專利名稱:具有利用返回環(huán)路的迭代信道評估的接收機(渦輪評估)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及基于通過數(shù)據(jù)分組(比特分組)進行數(shù)字傳輸?shù)耐ㄐ牛鰯?shù)據(jù)預先被信道編碼器(錯誤糾正編碼器)編碼。
背景技術(shù):
由于傳播現(xiàn)象,被傳輸?shù)男盘柍霈F(xiàn)大量的失真。為了恢復所述被傳輸?shù)臄?shù)據(jù)(信息比特),必須補償傳播所造成的影響。為此,必須評估傳播條件,并且更確切地必須評估所謂的“傳播信道”,其表征了無線條件的特性。
所述傳播信道模型是線性濾波器,其脈沖響應表征了其特性。對所述傳播信道所評估的質(zhì)量將嚴重影響所述接收機恢復其接收數(shù)據(jù)的質(zhì)量。應當注意到,由于所述接收機的噪聲,根本不可能對所述信道進行完美地建模。然而,為了獲得盡可能好的服務質(zhì)量,或者為了優(yōu)化鏈路預算,在嘗試評估所述傳播信道中進行“最佳努力(best effort)”是基本的。
發(fā)明內(nèi)容
這就是本發(fā)明的目的,并且通過利用具有所述數(shù)據(jù)傳輸信道的turbo(渦輪)評估的接收機,達到了所述目的。所述接收機包括至少信道估計器、符號檢測器以及到所述信道估計器的反饋環(huán)路,該反饋環(huán)路被用來返回所述符號檢測器在先前的迭代所評估的傳輸數(shù)據(jù),所述接收機的特征在于,所述信道評估器和符號檢測器被用來執(zhí)行一系列的操作,每個操作將導致提供了對至少一個不同的傳輸數(shù)據(jù)的評估。所述信道評估器被用來消除一組所接收的數(shù)據(jù)中的一部分,該部分相關(guān)于將被評估的傳輸數(shù)據(jù),并基于消除了相關(guān)性的所述接收數(shù)據(jù),提供對消除了相關(guān)性的傳播信道本身的評估,所述符號檢測器通過基于所述傳播信道來評估所述傳輸數(shù)據(jù),繼續(xù)所述操作。
本發(fā)明也提供了處理接收數(shù)據(jù)的方法,該方法是數(shù)據(jù)傳輸信道turbo評估類型的,在該方法中使用至少一個信道評估器和符號檢測器,以及到所述信道評估器的反饋環(huán)路,該反饋環(huán)路被用來返回所述符號檢測器在先前的迭代所評估的傳輸數(shù)據(jù)。所述方法的特征在于,執(zhí)行了一系列操作,每個操作將導致提供了對至少一個不同的傳輸數(shù)據(jù)的評估,在所述操作中,消除一組接收數(shù)據(jù)中的一部分,該部分相關(guān)于將被評估的傳輸數(shù)據(jù),并且基于所述消除了相關(guān)性的接收數(shù)據(jù),在所述信道評估器級提供對消除了相關(guān)性的傳播信道本身的確定。所述符號檢測器通過基于所述傳播信道來評估所述傳輸數(shù)據(jù),繼續(xù)所述操作。
通過閱讀下面參考附圖的詳細描述,本發(fā)明的其它特征、目的和優(yōu)點將變得顯而易見,其中,-圖1示出了具有硬或軟輸出的傳統(tǒng)接收機的結(jié)構(gòu);-圖2示出了硬輸出情況下的具有turbo評估器的接收機的結(jié)構(gòu);-圖3示出了根據(jù)本發(fā)明第一變形的、對應于軟輸出情況的具有turbo評估器的接收機;-圖4示出了根據(jù)本發(fā)明的另一變形、硬輸出情況下的接收機的結(jié)構(gòu);-圖5示出了如圖3所示的根據(jù)本發(fā)明的相同變形,還示出了使用下文所采用的標記的數(shù)據(jù);和-圖6和7是通過實現(xiàn)本發(fā)明所獲得的實驗曲線,其根據(jù)信噪比示出了分組錯誤率。
具體實施例方式
