JP2005509352A - 無線通信システムにおける隣接チャネル干渉を軽減するための方法および装置 - Google Patents

無線通信システムにおける隣接チャネル干渉を軽減するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】無線通信システムにおいて隣接チャネル干渉を検出しそして軽減する。
【解決手段】1つの観点において、ACIはシグナリングにより決定すること、あるいは、ACIが存在するかも知れない各々の周波数範囲内の前処理された信号を濾波し、各周波数範囲に対する濾波された信号のエネルギーを推定し、推定されたエネルギーをACIしきい値に対して比較し、そして比較の結果に基づいて各周波数範囲におけるACIの存在あるいは非存在を示すことによって検出することが可能である。他の観点においては、いくつかの可能な濾波器応答を有する選択可能な濾波器(242)が、前処理された信号に対する濾波を与え、そしていずれかの検出されたACIを排除するために使用することが可能である。可能な濾波器応答の一つがACIが検出されているかどうか、そしてどこに検出されているかによって、使用のために選択される。

Description

本発明は、一般的にはデータ通信、そしてより特定的には無線(たとえばCDMA)通信システムにおいて隣接チャネル干渉(ACI:adjacent channel interference)を検出し、軽減するための方法に関する。
無線通信システムは、音声、データ等の通信に関する種々の形式を与えるために広く展開されている。これらのシステムは複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであるかも知れず、そして符号分割多元接続(CDMA:code division multiple access)、時間分割多元接続(TDMA:time division multiple access)、周波数分割多元接続(FDMA:frequency division multiple access)、あるいは若干の他の多元接続技術に基づいているかも知れない。CDMAシステムは、増加されたシステム容量を含む、システムの他の形式に勝る確実な利点を与えることが可能である。
CDMAシステムはまた、IS‐95、cdma2000、IS‐856、W‐CDMA、他の標準およびそれらの変形等の、既知のCDMA標準を実行するように設計することが可能である。各々のCDMA標準は典型的には、伝送に先立ってデータを拡散するための特定のチップレート、および順方向リンク上の搬送波信号間のそれぞれの最小間隔を定義する。チップレートは、CDMAチャネル上に送信される変調された信号の帯域幅を決定し、そして搬送波周波数は変調された信号の中心周波数を決定する。たとえば、IS‐95A/B、cdma2000‐1X、およびcdma2000‐1X EVにおいては、チップレートは1.2288Mcpsとして定義され、そして搬送波信号間の最小間隔はセルラ帯域(すなわち800MHz範囲)に対しては1.23MHz、そしてPCS帯域(すなわち1900MHz範囲)に対しては1.25MHzである。
各CDMA標準は典型的には、変調された信号に対する特定の送信マスクをさらに定義する。送信マスクは周波数の範囲に亙っての変調された信号に対する最大および最小振幅値を定義する。送信マスクはこのように、各CDMAチャネルのベースバンド送信パルスをチップレートの半分以下に効率的に帯域制限を行う(すなわち|f|<W/2、ここでWはチップレートに関係し、そしてIS‐95およびcdma2000‐1Xに対しては1.2288MHzに等しい)。送信マスク規格は厳格なものではないので、各CDMAチャネルは信号エネルギーの若干の量を隣接チャネルの中に“滲み出させ”そしてそこで、それは隣接チャネル干渉(ACI)として認識される。
ACIは、受信機(たとえば端末)において認められる全雑音および干渉を構成する成分の一つである。順方向リンク上において、最大信号対雑音および干渉比(SINR:signal-to-noise-and-interference-ratio)を1.23MHzおよび1.25MHzのチャネル間隔に対して、それぞれ近似的に13dBおよび15dBに制限することによって、 ACIはノイズフロアを増加させることを示すことが可能である。
CDMAシステムにおいては、各ユーザに対するデータは全システム帯域幅上に拡散される。拡散はデータレートに対するシステム帯域幅の比によって変化する利得量をもった処理利得を与える。データレートが低い場合(たとえば音声および低レートデータ)、処理利得は大きく、そしてこのことはデータが低いSINRで回復されることを可能とする。たとえば、 IS‐95A/Bおよびcdma2000‐1Xシステムにおいては、端末は典型的には0dBあるいはそれ以下のSINRで動作する。このように低いSINRレベルにおいては、熱雑音および他の送信機からの伝送に起因する干渉が支配的であり、そしてACIに起因する寄与は、典型的には他の成分のそれに比較して無視できる。
しかしながら、データレートが増加するにつれて処理利得は減少し、そして特性に関する必要とされるレベルを達成するために、より高いSINRが必要とされる。たとえば、 cdma2000‐1X EVシステムにおいては、順方向リンク上でサポートされる最も高いデータレートに対しては、ほぼ10dBのSINRが必要とされる。 ACIはそこで、全SINRに大きい影響を与えるかも知れない、無視することのできない成分である。
その結果、当業界においては、より高いデータレートに対して必要とされるより高いSINRを達成するために、CDMAシステム内のACIを軽減するためのニーズが存在する。
本発明の観点は、無線(たとえばCDMA)通信システムにおける隣接チャネル干渉(ACI)を検出しそして軽減するための技術を与える。これらの技術はより高いSINRを達成するために使用することが可能であり、そしてそれは、より高いデータレートをサポートするために必要とされるかも知れない。
一つの観点においては、技術は必要とされる信号成分を有している“前処理された”(すなわちフロントエンド信号調整後の)信号内の、ACIの存在および周波数位置を検出するために与えられる。一つの構成においては、ACIは、(1) ACIが存在するかも知れない1個あるいはそれ以上の(典型的には狭帯域の)周波数範囲の各々の中の予備処理された信号を濾波し、(2)各周波数範囲に対する濾波された信号のエネルギーを推定し、(3)各周波数範囲に対する推定されたエネルギーをそれぞれのACIしきい値に対して比較し、そして(4)比較の結果に基づいて各周波数範囲におけるACIの存在あるいは非存在を示すことによって、検出することが可能である。たとえば、各周波数範囲は、この周波数範囲におけるACIの予想されるスペクトル分布(spectral profile)にほぼ整合する応答を有している、それぞれの帯域通過濾波器を用いて濾波されるかも知れない。あるいは、ACIの存在および位置は、シグナリング(たとえば送信機からの)に基づいて、あるいは若干の他の手段によって決定されるかも知れない。
