WO2008113247A1 - Appareil et procédé d'annulation parallèle d'interférences pour une liaison inverse dans un système hrpd - Google Patents

Appareil et procédé d'annulation parallèle d'interférences pour une liaison inverse dans un système hrpd Download PDF

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WO2008113247A1
WO2008113247A1 PCT/CN2008/000262 CN2008000262W WO2008113247A1 WO 2008113247 A1 WO2008113247 A1 WO 2008113247A1 CN 2008000262 W CN2008000262 W CN 2008000262W WO 2008113247 A1 WO2008113247 A1 WO 2008113247A1
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interference cancellation
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parallel interference
entire frame
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PCT/CN2008/000262
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Yumei Zhang
Yu Xin
Xin Zhang
Dacheng Yang
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ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
    • H04B1/7107Subtractive interference cancellation
    • H04B1/71075Parallel interference cancellation

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a reverse link parallel interference cancellation apparatus in a physical layer receiver of an HRPD air interface standard (C.S0024 or IS-856) And methods. Background technique
  • 3GPP2 High Rate Packet Data (HRPD) Air Interface Standard (C.S0024 or IS-856) is a member of the CDMA 2000 family of standards that is optimized for high-speed data transmission and supports it well.
  • Various types of data packet applications in mobile communication networks Multiuser detection (MUD) is an effective anti-drying measure developed on the basis of relevant detection in the past decade. It is the key technology for anti-multiple access interference in CDMA communication systems.
  • the basic principle of Interference Cancellation (IC) is to reconstruct the interference signal of the desired user by using the detected signal, and to remove the interference signal from the received signal.
  • the IC includes Successive Interference Cancellation (SIC) and Parallel Interference Cancellation (PIC).
  • the difference is that the SIC only detects one user at a time, and the PIC uses the information of the previous decision.
  • the interference signal of all users is constructed, and then the interference signal is cancelled out from the received signal, and finally judged. Therefore, the processing delay of the PIC is small.
  • the basic principle is shown in Figure 1.
  • the correctness of the feedback reconstruction data directly affects the accuracy of the final output bit of the PIC. Since the error of reconstructing the data will cause error dispersion, the correctness of the reconstructed data directly affects the performance of the PIC.
  • the prior art has yet to be improved and developed.
  • the 0th level output data is subjected to maximum ratio combining to enhance the accuracy of the feedback data.
  • the reverse link parallel interference cancellation method in the high speed packet data system according to the embodiment of the present invention includes the following steps: Step A, the definition of the high speed packet data Rev.
  • Step B the parallel interference cancellation unit performs the following parallel interference elimination process: Step B1, the subframe data of the user is matched by the matched filter (defined in the protocol as 4 slot lengths are filtered, and multiple filtered subframe data are sent to the storage unit one by one; Step B2, multiple filtering in the storage unit according to the packet size, coding rate, and/or repetition parameters The subsequent subframe data is combined to generate a single data (ie, the merged data); Step B3, the single data is restored to a subframe conforming to the modulation rate according to the packet size, the encoding rate, and/or the repetition parameter.
  • step B4 performing parallel interference cancellation on the recovered subframe data according to the modulation rate.
  • the method is implemented according to a method of eliminating the ⁇ and ⁇ , if the data in one subframe cannot be completely demodulated, then the hybrid automatic repeat request (HARQ) process is implemented, that is, According to the packet structure and the transmission slot defined by the protocol, the next subframe is transmitted, then the parameter is the repetition parameter of the two subframes, the interference cancellation processing data is corresponding to the data of the two subframes, and so on.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • step B4 interference cancellation is performed on the recovered subframe data that meets the modulation rate size by the following calculation: y' c r-fy ⁇ i—w , where the representation is obtained by the previous stage.
  • the symbol estimate of the _th user, representing the signature transposition of user k, represents the signature of user j.
  • the three-stage parallel interference cancellation mode is used to perform interference cancellation on the recovered subframe data of each user that meets the modulation rate.
