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信道估計內(nèi)插電路和方法

文檔序號:7915703閱讀:236來源:國知局
專利名稱:信道估計內(nèi)插電路和方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種信道估計內(nèi)插電路和方法,具體涉及一種用于在0FDM(正交頻分復(fù)用)系統(tǒng)中內(nèi)插信道估計值時生成帶寬外的信道估計值的虛擬波形的電路和方法。
背景技術(shù)
通常,無線電基帶LSI (大規(guī)模集成)基于參考信號生成信道估計值,并使用這些信道估計值執(zhí)行均衡,以消除在無線電傳輸信道中發(fā)生的失真,從而減少傳輸錯誤。近年來,基于OFDM的無線電基帶標(biāo)準(zhǔn)因其高傳輸效率已被廣泛使用。然而,在該基于OFDM的無線電基帶標(biāo)準(zhǔn)中,通常的情況是用于信道估計的參考信號離散地排列在頻域中。在這種情況下,信道估計值只能離散地計算。
因此,在針對參考信號不排列于其中的頻率分量計算信道估計值的情況下,通常使用其相鄰信道估計值執(zhí)行內(nèi)插。內(nèi)插方法的代表性示例包括線性內(nèi)插。然而,當(dāng)在頻域中執(zhí)行內(nèi)插時,存在通過線性內(nèi)插獲得的信道估計值與實際信道估計值之間的差異變大的問題。為了解決這個問題,有時使用一種稱作FFT(快速傅里葉變換)內(nèi)插的技術(shù)。如圖7所示,在FFT內(nèi)插中,通過對離散地計算的信道估計值執(zhí)行反向FFT運算,生成了延遲分布(步驟SI),將延遲分布加上與所有內(nèi)插點數(shù)量相等的零(步驟S2),并通過對相加結(jié)果執(zhí)行FFT運算而計算內(nèi)插的信道估計值(步驟S3)。同時,在一般情況下,在OFDM系統(tǒng)中使用的副載波信號并非存在于執(zhí)行FFT運算的所有頻帶。類似地,用于信道估計的參考信號并非存在于執(zhí)行FFT運算的所有頻帶,而是實際上僅存在于所有頻帶中的一定帶寬內(nèi)。因此,如圖7的步驟S4所示,有必要通過外插等來生成該帶寬之外的信道估計值的虛擬波形。在生成虛擬波形時適用的外插的示例包括一種使用簡單的線性內(nèi)插的方法。然而,存在虛擬波形與實際波形之間的差異變大的問題。作為用于解決該問題的技術(shù)的示例,PTLl公開了一種方法,該方法從通過反向FFT運算生成的延遲分布中僅提取通過位置,對提取結(jié)果執(zhí)行FFT運算,并通過調(diào)節(jié)FFT運算結(jié)果中的不連續(xù)點的位置而生成虛擬波形。而且,PTL2提出了一種方法,該方法從該帶寬內(nèi)的副載波向該帶寬之外生成兩條切線,并通過將這些切線與窗函數(shù)相乘而生成虛擬波形。引用列表專利文獻(xiàn)PTLl :日本未經(jīng)審查的專利申請公開No. 2008-167088PTL2 :國際專利公開 No. 2007/077608

發(fā)明內(nèi)容
技術(shù)問題
如上所述,在基于OFDM的無線電基帶標(biāo)準(zhǔn)中,在內(nèi)插信道估計值時使用FFT內(nèi)插的情況下,有必要生成該帶寬外的信道估計值的虛擬波形。然而,通過簡單的線性內(nèi)插生成虛擬波形的一個問題是,與實際波形的差異較大。另一方面,上述PTLl和PTL2中的另一個問題是,除了用于典型FFT內(nèi)插以執(zhí)行FFT運算和反向FFT運算的電路之外,還有必要設(shè)置執(zhí)行非常復(fù)雜的處理的電路,例如提取通過位置的電路和將窗口函數(shù)相乘的電路,使得電路尺寸增大。因此,本發(fā)明的一個示例性目的是,在OFDM系統(tǒng)中內(nèi)插信道估計值時更精確地生成帶寬外的信道估計值的虛擬波形,同時防止電路尺寸增大。