CN101657987A - 多天线无线数据发射方法以及利用所述方法的发射器和接收器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及无线通信领域,更具体来说,本发明涉及可用在尤其与OFDM类传输方案相结合地使用的MIMO(多输入多输出)或MISO(多输入单输出)通信情境中的编码和解码方案。本发明提出一种空频块码,其对于每一对频率k和k+N/2应用一些精选的2乘2空频块码。所提出的SFBC对于每一个天线都保持恒定包络属性,同时通过引入一定空间分集而得到良好的性能。

Description

多天线无线数据发射方法以及利用所述方法的发射器和接收器
本发明涉及无线通信领域,更具体来说,本发明涉及可用在尤其与OFDM类传输方案相结合地使用的MIMO(多输入多输出)或MISO(多输入单输出)通信情境中的编码和解码方案。
正交频分复用(OFDM)(比如编码OFDM(COFDM))是基于频分复用(FDM)的原理,但是其被实施为数字调制方案。将被传送的比特流被分成几个并行比特流,通常是几十个到几千个。可用频谱被划分成几个子信道,并且通过利用诸如PSK、QAM等之类的标准调制方案对子载波进行调制而在一个子信道上传送每个低速率比特流。所述子载波频率被选择成使得已调数据流彼此正交,这意味着各个子信道之间的串扰被消除。这种正交性在各子载波通过子载波的符号率均等间隔开时出现。
OFDM的主要优点是其在无需复杂的均衡滤波器的情况下应对恶劣信道条件(比如多径和窄带干扰)的能力。通过使用许多缓慢调制的窄带信号以取代一个快速调制的宽带信号而简化了信道均衡。
已经开发出一种被称作DFT扩展OFDM的变型。在这种***中,通过DFT(离散傅里叶变换)把每一个将要传送的符号扩展在一组传送频率上,并且通过常规的OFDM传输***来发送所得到的信号。
图1示出对应于发送器的频域内的编码实施方式。实际的实施方式可以在频域或时域内实施,出于简单起见并且为了改进在不同频带内进行发射的发射器之间的频率可分离性,频域内的实施方式应当是优选的,特别在使用MIMO方案的情况下尤其如此。通过编码和调制模块1.1把将要传送的数据编码及映射在各符号上,从而给出一组符号xn。随后通过FFT(快速傅里叶变换)模块1.2在频域内扩展所述信号。随后执行频率映射步骤1.3,该步骤可以包括零***(这等效于在时域内进行过采样)、频率整形、频率变换以及可能的滤波。在包括零***的情况下,所述频率映射模块1.3的输出得到一个尺寸为N’的矢量,其中N’大于N或者等于N,在下文中为了简单起见假设N’=N而不会损失一般性。通过IFFT(快速傅里叶逆变换)1.4把所述信号变换回时域内以供传输,从而给回一组符号x’n,其非常接近于所述符号xn(如果不是相等的话)。在传输之前可以应用可选的循环前缀***1.5。
图2示出对应于接收器的频域内的解码实施方式。首先在步骤2.1中对所接收到的数据进行同步。如果编码器已经***了循环前缀,则在步骤2.2中去除所述循环前缀。随后应用快速傅里叶变换2.3以便把所述信号变换到频域内。随后利用通过信道估计步骤2.7获得的关于信道条件的数据来执行均衡步骤2.4。随后在解调和信道解码步骤2.6之前通过快速傅里叶逆变换2.5对数据进行解扩。
这种***具有良好的属性,特别是所传送的信号保持恒定包络。可以简单地用MMSE(最小均方误差)线性均衡器在频域内来实施所述***,特别在所述信号中***了循环前缀时尤其如此。
已经知道在发射器处使用几个天线将得到MISO***,或者在发射器和接收器处同时使用几个天线将得到MIMO***,从而允许提高传输的鲁棒性。这种得到提高的鲁棒性可以被用来增大范围或带宽,这是通过调节传统的范围对带宽折衷来实现的。还可以使用几种分集方案来利用发射器处的多个天线。
Alamouti已经开发出一种码,即空时块码(STBC),这是因为通过不同的天线在空间内扩展将被传送的信息,并且利用不同的时隙在时间上扩展将被传送的信息。关于Alamouti码的参考文章有“Asimple transmit diversity technique for wireless communications”,IEEEJ.Select.Areas Commun.,vol.16,pp.1451-1458,1998年10月。在Alamouti码的第一种实施方式中设想两个发射天线(Tx1和Tx2),在两个时隙(T1和T2)中发送两个符号a和b,当天线Tx2发射符号b时,天线Tx1在时间T1处发射符号a。当天线Tx2发射符号a*时,天线Tx1在时间T2处发射符号-b*,其中“*”表示复共轭。这在图3a中示出。这种Alamouti码具有提供简单的编码和解码的优点,分集性得到提高,从而导致更好的性能。应当注意,吞吐量并没有得到提高。最优的(MAP,最大后验)解码非常简单,只要所述信道在T1与T2之间不发生改变,并且只要所述信道可以用简单的乘法来表征,所述解码就不包含矩阵求逆、对数枚举或球形解码。它可以很自然地与OFDM或OFDM类的调制方案良好地组合。
