JP5545557B2 - マルチアンテナシステムにおけるチャネル推定方法及びその装置 - Google Patents
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Description
以下、図面を参照しながら、本発明のマルチアンテナシステムにおけるチャネル推定方法及びその装置を実施するための形態の具体例を詳しく説明する。
最初の具体例1では、TD−SCDMA 8ユニット直線アレーを例とし、TD−SCDMAマルチアンテナDCTチャネル推定は以下の手順で処理される。
但し、
、kaがアンテナシーケンス番号であり、Kaが基地局アレーのアンテナ数であり、本例では、Ka=8となり、iがチャネル推定時間タップシーケンス番号であり、オリジナルチャネル推定長さが128であり、
となり、
が第kaのアンテナが受信したトレーンシーケン信号であり、midがmidambleコードマスターコードであり、
が第kaのアンテナにおける第iの時間タップのオリジナルチャネル推定である。
を取得し、マトリクスで示すと以下のようになる。
但し、ユーザーkのマルチアンテナチャネル推定マトリクス
における素子が
であり、
となり、kaがアンテナシーケンス番号であり、Kaが基地局アレーのアンテナ数であり、
となり、wがチャネル推定ウィンドウ内時間タップシーケンス番号であり、
となり、
を幅マトリクス
と位相マトリクス
に分解し、
幅マトリクスの各列に対して、それぞれ下式を用いてKa点のDCT変換を行うが、この処理は、幅マトリクスの同一時間タップ(wタップ)データについて各アンテナアレイ素子でDCT変換を行い、異なるアンテナに基づいてDCTを行うため、空域DCTと称する。
同様に、チャネル推定幅マトリクス
のすべての時間タップ列ベクトルに対して空域DCTを行い、以下に示すような空域DCTを行った後の幅マトリクス
を取得する。
において、最後のm行の素子をゼロセット(m<Ka)し、以下のような新たな幅マトリクス
を取得する。
の各列に対して、それぞれ以下の式を用いてKa点IDCTを行う。
同様に、DCTゼロセット処理を行ったチャネル幅マトリクス
の時間タップ列に対して空域IDCTを行い、空域IDCTを行った後の幅マトリクス
を取得する。
但し、
、kaがアンテナシーケンス番号であり、Kaが基地局アレーのアンテナ数であり、本例では、Ka=8となり、iがチャネル推定時間タップシーケンス番号であり、オリジナルチャネル推定長さが128であり、
となり、
が第kaのアンテナが受信したトレーンシーケン信号であり、midがmidambleコードマスターコードであり、
が第kaのアンテナにおいて第iの時間タップのオリジナルチャネル推定である。
を取得し、マトリクスで示すと以下のようになる。
但し、ユーザーkのマルチアンテナチャネル推定マトリクス
における素子が
であり、
となり、
となり、がチャネル推定ウィンドウ内時間タップシーケンス番号であり、
となり、
を幅マトリクス
と位相マトリクス
に分解し、
幅マトリクスの各列に対してそれぞれKa点のDWT変換を行い、つまり幅マトリクスの同一時間タップ(wタップ)データが各アンテナアレイ素子でDWT変換を行い、異なるアンテナに基づいてDWTを行うため、空域DWTと称する。本実施例では、以下のハールウェーブレット変換(Haar wavelet transform)を用いて示す。
が8ドットHarrウェーブレット変換である。
を取得する。
において最後のm行の素子をゼロセット(m<Ka)し、新たな幅マトリクス
を取得する。
の各列に対してそれぞれKaドットIDWTを行う。
を取得し、ここで、
が
の転置である。
図2に示すように、本実施形態のマルチアンテナシステムにおけるチャネル推定装置は、基地局アレーアンテナが受信した各アップリンクユーザーの各アレイ素子のオリジナルチャネル推定値を取得した後、各アレイ素子におけるチャネル推定値をマトリクスの行ベクトルとし、各チャネル推定タップに位置する各アンテナのチャネル推定値をマトリクスの列ベクトルとするチャネル推定マトリクスを構成するためのマトリクスモジュール201と、ユーザーチャネル推定マトリクスを、チャネル推定幅マトリクスとチャネル推定位相マトリクスに分解するための分解モジュール202と、チャネル推定幅マトリクスにおいて同一タップ位置にある各アレイ素子の素子を一つの組として構成して、信号変換処理を行うための変換モジュール203と、信号変換処理後に取得した変換領域データにおける高周波部分のデータに対して変換領域ノイズ低減処理を行うためのノイズ低減モジュール204と、ノイズ低減処理後のデータに対して逆変換を行い、マルチアンテナ変換領域ノイズ低減後のチャネル推定幅マトリクスを取得するための逆変換モジュール205と、ノイズ低減後のチャネル推定幅マトリクス及び対応のチャネル推定位相マトリクスに対してチャネル推定位相情報復元を行った後、幅部分にマルチアンテナ変換領域ノイズ低減を行った後のチャネル推定値を取得するための復元モジュール206と、を含む。
