TWI600306B - 用於取消射頻信道序列的偏壓之方法及裝置 - Google Patents

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Description

用於取消射頻信道序列的偏壓之方法及裝置
本發明關於用於取消射頻信道序列的偏壓之方法及裝置,特別是有關於同步信道(Synchronization Channel;SCH)偏壓取消用於增強專用信道相對授權信道(Enhanced Dedicated Channel Relative Grant Channel;E-RGCH)和/或增強專用信道的混合自動重傳請求指示符信道(Enhanced Dedicated Channel Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel;E-HICH)射頻頻道。
射頻通信網路,如基站和行動終端的組件之間發送的信號可以包括可擾亂接收器性能之不同種類的不期望的信號組件。在小區中心,非常低的其他小區干擾存在。在這樣的情況下,由行動信道的延遲擴展和自身小區的同步信道(Synchronization Channel;SCH),如其是非正交於所需的正交可變擴展因子碼(Orthogonal Variable Spreading Factor Code;OVSF)擴展信號之P-SCH和S-SCH所引入的相互晶片/符號干擾,是對行動接 收器的主要障礙,例如3G Rel.99接收器。實際上,僅具有強第一分接頭的低延遲擴展信道預計用於這種高訊擾雜比(Signal to Interference and Noise;SINR)的條件,使得自身小區的SCH 102是對行動接收器的主要障礙。
當解碼增強專用信道相對授權信道(Enhanced Dedicated Channel Relative Grant Channel;E-RGCH)時,非正交SCH引入可導致錯誤決定(錯誤升/降,錯過的升/降)的相加偏壓。此偏壓的大小取決於若干PHY參數的數,如SCH功率、PSC、P-SCH、S-SCH、E-RGCH/E-HICH OVSF碼、E-RGCH/E-HICH簽章序列索引。具有上述問題的E-RGCH問題對於從實地和實驗室測試是公知的。
在無線通信網路中使用的方法和裝置經常還有待改善。尤其是,可能需要改善如上所述情況下的行動接收器的檢出率。
100‧‧‧射頻通信網路
102‧‧‧同步信號
104‧‧‧同步部分
106‧‧‧信號
108‧‧‧失真
110‧‧‧基站
120‧‧‧行動終端
200‧‧‧方法
202‧‧‧解碼
203‧‧‧解碼
204‧‧‧取消
300‧‧‧解碼方案
400‧‧‧正交簽章
401‧‧‧第一部分
402‧‧‧第二部分
500‧‧‧示意圖
600‧‧‧方法
601‧‧‧提供
602‧‧‧取消
700‧‧‧裝置
701‧‧‧接收埠
702‧‧‧射頻信號
703‧‧‧第一解碼器
704‧‧‧射頻信道序列
705‧‧‧第二解碼器
706‧‧‧第一簽章
707‧‧‧偏壓取消器
708‧‧‧第二簽章
710‧‧‧解碼的射頻信道序列
712‧‧‧偏壓
714‧‧‧偏壓取消解碼的射頻信道序列
802‧‧‧解碼的E-RGCH值
804a‧‧‧閾值
804b‧‧‧閾值
806‧‧‧解碼的RGCH信號
A‧‧‧決定
S‧‧‧矩陣
S'‧‧‧矩陣
附圖被包括以提供態樣的進一步理解,並且被併入而構成本說明書的一部分。附圖示出的態樣與說明書一起用於解釋態樣的原理。當藉由參考下面的詳細描述變得更好地理解時,其它態樣和許多的預期優點的各態樣將很容易理解。類似的參考標號表示相應的類似部分。
圖1是包括基站110和行動終端120的射頻通信網路100的示意圖。
圖2是用於根據本發明的射頻信道序列的偏壓取消的方法200的示意圖。
圖3是用於解碼根據本發明的射頻信道序列的解碼方案300的示意圖。
圖4是根據本發明的示範性正交簽章400的示意圖。
圖5是包括根據本發明的第一簽章矩陣S的示範性延伸簽章矩陣S'的示意圖500。
圖6是用於取消根據本發明的射頻信道序列的偏壓的方法600的示意圖。
圖7是用於根據本發明的射頻信道序列的偏壓取消的裝置700的示意圖。
圖8a是RGCH信號的信號電平圖。
圖8b是不具有偏壓取消的解碼的RGCH信號示意圖。
圖8c是用於不具有圖8b所示偏壓取消的解碼的RGCH信號的直方圖。
圖8d是根據本發明偏壓取消的解碼的RGCH信號的示意圖。
圖8e是用於具有根據本發明圖8b所示偏壓取消的解碼的RGCH信號的直方圖。
【發明內容及實施方式】
在下面的詳細描述中參考了附圖,附圖形成其一部分,並且其中藉由圖示公開內容可實踐之特定態樣 的方式示出。應當理解,在不脫離本發明的範圍的情況下,其他態樣可以利用,並且可以進行結構或邏輯上的改變。因此,下面的詳細說明不被認為是限制性意義的,並且本發明的範圍由所附申請專利範圍定義。
本文所描述的方法和裝置可以基於射頻信道序列、正交簽章和偏壓取消。據了解,關於上述方法所作的評論用於被配置為執行該方法所對應的設備也可以成立,反之亦然。例如,如果特定方法步驟被描述,對應的設備可以包括以執行所描述的方法步驟的單元,即使這樣的單元未明確描述或在圖中示出。此外,可以理解,除非特別指出,否則這裡描述的各種示例性態樣的特徵可以彼此結合。
