用于稳健的干扰抑制合并的系统、方法、和计算机可读存储介质技术方案

技术编号:12863675 阅读:97 留言:0更新日期:2016-02-13 12:06
本申请涉及用于稳健的干扰抑制合并的系统、方法、和程序。一种装置包括至少部分地在硬件中实现的干扰抑制合并模块。该干扰抑制合并模块基于在不是导频符号的符号的子载波上接收到的信号的厄米转置来确定第一协方差。

【技术实现步骤摘要】

本公开一般涉及无线通信中的干扰调解的领域,更具体地,涉及改进的干扰抑制(interference reject1n)合并。
技术介绍
电信客户对通过蜂窝和无线局域网络(LAN)的高质量音频和数据传输的需求日益增加。在这种LAN中的小小区的部署可以给出小区分裂容量增益。因此,由于移动网络运营商使用这些小小区来提高它们网络的性能,小小区被设计得越来越普遍。由于小小区的覆盖区域较小,许多小小区可能被放置在非常接近于彼此的地方。在没有互联网络通信的情况下,那些小小区网络可以使用相同的时间和频率资源来传输信息。准予这些网络用户的相同的时间频率资源会导致干扰(例如,冲突)。在密集部署的小小区中,相邻小区之间的同信道干扰可以是限制因素。实际上,由于可以使用简易滤波抑制带外干扰,所以同信道干扰是密集无线网络中的主要障碍。干扰调解或抑制可以在存在这种干扰的情况下提高信号的接收。具体地,可以使用干扰抑制合并(IRC)来调解同信道干扰。IRC在演进型节点B (也被称为eNodeB、接入点、SAP)处使用空间自由度(S卩,多根天线)来利用干扰的空间协方差。通常,IRC假设干扰和期望信号是同步的(即,干扰是固定的)。该假设是高度理想化的假设,在实际中是不可能成真的。另外,在密集的无线网络中,干扰的空间协方差的确切性能在信号被处理的点处可能不是已知的。
技术实现思路
根据本专利技术的一个方面,提供了一种装置,包括干扰抑制合并模块,该干扰抑制合并模块至少部分地在硬件中实现,并且被配置为基于在不是导频符号的符号的子载波上接收到的信号的厄米转置来确定第一协方差。根据本专利技术的另一方面,提供了一种由装置实现的方法,方法包括:确定不是导频符号的符号的子载波上接收到的信号的厄米转置;运用所述装置基于所述信号的厄米转置来确定第一协方差。根据本专利技术的又另一方面,提供了一种或多种编码有软件的非暂态计算机可读存储介质,软件包括计算机可执行指令,当所述计算机可执行指令被执行时使得处理器执行包括下述操作的方法:确定不是导频符号的符号的子载波上接收到的信号的厄米转置;基于所述信号的厄米转置来确定第一协方差。【附图说明】为了提供对本公开以及其特征和优点更透彻的理解,参考以下结合附图的描述,其中相似的参考标号表不相似的部分,其中:图1示出了其中可以实现本公开的方面的系统;图2示出了物理资源块的示例;图3示出了随着时间的异步干扰的示例;图4示出了实现本公开的方面的算法;图5示出了实现本公开的方面的另一算法;并且图6示出了其中可以实现本公开的方面的示例性AP ;【具体实施方式】概述所期望的信号和干扰仅在时间上部分重叠使传统干扰抑制变得复杂。该重叠仅是部分的情况导致干扰的性能在期望信号被接收的期间改变(即,干扰可能是异步的)。需要时间同步的传统技术在存在这种非固定的干扰的情况下表现不佳。本公开没有在干扰与期望信号的的同步性上做假设。因此,本公开描述了在无线正交频分复用(0FDM)系统(例如,长期演进(LTE)系统)中调解异步干扰的信号处理技术。在一个实施例中,提供了一种装置,该装置包括至少部分地在硬件中实现的干扰抑制合并模块,该干扰抑制合并模块被配置为基于在不是导频符号的符号的子载波上接收到的信号的厄米转置,来确定第一协方差。干扰抑制合并模块可选地基于第一协方差,来确定调解异步干扰的长期演进(LTE)系统的上行链路的均衡器权重。干扰抑制合并模块可选地被配置为通过直接平均信号的矢量来计算第一协方差,从而计算以每个资源块(RB)、每个正交频分复用(0FDM)符号为基础的均衡器权重,第一协方差被用于最小均方差(MMSE)接收器。干扰抑制合并模块可选地被配置为设置标志以指示信号在其上被接收的信道是否具有超过预定阈值的时间频率相干。