所建議的發(fā)明應用于利用信道評估的任何數(shù)字傳輸系統(tǒng),并尤其地應用于移動無線系統(tǒng)和無線局域網(wǎng)(WLAN)。
尤其地,無論所述系統(tǒng)是多傳輸多接收(MTMR,multiple transmitmultiple receive)天線配置還是多輸入多輸出(MIMO,multiple inputsmultiple outputs)配置,所建議的一般思想以非限制性方式應用于時分多址(TDMA)、碼分多址(CDMA)、時間雙工CDMA(TD-CDMA,timeduplex CDMA)、寬帶CDMA(W-CDMA)、正交頻分復用(OFDM)和多載波CDMA(MC-CDMA)系統(tǒng)。
在下面的描述中,尤其需要注意例如turbo接收機的任何迭代接收機的信道評估器部分。所描述的部署適于任何接收機,在該接收機中以迭代的方式執(zhí)行信道評估、符號檢測和解碼。
下面簡要回憶了傳統(tǒng)接收機(以數(shù)字傳輸)操作的一般原理,并且描述了turbo接收機的原理。
為了清楚地理解傳統(tǒng)接收機的操作,考慮通過所述傳播信道被傳輸?shù)膯蝹€比特分組。所述分組被傳輸,然后在傳播中經(jīng)歷了濾波和噪聲,之后到達所述接收機。
傳統(tǒng)的接收機如下(圖1)操作。
所述接收機從所接收的分組提取所述數(shù)據(jù)的某個部分(通常是很小的部分),該部分被稱為“訓練(training)”序列,其包括所述接收機通過構(gòu)造預先知道的數(shù)據(jù),并且該部分特別用來評估所述信道?;谒鲇柧毑糠?,所述信道評估器10級利用已知指定的算法評估無線條件。
基于所述被評估的信道,在數(shù)據(jù)檢測級,符號檢測器20(其可以是各種結(jié)構(gòu)執(zhí)行線性均衡,檢測最大可能性,就后驗最大值化意義而言執(zhí)行檢測,執(zhí)行串行或并行干擾補償?shù)?基于對應于所述數(shù)據(jù)分組的未知部分的觀測,來評估被編碼和被傳送的比特/符號,所述未知部分也就是位于所述訓練序列之外的部分。應當注意到,所述檢測操作通常后隨去交織操作(去交織器(deinterlacer)30),其用來反轉(zhuǎn)交織,所述交織通常在傳輸中被引入以在所述解碼器的操作上降低接收信號功率衰落的影響。
最后,在解碼級,信道解碼器40通過利用所述接收機已知的傳輸信號的結(jié)構(gòu),評估某些檢測錯誤。
某種類型的符號解碼器和信道解碼器也可以具有關(guān)于其自身輸出的可靠性的信息,在這種情況下所述輸出通常稱為軟輸出,而不是硬輸出,所述硬輸出是所述傳輸比特的評估而沒有其可靠性。
當可用時,所述可靠性信息能夠改進所述接收機的性能,但是額外的成本是復雜性,需要根據(jù)環(huán)境評估該復雜性。圖1示出了所述接收機級之間的大小互換。
根據(jù)所述turbo接收機的原理,發(fā)現(xiàn)通過從所述接收機的輸出引入反饋環(huán)路50,相當?shù)馗倪M了圖1的接收機的性能。
圖2和3分別示出了按照所述方法修改的硬輸出和軟輸出的接收機的結(jié)構(gòu)。所述已知接收機結(jié)構(gòu)通常被稱為“turbo接收機”,并且其部分來自布雷斯特(Brest)的ENST所執(zhí)行的關(guān)于turbo檢測和turbo均衡的一致稱贊的工作。
添加所述反饋環(huán)路引起了所述符號檢測器、信道解碼器和信道評估器中的迭代操作。下面的描述主要涉及迭代信道評估器。
Turbo接收機如下操作。
最初,執(zhí)行與圖1的傳統(tǒng)接收機相同的步驟首先基于所述訓練序列評估所述傳播信道,檢測所接收的符號(或者比特),并解碼所述信息比特。
其后,通過重新編碼(信道重新編碼器52)來重新使用所述解碼器的輸出,并向所述符號檢測器20和信道評估器10提供所述被重新編碼的數(shù)據(jù)。下面的描述只涉及包括所述信道評估器10的部分。
