JP2002532964A - 多経路フェージングチャネルに対する遅延拡散推定方法(関連出願に対するクロスリファレンス)本出願は、1998年12月10日に提出された「モバイル通信システムの多経路フェージングチャネルのための遅延拡散推定技法」という名称の仮特許出願第60/111,703号の利益を要求するものである。 - Google Patents
多経路フェージングチャネルに対する遅延拡散推定方法(関連出願に対するクロスリファレンス)本出願は、1998年12月10日に提出された「モバイル通信システムの多経路フェージングチャネルのための遅延拡散推定技法」という名称の仮特許出願第60/111,703号の利益を要求するものである。Info
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Abstract
Description
、より特定的には、時間変化する多経路チャネルのフェージングチャネルにおけ
る遅延拡散を推定する方法と装置に関する。
れる。目的とする信号はまずアナログ式のフロントエンド回路で処理され、次に
、アナログ/デジタル変換器(ADC)でサンプリングされる。これに続く処理
は、このADCから出力された記憶済みのデジタルサンプルに基づいて実現され
る。
的及び加算的な欠陥などの複数の損傷が発生する。多経路伝搬によって引き起こ
される分散的な欠陥は記号間干渉となりかねず、これは変調処理において均等化
の使用を必要とする。復調とは、伝搬チャネルを通過する受信済み信号のサンプ
ルからの送信済みメッセージデータを抽出することである。
ゴリズムを用いて、送信済みデータの信頼性のある復号化を可能とすることがで
きる。
遅延時間によって引き起こされる遅延拡散(多経路フェージング)として知られ
ている。この遅延拡散の損傷は無線モバイル環境では時間によって変化し、異な
った遅延間隔で異なった経路から到達する同じ信号の異なって遅延する同士間で
干渉を引き起こす。
復号化が比較的単純である。一方、遅延拡散が大きい条件下での復号化処理では
、イコライザスキームを用いる必要がある。しかしながら、イコライザスキーム
を実行すると性能が変動する結果となり、また、必要とされる処理がさらに複雑
化し、これが、命令サイクルと消費電力の増加になる。したがって、特定の多経
路チャネル環境に対して利用可能な最も効率的なデコーディングスキームを選択
することが重要となる。
必要となる。遅延拡散を推定することによって、復調技法を選択する際の基準と
なる実質的な判断基準が確立される。
この変動量に基づいた結論についてのどちらかの推定に関連する。すなわち、こ
れらの技法では、様々なスキームで復調が実行され、また、最良の性能を持つス
キームは受信処理機能にとって最も適切なものである。
る。しかしながら、この開示されたスキームは、受信信号と同期化パターンとの
相関の形状とロールオフを全く利用していない。その上、この開示スキームは、
様々な段階の遅延拡散条件を考慮していない。
遅延拡散推定方法によって先行技術の欠点を克服することである。
法は、 (1)所定の同期化シーケンスに対応する信号波形のサンプリングされたセグメ
ントを受信するステップと、 (2)受信されたサンプリング済みセグメントを高サンプリング速度で再サンプ
リングするステップと、 (3)様々なサンプリング時間に対応して、この同期化シーケンスを再サンプリ
ング済みのセグメントに相関させるステップと、 (4)これらの相関から相関エネルギエネルギプロフィールを計算して、その相
関エネルギプロフィール内でのピークエネルギ値とその位置を決定するステップ
と、 (5)そのピークエネルギ値の位置の前後で、事前に選択された等しいオフセッ
トで相関エネルギ値を計算するステップと、 (6)これらのオフセット相関エネルギ値の内の最大値を決定し、ピークエネル
ギ値に対するこの最大オフセット相関エネルギ値の比率に基づいて遅延判断基準
を計算するステップと、 (7)平均化によってそのデータを平滑化するステップと、 (8)平滑化された遅延判断基準を所定のルックアップテーブルと照合するステ
ップと、 (9)このルックアップテーブルから予測された遅延拡散を得るステップと を含んでいる。
が望ましい。この目的のために、しきい値をルックアップテーブル中に設定して
おけば遅延拡散範囲を識別することができる。
シーケンスを用いるデジタル通信システムに応用可能である。無線応用例では、
このような状況は一般的にTDMA(時分割多重アクセス方式)システムや1部
のCDMA(符号分割多重アクセス方式)のシステムに見受けられるが、その理
由は、タイミング付けは、モバイル環境での送信済みデータの検出では重要であ
るからである。
0、1、2、…、L−1)で示される長さLを持っている。受信機は、受信され
たアナログ波形がナイキストサンプリング速度を満足するかそれを越える周波数