Alamouti码的第二种实施方式被称作OSFBC,即正交空频块码,其在图3b中示出。这种实施方式是基于在两个不同的频率(F1和F2)上发送数据,而不是在两个不同的时隙内发送数据。利用2个发射天线(Tx1和Tx2),在两个频率(F1和F2)上发送两个符号a和b,当天线Tx2发射符号b时,天线Tx1在频率F1上发射符号a。当天线Tx2发射符号a*时,天线Tx1在频率F2上发射符号-b*。我们把这种Alamouti变型称作通常频率码。在传统上,所述两个频率是相邻的,以便限制信道的变化。依照定义,这种方案被应用于OFDM或OFDM类的调制方案。所谓的OFDM类调制包括单载波方案的某种频域实施方式,其中优选地(但不是严格必须地)添加了循环前缀,比如所描述的DFT扩展OFDM。与STBC相比,SFBC的优点在于仅仅使用一个调制时隙,这从多路复用的角度来看可能是有利的,并且在信道非常快速地变化的情况下(比如高Doppler)可能导致更好的性能。其缺点在于,信道可能在两个频率之间变化,这可能会导致性能降低,或者提高接收器的复杂度。由于其简单的实施方式和良好的性能,Alamouti码是将被用在MIMO传输中的非常具有吸引力的方案。遗憾的是,在被应用于OFDM或OFDM类调制方案时,这些码并不具有对于每一个天线产生具有恒定包络属性的信号这一有价值的特征,其中所述包络是复包络的模量。术语“恒定包络”意味着至少在没有过采样的情况下进行考虑时具有恒定模量的信号。可能会发生下面的情况:过采样破坏这一良好属性,同时与对非恒定包络属性信号的过采样相比仍然导致有利的包络分布。
本发明的问题是设计一种易于进行编码和解码的空频码,其以良好的性能在每一个发射天线处保持恒定的包络属性。优选地并且为了简化解码,在接收器侧在频域内实施本发明的一种实施方式。可以在实施于频域或时域内的发送器处把这种接收器处的频域内实施方式与该发送器一起使用。
为了克服上述问题,本发明提出一种空频块码,其对于每一对频率k和k+N/2应用精选的2乘2空频块码。所提出的SFBC对于每一个天线保持恒定的包络属性,同时还得到与Alamouti SFBC性能接近的性能。
本发明涉及一种通过包括至少两个发射天线的发射器进行无线电数据发射的方法,每一个天线在至少偶数“N”个不同频率上进行发射,其中N严格大于2,所述方法包括以下步骤:在第一天线上并且在给定的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号,其中k=0到N-1;在第二天线上并且在相同的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号,其中k=0到N-1;其中对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,ck被定义为等于cos(2πk/N),sk被定义为等于jsin(2πk/N),所述空频块码由下面的公式定义:Yk=ε(ckXk-skXk+N/2)和Yk+N/2=ε(-skXk+ckXk+N/2),其中ε是1或-1。
本发明还涉及一种通过包括至少两个发射天线的发射器进行无线电数据发射的方法,每一个天线在至少偶数“N”个不同频率上进行发射,其中N严格大于2,所述方法包括以下步骤:在第一天线上并且在给定的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号,其中k=0到N-1;在第二天线上并且在相同的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号,其中k=0到N-1;其中对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,ck被定义为等于cos(2πk/N),sk被定义为等于jsin(2πk/N),所述空频块码由下面的公式定义:Yk=ε(skXk-ckXk+N/2)和Yk+N/2=ε(-ckXk+skXk+N/2),其中ε是1或-1。
本发明还涉及一种通过包括至少两个发射天线的发射器进行无线电数据发射的方法,每一个天线在至少偶数“N”个不同频率上进行发射,其中N严格大于2,所述方法包括以下步骤:在第一天线上并且在给定的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号,其中k=0到N-1;在第二天线上并且在相同的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号,其中k=0到N-1;其中对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,W被定义为等于ej2π/N,d被选择在1到N-1之间,所述空频块码由下面的公式定义:Yk=εW-dkXk+N/2和Yk+N/2=εW-d(k+N/2)Xk,其中ε等于1或-1。