應當注意到,在所述重新編碼器52和所述信道評估器10之間插入了交織器(interlacer)54以執(zhí)行與由所述去交織器30所執(zhí)行的操作相反的操作。
因此,所述信道評估器10除了具有所述訓練序列外,還具有其它信息源。來自于所述信道52的重新編碼器的被評估的比特被用作附加的訓練比特,應當理解所述比特包括(少量的)錯誤或者噪聲。
在所述級上不太復雜的附加操作顯著地改進了所述接收機的性能,由此提高了服務質(zhì)量,或者降低了所述發(fā)射機或接收機(基站或者移動臺)所消耗的功率,因此改進了所述系統(tǒng)的鏈路預算。
在回憶了通常被用于turbo接收機的符號之后,下面描述所述附加操作。
為了描述本發(fā)明,采用了圖4和5所示的標記,也就是y(n)表示所述接收信號,I1表示對應于所述訓練序列的比特的比特分組中的間隔,I2表示I1的補充的間隔,也就是包括未知比特的接收分組的部分。另外,假設(shè)所述序列對于屬于所述間隔I1的“n”完全已知并通過所述間隔I2被評估,所述序列d(n)對應于被傳輸?shù)臄?shù)據(jù), (n)對應于其被評估的版本。最后將所述信道的脈沖響應的評估版本寫為 迭代信道評估的傳統(tǒng)策略[2,3]在于利用所有被評估的數(shù)據(jù)序列{d^(n),n∈I1∪I2},]]>來評估所述信道h。在數(shù)學關(guān)系中,能夠用矢量標記將所述系統(tǒng)的觀測等式寫為Y=Dh+b。
利用圖4的標記,Y表示這樣的矢量包括對應于所述整個比特分組(Y=[y(0)...y(M-1)]T,M是每分組的符號數(shù))的接收信號的所有采樣(所述觀測),D表示所述信道上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)矩陣,h是所述信道的真實脈沖響應,并且b是噪聲矢量。
因此,對指定的迭代,所述傳統(tǒng)信道評估策略在于利用所述數(shù)據(jù)矩陣 和所述整個觀測矢量Y的最新評估,來獲得所述信道的評估 被廣泛使用的上述(所謂“傳統(tǒng)的”)參考方法的性能在不可超越的水平飽和,即使對于無限數(shù)量的操作也是如此。
然而,在本發(fā)明的情況下,如果按照所述信道評估器使用被評估的數(shù)據(jù)的方法,采取某些預防措施,則能夠超越所述“障礙”。
這樣,不使用所述接收信號的所有觀測,也就是排除所述矢量Y的某些采樣以執(zhí)行信道評估。
為了找到被排除的部分,必須考慮所述符號檢測器的輸出和用于以單獨方式評估的每個符號。
因此,為了檢測參考號符號“n”,必須基于與所述參考號符號“n”無關(guān)的所有觀測,事先評估所述信道。
相關(guān)性觀測,也就是排除在所述觀測矢量之外的觀測,能夠直接從觀測等式的一維版本獲得∀m∈
N,y(m)=Σi=0i=i-1h(i)d(m-i)+b(m)]]>這意味著對指定的“n”,所述符號“d(n)”關(guān)聯(lián)于所述觀測“y(n),y(n+1),...,y(n+l-1)”,其中的l是所述信道的脈沖響應的長度。
因此,建議從所述觀測矢量中排除所述觀測,該觀測矢量用于之前剛被執(zhí)行的信道評估。
應當注意到,去除相對于符號的信道評估的相關(guān)性是這樣的步驟其應用于任何類型的信道評估器(包括基于期望最大值化(EM)算法[6,7]的評估器),并且尤其地應用于偽逆(pseudo-inverse)所述數(shù)據(jù)矩陣 的最普遍的評估器(下面在本發(fā)明的優(yōu)選實現(xiàn)的情況下描述了該評估器)。