問題的解決方案為了實現(xiàn)上述目的,根據(jù)本發(fā)明的示例性方面的信道估計內(nèi)插電路包括運算單元,所述運算單元選擇性地執(zhí)行FFT運算或反向FFT運算;第一緩沖器,所述第一緩沖器存儲基于離散地排列在預(yù)定帶寬內(nèi)的副載波中的參考信號而估計的第一信道估計值;第二緩沖器,所述第二緩沖器存儲由所述運算單元獲得的運算結(jié)果;以及轉(zhuǎn)換器,所述轉(zhuǎn)換器連接到所述運算單元以及所述第一緩沖器和第二緩沖器,所述轉(zhuǎn)換器配置為執(zhí)行以下處理 (A)通過在存儲于所述第一緩沖器中的第一信道估計值中與排列于所述帶寬兩端的參考信號相應(yīng)的信道估計值之間執(zhí)行線性內(nèi)插,估計與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的第二信道估計值;(B)使所述運算單元對通過合并所述第一信道估計值與第二信道估計值而獲得的信道估計值執(zhí)行反向FFT運算,并且將通過所述反向FFT運算獲得的第一延遲分布存儲在所述第二緩沖器中;(C)以零替換數(shù)據(jù)分量,所述數(shù)據(jù)分量在存儲于所述第二緩沖器內(nèi)的第一延遲分布中被延遲了預(yù)定閾值時間或更長時間;(D)使所述運算單元對通過替換獲得的延遲分布執(zhí)行FFT運算,將通過所述FFT運算獲得的第三信道估計值存儲在所述第二緩沖器中;并且(E)從存儲于所述第二緩沖器中的第三信道估計值中提取與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的信道估計值。而且,根據(jù)本發(fā)明的另一個示例性方面的信道估計內(nèi)插方法包括(A)在第一信道估計值中與排列于預(yù)定帶寬兩端的參考信號相應(yīng)的信道估計值之間執(zhí)行線性內(nèi)插,以估計與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的第二信道估計值;所述第一信道估計值是基于參考信號初步存儲和估計的,所述參考信號離散地排列在所述帶寬內(nèi)的副載波中;(B)對通過合并所述第一信道估計值與第二信道估計值獲得的信道估計值執(zhí)行反向FFT運算,以生成第一延遲分布;(C)以零替換數(shù)據(jù)分量,所述數(shù)據(jù)分量被延遲了所述第一延遲分布中的預(yù)定閾值時間或更長時間;(D)對通過所述替換獲得的延遲分布執(zhí)行FFT運算,以生成第三信道估計值;并且(E)從所述第三信道估計值中提取與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的信道估計值。發(fā)明的有益效果根據(jù)本發(fā)明,有可能在OFDM系統(tǒng)中內(nèi)插信道估計值時更精確地生成帶寬外的信道估計值的虛擬波形,同時防止電路尺寸增大。確切地說,與僅使用線性內(nèi)插的傳統(tǒng)情況相t匕,有可能減小虛擬波形與實際波形之間的差異。這是因為減少了虛擬波形中包含的差異分量。而且,與上述PTLl和PTL2相比,有可能防止電路尺寸增大。這是因為在生成虛擬波時需要增加的電路的規(guī)模非常小。


圖I是示出了根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的信道估計內(nèi)插電路的配置示例的框圖;圖2是示出了根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路的操作示例的流程圖;圖3是示出了 OFDM系統(tǒng)中的副載波信號的配置示例的示圖;圖4A是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的信道估計值的第一示例的示圖;圖4B是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的延遲分布的第一示例的示圖;圖4C是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的延遲分布的第二示例的示圖; 圖4D是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的信道估計值的第二示例的示圖;圖4E是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的信道估計值的第三示例的示圖;圖4F是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的信道估計值的第四示例的示圖;圖4G是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的延遲分布的第三示例的示圖;圖4H是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的延遲分布的第四示例的示圖;圖41是示出了在根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路中生成的信道估計值的第五示例的示圖;圖5是示出了用于根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路的信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器的配置示例的框圖;圖6是示出了用于根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例的所述信道估計內(nèi)插電路的線性內(nèi)插運算單元的配置示例的框圖;并且圖7是示出了一種典型的信道估計值內(nèi)插的示例的流程圖。