在本发明的一个特定实施例中,d被选择成等于N/2。
在本发明的一个特定实施例中,所述方法还包括以下步骤:在频域内获得关于将被传送的数据的N个符号Xk;根据所述公式从所述各符号Xk计算所述N个符号Yk;从所述各Xk符号生成将要在所述第一天线上发射的N个所述信号;从所述各Yk符号生成将要在所述第二天线上发射的N个所述信号。
本发明还涉及一种从包括至少两个发射天线的发送器对至少偶数个频率上的信号进行无线电数据接收的方法,所述信号是根据上面的方法发射的,其特征在于,所述方法包括以下步骤:对于k=0到N/2-1,把在所述频率“k”上接收到的信号与在所述频率“k+N/2”上接收到的信号配对;以及根据由所述发射器使用来对于在所述频率对上发射的信号进行编码的所述空频块码,对每一对所接收到的信号应用空频块码解码模块。
本发明还涉及一种发射设备,其包括:至少两个发射天线;用于在每一个天线上传送至少偶数“N”个不同频率的装置,其中N严格大于2;用于在第一天线上并且在给定的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号的装置,其中k=0到N-1;用于在第二天线上并且在相同的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号的装置,其中k=0到N-1;其中对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,ck被定义为等于cos(2πk/N),sk被定义为等于jsin(2πk/N),所述空频块码由下面的公式定义:Yk=ε(ckXk-skXk+N/2)和Yk+N/2=ε(-skXk+ckXk+N/2),其中ε是1或-1。
本发明还涉及一种发射设备,其包括:至少两个发射天线;用于在每一个天线上传送至少偶数“N”个不同频率的装置,其中N严格大于2;用于在第一天线上并且在给定的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号的装置,其中k=0到N-1;用于在第二天线上并且在相同的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号的装置,其中k=0到N-1;其中对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,ck被定义为等于cos(2πk/N),sk被定义为等于jsin(2πk/N),所述空频块码由下面的公式定义:Yk=ε(skXk-ckXk+N/2)和Yk+N/2=ε(-ckXk+skXk+N/2),其中ε是1或-1。
本发明还涉及一种发射设备,其包括:至少两个发射天线;用于在每一个天线上传送至少偶数“N”个不同频率的装置,其中N严格大于2;用于在第一天线上并且在给定的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号的装置,其中k=0到N-1;用于在第二天线上并且在相同的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号的装置,其中k=0到N-1;其中对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,W被定义为等于ej2π/N,d被选择在1与N-1之间,所述空频块码由下面的公式定义:Yk=εW-dkXk+N/2和Yk+N/2=εW-d(k+N/2)Xk,其中ε等于1或-1。
本发明还涉及一种接收设备,其特征在于,所述接收设备包括:用于在至少偶数个频率上从包括至少两个发射天线的发送器接收信号的装置,其中所述信号是根据上面的方法发射的;用于针对k=0到N/2-1把在所述频率“k”上接收到的信号与在所述频率“k+N/2”上接收到的信号配对的装置;用于根据由所述发射器使用来对于在所述频率对上发射的信号进行编码的所述空频块码对每一对所接收到的信号应用空频块码解码模块的装置。
通过阅读下面参照附图对示例实施例的描述,本发明的特点将会变得更加清楚,在附图中:
图1示出对应于具有一个发射天线的发送器的频域内编码实施方式。
图2示出对应于具有一个发射天线和一个接收天线的接收器的频域内解码实施方式。
图3给出Alamouti码,在图3a中示出时域内的Alamouti码,在图3b中示出频域内的Alamouti码。