本文描述的方法和裝置可在無線通信網路中實現,特別在基於通用行動電信系統(Universal Mobile Telecommunications System;UMTS)和第三代合作夥伴計劃(3rd Generation Partnership Project;3GPP)系統的通信網路。下文描述的方法和裝置還可以在行動設備(或行動站或使用者設備(User Equipment;UE))或基站(NodeB,eNodeB)(節點B,e節點B)中實現。所描述的裝置可以包括集成電路和/或無源元件,並且可以根據各種技術來製造。例如,該電路可以被設計為邏輯集成電路,模擬集成電路,混合信號集成電路、光學電路、記憶體電路和/或集成無源元件。
本文所描述的方法和裝置可經配置以發送和/ 或接收射頻信號。射頻信號可以是或者可以包括由具有位在範圍大約3Hz到約300GHz射頻之射頻發送裝置(或射頻發送器或發送器)所發射的射頻信號。頻率範圍可以對應於用於產生和檢測的射頻波的交流電信號的頻率。
本發明內容描述了一種方法和裝置來估計並取消由同步信號諸如SCH所造成的偏壓,以便改善信號的接收,尤其是E-RGCH接收。當E-HICH使用相同的發送信道和編(解)碼機制作為E-RGCH時,相同的偏壓取消原理可應用於E-HICH和其他類似結構的信號。
圖1是包括基站110和行動終端120的射頻通信網路100的示意圖。在基站110和UE120之間的射頻通信,例如E-RGCH或E-HICH信號的發送信號106與例如SCH信號的同步信號102由基站110一起發送。該同步信號102包括同步部分104,同步部分104包括同步序列與沒有信號活動的部分一起。在可以是週期性的同步部分期間,發送信號106經歷失真108導致在行動終端120接收解碼信號的不期望的偏壓。
如果什麼決定在當前副框中的E-RGCH上實際發送(升/保持/降)會是提前已知的,可能很容易以測量相加的SCH偏壓。然而,因為沒有(例如40)正交E-RGCH/E-HICH簽章序列的組,這種資訊當然是不可得到的。
本發明的基本思想是將E-RGCH與正交於其它(例如,40)序列的增加(特殊)的序列進行解碼。因 為這種特殊序列未在標準(3GPP TS 25.211,第5.3.2.4章,版本V9.2.0,2010年9月)中定義,可以保證它不用於任何發送。利用這一事實,SCH偏壓可以有效地基於具有這個特殊的順序的解碼信號估計並之後在實際解碼的E-RGCH上取消。
圖2是用於根據本發明的射頻信道序列的偏壓取消的方法200的示意圖。
該方法200包括接收201射頻信號,該射頻信號包含由第一簽章編碼的射頻信道序列,該第一簽章屬於一組正交簽章。該方法200包括基於該第一簽章解碼202該射頻信道序列以產生一解碼的射頻信道序列。該方法200包括基於第二簽章解碼203該射頻信道序列,其中該第二簽章是正交於該組正交簽章的該簽章,以產生該射頻信道序列的偏壓。該方法200包括從解碼的射頻信道序列取消204射頻信道序列的偏壓。解碼可以如下所述例如有關於圖3來執行。該組正交簽章的該正交簽章可以如下所述例如有關於圖4而被結構化。第二簽章可以如下所述例如有關於圖5或圖6來決定。
射頻信道序列可以是E-RGCH行動信道。射頻信道序列可以是E-HICH行動信道。同步序列可以是SCH行動信道。
第二簽章可以與該組正交簽章的所有簽章不同。第二簽章可以與用於編碼其它射頻信道序列的簽章不同。第二簽章可以具有與第一簽章相同的長度。第二簽章 可以具有與該射頻信道序列相同的長度。
該第二簽章可以包含複數個第一部分,該複數個第一部分對應於該射頻信道序列的個別第一部分。該第二簽章的該等第一部分可以週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。該第二簽章可以包含複數個第二部分,該複數個第二部分被決定使得該第二簽章是正交於該組正交簽章的所有簽章。該第二簽章的該等第二部分可以週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。該第二簽章的該等第二部分可以與該第二簽章的該等第一部分相連。
該第二簽章的該等第一部分與由該射頻信號所包含的同步序列之活動期間對準。該第二簽章的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對準。
圖3是用於解碼根據本發明的射頻信道序列的示範性解碼方案300的示意圖。
在TX側上,在每個時隙中有的所有40編碼的E-RGCH/E-HICH簽章序列r i (i[0,39])的疊加。SCH只在每個時隙的前256個晶片中是有效的。因此,只有前4 E-RGCH/E-HICH樣本(SF=128)是由SCH偏壓b i 所影響。在RX側上,所接收的樣本[r’ 0 r’ 1 r’ 2 r’ 3 r 4 ...r 39 ](而r’ i =r i +b i )都是由一特定E-RGCH簽章序列i解碼並且之後相加。(在無噪聲的情況下)該相加的結果是在實際發送的E-RGCH決定A=amp*d(其中d=+1(升),d=0(保持)或d=-1(降))加上對應的SCH偏壓B 0 =s 0 *b 0 +s 1 *b 1 +s 2 *b 2 +s 3 *b 3 。這被示於圖3。
解碼的結果:
圖4是根據本發明的示範性正交簽章400的示意圖。正交簽章可以是一個時隙長,並且可以藉由在一序列中在連續的三個時隙施加了三個簽章而延伸以覆蓋2毫秒,即,對於每個副框,有可能是如圖4所示的長度120的40個正交序列。
實際的決定A可以是在副框的每個時隙中是相同的,即,在完整副框上的相加導致:
其中,B 0 B 1 B 2 是時隙0、1和2的個別的SCH偏壓。無法預先知道什麼決定A被發送,這使得很難估計偏壓B=B 0+B 1+B 2
在本發明的思想是使增加(特殊)的序列相關,在長度120的這個例子中,有所接收到具有下列要求的信號:
要求1:
每個時隙中的前4個樣本與被分配給所述UE以用於解碼的實際的E-RGCH/E-HICH序列中的相同,即0、1、2、3...40、41、42、43...80、81、82、83是相同的,因為它們決定了偏壓的大小。該序列的其他120-12=108樣本 可被選擇,使得
條件2:
這種特殊的序列是正交於3GPP TS 25.211,第5.3.2.4章中所定義的長度120的所有其他40序列。
有幾種解決方案可能如下面所描述滿足第二個要求。
圖5是包括根據本發明的第一簽章矩陣S的示範性延伸簽章矩陣S'的示意圖500。
有幾個解決方案能夠滿足有關於圖4上述第二個要求。一種可能性是找到基於如下最小平方(Least-squares;LS)趨近的特殊序列:設S是40乘120的矩陣,含有3GPP TS 25.211,第5.3.2.4章中所定義的長度120的所有原始40序列。此矩陣S是藉由加入都只含有如圖5所示在每個時隙中的前4個位置的單一的‘1’之12列以延伸到一個新的52乘120的矩陣S’,其中0 mxn是一個零的m乘n矩陣。根據上述要求,該矩陣S'與所需的(新)的特殊序列的乘積導致向量 b =( 0 1x40 ,s 0 ,s 1 ,s 2 ,s 3 ,s 40 ,s 41 ,s 42 ,s 43 ,s 80 ,s 81 ,s 82 ,s 83 ) T ,即:
S'的偽反在LS某種意義上解決這個超過決定的系統,而提供(新)特殊的序列,根據:
因為所有的40序列的進行解碼之後(由於在每個時隙的開始的不同的樣本)遭受不同的偏壓,40特殊序列也必須按照這種方式被發現。因此,取決於原始序列,只有向量b的樣本s 0 、s 1 、s 2 、s 3 、s 40 、s 41 、s 42 、s 43 、s 80 、s 81 、s 82 、s 83 必須進行調整。40個增加的序列可以預先決定。
在所描述的LS趨近之後,其他的解決方案是可能的。例如,增加自由度可以還可以一方式用於決定增加樣本108,使得它們最佳地支援所利用算術單元(例如,雙極型、單極等)。
使接收的E-RGCH信號與個別的特殊序列相關會直接導致B的估計值,因為它可以確保無物經過此增加序列(A=0)發送:
在一完美的無噪聲系統中,該結果將完全是該偏壓。然而,由於在實際的系統中增加的干擾,它是偏壓的良好估計,該偏壓可以從實際解碼的E-RGCH序列減去以取消偏壓,並決定這個無偏壓的決定A。偏壓的增加依時平滑化和/或施加(所有滿足上述要求)增加的正交序列可以是有利的,以減少估計的變異。
根據本發明的方法和裝置分別,例如在3GPP TS 25.211,第5.3.2.4章中所定義的和如上述定義中的特殊順序而使接收的信號與兩個序列,原序列相關。此後, 這兩個相關結果可被減去,以取消所述偏壓和估計實際決定A。
在數學上,這與先減去兩個序列並且事後僅使該接收的信號與這兩個序列的差相關一次是一樣的。該結果直接提供決定A的估計而沒有明確地估計偏壓。由於在原始和特殊序列的每個時隙中的前4個樣本是相同的(見上文),這兩個序列的差是在簡化了隨後相關性的這12個位置為零。然而,在這種情況下,偏壓的依時平滑化可以是不可能的。根據本發明的方法和裝置還提供了這樣的技術。
圖6是用於取消根據本發明的射頻信道序列的偏壓的方法600的示意圖。
射頻信道序列由一組正交簽章的第一簽章所編碼。該射頻信號序列包含複數個第一部分和複數個第二部分。該方法600包含提供601包含複數個第一部分和複數個第二部分的第二簽章,其中該第二簽章的該等第一部分對應於該射頻信道序列的該第一部分和該第二簽章的該等第二部分被決定,使得該第二簽章正交於該組正交簽章的每一個第一簽章。該方法600包含基於第二簽章取消602該射頻信道序列的該偏壓。
如有關於圖4和5如上所述決定第二簽章可被執行。
該射頻信道序列的該等第一部分與同步序列 之活動期間對準和該射頻信道序列的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對準。
該射頻信道序列是E-RGCH行動信道。該射頻信道序列是E-HICH行動信道。該同步序列是SCH行動信道。
該組正交簽章中的每一個簽章被劃分成複數個第一部分及複數個第二部分,其複數與該射頻信道序列的該複數個第一部分和該複數個第二部分對準。
該方法600可以提供包含該組正交簽章的第一矩陣表示,例如,如上有關於圖5所描述的矩陣S
該方法600可以包括藉由增加第二矩陣表示用於第一簽章的每一個第一部分而延伸該第一矩陣表示至第二矩陣表示,該第二矩陣表示對應於該第一矩陣表示,其中,該個別第一部分是由單位矩陣取代,而其餘部分由零取代。第二矩陣表示可對應至如上有關於圖5所描述的矩陣S’
該方法600可以包括基於該第二矩陣表示的相反提供該第二簽章,例如,如上有關於圖5所描述。