具體實施例方式在下文中,將參照圖I至圖3、圖4A至圖41、圖5和圖6對根據(jù)本發(fā)明的信道估計內(nèi)插電路的示例性實施例進(jìn)行詳細(xì)說明。注意,在這些附圖中,相同的參考符號是指相同的元素,并且為了簡明闡述,在適當(dāng)時將省略多余的解釋。如圖I所示,根據(jù)該示例性實施例的信道估計內(nèi)插電路10包括FFT/IFFT運算單元101、信道估計值緩沖器102、中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103以及信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器 104。其中,F(xiàn)FT/IFFT運算單元101對從信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104輸出的數(shù)據(jù)執(zhí)行FFT運算或反向FFT運算。而且,信道估計值緩沖器102存儲從前面的信道估計電路(未示出)輸入的信道估計值。而且,中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103存儲中間處理信道估計值或延遲分布,它們作為FFT/IFFT運算單元101處的FFT運算或反向FFT運算的結(jié)果而獲得。此外,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104通常執(zhí)行以下處理讀出存儲于所述信道估計值緩沖器102中的信道估計值、以及存儲于中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103中的中間處理信道估計值和延遲分布。轉(zhuǎn)換器104執(zhí)行用于處理讀取的信道估計值和延遲分布的處理。轉(zhuǎn)換器104執(zhí)行控制FFT/IFFT運算單元101對信道估計值和延遲分布相互轉(zhuǎn)換的處理。以下將參照圖2、圖3和圖4A至圖41對該示例性實施例的操作進(jìn)行詳細(xì)說明。信道估計內(nèi)插電路10執(zhí)行圖2所示的處理(I)至(9)。在下文中,隨后將對這些處理(I)至(9)進(jìn)行說明。處理(I)
首先,信道估計值緩沖器102存儲從前面的信道估計電路輸入的信道估計值401。如圖3中作為OFDM系統(tǒng)中的副載波信號的配置示例而示出的,信道估計值401是基于離散地(在圖3的示例中以一定間隔)排列在預(yù)定帶寬內(nèi)的副載波中的參考信號而估計的值。另一方面,不可能直接計算與所有副載波中在該帶寬外的副載波相應(yīng)的信道估計值。在對用戶數(shù)據(jù)執(zhí)行均衡時,有必要通過對信道估計值401執(zhí)行內(nèi)插來計算與用戶數(shù)據(jù)信號排列在其中的副載波相應(yīng)的信道估計值。而且,為了應(yīng)用FFT內(nèi)插方法作為內(nèi)插算法,有必要初步生成與帶寬外的副載波相應(yīng)的信道估計值的虛擬波形,注意,在以下說明中,限定了在參考信號之間的副載波的間隔為M個單位,并且副載波的總數(shù)為“N*M”個單位。而且,限定了參考信號的數(shù)量(即信道估計值401的數(shù)量)為K個單位。在圖3的示例中,滿足 M = 4, N = 16,并且 K = 12。因此,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104估計與帶寬外存在的虛擬參考信號相應(yīng)的“N-K”個單位的信道估計值402。確切地說,如圖4A所示,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104在從信道估計值緩沖器102讀取的信道估計值401中與排列在帶寬左端和右端的參考信號相應(yīng)的信道估計值之間執(zhí)行線性內(nèi)插,從而將所有副載波的右端與其左端連接。