通信装置以及相关方法

文档序号:7806541阅读:145来源:国知局
通信装置以及相关方法
【专利摘要】本发明提供一种通信装置,具有发送器路径和训练信号发生器。发送器路径被配置为发送一发送信号;以及在正常发送信号的同时,训练信号发生器在接收器频带中产生训练信号,并将所述训练信号注入到所述发送器路径;其中,所述训练信号被用于获得准确的信道估计,这样有助于抑制包含在所述通信装置的至少一个接收信号中的传输噪声,以及所述传输噪声是由所述发送器路径产生的。具体地,所述通信装置还包括接收器路径和传输噪声抑制装置,其中接收器路径被配置为处理接收信号;传输噪声抑制装置借助于上述的训练信号来抑制包含于接收信号中的传输噪声。本发明可增强传输噪声抑制/消除的性能。
【专利说明】通信装置以及相关方法 【【技术领域】】
[0001] 本发明关于传输噪声抑制/消除,尤其关于一种将训练信号注入发送器路径用于 传输噪声抑制/消除的通信装置以及相关方法。 【【背景技术】】
[0002] 随着通信技术的进步,移动台(mobile station, MS)(其可被互换地称为用户设 备(user equipment,UE))现在能够处理多种无线接入技术,例如GSM/GPRS/EDGE(全球移 动通信系统/通用分组无线业务/增强型数据速率全球演进)、W-CDMA (宽带码分多址)、 WiFi (无线保真)、LTE (长期演进)、诸如此类中的至少两个。一般来说,不同的无线接入技 术工作在不同的频带。然而,其中一些可能仍然工作在与一个或多个其它无线接入技术的 工作频带接近甚至重叠的频带上。
[0003] 射频(RF)模块中的射频装置的非线性,可能会产生高阶调制 (inter-modulation, IM)项并占据大范围的频带。例如,对于高输出功率,功率放大器 (power amplifier, PA)通常可产生高阶调制项,其延伸到规定传输频带之外的部分被视为 宽带噪声。因此,如果具有彼此接近或相互重叠的工作频带的两个射频模块被集成到一个 通信装置,当一个发送上行链路信号而另一个接收下行链路信号时,可能会发生相互干扰, 这是因为所发送的上行链路信号可能泄漏至接收射频模块的天线(即,被接收射频模块的 天线捕获)。这些由功率放大器造成的调制项和宽带噪声合称为传输(TX)杂讯裙(skirt) (或TX噪声)。当两个射频模块集成到一个通信装置而被配置得彼此非常接近时,TX噪声 问题变得更糟。
[0004] TX噪声在频分双工(FDD)模式和设备共存(in-device coexistence, IDC)情况下 导致接收器的灵敏度严重降低,且通常需要双工器具有高隔离度。然而,使用双工器和SAW 滤波器的纯模拟解决方案导致了高插入损耗以及潜在的高成本。通常情况下,每个工作频 带需要一个双工器。因此,需要一种划算且高性能的噪声抑制/消除方案。 【
【发明内容】

[0005] 有鉴于此,本发明提出一种使用训练信号注入到发送器路径以用于传输噪声抑制 /消除的通信装置以及相关方法,以解决上述问题。
[0006] 依据本发明的第一方面,提出一种示范性通信装置。该示范性通信装置包含:发送 器路径,被配置为发送一发送信号;以及训练信号发生器,被配置为在接收器频带上产生训 练信号,并将所述训练信号注入到所述发送器路径;其中,所述训练信号被用于抑制包含在 所述通信装置的至少一个接收信号中由所述发送器路径产生的传输噪声。
[0007] 依据本发明的第二方面,提出一种应用于通信装置的示范性方法。该示范性方法 包含至少以下步骤:通过发送器路径发射发送信号;在接收器频带上产生训练信号;以及 将所述训练信号注入到所述发送器路径;其中,所述训练信号被用于抑制包含在所述通信 装置的至少一个接收信号中的传输噪声,以及所述传输噪声是由所述发送器路径产生的。
[0008] 上述通信装置以及相关方法可增强传输噪声抑制/消除的性能。 【【专利附图】

【附图说明】】
[0009] 图1示出了根据本发明实施例的通信装置的方框图。
[0010] 图2示出了根据本发明实施例的无线模块的方框图。
[0011] 图3为根据本发明第一实施例的训练信号发生器的示意图。
[0012] 图4为根据本发明第二实施例的训练信号发生器的示意图。
[0013] 图5为根据本发明实施例的通信装置的一部分电路的示意图。