でサンプリングされて、あらゆるエリアシング効果を防止するように設計される
。これは、受信された波形が任意の周波数で、しかもいかなる所望の初期サンプ
リング位相でも、デジタルドメインで再サンプリングされ得ることを意味する。
スに対応した再サンプリングは、例えば記号速度のM倍(ここで、Mはシステム
実現要件に従って選ばれる)という高いサンプリング速度で実行される。オーバ
ーサンプリングされた受信信号サンプルはr[k](ここで、k=0、1、2、
…)で示される。次に、周知の同期化パターンが、様々なサンプリング時間に対
応する再サンプリング済みのものと相関され望まれる相関を得る。j番目の相関
結果C(j)の計算は次式の相関に従って実行される。
双方が記憶される。これらのパラメータはそれぞれjpeakと|C(jpea
k)|2で示される。加えて、相関エネルギ値はjpeakからの±Δ(ここで
、Δは復調パルス形状に従って選ばれるが、1記号持続時間未満である)という
オフセットで計算される。代表としての相関エネルギプロフィールを図1に示す
が、同図には上記のj値が示されている。
比較され、その結果として得られる比率によって、次式の関係に従って遅延判断
基準Dcritの値が決定される。
って平均化することが可能であるが、これは、チャネル誘導された遅延拡散と共
に単調に増加する。したがって、ある1つの実施形態では、この関係を遅延拡散
の計算に用いられる。遅延拡散がある範囲内にあるかどうか判断することは通常
重要であるので、1部の実施形態では、ルックアップテーブル中の適切なしきい
値をこの判断に用いている。
ンスに対応する信号波形のセグメントが受信される(ステップ1)。この受信さ
れたセグメントは高サンプリング速度で再サンプリングされ(ステップ2)、既
知の同期化パターンと相関される(ステップ3)。次に、相関エネルギの位置と
ピーク値を発見し(ステップ4)、事前選択された等しいオフセットでの、ピー
ク値前後における相関エネルギ値が得られる(ステップ5)。次に、遅延判断基
準が、最大オフセット値とピーク値の比率に基づいて決定される(ステップ6)
。この遅延判断基準は、受信された複数の同期化シーケンスにわたって平均化さ
れ(ステップ7)、その結果得られたデータをルックアップテーブル中の所定の
しきい値と照合する(ステップ8)。遅延拡散推定値が識別される(ステップ9
)。
値に基づいて計算される。しかしながら、ある1つの実施形態では、このプロセ
スは、Δの倍数である間隔を複数個包括するように拡張される。この拡張によっ
て、この実施形態は広い範囲の遅延拡散特徴にわたって遅延拡散を推定すること
ができる。
な方式を提供するものである。復調技法を適切に選択することは、消費電力と受
信機の性能とのバランスを最適化する場合には無線システムでは重要な事項であ
る。一般的なモバイル通信に対する応用においては、低遅延拡散条件と高遅延拡
散条件の双方をモバイル端末が経験するということは一般的ではない。したがっ
て、消費電力を効率的に管理すると同時に、この高遅延拡散条件と低遅延拡散条
件の双方を満足させるということは、先行技術にない際だった性能上の利点を表
すものである。
プルデータは上述したように処理され(ステップ10)、正確な遅延拡散推定値
を決定する(ステップ20)。低遅延拡散が推定された場合、差動復号化復調技
法が選択される(ステップ30)。高遅延拡散が推定された場合、MLSE(最
尤シーケンス推定法)イコライザ復調技法が選択される(ステップ40)。最後
に、最適に復調された結果がデコーディング済み結果として出力される(ステッ
プ50)。
形態の受信機実現例とチャネル特徴の応用例に適応可能である。例えば、本発明
は、ある種のタイプの地形では固定式無線製品や、送信システムの特徴化又は試
験を実行するいかなるデバイスにも適応するようにすることができる。
いる。その結果、最適な復調技法が容易に決定される。そのうえ、開示された本
発明は様々な無線送受信機の応用例に適用できる。
囲から逸脱することなく、多くの代替実施形態が当業者には考えられよう。
Claims (14)
- 【請求項1】 時間変化式多経路伝搬チャネル上で送信された受信信号波形
の遅延拡散を推定する方法において、 所定の同期化シーケンスに対応する前記信号波形のセグメントをサンプリング
するステップと、 高サンプリング速度で前記サンプリングされた受信済みセグメントを再サンプ
リングするステップと、 様々なサンプリング時間に対応して、前記同期化シーケンスを前記再サンプリ
ングされたセグメントに相関させるステップと、 前記相関から相関エネルギプロフィールを計算するステップと、 前記相関エネルギプロフィール内のピークエネルギ値とその位置を決定するス
テップと、 前記ピークエネルギ値の位置の前後で、事前選択された等しいオフセットでの
相関エネルギ値を計算するステップと、 前記オフセット相関エネルギの最大値を決定するステップと、 前記ピークエネルギ値に対する前記最大オフセット相関エネルギの比率に基づ