處理⑵然后,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104將K個單位的信道估計值401與“N-K”個單位的信道估計值402合并,以輸入N個單位的信道估計值到FFT/IFFT運算單元101,從而使FFT/IFFT運算單元101執(zhí)行反向FFT運算。結(jié)果,如圖4B所示,獲得了由N個單位的數(shù)據(jù)分量構(gòu)成的延遲分布501。延遲分布501被臨時存儲在中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103中。處理⑶然后,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104以“0”替換相當(dāng)于從中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103讀取的延遲分布501中較高延遲部分的數(shù)據(jù)分量,從而獲得如圖4C所示的延遲分布501r。相當(dāng)于較高延遲部分的數(shù)據(jù)分量是被延遲了預(yù)定閾值時間600或更長時間的數(shù)據(jù)分量。而且,閾值時間600優(yōu)選是根據(jù)信道估計內(nèi)插電路10所適用的無線電通信系統(tǒng)中的延遲擴(kuò)展的特性設(shè)置的(即根據(jù)多路傳播的實際狀態(tài))。因此,有可能移除由于帶寬外的線性內(nèi)插而在較高延遲部分產(chǎn)生的差異分量(也就是說,有可能減少帶寬外的信道估計值的虛擬波形中包含的差異分量)。
處理⑷然后,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104將在上述處理(3)中獲得的替換后的延遲分布50Ir輸入到FFT/IFFT運算單元101,從而使FFT/IFFT運算單元101執(zhí)行FFT運算。結(jié)果,如圖4D所示,有可能獲得其帶寬外的差異分量被減少的N個單位的信道估計值403。信道估計值403被臨時存儲在中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103中。處理(5)然后,如圖4E所示,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104在從中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103讀取的信道估計值403中提取與帶寬外的副載波相應(yīng)的“N-K”個單位的信道估計值403o。因此,信道估計內(nèi)插電路10能夠利用其簡單的配置精確地生成帶寬外的信道估計值的虛擬波形。處理(6)然后,如圖4F所示,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104將從信道估計值緩沖器102讀取的K個單位的信道估計值401與從中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103讀取的“N-K”個單位的信道估計值403o (帶寬外的信道估計值的虛擬波形)合并,從而獲得N個單位的信道估計值404。處理(7)然后,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104將在上述處理(5)中獲得的合并后的信道估計值404輸入到FFT/IFFT運算單元101,從而使FFT/IFFT運算單元101執(zhí)行反向FFT運算。結(jié)果,如圖4G所示,有可能獲得由N個單位的數(shù)據(jù)分量構(gòu)成的延遲分布502。延遲分布502被臨時存儲在中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103中。處理⑶然后,如圖4H所示,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104向從中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103讀取的延遲分布502的端部(較高延遲部分)加上“N*M-N”個單位的“0”,從而獲得“N*M”元組的延遲分布503。處理(9)然后,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104將在上述處理(8)中獲得的延遲分布503輸入到FFT/IFFT運算單元101,從而使FFT/IFFT運算單元101執(zhí)行FFT運算。結(jié)果,如圖41所示,有可能獲得“N*M”個單位的信道估計值405。