[0014] 图6为根据本发明第一实施例的传输噪声抑制装置的示意图。
[0015] 图7为根据本发明第二实施例的传输噪声抑制装置的示意图。
[0016] 图8为根据本发明实施例的第一加速策略的示意图。
[0017] 图9为根据本发明实施例的第二加速策略的示意图。
[0018] 图10为根据本发明第三实施例的传输噪声抑制装置的示意图。
[0019] 图11为根据本发明实施例的图10中传输噪声抑制装置1000所采用的自适应模 式切换方案的流程图。
[0020] 图12为根据本发明第四实施例的传输噪声抑制装置的示意图。
[0021] 图13为根据本发明第五实施例的传输噪声抑制装置的示意图。 【【具体实施方式】】
[0022] 在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定的元件。本领域中技术人 员应可理解,电子装置制造商可能会用不同的名词来称呼同一个元件。本说明书及权利要 求并不以名称的差异来作为区分元件的方式,而是以元件在功能上的差异来作为区分的准 贝1J。在通篇说明书及权利要求当中所提及的"包含"为开放式的用语,故应解释成"包含但 不限定于"。以外,"耦接"一词在此包含任何直接及间接的电气连接手段。因此,若文中描 述第一装置耦接到第二装置,则代表该第一装置可直接电气连接于该第二装置,或通过其 他装置或连接手段间接地电气连接至该第二装置。
[0023] 本发明的概念是使用数字辅助的方法通过采样模拟辅助/参考路径的TX杂讯裙 来抑制/消除数字域中的TX杂讯裙。更具体地,本发明提出了一种基于训练的传输噪声抑 制/消除方法,其将接收器频带中的训练信号注入(inject)至发送器路径并通过提取辅 助/参考路径中的训练信号作为参考来估计发送器路径和接收器路径之间的信道。除了 在辅助/参考路径中的期望TX噪声参考外,由于辅助/参考路径的非线性,以及相互混频 (reciprocal mixing),在其上也可能产生不期望的TX噪声副本(copy),从而限制了自适应 滤波器的信道估计的准确性,因此降低了传输噪声抑制/消除性能。注入训练信号来创建 一个明确的参考可以解决这个问题。训练信号和期望的TX噪声参考所经过的信道是相同 (identical)的,并且训练信号与期望TX噪声参考以及其在主要接收器路径中的泄露副本 是不相关的。因此,正确的信道可以由训练信号来估计。使用正确的信道的帮助下,主要接 收器路径中泄漏的TX噪声由辅助/参考路径中的期望的TX噪声参考来抑制/消除。此外, 所提出的基于训练的方法,没有频率位置的限制,以及只涉及到线性操作,该训练信号可以 以高的品质被提取,并且由于训练信号不受传输限制可以不停的产生,从而支持不连续传 输(discontinuous transmission, DTX)。此外,所提出的基于训练的方法适用于在两个芯 片上的多个系统,因为训练信号的产生遵循一个固定的模式(pattern)且只需要一些适当 的触发校准以实现同步。此外,由于有限的隔离,主要接收器路径和辅助/参考路径之间有 可能存在串扰。串扰问题可以通过常规的线性去相关(decorrelation)方法、常规的非线 性去相关方法或常规的独立分量分析(independent component analysis, ICA)方法来解 决。然而,基于去相关的方法的性能随着信道长度的增加而降低,并且独立分量分析性能对 于卷积信道来说相当差。相比这些常规方法,所提出的基于训练的方法无论信道长度如何 都呈现一致的性能。所提出的基于训练的方法的进一步描述详见下文。
[0024] 图1示出了根据本发明实施例的通信装置的方框图。通信装置100可包含至少两 个无线模块(radio module) 110和120和一个共存管理器140。无线模块110被配置为提 供第一无线通信服务,并可按照第一协议与第一对等通信装置(例如,基站,接入点,等等) 进行通信。无线模块120被配置为提供第二无线通信服务以及可按照第二协议与第二对等 通信装置(例如,基站,接入点,等等)进行通信。每个无线模块110和120包含至少一个 发送器路径(transmitter path)(即,上行链路路径)用于信号发送以及至少一个接收器路 径(即,下行链路路径)用于信号接收。共存管理器140被耦接到无线模块110和120,并 且被配置为管理所述无线模块110和120的收发操作之间的协调。
