TW200522564A - Incremental redundancy transmission for multiple parallel channels in a mimo communication system - Google Patents

Incremental redundancy transmission for multiple parallel channels in a mimo communication system Download PDF

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TW200522564A TW093125591A TW93125591A TW200522564A TW 200522564 A TW200522564 A TW 200522564A TW 093125591 A TW093125591 A TW 093125591A TW 93125591 A TW93125591 A TW 93125591A TW 200522564 A TW200522564 A TW 200522564A
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Description

200522564 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明大致上係關於通信,尤其關於在一多輸入多輸出 (ΜΙΜΟ)通信系統中多平行通道上傳輸資料之技術。 【先前技術】 一 ΜΙΜΟ系統利用多(ντ)傳輸天線和多接收天線進 行資料傳輸,而且以一(Nt,Nr)系統加以表示。如以下所述, *NT傳輸*Nr接收天線所形成的一mim〇通道可分解成Ns 二間通逗,其中NsSmin{NT,NR}。Ns空間通道上將傳輸Ns 資料流。如果以多傳輸和接收天線所建立之乂空間通道進 行資料傳輸,則MIMO系統可提供增加之傳輸容量。 在-聽Ο系統中的-主要挑戰為:根據通道條件而選擇 ΜΙΜΟ通道之資料傳輸的適當速率。一"速率"可指示:一特 殊貢料率或資驗元率、—特殊編碼方案、—特殊調變方 案、-特殊資料封包大小等等。速率選擇之目標為. 合可以一指標封包錯誤率(例如:1% PER)或某此直他^ 力:以量化之某些品質目的時’最大化Ns空間通道之整體通 0 二間通這之傳輸容量取決於該空間通道所達成之俨 號對雜訊及干擾比例(SINR)„Ns空間通道之幻他取決於^ 運條件,而且將進-步取決於接收器恢復資料流之方^ 於:傳統應0系統中,一傳輸器遵照根據一靜態通 逼核型所選定的-速率而編碼、調變及傳輪每—資^ 如果該模型精確,而且如果MIM。通道係相對靜能二L。 95565.doc 200522564 經歷時間不會改變太多),則可達成良好效能。在另一傳統 MIM0系統巾’—接收器估計M細通道、根據通道估計而 選擇每-空間通道之適當速率,並且將化空間通道之A選 定速率傳送至傳輸器。然後傳輸器根據選定速率處理〜資 料流,而且在仏空間通道上傳輸此等串流。此系統之效能 取決於ΜΙΜΟ通道之本質和通道估計之精確度。 對於上述兩傳統ΜΙΜ0“,傳輸器以空^道之選 率2理及傳㈣-空間通道之每一資料封包。接收器將每 :間通道上母-已接收資料封包加以解碼,而且決定該 ^紅確或錯誤解^如果封包正確解碼,則接收器將 傳回-料(ACK),或者如果封包錯誤解碼,則為—負認可 :二)。於。接收封包的一 NAK時,傳輸器將完整重新傳輸 接收為錯誤解碼之每一資料封包。 上述兩ΜΙΜΟ系統之效能古疮而、4认、土 + 之效此呵度取決於速率選擇之精確 度。如果空間通道之選定速率太守怪(例如:因為實際8祖 ^SINR估計更佳),則傳輸資料封包將花費過 =容量將不敷使用。反之’如果空間通道之選定速 一 貝丨J貝料封包將被接收器錯誤解碼,而且系統次 源將花費於重新傳輸此等封包。一 MIM〇系統 選擇二 ()動料之通道估計具有 ⑺空間通道具有時變和獨立之本質,以及(3) ^所傳輸之多重資料流間的互動。 因此^支藝中需要在一職〇系統中多空間通道 地傳輸貧料而且不要求精確之速率選擇以達成良好效能的 95565.doc 200522564 技術。 【發明内容】 此處提供在一麵〇系統中多(Nd)平行通道上執行遞择 冗餘(叫傳輸之技術。此等平行通道可⑴藉由mim〇系統; 之夕二間通道’(2)以使其達成類似“^^尺的一方式,或者(3) ::某些其他方式加以形成。初始時,MIM〇系統中的:接收 盗或一傳輸器估計nd平行通道之SINR,而且選擇此等平行 通道之ND速率。SINR絲決於像是傳#|§所❹之傳輸^ 案、接收器所執行之處理等各種因子。如果接收器執行速 率選擇,則傳輸器將倶備該選定速率。 傳輸器根據it狀選定速率處理(例如··編碼、分判、交 插及調變)每-平行通道之每一資料封包,而且獲㈣包= 多重(NB)貧料符號方&。第—資料符號方塊通常包含足夠 資訊’以允許接收器在有利之通道條件下恢復資料封包。 剩餘之每一資料符號方塊包含額外冗餘,以允許接收器在 較不利之通道條件下恢復資料封包。對於每一資料封包, 傳輸器-次傳輸-資料符號方塊,直到該封包之所有=塊 均被傳輸為止。如果接收器所恢復(亦即:成功解碼)之封包 少於全部資料符號方塊,則表示傳輸器使一資料封包之傳 輸早期終止。 接收器執行心接收符號順序之偵測,而且獲得傳輸器所 傳輸之每-資料符號方塊的一偵測符號方塊。後續處理取 決於平行通道係獨立或内部相依。 如果每一平行通道之資料傳輸與其他平行通道之資料傳 95565.doc 200522564 =上立之Γ;Τ,行通道為獨立。此情況下,對料一平行 重组及解:、:枓封包,接收器處理(例如:解調、解交插、 咖1 禾解碼封包良好,則接收器將傳回一 復之每碼封包錯誤,則為―NAK。接收器終止已恢 =母—包或者封包之所有已接收資料符號方塊的 f相丨平傳輸與其他平行料之資料傳 輸相依,則ND平行通道為内部相依。亦即其為接收器使用 一遷,干擾消除”(SIC)虛 況。藉•當恢 y , 卞灯1^迢上的一資料封包時,於執 :=x獲得其他資料封包之偵測符號方塊前,將估計及 ^:封包對其他平行通道上尚未恢復之資料封包所造成 ^因此’較晚恢復之資料封包的sinr較高,而且此 =包將選擇較高速率。然後接收器以根據選定速率所決 特殊次序恢復此等資料封包,以達成恢復此等資料 封包所需之SINR。 一=於有序實傳輸方案,如果—給定平行通道χ上的 貝料封包較預期更早恢復,則可使用若干選項之一。第 =,傳輸器可不在平行通道乂上進行任何傳輸,而且將較多 :所有傳輸功率用於尚未恢復之資料封包。第i,傳輸器 :在平行ϋ道X上傳輸一新的”短”資㈣包。^豆封包預期 2下一資料封包恢復時或之前恢復。第三,傳輸器可在平 L道X上傳輸一新的”長”資料封包。該長封包預期於下一 95565.doc 200522564 ^封包恢復後恢復。此等選項之一可根據於早期終止後 平行通道x上具有與沒有封包傳輸之通量而得的一度 5:加以選定。 & 對於一”循環”SIC傳輸方案,當一平行通道上的一資料封 包恢设時’傳輸器在此平行通道上傳輸一新的資料封包, 而且接收器循環至下—孚 、, 、 丁I道,亚試圖恢復該下一平行 通道上的一資料封包。 :下說明SIC和其他傳輸方案。以下同時進一步詳細說明 本發明之各種方面和具體實施例。 【實施方式】 此處所使用之”示範"一字係表示”當作一例示、實例或圖 之用。因而不必將此處描述為"示範"之任何具體實施例 或設計解釋成較佳或者優於其他具體實施例或設計。 古對於—職〇系統,Nd平行通道上可同時傳輸知資料 机丄母-平行通道上一資料流,其中Ν〇>ι。如以下所述, 母—平行通道可對應於一空間通道,或者以某μ他方式 形成。每-資料流可根據該資料流的一選定速率而獨立處 理,以及在其平行通道上傳輸。 圖1出示-讀〇系統_中—傳輸器⑽和 的-方塊圖,其中實作多 尸夕十仃通道上多貧料流之IR傳輸。 於傳=UG,-TXf料處理器⑶接收來自_資料源ιΐ2 貝料机TX貝料處理器120根據資料流的一選定速率 :處理(例如·格式化、編碼、分割、交插及調變)每一資料 机中之母1料封包’並提供封包之仏資料符號方塊,其 95565.doc 200522564 日中字且將取決於㈣速率。每-資料符號方塊可在-曰(或間稱,,槽,,)内傳輸,其係職〇系統100中的一預定 ::广資料流之選定速率將指示:資料率、編碼;: 或馬率、調變方案、封包大小、資料符號方塊數等等,其 二::制器14。提供之各種控制加以指示,一資料流之 為靜態或者(例如:根據通道條件而)連續更新。 二給定資料流之1R傳輸’該資料流之每-資料封包的 一貝料付號方塊係一次僂心 ^ 兄係人傳輪一方塊,直到接收器1 5 0恢復封包 或者已經傳輸所有方塊為止。 一TX空間處理器13G接收來自Txf料處理^ 12()之~資 枓符號流。每一資料符號流包括對應資料流中每一資料封 包的一組資料符號方塊。τχ空間處理器130執行(例如··多 空間處理等)處理,以便從仏傳輸天線傳輸Nd資料 们儿肌。如以下所述,有各種傳輸方案可供實作。取決於 =之選定傳輸方案’於任何給定槽内,最多〜資料流之 取夕Μ料符號方塊可同時在最多%平行通道上傳輸。τχ ,空間處理器130同時以將由接收器15〇用於通道估計之引示 付號進行多工化,而且提供叫傳輸符號流給 (TMTR)132 〇 傳輸器單元132接收及調節(例如:轉換成類比、增頻變 頻、過慮及放大)Ντ傳輸符號流,以獲得化調變信號。然後 母一調變信號從一各別之傳輸天線⑷中未出示)經由 Μ細通道傳輸至接收器15〇。於職〇通道中,一丽〇通 運響應使Ντ傳輸信號失真,而且可加性白色高斯雜訊和來 95565.doc -10- 200522564 自其他傳輸器之可能干擾進一步使傳輸信號退化。 於接收态15 0,Ντ傳輪信號係由Nr接收天線之每一天線 (圖1中未出示)加以接收,而且來自Nr接收天線之Nr接收信 唬將提供給一接收器單元(RCVR)154。接收器單元154調 郎、數位化及預處理每一接收信號,以獲得一接收符號流。 接收裔單元154提供(資料之)Nr接收符號流給一 Rx空間處 理器160,而且提供(用以引示之)接收引示符號給一通道估 计器172。RX空間處理器i 6〇處理(例如:偵測、多工化、多 工解訊等)Nr接收符號流,以獲得^^偵測符號流,為傳輸器 U〇所傳送之nd資料符號流之估計。 一 RX資料處理器170接收及處理Nd偵測符號流,以獲得 Nd解碼資料流,為傳輸器110所傳送之ND資料流之估計。 對=每-資料流之每_資料封包,Rxf料處理器]^根據 選定速率而處理(例如:解調、解交插、重組及解碼)該資料 封包之所有已接收資料符號方塊,而且提供—解碼封包, 為該資料封包的一估計。RX資料處理器17〇同時提供每一 解碼封包之狀態1以指示該封包係解碼正確或者錯誤。 。通道估計器172處理接收之引示符號與/或接收之資料符 號,以獲得ND平行通道的通道估計(例如:通道增益估計和 SINR估計)。一速率選擇器174接收通道估計,而且選擇 ^灯通道其每-通道的—速率。_控制器⑽接收來自速率 選擇器174之知選定速率和來|RX資料處理器17〇之封包 狀態,而且組合成傳輸器11G之回饋資訊。回饋資訊將包括 No選定速率、解碼封包之似和NAK等。回饋資訊传由一 95565.doc 200522564 TX資料/空間處理态19〇加以處理、由一傳輸器單元Μ]進一 步調節,而且經由一回饋通道傳輸至傳輸器11〇。 於傳輸器110,接收器150所傳輸之信號係由一接收器單 元M6接收及調節,而且由—RX空間/資料處理器148進一步 處理,以獲得接收器150所傳送之回饋資訊。控制器接 收該回饋資訊、使用ACK/NAK控制ND平行通道上所傳送之 目前資料封包的IR傳輸,而且使用Nd選定速率處理平行 通道上所傳送之新的資料封包。