信道估計值405是針對以下各點計算的通過將與原始信道估計值401和402相應(yīng)的副載波位置分成M份(即針對所有副載波)而獲得的點、以及因此內(nèi)插了輸入的信道估計值401的點。而且,信道估計值405將提供給后面的均衡器(未示出)。因此,信道估計內(nèi)插電路10也可以執(zhí)行FFT內(nèi)插,而不修改任何配置。而且,如圖2中虛線所示出的,重復(fù)上述處理(2)至¢),使得有可能進(jìn)一步減少帶寬外的信道估計值的虛擬波形中包含的差異分量。這是因為,已隱藏在延遲分布中較低延遲部分處的差異分量被推出到較高延遲部分,并且被推出到較高延遲部分的差異分量被移除。在下文中,將參照圖5和圖6對實現(xiàn)上述操作的信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104的具體配置示例進(jìn)行說明。如圖5所示,信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器104包括選擇器201、線性內(nèi)插運算單元202以及控制器203??刂破?03控制選擇器201和線性內(nèi)插運算單元202。其中,選擇器201根據(jù)來自控制器203的選擇信號動態(tài)地選擇從信道估計值緩沖器102傳送的信道估計值(401)、從中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103傳送的中間處理數(shù)據(jù)(信道估計值403和延遲分布501和502中的任意一個)、來自線性內(nèi)插運算單元202的輸出數(shù)據(jù)(信道估計值402)或“0”,從而生成轉(zhuǎn)化的數(shù)據(jù)(以下各項中的任意一項合并了信道估計值401和402的信道估計值、合并了信道估計值401和403o的信道估計值404以及延遲分布 501r 和 503)。另一方面,線性內(nèi)插運算單元202通常根據(jù)來自控制器203的控制信號對信道估計值401執(zhí)行線性內(nèi)插,從而估計與帶寬外的副載波相應(yīng)的信道估計值402。確切地說,如圖6所示,線性內(nèi)插運算單元202包括寄存器301和302、加權(quán)系數(shù) ROM(只讀存儲器)303、減法器304、復(fù)數(shù)乘法器305和306以及復(fù)數(shù)加法器307。其中,寄存器301存儲信道估計值401中與排列在帶寬一端的參考信號相應(yīng)的信道估計值。另一方面,寄存器302存儲與排列在帶寬另一端的參考信號相應(yīng)的信道估計值。而且,加權(quán)系數(shù)R0M303存儲多個加權(quán)系數(shù),并且因此這些加權(quán)系數(shù)之一根據(jù)控制信號被輸出。而且,減法器304用“ I”減去從加權(quán)系數(shù)ROM 303輸出的加權(quán)系數(shù)。例如,若加權(quán)系數(shù)的值為“0. 2”,來自減法器304的輸出值則變?yōu)椤?. 8”。而且,復(fù)數(shù)乘法器305對寄存器301中存儲的信道估計值以及加權(quán)系數(shù)執(zhí)行復(fù)數(shù)乘法。另一方面,復(fù)數(shù)乘法器306對寄存器302中存儲的信道估計值以及來自減法器304的輸出值(I-加權(quán)系數(shù))執(zhí)行復(fù)數(shù)乘法。而且,復(fù)數(shù)加法器307將復(fù)數(shù)乘法器305的運算結(jié)果與復(fù)數(shù)乘法器306的運算結(jié)果相加,從而輸出執(zhí)行了線性內(nèi)插的信道估計值402。因此,通過使用控制信號來改變加權(quán)系數(shù)而輸出了“N-K”個單位的線性內(nèi)插結(jié)果。在該運算中,在上述處理(I)和(2)中,帶寬內(nèi)的“K”個單位的信道估計值401作為轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)通過選擇器201被原封不動地輸出,從而被提供給FFT/IFFT運算單元101。而且,線性內(nèi)插運算單元202將通過線性內(nèi)插獲得的帶寬外的“N-K”個單位的信道估計值402通過選擇器201提供給FFT/IFFT運算單元101。然后,在上述處理(3)和(4)中,在中間處理緩沖器103中存儲的延遲分布501作為中間處理數(shù)據(jù)被輸入。相當(dāng)于延遲分布501中的較低延遲部分的數(shù)據(jù)分量通過選擇器201被原封不動地輸出。