[0025] 注意,在本发明的一些实施例中,通信装置100可以具有两个以上无线模块。在本 发明的其它实施例中,共存管理器140可以被集成到无线模块110和120任何一个上。因 此,图1中所示的体系结构仅仅是一个示例,并且本发明不应当被限制于此。还需要注意的 是,在本发明的实施例中,无线模块110和120可以在不同的芯片上实现,或者可以被集成 到一个芯片上,如SoC (片上系统)。
[0026] 在本发明的实施例中,通信装置100可以是笔记本电脑、蜂窝电话、便携式游戏设 备、便携式多媒体播放器、平板电脑、全球定位系统(GPS)接收器、个人数字助理(PDA)、或 其他。此外,在本发明的实施例中,共同位于该通信装置的无线模块可以包含WiMAX模块、 WiFi模块、蓝牙模块、2G/3G/4G或LTE模块、GSP模块、或其他,用于按照相应的协议提供相 应的通信服务。
[0027] 图2示出了根据本发明实施例的无线模块的方框图。无线模块200可以包含 一个或多个天线201_1和201_2、无线收发器202、训练信号发生器(training signal generator) 204、以及基带处理装置206。无线模块200可以被用来实现图1所示的无线模 块110和120的一个或两个。请注意,虽然图2示出两个天线,应当理解的是,所述无线模 块200可以仅具有一个天线(例如,共享天线)或者具有两个以上的天线。
[0028] 无线收发器202可以经由天线201_1和201_2的一个或多个来接收无线射频信 号,将接收到的信号转换为将由基带处理装置206处理的基带信号,或接收来自基带处理 装置206的基带信号并将接收到的信号转换为要发送到对等通信装置的无线射频信号。无 线收发器202可以包含多个执行射频转换所需的硬件设备。例如,无线收发器202可包含 混频器,将基带信号与载波相乘,该载波在相应无线通信系统的射频频率振荡。基带处理装 置206可进一步将基带信号转换为多个数字信号并处理这些数字信号,反之亦然。基带处 理装置206可包含多个硬件装置以执行基带信号处理,诸如处理器208、传输噪声抑制装置 (transmission noise suppression device) 210 (将在下面的段落进一步说明),以及其它 电路(未示出)。基带信号处理可以包含模数转换(ADC)/数模转换(DAC)、增益调整、调制 /解调、编码/解码等。
[0029] 注意,在本发明的一些实施例中,无线模块200可进一步包含另一处理器和存储 装置,该处理器被配置在基带处理装置206之外,用于控制基带处理装置206和无线收发器 202的操作,该存储装置(未示出)储存系统数据和程序代码。因此,本发明不应当被限定 于图2的体系结构。进一步需要注意的是在本发明的一些实施例中,在相同的通信装置(例 如通信装置100)中有可能实现一个或多个传输噪声抑制装置。当只有一个传输噪声抑制 装置被配置在所述通信装置中时,所述传输噪声抑制装置可以被集成到其中一个无线模块 的基带处理装置。另一方面,当有多个传输噪声抑制装置被配置在所述通信装置时,每一传 输噪声抑制装置可以被集成到一个无线模块上。
[0030] 在本实施例中,当无线收发器202的发送器是一个干扰发送器时,训练信号发生 器204被配置为在一个可能被干扰的接收器(un-intended receiver)的接收(RX)频带 处产生训练信号S (t),其中所述干扰发送器和可能被干扰的接收器通常分别被称为干扰源 (aggressor)和受干扰对象(victim)。在正常发送信号的同时,训练信号发生器204注入 训练信号S(t)到干扰发送器所在的发送器路径。训练信号S(t)用来协助自适应滤波器的 信道估计从而抑制包含在所述通信装置(例如,通信装置100)的至少一个接收信号中的传 输噪声,其中,传输噪声由干扰发送器所在的操作发送器路径产生。或者说,训练信号S(t) 被用于获得准确的信道估计,这样有助于抑制在接收信号中混有的正常发送信号通过所述 发送路径产生的传输噪声。