控制器14〇和180分別指導傳輸器11〇和接收器15〇之作 業。記憶體單元142和i 82分別提供控制器丨4〇和丨8〇所使用 之程式碼和資料的健存器。如圖丨所示,記憶體單元142和 182可於控制器14〇和18〇内部,或此等控制器外部。以下詳 細說明圖1所示之處理單元。 圖2出示執㈣聊系統中ND平行通道上ND資料流之 傳輸的-處理200其一流程圖。初始時,接收器根據來自 輸器之接收的引示與/或資料符號而估計〜平行通道… 21〇)。接收n根據通道估計而㈣Nd平行通道之每一平< :道的-速率,而且辑選定速率傳送至傳輸器⑷ 一傳輪益接收NDiS定速率,而且根據選定速率而肩 理1^資料流之資料封包,以獲得ND=#料符 傳輸器將根據資料流之選) 又、疋逑羊而格式化、編碼、分宝,丨 交插及調變每一資料冷 一 刀、 U , 胃枓机的母一育料封包’以獲得資料封包 ^ 號方塊。然後傳輸11在〜平行通道上傳輸N次 釦222)。例如,傳輪器可一次傳輸每—資料流 95565.doc -12- 200522564 之每一貢料封包的一資料符號方塊,直到資料封包之所有 資料付號方塊均被傳輸或其一 ACK被接收為止。如以下所 述,有各種傳輸方案可用於ND資料流之以傳輸。 接收裔接收來自傳輸器經由Nr接收天線之Ν〇資料符號 流,而且處理NR接收符號流,以獲得^^〇偵測符號流(步驟 23〇)。然後接收器處理Nd偵測符號流,而且恢復傳輸器傳 輸之貝料封包(步驟232)。於每一槽内,接收器將試圖恢復 傳輸之ND貝料流其每一資料流的目前資料封包。例如,當 獲得-資料封包的-新谓測符號方塊時,接收器將解調、 解交插、重組及解碼該封包之所有已接㈣測符號方塊, 以獲得-解碼封包。接收器同時檢查每一解碼封包,以決 定該封包係解碼正綠(良好)或者錯誤(抹除)(亦為步 驟232)〇 A=/NAK回饋可以各種方式達成。在—具體實施例中,
接收器傳送每一已抹除之魅石艮u A 包的一NAK,而且傳輸器 使用此回饋傳輸已抹除封包之T_f料符號方塊。在另一 具體貫施财,傳輸器—次傳送每—㈣封包的_ 號方塊,直到接收來自接收 、’、子 也許合也畔要收益之封包的一ACK為止(接收器 也斤3也疔不會傳回NAK)。農权 ^ 一已/、任—情況下,接收器終止每 已恢…料封包抑或封包之所 = 的處理(步驟234)。 貝枓付唬方塊 圖2出示Nd平行通道上Nd, 而且 實施例。多平行通道之设傳輪亦=IR傳輸的一特定具體 在本發明之範圍内。 、°以-他方式執行, 95565.doc -13- 200522564 表示)之IR傳輸。接收器估計通道丨、根據通道估計而選擇通 道1的一速率,而且於槽〇將選定速率傳送至傳輸器。傳 輸裔接收選定速率、根據選定速率處理亊流i的一資料封包 (封包1),而且於槽丨傳輸封包丨之第一資料符號方塊(方塊 0。接收器接收及處理方塊丨、決定封包丨是否錯誤解碼, 而且於槽2傳送一NAK。傳輸器接收NAK,而且於槽3傳輸 封包1之第二資料符號方塊(方塊2)。接收器接收方塊2、處 理方塊1和2、決定封包1依舊錯誤解碼,而且於槽4傳回一 NAK。方塊傳輸及NAK響應將重複任意次數。在圖3所示之 例示中,傳輸器接收資料符號方塊Nx_i的一Nak,而且於 槽m傳輸封之資料符號方塊队(方塊Νχ),其中I小於或 等於封包1之總方塊數。接收器接收方塊Νχ、處理接收之封 包1的全部队資料符號方塊、決定封包是否正销碼,而且 於槽㈣傳回一 ACK。㈣器同時估計通道i、選擇串流i 中下一貝料封包的一速率η』,而且於槽以+丨將選定速率傳 达至傳輸器。傳輸器接收方塊Nx之ACK,而且終止封包j 之傳輸。傳輸H同時處理與選定速率'2關聯之下_資料封 包(封包2),而且於槽m+2傳輸封包2之第一資料符號方塊、。 於傳輸器和㈣器上之封包2的處理係以上述封包^ \ 方式繼續。 對於圖3所示之具體實施例,來自接收器之每—方 的ACK/NAK響應存在—時槽之延遲。為了改良通道之: 用,每-資料流之多重資料封包可以一交錯方 如’-資料封包可於奇數槽内傳輸,而另_資料封包^ 95565.doc -14- 200522564 偶數槽内傳輸。如果ACK/NAK延遲長於—時槽,則亦可交 錯兩資料封包以上。 如以下所述,MIM〇系統中之%平行通道可以各種方式 形成。再者’取決於接收器所執行之處理,Nd平行通道可 彼此獨立或内部相依。對於獨立之平行通道,每一資料流 之IR傳輸可不管其他資料流之汛傳輸而獨立執行。對於内 部相依之平行通道,每-資㈣樣傳輸取決於其他資料 流之IR傳輸。 1·多重獨立平行通道之IR傳輸 有各種傳輸方案可供在ND平行通道上同時傳輸ND資料 流,其中ND>i。以下說明某些示範之傳輸方案。為了簡化, 以下說明將假設-全等級ΜΙΜΟ通道,而且Nd$Ns =心外。 在一第一傳輸方案中,一資料流係從叫傳輸天線之每一 次力X傳輸,而且於傳輪器沒有任何空間處理。此種傳 輸方案之模型可表達如下:
LnsP=Hs+n ^ 等式(1) 其中1係具有Ντ項資料符號的一 {NTxl}資料向量;
Insp係具有NR項經由Nr接收天線所獲得之Nr接收符號的 一 {NRxl}接收向量; 係ΜΙΜΟ通道的_{NrxNt}通道響應矩陣;以及 江係一可加性白色高斯雜訊(AWGN)之向量。 向里i包括Ντ傳輸天線之Ντ項目,其中Ν〇項目設定為 貝料流之料符號,而剩餘之Nt — Nd項目設定為零。假 α又向1 ϋ具有令平均值和一共變異數矩陣,其中 95565.doc 200522564 係雜訊之變異數,而且i係對角蠄盔士 -丨尔耵用綠為宜而且其他為零之單位 矩陣。 由於ΜΙΜΟ通道中之散佈 料流將在接收器上相互干擾 一資料流可由全部NR接收天 後每一接收天線之接收信號 一組成。 ’從Ντ傳輸天線所傳輸之ND資 。從一給定傳輸天線所傳輸的 線以不同振幅和相位接收。然 包括ND資料流其每一資料流的 接收器將根據各種空間及空間一時間處理(亦即僧測”) 方案而估計資料向量么。例如,接收器可以一最大比例組合 (MRC)制器…最小均方差(簡呵谓測器、一線性零值 逼近法(ZF)偵測器(亦稱為一通道校正矩陣倒置(ccmi)偵 測器)、-MMSE線性等化器、一決策回饋等化器或某些其 他偵測器/等化器估計資料向量乏。其中某些偵測器之空間處 理說明如下。 一 MRC偵測器之空間處理可表達成: SJnrc==W^crnsp » 等式(2) 其中!mrc係MRC债測器之響應,而且Wmrc = H ; !mrc係具有來自MRC偵測器之Ντ偵測符號的一 {Ντχ1}向 量;以及 Η表示共輛轉置。 一 MMSE偵測器之空間處理可表達成: immse = W ^rnsp » 等式(3) 其中對於MMSE偵測器,览顧se=(胆Η+σ2υ·ΐΕ〇 一零值逼近法偵測器之空間處理可表達成: 95565.doc -16- 200522564 … 复zf ^zfLnsp, 等式(4) 於逼近法偵測器,心眶如'對於第一傳 則^母一空間通道對應於一個別之傳輸天線。 /弟—傳輸方案中’資料流係於MIM0通道之每-"特 傳輸。通道響應矩吨可使用奇異值分解或特徵值 =以分解,以獲得峨〇通道之队特徵模式。讀〇通 式彼此正交’因此可透過此等特徵模式傳輸 、〜’以達到改良效能。通道響應矩陣过之奇異值分 解可表達成: '
H=UI V 等式(5) 其中U係具有η之左特徵向量的{NrxNr}單位矩陣; i係具有迂之奇異值的{NRxNT}對角矩陣;以及 X係具有ϋ之右特徵向量的{ΝτχΝτ}單位矩陣。 一單位矩陣之特徵為:性紐ημ十單位矩陣分別 由傳輸器和接收器用於空間處理,以便於聰〇通道之凡 特徵模式傳輸ND資料流。 傳輸器以矩陣X執行空間處理如下: 等式(6) ^svd^Vs 9 其中2LsVd係具有Ντ項從Ντ傳輸天線所傳送之Ντ傳輸符號的 —{NTxl}向量。然後接收向量給定為:tsvd=_+江。接收 器以矩陣U執行空間處理如下··
Ssvd^L^U^svd 等式(7) 對於第二傳輸方案,每—空間通道對應於—個別之特徵模 式。队特徵模式可視為透過分解所獲得之正交空間通道。 95565.doc 200522564 對於第一和第二傳輸方案,ND資料流可達成不同而且有 可犯廣泛變化之,,後置處理,,或,,後置偵測"SINR,其係於接 收為(例如:以一MMSE、零值逼近法或MRc偵測器)進行線 性偵測後所達成之SINR。 在第二傳輸方案中,ND資料流之每一資料流係從全部 Ντ傳輸符號加以傳輸,因而所有資料流經歷類似之條件, 而且達成類似之後置處理SINR。然後ND資料流將使用相同 或類似之速率。對於此方案,傳輸器執行資料向量i與一傳 輸基礎矩陣及一對角矩陣之矩陣乘法如下:
Xtbm=MA_s, 等式(8) 其中2Ltbm係具有Ντ傳輸天線之Ντ傳輸符號的一 {NTxl}向 量; Μ係一 {ΝτχΝτ}傳輸基礎矩陣,為一單位矩陣;以及 一 {ΝτχΝτ}對角矩陣。 傳輸基礎矩陣Μ允許每一資料流從全部Ντ傳輸天線加以 傳送,而且進一步允許將每一傳輸天線之全功率Pant用於資 料傳輸 陣Μ可定義為:
Vn; E,其中 1係一 Walsh-
Hadamard矩陣。矩陣μ亦可定義為:包^