图4示出对应于两个天线的第一实施例。
图5示出对应于本发明在频域内的一个特定实施例的编码器的体系结构。
图6示出对应于本发明在频域内的另一个特定实施例的编码器的体系结构。
图7示出对应于本发明在时域内的另一个特定实施例的编码器的体系结构。
图8示出本发明的一个特定实施例中的具有一个接收天线的设备的解码器的体系结构。
图9示出本发明的一个特定实施例中的具有几个接收天线的设备的解码器的体系结构。
图10示出本发明的一个特定实施例中的发射方法的组织图。
图11示出本发明的一个特定实施例中的接收方法的组织图。
如上所述,在本文献中解决的问题是在使用至少两个发射天线的传送***中实施一种空频块码。目标是提出一种能够提供良好的性能并且同时对于在每一个天线上传送的信号保持恒定包络属性的空间分集方案。当然,所述实施方式(特别是解码)的简单性也是所述解决方案的一个重点。
本领域中已知的第一种分集方案被称作DD,即延迟分集。这是一种非常简单的多天线传输方案。第二天线发射由第一天线发送的信号的延迟版本。一个明显的缺点在于,其增大了由发送器所见的等效信道长度。在具有循环前缀的***中,CDD(循环延迟分集)是优选的。CDD也是已知的,其适用于使用循环前缀的***,例如OFDM或DFT扩展OFDM。在循环前缀***之前,由第二天线发射的每一个块是由第一天线发送的块的循环旋转。这就允许在使用非常简单的解调器的同时提高分集性。在DFT扩展OFDM的情况下,所述两个所传送的信号具有恒定的包络。然而其性能没有例如利用Alamouti码所获得的那样好。
本发明提出新的一系列空频块码,其提供所述恒定包络属性并且易于实施。所有这些空频块码都是基于一项2乘2空频块码,其被应用于载波k和载波k+N/2,其中N是载波的数目。所述空频块码都可以在时域和频域内被描述,并且在频域内得到相对简单的解码。
图4示出针对两个天线Tx1和Tx2的本发明的方案。利用八个频率来解释所述方案,而不考虑可能被添加的最终的空子载波,这可以很自然地扩展到任何偶数个频率。符号X0到X7代表在给定时间处通过天线Tx1在所述不同频率上发送的不同符号。对于频率使用相同的编号,可以看出,频率F0与频率F4相关联,频率F1与频率F5相关联,频率F2与频率F6相关联,并且频率F3与频率F7相关联。频率k与频率k+N/2配对。把一项2乘2空时块码(其在图4中由标记为SFBC的中心框示出)应用于这些频率,从而得到符号Yk和Yk+N/2。所述码被应用于每一对频率。这种设置导致第二天线Tx2上的给定传输,其按照频率的顺序传送所述各符号Yk
下面将描述可以被用来实现本发明的特别适用的空频块码的一些实例。这些码中的每一个被表示在频域内。这些码也可以被表示在时域内,并且还给出了时域内的相应表达式。它们全部对应于把一项基本的2乘2码应用于每一个频率对k和k+N/2,从而得到将要由第二天线在相同的频率对k和k+N/2上发射的符号。
下面将采用以下约定:
W=ej2π/N;ck=cos(2πk/N);sk=jsin(2πk/N);
其中j是-1的纯虚数平方根。
可以利用下面的表达式在频域内表示第一空频块码:
Yk=ε(ckXk-skXk+N/2);
Yk+N/2=ε(-skXk+ckXk+N/2);
其在时域内对应于下面的表达式:
y2p=εx2p+1
y2p+1=εx2p
其中ε是1或-1。如果载波的数目N等于2,则该码对应于传统的循环延迟分集码。在其他情况下,它在两个不同载波k和k+N/2之间引入编码。将索引k+N/2模N。可以看出,该码在时域内对应于两个相邻时间符号的简单置换。
可以利用下面的表达式在频域内表示第二空频块码:
Yk=ε(skXk-ckXk+N/2);
Yk+N/2=ε(-ckXk+skXk+N/2);
其在时域内对应于下面的表达式:
y2p=εx2p+1
y2p+1=-εx2p
其中将索引k+N/2模N。该码是在频域内引入一半带宽的频率旋转的第一码的修改。这在时域内等效于在两个符号当中的一个符号上引入与(-1)的乘法。
可以利用下面的表达式在频域内表示第三空频块码:
Yk=εW-dkXk+N/2
其在时域内对应于下面的表达式:
yn=ε(-1)″xn-d
其中ε是1或-1,d在0与N-1之间任意选择,并且将索引k+N/2和n-d模N。该码在时域内对应于d个符号的循环移位,正如在循环延迟分集码中那样,其中附加地反转两个符号当中的一个符号,这对应于频移。所述附加的符号反转构成在第二天线上发射的信号频谱的环形移位。这归结为在第二天线上、在载波k上发射在第一天线上、在载波k+N/2模N上发射的信号的经过相移的版本。因此就在载波k和k+N/2之间引入编码。在一个优选实施例中,选择等于N/2的d值。
下面将描述根据本发明的一个特定实施例的本发明的实施方式。