他の観点においては、前処理された信号に対して濾波を与え、そして検出されたACI(もしもある場合は)を排除するために、いくつかの可能な濾波器応答を有する選択可能な(selectable)濾波器が用いられるかも知れない。選択可能な濾波器は、たとえば、有限インパルス応答(FIR:finite impulse response)濾波器を用いて実現することが可能である。濾波器係数に関するいくつかの組み合わせが、可能な濾波器応答を与えるために使用されるかも知れない。可能な濾波器応答の一つは、ACIが検出されているか否か、およびACIが検出される周波数範囲によって、使用に対して選定される。
本発明に関する種々の観点および実施例がさらに詳細に以下に記述される。本発明はさらに、方法、ディジタル信号処理装置、受信機ユニット、端末、基地局および他の装置、および、種々の観点、実施例、および本発明の特徴を実現するエレメントを、以下にさらに詳細に記述されるように与える。
本発明の特徴、本質、および利点が、図面と関連させた場合に、以下に記載する詳細な記述からより明白になろう。図面において同様の参照符号は全体を通じてそしてこの中で同一のものと認定する。
図1Aは、多チャネルCDMAシステムに対するスペクトル例を示す線図である。この例においては、3個の変調された信号が、少なくとも定義された△fminの最小チャネル間隔によって分離されているCDMAチャネルで、f、f、およびfの中心周波数において3個のCDMAチャネル上に送信される(すなわち、f−f=△f ≧△fmin およびf−f=△f ≧△fmin )。各変調された信号は、濾波され、あるいはそうでない場合は、それが定義された送信マスクに適合するように処理される。ゆるい送信マスク規格のために、変調された信号は帯域端部付近で重なり合う。図1Aにおいて陰影をつけられた領域によって示される重なり合った領域は、隣接チャネル干渉(ACI)を示している。
図1Bは、変調された信号の一つ(たとえば、図1Aにおけるfを中心とする一つ)に対するベースバンドパルス整合応答を示している線図である。もしも通信チャネルが平坦な応答を有し、そして、もしも受信機におけるフロントエンド処理に関する全体の応答が、ベースバンド送信パルスにほぼ整合する場合は、そこで必要とされるベースバンド信号は図1Bに示されたスペクトル122を有し、そして隣接上側CDMAチャネル上への伝送に起因するACIは応答124を有する。図1Bに示されたように、ACIは受信機においてスペクトル的に白色ではないが、しかし代わりに帯域端部付近の周波数範囲に局在している。この場合、種々の技術がACIの存在に対する検出のために、そしてもしも検出されれば、その特性に与える影響を軽減するために使用が可能である。
本発明の観点は、特性を改善するためにACIを検出しそして軽減するための種々の技術を与える。一つの観点においては、技術はACIの存在を決定するために与えられる。これは、ACIが存在するかも知れないいくつかの(狭帯域)周波数範囲の各々における、エネルギーを検出することによって達成することが可能である。あるいは受信機はACIの存在に関してシグナリングによって、あるいは若干の他の手段によって伝達するかも知れない。他の観点においては、 ACIが検出されているか否か、およびどこでそれが検出されているかによって異なる、使用に対して選択される特定の濾波器応答を備えた、いくつかの可能な濾波器応答を有する選択可能な濾波器が与えられる。選択可能な濾波器は、固定された濾波器の集合で実現することが可能であり、そしてそれは単一の濾波器およびいくつかの濾波器係数の組み合わせをもって実現することが可能である。本発明に関するこれらのおよび他の観点および実施例は、以下にさらに詳細に記述される。
図2は、本発明の種々の観点および実施例を実現することが可能な受信機ユニット200の一つの実施例に関するブロック線図である。1個あるいはそれ以上の送信機から送信された1個あるいはそれ以上の信号はアンテナ212によって受信され、そして受信された信号は信号処理装置220(それは、フロントエンドユニットとしてもまた参照されるかも知れない)に与えられる。
信号処理装置220の中で、受信された信号は増幅器222によって増幅され、受信濾波器224によって濾波され、周波数ダウンコンバータ/復調器226によって周波数ダウンコンバートされそして直交復調され、そして1個あるいはそれ以上のアナログディジタル変換器(ADC:analog-to-digital converter)228によって複素ADCサンプルを与えるためにディジタイズされる。ADCサンプルは、複素受信されたデータサンプルを与えるために、ディジタル前処理装置230によってさらに前処理(たとえば濾波)される。たとえばディジタル前処理装置230は、ベースバンドパルス整合された濾波、デシメーション(decimation)、サンプルレート変換、他のディジタル信号処理操作、あるいはこれらの任意の組み合わせを実行するかも知れない。受信されたデータサンプルはそこでACI圧縮ユニット240に与えられる。
典型的な受信機設計においては、受信された信号の調整は、1個あるいはそれ以上の増幅器、濾波器、ミクサ等の段階によって実行することが可能である。たとえば、受信された信号は、最初に第1局部発信器(LO:local oscillator)信号で中間周波数(IF:intermediate frequency)にダウンコンバートされ、そしてその後に第2のLO信号でベースバンドに(直交)ダウンコンバートされるかも知れない。単純化のためにこれらの種々の信号処理段階は図2に示されるブロックに集約される(are lumped together)。他の受信機設計もまた用いられるかも知れず、そして本発明の範囲内にある。
図2に示された実施例においては、ACI圧縮ユニット240はACI検出器244と結合した選択可能な濾波器242を含む。選択可能な濾波器242は、ACIが検出されているか否かおよびどこでそれが検出されているかによって異なる、選択された応答を備えたいくつかの可能な応答の中から選択することが可能な、特定の応答を有する濾波器を用いて受信されたデータサンプルを濾波する。特定の例として、もしもACIが(図1Bに示されたように)必要とされる信号の上側帯域端部のみにおいて検出される場合は、第1の濾波器応答を用いることが可能であり、もしもACIが下側帯域端部のみにおいて検出される場合は、第2の濾波器応答を用いることが可能であり、もしもACIが上側および下側帯域端部の両方で検出される場合は、第3の濾波器応答を用いることが可能であり、そしてもしもACIが検出されていない場合は第4の濾波器応答を用いることが可能である。選択可能な濾波器242は、異なった応答を有する濾波器の集合として、濾波器係数を適合させることによって調整することが可能な応答を有する適応濾波器として、あるいは若干の他の濾波器設計を用いて実現することが可能である。