干扰抑制合并模块可选地被配置为确定第一协方差(Ryy)为:Ryy(p) =Σ , y1>p y1>pH其中yi,p是大小M的矢量,并且是在第Ρ个符号的第i个子载波上接收到的信号,Η表示厄米转置操作,并且Μ是接收信号的天线的数量。干扰抑制合并模块可选地被配置为确定第二协方差等于hH,其中h是从信号的导频符号确定的信道估计,并且Η表示厄米转置操作。干扰抑制合并模块可选地被配置为进一步基于调谐因子和ΜΧΜ单位矩阵的乘积来确定第一协方差,其中Μ是接收信号的天线的数量。在另一实施例中,提供了一种由装置来实现的方法,该方法包括确定不是导频符号的符号的子载波上接收到的信号的厄米转置;并且运用该装置基于该信号的厄米转置来确定第一协方差。在另外的实施例中,一个或多个编码有软件的非暂态计算机可读存储介质,软件包括计算机可执行指令,当所述软件被执行时使得处理器执行一种方法,该方法包括确定不是导频符号的符号的子载波上接收到的信号的厄米转置;并且基于该信号的厄米转置来确定第一协方差。示例实施例本公开的一些实施例可以通过利用关于嵌入到处理中的信号内的干扰的信息,来稳健地执行干扰抑制合并。本公开的一些实施例允许对同信道干扰的压制,从而提高期望信号的接收,并因此提高无线网络的覆盖范围和性能。因此,在一些实施例中,该公开可以在具有邻近之间不良同步的LTE(蜂窝)系统的密集部署中提供优势,其中传输干扰可能是与期望信号之间的异步。—些实施例证明在低信号干扰比的情况下,转化以提高无线网络的性能和覆盖范围对性能有显著增益。在一个示例中,所建议的均衡器试图对MMSE接收器应用空间白化。传统地,基于信道估计以及从LTE帧的中间的导频符号导出的估计的噪声和干扰协方差矩阵,并通过合并两个估计来表述MMSE接收器。1C供应商传统地采用这种方法,尽管该方法在被平衡的符号遇见不同于干扰协方差矩阵被估计时的干扰的干扰时发生故障。本公开的一个示例以每个符号为基础表述了 MMSE接收器。在该接收器中,噪声和干扰协方差矩阵不是被分开估计的,而是通过平均接收到的信号,结合数据作为MMSE表述的一部分来估计的。能够使用该方法的是密集部署(例如,室内信道)中可见的较好的时间频率相干。该方法可以通过直接平均接收到的信号给出对Ryy的稳健的估计。针对室外传播条件部署的传统LTE系统不一定利用了这个方面。由于小小区被预期将在具有有效的异步小区内干扰的室内被部署,所建议的技术的一些实现方式可以递送有效的增益。图1示出了在其中可以实现本公开的方面的系统100。系统100包括两个小小区:小区120和小区150。小区120由eNodeB 110(例如,AP)的通信区域定义,并且包括节点(例如,用户设备)130。小区150由eNodeB 160 (例如,AP)的通信区域定义,并且包括节点(例如,用户设备)140。当节点130向节点110(例如,通过上行信号)传送信号时,由于信号的强度和eNodeB 160与节点130的接近度,eNodeB 160可从节点130接收信号。相似地,当节点140向eNodeB 160传送信号时,eNodeBllO可从节点140接收信号。另外,eNodeB 110和eNodeB 160不需要与彼此通信。因此,尽管eNodeB 110可协调小区120内的时间和频率资源,并且eNodeB 160可协调小区150内的时间和频率资源,但是eNodeB 110和eNodeB 160不能本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种装置,包括:干扰抑制合并模块,所述干扰抑制合并模块至少部分地在硬件中实现,并且被配置为基于在不是导频符号的符号的子载波上接收到的信号的厄米转置来确定第一协方差。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:罗希特·乌梅什·纳巴可达·渡盖德斯·希拉里
申请(专利权)人:思科技术公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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