Vn; 中£係一 離散變換(DFT)矩陣,其第(m,n)項定義為: fm,n-e T ,其中m係矩陣£的一列指標,而且以系一行指 標,且其中m=l ··· Ντ,而且η=:1··_Ντ。沿著對角矩陣i之 對角線為ND非零項目,而其他地方為零。此等非零項目 可將不同傳輸功率分配給ND資料流,然而又與每一傳輸天 95565.doc -18 - 200522564 線之總傳輸功率約束Pant—致。 接收為所觀察之此傳輸方案的”有效”通道響應為 。接收器可使用MRC、MMSE、零值逼近法或某些 其他偵測裔/等化器估計資料向量i,其中偵測器響應翌(其 可為瓦me、lnmse4 ^f)係以有效通道響應矩陣过eff取代通 道響應矩陣Η而計算。第三傳輸方案詳細說明於共同讓渡之 美國專利申請案號1〇/367,234標題”ΜΙΜ〇系統之速率適應 傳輸方案π,其係於2〇〇3年2月14曰申請。 第三傳輸方案可從Ντ傳輸天線同時傳輸任意資料流數目 (亦即,bNMNs),以允許ND平行通道達成類似之後置處理 SINR(如此可簡化一 SIC接收器之作業),而且進一步允許將 相同或不同之傳輸功率用於資料流。 此處所述之IR傳輸技術可在利用一載體進行資料傳輸的 一單一載體ΜΙΜΟ系統及利用多載體進行資料傳輸的一多 載體ΜΙΜΟ系統中實作。多載體可以正交分頻多工 (OFDM)、其他多載體調變技術或某些其他構造予以提供。 OFDM將整體系統頻寬有效分割成多重(Νρ)正交子頻帶,亦 統稱為音頻、箱(bin)或頻率通道。使用〇FDM,每一子頻 帶將與可以資料予以調變的一各別載體相結合。 對於貝作OFDM的一 ΜΙΜΟ系統(亦即一 MIM〇_〇FDM系 統)’ND貧料流可以各種方式在^傳輸天線之子頻帶上傳 輸。例如,每一資料流可在一各別之傳輸天線的仏子頻帶 上傳輸。替代上,每一資料流可在多子頻帶和多傳輸天線 上傳輸’以達成頻率與空間分集。 95565.doc -19- 200522564 在-弟四傳輸方案中,每—資料流係從全部A傳輸天線 對角橫料子頻帶加以傳輸。此方案提供同時傳輸之全部 Μ料流的頻率與μ分集,而且於接收器之線性谓測後 進一步達成nd資料流之類似的後置處理sinr。 〜,3和sM分別在傳輸天線!、2、3和4之各別子頻帶i、2 圖4出示在具有四傳輸天線(Nt=4)和16子頻帶(Nf=16)的 :示範mim〇-〇fdm系統中傳輸兩資料流(Nd=2)之情況的 第四傳輸方案。對於第-資料流,前四資料符號Sl>1、s丨,2、
Sl,6、SU7和Sl 8將繞回而 和4上傳輸。其次四資料符號s丨, 3和4之各別子頻帶5、6、7和8上傳 前四資料符號S2,!、S2,2、S2,3*s2,4分 分別在傳輸天線1、2、 輸。對於第二資料流, 別在傳輸天線3、4、1和2之各別子頻帶卜2、3和4上傳輸。 八夂四資料符唬S2,5、S2,6、S2,7和S2,8將繞回而在傳輸天線3、 4、1和2之各別子頻帶5、6、7和8上傳輸。對於圖4所示之 具體實施例,並非所有子頻帶均用於資料傳輸,而且未使 用之子頻f將填上k號值零。多工/多工解訊亦可以其他方 式執行。 對於一 MIMO-OFDM系統,可根據每一子頻帶通道響 應矩陣S(k)對該子頻帶執行上述傳輸器和接收器之空間處 理,其中 k=l...NF。 對於貫作正父分頻多向近接的一 ΜΙΜΟ系統(亦即,一 MIMO-OFDMA糸統),只有nf子頻帶的一子集可用於傳至 每一接收器之資料傳輸。上述MIMO-OFDM系統之處理亦 可用於MIMO-OFDMA系統,然而僅在可供資料傳輸之子頻 95565.doc -20 - 200522564 帶亡。例…給定接收器之Nd資料流可從队傳輸天線對 角検跨可用子頻帶(而非全部Νρ子頻帶)加以傳輸。 在職〇和MIM0郁DM***中,Nd平行通道^以各種方 式形成。上述四種傳輸方案代表形成多重平行通道之四種 示範方法。通常’平行通道可使用空間、頻率和時間之任 何組合加以形成。 以下5兒明中,一”傳輸週期"(或簡稱週期係含括傳輸 器傳輸-資料符號方塊以及接收器傳輸該方塊的一 NAK/ACK響應的一時期。一,,F"表示接收器解碼失敗,而且 ’’S:表示解碼成功。為了簡化,以下時序圖中不出示每一資 料流之多資料封包的交錯。 、 =5圖解ND獨立平行通道上之㈣料流的m傳輸。因為 此專平行通道係獨立,所以接收器可獨立恢復每一資料 ^而且提供該資料流的—助靴回饋串流。傳輸器在 母一週期中傳送每一資料流么 貝十“之目則資料封包的-新資料符 號方塊。 在圖5所示之例示中,對於平行通道U通道D上傳輸之資 U,當於週期!試圖恢復僅具有資料符號方塊】之資料封 包la(封包la)時,接收器遭 ”岡p “ 、過解石馬失敗(,%/),當於週期 2试圖恢设具有資料符號方 爻封包^時,為一解碼失 、/於週期3試圖恢復具有資料符號方塊卜2和3之封包 1 a打,為一解碼失敗, 田於週期4試圖恢復具有資料符 5虎方塊1至4之封包1 a時,為一 „ ^ 7 為解碼成功(nsla”)。然後傳輸 态、,,;止封包1之傳輸,而 间始傳輪另一資料封包lb(封包 95565.doc -21 - 200522564 ?)之貝料符號方塊。當接收該封包的一新資料符號方塊 日守’接收器試圖恢復封包lb,其於週期5至8各週期中遭遇 角午碼失敗,而且可於週期9正確解碼具有資料符號方塊丄 至5之封包lb。如圖5所示,接收器以類似之方式處理其他 每一資料流。 八 2·多重内部相依平行通道之IR傳輸 接收器可使用SIC技術處理1^&接收符號流,以獲得Μ。偵 測符唬机。對於非線性偵測方案之SIC技術,初始時,接收 态(例如:使用一MRC、MMSE或零值逼近法偵測器)執行 Nr接收符號流之偵測,而且獲得—偵測符號流。接收器進 一步處理(例如:解調、解交插及解碼)此偵測符號流,以獲 传一解碼資料流。然後接收器估計此資料流對其他ND-1資 料流所造成之干擾,而且消除來|Nr接收符號流之估計干 擾,以獲得>^修正符號流。然後接收器對1^11修正符號流重 複相同之處理,以恢復另一資料流。 因此,接收器係在ND連續級中處理NR接收符號流。對於 母一級’接收器執行(1)來自前導級之Nr接收符號流或Nr 修正符號流之偵測,以獲得一偵測符號流,(2)將此偵測符 號流加以解碼,以獲得一對應之解碼資料流,而且(3)估計 及消除此串流所造成之干擾,以獲得下一級之正符號 流。如果可精確地估計及消除每一資料流所造成之干擾, 其中需要無錯誤或低錯誤之資料流恢復,然後較晚恢復之 貝料流將經歷較少之干擾,而且可達成較高之後置處理 SINR ° SIC技術進一步詳細說明於共同讓渡之美國專利申 95565.doc -22- 200522564 明案號09/993,087,標多向近接多輸入多輸出(μίμο) 通信系統”,其係於2 0 01年11月6日申請。
對於sic技術,每一資料流之後置處理SINR取決於使 用線性偵測而且未消除干擾之串流SINR,(2)恢復資料流之 特定級,以及(3)較晚恢復之資料流所造成的干擾。因此, 即使nd資料流可以線性偵測(例如:使用一 MMSE、零值逼 近法或MRC偵測器)達成類似之後置處理SINR,此等串流通 常仍使用SIC技術以非線性偵測達成不同之後置處理 SINR。通常,在較晚級中恢復之資料流的後置sinr將逐步 改良,因為來自先前級之已恢復資料流的干擾已消除。然 後此允許較晚恢復之資料流使用較高速率。
SIC技術引進資料流間之内部相依性。尤其,資料流之 速率係根據此等資料流達成之後置處理SINR接著又取決於 資料流恢復之次序而選定。每一資料流之後置處理麵係 假設所有較早資料流(亦即,被衫於該資料流之前恢復的 該等資料流)已成功解碼及消除。接收器通常必需以指定次 序貝㈣’而且it常下直到所有較早資料流均被恢 復及消除為止才恢復一給定資料流。 有各種傳輸方案可用於具有一SIC接收器的一薩0系 統。以下說明若干示範之傳輸方案。A 了簡化,以下說明 假設在兩平行通道上傳輪兩資料流(ND=2)。然而,以下所 述概念可擴充至任意資料流數目。 A·有序SIC傳輸方案 在一有序SIC傳輸方案中 ’ nd資料流係以一指定次加以恢 95565.doc -23- 200522564
復。例如’接收器可先恢復資料流1,其次為資料流2等等, 最後為貧料流ND。該指定次序將取決於資料流之傳輪方 式。例如,上述第三和第四傳輸方案中之Nd資料流的接收 SINR有可能類似。此情況下,根據恢復Nd資料流之次序最 不影響效能,然而可以選擇任何次序。上述第一傳輸方案 中之Nd資料流的接收SINR有可能不同。此情況下,藉由先 恢復具有最高接收SINR之資料流然後為具有次高接收 SINR之資料流等可達到較佳效能。其任一情況下,對於有 序SIC傳輸方案,接收器僅於消除來自所有較早資料流1至 i-Ι之干擾後才試圖恢復資料流i。 初始時,nd資料流之後置處理SINR的估計係根據(1)例女 使用相等傳輸功率之資料流的該等資料流之接收SINR,j 中’以及(2)恢復資料流之指定次序。在第後恢復之資料分 的後置處理SINR: SINRpd(〇可表達成: SINRpd(^)= HI2 等式(9)
其中仏係第m中所恢復串流之價測器響應,而且^係 收器之雜訊變異數。㈣器響應&係根據P級其—減少 通道響應矩陣⑽導出之該級的_ (例如:mrc、m職 零值逼卿貞測器骂的一行。矩陣氐係藉由移除對應 先前級中已恢復資料流之原始矩軌的㈣行而 侍。後置處理SINR之計算進一步緯心…、 丫r進乂°平細坑明於共同讓渡之 國專利申請案,標題”具有選擇分 _ _,, „ . $、评刀木之連績干擾消除接收 处里’其係於2003年9月23日申請。 95565.doc « 24 - 200522564 ,的速率係根據其後置處理SINR而選定。速 率之選擇Μ精確’因純請傳輸,1料封包可以-可變速率加以傳輪。給定選定速率,所傳輪之ND資料流其 nd貢料封包的大小將被選定以期待接“以相同週期數 (Nest)恢极所有資料封包,其中队“可根據後置處理$脈的 -守恒估#加以決^。如果於週期N⑻前恢復封包,則每一 資料封包之傳輪被早期終止,而且如有必要,則延伸後置 週期Nest,直到封包恢復為止。 圖6A至6C圖解具有用於一資料流中一資料封包之早期 、止的一種不同傳輸選項之有序SIC傳輸方案。在圖6A至 資7 1和2之兩新資料封包(封包la和2a)係於週期1 分別在平行通道1和2(通道1和2)上開始傳輪。如果資料流i 之封包U於週期Nest前之週期N、c恢復.,則此傳輸方案的一 目的為·於久有損失頻譜效率下,儘快同步化兩資料流。 出示 $包la於週期Nest前恢復的一些可用選項。 表1 ~ 選 項 包 ’ 恢復後’ 2 封包2a之f然性。通道上之封包2a。此改良於週期NeSt前恢復 速率係根據於週期N1 %彳f ^ ^ rem一Nest _ N ree。短封包之 為,:^中辱輸一新的長資料封包。長封包之長度 之恢復直到週期 shcm# N 1〇ng(類似队“)代表根據後置處理§1犯 95565.doc -25- 200522564 的一守恆估計而期望恢復短和長資料封包之週期數。 當遭遇早期終止時,可使用一度量選擇表1所示的三選項 之一。此度S可根據累計通量加以定義,而且定義如下: ,等式(10) 其中Ri(j,η)係於η週期後在週期j所預測之資料流i的累計通 里。專式(10)之不等式的左邊代表通道1之累計通量 (△
Rl,long)的增益’其中通道1上傳輸一新的長封包。等式(1〇)
之不等式的右邊代表通道2之累計通量(△R21()ng)的減量, 因為通道1上傳輸新的長封包。如所預測,如果封包2a係於 週期Nest恢復,則R2(〇,Nest)項表示通道2之累計通量。如果 因為通道1上傳輸長封包使封包2之傳輸延伸至週期
Nrec+NU,則尺2(〇,1^+>1丨。ng)項表示通道2之累計通量。此二 項之差代表通道2之累計通量的減量。因此如果通道丨之累 計通量的增益大於通道2之累計通量的減量,則通道丨上傳
