[发明专利]频谱管理有效
| 申请号: | 201310523130.9 | 申请日: | 2013-10-30 |
| 公开(公告)号: | CN103795439A | 公开(公告)日: | 2014-05-14 |
| 发明(设计)人: | R.施特罗贝尔;V.奥卡斯曼 | 申请(专利权)人: | 领特德国有限公司 |
| 主分类号: | H04B3/32 | 分类号: | H04B3/32;H04B3/46;H04L25/02;H04L25/03;H04W52/04;H04M11/06 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 蒋骏;徐红燕 |
| 地址: | 德国瑙伊*** | 国省代码: | 德国;DE |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 频谱 管理 | ||
技术领域
本申请涉及用于通信系统的频谱管理。
背景技术
如IPTV(即,经由例如因特网或相似网络接收的电视服务)的新服务和云计算要求在接入网络中增加带宽。为了经由铜线提供1Gb/s左右的数据速率,应当有效地使用可得的带宽,并因此要求用于未来接入网络的快速频谱管理。
在这方面的频谱管理例如涉及向不同通信连接(例如,有线线路连接)分配发射功率和/或在单个通信连接上使用的各个载波(即,发射频率)之间分布发射功率。
如VDSL的现有数字用户线路技术的静态操作可能因此对于一些应用是不足的。用于VDSL(超高速比特率数字用户线路)的如SRA(无缝速率自适应)的现有的连续自适应方案太僵硬而使系统不适应于改变用户的数据速率要求。
发明内容
在一些实施例中,考虑到所采用的串扰降低来使用频谱管理技术。在一些实施例中,用于串扰降低的预编码器的输出发射功率被最大化。在其它实施例中,将频谱管理与自适应串扰预编码组合。在一些实施例中,可以改善信道估计。
以上的总结仅仅意在给出在一些实施例的一些特征上的简要概述,并且不以任何方式被看作穷举的。上文所识别的特征在其它实施例中可以被省略,使得上文所识别的特征不被解释为要素。
附图说明
图1示出了根据实施例的通信系统的示意框图。
图2示出了图示了根据实施例的方法的流程图。
图3是根据实施例的通信系统的更详细的框图。
图4A是图示了在一些实施例中的串扰预补偿和信道估计的示意图。
图4B是图示了根据一些实施例的用于包含高噪声的情况的信道估计的示意图。
具体实施方式
在下文中,将详细地描述实施例。应当注意的是,这些实施例不被解释为限制,而仅仅作为实施示例而给出。例如,尽管可以将实施例描述为包括多个特定的特征,在其它实施例中,这些特征中的一些可以被省略,或者可以由替换的特征替代。在另外其它的实施例中,可以存在额外的或替换的附加特征。
在下文描述的一些实施例涉及用来调整用于包含多个通信连接(例如,有线线路连接)的通信系统的功率频谱密度(PSD)的频谱管理。在一些实施例中,使用如离散多音调制(DMT)的多载波通信,并且频谱管理用来对向多载波系统的不同载波(有时被称作音调或子载波)分配发射功率进行调整。
在下文描述的一些实施例额外地包含信道估计,所述信道估计可以例如用来确定如有线线路连接、无线连接或在这样的连接上的特定载波的通信信道之间的远端串扰(FEXT)。基于这些确定,可以通过用于不同连接或在不同连接上的信号的共同处理来执行串扰降低,所述共同处理有时(例如在DSL的上下文中)也被称作向量化。
在一些实施例中,频谱管理,即功率频谱密度(PSD)的调整考虑了串扰降低,因为在一些情况下,串扰降低自身可以影响功率频谱密度。
为了图示这个,在图1中,示意性地示出了根据实施例的通信系统。在图1的通信系统中,通信设备10通过多个通信连接12A-12D与多个通信设备13A-13D进行通信,所述通信设备10可以是中心局(CO)装备的一部分或分布点(DP)的一部分,但也可以用于其它目的或在其它环境中。通信设备13A-13D将被全体地称作通信设备13。通信连接12A-12D将被全体地称作通信连接12。在实施例中的通信连接12可以例如是如铜线的有线线路连接或者可以是无线连接。在一些实施例中,通信连接12可以是双绞铜线。在一些实施例中,通信设备10和13可以是经由基于导线的通信连接12进行通信的通信设备,所述基于导线的通信连接12使用如xDSL技术(ADSL、ADSL2、VDSL等等)的离散多音调制(DMT)技术或者其它基于DMT的技术。然而,也可以使用其它技术和调制方案。在实施例中,可以集中处理在通信设备10与通信设备13之间的信号交换以便在串扰降低布置11中进行串扰降低,所述串扰降低布置11可以在通信设备10中以硬件,软件或者两者的组合来实施。其它的实施方式也是可能的。
在本申请的上下文中,如本领域常见的,从如中心局装备或分布点的由服务提供者提供的装备朝向终端用户的通信方向将被称作下游方向,而相反的通信方向将被称作上游方向。可以针对下游方向和针对上游方向两者都采用本文中公开的技术,除非专门另外注释。例如,在图1的实施例中,下游方向对应于从通信设备10到通信设备13的通信,而上游方向对应于从通信设备13到通信设备10的通信。
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