  • the reverse link parallel interference cancellation apparatus in the high speed packet data system includes: a matched filter, configured to filter subframe data of a single user, and send the filtered subframe data to the storage unit a storage unit, configured to store the filtered subframe data from the matched filter; and a data merging unit, configured to combine the plurality of filtered subframe data in the storage unit according to the transmission parameter from the external to generate a single time Data recovery unit, configured to restore a single data to an entire frame of data according to a modulation rate according to a transmission parameter; and an interference cancellation unit configured to perform parallel interference cancellation on the recovered entire frame data.
  • the maximum ratio combining of the 0th stage output data of the PIC is performed, so the accuracy of the feedback data is enhanced.
  • the output of level 0 utilizes time diversity, the accuracy of the decision is improved, which plays a positive role in the decision of the next stage, thereby improving the accuracy of the entire output data and improving the bit error rate of the system. performance.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a PIC basic structure in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a physical layer transmission structure in an HRPD system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a reverse link according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4a is a diagram showing an actual system of a reverse link parallel interference canceling apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4b and FIG. 4c are diagrams showing the operation of a local unit of the apparatus shown in FIG. 4a.
  • FIG. 5 is a flowchart of a reverse link parallel interference cancellation method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of diversity-merging error according to an embodiment of the present invention. DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
  • the present invention proposes a new PIC method according to the reverse link physical layer data packet transmission structure of the HRPD system.
  • a main improvement of the reverse link physical layer packet transmission structure according to an embodiment of the present invention is an interleaved packet repetition module as shown in FIG. 2.
  • the function of the interleaved packet repeating module is to read out the symbols completely output by the channel interleaving module multiple times to achieve a fixed modulation rate, which utilizes the repeated transmission structure of the data packet, and adopts the result of maximum ratio combining on the data at the receiving end.
  • Intermediate level feedback data to improve PIC's bit error performance.
  • the reverse link parallel interference canceling apparatus in the HRPD system according to an embodiment of the present invention is as shown in FIGS. 3 and 4a to 4c.
  • the receiver structure of the reverse link parallel interference cancellation apparatus includes a parallel interference cancellation unit for receiving a transmission parameter such as a packet size, a coding rate, and a repetition parameter, and a receiver for receiving The frame data is subjected to level 0 processing.
  • the reverse link parallel interference cancellation unit includes: a matched filter, a storage unit, and a data combining unit.
  • the matched filter is configured to process the subframe data, and output the subframe data of the single user to the storage unit;
  • the data combining unit is configured to merge the duplicate data of the single user in the storage unit.
  • the reverse link parallel dry 4 unit further includes: a data recovery unit, configured to restore the single data to the subframe data according to the modulation rate according to the transmission parameter, and the parallel interference of the subsequent stage.
  • the elimination unit is used to eliminate the recovery data. Referring to FIG. 5, a reverse link parallel interference cancellation method in an HRPD system according to an embodiment of the present invention will be described. As shown in FIG. 5, the method includes the following steps:
  • the HRPD Rev.B protocol reverse link has a total of 12 packet sizes. Flexible selection of packet size and length of transmission slots can make the rate of the reverse link more diverse.
  • the parameters for different packet sizes are defined in the protocol, which are the modulation parameters of the access channel (C.S0024B - Table 13.3.1.3.1.1-1) and the modulation parameters of the reverse traffic channel (C.S0024B - Table 13.3. 1.3.1.1-2).
  • the data size, coding rate, and repetition parameters are transmitted to the parallel interference cancellation unit as defined by the protocol.
  • the parallel interference cancellation unit performs the following parallel interference cancellation process.
  • Parallel Interference Delete means that the dry delete works in parallel mode.
  • the parallel interference cancellation process includes the following steps: S5042: Pass the subframe received data through a matched filter (correlator), and send the subframe data of the single user output by the matched filter to the storage unit.
  • the nature is known,
  • S5048 Perform interference cancellation on the combined recovery data. Where the user is at the level
  • the decision signal can be expressed as Represents the symbol estimate for the first user obtained from the previous level.