輸一新的長封包(亦即,如果等式(1〇)為真,則選擇表丨中之 選項3)。 等式(10)假設:即使於週期NL。恢復封包U後將總傳輸 率用於封包2a,仍需要以^恢復封包2a。此係一悲觀假設 因為當週期N:e。後將較高傳輸功率用於封包h時,將改良 週期Nest前恢復封包2a之似然性。等式⑽可修正如下. ^(NL,NLg)>R2(0jNr).R2(〇)NL+^ 在週期NL之後以❹封包23之全部傳輸功率 復封包2a所需的預測週期數,其中n— esr 乂 iNest 0 95565.doc -26 - 200522564 圖6A出不具有用於早期終止之空傳輸的汛傳輸(表1中之 ^員1)於圖6A中,封包ia和2a之兩新資料方塊係於週期ι 至之每一週期在通道丨和2上傳輸。對於每—週期,接收 器試圖根據已接收封包1&之所有f料符號方塊恢復封包 la’而且並未試圖恢復封包2a("X2a”)。接收器於週期U NL-i之每-週期遭遇封包la之解碼失敗(,Τι/),而且於週 期 <遭遇解石馬成功("s〇,較週期更早。然後接收器估 計及消除封包la所造成之干擾、試圖恢復封包,而且遭 遇封包2a的一解碼失敗(”F2a,,)。 ::選項!,於封包。恢復後’傳輸器將所有傳 於圭包2a。對於週期心叫:之每一週期,接收器試圖 根據已接收封&2a之所有資料符號方塊恢復封包^,其中 間接收之方塊已移除來自封包1a之干擾,而 且於週风至心,所接收之方塊具有較高傳 接收器於週期Nla +1 ?❿ 、 手 失敗: 期遭遇封包2a之解碼 = 且於霄遭遇解碼成功(、")。此例示
i2a同樣早期恢復,亦即於週期N 輸功率用於週期細前之封包23。然後兩新 (封包師2b)於週期心I在通道1和2上開始奸' 此笨 包重複解碼處理。 】始傳輸。此等封 圖6B出示具有用於早期終止之短封 中之選項小於_中,封包—表1 週期叫每-週期在通道,和2上傳輪。:τ: 期,接收器試圖恢德抖勺】 二 丁、母一週 灰设封包1a’而且並未試圖恢復封包2a。 95565.doc •27- 200522564 接收為於Nre。( #父週期Nest更早)遭遇封包之解碼成功 u )估4及4除封包1晴造成之干擾、試圖恢復封包 而且迹遇封包2a的一解碼失敗("F2a")。缺後長度 d N匕)的一新的短封包i喊週期心i在通道i上開 始傳輸。對於週期心1至心C之每—„,接收器試圖 根據已接收封Mb之所有資料符號方塊恢復封包化,而且 於週期NX遭遇解碼成功(”Slb")。此例示中,封包關 樣於週期Nest前恢復。然而,例如因為於週期^前在通道丄 上無法完整傳輸最短長度之封包,所以於週期心n:後並 無資料在通道丨上傳輸"然後於封包lb恢復後,傳輸器將所 有傳輸功率用於封包2a。 對於週期Nla + Nlb至N2a夕盔一、田如从 rec rec rec之母一週期,接收器試圖根據已接 收封包2a之所有資料符號方塊恢復封包。,其中於週期工至 N::。間接收之方塊已移除來自封包。之干擾,於週期心! 至Nrec+Nrec間接收之方塊已移除來自#包lb之干擾,而且於 週期Nree+ Nree後接收之方塊具有肖高傳輸功率。帛收器於週 期遭遇封包2a之解碼成功("S2a”),此例示中,其於週期 〜前。然後兩新資料封包於週期心i在通道^上開始傳 圖6C出示具有用於早期終止之長封包傳輸的汉傳輸(表! 中之選項3)。於圖此中’封包咖之兩新資料方塊於週 期1至N:之每一週期在通道丨和2上傳輸。當於週期遭遇 封包la之解碼成功("Sla”)時,長度Ν:>(υ=)的一新長 封υ 1 b於週期Nree +1在通道1上開始傳輸。對於週期Nla +1至 95565.doc -28- 200522564 lb rec
Nrec+ 之每一週期,接收器試圖根據已接收封包lb之所有 貝料符號方塊恢復封包lb,而且於週期Nest後之週期n=+n 遭遇解碼成功(”Slb”)。 於週期Nree ’接收裔试圖根據已接收封包2 a之所有資料符 唬方塊恢復封包2a,其中來自封包la之干擾已移除,而且 遭遇解碼失敗(”F2a”)。於週期Ν:χ,接收器試圖根據已 接收封包2a之所有資料符號方塊恢復封包2a,其中於週期工 至Nleae間接收之方塊已移除來自封包“之干擾,而且於週期 Nree + 1至N)eb。間接收之方塊已移除來自封包lb之干擾。接收 态於週期遇封包〜解碼成功(,υ。然後兩新資 料封包於週期Ν;:+Ν:+1在通道丨和2上開始傳輸。 、 通迢1上一新的長封包11}之傳輸將影響通道2所達成之實 際速率和PER。如以上所註,^係恢復通道2上之封包= 消除來自通道1封包之干擾以及達成目標pER的預測週期 數a。如果通道1上之長封包lb於較週期N如更晚之週期 恢復,則⑴通道2所達成之速率從⑽馬)減少至 R2(〇,Nree+N:J,而且(2)封包2aipER將低於目標pER,因為 傳輸較多封包2am改良之效能係藉由在若干預定週 期數(Nmaax)後終止封包〜之傳輸並將所有傳輸功率用於 包1 b而達到。 、、 圖7出示封包11?之咖對封包以之傳輸週期數( 繪圖7 1 〇和封包2 a之p p r料土上a 、 R對封包2a之傳輸週期數(N2a )的一 繪圖712。如繪圖720所扣- 田* _ 、 M2a — ㈡〇所私不,如果傳輸Nest週期(亦即, _ NeS〇,則達成封包2a之目標服。如繪圖712所示,封 包2a傳輸愈久而經過^週期,封包以之舰將逐漸減少至 95565.doc -29- 200522564 目才不PER以下。如點722所指示,如果傳輸期,則達 成^匕1b之目^PER,其係於週期NXgth現。此假設封 包〜係於其整個時間内傳輸。如緣圖7H)所示,封包2a愈早 止封包lb之pER逐漸減少至目標pER以下,而且所有傳 輸力率用於封包lb。封包lb*2a:^pER係於週期交叉。 士果封包2a之傳輸於終止,則封包師&可達成相同可 性。 替代上,取代於週期終止封包2a之傳輸,可將不同傳 輸力率用於封包lb和2a,以達成類似結果。例如,可根據 於封包lb期間(亦即,從週期心i至心n:)將較多傳輸功 率匕用於封包lb而且將較少傳輸功率用於封包而選定 I,使封包lb和2^PER於週期類似。如另一例 不’於週期Nest後,封包lb^傳輸功率逐漸增加,而且封包 之傳輸功率逐漸減少。使用上述第三或第四傳輸方案, 不同貢料流將使用不同傳輸功率。 表2出示可用於延伸經過週期Nest的一長封包讣之傳輸的 某些選項。 表2
圖8出不可由傳輸器和接收器加以維護之有序sic傳輸方 95565.doc -30- 200522564 案的一示範狀態圖800。狀態圖8〇〇包括一同步狀態81〇、一 新封包傳輸狀恶820和一空傳輸狀態mo。於同步狀態81〇, ' 兩新的資料封包(封包la*2a)於相同週期在通道丨和2上開 : 始傳輸。如果速率之選擇合理精確,則預期此二封包於N故 週期内恢復。 /如果通道1上之封包1&較1^故週期更早恢復,而且通道1上 傳輸一新的短或長資料封包(封包lb),則狀態圖從同步狀態 810變遷至新封包傳輸狀態820。於狀態820,接收器試圖恢龜 復通道1上之封包lb,而且直到封包lb恢復而且來自封包卟 之干擾消除為止才試圖恢復通道2上之封包2a。如果封包卟 並未恢復,或者如果封包lb已經恢復,而且通道丨上傳輸一 新的貧料封包(封包lc),則狀態圖保持在狀態82〇。如果通 迢1和2上之封包已經恢復,則狀態圖從狀態820變遷回狀態 810。 〜 如果通道1上之封包la較Nest週期更早恢復,而且通道丨並 未傳輸任何封包,則狀態圖從同步狀態8 10變遷至空傳輸狀 ▲ 心830如果通道丨上之目前封包已經恢復,而且通道1上並 未傳輸任何封包,則狀態圖同樣從狀態820變遷至狀態 830。於狀態830,接收器試圖恢復通道2上之封包2&,其中 來自通道之所有已恢復封包的干擾已消除。如果通道2上之 , 封包2a並未恢復,則狀態圖保持於狀態83〇,而且如果封包 · 2a已恢復’則變遷回狀態8丨〇。 · 如果速率之選擇合理精確,則有序SIC傳輸方案可提供良 好效能,使一較晚資料流之恢復不致過度延遲。 95565.doc •31- 200522564 Β·循環SIC傳輸方案 在一循i^SIC傳輸方案中,Nd資料流係藉由循環於所有資 料流以便先恢復最可能正確解碼之資料流而恢復。初始時 將選定Nd貧料流2Nd速率,而且在1^〇平行通道上傳輸 貝料封包。速率之選擇可能很粗略,而且選定之封包大小 使所有資料封包預期MNest週期内恢復。如以下所述,當一 資料流的一資料封包恢復時,將傳輸該資料流的一新封 包,而且接收H試圖將該下_ f料流的—f料封包加以解 碼0 圖9A出不使用循環SIC傳輸方案之以傳輸。於圖从中, 封包W2a之兩新資料方塊於週⑴在通道_上開始傳 輸。封包U被指定先恢復,而且根據來自封包2a之干擾所 導致的-較低速率加以處理。封包2a被指定較晚恢復,而 且根據可藉由消除來自封包h之干擾而達成的—較高速率 力乂處理封包la和2&之長度為& (亦即,預期於&週期 内恢復)。對於每一週期,接收器試圖根據此封包之所有已 接收資料符號方塊恢復封包la,而且 ㈣。接收器於週期叫丨的每-週期遭遇= 之解碼失敗("Fla,,),而且於週期《解碼成功(U,) 一新封包1 b於週期N::e+丨在通 …' 閉始傳輸。封包lb之長 = Nest’而且根據假設將消除來自通道2之干擾於週期^ 所估計的一較高速率加以處理。 ⑽ 於週期N1二,接收器估計及消 H 〇 ^除封包la所造成之干擾、試 圖敁设封包2a,而且遭遇封包2 的解碼失敗(”F2a,,)。對於 95565.doc -32- 200522564 週期Nla +1至N2a夕立 、 " ree母一週期,接收器試圖根據此封包之所 有已接收資料符號方^ 1 灯現万塊恢復封包2a,其中於週期1至Μ間 »ju ,. rec *口j 接收之方塊已移除央自& ^, 2 ’、不自封包la之干擾,而且於週期n=+i至 Ν::間接收之方塊具有來自封包化之干擾。接收器J週期 Ν::+1至N:eW之每一週期遭遇封包2a之解碼失敗("F2a"),而 且於週期碼成功(V)。㈣-新封包2b於週期心! 在通道2上開始傳輸。封包2b之長度為Nest,而且根據假設將 消除來自通道1之干擾於週期心估計的—較高速率加以 處理。 於週期Nrec,接收器估計及消除封包所造成之干擾、試 圖μ复封包ib ’ @且遭遇封包lb的—解碼失敗(,m。對 於週期Nrec + 1至Ν=+ 之每一週期,接收器試圖根據此封包 之所有已接收資料符號方塊恢復封包lb,纟中於週期心i 至Nre。間接收之方塊已移除來自封包之干擾,而且於 rec 1至Nree+ Nree間接收之方塊具有來自封包以之干擾。接收 器於週期心NLU遇封包lb之解碼成功(”^”)。接收器試 圖以類似方式恢復通道丨和2上之後續封包。 圖9B出示用於循環SIC傳輸方案之資料流恢復次序。接收 2試圖於週期丨至^^。恢復通道丨上之封包1&。當於週期 设封包la時,接收器試圖於週期N^+1sN=恢復通道]上之 封包2a。當於週期復封包以時,接收器試圖於週期 rec 1至Nree+ Nree恢復通道1上之封包丨b。接收器試圖以類似 方式恢復通道1和2上之後續封包。 通系,接收裔可試圖根據恢復封包之似然性而恢復平 95565.doc -33- 200522564 行通道上傳送之封包。