ACI検出器244は、受信された信号におけるACIの存在あるいは非存在について検出する。特定の例として、 ACI検出器244は、ACIが上側帯域端部、下側帯域端部、上側および下側帯域端部の両者に存在するか、あるいは全く存在しないかどうかを検出するように設計することが可能である。 ACI検出器244はそこで、検出されたACIに関する表示を選択可能な濾波器242に与える。選択可能な濾波器242および ACI検出器244に対する種々の設計が以下にさらに詳細に記述される。
ACI圧縮ユニット240からの濾波されたサンプルはそこで受信(RX:receive)データ処理装置250に与えられる。図2に示される実施例においては、RXデータ処理装置250は復号器254に結合されたディジタル復調器252を含む。復調器252は復調されたデータを与えるために濾波されたサンプルを復調し、そしてレイク受信機、適応等化器、若干の他の復調器設計、あるいはこれらの組み合わせとともに実現することが可能である。復号器254はそこで復号されたデータを与えるために復調されたデータを復号する。
制御器260は、信号処理装置220、ACI圧縮ユニット240、およびRXデータ処理装置250に関する種々の動作を指示する。たとえば、制御器260は、ACI検出器244におけるACI検出のために使用されるしきい値、および選択可能な濾波器242に対する濾波器係数等を与えて、必要とされる変調された信号がRFからベースバンドに信号処理装置220内でダウンコンバートされるように、受信された信号に関するダウンコンバージョンを指示するかも知れない。メモリ262は、制御器260のためのデータ(たとえば濾波器係数、しきい値等)およびプログラム符号に対する保存を与える。
ACI検出
受信された信号におけるACIの存在あるいは非存在は、種々の構成を用いて検出し、あるいは決定することが可能である。一つの構成においては、ACIの存在は送信機(たとえばCDMAシステムにおける基地局)から受信機(たとえば端末)へのメッセージおよび/あるいはシグナリングによって通信される。若干のシステム展開のために、システムは、用いられている個々のCDMAチャネル、それらの中心周波数、何れかの与えられたCDMAチャネル上にACIが存在するか否か、および各CDMAチャネル上のACIの周波数位置を知っている。ACI情報(たとえばそれは各アクティブなCDMAチャネルに対して隣接したCDMAチャネル上にアクティブな伝送が存在するか否かを示すかも知れない)は、たとえば、同期チャネル(Sync channel)上の放送メッセージとしてシステム形成期間中のメッセージングによって、あるいは若干の他の手段によって端末に伝えることが可能である。一旦端末がACIの存在および周波数位置に関して情報を与えられれば、端末はACIを軽減するために各CDMAチャネルに対する適切な濾波応答を選定することが可能である。
ACIを検出するための他の構成においては、受信された信号はACIの存在および周波数位置について解析される。ACIに関する既知の特性は、ACI検出の精度を改善するために利用されることが可能である。図1Aおよび1Bに示される例に対しては、ACIは、あったとしても、帯域端部近傍に位置することが知られている。この場合、帯域通過濾波器がACIに対する濾波および検出のために用いられることが可能である。
図3は、図2におけるACI検出器244の、一つの実施例であるACI検出器244aに関するブロック線図である。この実施例においては、信号処理装置220からの受信されたデータサンプルは、1ユニットがACIが検出されるべき各周波数範囲に対するものであるACI検出ユニット310の集合に与えられる。図1Aおよび1Bに示される例に対しては、上側帯域端部内のACIに対して検出するように設計されているユニット310a、および下側帯域端部内のACIに対して検出するように設計されているユニット310bの、2個のACI検出ユニット310aおよび310bの使用が可能である。
各ACI検出ユニット310は、ACIに関して予想されるスペクトル(すなわちスペクトル分布)にほぼ整合することが可能な応答を有する帯域通過濾波器312を含む。たとえば、図1Bにおいてプロット124によって示される、上側帯域端部内のACIに対して検出を行うために、fupの中心周波数およびBWupの帯域幅をもつ帯域通過濾波器312の設計が可能である。
帯域通過濾波器312の中心周波数および帯域幅は、(1)隣接するCDMAチャネルに対する実際のチャネル間隔△f、(2)CDMAチャネルに関するチップレートW、(3)送信マスク規格、(4)受信されたデータサンプルを導出するために受信機ユニットにおいて実行されているかも知れない何らかの予備的濾波、等の種々の要因によって異なるかも知れない。もしも受信された信号が、ベースバンドパルス整合濾波器を用いて濾波され、そしてACIは、図1Bにおけるプロット124によって示されるようなスペクトル分布を有する場合は、そこで帯域通過濾波器の中心周波数(ベースバンドにおける)は、隣接するCDMAチャネルの中心周波数に対して中間にある(すなわちfup =△f /2、ここで△f は実際のチャネル間隔)ように選定することが可能であり、そして帯域幅はACIスペクトル分布にほぼ整合するように選定することが可能である。
ACI検出ユニット310aおよび310b内の帯域通過濾波器はそれぞれ、 fup ≒△f /2およびflower≒−△f/2の中心周波数、およびそれぞれBWupおよびBWlowerの帯域幅を有する複素濾波器として実現することが可能である。
各ACI検出ユニット310内の帯域通過濾波器312は、受信されたデータサンプルを濾波し、そして(複素)帯域通過濾波されたサンプル(すなわちIBPF+jQBPF)を与える。振幅二乗器(magnitude squarer)314はそこで各複素帯域通過濾波されたサンプルの振幅の二乗(すなわちIBPF +QBPF )を計算する。そしてそれはそのサンプルに対する電力の標本である。累算器316はそこで帯域通過濾波されたサンプルのエネルギーに関する推定を与えるために、二乗器314からの振幅二乗の個々の数(N個の)を累算(すなわち非コヒーレントに加算)する。そしてそれは、
Figure 2005509352
として表現することが可能である。
あるいは、推定されたエネルギーEACIは、
Figure 2005509352