在图5中提供编码器的频率实施方式的第一变型,在图6中提供第二变型。通过编码和调制模块5.1和6.1把将要传送的数据编码及映射在各符号上,从而给出一组符号xn。随后通过FFT(快速傅里叶变换)模块5.2和6.2在频域内扩展所述信号。随后执行频率映射模块5.3和6.3,其可以包括零***、频率整形等等。通过IFFT(快速傅里叶逆变换)5.4和6.4把所述信号变换回时域内以供传输,从而给回一组符号x’n,其非常接近于所述第一符号xn(如果不是相等的话)。在传输之前可以应用可选的循环前缀***5.5和6.5。把由空频块码计算5.6和6.6计算的数据馈送到第二天线,从而得到具有IFFT 5.7和6.7的新分支以及与第一分支中一样的可选的循环前缀***5.8和6.8。这两种实施方式之间的差别很小,并且所述差别对应于空频编码功能5.6和6.6相对于频率映射功能5.3和6.3的放置。必须注意,这些实施方式非常具有一般性,并且适用于任何2乘2空频编码。本发明的核心是根据上面给出的公式被用在功能5.6和6.6中的实际的2乘2空频块码。
在图7中给出所述编码器的时域内实施方式。通过编码调制模块7.1把将要传送的数据编码及映射在各符号上,从而给出一组符号xn。随后可以对所述信号应用可选的循环前缀***7.5。随后在传输之前执行频率整形模块7.9,其可以包括过采样、滤波以及频率变换。模块7.6应用所述码的时间实施方式。该模块是基于上面给出的时域内的等效公式。第二分支受到与第一分支相同的对待,其中有可选的循环前缀***模块7.8以及过采样和频率整形模块7.10。
在图8中给出对应于一个接收天线的频域内解码器实施方式,在图9中给出对应于Nr个接收天线的实施方式。在图8中,首先在模块8.1中对所接收到的数据进行同步。如果编码器已经***了循环前缀,则在模块8.2中去除所述循环前缀。随后应用快速傅里叶变换8.3以便把所述信号变换到频域内。随后利用通过信道估计模块8.7获得的关于信道条件的数据来执行均衡模块8.4。对于所使用的每一个发射天线和每一个频率进行所述信道估计。该均衡模块根据由所述编码器所使用的码对数据应用空频块解码。随后在解调和信道解码模块8.6之前通过快速傅里叶逆变换8.5对数据进行解扩。图9示出在使用几个接收天线的情况下的解码器体系结构。从所述接收天线接收到几个信号9.8。同步模块9.1对所有这些信号进行同步。在同样被应用于每一个信号的FFT 9.3之前,对所有经过同步的信号并行地执行可选的循环前缀去除9.2(如果使用了循环前缀的话)。Nr个信道估计模块9.7(可能是一个复模块)将对馈送到一个解码器模块9.4的所述Nr个信号进行操作,该解码器模块包括一个Nr乘2乘2基本空频块解码器,其顺序地处理所述N/2对子载波。逆FFT模块9.5在传统的信道解码9.6之前处理所得到的信号。
为了受益于本发明的特点,优选地在频率维度内执行解码。本发明部分地依赖于所述空频块码解码模块本身,而且还依赖于执行这种简单解码的可能性,其中所述空频块码解码模块一次只处理一对载波,不同载波对被彼此独立地解码。本应在时间维度内被定义在一个块内的大多数方案都不具有这最后一个属性。另一方面,对于各相邻子载波所执行的传统Alamouti方案也将具有这种属性,但是不具有恒定包络特性。
在解码所述SFBC方面存在几种可能性,最常使用的一种是MMSE(最小均方误差),下面将对其进行描述。在图9所示出的多天线情况下的SFBC解码的复杂度方面,所述MMSE解码器例如将存在于匹配滤波器中,也就是说与尺寸为2x2Nr的复矩阵相乘,其后是求解一个2x2复线性***。下面将针对可能的非静态信道详细描述对MIMO码的解码。更确切地说,下面将给出对线性码进行解码的一般方式:
我们定义以下参数:
·K是每个码字的信息符号的数目,
·N是子载波的数目,
·L是时间或频率维度,也就是说在空时或空频编码中所涉及到的时隙的数目或子载波的数目。在本发明的框架中,L=2。
·Nr是接收天线的数目,
·Nt是发射天线的数目。
我们定义下面的矢量和矩阵:
·x是尺寸为Kx1的复矢量,其代表信息数据;
·H是尺寸为L.Nr x L.Nt的复矩阵,其代表频域内的信道响应;
·Hi是尺寸为Nr x Nt的复矩阵,其代表对应于时隙i或子载波i的信道响应;
·s是尺寸为Nt x L的复矩阵,其代表已编码数据的矩阵表示;
·sv是尺寸为Nt.L x 1的复矢量,其代表已编码数据的矢量表示:sv=vect(s);
·A是尺寸为L.Nt x K的复矩阵,其代表所述编码;
·y是尺寸为L.Nr x 1的复矢量,其代表所接收的数据的矢量表示;
·v是尺寸为L.Nr x 1的复矢量,其代表噪声矢量。
在MIMO方案的传统描述中,假设可以用线性变换来对信道的影响进行建模。实际上对于宽带***来说,这就假设该描述是在频域内执行的。在OFDM或DFT扩展OFDM***中或者在任何特定的多载波***中,这意味着所述MIMO方案被应用于一个子载波(这对应于STBC)或者被应用于少数L个子载波(这对应于SFBC)。此时必须分开考虑STBC和SFBC方案。