恢復每一平行通道上傳送之封 似然性取決於各種因子,像是:〇)以線性偵測所達成之平 行通道的後置處理SINR,和⑺已接收之平行通道的資料符 號方塊數。於每-週期内,接收器可試圖僅恢復最可 該週期恢復之平行通道上傳送的封包。替代上,接收器可 試圖以最可能恢復之平行通道開始且以最不可能恢復之平 订通運結束’以-次_封包恢復全部%平行通道上 包。^果多平行通道具有相同之恢復似然性,則接收器(例 如以-隨機方式而—次)選擇—平行通道進行恢復。 如果⑴此等通道以線性偵測達成類似之後置處理 隨’而且⑺此等通道之封包具有相同長度,則接收 «於全部心平行通道。例如,考慮一而且有嗔封 〇於週期!在四平行通道上開始傳輸之情況。於每一週期 二將試圖根據封包之所有已接收資料符號方塊恢 通道上傳送之封包。接收器將可例如先恢復通 輸之封包’然後估計及㈣此封包所造成之干擾。 於/、後母-週期内’接收器將試圖根據封 =符號方塊恢復通道卜3和4其每一通道上傳送之封包收 一接收謂可恢復例如通道3上傳輸之封包 及,除此封包所造成之干擾。於其後每—週期内:接收^ 將D式圖根據封包之所有已接收資料# $ 盆每 ⑽方塊恢復通道1和4 t上傳於 封包。其次,接收器將可恢復例如通 傳輪之封包,然後估計及消除此封包所造成 。 於其後每—,接Μ將觸根據封包之触 95565.doc -34- 200522564 資,符號方塊恢復通道4上傳送之封包。其後接收器可以一 預定次序,例如··诵指? 環於全部四平行通=Λ後回至2等,簡單地循 此預疋次序係根據四平行通道之封 包恢復次序而選定0杏3 乂丁 y 卜、、, 田目刖平行通道(於該週期内試圖最先 恢Ϊ之通運)上的一資料封包恢復時,該通道上將傳輸一新 的貧料封包’然後此封包將最後恢復。 即使使用-粗略之速率選擇,猶環sic傳輸方案仍可提供 良好效此。因為如圖9八和叩所示,其有效率地達成每一資 I之IR傳輸。即使通道條件迅速變化,循環训傳輸仍可 提供良好效能。盈本 /tc m 、 b再者,循環SIC傳輸方案之實作相對較簡 二因為⑴傳輸器和接收器不必維護目前傳輸什麼之狀態 ❿且(2)不必變化封包大小以適用特^時間窗,有別 於有序SIC傳輸方案之情況。 =和猶環SIC傳輸方案係兩種示範方案。㈣相依平行 2亦可實作其他傳輸方案。例如,在一,,併合” SIC傳輸方 累中’接收器試圖根攄圭十θ > π + j Μ 1曰▲ 圃根糠封包之所有已接收資料符號方塊恢 =别傳輪之ND資料流的每—資料封包(亦即:接收器並未 消Γ封包?解碼)。每—封包之每資料符號方塊將⑴ 之^已恢復之封包之干擾,而且⑺具有來自尚未恢復 除r f &因而’如果有的話,取決於封包之干擾消 ^傳I’方每宰—Γ封包之睛將在整個封包上變化。併合 例士 案亦可與有序及循環SIC傳輸方案組合而使用。 每:收器將於接收及消除通道i上之第一資料封包後的 ^(例如:圖6B和6C中之週期 <後的每一週期)試圖 95565.doc -35- 200522564 恢復通道2上之資料封包。 3.傳輸器 圖10出示傳輪器U0内之τχ資料處理器12〇其一且體實 施例的-方塊圖。τχ資料處理器120包括ND資料流之:χ 通道資料處理器咖山―每一 ΤΧ通道資料處理器 刪接,-各別之資料流、根據選定串流速率處理資料流 々母貝料封包,而且提供該封包的—組資料符號方塊。 圖11圖解-資料處理器咖對―資料封包之處理。 於,-TX通道資料處理循環冗餘㈣⑽ 生_12純由資㈣理^聊所處理之資料流的一資 科封包、產生該資料封包的一CRC值,而且將該CM值附 加^貧料封包尾端,以形成一格式化封包。CM值可供接 收盗檢查封包係解碼正確或者錯誤。除了 crc外,亦可使 用:他錯誤偵測碼。然後—前向錯誤校正卿)編碼器刪 根據選定速率所指示的-編石馬方案或瑪率將格式化封包加 以編碼’而且提供一編碼封包或”碼字"。該編碼增加封包 傳輸之可靠度。FEC編碼器1〇14可實作一方塊碼、一卷積 碼、一加速碼、某些其他碼或者其一組合。於圖心,編 瑪封包包括:具有格式㈣包其對稱位元的—第一部分、··、 2來自一加速編碼器其—第-成分編碼器之同位位元的 部分’和具有來自加速編碼器其一第二成分編碼器 之同位位元的一第三部分。 /刀副早元1016接收及分割編碼封包成仏編碼子封包, 其中Nb將取決於選定速率’而且以來自控制器18〇的一分割 95565.doc -36 - 200522564 控制加以指示。第一編碼子封包通常包含所有對稱位元及 零或更多同位位元。其允許接收器於有利之通道條件下僅: 以第一編碼子封包恢復資料封包。其他Nyi編碼子封包包 : 含剩餘之同位位元,其中每一子封包通常包含在整個資料 封包之所取得之同位位元。 一通道交插器1020包括用以接收來自分割單元1〇162Nb 編碼子封包的Nb方塊交插器l〇22a至l〇22nb。每一方塊交插 器1022根據一交插方案而交插(亦即重定序)其子封包之碼 _ 位元,並且提供一交插子封包。該交插提供碼位元之時間、 頻率與/或空間分集。一多工器1〇24耦合至全部Nb*塊交插 器1022a至l〇22nb,而且提供NB交插子封包,然而如果以來 自控制器180的一 IR傳輸控制加以指導,則一次提供一個。 夕工器1024先提供來自方塊交插器i〇22a之交插子封包,其 次提供來自方塊交插器1022b之交插子封包等,最後提供來 自方塊父插器1022nb之交插子封包。如果接收該資料封包 的一 NAK,則多工器1024提供下一交插子封包。當接收一 滅 ACK時,將清除全部nb方塊交插器i〇22a至l〇22nb。 一符號映射單元1026接收來自通道交插器1〇2〇之交插子 封包’而且將每一子封包中之交插資料映射至調變符號。 付说映射係根據選定速率所指不的一調變方案而執行。符 號映射可藉由以下步驟達成··(1)以B位元為一組加以分 · 組,形成B位元二進制值,其中B21,而且(2)將每b位元二 一 進制值映射至具有2B點的一信號星座圖上的一點。此信號 星座圖對應於選定之調變方案,其可為BPSK、QPSK、 95565.doc -37- 200522564 2b-PSK、2b-QAM等。此處使用的一”資料符號”係資料的— 调變符號,而一"引示符號”係引示的一調變符號。如圖工工 所示,符號映射單元1026提供每一編碼子封包的一資料符 號方塊。 對於每一資料封包,TX通道資料處理器1〇1〇提供NB資料 符號方塊,總共包含Nsym資料符號,而且可表示為{s}=[si S^SNSYJ。每一資料符號Si係藉由映射B碼位元如下而獲 bi,2 ··· bi,B],且其中 i = 1 ··.NSYM。 得·· Si=map(达),其中也=[bi i 圖12出示TX空間處理器13〇和傳輸器單元i32其一具體 =施例的一方塊圖。T X空間處理器丨3 〇接收及處理來自' Τ χ 貝料處理12G之ND貧料符號流,而且提供&傳輸符號流給 傳輸器單元132。™空間處理器13〇之處理取決於所使用之 遥定的特殊傳輸方案。
。於ΤΧ空間處理|| 13()内,—矩陣乘法單元於每一槽 取夕接收%貝料符號方塊(以資料向量芝代表)。單元執 行資料向量读以下矩陣之矩陣乘法:⑴第二傳輸方案之單 位矩陣又,和⑺第三傳輸方案之傳輸基礎矩陣單元㈣ 讓-他傳輸方案之資料向量⑽單通過。—多卫器/多工解气 器(=WDEMUX)1222接收來自單元制之符號,而且提供 f符5虎給適當之傳輸天線和子頻帶(如果使用。多 工二多,解訊器1222同時以引示符號加以多工化(例如·使 用刀%•多工(TDM)方式),❿且於每一槽提供叫傳輸天線 傳輪符號順序。每_傳輸符號順序被指定於—槽從一 傳輪天線加以傳輸。 95565.doc -38- 200522564 傳輸器單元132包括NT OFDM調變器1230a至1230t,及Ντ 傳輸天線之NT TX RF單元1236a至1236t。對於一單一載體 : MlM〇系統,其不需要OFDM調變器1230,而且TX空間處理 : $ 130直接提供叫傳輸符號順序給τχ rf單元1236a至 1236t。對於一MIM〇-〇FDM系統,τχ空間處理器13〇提供 心傳輸符號順序給〇FDM調變器123(^至123〇t。每一 OFDM凋麦态1230包括一反快速傅立葉變換(ifft)單元 1232和一循環前綴產生器1234。每一 OFDM調變器1230接收 ‘ 來自τχ空間處理器13〇的一各別之傳輸符號順序,而且分 組成提供給%子頻帶之每一組NF傳輸符號和零信號值。(未 用於貝料傳輸之子頻帶係以零加以填充。)IFFT單元1232使 用一 N F點之反快速傅立葉變換將每一組N f傳輸符號和零變 換成4間域,而且提供包含%片元的一對應之變換符號。 循%岫缀產生器1234重複每一變換符號的一部分,以獲得 包含=f+ncp片元的一對應之〇FDM符號。該重複部分稱為 鸷裒鈾、、双而且Ncp為重複之片元數。當出現由頻率選擇 "'落(亦即非平坦之頻率響應)所造成之多路徑延遲擴 散時7¾前綴確保0FDM符號保持其正交性質。循環前綴 產生器1234提供傳輸符號順序的一 〇fdm符號順序。 RF單/0 1236a至1236t接收及調整叫〇FDM/傳輸符號 , 順序’以產生Ντ調變信號,其分別從Ντ傳輸天線以術至,. 1240t加以傳輸。 · 4.接收器 圖13出示一接收器心的―方塊圖,為圖i之接收器15〇 95565.doc -39- 200522564 的一具體貫施例。於接收器150a,^^接收天線131〇&至i3i〇r 接收傳輸器110所傳輸之Ντ調變信號,而且分別提供NR接收 信號給接收器單元154内之NrRXRF單元1312&至1312『。每 一 RX RF單元1312調整及數位化其接收信號,而且提供一 符號/片元流。對於一單一載體MIM〇系統,其不需要〇fdm 解調器13Ma至1314r,而且每_RXRF單元1312直接提供一 符號流給-各別之多工解訊器1316。對於— mim〇_〇fdm ¥ 系、洗每RXRF單元1312提供一片元流給一各別之〇1?〇]^ 解調器1314。每一 〇FDM解調器1314藉由以下步驟對其片元 錄行OFDM解調:⑴移除每一接收之⑽讓符號中的循環 前綴’以獲得-接收之變換符號,而且(2)以一快速傅立葉 變換(FFT)將每-接收之變換符號變換成頻率_,以獲得Μ? 子頻帶之nf接收符號。對於兩系、统,多工解訊器i3i“至 ^6:接收來wx RF單㈣12或沉讓解調器i3i4之仏符 號流、提供每-槽内(資料)之仏接收符號順序給rx空間處 理器160a,而且提供接收之引示符號給通道估計器η]。 RX空間處理器160a包括一偵測器132〇和一多工器/多工 解訊器1322。偵測器1320對〜接收符號順序執行空間^空 間 日T間處理(或” Y貞測”),以嫌;ί呈立 ΙΜ. 广— 、貝以獲侍母一槽之Ντ偵測符號順 序。母-編號係傳輸器所傳輸的一資料符號 。 備測器⑽將實料式⑺中所㈣_mrc_器、 中所示的-MMSE偵測器、等式⑷中所示的—線性零值逼 近法偵測器、一 MMSE線性等化器、一味 ’、朿回饋專化器或 某一咖器/等化器。