として決定することが可能である。推定されたエネルギーEACIはまた、若干の他の定式化に基づいて定義し、あるいは決定することが可能である。そしてこれは、本発明の範囲内にある。
帯域通過濾波器によってカバーされた周波数範囲に対する推定されたエネルギーEACIはそこで比較器318によってACIしきい値に対して比較される。もしも推定されたエネルギーがACIしきい値よりも大きい場合は、そこでACI表示器は帯域通過濾波器によってカバーされている周波数範囲(すなわち位置)におけるACIの存在を示すためにセットされる。そうでない場合は、ACI表示器はこの周波数範囲におけるACIの非存在を示すためにリセットされる。
ACIしきい値は種々の考慮に基づいてセットされるかも知れない。もしも隣接したCDMAチャネル上の変調された信号が同じ送信機(たとえば同じ基地局)から送信される場合は、そこでこれらの信号は同様なチャネル条件(すなわち同様なフェージングおよびマルチパス効果)を経験するであろう。この場合は、変調された信号の電力レベルは端末において受信されたときに同様なものであろう。受信された信号は、(図1Bにおいてプロット122によって示される応答を与えるために)最初に整合された濾波器を用いて濾波され、そしてプロット124によって示される応答を備えた帯域通過濾波器がACIを検出するために用いられる。ACIしきい値は、経験的な測定、計算機シミュレーション、あるいは若干の他の手段によって決定することが可能である。
ACI検出器244aはまた、種々の方法で実現することが可能である。一つの実施例においてはACI検出器はハードウエア内で実現される。他の実施例においてはACI検出器は、処理装置(たとえば制御器260)によって実行されるソフトウエア内で実現することが可能である。この実施例はACI検出が典型的には与えられたシステムとの通信の開始時に(あるいはその最初の通信の直前に)、一度だけ実行される必要があることから有利であるかも知れない。この場合、ACIが予想されるかも知れない多くの周波数範囲(たとえば上側帯域端部および下側帯域端部)の各々におけるACIに対して連続的に検出することが可能である。この実現は必要とされるACI検出を最小の(あるいはゼロの)付加的なハードウエアコストで与えることが可能である。
以上に記述された形式に関する種々の変形がACIの存在および周波数位置に対する検出のために使用可能であり、そしてこれは本発明の範囲内にある。たとえば(帯域通過濾波器の代わりに)高域通過濾波器が、受信されたデータサンプル内のACIの存在に対する検出のために使用可能である。
ACIの存在および周波数位置を検出しあるいは決定するための他の形式がまた使用可能であり、そしてそれらは本発明の範囲内にある。一つのこのような代わりの形式においては、2個の隣接したCDMAチャネルの各々の中の変調された信号は(必要とされるCDMAチャネル上の変調された信号の代わりに)ベースバンドにダウンコンバートされそして検出される。これは、受信された信号をダウンコンバートするために周波数ダウンコンバータ/復調器226に与えられるLO信号の周波数を調整することによって達成可能である。ダウンコンバートされた信号のエネルギーは受信信号強度表示器(RSSI:received signal strength indicator)あるいは当業界において既知の若干の他の技術を用いて検出可能である。
ACI濾波
ACIを軽減するための濾波は、種々の濾波形式を用いて達成可能である。これらの形式の若干が以下に記述される。
一つのACI濾波形式においては、いくつかの異なった濾波器の一つがACI(もしもあるならば)の存在および周波数位置によって異なる使用のために選定される。図1Aおよび1Bに示される例に対しては、ACIは各帯域端部近傍の周波数の範囲に局在している。適切なACI排除濾波器(たとえばノッチ濾波器)がそこでACIを減衰させるために使用される。
ACIの電力スペクトルは、必要とされる信号の通過帯域の部分が重なり合っているために、ACIは必要とされる信号電力の過度な量を除去することなしに、可能な限り干渉電力の多くを除去するために、鋭いロールオフをもった濾波器を使用することによって減衰されるかも知れない。このACI排除濾波器は濾波されたデータサンプル内のシンボル間干渉(ISI:inter-symbol interference)を増加させるかも知れない。普通に設計されたACI排除濾波器はACIの減少とISIの増加との平衡をとるであろう。それは、 ACI排除濾波器は雑音および干渉がACI、ISI、帯域内干渉を含むその出力におけるSINRおよび、濾波された熱雑音を最大とするであろう。
SINRを最大とするACI排除濾波器は最小二乗平均誤差(MMSE:minimum mean-squared error)基準を用いて設計することが可能である。このような濾波器に対する設計例は次のように進む。この設計例においては、濾波器はACIが隣接する上側CDMAチャネルから発生しており、そして隣接する下側CDMAチャネルからはACIは存在しない場合に使用されるべきである。典型的であるように、必要とされる、および上側CDMAチャネルは同じ送信機(たとえば同じ基地局)から送信され、そして同じ送信電力レベルが両方のチャネルに対して用いられる。基地局から両CDMAチャネルに対して送信された信号x(t)はそこで、
Figure 2005509352
として表現することが可能である。ここで、
p(t)は、必要とされるCDMAチャネルの単位エネルギー送信パルスであり、
Figure 2005509352
は上側CDMAチャネルの単位エネルギー送信パルス(unit-energy transmit
pulse)であり、
{a}および{b}は、それぞれ必要とされるおよび上側CDMAチャネルに送信
されたシンボルであり、そして
はシンボル期間を示す(すなわちT=1/W)。
受信機のアンテナにおいて受信された信号r(t)は
Figure 2005509352
として表現することが可能である。ここで、
h(t)は、マルチパスチャネルであるかも知れない通信チャネルに関するインパル
ス応答であり、
n(t)はN/2の電力スペクトル密度をもつ白色ガウス雑音であり、そして
Figure 2005509352
は、畳み込み操作を示す。
一つの実施例においては、受信された信号はパルス整合濾波器によって濾波され、そしてそこで受信されたデータサンプルyを与えるために、チップレートの複数倍(たとえばチップレートの2倍、すなわちチップ×2)ディジタイズされ、そしてそれはそこでACI排除濾波器に与えられる。一つの実施例においてはACI排除濾波器は、2M+1個のタップおよび{c:m=−M…M}の係数を有する、有限インパルス応答(FIR)濾波器として実現される。チップ×2サンプリングを仮定するとFIR濾波器からの濾波されたデータサンプル
Figure 2005509352
は、
Figure 2005509352