[0031] 图3为根据本发明第一实施例的训练信号发生器的示意图。图2所示的训练信号 发生器204可以使用图3所示的训练信号发生器300来实现。训练信号发生器300具有 串联连接的混频器302、可编程增益放大器(programmable gain amplifier, PGA) 304、数模 转换器(DAC)306、串行到并行转换器(serial-to-parallel,SP)308和伪噪声序列发生器 (pseudo noise sequence generator) 310 (图中表不为PNGEN),其中混频器302所使用的本 振(L0)信号从频率合成器RX_Synth产生。从而,产生RX频带中的训练信号S(t)并被注 入到发送器路径。具体地说,伪噪声序列发生器310被配置为产生伪噪声(pseudo noise, PN)序列作为训练数据,以及训练信号S(t)是基于PN序列而产生。可编程增益放大器304 通过使用诸如相关性(correlation)技术来跟踪(track)主要路径的增益,并将RX频带中 的训练信号S(t)的功率电平自适应地调整为低于主要路径中产生的TX噪声(例如,低于 主要路径6分贝)。此外,训练信号发生器300的功率消耗低。特别是PN序列发生器310 可以是1比特PN序列发生器(在这种情况下,SP308被旁路),从而简化了训练信号发生器 的硬件设计。
[0032] 图4为根据本发明第二实施例的训练信号发生器的示意图。图2所示的训练 信号发生器204可以使用图4所示的训练信号发生器400来实现。训练信号发生器 400具有可编程增益放大器402、混频器403_1和403_2、除以2的除法器404、频率合成 器(RX_Synth)405、滤波器406_1和406_2、DAC407_1和407_2、以及伪噪声序列发生器 (PNGEN)408。训练信号S(t)是基于由PN序列发生器408(图中表示为PNGEN)所提供的PN 序列而产生的。如图4所示,RX频带中的训练信号S(t)被注入到发送器路径401。同样 地,PN序列发生器408可以由1比特PN序列发生器来实现,以简化训练信号发生器的硬件 设计。在本实施例中,训练信号发生器400被连接到发送器路径401中功率放大器(PA)411 之前的节点。训练信号发生器400也可被连接到发送器路径401中功率放大器411之后的 节点。
[0033] 图5为根据本发明实施例的通信装置的一部分电路的示意图。举例而言,接收器 路径502和传输噪声抑制装置505可以位于一个无线模块(例如,通信装置100的无线模 块110)中,以及发送器路径501、训练信号发生器504和基带处理装置506可以位于另一 个无线模块(例如,通信装置100的无线模块120)中。在发送器路径501中,DAC521、滤 波器522、混频器523、PA驱动放大器(driver amplifier,DRV) 524、PA525、滤波器526、以及 天线527串联连接,其中由混频器523接收的L0信号TX_L0从频率合成器(TX_Synth) 528 产生。在这个例子中,RX频带中的训练信号S(t)从训练信号发生器504产生并被注入到 PA525和PA驱动放大器524之间的节点。在接收器路径502中,其为传输噪声抑制装置505 的主要路径,天线511、滤波器512、低噪声放大器(LNA) 513、混频器514、滤波器515、以及模 数转换器(ADC) 516为串联连接,其中由混频器514接收到的L0信号RX_L0是从频率合成 器(RX_Synth) 517产生。如图5所示,传输噪声抑制装置505的发送器路径501和参考路 径503之间有一个耦合路径(S卩,回路路径)507。具体地说,参考路径503的输入信号是从 PA525的输出信号导出(derive)的回路信号。在参考路径503中,滤波器535、低噪声放大 器531、混频器532、滤波器533和ADC534为串联连接,其中混频器532还接收频率合成器 (RX_Synth)517产生的相同的L0信号RX_L0。特别地,训练信号S(t)也基于相同的L0信 号RX_L0而产生,如图3和图4所示的范例。因此,RX频带中的训练信号S(t)被注入到发 送器路径501,然后通过回路耦合到参考路径503。