取決於資料符號在傳輸器上是否 95565.doc -40- 200522564 以傳輸基礎矩陣_以預乘,該㈣將根據通道_矩陣过 或有效通道響應矩陣^祖的-估計而執行。對於一— 麵Ο-OFDM系統,接收器分開執行用於資料傳輪之每一 子頻帶的彳貞測。 對於每-槽,錢器132〇提供對應於轉Ντ項目之叫貞 測符號順序。多工器/多工解訊器助接收叫貞測符號順 序’而且提供侧符號給仏資料流之ND偵測符號方塊。每 -偵測符號方塊係傳輸器所傳輸的一資料符號方塊之估 通道估計器172(例如:根據接收之引示符號而)估計 ΜΙΜΟ通道之通道響應矩陣Ε和接收器之雜訊地板,而且提 供通道估計給控制器18〇。如以上所述,於控制器18〇内, :矩陣計算單元176根據估計之通道響應矩陣而推導谓測 益響應贾其可為H膽、1或Γ1!!11),而且提供偵 測器響應給偵測器1320。偵測器將接收符號之向量【與 谓測器響應瓦加以預乘,以獲得偵測符號之向量卜(以圖13職 斤示之&制器1 80其具體實施例所實作的)速率選擇器丨74 根據通道估計而執行速率選擇。一查找表(lut)i84儲存由 ΜΙΜΟ系統所支援的—組速率及每—速率的—組參數值(例 士每速率之資料率、封包大小、編碼方案或碼率、調 . 又方案等)。速率選擇器174在LUT184中存取速率選擇資訊。 - 圖丨4出示一 RX資料處理器17〇a的一方塊圖,為圖. 中之RX資料處理器i 7 〇的一具體實施例。RX資料處理器 17〇a包括Nd資料流之ND RX通道資料處理器141(^至 95565.doc -41 - 200522564 1410η。每_RX通道資料處理器l4l 〇接收及處理一各別之 偵測符唬流,而且提供—解碼資料流。 於每一 RX通道資料處理器141〇内,一符號解映射單元 1430以一次—方塊接收來自RX空間處理器160a之偵測符 號方塊對於每一谓測符號方塊,(如同來自控制器1的 一解調控制所指示,)符號解映射單元1430根據該方塊所使 用之調變方案將债測符號加以解調,而且提供一解調資料 方鬼、通迢解父插器1440。通道解交插器144〇包括一多 工解訊器1442和NB方塊解交插器14仏至14楊。於接收— 新資料封包前’方塊解交插器i他至i料㈣係以抹除加以 初始化…抹除制以替代—遺漏碼位元(亦即,尚未接收 之碼位元)的-數值,而且於解碼處理中給定適當權重。多 工器1442接收來自符號解映射單元1㈣之解調資料方塊, :且提供每—解㈣料方塊給適當之方塊解交插器1444。 母一方塊解交插器1444藉由與傳輸器對其方塊所執行之交 插互補的-方式將該方塊中之解調資料加以解交插。 對於獨立平行通道,當接收來 次 +目得輸裔的一平行通道上 一貝料封包之新資料符號方塊時, ^ 一 j對该封包之所有已接 收方塊重新執行解碼。一重組單 ' 1448形成一解交插資料 封包,以便供後續解碼用。解 、竹 之目…甘^ 解又插貢料封包包含⑴欲解碼 之目刚封包其所有已接收資料符 掄4 , 卄付旒方塊的解交插資料方 塊,和(2)目前封包之未接收資料 十万 白快止t 十付说方塊的抹除。如同來 自拴制器180的一重組控制所指示, 一 es ^ \ 更’且早疋1448藉由盘傳 輸益所執行之分割互補的一方式 一傅 钒仃重組。如同來自控制 95565.doc -42- 200522564 器180的一解碼控制所指示,一 fec解碼器1450藉由與傳輸 裔所執行之FEC編碼互補的一方式將解交插資料封包加以 解碼。例如’如果傳輸器分別執行加速或卷積編碼,則可· 使用一加速解碼器或一 viterbi解碼器作為FEC解碼器 1450。FEC解碼器1450提供目前封包的一解碼封包。一 crc 才欢查器1452檢查該解碼封包,以決定該封包係解碼正確或 者錯誤,而且提供解碼封包之狀態。 圖15出示一接收器15〇b的一方塊圖,其中實作SIC:技術, 而且為圖1之接收器15〇的另一具體實施例。接收器l5〇b包 括總共實作nd連續(亦即,級聯)接收器處理級的一RX空間 處理器160b和-RX資料處理器]。第u第知」級個別 包括一偵測器1510、一干擾消除器1520、一 RX通道資料處 理器1530和-TX通道資料處理器154〇。最後之第Ν〇級僅包 括一偵測器lSlOn和一 Rx通道資料處理器153〇n。 對於第1級,彳貞測器15i()a對每-槽之Nr接收符號順序執 行债測,而且提供第丨級所恢復資料流的一資料封包(封包 X)其-偵測符號方塊。RX通道資料處理器15心解調、解交 才及解馬封包X之所有已接收偵測符號方塊。然後TX通道 貧料處理H154Ga編碼、交插及調變封包χ,以獲得一重調 變符號順序,為封包乂之資料符號順序的一估計。τχ通道 資料處理器1540a執行與傳輸器對封包讀執行相同之處 理。干擾消除器1520a藉由與傳輸器11〇對封包χ所執行相同 之方式接收及空間處理重調轡爲缺 里门又付旒順序,以獲得Ντ傳輸符 號順序’其僅包含封包χ之符號組成。干擾消除器15施以 95565.doc -43- 200522564 通道響應矩陣進-步處理傳輸符號順序,以獲得封包χ所造 成之干擾組成。然後將該干擾組成從Nr接收符號順序中減 除,以獲得提供給第2級之>^修正符號順序。 第2至ND-m個別執行與第i級相同之處s,然而取代^ 接收符號順序’其係對來自前導級之NR修正符號順序加以 執行。第仏級對來自第⑽級之仏修正符號順序執行谓測 及解碼,而且不執行干擾估計及消除。 偵測器1510a至1510n個別實作一MRC谓測器、一難SE 偵測态、一線性零值逼近法偵測器、一難犯線性等化哭、 :決策回饋等化器或某些其他偵測器/等化器。每一汉乂^道 資料處理器1530係如圖14所示而實作,而每一灯通道資料 處理器1540係如圖1〇所示而實作。如以上所述,接收器試 圖僅於恢復較早級之資料封包後才恢復—較晚級之資= 包。然後緩衝器(圖15中未出示)儲存來自每一級之符號,直 到準備好由較晚級加以處理為止。 對於單一載體ΜΙΜ〇和MIM〇_〇FDM兩系統,接收器與/ 或傳輸器可估計nd平行通道之接收SINR或後置處理 SINR(取決於是否使㈣而且選擇每—平行通道之資料 傳輸的-適當速率。速率之選擇可以各種方式執行。在— 速率選擇方案中,每一平行通道之速率係根據具有— AWGN通道(亦即,具有一平坦之頻率響應)的一等效系統所 需之SINR而選定,以支援料算之平行通道的平均頻譜效 率。此速率選擇方案詳細說明於共同讓渡之美國專利申往 案號10/176,567,標題,,多通道通信系統之速率控制",其= 95565.doc -44- 200522564 於漏年6月2〇日中請。在另—速率選擇方案中,每__平行 通道之速率係根據以平行通道的—平均後置處理§舰和一 SINR偏料計算之平行通道的—作業8舰而選定。平行通 道將選擇具有小於或等於作業SINR的(一 AWGN通道中)_ 必需SINR之最高速率。此速率選擇方料細說明於共同讓 渡之美國專利申請案號1〇/394,529,標題,,一多通道通信系 統中之資料傳輸的傳輸模式選擇",其係於2003年3月20日 申請。 此處所述之1尺傳輸技術可實作於一分頻多工(FDD)和一 分時多Ji(TDD)系統。對於—F_、統,前向%細通道和 回饋通道使用不同頻帶,而且可能觀察到不同之通道條 件。此情況下,如圖⑴所示,接收器可估計仏平行通道、 選擇平行通道之速率,而且傳回選定速率。對於-TDD系 統,前向ΜΙΜΟ通道和回饋通道共享相同頻帶,而且可能觀 察到類似之通道條件。,T ^ _ 、, 、俅仵此情況下,傳輸器可根據接收器所 傳送的-引示而估計%平行通道及選擇平行通道之速率。 因此,通道估計和速㈣擇可由接m輸ϋ或兩者加 以執行。 此處所述之IR傳輸技術可藉由各種構件加以實作。例 如’此等技術可以硬體、軟體或其一具體實施例加以實作。 對於一硬體實作’傳輸器所使用之IR傳輸處理單元可在一 或更多專用積冑電路(ASIC)、數位信號處理器(Dsp)、數位 信號處理裝置(DSPD)、可程式邏輯裝置(PLD)、現場可程式閘 陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、被設計 95565.doc -45- 200522564 以執行此處所述功能之其他電子單元或其_組合内實作。 接收器用來接收一 IR傳輸之處理單元亦可在一或更多 aSIC、DSP、dspd、pld、fpga、處理器控制器等實作。 處理m (例如.控制益14〇和1 8〇)加以執行。記憶體單元可在 處理器内或處理器外實作,於後者之情況,可經由技藝中 已知之各種構件通信|馬合至處理器。 此處包括之標頭係作為參考及辅助某些章節之定位。此 等標頭不希望被用來限制此處所述觀念之範圍,因而此等 觀念將可應用於整篇說明書之其他章節。 對於-軟體實作,IR傳輸技術可以執行此處所述功能之 模組(例如:程序、功能等)加以實作。軟體碼可儲存於一記 憶體單元(例如··圖i之記憶體單元142和182)中,而且由— 鳜 揭露之具體實施例的前述說明係用以促成任何熟習此項 技蟄者製造或使用本發明。熟習此項技藝者可以很快明白 此等具體實施例之各種修正,而且於沒有偏離本發明之精 滅 神或範圍的情況下,此處定義之通則可應用於其他具體實 施例。因此,本發明不希望被限制於此處所示之具體實施 例,而希望適用與此處揭露之原理和新穎特性相一致的最 廣範圍。 【圖式簡單說明】 從以下陳述之詳細說明及結合之圖式,將可更明白本發 明的特性和本質,其中類似之參考字元從頭至尾標示一 致,且其中: 圖1出示一 ΜΙΜΟ系統中一傳輸器和一接收器的一方 95565.doc -46- 200522564 圖,其甲貫作多(nd)平行通道之IR傳輸; 圖2出不執行平行通道之IR傳輸的一處理; : 圖3圖解一平行通道上-資料流之IR傳輸; ; 圖4出示一 MIM〇_〇FDM系統的一傳輸方案; 圖5圖*ND獨立平行通道之汛傳輸; 圖6A至6C圖解具有用於一平行通道上一資料封包之早 期終止的三種不同選項之有序SIC傳輸方案; 圖7出示封包化和封包2aiPER對封包以之傳輸週期數的 繪圖; 圖8出不有序SIC傳輸方案的一狀態圖; 圖9A和9B圖解循環SIC傳輸方案; 圖W出示傳輸器的一傳輸(TX)資料處理器; 圖Π圖解傳輸器對一資料封包之處理; 圖12出示傳輸器的一 τχ空間處理器和一傳輸器單元; 圖13出示接收器的一具體實施例; 圖14出示圖13之接收器的一接收(RX)資料處理器;以及 破 圖15出示實作sic技術的一接收器。 【主要元件符號說明】 100 多輸入多輸出系統 110 傳輸器 112 資料源 120 TX資料處理器 130 TX空間處理器 148 RX空間/資料處理器 95565.doc -47- 200522564 172 通道估計器 174 速率選擇器 176 矩陣計算單元 184 查找表 190 TX資料/空間處理器 146 , 154 接收器單元 140 , 180 控制器 142 , 182 記憶體 132 , 192 傳輸器單元 150 , 150a , 150b 接收器 160 , 160a , 160b RX空間處理器 170 , 170a , 170b RX資料處理器 1012 循環冗餘檢查產生器 1014 前向錯誤校正編碼器 1016 分割單元 1020 通道交插器 1026 符號映射單元 1220 矩陣乘法單元 1232 反快速傅立葉變換單元 1234 循環前綴產生器 1430 符號解映射單元 1440 通道解交插器 1448 重組單元 1450 前向錯誤校正解碼器 95565.doc -48- 200522564 1452 1022a , 1022nb 1230a , 1230t 1024 , 1442 1236a , 1236t 1240a , 1240t 1222 , 1322 1310a , 1310r 1312a , 1312r 1314a , 1314r 1316a , 1316r 1444a , 1444nb 1520a , 1520b 1010a , 1010η , 1540a , 1540b 1320 , 1510a , 1510b , 1510n 1410a , 1410n , 1530a , 1530b , 1530n 循環冗餘檢查檢查器 方塊交插器 正交分頻多工調變器 多工器 TX射頻單元 傳輸天線 多工器/多工解訊器 接收天線 RX射頻單元 正交分頻多工解調器 多工解訊器 方塊解交插器 干擾消除器 TX通道資料處理器 偵測器 RX通道資料處理器 95565.doc -49-