另一方面,當(dāng)相當(dāng)于較高延遲部分的數(shù)據(jù)分量被輸入時(舉例來說,若自從開始輸入延遲分布501后經(jīng)過了如圖4所示的閾值時間600,延遲分布501的數(shù)據(jù)分量以相應(yīng)時間的時間順序被輸入的情況),控制器203生成選擇信號,從而使選擇器201輸出“O”。因此,其中相當(dāng)于較高延遲部分的數(shù)據(jù)分量被替換為“0”的延遲分布501r被提供給FFT/IFFT運算單元101。然后,在上述處理(5)至(7)中,存儲在中間處理數(shù)據(jù)緩沖器103中的信道估計值403和存儲在信道估計值緩沖器102中的信道估計值401被并行輸入??刂破?03生成選擇信號,從而在選擇器201選擇信道估計值403的狀態(tài)與選擇器201選擇信道估計值401的狀態(tài)之間進(jìn)行切換。因此,“N”個單位的信道估計值404被提供給FFT/IFFT運算單元101,其中在信道估計值404中合并了帶寬外的“N-K”個單位的信道估計值403o和帶寬內(nèi)的K個單位的信道估計值401。最后,在上述處理(8)和(9)中,存儲在中間處理緩沖器104中的延遲分布502作為中間處理數(shù)據(jù)被輸入,然后通過選擇器201被原封不動地輸出。此外,控制器203生成選擇信號,從而使選擇器201輸出“N*M-N”個單位的“O”。因此,其中在較高延遲側(cè)加了 “0”的延遲分布503被提供給FFT/IFFT運算單元101。注意,本發(fā)明不限于上述示例性實施例,并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員將理解到,在不脫離如權(quán)利要求所限定的本發(fā)明的精神和范圍的情況下,可在其中進(jìn)行形式和細(xì)節(jié)上的各種改變。本申請基于2010年2月I日提交的日本專利申請No. 2010-020638并要求其優(yōu)先權(quán)利益,其全部公開通過引用結(jié)合在此。工業(yè)適用性
本發(fā)明適用于信道估計值的內(nèi)插,并且特別適用于在OFDM系統(tǒng)中內(nèi)插信道估計值時生成帶寬外的信道估計值的虛擬波形的目的。本發(fā)明適用的示例包括無線電通信設(shè)備,例如移動電話。參考符號列表10信道估計內(nèi)插電路101 FFT/IFFT 運算單元102信道估計值緩沖器103中間處理數(shù)據(jù)緩沖器 104信道估計值/延遲分布轉(zhuǎn)換器201選擇器202線性內(nèi)插運算單元203控制器301,3O2 寄存器303加權(quán)系數(shù)ROM304減法器305,306復(fù)數(shù)乘法器307復(fù)數(shù)加法器401,402,403,403o,404,405 信道估計值501,501r,502,503 延遲分布
權(quán)利要求
1.一種信道估計內(nèi)插電路,包括 運算單元,所述運算單元選擇性地執(zhí)行FFT (快速傅里葉變換)運算或反向FFT運算; 第一緩沖器,所述第一緩沖器存儲基于離散地排列在預(yù)定帶寬內(nèi)的副載波中的參考信號而估計的第一信道估計值; 第二緩沖器,所述第二緩沖器存儲由所述運算單元獲得的運算結(jié)果;以及 轉(zhuǎn)換器,所述轉(zhuǎn)換器連接到所述運算單元以及所述第一緩沖器和第二緩沖器, 其中所述轉(zhuǎn)換器配置為執(zhí)行以下處理 (A)通過在存儲于所述第一緩沖器中的第一信道估計值中與排列于所述帶寬兩端的參考信號相應(yīng)的信道估計值之間執(zhí)行線性內(nèi)插,估計與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的第二信道估計值; (B)使所述運算單元對通過合并所述第一信道估計值與第二信道估計值而獲得的信道估計值執(zhí)行反向FFT運算,并且將通過所述反向FFT運算獲得的第一延遲分布存儲在所述第二緩沖器中; (C)以零替換數(shù)據(jù)分量,所述數(shù)據(jù)分量在存儲于所述第二緩沖器內(nèi)的第一延遲分布中被延遲了預(yù)定閾值時間或更長時間; (D)使所述運算單元對通過替換獲得的延遲分布執(zhí)行FFT運算,將通過所述FFT運算獲得的第三信道估計值存儲在所述第二緩沖器中;并且 (E)從存儲于所述第二緩沖器中的第三信道估計值中提取與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的信道估計值。