[0034] 参考路径503输出参考信号Xi (η)(其为数字信号)至传输噪声抑制装置505。主 要路径(即,接收器路径502)输出接收信号Χ2 (η)(其为数字信号)至传输噪声抑制装置 505。传输噪声抑制装置505还从训练信号发生器504接收训练数据S (η)。例如,训练数 据S(n)可以是从图3/图4所示的PNGEN310/408产生的ΡΝ序列。因此,传输噪声抑制装 置505工作在数字域,以产生经过抑制/消除传输噪声的处理后信号Y(n)。基于训练的传 输噪声抑制的进一步详情如下所述。
[0035] 请参考图6,其为示出根据本发明第一实施例的传输噪声抑制装置的示意图。图5 所示的传输噪声抑制装置505可以使用图6所示的示例性传输噪声抑制装置600来实现。 在本实施例中,传输噪声抑制装置600采用基于训练的单路径传输噪声抑制/消除架构。 如图6所示,传输噪声抑制装置600具有训练信号提取电路602、自适应滤波器604和减法 器(即,加法器,执行数据减法)606。参考信号Xjn]包含由矩形指示的泄漏的接收信号 (leaked receiving signal)部分A1、由圆圈指示的传输噪声部分A2和由三角形指示的训 练信号部分A3。由于接收器路径和发送器路径之间的干扰,接收信号X 2[n]包含由矩形指 示的期望接收信号部分B1、由圆圈指示的传输噪声部分B2和由三角形指示的训练信号部 分B3。训练信号提取电路602被配置为接收训练数据S[n]与参考信号Xjn],并根据训练 数据S [η],从参考信号& [η]获得提取后的训练信号(extracted training signal) (标记为A3')。例如,训练信号提取电路602基于训练数据S[n]与其在参考信号Xjn]中 的相应部分A3之间的相关性来执行信道估计。因此,= ·%],其中(5是一定长度 (例如,L)的信道估计结果,以及贫《]是包含从时间η-L+l到η的训练信号的L个元素的向 量。
[0036]自适应滤波器604被配置为根据提取后的训练信号%),.[/?]和接收信号X2[n]来自 适应地设置滤波器参数,并滤波参考信号& [η]以产生滤波后信号X/ [η]。减法器606被 配置为从接收信号Χ2[η]减去滤波后信号X/ [η],以获得处理后信号Υ[η](标记为ΒΓ )。 训练信号提取和自适应滤波基本上原则上是相同的,它们之间的差别在于输出。例如,自 适应滤波器604基于提取后的训练信号Α」,.[?]和接收信号Χ 2 [η]来执行信道估计,如此一 来
【权利要求】
1. 一种通信装置,其特征在于,包含: 发送器路径,被配置为发送一发送信号;以及 训练信号发生器,被配置为在接收器频带上产生训练信号,并将所述训练信号注入到 所述发送器路径; 其中,所述训练信号被用于抑制包含在所述通信装置的至少一个接收信号中由所述发 送器路径产生的传输噪声。
2. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于,所述训练信号发生器包含伪噪声序列 发生器,被配置为产生伪噪声序列,其中所述训练信号基于所述伪噪声序列来产生。
3. 如权利要求2所述的通信装置,其特征在于,所述伪噪声序列发生器是1比特伪噪声 序列发生器。
4. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于,还包含: 第一接收器路径,被配置为接收第一接收信号;以及 传输噪声抑制装置,被配置为接收所述训练信号的训练数据,并且根据至少所述训练 数据来处理所述第一接收信号,以抑制包含于所述第一接收信号中的传输噪声。
5. 如权利要求4所述的通信装置,其特征在于,所述传输噪声抑制装置包含: 训练信号抽取电路,被配置为接收所述训练数据和从所述发送信号得到参考信号,以 及根据所述训练数据从所述参考信号中获得提取后的训练信号; 第一自适应滤波器,被配置为根据所述提取后的训练信号和所述第一接收信号自适应 地设置滤波器参数,并且滤波所述参考信号以产生第一滤波后信号;以及 第一减法器,被配置为从所述第一接收信号中减去所述第一滤波后信号以获得第一处 理后信号。
6. 如权利要求5所述的通信装置,其特征在于,传输噪声抑制装置还包含至少一个去 相关器,使得所述提取后的训练信号去相关用于加速收敛。
7. 如权利要求6所述的通信装置,其特征在于,所述至少一个去相关器包含白化算子 或整形滤波器。