Claims (1)

  1. 200522564 十、申請專利範圍: 1 · 一種執行一無線多輸入多輸出(ΜΙΜΟ)通信系統中之遞增 冗餘(IR)傳輸的方法,包含: 處理一第一資料封包,以獲得一第一複數個符號方塊; 處理一第二貧料封包,以獲得一第二複數個符號方塊; 在一第一平行通道上以一次一符號方塊將第一複數個 符號方塊傳輸至一接收器; 在一第二平行通道上以一次一符號方塊將第二複數個 符號方塊傳輸至接收器; 如果接收器以少於全部第一複數個符號方塊恢復第一 資料封包,則第-複數個符號方塊之傳輸被早期終止; 以及 欠如果接收器以少於全部第二複數個符號方塊恢復第二 貝料封包’則第二複數個符號方塊之傳輸被早期終止。 2·如請求項1之方法,進一步包含·· < —第—貝料封包,以獲得—第三複數個符號方塊; ,在帛-平仃通道上以-次-符號方塊將第三複數個 符號方塊傳輸至接收器;以及 如果接收器以少於全部第三複數個符號方塊恢復第三 3· 貧料封包,三複數個符號方塊之傳缝早期終止。 如請求項1之方法,進一步包含·· 接收第-資料封包已恢復的一指示; 估計第一和第二平杆诵、音 田 上並無傳輸,直到第-=,其中第-平行通道 J 1到弟一貧料封包恢復為止; 95565.doc 200522564 估計第一和第二平行通道之通量,其中於第—資料封 包後,在第一平行通道上傳輪一新的資料封包;以及 如果第一平行通道上具有傳輸之通量大於第一平行通 道上沒有傳輸之通量,則在第一平行通道上傳輸新的資 料封包。 ' 4.如請求項1之方法,進一步包含·· 接收第一資料封包已恢復的一指示;以及 在第一平行通道上並未傳輸任何資料封包,直到第二 資料封包恢復為止。 5. 6. 8. 9. 如晴求項4之方法,其中於終止第一資料封包之第一複數 個付號方塊的傳輸後,以完全之傳輸功率傳輸第二 封包之符號方塊。 、/ 如凊求項1之方法,進一步包含: 接收第一資料封包已恢復的一指示; 八處理一第三資料封包,以獲得第三資料封包的一組包 含至少一個之符號方塊;以及 在第—平行通道上以一次一符號方塊傳輸該組包含至 少一個之符號方塊。 如凊求項6之方法’其中於預期恢復第二資料封包的一瞬 4 <則,預期接收器將恢復第三資料封包。 如請求項6之方法’其中於預期恢復第二資料封包的一瞬 間後’預期接收器將恢復第三資料封包。 如睛求項8之方法,進一步包含·· 於—預定之符號方塊數後,終止第二複數個符號方塊 95565.doc 200522564 之傳輪。 ι〇·如請求項6之方法,進一步包含·· 於預期恢復第二資料封包的一瞬間或之後,增加第一 封包之傳輸功率,以及減少第二封包之傳輸功率。 11 ·如請求項1之方法,進一步包含: 接收第一資料封包已恢復的一指示; 處理一第三資料封包,以獲得第三資料封包的—第三 複數個符號方塊; 於第—資料封包後,在第一平行通道上以一 --付歲 方塊傳輸第三複數個符號方塊; 接收第二資料封包已恢復的一指示; 處理—第目資料封包,w獲得一第四複數個符號方 於第二資料封包後,在第二平行通道上以一次一符號 方塊傳輪第四複數個符號方塊。 ' 12·如請求項1之方法,進一步包含: π接收第-平行通道的—第—速率和第二平行通道的— 二速率1其中第一和第二資料封包係分別根據第— 和弟一速率加以處理。 13·如請求項12之方法,苴中虛 八甲慝理第一貧料封包包括: 根據以第^一速率6ΐγ -ΤΓ* ΑΑ ΛΑ 乐迷羊所!曰不的-編碼方案將第一資勺 加以編碼,以獲得一編碼封包, 匕 將編碼封包分割成複數個 根據以第一速率所指示的 編碼子封包,以及 一調變方案將複數個 編石馬f 95565.doc 200522564 封包加以調變,以獲得第一複數個符號方塊。 14·如#求項!之方法,其中第一複數個符號方塊中的一符號 方塊包括第-資料封包之所有對稱位元,Μ為第一資 料封包中最先傳輸者。 15·如請求項1之方法,進一步包含: 接收彳文第一和第二複數個符號方塊中選定於一時槽内 在第一和第二平行通道上傳輸之至少一符號方塊;以及 藉由一傳輸基礎矩陣空間處理至少一符號方塊,以獲 得複數個傳輸天線之複數個傳輸符號順序。 16·如請求項丨之方法,其中於接收器之線性偵測後,所形成 之第一和第二平行通道達成類似之信號對雜訊及干擾比 例(SINR) 〇 17.如請求項丨之方法,其中第一和第二平行通道對應於 ΜΙΜ〇系統中一傳輸器之第一和第二傳輸天線。 18·如請求項i之方法,其中第一和第二平行通道對應於 ΜΙΜΟ系統中之第一和第二空間通道。 19·如請求項1之方法,其中ΜΙΜ〇系統實作正交分頻多工 (OFDM),且其中第一和第二平行通道各以複數個子頻帶 和複數個傳輸天線加以形成。 20.如請求項19之方法,其中複數個平行通道係藉由對角循 環於複數個傳輸天線之全部複數個子頻帶而形成,複數 個平行通道包括第一和第二平行通道。 21·如請求項丨之方法,其中ΜΙΜΟ系統實作正交分頻多向近 接(OFDMA),且其中每一封包係在可供資料傳輸的一組 95565.doc 200522564 子頻帶上傳輸。 22·如明求項1之方法,其中複數個資料封包係在複數個平行 通迢上同時處理及傳輸,其中如果接收器以少於每一資 料封包所產生之全部符號方塊恢復資料封包,則資料封 包之符號方塊的傳輸被早期終止,且其中總傳輸功率將 分配給尚未終止之資料封包。 23. -種***作以執行—無線多輸人多輸出⑽廳)通信系統 中之遞增冗餘(IR)傳輸的傳輸器,包含·· ***作以處理-第一資料封包以獲得一第一複數個符 號方塊而且處理一第二資料封包以獲得一第二複數個符 號方塊的一資料處理器;以及 一控制器,其***作以: 弟一 平行通道上以一次一符號方塊將第一 複數個符號方塊傳至一接收器之傳輸, …㈣在-第二平行通道上以—次—符號方塊將第二 稷數個符號方塊傳至接收器之傳輸, 一如果接收器以少於全部第—複數個符號方塊恢復第 一貧料封包’則第一複數個符號方塊之傳輸被早期終 止,以及 、 二:接收器以少於全部第二複數個符號方塊恢復第 24 ΓΓΓ 第二複數個符號方塊之傳輸被早期終止。 24·如明求項23之傳輸器,其中該控制3!、隹. 跄筮次糾U 制裔進一步***作以接 收弟一負枓封包已恢復的一指示; 估計第—和第二平行通道之通量,其中在第-平行通 95565.doc 200522564 、上JL ^傳輪,直到第二資料封包恢復為止; 估計第一和第二 叙通*,其中於第—資料封 在第-平行通道上傳輸一新的資料封包;以及 如果第一平行通道上具有傳輸之通量大於第—平行通 道上沒有傳輸之通量,則啟動第—平行通道上之新資料 封包的傳輸。 、月长項23之傳輸器,其中該資料處理器進一步***作 以處理-第三資料封包,以獲得一第三複數個符號方 塊’且其中於接收第—資料封包已恢復的-指示時,該 控制器進-步***作以啟動第—平行通道上—次—符號 方塊之第二複數個符號方塊的傳輸。 26·如請求項23之傳輸器,其中該資料處理器***作以根據 =-平行通道的—選定速率所指示的—編碼方案將第 一資料封包加以編碼,以獲得一編碼封包, 將編碼封包分割成複數個編碼子封包,以及 根據以該速率所指示的一調變方案將複數個編碼子封 包加以調變,以獲得第一複數個符號方塊。 27.如請求項23之傳輸器,進一步包含·· 被刼作以接收從第一和第二複數個符號方塊選定於一 時槽内在第-和第二平行通道上傳輸之至少—符號方塊 而且以一傳輸基礎矩陣空間處理該至少一符號方塊以獲 得複數個傳輸天線之複數個傳輸符號順序的一空間處理 器。 28_ —種被刼作以執行一無線多輸入多輸出(mim〇)通信系統 95565.doc -6- 200522564 中之遞增冗餘(IR)傳輸的裝置,包含: 用以處理一第一資料封包以獲得一第一複數個符號方 塊之構件; 用以處理一第二資料封包以獲得一第二複數個符號方 塊之構件; 用以在一第一平行通道上以一次一符號方塊將第一複 數個符號方塊傳輸至一接收器之構件; 用以在一第二平行通道上以一次一符號方塊將第二複 數個符號方塊傳輸至接收器之構件; 如果接收器以少於全部第一複數個符號方塊恢復第一 貝料封包則使第-複數個符號方塊之傳輸早期終止的構 件;以及 次如果接收器以少於全部第二複數個符號方塊恢復第二 貝料封包則使第二複數個符號方塊之傳輸早期終止的構 29. 30. 如請求項28之裝置,進一步包含: 處理-第三資料封包以獲得第三資料封包的一植包含 至少一個之符號方塊的構件;以及 於接收第一 JL· 以 一 _ 塊的構件。 貝料封包已恢復的一指示時在第一平行通 符號方塊傳輸該組包含至少一個之符號方 如請求項28之裝置,進一步包含: 二資料封包的一第 一用以處理一第三資料封包以獲得第 三複數個符號方塊之構件; 95565.doc 200522564 於接收第一資料封包已恢復的一指示時在第一平行通 道上以一次一符號方塊傳輸第三複數個符號方塊之構 件; 用以處理一第四資料封包以獲得一第四複數個符號方 塊之構件;以及 於接收第二資料封包已恢復的一指示時在第二平行通 道上以-人一符唬方塊傳輸第四複數個符號方塊之構 件0 31. 一種接收一無線多輸入多輸出(MIM〇)通信系統中第一和 第二平行通道上的一遞增冗餘(IR)傳輸之方法,包含: 接收經由第一平行通道所傳輸的一第一資料封包其一 符唬方塊,其中一第一複數個符號方塊係從第一資料封 包產生,而且在第—jfL λ- .¾. , , , ^ 十仃通道上以一次一符號方塊加以 傳輸; 將第資料封包之所有已接收符號方塊力口以解碼,以 獲得一第一解碼封包; 根據第-解碼封包決定第—資料封包是否恢復; 女果第f料封包已恢復或者如果全部第一複婁文個符 號方塊均已接收, 決定; 則終止第一資料封包之接收、解碼及 接收經由第—平行通道所傳輸的一第^資料封包其一 付號方塊’、中第二複數個符號方塊係從第二資料封 包產生’而且在第二平行通道上以一次一符號方塊加以 傳輸; 95565.doc 200522564 32. 