发明名称 干涉信号码功率及杂讯变异评估的方法与装置
摘要 本发明揭示干涉信号码功率杂讯变异评估的方法与装置,其采用的是利用下面方程式的少量取样,式中则可采用递回技术,其中可从已评估的通道输出的无用系数中评估杂讯变异,并且利用下面的方程式以递回方式进行更新:
申请公布号 TWI281327 申请公布日期 2007.05.11
申请号 TW094132570 申请日期 2002.09.18
申请人 数位际技术公司 发明人 金荣洛;潘钟霖;艾瑞拉 塞拉
分类号 H04B1/707(2006.01);H04L1/20(2006.01);H04J3/00(2006.01) 主分类号 H04B1/707(2006.01)
代理机构 代理人 蔡清福 台北市中山区中山北路3段27号13楼
主权项 1.一种在无线通讯系统之下行链路通道中评估杂 讯变异之方法,而中间码是未知的,该装置包含: 在一特定数量之不同中间码中执行通道评估以产 生一通道脉冲响应,该通道脉冲响应包含W个通道 系数; 从该W个通道系数中选择N个最小通道系数;以及 从该N个最小通道系数利用部分取样平均法以评估 杂讯变异。 2.如申请专利范围第1项之方法,其中该通道评估系 利用一中间码编码序列所执行。 3.如申请专利范围第2项之方法,其中该中间码编码 序列是一基本中间码编码序列的一移动版本。 4.如申请专利范围第3项之方法,其中该通道评估系 对于所有可能基本中间码编码序列之移动値而执 行。 5.如申请专利范围第3项之方法,更包含: 执行中间码侦测以得到一主动中间码移动値的数 量,藉以仅使用主动数量的该中间码编码序列移动 値来评估该杂讯变异。 6.一种在无线通讯系统之下行链路通道中评估杂 讯变异之方法,而中间码是未知的,该方法包含: 执行通道评估以产生一通道脉冲响应,该通道脉冲 响应包含复数个通道系数; 对该等通道系数进行后处理以仅从该通道脉冲响 应中的元件移除杂讯; 将该通道脉冲响应减去该后处理的通道脉冲响应; 以及 在减法该后处理的通道脉冲响应之后,采用部份取 样平均法而根据该通道脉冲响应评估杂讯变异。 7.如申请专利范围第6项之方法,该通道评估系利用 一中间码编码序列所执行。 8.如申请专利范围第7项之方法,其中该中间码编码 序列是一基本中间码编码序列的一移动版本。 9.如申请专利范围第8项之方法,其中该通道评估系 对于所有可能基本中间码编码序列之移动値而执 行。 10.如申请专利范围第8项之方法,更包含: 执行中间码侦测以得到主动中间码移动値的数量, 藉以仅使用主动数量的该中间码编码序列移动値 来评估该杂讯变异。 11.一种在无线通讯系统之下行链路通道中评估杂 讯变异之装置,而中间码是未知的,该装置包含: 一通道评估器,用以执行通道评估以产生一通道脉 冲响应,该通道脉冲响应包含W个通道系数;以及 一杂讯变异评估器,用以从该W个通道系数中选择N 个最小通道系数,并利用部分取样平均法从该N个 最小通道系数评估杂讯变异。 12.如申请专利范围第11项之装置,其中该通道评估 器使用一中间码编码序列而执行该通道评估。 13.如申请专利范围第12项之装置,其中该中间码编 码序列是一基本中间码编码序列的一移动版本。 14.如申请专利范围第13项之装置,其中该通道评估 器系对于所有可能基本中间码编码序列之移动値 而执行通道评估。 15.如申请专利范围第13项之装置,更包含 一中间码侦测器,配置用以执行中间码侦测以得到 主动中间码移动値的数量,藉以让该杂讯变异评估 器仅使用该中间码移动値的该主动数量来评估该 杂讯变异。 16.如申请专利范围第11项之装置,其中该无线通讯 系统是一分时双工(TDD)系统。 17.如申请专利范围第11项之装置,其中该无线通讯 系统是一分频双工(FDD)系统。 18.一种在无线通讯系统之下行链路通道中评估杂 讯变异之装置,而中间码是未知的,该装置包含: 一通道评估器,用以执行通道评估以产生一通道脉 冲响应,该通道脉冲响应包含复数个通道系数; 一后处理器,用以对该等通道系数进行后处理以仅 从该通道脉冲响应中的元件移除杂讯;以及 一杂讯变异评估器,配置以将该通道脉冲响应减去 该后处理的通道脉冲响应,以及在减去该后处理的 通道脉冲响应之后,采用部份取样平均法以根据该 通道脉冲响应评估杂讯变异。 19.如申请专利范围第18项之装置,其中该通道评估 器使用一中间码编码序列而执行该通道评估。 20.如申请专利范围第19项之装置,其中该中间码编 码序列是一基本中间码编码序列的一移动版本。 21.如申请专利范围第20项之装置,其中该通道评估 器系对于所有可能基本中间码编码序列之移动値 而执行通道评估。 22.如申请专利范围第20项之装置,更包含: 一中间码侦测器,配置用以执行中间码侦测以得到 主动中间码移动値的数量,藉以让该杂讯变异评估 器仅使用该中间码移动値的主动数量来评估该杂 讯变异。 图式简单说明: 图1所示的系截尾雷利分布随机变数之理论总体平 均功率,以及相对于每次通道评估之W=57个片段中 的少量取样数量的取样功率数値平均,图中显示出 模拟曲线及理论曲线。 图2所示的系利用演算法1所得到的已评估杂讯变 异之平均値及均方误差曲线图,其结果已经过实际 的杂讯变异正规化。该图中总共对10,000次独立的 模拟结果进行平均。 图3所示的系经过实际的杂讯变异正规化之后的已 评估杂讯变异序列。3dB Eb/No时的工作组4(WG4)状况2 (慢衰落)。图3a所示的系从保护期间(GP)的评估结 果,图3b及3c所示的分别系运用演算法1及2的已评估 杂讯变异结果。 图4(a)所示的系原始位元误码率曲线,图4(b)所示的 系已评估的杂讯变异之正视平均値,而图4(c)所示 的系经过实际变异正规化的评估値之均方误差。 在工作组4(WG4)通道状况2(慢衰落)中,演算法1使用30 个取样,演算法2使用6次递回。 图5(a)所示的系原始位元误码率曲线,图5(b)所示的 系已评估的杂讯变异之正规平均値,而图5(c)所示 的系经过实际变异正规化的评估値之均方误差。 在国际电讯联盟(ITU)行人B通道状况中,演算法1具 有30个取样,演算法2具有6次递回。 图6所示的系UE接收器之通道评估及后处理之方块 图,图中采用的系根据本发明之方法及装置制作而 成的杂讯变异评估器。
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