作為交叉相關操作,且其中該等交叉相關操作係作為C (z;j )=予以執行,其中z 為整數CFO候選者之該減少集合的一索引,其中j 為該等可能前導碼序列之一索引,其中X ( )為該傳輸之信號,其中Y ( )為該接收之信號,其中M 為該前導碼序列之長度,其中i s,m 為指派給區段s 的副載波之一集合,其中N b 為一部分相關之 樣本的數目,且其中
  30. 如請求項21之裝置,其中該裝置為經組態以用於正交分頻多工之一無線通信系統中的一遠端台。
  31. 一種用於識別一前導碼序列及用於估計一整數載波頻率偏移的電腦程式產品,該電腦程式產品包含一具有指令之電腦可讀媒體,該等指令包含:用於判定對應於包含來自可能前導碼序列之一集合之一前導碼序列的一接收之信號的整數載波頻率偏移(CFO)候選者之一減少集合的程式碼;用於對於該接收之信號及多個候選者傳輸之信號執行 相關操作的程式碼,其中每一候選者傳輸之信號包含可能前導碼序列之該集合中之一者,其中每一候選者傳輸之信號對應於整數CFO候選者之該減少集合中的一者,且其中相關值係作為該等相關操作之一結果予以判定;及用於使用該等相關值來識別該前導碼序列及估計該整數CFO的程式碼,其中整數CFO候選者之一完整集合包含對於該等可能前導碼序列中之每一者的2×Z i 個整數CFO候選者,且其中Z i 為最大允許整數CFO。
  32. 如請求項31之電腦程式產品,其中識別該前導碼序列及估計該整數CFO係同時執行。
  33. 如請求項31之電腦程式產品,其中識別該前導碼序列包含識別一與該前導碼序列相關聯之前導碼索引。
  34. 如請求項31之電腦程式產品,其進一步包含用於識別一對應於該前導碼序列之區段的程式碼。
  35. 如請求項31之電腦程式產品,其進一步包含用於判定一虛擬區段的程式碼,其中整數CFO候選者之該減少集合係基於該虛擬區段來判定。
  36. 如請求項31之電腦程式產品,其中對於一給定區段s ,整數CFO候選者之該減少集合為z =-Z i +v s -s :3:Z i ,其中Z i 為最大允許整數CFO,且其中v s 為一虛擬區段。
  37. 如請求項31之電腦程式產品,其中該前導碼序列之傳輸包含將該前導碼序列調變至多個正交副載波上,且其進一步包含: 用於判定該等副載波之功率的程式碼;及用於基於該等副載波之該功率來判定一虛擬區段的程式碼。
  38. 如請求項37之電腦程式產品,其中該虛擬區段經判定為,其中P (v) =sum (P (K min +v :3:K max )),其中K min =min(i s,m =1 )-Z i ,其中K max =max(i s,m =M )+Z i ,其中Z i 為最大允許整數CFO,其中M 為該前導碼序列之長度,且其中i s,m 為指派給區段s 的副載波之一集合。
  39. 如請求項31之電腦程式產品,其中該等相關操作為交叉相關操作,且其中該等交叉相關操作係作為C (z;j )=予以執行,其中z 為整數CFO候選者之該減少集合的一索引,其中j 為該等可能前導碼序列之一索引,其中X ( )為該傳輸之信號,其中Y ( )為該接收之信號,其中M 為該前導碼序列之長度,其中i s,m 為指派給區段s 的副載波之一集合,其中N b 為一部分相關之樣本的數目,且其中
  40. 如請求項31之電腦程式產品,其中該電腦程式產品包括於經組態以用於正交分頻多工之一無線通信系統中的一遠端台中。
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