  • the method of interference regeneration uses a linear PIC, that is, its interference regeneration does not undergo a hard decision.
  • the specific steps are as follows: The received signal of the receiving end is detected by a conventional detector.
  • the second column in the modulation parameter (C.S0024B - Table 13.3.1.3.1.1-1) of the access channel is taken as an example (where the physical layer packet size is 512).
  • the method includes the following steps: S502, the process of transmitting parameters.
  • the modulation parameters of the access channel C.S0024B-Table 13.3.1.3.1.1-1
  • the physical layer packet size Payload Size 512bit
  • the encoding rate l/4
  • the repetition parameter is Transfer the above parameters to the PIC unit.
  • the combined data is the output data of level 0.
  • S5046 Data recovery process.
  • the 2048-bit single-time data is repeated 4 times, and the gray-scale complex is 2, and the entire frame data of the modulation rate is 8192 bits, which is the recovery data.
  • the decision signal at the ' th level can be expressed as , where, "represented by the former
  • the dry 4 especially regenerative method uses a linear PIC, that is, its dry 4 is particularly regenerative without a hard decision.
  • the specific steps are as follows: Detect the signal with a conventional detector. ..., ⁇ ; Estimating and reproducing the signals of the users by using the spreading sequence of each user; for the first user, subtracting the reproduced signals of all other users from the received signals, that is, obtaining the &# After the user interferes with the deleted signal, the signal is despread. As shown in FIG.
  • the present invention reduces the bit error rate characteristics of the PIC algorithm.
  • the reverse traffic channel of the HRPD system uses 4-slot cross-transmission. That is, the entire frame data is divided into 4 subframes, and each subframe has a length of 4 slots.