該方法600可以包括藉由使該射頻信道序列與該第二簽章相關而決定該偏壓的估計。該方法600可以包括依時平滑化該偏壓的該估計,以降低該偏壓的該估計之變異。
該方法600可以包含使該射頻信道序列與該第一簽章相關,以獲得該射頻信道序列之解碼的符號;和 從該射頻信道序列之該解碼的符號減去該偏壓的該估計,以提供該射頻信道序列之偏壓取消解碼的符號。
該方法600可以包含從該第一簽章減去該第二簽章,以提供差異簽章;和使該射頻信道序列與該差異簽章相關,以提供該射頻信道序列之偏壓取消解碼的符號。
圖7是用於根據本發明的射頻信道序列的偏壓取消的裝置700的示意圖。
裝置700包含接收埠701,用於接收射頻信號702。該射頻信號包含由第一簽章706編碼的射頻信道序列704,其中該第一簽章706屬於一組正交簽章,例如,如上有關於圖3和4所描述。裝置700包含第一解碼器703,用於基於該第一簽章706解碼該射頻信道序列704以產生一解碼的射頻信道序列710,例如,如上有關於圖3和4所描述。裝置700包含第二解碼器705,用於基於第二簽章708解碼該射頻信道序列704,其中該第二簽章708是正交於該組正交簽章的該簽章,以產生該射頻信道序列704的偏壓712,例如,如上有關於圖3、4、和5所描述。裝置700包含偏壓取消器707,用於從該解碼的射頻信道序列710取消該射頻信道序列704的該偏壓712,例如,如上有關於圖2至6所描述。
裝置700可以包含相關器,配置成使該射頻信道序列704與該第一簽章706相關,以提供該解碼的射頻信道序列710的值,並且被配置為使該射頻信道序列 704與該第二簽章708相關,以提供該射頻信道序列704的該偏壓712,例如,如上有關於圖2至6所描述。
裝置700可以包含平均單元,配置成在偏壓取消之前及時平滑化該偏壓712,例如,如上有關於圖3至5所描述。
裝置700可以包含減法單元,配置成從該解碼的射頻信道序列710減去該射頻信道序列704的該偏壓712,以提供該偏壓取消解碼的射頻信道序列714,例如,如上有關於圖2至6所描述。
裝置700可以包含閾值檢測器,配置為基於該偏壓取消解碼的射頻信道序列714之閾值交叉而檢測該解碼的射頻信道序列710的值,例如,如上有關於圖2至6所描述。
裝置700可以包含處理器,配置成決定該第二簽章708,使得該第二簽章708包含複數個第一部分401,該複數個第一部分401對應於該射頻信道序列的個別第一部分,例如,如上有關於圖4所描述,和該第二簽章708包含複數個第二部分402,該複數個第二部分402被決定使得該第二簽章708是正交於該組正交簽章的所有簽章,例如,如上有關於圖2至6所描述。
裝置700可以包含記憶體,配置成儲存該第二簽章708,該第二簽章708由該處理器提供,或由離線計算單元提供,例如,如上有關於圖2至6所描述。
圖8a是E-RGCH信號的信號電平圖,其可以 被用作如上有關於圖2和圖6的方法200和600中接收的射頻信道序列。用於服務小區的E-RGCH可以發送三個命令(升/保持/降)。因此,兩個判定閾值(-Thres,+Thres)804b、804a,需要用於在接收器檢測該信號。
如從圖8a中可以看出,決定閾值可以對稱地圍繞零被定位。決定閾值804a、804b還可以是所測量的噪聲功率的功能。在高SINR的情況下,噪聲功率是相對小的,導致相當小的閾值804a、804b和小的檢測區用於如在圖8a中所描繪的保持命令。
圖8b是不具有偏壓取消的解碼的RGCH信號示意圖。圖8c是用於不具有根據本發明圖8b所示偏壓取消的解碼的RGCH信號的直方圖。
從圖8b和8c可以看到,用於增強型專用信道(Enhanced Dedicated Channel;E-DCH)下行鏈路(Downlink;DL)接收的SCH的負面衝擊在特別是E-RGCH(E-DCH相對授權信道)接收提到的高SINR情況下受到影響。基於排程器決定,E-RGCH的功能不是增加、保持,就是減少(三元決定,升/保持/降)上行鏈路發送速度。有效地發送的相對授權控制了允許的E-DPDCH(D-DCH專用實體數據信道)增益因子,並因此控制了將要使用的E-DCH TX(Transmit;發送)功率。為了節省下行鏈路碼空間資源,一個碼信道由多個使用者共享,每個使用者被分配選自40個可用的作為E-RGCH的一個正交簽章,以及另一個作為E-HICH(E-DCH混合 ARQ指示信道)。這允許多達20個使用者的收容,每個具有專用E-RGCH和E-HICH在具有擴展因子(Spreading factor;SF)128的一個單一的下行鏈路碼信道上。正交簽章是一個時隙長,並藉由如圖8a中在連續三個時隙的序列施加了三個簽章而延伸以覆蓋2ms的副框。
如前面提到的,SCH偏壓的大小取決於特定PHY參數的數。在最壞的情況下,偏壓可導致錯誤警示的概率(Probability of False Alarm;PFA)值大於80%,即,雖然沒什麼(DTX)被發送,80%以上的所述RGCH命令被錯誤地在接收器中解碼為升或降命令。這樣的情況下在圖8b和8c中示出。
在圖8b中,解碼的E-RGCH值802被與決定閾值804a、804b一起描繪。雖然沒有在此情況下發送在E-RGCH上,大多數解碼的E-RGCH值比否定決定閾值804b小,並且在這種情況下錯誤地檢測為“降”。在圖8c中,解碼的E-RGCH值和決定閾值804a、804b個別的直方圖被繪製。這裡再一次,解碼的E-RGCH值802的大的負SCH偏壓在這種情況下是可見的,導致約73%的PFA。