として表現することが可能である。
MMSE基準に対しては、濾波器係数は平均二乗誤差MSEを最小とするために選択され、そしてそれは、
Figure 2005509352
として表現することが可能である。ここでaは実際のシンボルであり、そしてEは期待値演算(expectation operation)である。これはウィーナー濾波器(Wiener filter)を見出すことに関する単純な問題であり、そして一般的に解はマルチパスチャネル応答h(t)によって異なる。もしもマルチパスチャネルに対して補償を行うために適応等化器が連続的に用いられる場合には、とくに有効である単純化として、チャネル応答は平坦(すなわちF{h(t)}=1、ここでFはフーリエ変換を示す)であると仮定する。濾波器係数cはそこで、このh(t)=δ(t)とする単純化で決定することが可能である。また、ACI排除濾波器は、第1にACIに対して補償を行うことを目的としているので、ジオメトリーE/Nはシステムの動作範囲の上限(high end)にある(それはcdma2000‐1X EVに対してはほぼ15dBである)ように選択することが可能である。
ウィーナー濾波器に対する係数は当業界において既知の定形過程によって決定することが可能であり、そしてここでは記述しない。
図1Cは隣接する上側CDMAチャネルからのACIを除去するように設計されたACI排除濾波器に対する応答を示している線図である。この例においてはACI排除濾波器は、△f=1.23MHzのチャネル間隔に対して設計された101タップFIR濾波器として実現されている。そして濾波器の応答は図1Cにおけるプロット126によって示される。図1Cに示されるように濾波器は上側帯域端部近傍において(すなわちfT=0.5において)鋭いロールオフ、および送信パルス内のリップルをほぼ反転する通過帯域応答(それは図1Cにおけるプロット122によって示される)を有している。この濾波器応答は、他の信号歪みの高まりを最小にしながら上側チャネルACIを効率的に減衰する。
図4は、図2における選択可能な濾波器242の一つの実施例である、選択可能な濾波器242aに関するブロック線図である。受信されたデータサンプルは4個の濾波器410aから410dの集合に与えられる。濾波器410aは上側CDMAチャネルからのACIを排除するための応答(すなわち図1Cにおけるプロット126によって示される応答のような)をもって設計することが可能であり、濾波器410bは下側CDMAチャネルからのACIを排除するための応答をもって設計することが可能であり、濾波器410cは上側および下側CDMAチャネルの両者からのACIを除去するための応答をもって設計することが可能であり、そして濾波器410dはACIが存在しない場合に適切な応答をもって設計することが可能である。任意の与えられた瞬間において、4個の濾波器410aから410dまでの1個が濾波器選択制御(それはACI検出器244によって与えられることが可能である)に基づいて使用のために選択される。選択された濾波器410はそこで、受信されたデータサンプルを、濾波されたサンプルを与えるためにその濾波器応答をもって濾波する。そしてそれはそこで濾波されたサンプルとして選択可能な濾波器242aから与えられる。
図4は、選択可能な濾波器に関する図的表示を示し、そしてそれはACIを排除するための濾波に関してより良い理解を与えるために用いられる。実際的な実現においては、ただ1個の濾波器が実現されるかも知れず、そしてその係数は係数のいくつかの組み合わせの中から選択されるかも知れない。使用されるべき係数の特定の組み合わせは必要とされる周波数応答によって異なり、そしてそれは続いてACIの存在および位置によって異なる。たとえば、1個のFIR濾波器が実現されるかも知れず、そして係数の4個の可能な組み合わせが、濾波器410a、410b、410c、および410dに対して導出されそして(たとえばメモリ262内に)保存されるかも知れない。ACIの存在および位置の検出の際に、係数の4個の組み合わせの妥当な1個がそこでFIR濾波器に対して選択されそして使用されることが可能である。
ACIのスペクトル分布は、典型的には与えられた受信機設計およびシステムに対して時間的には変化しない種々の要因(たとえばチャネル間隔、受信機濾波、等)によって異なるために、濾波器係数は一度だけ導出しそして後の使用のために保存することが可能である。係数は計算機シミュレーション、現場での使用あるいは製造の期間中に適用された適応アルゴリズム等の種々の手段によって決定することが可能である。他の実施例においては、係数は送信機(たとえば基地局)によって受信機(たとえば端末)に、たとえばシステム形成の期間中に送出することが可能である。
多くの受信機設計に対して、データサンプルはこれに続く処理(たとえばディジタル復調器252による復調)に先立って、高い波形忠実度を達成するためにベースバンドパルス整合濾波器を用いて濾波される。ベースバンドパルス整合濾波器は、アナログ濾波器あるいはディジタル(たとえばFIR)濾波器で実現することが可能である。たとえば、ベースバンドパルス整合FIR濾波器は、図2におけるディジタル前処理装置230によって実現することが可能である。
もしもACI排除濾波器が固定されたFIR濾波器として実現される場合(たとえば図4に示されるように)は、そこでベースバンドパルス整合FIR濾波器は、 ACI排除濾波器と結合されるかも知れない。これは、ベースバンドパルス整合濾波およびACI排除の両者を実行することが可能な新しいFIR濾波器に対する係数を導出するために、ベースバンドパルス整合FIR濾波器の係数をACI排除濾波器の係数とコンボルブすること(convolving)によって達成可能である。
図4はまた、図2におけるディジタル復調器252の一つの実施例である、ディジタル復調器252aに関するブロック線図を示す。この実施例においては、ディジタル復調器252aはレイク受信機430と並列に動作する適応等化器420を含み、そしてその両者は選択器(SEL:selector)432に結合する。適応等化器420は、受信された信号内のISIの総量を減少しそしてSINRを最大とするための、等化を与えるために使用することが可能である。受信された信号は典型的には、送信機における信号処理、通信チャネル、および受信機フロントエンドにおける信号処理によって歪みを与えられている。適応等化器430は、受信された信号に対する全体の応答を等化するために動作することが可能であり、その結果、ISIの総量を減少している。より低いISIはSINRを改善することが可能であり、そしてそれはより高いデータレートをサポートするために必要とされるかも知れない。