  • the processing data unit is a subframe. If the number of repetitions of data in one subframe is 1, for example, when the physical layer packet size (payload size) is large, if there is no data repetition in one subframe after encoding, then according to the conventional interference canceller processing; If the frame is insufficient to demodulate the data, then the system adopts the HARQ method, that is, the next subframe is transmitted according to the specified time slot defined by the conference, then the data unit processed by the interference canceller is 2 subframes, and the repetition parameter is correspondingly 8 The number of repetitions of data in the gap, and so on.
  • the repetition parameter is 1.6, and if it cannot be correctly demodulated, the second subframe is transmitted. , then the corresponding number of repetitions is 3.2.
  • the interference canceller is processed according to different parameter texts.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Description

HRPD系统中
反向链路并行干扰消除装置和方法 技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种 HRPD空中接口标准( C.S0024或 IS-856 ) 的物理层接收机中的反向链路并行干扰消除装置和方法。 背景技术
3GPP2高速分組数据 ( High Rate Packet Data, 简称 HRPD ) 空中接口 标准( C.S0024或 IS-856 )是 CDMA 2000标准家族的一员, 该技术在高速数 据传输方面进行了优化, 能够很好地支持移动通信网络中各种类型的数据分 组应用。 多用户检测( Multiuser detection , 简称 MUD )是近十年来在相关检 测基础上发展起来的一种有效的抗干 ύ措施, 是 CDMA通信系统中抗多址 干扰的关键技术。 其中干扰消除( Interference Cancellation, 简称 IC )的基本 原理是利用已检测的信号重构期望用户的干扰信号, 并把干扰信号从接收信 号中删除掉。 IC包括串行干 4尤删除( Successive Interference Cancellation, 简 称 SIC )和并行干尤删除(Parellel Interference Cancellation, 简称 PIC ), 所 不同的是 SIC每次只检测一个用户, 而 PIC利用前级判决的信息构造所有用 户的干扰信号, 然后从接收信号中抵消掉干扰信号, 最后判决。 因此, PIC的处理延迟较小。 其基本原理如图 1所示, 反馈的重建数据 的正确与否直接影响 PIC最后输出比特的精确性。 由于重建数据的错误将会 引起错误弥散, 因此, 重建数据的正确与否直接影响 PIC的性能。 现有技术 还有待于改进和发展。 发明内容 本发明的目的在于,提供一种高速分组数据系统中的反向链路并行干扰 消除装置和方法, 以利用协议定义的数据包结构在传输过程中对编码数据的 重复处理, 对 PIC的第 0级输出数据进行最大比合并, 增强反馈数据的精确 性。 根据本发明实施例的高速分组数据系统中的反向链路并行干扰消除方 法, 包括以下步骤: 步驟 A, 才 M居高速分组数据 Rev.B协议的定义, 将数据 包大小、 编码速率、 及重复参数传送给并行干扰消除单元; 步骤 B, 并行干 扰消除单元进行以下并行干 4尤消除过程: 步骤 B1, 通过匹配滤波器对用户 的子帧数据 (协议中定义为 4个时隙长度)进行过滤, 并将多个过滤后的子 帧数据逐一送入存储单元; 步驟 B2, 根据数据包大小、 编码速率、 和 /或重 复参数,对存储单元中的多个过滤后的子帧数据进行合并,生成单次数据(即 经过合并处理的数据); 步骤 B3, 将单次数据按照数据包大小、 编码速率、 和 /或重复参数恢复为符合调制速率大小的子帧数据; 以及步骤 B4, 对恢复 出的符合调制速率大小的子帧数据进行并行干扰消除。 其中, 若一个子帧中的重复次数为 1, 则按照一^ &干护 ύ消除方法实现, 若一个子帧中的数据不能完全解调, 那么实现混合自动重传请求 (HARQ) 过程, 即按照协议定义的数据包结构和发送时隙发送下一个子帧, 那么重复, 参数即为两个子帧的重复参数,干扰消除处理数据也相应为两个子帧的数据, 以此类推。 其中, 当存储单元中存在 Κ 个重复数据时, 生成的单次数据为
