[發明專利]管理多輸入多輸出通信的處理的技術有效
| 申請號: | 201380058302.8 | 申請日: | 2013-06-27 |
| 公開(公告)號: | CN104769853B | 公開(公告)日: | 2018-03-27 |
| 發明(設計)人: | 阿米爾·魯賓 | 申請(專利權)人: | 英特爾公司 |
| 主分類號: | H04B7/08 | 分類號: | H04B7/08;H04B7/0413 |
| 代理公司: | 北京東方億思知識產權代理有限責任公司11258 | 代理人: | 李曉冬 |
| 地址: | 美國加利*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 管理 輸入 輸出 通信 處理 技術 | ||
背景
隨著大量無線通信增加,更新的技術和技術的組合被研發以增加可用的通信頻譜的效率和容量。最近,多輸入多輸出(MIMO)技術被研發和部署于無線技術的范圍內以解決更高的數據傳送速率的需要。在發送器和接收器,MIMO技術需要使用多個天線,其中,接收器天線的數目等于或超過傳送天線的數目。憑借使用多個天線,多數據流可以在相同的頻率范圍內從發送器向接收器同時傳送,因此與傳送天線的數目成比例地增加了信道傳送容量。
一個MIMO方案涉及所謂的空間復用(SM)。在SM方案中,使用相同的時間和頻率資源,獨立的數據流從每一個天線被傳送。MIMO系統所利用的衰落信道而導致的一個問題是符號間干擾(ISI)的增加。正交頻分復用(OFDM)技術抑制了ISI,并且因此在各種當今無線電技術中采用以與MIMO傳送結合部署。
在OFDM/MIMO系統中,比如,多個獨立的符號被多天線傳送設備在相同的OFDM符號中和相同的子載波位置從每一個天線傳送。數據流在空中組合,相互生成干擾。然后符號可以在多接收天線上被接收,然后在分離獨立的數據流的MIMO解碼器中被處理。
特別地,信道解碼器(例如,turbo或低密度奇偶校驗(LDPC)解碼器)可以被采用以正確解碼接收的編碼的波形。被這種解碼器使用以執行解碼的典型輸入是對數似然比(LLR)。MIMO檢測器的最優輸出然后可以構成每個向量中所傳送的每個比特的對數似然比(LLR)。對單個接收的比特,LLR是似然函數的比的自然對數,原始被傳送的比特為“1”或“0”。
在當今技術中,接收器通常被設置為利用公知的最大似然(ML)算法來實現LLR計算,該算法以增加的功耗為代價,產生較高的性能。特別地,憑借更優的成功地在MIMO通信的不同流中確定哪個符號被發送的能力,傳統的ML解碼提供了改進的檢測。然而,傳統的ML方法承受著隨著MIMO系統所采用的天線的數目和調制階數而按指數增加的復雜度。
可以被采用以生成LLR的一種可選方法是使用公知的最大對數近似算法,該算法需要接收器進行更少的計算并導致更低的功耗,盡管性能可能被犧牲。在現今的僅采用最大對數計算用于LLR生成的無線設備中,設備功率和成本可能被減少。然而,在大范圍的MIMO信道上,設備性能可能會被降低。
根據用于接收給定的通信信號(諸如由MIMO接收器接收的一組符號)的情景,相對于采用最大對數LLR生成,采用ML LLR生成可能是優選的。然而,現今無線設備一般被配置為僅執行ML或最大對數解碼。
正是關于這些和其他考慮,已經需要本改進。
附圖簡要說明
圖1示出了MIMO通信系統的一個實施例。
圖2示出了無線設備的一個實施例。
圖3示出了接收器的一個實施例。
圖4描述了用于LLR生成的示例性情景。
圖5描述了用于LLR生成的另一個示例性情景。
圖6為無線MIMO設備的示圖。
圖7描述了示例性的第一邏輯流程。
圖8描述了示例性的第二邏輯流程。
圖9描述了示例性的第三邏輯流程。
圖10描述了示例性的第四邏輯流程。
圖11描述了示意性的系統實施例。
詳細描述
各種實施例通??梢员挥糜诓捎昧死肕IMO技術的無線通信進行通信的系統。一些實施例可以被特別地用于利用LLR度量處理所接收的MIMO流的技術和結構。
各種實施例可以包括一個或多個元件。元件可以包括被安排以執行某些操作的任何結構。盡管通過示例的方式,實施例可以用某種布置的有限數目的元件描述,但是,對給定實現所期望的替換布置中,實施例可以包括更多或更少的元件。值得注意的是,任何提及“一個實施例”或“實施例”指關于該實施例所描述的特定的特征、結構或特性被包括于至少一個實施例中。在說明書中的各種地方,短語“在一個實施例中”的出現不必然均指向相同的實施例。
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