ディジタル復調器252aの中で、選択可能な濾波器242からの濾波されたサンプルは、適応等化器420およびレイク受信機430に与えられる。適応等化器420は濾波されたサンプル上に等化を実行し、そして等化されたサンプルを与える。送信機において実行された処理によって、後処理(たとえば逆拡散およびデカバリング)がさらに回復されたシンボルを与えるために、等化されたサンプル上に実行されるかも知れない。位相回転(これは典型的にはレイク受信機におけるパイロット復調によって達成される)は、濾波器係数が適応されている後に適応等化器420によって絶対的に達成される。
レイク受信機430は回復されたシンボルを与えるために、受信された信号に関する1個あるいはそれ以上のマルチパスを処理するように形成することが可能である。レイク受信機430は、そのマルチパスに対する復調されたシンボルを与えるために、いくつかのマルチパスの各々に対する、PN逆拡散、デカバリング、およびコヒーレントなデータ復調(回復されたパイロットを用いて)を実行するように形成することが可能である。レイク受信機430はそこで、そのデータストリームに対する回復されたシンボルを発生するために、同じデータストリームのためのすべてのマルチパスに対する復調されたシンボルを結合する。
適応等化器420およびレイク受信機430からの回復されたシンボルはそこで選択器432に与えられ、そしてそれは復調器選択制御(それは制御器260によって与えられることが可能である)に基づいて適応等価器あるいはレイク受信機の何れかからの回復されたシンボルを選択する。選択された回復されたシンボルはそこで次の処理段階(たとえば復号器254)に与えられる。
適応等化器およびレイク受信機の両者を合体したディジタル復号器は、2000年7月24日に出願された、“等化器およびレイク受信機を用いる変調された信号を処理するための方法および装置”と題された、米国特許出願シリアル番号09/624,319の中にさらに詳細に記述されている。
図5は、ACIを軽減するための処理500の一つの実施例に関するフロー線図である。最初に、受信された信号(それは必要とされるCDMAチャネル上の必要とされる信号成分を含む)は、フロントエンドユニット(たとえば図2における受信信号処理装置200)によって“前処理された”信号を与えるために、ステップ512において前処理される。前処理は、増幅、ダウンコンバージョン、直交復調、濾波(たとえばアンチエイリアスおよび/あるいはパルス整合濾波)、ディジタル化、等を含むかも知れない。前処理された信号は上に記述された受信されたデータサンプルを含むかも知れない。
1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々における、前処理された信号内のACIの存在あるいは非存在はそこでステップ514において決定される。これは前処理された信号を各周波数範囲に対するそれぞれのACI検出濾波器(たとえば帯域通過濾波器)を用いて濾波し、 各ACI検出濾波器からの濾波された信号のエネルギーを推定し、そして各ACI検出濾波器に対する推定されたエネルギーをそれぞれのしきい値に対して比較することにより達成される。あるいはACIの存在および周波数位置は(たとえば送信機からの)シグナリングによってあるいは若干の他の手段によって決定することが可能である。周波数範囲は、必要とされる信号成分の上側帯域端部および下側帯域端部における狭帯域に対応することが可能である。
それぞれの濾波器応答はそこで、ステップ516において、ACIが1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々の中に存在するかあるいは非存在であるかに基づいて、複数の可能な濾波器応答の中から選択される。複数の可能な濾波器応答は、複数の濾波器係数(たとえばFIR濾波器に対する)の組み合わせによって与えられるかも知れず、あるいは調整されることが可能な係数を有する適応濾波器によって与えられるかも知れない。複数の可能な濾波器応答は、もしもACIが必要とされる信号成分(たとえば図1Cにおけるプロット126によって示されるように)の上側帯域端部内に存在すると決定される場合は、使用のために選択された第1の濾波器応答、もしもACIが下側帯域端部に存在すると決定される場合は使用のために選択された第2の濾波器応答、もしもACIが上側および下側帯域端部の両者内に存在すると決定される場合は、使用のために選択された第3の濾波器応答、そしてもしもACIが存在しない場合は使用のために選択された第4の濾波器応答を含むことが可能である。前処理された信号はそこでステップ518において選択された濾波器応答を用いて濾波される。
ここに記述されたACIを検出しそして軽減するための技術は、CDMAシステムを含むしかし限定はされない、種々の無線通信システムにおいて実現することが可能であり、そして順方向リンクおよび/あるいは逆方向リンクに対して使用することが可能である。明確化のために、これらの技術は、ACIが必要とされる変調された信号の上側、および/あるいは下側帯域端部における狭帯域の中に現れることが可能なCDMAシステムに対してとくに記述されている。この中に記述される技術はまた、必要とされる信号帯域幅の中でどこにそれが位置することが可能かに関係なく、他の狭帯域干渉の排除に対しても使用することが可能である。狭帯域干渉のスペクトル分布に関する知識は、干渉検出および/あるいは排除濾波器に対する通常の応答を導出するために使用することが可能である。
ここに記述された、ACIを検出しそして軽減する技術は種々の手段によって実現することが可能である。たとえば、これらの技術はハードウエア、ソフトウエア、あるいはこれらの組み合わせの中で実現することが可能である。ハードウエア実現に対しては、ACIを検出および/あるいは軽減するために用いられるエレメント(たとえば選択可能な濾波器242およびACI検出器244)は1個あるいはそれ以上の特定用途向け集積回路(ASIC:application specific integrated circuit)、ディジタル信号処理装置(DSP:digital signal processor)、ディジタル信号処理デバイス(DSPD:digital signal processing device)、プログラマブル論理デバイス(PLD:programmable logic device)フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:field programmable gate array)、処理装置、制御器、マイクロ制御器、マイクロ処理装置、この中に記述された機能を実行するように設計された他の電子的ユニット、あるいはこれらの組み合わせの中で実現することが可能である。