尤其地,在于去除所述相關(guān)性的所述操作,在某些情況下(最常見的情況)可以由下面的置換來數(shù)學地說明Y→Y-0‾y(n)···y(n+l-1)0‾]]>以所述方式,在將被檢測的符號和被用來執(zhí)行所述檢測的信道評估之間創(chuàng)建獨立性的結(jié)果阻止了信道評估的錯誤部分的傳播,所述創(chuàng)建獨立性的結(jié)果在上述特殊情況中通過置換操作被實現(xiàn),所述錯誤部分使得所述信道評估器下游的符號檢測器的收斂過程“飽和”。
改進所述迭代turbo接收過程的收斂的一個解決方案特別在于執(zhí)行上面建議的置換。
通過執(zhí)行所建議的操作,在本說明書的實驗部分(見下文)中說明,可以顯著地改進所述turbo接收機的性能。然而,在創(chuàng)建獨立性涉及上述置換的特殊情況中,執(zhí)行所述操作的方式也是很重要的,因為這決定了該操作所造成的額外復雜性的程度。
下面的描述建議了良好的配置,其能使復雜性方面的額外成本十分合理。
能夠用各種方式實現(xiàn)上述發(fā)明。為了描述本發(fā)明的特別有利的物理結(jié)構(gòu),下面描述了實際實現(xiàn)所述方法的特殊方式,建議所述物理結(jié)構(gòu)的目的是在所述接收機的信道估計級獲得較小的額外復雜性。
首先,當在信道評估期間進行消除時,針對“第P次”檢測對符號“d(n)”進行檢測,所述信號評估執(zhí)行與符號“d(n)”相關(guān)的觀測“y(.)”。
按照最通常但完全一般的方式,通過數(shù)據(jù)矩陣 的偽逆(pseudo-inversion)獲得所述信道評估,所述數(shù)據(jù)矩陣 包括所述訓練序列的符號和所評估的信息符號。這可如下寫為h‾^=D^#Y‾=(D^HD^)-1D^HY‾]]>指數(shù)H表示換位(transposition)和共軛(conjugation)操作。所述指數(shù)#表示偽逆操作。為了檢測所述符號“d(n)”,必須針對在當前不同的步驟中所考慮的每個“n”,從“Y”扣除相關(guān)于“d(n)”的部分。
應當注意到,所述評估被選符號d(n)的不同步驟能夠在turbo評估環(huán)路的不同迭代被實現(xiàn)(例如連續(xù)符號d(n)能夠在連續(xù)的迭代被評估)。
也應當注意到,對于每個不同的符號d(n)利用傳播信道的不同評估,不同的符號d(n)的更新評估能夠在所述turbo評估環(huán)路的相同迭代中被實現(xiàn)。
每分組(或每時隙或每幀)將被檢測的符號的數(shù)量記為“N”,其中N也是上面介紹的符號中的間隔I2的大小,可以看到,必須執(zhí)行“N”個 的偽逆從而獲得盡量多的用于檢測符號的信道評估 相當?shù)亟档退婕暗挠嬎愠杀镜乃枷朐谟诎凑障旅娴男问街貙懰鲈u估h‾^n(new)=(D^HD^)-1D^H[Y‾-0‾y(n)···y(n+l-1)0‾]=(D^HD^)-1D^HY‾-(D^HD^)-1D^H0‾y(n)···y(+l-1)0‾]]>
因此,為了獲得所述信道評估,如下識別實際需要被計算的可變部分δhn‾=D^H0‾y(n)···y(n+l-1)0‾]]>可以觀察到,不必要執(zhí)行所述矩陣 的“N”個偽逆,并且對于每個符號“d(n)”,在用于解碼所述符號的信道評估中更新矢量“δh”就足夠了。概括地,對指定的迭代,所建議的算法能夠以如下寫出的方式來實現(xiàn)∀n∈I2,h‾^n(new)=h‾^-(D^HD^)-1δh‾n]]>其中 是初始的信道評估,其與 都僅需要被計算一次,并且最后“δhn”是針對每個符號“d(n)”需要被計算的可變部分。
在所述變形中,在所述turbo評估環(huán)路的相同迭代中,針對不同的參考號n計算了許多評估 以便多次使用相同的矩陣 其中 是在前面的迭代被估計的數(shù)據(jù)d(n)的矩陣。
所述符號檢測器20也在相同的環(huán)路迭代中執(zhí)行許多計算,在于利用其各自的評估 計算不同的d(n)。