いて遅延判断基準を計算するステップと、 前記遅延判断基準を所定のルックアップテーブルと照合して、拡散遅延の推定
値を得るステップと を有する方法。 - 【請求項2】 遅延判断基準を計算する前記ステップが、受信された複数の
同期化シーケンスにわたって平均化された遅延判断基準を計算するステップを含
む請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 前記遅延判断基準を所定のルックアップテーブルと照合する
前記ステップが、前記遅延判断基準を所定の拡散遅延しきい値を含む所定のルッ
クアップテーブルと照合するステップを含む請求項1に記載の方法。 - 【請求項4】 相関エネルギプロフィールを計算する前記ステップが、次式
で示される相関エネルギプロフィールを計算するステップを含む請求項1に記載
の方法。 ここで、C(j)はj番目の相関結果、 S[i]は同期化シーケンス(i=0、1、2、…、L−1)、 Lは同期化シーケンスの長さ、 r[k]はオーバーサンプリングされた受信済み信号のシーケンス(k=0、
1、2、…) 受信された信号の再サンプリング速度は前記受信信号の記号速度のM倍である
。 - 【請求項5】 遅延判断基準を計算する前記ステップが、次式で示される遅
延判断基準を計算するステップを含む請求項1に記載の方法。 ここで、Dcritは遅延判断基準、 C(jpeak)は相関エネルギ|C(j)|2のピーク値(C(j)はj番
目の相関結果)、 jpeakは相関エネルギのピーク値の位置、 Δは、変調パルス形状に従って選択されたjpeakからの1記号持続時間未
満のオフセットである。 - 【請求項6】 遅延判断基準を計算する前記ステップが複数の前記オフセッ
トに従って遅延判断基準を計算するステップを含む請求項1に記載の方法。 - 【請求項7】 遅延拡散推定値に従って復調技法を選択するステップをさら
に含む請求項1に記載の方法。 - 【請求項8】 遅延拡散推定値に従って復調技法を選択する前記ステップが
、遅延拡散推定値が所定のしきい値未満の場合に差動復号化復調技法を選択する
ステップを含む請求項7に記載の方法。 - 【請求項9】 遅延拡散推定値に従って復調技法を選択する前記ステップが
、遅延拡散推定値が所定のしきい値を上回る場合、MLSE(再尤シーケンス推
定方式)イコライザ復調技法を選択するステップを含む請求項7に記載の方法。 - 【請求項10】 所定の同期化シーケンスに対応する信号波形のサンプリン
グ済みセグメントを受信する受信機と、 前記受信されたサンプリング済みセグメントを高サンプリング速度でデジタル
式にサンプリングする再サンプリング回路と、 前記同期化シーケンスを様々なサンプリング時間に対応して前記再サンプリン
グ済みセグメントと相関させる処理回路であり、 前記処理回路は前記相関から相関エネルギプロフィールを計算し、 前記処理回路は前記相関エネルギプロフィール内のピークエネルギ値とその
位置を決定し、 前記処理回路は前記ピークエネルギ値の前記位置の前後で事前に選択された
等しいオフセットでの相関エネルギ値を計算し、 前記処理回路は前記オフセット相関エネルギ値の内の最大値を決定し、 前記処理回路は、前記最大オフセット相関エネルギ値の前記ピークエネルギ
値に対する比率に基づいて遅延判断基準を計算する処理回路と、 前記遅延判断基準をルックアップテーブルと照合して前記遅延拡散を決定する
比較回路と、 を備える遅延拡散推定機能を有する通信受信デバイス。 - 【請求項11】 前記遅延判断基準が受信された複数の同期化シーケンスに
わたって平均化される請求項10に記載の通信デバイス。 - 【請求項12】 ステップ(d)での前記相関エネルギプロフィールの前記
計算が次式に基づいている請求項10に記載の通信デバイス。 ここで、C(j)はj番目の相関結果、 S[i]は同期化シーケンス(i=0、1、2、…L−1)、 Lは同期化シーケンスの長さ、 r[k]はオーバーサンプリングされた受信済み信号サンプルのシーケンス(
k=0、1、2、…)、 受信された信号の再サンプリング速度は受信された信号の記号速度のM倍であ
る。 - 【請求項13】 ステップ(h)での前記遅延判断基準の前記計算が次式に
基づいている請求項10に記載の通信デバイス。 ここで、Dcritは遅延判断基準、 C(jpeak)は相関エネルギ|C(j)|2のピーク値(C(j)はj番
目の相関結果)、 jpeakは相関エネルギのピーク値の位置、 Δは変調パルス形状に従って選択されたjpeakからの、1記号持続時間未
満のオフセットである。 - 【請求項14】 前記遅延判断基準の前記計算が複数の前記オフセットに基
づいている請求項10に記載の通信デバイス。
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