33. 34. 35. 36. 37. 將第二資料封包之所有已接收符號方塊加以解碼,以 獲得一第二解碼封包; , 根據第二解碼封包決定第二資料封包是否恢復;以& : /果第一解碼封包已恢復或者如果全部第二複數個符 號方塊均已接收’則終止第二資料封包之接收、解碼及 決定。 如明求項31之方法,其中當接收第-資料封包的-符號 方塊時,執行第一資料封包之解碼、決定及終止,且其 中•接收第二資料封包的一符號方塊時,執行第二資料· 封包之解碼、決定及終止。 如請求項31之方法,進一步包含: 執行複數個接收天線之複數個恢復符號順序的偵測, 以獲得第-資料封包之符號方塊和第二資料封包之符號 方塊。 如睛求項33之方法,其中該偵測係根據一最小均方差 (MMSE)偵測态、一最大比例組合(mrc)摘測器或一線性遍 零值逼近法(ZF)偵測器所執行。 如睛求項31之方法,其中第一資料封包之接收、解碼、 、疋及終止係與第二資料封包之接收、解碼、決定及終 止獨立執行。 如睛求項31之方法,其中第一資料封包被指定於第二資 · 料封包珂恢復,且其中直到第一資料封包恢復為止才執 · 行第二資料封包之解碼、決定及終止。 如請求項31之方法,進一步包含: , 95565.doc -9- 200522564 如果第一資料封包已恢復,則·· 估計第一資料封包對第二資料封包所造成之干擾 以及 從第二貧料封包之已接收符號方塊消除由第一資料 封包所造成之干擾,且其中將已消除來自第一資料封包 之干擾的第二資料封包之所有已接收符號方塊加以解 碼,以獲得第二解碼封包。 38. 39. 40. 如請求項31之方法,其中第一資料封包係於第二資料封 包前恢復,而且直到第一資料封包恢復為止才在第一平 行通道上傳輸一新的資料封包。 如請求項37之方法,進一步包含: 如果第一資料封包已恢復,則: 〜接收經由第-平行通道所料的—第三資料封包其 -符號方塊,其中產生第三資料封包的一組包含至少一 個之符號方塊’而且於第—資料封包後在第―平行通道 上以一次一符號方塊加以傳輸, 號方塊加以解碼,以 將第三資料封包之所有已接收符 獲得一第三解碼封包, 根據第三解碼封包決定第三資料封包是否恢復,以及 如果第三資料封包已恢復或者如果全部該組包含至 〉-個之符號方塊均已接收,則終止第三資料封包之接 收、解碼及終止。 如請求項39之方法,進一步包含: 如果第三資料封包已恢復,則: 95565.doc 200522564 估计第三資料封包對第二資料封包所造成之干擾, 以及 攸第二資料封包之已接收符號方塊消除由第三資料 封包所造成之干擾,且其中將已消除來自第一和第三資 料封包之干擾的第二資料封包之所有已接收符號方塊加 以解碼,以獲得第二解碼封包。 鳜 41 ·如明求項39之方法,其中於預期恢復第二資料封包的一 瞬間或之前預期將恢復第三資料封包。 42·如晴求項39之#法,#中於預期恢復第二資料封包的一 瞬間後預期將恢復第三資料封包。 43·如請求項37之方法,進一步包含: 如果第一資料封包已恢復,則·· 接收經由第一平行通道所傳輸的一第三資料封包其 —符號方塊’其中―第三複數個符號方塊係從第三資料 A 封包產生’而且於第—資料封包後在第—平行通道上以 一次一符號方塊加以傳輪, 將第三資料封包之所有已接收符號方塊加以解碼,以 獲得一第三解碼封包, 根據第三解碼封包決定第三資料封包是否恢復,以及 如果第三資料封包已恢復或者如果所有第三複數個 符5虎方塊均已接收,料止第三資料封包之接收、解碼 及決定;以及 如果苐一解碼封包已恢復 估計第二資料封包對第 ,則: 三資料封包所造成之干擾 95565.doc -11 - 200522564 以及 k弟二資料封包之已接收符號方塊消除由第二資料 封包所造成之干擾,且其中將已消除來自第二資料封包 之干擾的第三資料封包之所有已接收符號方塊加以解 碼,以獲得第三解碼封包。 44·如請求項3 1之方法,進一步包含: 獲得第一和第二平行通道之信號對雜訊及干擾比例 (SINR)的估計;以及 根據SINR估計選擇第一平行通道的一第一速率和第二 平行通道的一第二速率,且其中分別根據第一和第二速 率將第一和第二資料封包加以解碼。 45. 如請求項31之方法,進一步包含·· 如果第—資料封包已恢復,則傳送一認可(ACK),或者 如果第-資料封包尚未恢復,則傳送—負認可(nak)。 46. -種接收—無線多輸人多輸出⑽_通信“中複數個 平行通道上的一遞增冗餘(IR)傳輸之方法,包含: 獲得以每-平行通道上一資料封包而且每一資料封包 -符號方塊於-目前期間在複數個平行通道上傳輸之複 數個資料封包的複數個符號方塊,其中多重符號方塊係 從每-資料封包產生,而且在—關聯之平行通道上以一 次一符號方塊加以傳輸; 選擇複數個平行通道之一進行恢復; 將選定平行通道上所傳輸的一資料封包其所有獲得之 符號方塊加以解碼,以獲得一解碼封包; 95565.doc -12- 200522564 根據解碼封包決定選定平行通道上所傳輪之資料封包 是否恢復; 如果資料封包已恢復或者如果資料封包之所有多符號 方塊均已獲得,則終止選定平行通道上所傳輸之 包的獲得、解碼及決定;以及 / 、 如果資料封包已恢復,則估計及消除由選定平行通道 上傳輸之資料封包所造成的干擾。 47. 48. 49. 50. 51. 52. Μ 如請求項46之方法,其中選擇複數個平行通道中具有一 最高恢復似然性的一平行通道進行恢復。 如請求項46之方法’其中選擇複數個平行通道中於時間 上距離目前期間最久之最後恢復的_平行通道進行^ 復。 如請求項46之方法’其中選擇複數個平行通道中於目前 期間具有最高資料符號方塊數的一平行通道進行恢復。 如請求項46之方法’其中於目前期間執行複數個平行通 、的每-平行通道之選擇、_、決定、終止以及 和消除。 如請求項46之方法,其中以一次一 ^ ^ ^ 干仃通道及一循環次 序執订减個平行通道之選擇、解碼、決定、终止以及 =和消除,駭義之循環次序使最近恢復的4更多 千仃通道放置於最後,而且後續將最後恢復。 :請求項46之方法’其中於目前期間以一次一平行通道 =預定次序執行複數個平行通道之選擇、解碼、決定、 〜止以及估計和消除。 95565.doc -13· 200522564 53·如凊求項52之方法,其中該預定次序係根據複數個平行 通道其每一平行通道上之資料封包的恢復似然性所選 定。 54.如凊求項52之方法,其中該預定次序係根據之前在複數 平行通道上傳輸之資料封包被恢復的一次序所選定。 55·如凊求項46之方法,其中於一接收器之線性偵測後,複 數個平行通道具有類似之信號對雜訊及干擾比例 (SINR) 〇 56·如請求項46之方法,其中複數個平行通道係藉由對角橫 跨稷數個傳輸天線之複數個子頻帶進行傳輸而形成。 57· —種***作以接收一無線多輸入多輸出通信系統 中第一和第二平行通道上的一遞冗餘(IR)傳輸之接收 器,包含: 一資料處理器,其***作以: 經由第一平行通道而接收一第一資料封包的一符號 方塊,其中一第一複數個符號方塊係從第一資料封包產 生,而且在第-平行通道上以一次一符號方塊加以傳輸, 將第一資料封包之所有已接收符號方塊加以解碼,以 獲得一第一解碼封包, 根據第一解碼封包決定第一資料封包是否恢復, 經由第二平行通道而接收一第二資料封包的一符號 方塊,其中一第二複數個符號方塊係從第二資料封包產° 生,而且在第二平行通道上以一次一符號方塊加以傳輸, 將第二資料封包之所有已接收符號方塊加以解碼,以 95565.doc -14· 200522564 獲得一弟二解碼封包,以及 根據第二解碼封包而決定第二資料封包是否恢復; 以及 一控制器’其***作以: 如果第一資料封包已恢復或者如果所 夂W有弟一複數個 符號方塊均已接收,則終止資料處理器對第一資料封包 之處理,以及 如果第二解碼封包已恢復或者如果所有第二複數個 符號方塊均已接收,則終止資料處理器對第二資料封包 之處理。 ' 5 8 ·如请求項5 7之接收器,進一步包含: ***作以接收複數個接收天線之複數個符號順序而且 對複數個接收符號順序執行偵測以獲得次 負料封包之 符號方塊和第二資料封包之符號方塊的一空間處理器。 59. 如請求項58之接收器,纟中如果第一資料封包^恢^, 則空間處理器***作以估計第一資料封包對第二資料封 包所造成之干擾,而且從第二資料封句 、 貝针封包之已接收符號方 塊消除由第一資料封包所造成之干擾,且其中該資料處 理器***作以將已消除來自第一資料封包之干擾二第: 資料封包之所有已接收符號方塊加以解碼,以獲得第二 解碼封包。 60. 如請求項57之接收器,進一步包含·· ***作以獲得第-和第二平行通道之信號對雜訊及干 擾比例(SINR)之估計的一通道估計器;以及 95565.doc -15- 200522564 ***作以根據SINR估計而選擇第一平行通道的一第_ 速率和第二平行通道的一第二速率的一速率選擇器,而且 其中該資料處理器***作以分別根據第一和第二速率 將第一和第二資料封包加以解碼。 61. 一種接收一無線多輸入多輸出(ΜΙΜΟ)通信系統中第一和 第二平行通道上的一遞增冗餘(IR)傳輸之裝置,包含: 經由第一平行通道而接收一第一資料封包的一符號方 塊之構件,其中一第一複數個符號方塊係從第一資料封 包產生,而且在第一平行通道上以一次一符號方塊加以 傳輸; 將第一資料封包之所有已接收符號方塊加以解碼以獲 得一第一解碼封包的構件; 根據第一解碼封包決定第一資料封包是否恢復之構 件; 如果第一資料封包已恢復或者如果所有第一複數個符 號方塊均已接收則終止第—資料封包之接收、解碼及決· 定的構件; 經由第二平行通道而接收一第二資料封包的一符號方 塊之構件’其中一第二複數個符號方塊係從第二資料封 匕產生而且在第二平行通道上以一次一符號方塊加以 , 傳輸; · 將第一貝料封包之所有已接收符號方塊加以解碼以獲 · 得一第二解碼封包的構件; 根據第二解碼封包決定第二資料封包是否恢復之構 95565.doc -16- 200522564 件;以及 如果第二解碼封包已恢復或者如果所有第二複數個符 號方塊均已接收則終止第二資料封包之接收、解碼及決 定的構件。 62·如請求項61之裝置,進一步包含·· 用以接收複數個接收天線之複數個符號順序的構件; 以及 用以對複數個已接收符號順序執行偵測以獲得第一資 料封包之符號方塊和第二資料封包之符號方塊的構件。、 63·如請求項61之裝置,進一步包含: 如果第-資料封包已恢復則估計第一資料封包對 資料封包所造成之干擾的構件;以及 一 用以從第二資料封包之已接收符號方塊消除由第一次 料封包所造成之干擾而且其中將已消除來自二 包之干擾的第二資料封包之所有已接收符二 碼以獲得第二解碼封包的構件。 以解 95565.doc 17-
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