因此,所述符號檢測器20在所述矩陣 中更新了d(n)的許多不同的值,由此更新所述矩陣 在接下來的迭代中多次重新使用所述矩陣,以在所述接下來的迭代中計算許多不同的 上面描述的發(fā)明可以結(jié)合不同的數(shù)據(jù)檢測器(或者符號檢測器)來使用。本發(fā)明的特殊有利的使用在于,將所建議的信道評估器關(guān)聯(lián)到干擾補償符號檢測器,并且特別關(guān)聯(lián)到目前已知的符號檢測器。
上述兩個部署(消除相關(guān)性和計算“δhn”)涉及改善所述turbo評估器。所述部署能夠被應用到任何迭代接收機,優(yōu)選地具有相關(guān)性消除(dependency-eliminating)符號檢測器。
應當注意到,可以與干擾補償器(canceler)的使用無關(guān)地采用“δhn”的計算(以低成本被實現(xiàn))。
類似地,可以與上面建議的“δhn”的計算無關(guān)地在消除相關(guān)性的情況下采用干擾補償器。
然而,當關(guān)聯(lián)地使用所有上面建議的部署時,將獲得針對最小復雜性成本的最佳性能。
因此,建議針對符號檢測使用干擾補償檢測器。
因此,建議將選擇所建議的turbo評估技術(shù)關(guān)聯(lián)于符號檢測器,其目的是部分地或全部地補償所述干擾,該干擾由多徑信道引起或者(或包括)由出現(xiàn)其它用戶所造成干擾而引起,所述多徑信道造成的干擾也就是碼片(chip)或者符號之間的干擾(碼片間干擾(ICI,inter-chip interference)或者符號間干擾(ISI)),所述出現(xiàn)其它用戶造成的干擾也就是多址干擾(MAI,multiple access interference)或者多用戶干擾(MUI,multiuserinterference)。
下面描述了實際應用的不同的例子。
已經(jīng)將所建議的思想應用到通用移動電信系統(tǒng)(UMTS)的時分雙工(TDD)模式,其是TD-CDMA系統(tǒng)。所測試的服務的特征以及所考慮的系統(tǒng)如下-每秒12.2千比特(kbit/s)的服務;-上行鏈路(移動臺到基站);-每分組(或者時隙)符號數(shù)2*122=244正交相移鍵控(QPSK)符號,給定每時隙總共488比特;-CDMA代碼擴展因子Q=8;-訓練序列長度512碼片;-信道編碼1/3比率的傳統(tǒng)編碼;-每10毫秒(ms)幀一個分組;-傳播環(huán)境國際電信聯(lián)合會(ITU)“車載A”信道;和-假設(shè)信道長度57個碼片;
所使用的符號檢測器是[3]中描述的線性塊均衡器,并且稱為“迫零塊線性聯(lián)合檢測器(Zero-forcing block linear joint detector)”(圖中的ZF)和“最小均方錯誤塊線性聯(lián)合檢測器(minimum mean square error blocklinear joint detector)”(圖中的MMSE);所述檢測器是TDD標準所推薦的檢測器。
參考圖6,針對一個激活的用戶每時隙執(zhí)行相應的仿真,也就是12.5%的網(wǎng)絡負荷(擴展因子8限制了激活用戶的最大數(shù)目是8)。
圖中的六條曲線說明了根據(jù)信噪比(Eb/No)的分組錯誤率(BLER塊錯誤率)。所述曲線主要示出了(從上到下)-無迭代的匹配濾波器(MF)的性能(連續(xù)線);-無迭代的MMSE塊均衡器的性能(三個圓圈表示三個測量點);-利用所述傳統(tǒng)信道評估策略的、具有四個迭代(標為“conventiaonal”的連續(xù)線)的匹配濾波器MF的性能;-具有四個迭代的MMSE塊均衡器的性能(三個圓圈表示三個測量點);-利用所建議的信道評估策略、具有四個迭代(標記為“inventionreal”的連續(xù)線)的匹配濾波器MF的性能;和-具有四個迭代的匹配濾波器MF的性能(標記為“inventionideal”的虛線),其在理想情況時可能向所述信道評估器提供正確的數(shù)據(jù)(無錯誤)。