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的信道估計內(nèi)插電路,其中所述轉(zhuǎn)換器配置為進(jìn)一步執(zhí)行以下處理 (F)將存儲于所述第一緩沖器中的第一信道估計值與提取的信道估計值合并; (G)使所述運算單元對通過合并獲得的第四信道估計值執(zhí)行反向FFT運算,并且將通過所述反向FFT運算獲得的第二延遲分布存儲在所述第二緩沖器中; (H)通過將存儲于所述第二緩沖器中的所述第二延遲分布的端部加上零而生成第三延遲分布,加零的數(shù)量是通過用副載波總數(shù)減去所述第四信道估計值的數(shù)量而獲得的;并且 (I)使所述運算單元對所述第三延遲分布執(zhí)行FFT運算。
3.根據(jù)權(quán)利要求I或2所述的信道估計內(nèi)插電路,其中所述轉(zhuǎn)換器配置為重復(fù)執(zhí)行所述處理(B)至(E),同時將提取的信道估計值當(dāng)作所述第二信道估計值。
4.根據(jù)權(quán)利要求I至3中任意一項所述的信道估計內(nèi)插電路,其中所述閾值時間是根據(jù)所述電路本身所適用的無線電通信系統(tǒng)中的延遲擴(kuò)展的特性設(shè)置的。
5.一種信道估計內(nèi)插方法,包括 (A)在第一信道估計值中與排列于預(yù)定帶寬兩端的參考信號相應(yīng)的信道估計值之間執(zhí)行線性內(nèi)插,以估計與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的第二信道估計值;所述第一信道估計值是基于參考信號初步存儲和估計的,所述參考信號離散地排列在所述帶寬內(nèi)的副載波中; (B)對通過合并所述第一信道估計值與第二信道估計值獲得的信道估計值執(zhí)行反向FFT運算,以生成第一延遲分布; (C)以零替換數(shù)據(jù)分量,所述數(shù)據(jù)分量在所述第一延遲分布中被延遲了預(yù)定閾值時間或更長時間;(D)對通過所述替換獲得的延遲分布執(zhí)行FFT運算,以生成第三信道估計值;并且 (E)從所述第三信道估計值中提取與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的信道估計值。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的信道估計內(nèi)插方法,進(jìn)一步包括 (F)合并所述第一信道估計值與所述提取的信道估計值,以生成第四信道估計值; (G)對所述第四信道估計值執(zhí)行反向FFT運算,以生成第二延遲分布; (H)通過將所述第二延遲分布的端部加上零而生成第三延遲分布,加零的數(shù)量是通過用副載波總數(shù)減去所述第四信道估計值的數(shù)量而獲得的;并且 (I)對所述第三延遲分布執(zhí)行FFT運算。
7.根據(jù)權(quán)利要求5或6所述的信道估計內(nèi)插方法,包括重復(fù)執(zhí)行(B)至(E),同時將所述提取的信道估計值當(dāng)作所述第二信道估計值。
8.根據(jù)權(quán)利要求5至7中任意一項所述的信道估計內(nèi)插方法,包括根據(jù)無線電通信系統(tǒng)中的延遲擴(kuò)展的特性設(shè)置所述閾值時間。
全文摘要
為了在OFDM系統(tǒng)中內(nèi)插信道估計值時更精確地生成帶寬外的信道估計值的虛擬波形,同時防止電路尺寸增大,轉(zhuǎn)換器(104)在基于參考信號估計的第一信道估計值中與排列于預(yù)定帶寬兩端的參考信號相應(yīng)的信道估計值之間執(zhí)行線性內(nèi)插,從而估計與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的第二信道估計值。所述轉(zhuǎn)換器(104)對通過合并所述第一信道估計值與第二信道估計值而獲得的信道估計值執(zhí)行反向FFT運算,以獲得第一延遲分布;用零替換所述第一延遲分布中的被延遲了預(yù)定閾值時間或更長時間的數(shù)據(jù)分量;對通過所述替換獲得的延遲分布執(zhí)行FFT運算,以獲得第三信道估計值;并且從中提取與所述帶寬外的副載波相應(yīng)的信道估計值。
文檔編號H04J11/00GK102742192SQ20108006298
公開日2012年10月17日 申請日期2010年12月7日 優(yōu)先權(quán)日2010年2月1日
發(fā)明者井倉裕之 申請人:日本電氣株式會社
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