ソフトウエア実現に対しては、ACIを検出および/あるいは軽減するために用いられるエレメントは、ここに記述された機能を実行するモジュール(たとえば手順、機能等)で実現することが可能である。ソフトウエアコードはメモリユニット(たとえば図2におけるメモリ262)の中に保存されそして処理装置(たとえば制御器260)によって実行することが可能である。メモリユニットは処理装置の中に、あるいは処理装置の外部に実現することが可能であり、いずれの場合もそれ(メモリユニット)は当業界において既知であるような種々の手段によって、処理装置に通信的に結合されている。
この中には標題が参照のために、そしてある節を示すことを助けるために含まれている。これらの標題はこの中に以下に記述される概念の範囲を限定することを意図したものではなく、そしてこれらの概念は全出願明細書を通じて他の節に対する適用可能性を有することが可能である。
開示された実施例に関する以上の記述は、当業界において熟練したいかなる人にも、本発明を作成しあるいは使用することを可能とするために与えられる。これらの実施例に対する種々の変更は、当業界において熟練した人々にとっては容易に明白であろうし、そしてここに定義された一般的原理は、本発明の精神あるいは範囲から逸脱することなしに他の実施例に適用することが可能である。したがって、本発明はここに示した実施例に限定されることを意図したものではなく、しかし、ここに開示された原理および新しい特徴に矛盾しない最も広い範囲に従われるべきものである。
図1Aは、多チャネルCDMAシステムに対するスペクトル例を示す線図である。 図1Bは、変調された信号(たとえば、図1Aにおけるfを中心とした一つ)に対するベースバンドパルス整合応答およびその隣接チャネル干渉(ACI)を示す線図である。 図1Cは、隣接する上側CDMAチャネルからACIを除去するよう設計された、ACI排除濾波器に対する応答を示す線図である。 図2は、本発明の種々の観点および実施例を実現することが可能な受信機ユニットの実施例に関するブロック線図である。 図3は、信号内のACIの存在および周波数位置を検出するためのACI検出器に関するブロック線図である。 図4は、異なった応答を有する濾波器の集合として実現された、そして検出されたACIに基づいて選択することが可能な、選択可能な濾波器に関するブロック線図である。そして 図5は、ACIを軽減するための処理の一つの実施例に関するフロー線図である。
符号の説明
200…受信機ユニット、 212…アンテナ、 220…信号処理装置、 222…増幅器、 224…受信濾波器、 226…復調器、 228…アナログディジタル変換器、 230…ディジタル前処理装置、 240…ACI圧縮ユニット、 242…濾波器、 242a…濾波器、 244…ACI検出器、 244a…ACI検出器、 250…受信(RX)データ処理装置、 252…ディジタル復調器、 254…復号器、 260…制御器、 262…メモリ、 310…ACI検出ユニット、 312…帯域通過濾波器、 314…振幅二乗器、 316…累算器、 318…比較器、 410…濾波器、 420…適応等化器、 430…レイク受信機、 432…選択器、 500…処理

Claims (29)

  1. 無線通信システムにおける隣接チャネル干渉(ACI)を軽減するための方法であって、
    必要とされる信号成分を含む前処理された信号内の1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々の中のACIの存在あるいは非存在を決定し、
    1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々の中の決定されたACIの存在あるいは非存在に基づいて複数の可能な濾波器応答の中から特定の濾波器応答を選択し、そして
    前処理された信号を選択された濾波器応答で濾波する
    ことを含む方法。
  2. ここで、前処理された信号内のACIの存在あるいは非存在は、
    前処理された信号を、1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々に対する、それぞれのACI検出濾波器を用いて濾波し、そして
    それぞれのACI検出濾波器からの濾波された信号に基づいて、各周波数範囲内のACIの存在あるいは非存在を決定する
    ことによって決定される、請求項1記載の方法。
  3. ここで、前処理された信号内のACIの存在あるいは非存在はさらに、
    各ACI検出濾波器からの濾波された信号のエネルギーを推定し、
    各ACI検出濾波器に対する推定されたエネルギーをそれぞれのしきい値に対して比較し、ここで各周波数範囲内の ACIの存在あるいは非存在は、比較の結果に基づいて決定される、請求項2記載の方法。
  4. ここで、各ACI検出濾波器は帯域濾波器として実現される、請求項2記載の方法。
  5. ここで、各ACI検出濾波器は、検出されている周波数範囲内のACIに関するスペクトル分布にほぼ整合した応答を有する、請求項2記載の方法。
  6. ここで、前処理された信号は、必要とされる信号成分の上側帯域端部および下側帯域端部におけるACIに対する、2個のACI検出濾波器を用いて濾波される、請求項2記載の方法。
  7. ここで、各ACI検出濾波器は、必要とされる信号成分のそれぞれの帯域端部が重なり合う応答を有している、請求項6記載の方法。
  8. ここで、前処理された信号内のACIの存在あるいは非存在はシグナリングによって決定される、請求項1記載の方法。
  9. ここで、複数の可能な濾波器応答は、複数の濾波器係数の組み合わせによって与えられる、請求項1記載の方法。
  10. ここで、複数の濾波器係数の組み合わせは、有限インパルス応答(FIR)濾波器に対するものである、請求項9記載の方法。
  11. ここで、複数の可能な濾波器応答は、もしもACIが必要とされる信号成分の上側帯域端部において存在すると決定される場合は、使用のために選択された第1の濾波器応答を含む、請求項1記載の方法。
  12. ここで、複数の可能な濾波器応答は、もしもACIが必要とされる信号成分の下側帯域端部において存在すると決定される場合は、使用のために選択された第2の濾波器応答を含む、請求項1記載の方法。
  13. ここで、複数の可能な濾波器応答は、もしもACIが必要とされる信号成分の上側帯域端部および下側帯域端部の両者において存在すると決定される場合は、使用のために選択された第3の濾波器応答を含む、請求項1記載の方法。
  14. ここで、複数の可能な濾波器応答は、もしもACIが前処理された信号から非存在であると決定される場合は、使用のために選択された第4の濾波器応答を含む、請求項1記載の方法。
  15. ここで、複数の可能な濾波器応答の各々は、前処理された信号内のACIに対するそれぞれの仮定に基づいて、信号対雑音および干渉比(SINR)を最大とするように導出される、請求項1記載の方法。