Zk'w =∑GikZ^
dP =sgn[Z (0)], k = \,...,K , 其中, '·=' 厶 i'k一, 其中,
(0)2 表示各重复数据, G,,k表示各重复数据的增益。 其中, 在步骤 B4中, 通过以下计算对恢复出的符合调制速率大小的子 帧数据进行干扰消除: y' c r-fy^i—w , 其中, 表示由前一级获得
Figure imgf000004_0001
的第 _ 个用户的符号估计值, 表示用户 k的特征码转置, 表示用户 j的特 征码。 具体地 , 步驟 B4包括以下步骤: 对各用户的数据 r ,k = 1, ..., K进行检 测; 利用各用户的扩频序列对各用户的恢复出的符合调制速率大小的子帧数 据进行估计再生, 生成各用户的再生信号; 以及通过用接收的所有信号减去 其他用户的再生信号, 获取第 个用户的消除干扰后的信号, 并对第 k个用 户的消除干扰后的信号进行解扩。 优选地,采用 3级并行干扰消除方式对各用户的恢复出的符合调制速率 大小的子帧数据进行干扰消除。 根据本发明实施例的高速分組数据系统中的反向链路并行干扰消除装 置包括: 匹配滤波器, 用于对单个用户的子帧数据进行过滤, 并将过滤后的 子帧数据送入存储单元; 存储单元, 用于存储来自匹配滤波器的过滤后的子 帧数据; 数据合并单元, 用于根据来自外部的传输参数对存储单元中的多个 过滤后的子帧数据进行合并, 生成单次数据; 数据恢复单元, 用于根据传输 参数将单次数据恢复为符合调制速率大小的整帧数据; 以及干扰消除单元, 用于对恢复出的整帧数据进行并行干扰消除。 在本发明中, 由于采用分组传输过程中编码数据的重复处理,对 PIC的 第 0级输出数据进行最大比合并, 所以增强了反馈数据的精确性。 另外, 由 于第 0级的输出利用了时间分集, 所以提高了其判决的精确性, 对下一级的 判决起到了积极作用, 进而提高了整个输出的数据准确性, 提高了系统的误 码率性能。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1是现有技术中的 PIC基本原理图; 图 2是根据本发明实施例的 HRPD系统中的物理层发送结构示意图; 图 3是根据本发明实施例的反向链路并行干扰处理装置的基本原理图; 图 4a是根据本发明实施例的反向链路并行干扰消除装置的实际系统示 例图; 图 4b和图 4c为图 4a所示装置的局部单元的工作原理图; 图 5是根据本发明实施例的反向链路并行干扰消除方法的流程图; 图 6是根据本发明实施例的分集-合并的误码示例图。 具体实施方式 下面参考附图, 详细说明本发明的具体实施方式。 本发明在传统 PIC方法的基础上, 根据 HRPD 系统的反向链路物理层 数据包发送结构提出了一种新的 PIC方法。 根据本发明实施例的反向链路物 理层数据包发送结构的主要改进在于如图 2所示的交织数据包重复模块。 该 交织分组重复模块的功能是, 多次顺序读出信道交织模块完整输出的符号, 以达到固定的调制速率, 其利用数据包的重复发送结构, 在接收端对数据采 用最大比合并的结果作为中间级反馈的数据, 来提高 PIC的误码性能。 根据本发明实施例的 HRPD系统中的反向链路并行干扰消除装置如图 3 和图 4a至图 4c所示。 其中, 在根据本发明实施例的反向链路并行干扰消除 装置的接收机结构中包括并行干扰消除单元, 用于接收数据包大小、 编码速 率、 及重复参数等传递参数, 以及用于接收子帧数据进行第 0级处理。 具体 地, 根据本发明实施例的反向链路并行干扰消除单元包括: 匹配滤波器、 存 储单元、 和数据合并单元。 其中, 匹配滤波器用于对子帧数据进行处理, 并 将单个用户的子帧数据输出至存储单元; 数据合并单元用于对存储单元中的 单个用户的重复数据进行合并。 其中, 根据本发明实施例的反向链路并行干 4尤消除单元还包括: 数据恢复单元, 用于按照传输参数将单次数据恢复为符 合调制速率大小的子帧数据, 以及后级并行干扰消除单元, 用于对恢复数据 进行干 4尤消除。 参考图 5 ,说明根据本发明实施例的 HRPD系统中的反向链路并行干扰 消除方法。 如图 5所示, 该方法包括以下步骤:
S502 , 参数的传递步驟。 HRPD Rev.B协议反向链路一共有 12种数据 包大小, 灵活选择数据包大小和传输时隙长短可以使反向链路的速率更加多 样化。 协议中定义了针对不同数据包大小的参数, 分别为接入信道的调制参 数 ( C.S0024B— Table 13.3.1.3.1.1-1 ) 和反向业务信道的调制 参数 ( C.S0024B— Table 13.3.1.3.1.1-2 )。 根据协议的定义, 将数据大小、 编码速 率、 及重复参数传送给并行干扰消除单元。