在圖6中,能夠看到,與傳統(tǒng)的turbo評估器(“conventional”)相比,本發(fā)明在信噪比中提供了0.5dB到0.6dB的增益。
考慮到更通常的環(huán)境,其中的網(wǎng)絡具有50%的負荷,也就是每時隙4個激活用戶,所述增益提高了大約2dB(圖7),并且這構(gòu)成了相當大的增益。
接下來是關(guān)于所述條件的另一些細節(jié),在所述條件下執(zhí)行相應于圖7的仿真。給定網(wǎng)絡負荷,由于在所述環(huán)境下多址干擾相當大,因此不再假設(shè)所述濾波器是匹配的。例如僅考慮迫零(ZF)和MMSE檢測器。
在所述圖中所觀察的重要比較是從頂部起第三條曲線(傳統(tǒng)信道評估策略)和從頂部起第五條曲線(建議的策略)之間的比較。這里示出了上面提及的2dB增益。
M.Sandell et al.,“Iterative channel estimation using soft decisionfeedback”,Proc.Blobecom’98,pp.3728-3733,December 1998. P.Strauch et al.,“Iterative channel estimation for EGPRS”,Proc.IEEEVTC’2000 Fall,pp.2271-2277,September 2000. A.Klein,G.Kalen,P.Baierm,“Zero forcing and minimummean-square-error equalization for maltiuser detection in CDMAchannels”,IEEETransactions on Vehicular Technology,May 1996。
權(quán)利要求
1.具有數(shù)據(jù)傳輸信道的turbo評估的接收機,該接收機包括至少信道評估器(10)、符號檢測器(20)以及到所述信道評估器(10)的反饋環(huán)路(50),所述反饋環(huán)路用于返回所述符號檢測器(20)在前面的迭代所評估的傳輸數(shù)據(jù),所述接收機的特征在于,所述信道評估器(10)和所述符號檢測器(20)被用來執(zhí)行一系列的操作,每個操作導致提供了對至少一個不同的傳輸數(shù)據(jù)的評估,所述信道評估器(10)被用來消除一組接收數(shù)據(jù)中的一部分,該部分相關(guān)于將被評估的傳輸數(shù)據(jù),并基于所述消除了相關(guān)性的接收數(shù)據(jù),提供對消除了相關(guān)性的傳播信道本身的確定,所述符號檢測器(20)通過基于所述傳播信道評估所述傳輸數(shù)據(jù),繼續(xù)所述操作。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的接收機,其特征在于,基于所述消除了相關(guān)性的接收數(shù)據(jù),并基于在turbo評估的在先迭代所評估的并且通過所述反饋環(huán)路被供給所述信道評估器(10)的所述傳輸數(shù)據(jù),所述信道評估器(10)被用來確定消除了相關(guān)性的傳播信道(10)。
3.根據(jù)權(quán)利要求2的接收機,其特征在于,為了建立所述傳播信道 的不同的評估,所述信道評估器(10)使用相同的矢量 并從所述相同的矢量扣除每次特定的矢量 所述每次特定的矢量主要由相關(guān)于將被評估的數(shù)據(jù)的接收數(shù)據(jù)構(gòu)成,所述傳播信道每個特別對應于不同的傳輸數(shù)據(jù)的評估。