在STBC方案中,对于N个所传送的子载波当中的每一个子载波k,应用通常扩展在L个相继时隙上的空时ST编码,一个时隙在这里对应于一个OFDM符号。如果我们假设例如有2个发射天线Tx0和Tx1,则Nt=2,并且L=2个时隙,对于该子载波k在时隙j期间将在天线i上发射符号ai,j k。在矩阵记法中,这对应于发送下面的矩阵:
s k = a 00 k a 01 k a 10 k a 11 k
在ST编码和解码方面,并行地处理相应的N个流:因此出于简单起见而又不损失一般性,下面将省略上标k。
在SFBC方案中,特定的空频SF编码或解码只涉及到一个时隙,即一个OFDM符号。然而,N/L项SF编码/解码将被并行地独立处理,其中每一项SF编码被扩展在L个不同的子载波上。我们把k称作SF编码的索引,k处于0与N/L-1之间。该编码被应用在L个子载波k0,k1,...,kL-1上。随后,在SF编码之后,通过发射天线i在子载波kj上发射符号ai,kj k。如果我们例如假设有2个发射天线Tx0和Tx1(Nt=2)并且对于每一项SF编码使用L=2个子载波,则这对应于发送下面的矩阵:
s k = a 0 , k 0 k a 0 , k 1 k a 1 , k 0 k a 1 , k 1 k
在SF编码和解码方面,并行地处理相应的N/L个流:因此出于简单起见而又不损失一般性,下面将省略上标ki,并且我们将认为矩阵s被发送:
s = a 00 a 01 a 10 a 11
可以按照矩阵或矢量形式来表示空时或空频(ST/SF)码的已编码数据。描述所述编码的更自然的方式是利用矩阵形式,正如上面所使用的那样。实际上,这种矩阵形式通常导致更容易地表示所述编码过程本身。然而下面将使用矢量形式,这是因为其可以简化对信道和解码的表示。下面从一个矩阵通过叠加该矩阵的不同各列而获得一个矢量。
举例来说,如果s和sv是已编码数据的矩阵和矢量表示,则有下式:
sv[i+j*N1]=s[i][j],
这在SFBC实例中可以如下示出:
Figure G2008800049487D00131
线性ST/SF码代表很重要的一类码,在本发明的框架内所提出的码落在这一类中。非常一般地说,可以通过下面的复数表示来表示线性ST/SF编码:
sv=Ax;
其中x是在ST/SF编码之前的具有矢量形式的信息。
我们将给出信道表示。在频域内,我们假设在给定时刻和给定频率(即给定子载波)下,可以通过一个简单的乘法系数来对信道进行建模。在SISO情况下,这意味着在子载波i处所接收到的样本等于:
yi=Hiai+噪声,
其中Hi在该SISO实例中是一个复系数,ai是所传送的值。
对应于MIMO情况的公式可以从该模型直接导出。举例来说,对于SFBC情况,在子载波i处并且在接收天线j处,所接收到的样本等于:
Figure G2008800049487D00141
其中
Hi(j,l)
是对应于频率i下的天线l和j之间频率信道响应的复系数,al,i是由天线l在子载波i处发射的数据。
因此,可以通过以下形式的矩阵来表示信道:
Figure G2008800049487D00142
其中矩阵Hi是信道在时间i(STBC情况)或频率i(子载波ki,SFBC情况)处的频率响应,并且矩阵Hi的项(j,l)对应于发射天线l与接收天线j之间的信道系数。当信道为静态时,所有Hi矩阵都相等。
于是所接收到的复矢量等于:
y=Hsv+v=HAx+v,其中v是加性白高斯噪声。
记住还存在MMSE解码器的其他表示法,下面将在复数域内给出对MMSE解码器的描述。
从上面可以看出,MMSE公式化非常简单。接收器矢量可以被如下重新公式化:
y=Cx+v,其中C=HA。
于是直接得到对x的MMSE估计量等于:
z = x ^ = ( C H C + σ 2 I K ) - 1 C H y
其中σ2是复噪声v的方差,IK是尺寸为K的单位矩阵,CH代表C的共轭转置。
值得注意的是,不管天线的数目或时隙的数目(或者子载波的数目)如何,只需要对尺寸为K的复矩阵求逆。
下面将针对之前在本文献中提到的特定SF码并且针对两个发射天线来详细描述所述s、sv和A矩阵。
在本例中我们有Nt=2、K=2、L=2、Nr变量。
对于第一码我们得到:
s = x 0 ϵ ( c k x 0 - s k x 1 ) x 1 ϵ ( - s k x 0 + c k x 1 ) , sv = x 0 x 1 ϵ ( c k x 0 - s k x 1 ) ϵ ( - s k x 0 + c k x 1 ) , A = 1 0 0 1 ϵ c k - ϵ s k - ϵ s k ϵ c k .