8. 如权利要求5所述的通信装置,其特征在于,所述训练信号提取电路被配置为使用 第一步长,所述第一自适应滤波器被配置为使用第二步长,并且所述第一步长大于所述第 二步长。
9. 如权利要求5所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包含被配置为接收第 二接收信号的第二接收器路径;以及传输噪声抑制装置还包含: 第二自适应滤波器,被配置为根据所述提取后的训练信号和所述第二接收信号自适应 地设置滤波器参数,并滤波所述参考信号以产生第二滤波后信号;以及 第二减法器,被配置为从所述第二接收信号中减去所述第二滤波后信号,以获得第二 处理后信号。
10. 如权利要求4所述的通信装置,其特征在于,所述传输噪声抑制装置包含: 第一训练信号提取电路,被配置为接收所述训练数据和所述第一接收信号,并且根据 所述训练数据从所述第一接收信号获得第一提取后的训练信号; 第二训练信号提取电路,被配置为接收所述训练数据和从所述发送信号得到的参考信 号,以及根据所述训练数据从所述参考信号获得第二提取后的训练信号; 第一自适应滤波器,被配置为根据所述第一提取后的训练信号、所述第二提取后的训 练信号和所述第一接收信号来设置滤波器参数,并且滤波所述参考信号以产生第一滤波后 信号;以及 第一减法器,被配置为从所述第一接收信号中减去所述第一滤波后信号以获得第一处 理后信号。
11. 如权利要求10所述的通信装置,其特征在于,所述传输噪声抑制装置还包含至少 一个去相关器,使所述提取后的训练信号去相关用于加速收敛。
12. 如权利要求11所述的通信装置,其特征在于,所述至少一个去相关器包含白化算 子或整形滤波器。
13. 如权利要求10所述的通信装置,其特征在于,所述第一训练信号提取电路被配置 为使用第一步长,所述第二训练信号提取电路被配置为使用第二步长,所述第一自适应滤 波器被配置为使用第三步长,并且所述第三步长大于所述第一步长和所述第二步长每一 者。
14. 如权利要求10所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包含被配置为接收 第二接收信号的第二接收器路径;以及所述传输噪声抑制装置还包含: 第三训练信号提取电路,被配置为接收所述训练数据和所述第二接收信号,并根据所 述训练数据从所述第二接收信号中获得第三提取后的训练信号; 第二自适应滤波器,被配置为根据所述第三提取后的训练信号、所述第二提取后的训 练信号和所述第二接收信号来设置滤波器参数,并滤波所述参考信号以产生第二滤波后信 号;以及 第二减法器,被配置为从所述第二接收信号中减去所述第二滤波后信号,以获得第二 处理后信号。
15. 如权利要求4所述的通信装置,其特征在于,所述传输噪声抑制装置支持多个传输 噪声抑制配置,并根据接收器输入功率电平采用所述多个传输噪声抑制配置的其中之一。
16. 如权利要求1所述的通信装置,其特征在于,当所述通信装置操作于连续传输模式 时,所述训练信号发生器不断注入所述训练信号到所述发送器路径。
17. -种应用于通信装置的方法,其特征在于,包含: 通过发送器路径发送一发送信号; 在接收器频带上产生训练信号;以及 将所述训练信号注入到所述发送器路径; 其中,所述训练信号被参考用于抑制包含在所述通信装置的至少一个接收信号中的传 输噪声,以及所述传输噪声是由所述发送器路径产生的。
18. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,产生所述训练信号的步骤包含: 产生伪噪声序列;以及 根据所述伪噪声序列来产生所述训练信号。
19. 如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述伪噪声序列是1比特伪噪声序列。
20. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,还包含: 通过第一接收器路径接收第一接收信号;以及 通过接收所述训练信号的训练数据,并且根据至少所述训练数据来处理所述第一接收 信号以抑制包含于所述第一接收信号中的传输噪声,执行传输噪声抑制。
21. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,执行传输噪声抑制的步骤包含: 接收所述训练数据和从所述发送信号得到参考信号,以及根据所述训练数据从所述参 考信号中获得提取后的训练信号; 根据所述提取后的训练信号和所述第一接收信号自适应地设置第一自适应滤波操作 的滤波器参数,并且对所述参考信号执行所述第一自适应滤波操作以产生第一滤波后信 号;以及 从所述第一接收信号中减去所述第一滤波后信号以获得第一处理后信号。
22. 如权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一自适应滤波操作包含去相关以 用于加速所述第一自适应滤波操作的收敛。
23. 如权利要求22所述的方法,其特征在于,所述去相关包含白化或整形。
24. 如权利要求21所述的方法,其特征在于,根据所述训练数据,使用第一步长来从所 述参考信号中获得所述提取后的训练信号,所述第一自适应滤波操作被配置为使用第二步 长,并且所述第一步长大于所述第二步长。
25. 如权利要求21所述的方法,其特征在于,还包含: 通过第二接收器路径接收第二接收信号; 其中,执行所述传输噪声抑制的步骤还包含: 根据所述提取后的训练信号和所述第二接收信号自适应地设置第二自适应滤波操作 的滤波器参数,并对所述参考信号执行所述第二自适应滤波操作以产生第二滤波后信号; 以及 从所述第二接收信号中减去所述第二滤波后信号,以获得第二处理后信号。
26. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,执行所述传输噪声抑制的步骤还包含: 接收所述训练数据和所述第一接收信号,并且根据所述训练数据从所述第一接收信号 获得第一提取后的训练信号; 接收所述训练数据和从所述发送信号得到的参考信号,以及根据所述训练数据从所述 参考信号获得第二提取后的训练信号; 根据所述第一提取后的训练信号、所述第二提取后的训练信号和所述第一接收信号来 设置第一自适应滤波操作的滤波器参数,并且对所述参考信号执行所述第一自适应滤波操 作以产生第一滤波后信号;以及 从所述第一接收信号中减去所述第一滤波后信号以获得第一处理后信号。
27. 如权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第一自适应滤波操作包含去相关以 用于加速所述第一自适应滤波操作的收敛。
28. 如权利要求27所述的方法,其特征在于,所述去相关包含白化或整形。
29. 如权利要求26所述的方法,其特征在于,根据所述训练数据,使用第一步长来从所 述第一接收信号中获得所述第一提取后的训练信号,根据所述训练数据,使用第二步长来 从所述参考信号中获得所述第二提取后的训练信号,所述第一自适应滤波器被配置为使用 第三步长,并且所述第三步长大于所述第一步长和所述第二步长。
30. 如权利要求26所述的方法,其特征在于,还包含: 通过第二接收器路径接收第二接收信号; 其中,执行所述传输噪声抑制的步骤还包含: 接收所述训练数据和所述第二接收信号,并根据所述训练数据从所述第二接收信号中 获得第三提取后的训练信号; 根据所述第三提取后的训练信号、所述第二提取后的训练信号和所述第二接收信号来 设置第二自适应滤波操作的滤波器参数,并对所述参考信号执行所述第二自适应滤波操作 以产生第二滤波后信号;以及 从所述第二接收信号中减去所述第二滤波后信号,以获得第二处理后信号。
31. 如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述传输噪声抑制支持多个传输噪声抑 制算法,并根据接收器输入功率电平采用所述多个传输噪声抑制算法的其中之一。
32. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,当所述通信装置操作于连续传输模式时, 所述训练信号被不断注入到所述发送器路径。
【文档编号】H04L25/03GK104243376SQ201410274299
【公开日】2014年12月24日 申请日期:2014年6月19日 优先权日:2013年6月19日
【发明者】周强, 贝拉昌德纳拉新汉, 钱俊男, 乔纳森·理查·思创, 梁正柏 申请人:联发科技(新加坡)私人有限公司
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