Claims (10)
- 基地局アレーアンテナが受信した各アップリンクユーザーの各アレイ素子のオリジナルチャネル推定値を取得した後、前記各アレイ素子におけるチャネル推定値をマトリクスの行ベクトルとし、各チャネル推定タップに位置する各アンテナのチャネル推定値をマトリクスの列ベクトルとするチャネル推定マトリクスを構成するステップと、
ユーザーチャネル推定マトリクスを、チャネル推定幅マトリクスとチャネル推定位相マトリクスに分解するステップと、
前記チャネル推定幅マトリクスにおいて同一タップ位置における各アレイ素子の素子を一つの組として構成し、信号変換処理を行うステップと、
前記信号変換処理後に取得した変換領域データにおける高周波部分のデータに対して変換領域ノイズ低減処理を行うステップと、
ノイズ低減処理後のデータに対して逆変換を行い、マルチアンテナ変換領域のノイズ低減後のチャネル推定幅マトリクスを取得するステップと、
前記ノイズ低減後のチャネル推定幅マトリクス及び対応のチャネル推定位相マトリクスに対してチャネル推定位相情報復元を行った後、幅部分にマルチアンテナ変換領域ノイズ低減を行った後のチャネル推定値を取得するステップと、
を含むことを特徴とするマルチアンテナシステムにおけるチャネル推定方法。 - マルチアンテナ変換領域のノイズ低減処理後のチャネル推定値のタップパワーに対してチャネル推定パワー閾値後処理を行うステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記変換領域データにおける高周波部分のデータに対して行う変換領域ノイズ低減処理は、変換領域データにおける高周波部分のデータをゼロセットするものであることを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
- 信号変換処理後に取得した変換領域データにおける高周波部分のデータをゼロセットする場合に、取得した変換領域データにおいて最後のm行の素子をゼロセットするステップをさらに含み、前記mがアンテナ総計より小さく、エミュレーションによって取得するものであることを特徴とする請求項3に記載の方法。
- 前記信号変換処理が、離散フーリエ変換(DFT)、離散コサイン変換(DCT)、離散ウェーブレット変換(DWT)のいずれかによって行われることを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
- 基地局アレーアンテナが受信した各アップリンクユーザーの各アレイ素子のオリジナルチャネル推定値を取得した後、前記各アレイ素子におけるチャネル推定値をマトリクスの行ベクトルとし、各チャネル推定タップに位置する各アンテナのチャネル推定値をマトリクスの列ベクトルとするチャネル推定マトリクスを構成するためのマトリクスモジュールと、
ユーザーチャネル推定マトリクスを、チャネル推定幅マトリクスとチャネル推定位相マトリクスに分解するための分解モジュールと、
前記チャネル推定幅マトリクスにおいて同一タップ位置における各アレイ素子の素子を一つの組として構成し、信号変換処理を行うための変換モジュールと、
前記信号変換処理後に取得した変換領域データにおける高周波部分のデータに対して変換領域ノイズ低減処理を行うためのノイズ低減モジュールと、
ノイズ低減処理後のデータに対して逆変換を行い、マルチアンテナ変換領域のノイズ低減後のチャネル推定幅マトリクスを取得するための逆変換モジュールと、
前記ノイズ低減後のチャネル推定幅マトリクス及び対応のチャネル推定位相マトリクスに対してチャネル推定位相情報復元を行った後、幅部分にマルチアンテナ変換領域ノイズ低減を行った後のチャネル推定値を取得するための復元モジュールと、
を含むことを特徴とするマルチアンテナシステムにおけるチャネル推定装置。 - マルチアンテナ変換領域のノイズ低減処理後のチャネル推定値のタップパワーに対してチャネル推定パワー閾値後処理を行うための後処理モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の装置。
- 前記ノイズ低減モジュールが更に、
変換領域データにおける高周波部分のデータに対して変換領域ノイズ低減処理を行う場合に、変換領域データにおける高周波部分のデータをゼロセットすることに用いられることを特徴とする請求項6又は7に記載の装置。 - 前記ノイズ低減モジュールが更に、
信号変換処理後に取得した変換領域データにおける高周波部分のデータをゼロセットする場合に、取得した変換領域データにおいて最後のm行の素子をゼロセットすることに用いられ、前記mがアンテナ総計より小さく、エミュレーションによって取得するものであることを特徴とする請求項8に記載の装置。 - 前記変換モジュールが更に、
DFT、DCT、DWTのいずれかによって信号変換処理を行うことに用いられることを特徴とする請求項6又は7に記載の装置。
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