对于第二码我们得到:
s = x 0 ϵ ( s k x 0 - c k x 1 ) x 1 ϵ ( - c k x 0 + s k x 1 ) , sv = x 0 x 1 ϵ ( s k x 0 - c k x 1 ) ϵ ( - c k x 0 + s k x 1 ) , A = 1 0 0 1 ϵ s k - ϵ c k - ϵ c k ϵ s k .
对于第三码我们得到:
Figure G2008800049487D00157
sv = x 0 x 1 ϵ W - dk x 1 ϵ W - d ( k + N / 2 ) x 0 , A = 1 0 0 1 ϵ W - dk x 1 0 0 ϵ W - d ( k + N / 2 ) x 0 .
图10示出根据本发明一个特定实施例的频域内的发射方法的组织图。在步骤10.1中获得关于将被传送的数据的频域内的N个符号Xk。在步骤10.2中,根据先前描述的其中一个公式从所述各符号Xk计算N个符号Yk。在步骤10.4中,从所述各Xk符号生成将在第一天线上发射的N个所述信号,或者在已经提到的零***的情况下生成N’个所述信号,其中N’大于N。在步骤10.3中,从所述各Yk符号生成将在第二天线上发射的N个或N’个所述信号yn。在步骤10.6中,在第一天线上发射代表所述各xn符号的信号,而在步骤10.5中,在第二天线上发射代表所述各yn符号的信号。
图11示出本发明的一个特定实施例中的在一个接收天线的情况下的接收方法的组织图。在步骤11.1中,获得关于已经被传送的数据的频域内的N个所接收到的符号。在步骤11.2中,根据由所述发射器使用来对在所述频率对上发射的信号进行编码的空频块码在每一对所接收到的信号上应用空频解码模块。在步骤11.3中,从上面在频域内估计的符号获得时域内对xn符号的估计。
所描述的具有两个天线的MIMO方案可以扩展到任何偶数个天线。所述扩展是通过把所述天线成对地分组并且对于每一对天线应用在本发明中定义的其中一种编码方案而实现的。
本发明可以被应用于将使用几个发送器的任何传输***。本发明非常可能涉及无线***;然而本发明例如可以被用于其中将发生交叉干扰的线路传输。此外,本发明是在DFT扩展OFDM情境下来描述的。然而,任何调制方案都可以使用所提出的本发明,即使在只有对于具有恒定包络的调制才会有实际益处的情况下也是如此。在循环前缀方面,本发明简化了频域内的接收器实施方式。然而,没有所述循环前缀的接收器的其他频域实施方式也应当是可能的,虽然这将更为复杂。这种实施方式的例子有重叠方法(例如重叠相加或重叠保存)。在重叠保存方法中,将在频域内处理N个样本并且变换到时域内,并且只有其中的一些将被保持在时域内。相应的处理窗重叠,以便确保所有接收到的样本都被处理。

Claims (10)

1.通过包括至少两个发射天线的发射器进行无线电数据发射的方法,每一个天线在至少偶数“N”个不同频率上进行发射,其中N严格大于2,所述方法包括以下步骤:
-在第一天线上并且在给定的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号,其中k=0到N-1;
-在第二天线上并且在相同的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号,其中k=0到N-1;
其特征在于:
-对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,ck被定义为等于cos(2πk/N),sk被定义为等于jsin(2πk/N),所述空频块码由下面的公式定义:Yk=ε(ckXk-skXk+N/2)和Yk+N/2=ε(-skXk+ckXk+N/2),其中ε是1或-1。
2.通过包括至少两个发射天线的发射器进行无线电数据发射的方法,每一个天线在至少偶数“N”个不同频率上进行发射,其中N严格大于2,所述方法包括以下步骤:
-在第一天线上并且在给定的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号,其中k=0到N-1;
-在第二天线上并且在相同的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号,其中k=0到N-1;
其特征在于:
-对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yx”和“Yk+N/2”,ck被定义为等于cos(2πk/N),sk被定义为等于jsin(2πk/N),所述空频块码由下面的公式定义:Yk=ε(skXk-ckXk+N/2)和Yk+N/2=ε(-ckXk+skXk+N/2),其中ε是1或-1。
3.通过包括至少两个发射天线的发射器进行无线电数据发射的方法,每一个天线在至少偶数“N”个不同频率上进行发射,其中N严格大于2,所述方法包括以下步骤:
-在第一天线上并且在给定的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号,其中k=0到N-1;