相較於無需如在圖8b和8c描述的偏壓取消之E-RGCH檢測,本發明描述的方法和裝置估計和取消潛在SCH偏壓導致好得多的PFA分數。對於以上的情況,PFA如下面描述的在圖8d和8e示出為減少到只有2%。
圖8d是根據本發明偏壓取消的解碼的RGCH 信號的示意圖。圖8e是用於具有根據本發明圖8b所示偏壓取消的解碼的RGCH信號的直方圖。該解碼的RGCH信號806可以是有關於圖2和6描述的方法200、600的輸出或可對應於有關於圖7於前文描述的裝置700的輸出信號714。
它可以看出,SCH偏壓成功刪除導致解碼E-RGCH信號806具有幾乎零均值。取決於E-RGCH功率,藉由施加如本發明中描述偏壓取消,錯誤檢測的概率(錯過的升/降)也被改善。
在場景中的特定的PHY參數分佈圖(參見上文)不會導致SCH偏壓,根據本發明的方法和裝置不進行比無偏壓取消的解決方案之明顯惡化。
其結果,E-RGCH接收可以顯著由施加根據本發明的偏壓取消技術得到改善,尤其是在高SINR(小區中心)的情況下。
本發明還支援計算機程式產品,其包括計算機可執行代碼或計算機可執行指令,在被執行時,使得至少一個計算機執行本文中所描述的實施和計算的步驟,特別是有關於圖2和6描述的方法200和600和有關於圖1到8描述的上述技術。這樣的計算機程式產品可以包括可讀儲存媒體,用於儲存程式代碼在其上而由計算機使用。該程式代碼可以執行如有關於圖2描述的方法200或有關於圖6前述的方法600。
例子
下面的例子關於到進一步的實施方式。例子1是一種用於射頻信道序列的取消偏壓之方法,該方法包含:接收射頻信號,該射頻信號包含由第一簽章編碼的射頻信道序列,該第一簽章屬於一組正交簽章;基於該第一簽章解碼該射頻信道序列以產生一解碼的射頻信道序列;基於第二簽章解碼該射頻信道序列,其中該第二簽章是正交於該組正交簽章的該簽章,以產生該射頻信道序列的偏壓;和從該解碼的射頻信道序列取消該射頻信道序列的該偏壓。
在例子2中,例子1的標的可任選地包括該第二簽章與該組正交簽章的所有簽章不同。
在例子3中,例子1-2之任一者的標的可任選地包括該第二簽章與用於編碼其它射頻信道序列的簽章不同。
在例子4中,例子1-3之任一者的標的可任選地包括該第二簽章具有與該第一簽章相同的長度;和該第二簽章具有與該射頻信道序列相同的長度。
在例子5中,例子1-4之任一者的標的可任選地包括該第二簽章包含複數個第一部分,該複數個第一部分對應於該射頻信道序列的個別第一部分。
在例子6中,例子5的標的可任選地包括該第二簽章的該等第一部分週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。
在例子7中,例子5-6之任一者的標的可任選地包括 該第二簽章包含複數個第二部分,其中該複數個第二部分被決定使得該第二簽章是正交於該組正交簽章的所有簽章。
在例子8中,例子7的標的可任選地包括該第二簽章的該等第二部分週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。
在例子9中,例子7-8之任一者的標的可任選地包括該第二簽章的該等第二部分與該第二簽章的該等第一部分相連。
在例子10中,例子7-9之任一者的標的可任選地包括該第二簽章的該等第一部分與由該射頻信號所包含的同步序列之活動期間對準;和該第二簽章的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對準。
例子11是一種用於由一組正交簽章的第一簽章所編碼的射頻信道序列的取消偏壓之方法,該射頻信號序列包含複數個第一部分和複數個第二部分,該方法包含:提供包含複數個第一部分和複數個第二部分的第二簽章,其中該等複數個第一部分對應於該射頻信道序列的該等複數個第一部分且該等複數個第二部分被決定,使得該第二簽章正交於該組正交簽章的每一個第一簽章;和基於第二簽章取消該射頻信道序列的該偏壓。
在例子12中,例子11的標的可任選地包括該射頻信道序列的該等第一部分與同步序列之活動期間對準和該射頻信道序列的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對 準。
在例子13中,例子12的標的可任選地包括該射頻信道序列是E-RGCH和E-HICH行動信道中的一個;和該同步序列是SCH行動信道。
在例子14中,例子11-13之任一者的標的可任選地包括該組正交簽章中的每一個簽章被劃分成複數個第一部分及複數個第二部分,其中該等複數個第一部分與該等複數個第二部分和該射頻信道序列的該等複數個第一部分和該等複數個第二部分對準。
在例子15中,例子14的標的可任選地包括提供包含該組正交簽章的第一矩陣表示;藉由增加第二矩陣表示用於第一簽章的每一個第一部分而延伸該第一矩陣表示至第二矩陣表示,該第二矩陣表示對應於該第一矩陣表示,其中,該個別第一部分是由單位矩陣取代,而其餘部分由零取代;和基於該第二矩陣表示的相反提供該第二簽章。
在例子16中,例子11-15之任一者的標的可任選地包括藉由使該射頻信道序列與該第二簽章相關而決定該偏壓的估計。