S504, 并行干扰消除单元进行以下的并行干扰消除过程。 其中, 并行干 扰删除 (PIC )是指干尤删除工作在并行模式。 如图 5 所示, 该并行干扰消 除过程包括以下步骤: S5042, 使子帧接收数据通过匹配滤波器(相关器), 将匹配滤波器输出 的单个用户的子帧数据送入存储单元。
S5044 , 进行数据合并。 根据数据参数将存储单元中的单个用户的重复 数据进行合并。 假设, 存储单元中共有 M个数据分支(即假设协议规定重复 次数为 M),其中每一个分支上的信号为 ζ" , 且每一个分支上的增益为 则送入到判决器的最终信号表示为:
Figure imgf000007_0001
。 按照最大比合并的
Figure imgf000007_0002
性质可知, 。 合并后的数据即为第 0级的输出判决数据, 输出 比特为: 。)=3§η[Ζ (。)], k = l, K: 。
S5046, 数据恢复过程。 将单次数据按照传输参数恢复为符合调制速率 大小的整帧数据, 即为恢复数据。
S5048, 对合并得出的恢复数据进行干扰消除。 其中, 用户 在第 级的
判决信号可以表示为
Figure imgf000007_0003
表示由前一级获得的 第 个用户的符号估计值。 干扰再生的方式采用线性 PIC, 即它的干扰再生 不经过硬判决。 第 个用户的第 z'级恢复信号为 d" = y> , 再经过扩频即得 到再生的干扰信号。 具体步骤如下: 用传统的检测器检测接收端的接收信号
,f,k = \, ...,κ· 利用各用户的扩频序列对 个用户的信号进行估计再生; 对 于第 个用户,将接收信号减去所有其他用户的再生 4言号, 即得到第 个用户 经过干扰消除后的信号, 再对此信号进行解扩。 参考图 4a至图 4c、以及图 5,以接入信道的调制参数(C.S0024B— Table 13.3.1.3.1.1-1 ) 中的第 2列情况为例 (其中, 物理层数据包大小为 512比特, 经过 1/4的 Turbo编码交织和 4次重复达到 307.2的调制速率;), 对 4艮据本发 明实施例的信道估计方法进行详细说明。 在以上所述的情况下, 该方法包括 以下步 : S502, 参数的传递过程。 根据接入信道的调制参数(C.S0024B— Table 13.3.1.3.1.1-1 )可知, 物理层数据包大小 Payload Size=512bit, 编码速率为 Code Rate=l/4, 重复参数为
Figure imgf000008_0001
将上述参数传送给 PIC单元。
S504, 采用 3级 PIC对数据进行处理。 根据相关技术中的相关描述, 3 级 PIC可以达到较好的收敛性质, 其原理如图 4a至图 4c所示。 具体地, 该 过程包括以下步骤:
S5042 , 达 到 调 制 速 率 要 求 的 数 据 帧 长 度 为 (PayloadSize ICodeRate) x Re = 8192 , 将整帧数据 ( 16个时隙长度)通过匹配 滤波器, 输出到存储单元。
S5044, 数据合并过程。 单次数据长度为 P dSize ICodeRate = 2048 , 重复次数为 4, 则将单个用户的整帧数据分 4个分支, 其中每一个分支上的 信号为一个单次数据2", 且每 -一、 文上 八^ ' 天^ "^取
ai,k =
:7(0)2 终^ ί言号表示为: '·=ι ''k ' 。按照最大比合并的性质可知
合并后的数据即为第 0级的输出数据。
Ζ
S5046, 数据恢复过程。 将 2048bit的单次数据重复 4次, †灰复为符 2合 调制速率大小的整帧数据 8192bit, 即为恢复数据。
S5048, 对合并后的' 1"灰复数据 (即, 2048比特)进行 PIC处理。 用户^ :
在第' :级的判决信号可以表示为
Figure imgf000008_0002
, 其中, "表示由前
—级获得的第 个用户的符号估计值。 干 4尤再生的方式采用线性 PIC, 即它 的干 4尤再生不经过硬判决。 第 个用户的第 ζ'级恢复信号为 di'.' = y^ , 再经 过扩频即得到再生的干扰信号, 具体步骤如下: 用传统的检测器检测信号
Figure imgf000008_0003