-在第二天线上并且在相同的时隙期间,在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号,其中k=0到N-1;
其特征在于:
-对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,W被定义为等于ej2π/N,d被选择在1与N-1之间,所述空频块码由下面的公式定义:Yk=εW-dkXk+N/2和Yk+N/2=εW-d(k+N/2)Xk,其中ε等于1或-1。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,d被选择成等于N/2。
5.根据权利要求1到4中的任何一项所述的方法,还包括以下步骤:
-在频域内获得关于将被传送的数据的N个符号Xk
-根据所述公式从所述各符号Xk计算所述N个符号Yk
-从所述各Xk符号生成将要在所述第一天线上发射的N个所述信号;
-从所述各Yk符号生成将要在所述第二天线上发射的N个所述信号。
6.从包括至少两个发射天线的发送器对至少偶数个频率上的信号进行无线电数据接收的方法,所述信号是根据权利要求1到3的其中之一发射的,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
-对于k=0到N/2-1,把在所述频率“k”上接收到的信号与在所述频率“k+N/2”上接收到的信号配对;
-根据由所述发射器使用来对于在所述频率对上发射的信号进行编码的所述空频块码,对每一对所接收到的信号应用空频块码解码模块。
7.发射设备,包括:
-至少两个发射天线;
-用于在每一个天线上传送至少偶数“N”个不同频率的装置,其中N严格大于2;
-用于在第一天线上并且在给定的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号的装置,其中k=0到N-1;
-用于在第二天线上并且在相同的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号的装置,其中k=0到N-1;
其特征在于:
-对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,ck被定义为等于cos(2πk/N),sk被定义为等于jsin(2πk/N),所述空频块码由下面的公式定义:Yk=ε(ckXk-skXk+N/2)和Yk+N/2=ε(-skXk+ckXk+N/2),其中ε是1或-1。
8.发射设备,包括:
-至少两个发射天线;
-用于在每一个天线上传送至少偶数“N”个不同频率的装置,其中N严格大于2;
-用于在第一天线上并且在给定的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号的装置,其中k=0到N-1;
-用于在第二天线上并且在相同的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号的装置,其中k=0到N-1;
其特征在于:
-对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,ck被定义为等于cos(2πk/N),sk被定义为等于jsin(2πk/N),所述空频块码由下面的公式定义:Yk=ε(skXk-ckXk+N/2)和Yk+N/2=ε(-ckXk+skXk+N/2),其中ε是1或-1。
9.发射设备,包括:
-至少两个发射天线;
-用于在每一个天线上传送至少偶数“N”个不同频率的装置,其中N严格大于2;
-用于在第一天线上并且在给定的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表频域内的复数符号“Xk”的信号的装置,其中k=0到N-1;
-用于在第二天线上并且在相同的时隙期间、在每一个频率“k”上发射代表符号“Yk”的信号的装置,其中k=0到N-1;
其特征在于:
-对于k=0到N/2-1的每一个索引“k”,从被应用于符号“Xk”和“Xk+N/2”的空频块码得到符号“Yk”和“Yk+N/2”,W被定义为等于ej2π/N,d被选择在1到N-1之间,所述空频块码由下面的公式定义:Yk=εW-dkXk+N/2和Yk+N/2=εW-d(k+N/2)Xk,其中ε等于1或-1。
10.接收设备,其特征在于所述接收设备包括:
-用于在至少偶数个频率上从包括至少两个发射天线的发送器接收信号的装置,其中所述信号是根据权利要求1到3的其中之一发射的;
-用于针对k=0到N/2-1把在所述频率“k”上接收到的信号与在所述频率“k+N/2”上接收到的信号配对的装置;
-用于根据由所述发射器使用来对于在所述频率对上发射的信号进行编码的所述空频块码对每一对所接收到的信号应用空频块码解码模块的装置。
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