  16. ここで、各仮定は、前処理された信号内のACIに対する仮定された位置およびスペクトル分布の表示である、請求項15記載の方法。
  17. CDMAシステムにおいて隣接チャネル干渉(ACI)を軽減するための方法であって、
    必要とされる信号成分を含む受信信号を前処理し、
    前処理された信号を1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々に対する、それぞれのACI検出濾波器を用いて濾波し、
    それぞれのACI検出濾波器からの濾波された信号に関する、推定されたエネルギーおよびしきい値に基づいて、各周波数範囲内のACIの存在あるいは非存在を決定し、
    1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々における、決定されたACIの存在あるいは非存在に基づいて、複数の可能な濾波器応答の中から特定の濾波器応答を選択し、ここで、複数の可能な濾波器応答は有限インパルス応答(FIR)濾波器に対する複数の濾波器係数の組み合わせによって与えられ、そして
    前処理された信号を選択された濾波器応答を用いて濾波する
    ことを含む方法。
  18. 隣接チャネル干渉(ACI)を検出するための方法であって、
    必要とされる信号成分を含む前処理された信号を、1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々に対するそれぞれのACI検出濾波器を用いて濾波し、
    各ACI検出濾波器からの濾波された信号のエネルギーを推定し、
    各ACI検出濾波器に対する推定されたエネルギーをそれぞれのしきい値に対して比較し、そして
    比較の結果に基づいて各周波数範囲内のACIの存在あるいは非存在に関する表示を与える
    ことを含む方法。
  19. 必要とされる信号成分を含む前処理された信号を、1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々に対する、それぞれの隣接チャネル干渉(ACI)検出濾波器を用いて濾波し、
    それぞれのACI検出濾波器からの濾波された信号に関する推定されたエネルギーおよびしきい値に基づいて、各周波数範囲におけるACIの存在あるいは非存在を決定し、そして
    1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々における決定されたACIの存在あるいは非存在に基づいて、複数の可能な濾波器応答の中から選択された特定の濾波器応答を用いて前処理された信号を濾波するための、ディジタル情報を解釈することが可能なディジタル信号処理デバイス(DSPD)と通信できるように結合されたメモリ。
  20. 必要とされる信号成分を含む前処理された信号内の1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々における、ACIの存在あるいは非存在を決定するように形成された隣接チャネル干渉(ACI)検出器と、そして
    決定された1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々におけるACIの存在あるいは非存在に基づいて、複数の可能な濾波器応答の中から選択された特定の濾波器応答を用いて、前処理された信号を濾波するように形成された選択可能な濾波器と
    を含むディジタル信号処理装置。
  21. 必要とされる信号成分を含む前処理された信号内の1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々における、隣接チャネル干渉(ACI)の存在あるいは非存在を決定するための手段と、そして
    決定された1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々におけるACIの存在あるいは非存在に基づいて、複数の可能な濾波器応答の中から選択された特定の濾波器応答を用いて、前処理された信号を濾波するための手段と
    を含む受信機処理装置。
  22. 必要とされる信号成分を含む受信された信号を前処理するように形成されたフロントエンドユニットと、
    1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々における前処理された信号内の、ACIの存在あるいは非存在を決定するように形成されている隣接チャネル干渉(ACI)検出器と、そして
    決定された1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々におけるACIの存在あるいは非存在に基づいて、複数の可能な濾波器応答の中から選択された特定の濾波器応答を用いて、前処理された信号を濾波するように形成されている選択可能な濾波器と
    を含む、無線通信システムにおける受信機ユニット。
  23. ここで、ACI検出器は
    1個あるいはそれ以上の周波数範囲に対する前処理された信号を濾波するように形成されている、1個あるいはそれ以上のACI検出濾波器を含む、
    請求項22記載の受信機ユニット。
  24. ここで、ACI検出器は、それぞれのACI検出濾波器からの濾波された信号に関する、推定されたエネルギーおよびしきい値に基づいて、各周波数範囲におけるACIの存在あるいは非存在を決定するように形成されている、請求項23記載の受信機ユニット。
  25. ここで、選択可能な濾波器は有限インパルス応答(FIR)濾波器として実現され、そしてここで複数の可能な濾波器応答は、複数の濾波器係数の組み合わせによって与えられる、請求項22記載の受信機ユニット。
  26. ここで、選択可能な濾波器は複数の可能な濾波器応答を与えるために、調整可能な係数を有する適応濾波器として実現される、請求項22記載の受信機ユニット。
  27. 請求項22記載の受信機ユニットを含む端末。
  28. 請求項22記載の受信機ユニットを含む基地局。
  29. 無線通信システムにおける受信機装置であって、
    必要とされる信号成分を含む受信された信号を前処理するための手段と、
    1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々における前処理された信号内の、隣接チャネル干渉(ACI)の存在あるいは非存在を決定するための手段と、そして
    決定された1個あるいはそれ以上の周波数範囲の各々におけるACIの存在あるいは非存在に基づいて、複数の可能な濾波器応答の中から選択された特定の濾波器応答を用いて、前処理された信号を濾波するための手段と
    を含む受信機装置。

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