在例子17中,例子16的標的可任選地包括依時平滑化該偏壓的該估計,以降低該偏壓的該估計之變異。
在例子18中,例子16-17之任一者的標的可任選地包括使該射頻信道序列與該第一簽章相關,以產生該射頻信道序列之解碼的符號;和從該射頻信道序列之該解碼的符號減去該偏壓的該估計,以提供該射頻信道序列之偏壓 取消解碼的符號。
在例子19中,例子11-15之任一者的標的可任選地包括從該第一簽章減去該第二簽章,以提供差異簽章;和使該射頻信道序列與該差異簽章相關,以提供該射頻信道序列之偏壓取消解碼的符號。
例子20是一種用於射頻信道序列的取消偏壓之裝置,該裝置包含:接收埠,用於接收射頻信號,該射頻信號包含由第一簽章編碼的射頻信道序列,該第一簽章屬於一組正交簽章;第一解碼器,用於基於該第一簽章解碼該射頻信道序列以產生一解碼的射頻信道序列;第二解碼器,用於基於第二簽章解碼該射頻信道序列,其中該第二簽章是正交於該組正交簽章的該簽章,以產生該射頻信道序列的偏壓;和偏壓取消器,用於從該解碼的射頻信道序列取消該射頻信道序列的該偏壓。
在例子21中,例子20的標的可任選地包括相關器,配置成使該射頻信道序列與該第一簽章相關,以提供該解碼的射頻信道序列的值,並且被配置為使該射頻信道序列與該第二簽章相關,以提供該射頻信道序列的該偏壓。
在例子22中,例子19-20之任一者的標的可任選地包括平均單元,配置成在偏壓取消之前及時平滑化該偏壓。
在例子23中,例子20-22之任一者的標的可任選地包括減法單元,配置成從該解碼的射頻信道序列減去該射頻信道序列的該偏壓,以提供該偏壓取消解碼的射頻信道 序列;和閾值檢測器,配置為基於該偏壓取消解碼的射頻信道序列之閾值交叉而檢測該解碼的射頻信道序列的值。
在例子24中,例子20-23之任一者的標的可任選地包括處理器,配置成決定該第二簽章,使得該第二簽章包含複數個第一部分,該複數個第一部分對應於該射頻信道序列的個別第一部分,和該第二簽章包含複數個第二部分,該複數個第二部分被決定使得該第二簽章是正交於該組正交簽章的所有簽章。
在例子25中,例子24的標的可任選地包括記憶體,配置成儲存該第二簽章,該第二簽章由該處理器提供,或由離線計算單元提供。
例子26是一種將計算機指令儲存於其上的計算機可讀媒體,在被計算機執行時,使得計算機執行例子1-19之任一者的的方法。
在例子27中,例子11的標的可任選地包括該第二簽章與該組正交簽章的所有簽章不同。
在例子28中,例子11的標的可任選地包括該第二簽章與用於編碼其它射頻信道序列的簽章不同。
在例子29中,例子11的標的可任選地包括該第二簽章具有與該第一簽章相同的長度;和該第二簽章具有與該射頻信道序列相同的長度。
在例子30中,例子11的標的可任選地包括該第二簽章包含複數個第一部分,該複數個第一部分對應於該射頻信道序列的個別第一部分。
在例子31中,例子11的標的可任選地包括該第二簽章的該等第一部分週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。
在例子32中,例子11的標的可任選地包括該第二簽章包含複數個第二部分,該複數個第二部分被決定使得該第二簽章是正交於該組正交簽章的所有簽章。
在例子33中,例子11的標的可任選地包括該第二簽章的該等第二部分週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。
在例子34中,例子11的標的可任選地包括該第二簽章的該等第二部分與該第二簽章的該等第一部分相連。
在例子35中,例子11的標的可任選地包括其中該第二簽章的該等第一部分與由該射頻信號所包含的同步序列之活動期間對準;和該第二簽章的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對準。
在例子36中,例子1的標的可任選地包括該射頻信道序列的該等第一部分與同步序列之活動期間對準和該射頻信道序列的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對準。
在例子37中,例子36的標的可任選地包括該射頻信道序列是E-RGCH和E-HICH行動信道中的一個;和該同步序列是SCH行動信道。
在例子38中,例子1的標的可任選地包括該組正交簽章中的每一個簽章被劃分成複數個第一部分及複數個第 二部分,該複數與該射頻信道序列的該複數個第一部分和該複數個第二部分對準。
在例子39中,例子38的標的可任選地包括提供包含該組正交簽章的第一矩陣表示;藉由增加第二矩陣表示用於第一簽章的每一個第一部分而延伸該第一矩陣表示至第二矩陣表示,該第二矩陣表示對應於該第一矩陣表示,其中,該個別第一部分是由單位矩陣取代,而其餘部分由零取代;和基於該第二矩陣表示的相反提供該第二簽章。
在例子40中,例子1的標的可任選地包括藉由使該射頻信道序列與該第二簽章相關而決定該偏壓的估計。
在例子41中,例子40的標的可任選地包括依時平滑化該偏壓的該估計,以降低該偏壓的該估計之變異。
在例子42中,例子40的標的可任選地包括使該射頻信道序列與該第一簽章相關,以產生該射頻信道序列之解碼的符號;和從該射頻信道序列之該解碼的符號減去該偏壓的該估計,以提供該射頻信道序列之偏壓取消解碼的符號。
在例子43中,例子1的標的可任選地包括從該第一簽章減去該第二簽章,以提供差異簽章;和使該射頻信道序列與該差異簽章相關,以提供該射頻信道序列之偏壓取消解碼的符號。