...,Κ; 利用各用户的扩频序列对 个用户的信号进行估计再生; 对 于第 个用户, 将接收信号减去所有其他用户的再生信号, 即得到第 &个用 户经过干扰删除后的信号, 再对此信号进行解扩。 如图 6所示, 在根据本发明实施例的 HRPD 系统中的反向链路并行干 扰消除方法中,设未采用分集 -合并 PIC算法的输出误码率为 5/16, 那么经过 最大比合并之后, 比特 1、 2、 3位置的数据的误码可以消除, 假设在非理想 信道情况下比特 4 依旧被判错误, 那么经过数据合并后, 输出的误码率为 4/16, 因此可以直观地看出, 本发明降低了 PIC算法的误码率特性。 为不失一^:性, 以业务信道数据传输为例, HRPD系统反向业务信道采 用 4时隙交叉传输。 即将整帧数据分为 4个子帧,每个子帧长度为 4个时隙, 那么, 处理数据单位为子帧。 若一个子帧中数据的重复次数为 1 , 例如物理 层数据包大小 ( Payload Size )较大的情况, 通过编码后一个子帧中没有数据 重复, 那么按照传统的干扰消除器处理; 若一个子帧不足以解调数据, 那么 系统采用 HARQ方法, 即按照†办议定义指定时隙发送下一子帧, 那么这时干 扰消除器处理的数据单位为 2个子帧, 重复参数也相应为 8时隙内数据的重 复次数, 以此类推。 例如采用 ( C.S0024B— Table 13.3.1.3.1.1-2 ) 中第 2行情 况为例, 当只有一个子帧传输时, 重复参数为 1.6 , 若其不能正确解调, 则 传输第二个子帧, 那么相应的重复次数为 3.2。 干扰消除器则根据不同参数 文相应的处理。 以上所述仅为本发明的实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域 的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则 之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的权利要求 范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种高速分组数据系统中的反向链路并行干扰消除方法, 其特征在于, 包括以下步骤:
A. 根据高速分组数据协议的定义, 将数据包大小、 编码速率、 及 重复参数传送给并行干扰消除单元;
B. 所述并行干护 ύ消除单元执行以下并行干扰消除过程:
B 1. 通过匹配滤波器对用户 的子帧数据进行过滤, 并将多个过滤 后的子帧数据逐一送入存储单元;
Β2. 根据所述数据包大小、 所述编码速率、 和 /或所述重复参数, 将 所述存储单元中的多个所述过滤后的子帧数据进行合并,生成单次数据;
Β3. 按照所述数据包大小、 所述编码速率、 和 /或所述重复参数, 将 所述单次数据恢复为符合调制速率大小的整帧数据; 以及
Β4. 对所述整帧数据进行并行干 4尤消除。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 如果共有^个所述过滤后的 子帧数据, 分别为 Ζ , 且各所述过滤后的子帧数据的增益为 G , 则生 成 的 所 述 单 次 数据 为 。)= sgn[Z (。)], k ^ l,..., K , 其 中 ,
Figure imgf000010_0001
∑ 7(0)2
=l 根据权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 消除干扰后的整帧数据为
¾ ' 其中, w是第 个用户的符号估计值' 是第
Figure imgf000010_0002
个用户的特征码转置, 是第 _ /个用户的特征码。 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 在所述步骤 B4 中, 采用线 性并 4亍干扰消^的方式对所述整帧数据进行并行干扰消除, 其中, d
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 对所述整帧数据进行并行干. 扰消除的过程包括以下步骤:
用检测器检测 K个用户的整帧数据 } , k = 1, K; 分别利用各用户的扩频序列对所述 个用户的整帧数据进行估计 再生, 获取所述 个用户的再生信号;
用接收信号减去所述 个用户中第 个用户以外的用户的再生信 号, 得到所述第 k个用户的消除干 4尤后的信号, 再对所述第 k个用户的 消除干扰后的信号进行解扩。
6. 根据权利要求 1至 5任一所述的方法, 其特征在于, 釆用 3级并行干扰 消除方式对所述用户 k的子帧数据进 ^"处理。
7. 一种高速分组数据系统中的反向链路并行干扰消除装置, 其特征在于, 包括:
匹配滤波器, 用于对单个用户的子帧数据进行过滤, 并将过滤后的 子帧数据送入存储单元;
所述存储单元, 用于存储所述过滤后的子帧数据; 以及 数据合并单元,用于根据来自外部的传输参数对所述存储单元中的 多个所述过滤后的子帧数据进行合并, 生成单次数据;
数据恢复单元, 用于根据所述传输参数, 将所述单次数据恢复为符 合调制速率大小的整帧数据; 以及
干扰消除单元, 用于对所述整帧数据进行并行干扰消除。
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