4.根據(jù)權(quán)利要求3的接收機,其特征在于,所述信道評估器(10)被用來以在常數(shù)矩陣 和由于相關(guān)于d(n)而被排除的數(shù)據(jù)矢量(δhn)之間的乘積的形式,計算在所述傳播信道計算中將被扣除的每個特定矢量。
5.根據(jù)前面權(quán)利要求的任何一個的接收機,其特征在于,所述信道評估器(10)針對將被評估的不同的傳輸符號d(n),來使用以下形式的消除了相關(guān)性的信道評估 的計算h‾^n=h‾^-A*δh‾n]]>其中, 是將被評估的符號d(n)的每一個的同樣的矢量,A是用于將被評估的不同符號d(n)的同樣的矩陣,并且δhn是主要由數(shù)據(jù)構(gòu)成的矢量,所述數(shù)據(jù)由所述接收機接收并相關(guān)于將被評估的傳輸符號d(n)。
6.根據(jù)權(quán)利要求5的接收機,其特征在于δhn‾=D^H0‾y(n)...y(n+l-1)0‾]]>其中,y是由所述接收機接收的數(shù)據(jù), 是在turbo評估的在先迭代所評估的傳輸數(shù)據(jù)的矩陣 的轉(zhuǎn)置,并且認為所述傳播信道是線性變換的,“l(fā)”是所述線性變換的長度并且還對應于所述傳播信道的長度。
7.根據(jù)前面權(quán)利要求的任何一個的接收機,其特征在于,所述符號檢測器(20)是干擾補償檢測器。
8.根據(jù)前面權(quán)利要求的任何一個的接收機,其特征在于,所述干擾補償符號檢測器(20)被用來降低由多徑信道(ICI,ISI)所造成的干擾。
9.根據(jù)權(quán)利要求7或8的接收機,其特征在于,所述干擾補償符號檢測器(20)被用來降低由其它用戶(MAI,MUI)所造成的干擾。
10.一種處理接收數(shù)據(jù)的方法,該方法是數(shù)據(jù)傳輸信道turbo評估類型的,在該方法中,至少使用了信道評估器(10)、符號檢測器(20)以及到所述信道評估器(10)的反饋環(huán)路(50),所述反饋環(huán)路用于返回由所述符號檢測器(20)在先前的迭代所評估的傳輸數(shù)據(jù),所述方法的特征在于,實現(xiàn)了一系列的操作,每個操作導致提供了對至少一個不同的傳輸數(shù)據(jù)的評估,在所述操作中,消除一組接收數(shù)據(jù)中的一部分,該部分相關(guān)于將被評估的傳輸數(shù)據(jù),并基于消除了相關(guān)性的所述接收數(shù)據(jù),在所述信道評估器(10)提供對消除了相關(guān)性的傳播信道本身的確定。然后所述符號檢測器(20)通過基于所述傳播信道評估所述傳輸數(shù)據(jù),繼續(xù)所述操作。
全文摘要
具有數(shù)據(jù)傳輸信道的turbo評估的接收機,該接收機包括至少信道評估器(10)、符號檢測器(20)以及到所述信道評估器(10)的反饋環(huán)路(50),所述反饋環(huán)用于返回由所述符號檢測器(20)在先前的迭代所評估的傳輸數(shù)據(jù),所述接收機的特征在于,所述信道評估器(10)和所述符號檢測器(20)被用來執(zhí)行一系列的操作,每個操作導致提供了對至少一個不同的傳輸數(shù)據(jù)的評估,所述信道評估器(10)被用來排除一組接收數(shù)據(jù)中的一部分,該部分相關(guān)于將被評估的傳輸數(shù)據(jù),并基于所述消除了相關(guān)性的接收數(shù)據(jù),提供對消除了相關(guān)性的傳播信道的確定,所述符號檢測器(20)通過基于所述傳播信道評估所述傳輸數(shù)據(jù),繼續(xù)所述操作。
文檔編號H04L25/02GK1729667SQ200380106776
公開日2006年2月1日 申請日期2003年12月17日 優(yōu)先權(quán)日2002年12月20日
發(fā)明者J·原-吳, S·拉紹爾斯 申請人:法國電信公司