例子44是一種用於射頻信道序列的偏壓取消裝置,該裝置包含:接收裝置,用於接收射頻信號,該射頻信號包含由第一簽章編碼的射頻信道序列,該第一簽章屬於一 組正交簽章;解碼裝置,用於基於該第一簽章解碼該射頻信道序列以獲得一解碼的射頻信道序列;解碼裝置,用於基於第二簽章解碼該射頻信道序列,其中該第二簽章是正交於該組正交簽章的該簽章,以獲得該射頻信道序列的偏壓;和取消裝置,用於從該解碼的射頻信道序列取消該射頻信道序列的該偏壓。
在例子45中,例子44的標的可任選地包括該第二簽章與該組正交簽章的所有簽章不同。
例子46是一種用於由一組正交簽章的第一簽章所編碼的射頻信道序列的取消偏壓之裝置,該射頻信號序列包含複數個第一部分和複數個第二部分,該裝置包含:提供裝置,用於提供包含複數個第一部分和複數個第二部分的第二簽章,其中該第二簽章的該等第一部分對應於該射頻信道序列的該第一部分和該第二簽章的該等第二部分被決定,使得該第二簽章正交於該組正交簽章的每一個第一簽章;和取消裝置,用於基於第二簽章取消該射頻信道序列的該偏壓。
在例子47中,例子46的標的可任選地包括該射頻信道序列的該等第一部分與同步序列之活動期間對準和該射頻信道序列的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對準。
例子48是一種用於射頻信道序列的取消偏壓之系統,該系統包含:接收埠,用於接收射頻信號,該射頻信號包含由第一簽章編碼的射頻信道序列,該第一簽章屬於 一組正交簽章;第一解碼器,用於基於該第一簽章解碼該射頻信道序列以獲得一解碼的射頻信道序列;第二解碼器,用於基於第二簽章解碼該射頻信道序列,其中該第二簽章是正交於該組正交簽章的該簽章,以獲得該射頻信道序列的偏壓;和偏壓取消器,用於從該解碼的射頻信道序列取消該射頻信道序列的該偏壓。
在例子49中,例子48的標的可任選地包括相關器,配置成使該射頻信道序列與該第一簽章相關,以提供該解碼的射頻信道序列的值,並且被配置為使該射頻信道序列與該第二簽章相關,以提供該射頻信道序列的該偏壓。
在例子50中,例子48-49之任一者的標的可任選地包括平均單元,配置成在偏壓取消之前及時平滑化該偏壓。
在例子51中,例子48-50之任一者的標的可任選地包括減法單元,配置成從該解碼的射頻信道序列減去該射頻信道序列的該偏壓,以提供該偏壓取消解碼的射頻信道序列;和閾值檢測器,配置為基於該偏壓取消解碼的射頻信道序列之閾值交叉而檢測該解碼的射頻信道序列的值。
在例子52中,例子48-51之任一者的標的可任選地包括處理器,配置成決定該第二簽章,使得該第二簽章包含複數個第一部分,該複數個第一部分對應於該射頻信道序列的個別第一部分,和該第二簽章包含複數個第二部分,該複數個第二部分被決定使得該第二簽章是正交於該組正交簽章的所有簽章。
在例子53中,例子52的標的可任選地包括記憶體,配置成儲存該第二簽章,該第二簽章由該處理器提供,或由離線計算單元提供。
在例子54中,例子48-53之任一者的標的可任選地包括該系統是一個晶載系統。
另外,雖然本發明的特定的特徵或態樣已經可僅有關於若干實現公開,這樣的特徵或態樣可以與作為可能期望和有利的對於任何給定或特定的應用的一個或多個其它的特徵或其他實施方式的多個態樣進行組合。此外,在某種程度上,術語“包括”,“有”,“具有”,或其他變體都在實施方式或申請專利範圍中使用,這樣的術語旨在包容在類似於術語“包含”的方式。此外,可以理解的是,本發明的態樣可以在分立電路,部分集成電路或完全集成電路或程式化裝置來實現。此外,術語“示例性”,“例如”和“如”僅僅意味著作為示例,而不是最佳或最優的。
雖然特定的態樣已被示出和描述,但是本領域的普通技術人員可以理解的是,各種替換和/或等效實現方式可以由所示的特定態樣代替和在不脫離本發明的範圍下描述。本申請旨在覆蓋此處討論的特定態樣的任何修改或變化。
201‧‧‧接收
200‧‧‧方法
202‧‧‧解碼
203‧‧‧解碼
204‧‧‧取消

Claims (21)

  1. 一種用於射頻信道序列的取消偏壓之方法,該方法包含:接收射頻信號,該射頻信號包含由第一簽章編碼的射頻信道序列,該第一簽章屬於一組正交簽章;基於該第一簽章解碼該射頻信道序列以獲得一解碼的射頻信道序列;基於第二簽章解碼該射頻信道序列,其中該第二簽章是正交於該組正交簽章的該簽章,以獲得該射頻信道序列的偏壓;和從該解碼的射頻信道序列取消該射頻信道序列的該偏壓,其中該第二簽章包含複數個第一部分,該複數個第一部分對應於該射頻信道序列的個別第一部分,和其中該第二簽章的該等第一部分週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該第二簽章與該組正交簽章的所有簽章不同。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該第二簽章與用於編碼其它射頻信道序列的簽章不同。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該第二簽章具有與該第一簽章相同的長度;和其中該第二簽章具有與該射頻信道序列相同的長度。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該第二簽章包含複數個第二部分,該複數個第二部分被決定使得該第二簽章是正交於該組正交簽章的所有簽章。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的方法,其中該第二簽章的該等第二部分週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的方法,其中該第二簽章的該等第二部分與該第二簽章的該等第一部分相連。
  8. 如申請專利範圍第5項所述的方法,其中該第二簽章的該等第一部分與由該射頻信號所包含的同步序列之活動期間對準;和其中該第二簽章的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對準。
  9. 一種用於取消由一組正交簽章的第一簽章所編碼的射頻信道序列的偏壓之方法,該射頻信號序列包含複數個第一部分和複數個第二部分,該方法包含:提供包含複數個第一部分和複數個第二部分的第二簽章,其中該第二簽章的該等第一部分對應於該射頻信道序列的該第一部分和該第二簽章的該等第二部分被決定,使得該第二簽章正交於該組正交簽章的每一個第一簽章;基於第二簽章取消該射頻信道序列的該偏壓;提供包含該組正交簽章的第一矩陣表示; 藉由增加第二矩陣表示用於第一簽章的每一個第一部分而延伸該第一矩陣表示至第二矩陣表示,該第二矩陣表示對應於該第一矩陣表示,其中,該個別第一部分是由單位矩陣取代,而其餘部分由零取代;和基於該第二矩陣表示的相反提供該第二簽章,其中,該組正交簽章中的每一個簽章被劃分成複數個第一部分及複數個第二部分,該多個第二部分與該多個第一部分和該多個射頻信道序列的該複數個第二部分對準。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的方法,其中該射頻信道序列的該等第一部分與同步序列之活動期間對準和該射頻信道序列的該等第二部分與該同步序列之非活動期間對準。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的方法,其中該射頻信道序列是增強專用信道相對授權信道(Enhanced Dedicated Channel Relative Grant Channel;E-RGCH)和增強專用信道的混合自動重傳請求指示符信道(Enhanced Dedicated Channel Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel;E-HICH)行動信道中的一個;和其中該同步序列是同步信道(Synchronization Channel;SCH)行動信道。
  12. 如申請專利範圍第9項所述的方法,包含:藉由使該射頻信道序列與該第二簽章相關而決定該偏壓的估計。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的方法,包含:依時平滑化該偏壓的該估計,以降低該偏壓的該估計之變異。
  14. 如申請專利範圍第12項所述的方法,包含:使該射頻信道序列與該第一簽章相關,以獲得該射頻信道序列之解碼的符號;和從該射頻信道序列之該解碼的符號減去該偏壓的該估計,以提供該射頻信道序列之偏壓取消解碼的符號。
  15. 如申請專利範圍第9項所述的方法,包含:從該第一簽章減去該第二簽章,以提供差異簽章;和使該射頻信道序列與該差異簽章相關,以提供該射頻信道序列之偏壓取消解碼的符號。
  16. 一種用於取消射頻信道序列的偏壓之裝置,該裝置包含:接收埠,用於接收射頻信號,該射頻信號包含由第一簽章編碼的射頻信道序列,該第一簽章屬於一組正交簽章;第一解碼器,用於基於該第一簽章解碼該射頻信道序列以獲得一解碼的射頻信道序列;第二解碼器,用於基於第二簽章解碼該射頻信道序列,其中該第二簽章是正交於該組正交簽章的該簽章,以獲得該射頻信道序列的偏壓;偏壓取消器,用於從該解碼的射頻信道序列取消該射頻信道序列的該偏壓;和 處理器,配置成決定該第二簽章,使得該第二簽章包含複數個第一部分,該複數個第一部分對應於該射頻信道序列的個別第一部分,其中該第二簽章的該等第一部分週期地佈置在該第二簽章中並具有相同的長度。
  17. 如申請專利範圍第16項所述的裝置,包含:相關器,配置成使該射頻信道序列與該第一簽章相關,以提供該解碼的射頻信道序列的值,並且被配置為使該射頻信道序列與該第二簽章相關,以提供該射頻信道序列的該偏壓。
  18. 如申請專利範圍第16項所述的裝置,包含:平均單元,配置成在偏壓取消之前及時平滑化該偏壓。
  19. 如申請專利範圍第16項所述的裝置,包含:減法單元,配置成從該解碼的射頻信道序列減去該射頻信道序列的該偏壓,以提供該偏壓取消解碼的射頻信道序列;和閾值檢測器,配置為基於該偏壓取消解碼的射頻信道序列之閾值交叉而檢測該解碼的射頻信道序列的值。
  20. 如申請專利範圍第16項所述的裝置,其中該第二簽章包含複數個第二部分,該複數個第二部分被決定使得該第二簽章是正交於該組正交簽章的所有簽章。
  21. 如申請專利範圍第20項所述的裝置,包含:記憶體,配置成儲存該第二簽章,該第二簽章由該處 理器提供,或由離線計算單元提供。
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